本發明要解決的技術問題是提供一種盾構隧道同步注漿原位試驗場體環境模擬方法,在中間井設置裝有土體的試驗箱,盾構機通過試驗箱時進行正常的掘進、管片拼裝和同步注漿作業,通過各類測量方法監測地層沉降變形和同步注漿效果,具有很高的工程實用價值,為類似工程提供參考,其包括盾構機和試驗箱,所述盾構機和試驗箱放置在中間井內,所述試驗箱位于盾構機的刀盤與預開挖面之間;所述試驗箱的頂面為敞口,所述試驗箱的前后兩側面設有大于盾構機外徑的圓形洞口,綜合土體最大沉降值、水土壓力計量值變化均勻度以及通過三維激光掃描儀和地質雷達探測儀測試的漿液注漿形態對同步注漿效果進行評判。
本發明提供了一種基于數據驅動算法的淺層地熱能適宜性分區方法,包括:建立淺層地熱能適宜性評價體系;將研究區離散為網格,以每個網格為評價單元;基于所述淺層地熱能適宜性評價體系,對所述研究區進行地質調查,獲取評價指標;將所述評價指標賦值至所述每個單元,基于熵權法與優劣解距離法獲取所述每個單元與最優目標的接近度,根據所述接近度繪制適宜性分區圖。本發明能夠克服評價指標量綱及各項指標影響程度不同,突破以往方法依賴專家打分的主觀性,基于實際野外試驗和監測數據科學評價的淺層地熱能適宜性。
本發明提出一種荷載和地下水開采引發地面沉降和地裂縫三維變參數全耦合模擬計算方法,所解決的是在土體上覆荷載和地下水開采雙重作用下的地面沉降量和地裂縫的計算問題。本發明根據地下水開采的實際背景,建立地質概念模型?;贐iot固結理論,實現了滲流場與應力場全耦合,構建了用于預測地面沉降量以及地裂縫發育的三維全耦合數值模型。本計算方法考慮巖土體壓縮過程中的機理,并耦合彈性、黏彈性和黏塑性的本構模型,結合巖土體參數的變化,將滲流場與應力場緊密聯系,可保證能同時模擬地面荷載和地下水動態下降情況下的地面沉降量和地裂縫延伸量,為研究地下水開采過程中的滲流場演化和地面沉降演化規律以及流固耦合作用機理提供了依據。
本發明公開了一種盾構地下對接結構,一臺所述盾構機(1)的盾殼內表面設置有插入環室(5),所述插入環室(5)前端設置有第一密封件(6),所述插入環室(5)內設置有插入環(7),所述插入環(7)的末端與千斤頂(8)相連;另一臺所述盾構機(1)的盾殼內表面設置有與所述插入環室(5)相對應的接收環室(9),所述接收環室(9)內設置有第二密封件(10)。本發明還公開了一種盾構地下對接結構的施工方法。本發明無需設置工作井,對接地點不受地面、地質及地下管線的影響,并且是在鋼制插入環的保護下進行,能安全可靠地進行施工作業,可大大節約施工成本和縮短工期。
本發明公開了一種用于超重力環境的多向動力物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱由定長實驗板和伸縮板組成封閉結構,其中,伸縮板包括伸縮固定板和伸縮移動板,定長實驗板、伸縮固定板和伸縮移動板豎直布置,實驗箱內放置實驗材料;在動力裝置的作用下定長實驗板前后移動并帶動伸縮板伸縮運動,伸縮板沿定長實驗板左右移動,用以擠壓變形實驗箱內的實驗材料。本發明的實驗裝置在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱的多向動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層構造物理模擬實驗,實驗箱內的多向動力構造變形物理模擬實驗過程研究,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
本發明實施例公開了一種大型地裂縫物理模型的實驗系統,涉及基于地質學的實驗測量技術領域,實現了通過實驗模擬,在開采地下水條件下,研究在基巖潛山部位地層差異壓縮導致地裂縫發育擴展的物理模型。本發明包括:模型箱由有機玻璃溶接制成;支撐框架系統包括框架、硬支撐和千斤頂,框架固定安裝在模型箱的外表面,硬支撐為金屬框架結構,覆蓋安裝在模型箱的外表面,千斤頂用于調節模型箱底的水平程度;在每一端的每個進水口上安裝水量量測儀表和水閥;在每個排水口上安裝水量量測儀表和水閥;基底形態控制系統包括:監測儀器由在各層中設置的分布式光纖、液位計、位移計、測壓管和溫度計組成。本發明適用于地裂縫物理研究。
本發明公開了一種地層界線圖層的自動化生成方法。該方法包括如下步驟:(1)基于沉積、火山地層界線圖層和變質地層單位圖層,搜尋出圖層中所有鄰接地層,構建地層鄰接關系圖;(2)基于地層鄰接關系圖提取相鄰地層的公共邊界,生成地層界線;(3)基于斷層圖層,識別斷層接觸關系;(4)基于產狀圖層,識別基本接觸關系,完成地層界線圖層的自動化生成。與人工制作的方法相較,本發明方法生成的地層界線圖層不僅高效、快捷,且通過降低人工參與程度而盡可能避免人為誤差的引入,滿足了地質圖空間數據庫地層界線圖層制作的需要。
本申請涉及電纜敷設的技術領域,尤其是涉及一種輸配電纜敷設防護結構,其包括電纜井體,所述電纜井體開設有若干供電纜穿入的穿纜口一和若干供電纜穿出的穿纜口二;所述電纜井體內位于所述穿纜口一和所述穿纜口二之間設置有至少一個彈性抵推機構,電纜穿過所述穿纜口一和穿纜口二時,所述彈性抵推機構抵推電纜偏離對應所述穿纜口一和穿纜口二相對的線性方向。本申請具有改善張緊敷設的電纜應對地質變形的能力,提高對電纜的保護并提高電纜敷設的穩定性的效果。
本發明公開了一種像素對匹配與雙窗口判別的高光譜異常檢測深度學習方法,包括:像素對匹配;構建光譜稠密連接深度卷積神經網絡;采用雙窗口判別準則;計算平均相似度;設定判別閾值,輸出異常檢測結果。本發明對訓練圖像應用像素對匹配,構建新的訓練樣本和標簽數據,豐富訓練樣本數據,解決真實標簽缺乏問題;通過一維卷積以及光譜稠密連接單元搭建的深度卷積神經網絡,能夠充分提取像素對的光譜特征信息,提高訓練網絡對于輸入像素對的異常差異鑒別能力,避免梯度消失現象。本發明可廣泛應用于環境監測、地質勘探和國土安全等領域。
一種大數據下的檢測裝置及其方法,包括本地端、微處理單元和設置在每個地質災害監測區的監測設備;主控軟件還包括配置軟件,所述配置軟件用來在可編程控制器里的主控軟件被清除后還再次執行配置之際,把所認定的模擬量信號同再次配置的主控軟件相聯系;結合其方法有效避免了現有技術中模擬量信號就會遺失掉而不能最終轉化成數字信號傳遞到本地端、于數字信號的完整性能不利、模擬量信號取出的持續性不足、主控軟件在清除后再次配置常出現相應模擬量信號的遺失的缺陷。
本發明公開了一種管樁與沉井合體施工的方法,包括(1)地質勘探;(2)設計測量計算;(3)場地平整;(4)管樁施工;(5)沉井澆注刃角與管樁連接整體;(6)沉井管樁合體下沉;(7)沉井到位;(8)沉井墊層施工;(9)沉井管樁二次施工;(10)二次樁施工連接沉井墊層施工;先將管樁打入土地內,由于管樁先下沉在土地內進行定位,減少了沉井在下沉過程中可能產生的偏位,也可以控制下沉速度,所以可以將沉井一次成型,也可以減少在分節制作沉井時,腳手架和模板拆卸、倒運產生的時間,提高了工作效率,縮短工期;再將管樁和沉井澆注合體后進行下沉,代替了邊取土邊破除灌注樁的方式,減小施工難度,有效節約資源,控制成本。
本發明公開了一種用于超重力環境下的底辟物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和底辟動力裝置,實驗箱由長推板、移動板及實驗箱底板組成,其中移動板包括移動固定板和與其連接的移動伸縮板,實驗箱內放置實驗材料;在底辟動力裝置的作用下,長推板前后移動,移動伸縮板作伸縮運動,用以擠壓變形實驗箱內的實驗材料。本發明的實驗裝置在常重力條件下,完成對深層構造物理模擬實驗箱內的實驗材料的布置,在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱的底辟動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層構造物理模擬實驗,實驗箱內的動力構造變形物理模擬實驗過程研究,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
本發明公開了一種基于絕對方位控制的隧洞影像建模方法、裝置,所述方法包括:于隧洞內部拍攝序列影像,建立水平面和鉛垂面,確定水平面和鉛垂面與隧洞之間的交線;根據交線在源圖像和待匹配圖像上的區域分別選取模板候選區域和匹配引導區域,對像素點進行匹配,獲得多組同名像素點對;利用多組同名像素點對計算相對定向元素和隧洞模型坐標;計算在隧洞標準坐標系下的絕對定向元素;將絕對定向元素作為優化目標函數的約束條件,對相對定向元素和絕對定向元素進行優化,得到隧洞的點云模型。采用上述技術方案,有效解決地質方位絕對基準控制問題和狹長隧洞場景中平行序列影像建模極易產生模型漂移問題,顯著提高建模精度。
本發明公開了一種輕型高大圍擋及架設方法,該圍擋包括骨架和覆蓋在骨架立面的遮擋網,所述骨架包括沿著工地區域邊緣固設的樁基混凝土平臺,每個所述樁基混凝土平臺上立設鋼立柱,相鄰兩個所述樁基混凝土平臺上的兩根所述鋼立柱之間自下向上連接有至少兩根長度可調的自適應橫梁,相鄰兩根所述鋼立柱之間還連接有剪刀撐,以形成所述骨架,所述骨架的外側面掛設有至少一層所述遮擋網。本發明的有益效果:快速架設起高度大、占地面積小的輕型圍擋,特別適用于地形復雜、地質條件差、施工空間受限的工程需求,由于圍擋寬度較小,容易沿著長度方向彎曲布設,造型美觀,具有很強的適應性,且成本較低、工期短。
本發明公開了一種具有四棱錐突起的多側壁摩擦筒CPTU裝置及其測量方法,包括CPTU探頭模塊、多側壁摩擦筒模塊以及數據采集系統,所述多側壁摩擦筒模塊至少包括兩個側壁摩擦筒,每個側壁摩擦筒包括側壁摩擦筒外殼、內部集成測力傳感系統及孔壓傳感器,所述孔壓傳感器位于兩兩側壁摩擦筒之間,所述側壁摩擦筒外殼上布設四棱錐突起,通過大小、數量及間距均不相同的四棱錐突起,改變側壁摩擦筒表面粗糙度,并使土體強度隨表面粗糙度增加達到極限值從而產生剪切破壞,以連續、多次、準確地測量土體在不同表面粗糙度下的接觸面摩阻力、強度和孔壓,為巖土體材料界面摩阻力、抗剪強度、固結特性和水文地質條件評價以及樁基承載力計算和設計提供經濟快捷、準確無損的原位檢測工具。
本發明公開一種公路隧道表面和內部檢測車輛,包括動力系統、供電系統、相機系統、地質雷達、精確定位系統、顯示系統、干擾排除系統、保護設備和存儲系統,動力系統采用柴油動力、汽油動力、電動力或者任意上述動力方式組合而成的混合動力,相機系統采用面陣CCD相機、線陣CCD相機或CMOS相機,精確定位系統包括位于車輪上的測距裝置、位于車體兩側的紅外測距裝置和查分GPS定位裝置;顯示系統包括實時設備狀態監測界面和實時采集數據查看界面;干擾排除系統包括中繼器、線路放大裝置、線路補償裝置、相位補償器、光線補償裝置;保護設備包括防護罩、加熱器、除霜器、風扇和警報裝置;存儲系統用于存儲采集到的數據。
本發明公開了一種植物網結構生態護灘方法,該方法包括:(1)護灘植被的選擇;(2)土壤微地形再塑栽植;(3)施加水肥性緩釋微生物制劑;(4)科學管理共四個部分;主要由蘆葦根莖、耐淹灌木、細柳條組成三角格網的植物網結構主體,采用土壤微地形再塑栽植方法,并施加水肥性緩釋微生物制劑和科學管理方法形成的生態工程方法。本發明考慮應用了大型水生植物強大的根系擴殖能力、高抗拉強度特性,及耐水淹植物的生理生態習性,綜合利用發揮了土壤?植物?微生物系統的自我構建和物種的互利共生作用,本發明固土效率高、景觀效果好、維護成本低,可廣泛應用到江河湖泊出露灘地的守護生態工程中,提升灘地地質結構穩定和生態景觀。
本發明公開了一種雙模式山洪預警控制系統及方法,屬于災害預警技術領域,尤其與一種基于臨界雨量和土壤含水量飽和度的山洪預警控制系統建立方法有關,具體地說是一種耦合了臨界雨量和土壤含水量飽和度的對山洪災害進行綜合研判和預警的控制系統。該系統在山洪易發地區或地質脆弱地區建立工作站(工作站附近無山洪發生隱患),在監測區域布置土壤水分測定儀、數據傳輸器、自記雨量計、自動氣象站、GPS基站等設施。該系統耦合了臨界雨量和土壤含水量飽和度,利用這兩種方法分別判定山洪發生的可能性和大小。從單一標準轉變為雙重保證,提高了監測的靈敏度和準確率。本發明可廣泛應用于山丘區,實現對山洪災害進行更為準確、及時、高效地監測預警。
本發明公開了一種重力壩安全表面變形預警方法和裝置,充分考慮水壓、溫度、地質條件和揚壓力的綜合作用,并考慮了大壩不同失效模式、典型失效性態、關鍵失效部位和敏感物理量,比現有基于極值統計的方法更有物理意義,比現有的數值計算方法更能考慮環境量等的非損傷影響,因而建立的預警指標更貼近實際,誤差小,能夠獲得更佳的預警效果。本發明具有簡單直觀和物理意義明確、計算簡單等優點。
本發明公開了一種巖石可鉆性的模糊綜合評價方法,屬于巖石鉆進施工評價領域。方法如下:確定地質水文條件、巖石物理性質和巖石力學性質為影響因素,其包含對應的影響因子指標;基于影響因子指標進行可鉆性等級劃分,并建立等級標準;采集在不同深度鉆孔的巖樣作為被評價對象,并根據影響因子指標進行加工處理,獲取各影響因子指標的參數值和對應的等級;構建巖石可鉆性綜合評估模型;確定模糊數學算子類型,進行模糊綜合評價,根據最大隸屬度原則確定巖石可鉆性的評價結果。本發明不僅能在樁基施工中對巖石可鉆性進行綜合評價,而且可根據影響因素的指標權重對鉆井參數和破巖工具進行優化,以便更好地指導施工,從而提高鉆進效率和經濟效益。
本發明公開了一種單孔中測定滲透流速廣義示蹤稀釋方法。該方法是:采用峰峰法測定孔中的垂向流;將示蹤劑注入測量孔內的被測量段,采用點投方式或分段投放示蹤劑方式;進行數據采集,記錄示蹤劑的濃度大小及變化;應用廣義稀釋方法計算地下水滲透流速和地下水的水平流速。本發明與現有技術相比,其顯著優點是采用廣義單孔點稀釋法可以在不止水條件下得到精度更高的水文地質參數,而且這種方法操作起來比較簡便。
本發明提供一種基于藍牙的巖土工程參數無線便攜式移動測試平臺,屬于水文地質探測裝置技術領域。該平臺適用于測斜儀,土壓力儀、水位計、滲透儀、吸力計、溫度計、電導七種常用巖土測試儀器,該儀器由多通道信號采集處理模塊、A/D轉換模塊、數據無線發送模塊,數據接收終端組成。多通道信號采集處理模塊包括對電壓,電流,頻率信號的采集及處理;A/D轉換模塊可通過特定型號的AD芯片實現;數據無線發送模塊主要依靠無線藍牙模塊傳輸。數據接收終端即為計算機或掌上系統環境下的應用軟件。
本發明公開一種機場滑行區不停航地下頂管方法,該方法包括如下步驟S1.進行土壤勘探,明確滑行區地下水位、土質類型、土壤滲透系數、地質柱狀圖情況;S2.將頂管的內徑確定為1500mm;S3.采用3D模型進行有限元分析,確定頂管管節的相關參數;S4.結合土質情況、地下水位、施工要求選擇頂管掘進機;S5.確定工作坑尺寸;S6.選擇工作坑施工結構形式;S7.頂管工作井施工,包括板樁施工,土方開挖,混凝土澆筑三個步驟;S8.頂管施工,整段頂管完成后注漿。本發明的方法降低了對機場周邊既有設施及機場正常運營的影響,同時也減少了土方開挖及滑行區修復施工的工期。
本發明涉及生態環境與土地質量評價領域,公開了生態環境與土壤質量評價中元素可供給態的選擇性提取方法,包括以下步驟:1)采集具有代表性的土壤或沉積物樣品,撿除生物屑,烘干后粉碎至不大于150目;2)在粉碎后的樣品中加入酸性提取劑進行提取,提取的溫度為60±5℃;所述酸性提取劑為鹽酸或硝酸或王水或反王水,所述鹽酸或硝酸或王水或反王水的質量百分比濃度為10%;3)將提取后的混合物進行固液分離,分離液稀釋后用于儀器分析測定生態環境與土壤質量評價中的元素可供給態。本發明的優點在于:能夠一次性提取出土壤或沉積物中能被動、植物吸收的有益或有害元素的最大可供給的量,消除了賦存于硅酸鹽等礦物中的、占該有益或有害元素大部分的、而不能被動、植物吸收的元素殘渣態對土壤質量或生態環境評價的干擾。
本發明涉及一種基于最適理論布孔方案的超前鉆孔系統和工作方法,屬于盾構超前地質鉆探技術領域。它由從試驗數據統計計算并根據現場實際情況進行確定隧道區間內最適理論布孔方案、對盾構機的既有部件改造和超前鉆機工作系統的設計安裝方法、超前鉆孔系統的工作流程三大部分組成,能夠在盾構掘進過程中地層條件復雜多變的情況下通過超前鉆孔制造掌子面內臨空面來破壞刀盤前方巖體完整性,并保證超前鉆孔和盾構掘進總體效率最高。本發明基于工程勘察資料,方法合理,步驟明確,可行性強,有利于提高盾構掘進堅硬的復合地層時的工作效率,具有重要的理論創新性和工程實用性。
本發明公開了一種基于統計與條件隨機場的復雜中文地名識別方法,包括如下步驟:首先通過爬取權威網站NGAC的地質文章標題數據,制作復雜地名語料庫;隨后根據復雜地名語料庫進行字頻以及詞頻的統計,生成關聯性詞典;然后記錄待識別原文中的相鄰詞之間的關聯性并通過與關聯性閾值比較進行復雜地名的字詞連接,最終將識別的地名進行輸出;最后采用中國地名數據建立關聯性字典,用復雜地名語料庫制作訓練數據和測試數據,訓練復雜地名識別模型的閾值,并將所有關聯性數值中的最小值作為新的閾值。本發明結構設計合理,本發明不僅能夠對復雜地名進行識別,同時還具有很高的復雜地名識別準確率。
本發明公開了一種水平巖層構造地貌自動化識別的方法,該方法包括以下步驟:(1)將矢量地形地質圖的巖層面要素轉換為巖層界線線要素;(2)將巖層界線線要素轉換為離散的點,生成離散點集合;(3)基于等高線插值生成數字高程模型的基礎上,進行離散點高程賦值并計算每條巖層界線所對應點集合的高程屬性值;(4)基于二分法,根據高程屬性值迭代篩選出符合判別閾值的水平巖層界線;(5)根據水平巖層界線的屬性值,匹配上、下巖層界線,生成水平巖層面狀要素。本發明實現了水平巖層構造地貌自動化識別。
本發明公開了一種鉆井液用低泡低熒光潤滑劑及其制備方法,涉及水基鉆井液用潤滑劑技術領域,其特征在于其組成為:基礎油、脂肪酸酯、表面活性劑、消泡劑;其中各組成的質量百分比為:基礎油:20~40%;脂肪酸酯:40~60%;表面活性劑:5~10%;消泡劑:3~10%;將上述基礎油和脂肪酸酯按照配比分別加入反應釜中,升溫至50~80℃,高速攪拌0.5h,慢慢加入表面活性劑,高速攪拌0.5h,升溫至70~100℃,加入消泡劑繼續攪拌0.5h,冷卻,即得鉆井液用低泡、低熒光潤滑劑。本發明的潤滑劑熒光級別低,對地質錄井無負面影響,不會造成錄井上撈不到真實巖屑,也不會影響發現新油氣層,并且本潤滑劑起泡性能弱,對井漿的性能無不良影響。
本發明公開了一種基于大面積致密儲層地震巖石物理反演方法,該方法包括:建立多尺度巖石物理模型;開展聲波測井與超聲波兩種尺度下巖石物理參數的流體敏感性分析,篩選出多個觀測尺度下對孔隙度、含氣飽和度最為敏感的巖石物理參數;構建單井巖石物理模板,優選其標準模板;考慮儲層地質特征的橫向變化與非均質性,在大工區內根據所有井試氣情況對巖石物理模板的輸入參數進行微調,優化整個工區并建立三維工區巖石物理模板數據體,將其與地震疊前反演結合計算目的層孔隙度、飽和度;對結果進行平滑處理最終輸出儲層參數反演數據體。通過與實際地層測井解釋、試氣結果的對比,證實了所預測結果的正確性及本發明的有效性。
本發明公開了一種基于高光譜技術的堿化土壤空間酸堿度監測方法,通過對其土壤高光譜數據變換形式的反射率與土壤PH進行相關分析,建立多元逐步線性回歸(SMLR)模型及偏最小二乘回歸(PLSR)模型,分析土壤堿化程度和空間分布狀況,對土地質量進行評價,為土壤的綜合治理提供科學依據,在此基礎上進行拓展研究,使堿化土壤空間酸堿度的高光譜監測技術能夠在干旱區和半干旱區得到實施應用,尤其是地形起伏較大區域和無人區域能夠從無監測轉化為逐時空間監測。
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