本發明的空間信息計算方法將遙感方法與沉陷預計結合,一方面利用遙感方法提取研究區域遙感影像的積水邊界,另一方面利用工作面預計參數、地質采礦條件,通過概率積分法預計地表下沉盆地地形。將遙感影像提取的積水邊界與預計下沉地形通過坐標進行匹配,確定積水區水面高程,進一步計算沉陷積水區水深,水下地形,積水面積,積水體積,沉陷區庫容各項空間信息,繪制水下地形圖。相對比傳統的沉陷區積水空間信息獲取方法,本發明方便快捷,結果精度高,可計算過往積水空間信息數據,可以為采煤沉陷區治理提供可靠的數據支持,提高采煤沉陷區水土資源的利用價值,改善采煤沉陷區生態環境,緩解了采煤沉陷區人地矛盾。
本發明公開了地質勘測領域的一種雙發射零磁通瞬變電磁探測裝置,包括發射機,發射機與發射線圈模塊連接;接收機,接收機與接收線圈模塊連接;發射線圈模塊包括共面、中心相同且發射電流流向相同的內發射線圈與外發射線圈,內發射線圈、外發射線圈之間構成過渡區域;調節內發射線圈、外發射線圈及發射電流的參數,使發射電流產生的一次磁場在過渡區域內最大化抵消;接收線圈模塊包括至少一個接收線圈,所有接收線圈處于過渡區域內。本發明使得過渡區域中一次磁場相互抵消,達到接收線圈內部一次磁場的總磁通量為零的目的,在其他區域,一次磁場均是相互增強,使發射功率成倍增加,適用于大功率探測。
本發明公開了一種帶毛細導排槽的膨脹土邊坡淺?表層控水防護覆蓋系統,屬于屬于巖土工程及地質工程領域。該系統自上至下依次為植被層、細粒層、抽吸層、粗粒層。在本系統中,膨脹土邊坡淺?表層水分調控依賴于細粒層與粗粒層組合構成的毛細阻滯層、沿坡向均勻覆蓋和垂直坡向分段分布的毛細導排槽。本發明在降雨時采用阻滯、存儲、導排的方式調控坡體淺?表層水分,防止降雨滲入邊坡土體,提高傳統毛細阻滯覆蓋層的疏水能力,減少降水入滲對邊坡穩定性的影響,增強邊坡整體穩定性并能減少干濕循環對膨脹土邊坡的影響,且具有防護效果好、耐久性好、造價低等特點。
本發明涉及地質鉆探工程技術領域,具體是涉及一種頂驅鉆機卷揚恒壓鉆進系統及其工作方法。一種頂驅鉆機卷揚恒壓鉆進系統,具有液壓泵站,液壓泵站包括有液壓泵、手動換向閥和通過卷揚馬達驅動的鉆機卷揚,卷揚馬達與液壓泵、手動換向閥通過液壓管路組成液壓油循環回路,手動換向閥用于調節卷揚馬達中液壓油運行方向;液壓管路上設有與卷揚馬達并聯的支路,該支路上設置有串聯的電磁截止閥和比例溢流閥。本發明通過控制鉆機施工時鉆進力的大小,使鉆機工作時具有恒定的給進力,而給進速度隨著鉆進難易程度自動調整。在鉆進軟地層時可以快速鉆進,不影響鉆進效率;在硬地層中則自動降低速度,以保證鉆具對地層的壓力不至于過大而導致鉆頭快速損壞。
一種高潛水位采煤沉陷積水區三維空間信息動態預測方法,適用于高潛水位礦區地表開采沉陷積水區的動態預測。首先獲取礦區的工作面信息和地質采礦條件,根據工作面的開采進度,利用概率積分法動態預計下沉盆地并計算出不同等值線截面的下沉盆地的容積;根據采煤沉陷區區域的水文水資源數據建立水量平衡迭代方程;根據迭代方程計算出采煤沉陷區積水量,建立沉陷盆地容積與盆地內積水體積之間的關系模型;進而預測沉陷盆地的三維動態空間信息。其步驟簡單,成本低廉,能隨工作面推進和時間的推移動態預計采煤沉陷積水區的三維空間信息有利于把握沉陷區的水資源動態變化情況,適用于高潛水位采煤沉陷區的生態環境綜合治理。
本發明提供一種大斷面暗挖地鐵車站在粉細砂層中穿越高架橋柱洞法施工方法,在施工中,按照以下施工步驟進行:(1)超前地質加固:①深孔注漿;②超前大管棚;③超前小導管;(2)柱洞法施工:①柱導洞施工;②中跨導洞施工;③邊跨導洞施工。本發明已在石家莊市城市軌道交通1號線一期工程長城橋車站暗挖施工中得到應用,有效控制了市政管線、周邊建(構)筑物等沉降變形,確保地鐵車站暗挖的施工安全。
本發明提供一種穿城高速與城市道路立體交叉匝道轉換互通立交橋,涉及道路交通設計領域,該互通立交布局結構適用于相交公路兩側受用地限制,通過充分利用回頭展線,設置迂回調頭的匝道,最大限度的利用高速公路沿線綠色走廊帶用地,有利的避讓艱巨工程和地質不良段落;采用多層次設計方案,增加互通式立交層次,各匝道靈活采用不同平縱面指標,改善立交布局,減少其用地量,提高土地利用率。本發明集經濟高效、集約用地、安全舒適為一體的互通立交結構,為促進國家節約集約建造模式以及綠色交通的發展提供有效途徑。
一種巖溶地區鉆孔樁廢漿處理施工工藝,包括鉆進成孔、原泥漿調制、混合漿液調制、壓漿工序,采用地質鉆機施工注漿孔;采用泥漿泵經過濾后將廢漿抽至配漿池,在配漿池中加入水,配制成混合漿液的原泥漿;將原泥漿抽取至放在電子稱上的拌漿桶內;在拌漿桶內按照重量比:水泥:膨潤土:石膏粉:外加劑為4:1:0.3:0.1:0.05的配合比,依次加入水泥、膨潤土、石膏粉、外加劑,配制成混合漿液;采用壓漿設備將混合漿液注入注漿孔內,直至無法注入為止。具有施工方法簡單、便于操作的特點,能環保、高效地處理巖溶地區的鉆孔樁的廢漿,同時,又利用廢漿形成具有強度的漿體,達到填充溶洞的目的,進而提高鉆孔樁施工和結構施工的安全性。
本發明公開了一種基于直流電法的巷道水害超前探測快速布極系統及其探測方法,該系統包括無窮遠電極和主機,兩者通過伸縮電纜連接,系統還包括與主機連接的自動進位多芯測線,所述自動進位多芯測線包括若干組公母頭航插,兩組公母頭航插之間通過若干條楔形測線連接,每組公母頭航插上對應連接一個供電測量電極。本發明改變了傳統電纜電極布置方式,增加了相應個數的“母頭航插、楔形測線及公頭航插”段組合,不用重新布置各個電極、測線及主機,只需移動與掘進距離相對應的1段測線、電極及主機,工作更方便快捷,省時省力;改變傳統的一掘一探模式,可對巷道掘進工作面進行實時跟蹤探測,及時、多次發現地質異常體。
本發明公開了一種高效、低本底硅膠發射劑及其制備方法,包括以下步驟:首先將高純水和四氯化硅分別置于兩個試劑瓶中密閉,然后采用連接管將兩個試劑瓶連通反應收集產物;之后對產物純化,即將離子交換樹脂加入到收集的產物中靜置2?3d后去除離子交換樹脂,重復操作1?3次,最終去除離子交換樹脂得到硅膠發射劑。四氯化硅與高純水反應形成硅膠發射劑溶液產物,直接在連接管內生成產物,簡單方便,且獲得低鉛實驗本底的高質量的硅膠溶液,能夠高效地提高鉛元素電離效率,在熱電離質譜計測量中保障穩定的鉛離子信號強度,在微量地質樣品測試中能夠獲得較高信號強度和好的測量精度和準確度。該制備方法反應成本低,產物質量高,具有較高的實際應用意義。
本發明涉及一種巷孔瞬變電磁裝置及測量方法,該裝置包括發射裝置和接收裝置,兩者分置且分別與主機連接;將鉆孔、巷道作為一個整體,測量時發射、接收裝置分置其中,主機控制發射、接收裝置時間同步,運用瞬變電磁方法對異常體進行測量。本發明測量時更靠近于異常體,受人為導體影響小,信噪比高;發射線圈置于巷道中,相對于狹小的鉆孔空間,可加大發射線圈的匝數、邊長等參數,提高發射磁矩,互感系數幾乎為零;有效降低巷道瞬變電磁非接觸式探測的體積效應影響;多分量接收線圈設計,其組合形式可多樣,如采用PCB接收線圈形式,可增大有效接收面積,提高探測半徑,從而能有效獲得鉆孔周圍一定范圍內的地質體信息,提高對異常體的判別精度。
本發明涉及微地震預警技術領域,公開了基于人工智能的微地震事件實時識別系統及方法,包括波形預處理模塊、波形過濾、波形事件觸發及到時提取模塊、波形事件分類模塊、波形特征提取模塊、基于神經網絡的微地震事事件識別模塊以及基于深度神經網絡分類器模型的微地震事件識別模塊。本發明基于上述模塊組成的系統,從而具有自動、實時地識別微震事件和提取微震事件的到時的功能,能夠為微震監測數據的自動化監測和相關工程地質災害的預警信息的實時獲取和發布提供技術支撐。
本發明實施例公開了一種將原狀土樣切入環刀內的裝置,涉及地質勘察土工試驗設備技術領域。立桿固定在底座上,上橫桿固定在立桿上端,下橫桿設置在上橫桿下方,下橫桿的一端與立桿固定連接,另一端穿過圓筒側壁上的滑槽伸入圓筒內,復位彈簧設置在圓筒內,復位彈簧固定在下橫桿另一端上側,圓筒上端通過頂蓋固定連接有豎向設置的連桿,連桿滑動穿過上橫桿的中部,壓柄的一端與上橫桿轉動連接,連桿上端支撐在壓柄中部下側。結構簡單、加工方便、成本低,可以一次性將土樣切入環刀內,可以不分層切削,可以避免手工切土對原狀土樣的二次擾動、開裂和離環現象,切土質量達到規程規范要求,且能高效完成切土工作,也可極大地降低勞動強度。
本發明涉及巖土工程及地質工程領域,具體涉及了一種試驗軟巖巖樣快速取芯裝置,包括動力控制裝置,旋轉鉆桿、取芯器、工作臺和巖樣盒。其中,動力控制裝置由計算機及數據線組成;旋轉鉆桿為一螺栓桿,頂部安裝有傳感器;取芯器底部端面為不規則結構;工作臺由橫梁、上、下工作面以及巖樣盒等組成。本發明利用計算機通過數據線輸送動力到旋轉鉆桿中的傳感器,帶動旋轉鉆桿及取芯器穿過橫梁和上工作面沿著巖樣盒的方向移動,即可實現軟巖巖樣快速取芯。本發明的優點在于:可精準快速加工不規則軟巖樣品,提高取芯的效率;減少了對原狀巖樣的擾動作用,提高了研究結果的準確性,使之更加符合巖體的工程實際。
本發明公開了一種全水發泡高分散二氧化硅原位增強聚氨酯注漿抬升材料及其制備方法,由A、B兩組份構成,其中A組分由親水聚醚多元醇、分散劑、硅溶膠、復合催化劑、泡沫穩定劑和水組成,B組為多異氰酸酯。本發明的聚氨酯注漿抬升材料具有較好儲存穩定性、較高壓縮強度的注漿抬升修復材料,適用于不同地質條件下的抬升修復;當其應用于建筑物或路面地基塌陷的抬升修復時,在滿足施工作業需求的同時,能達到快速抬升修復效果。
本發明公開了一種黃土隧道抗沉降支承結構及其施工方法,其特征是在各正洞拱架之間以縱向桿件進行連接,在縱向桿件與正洞拱架的連接結點位置處、位于縱向桿件的底部設置有鎖腳錨管;在正洞拱架的兩側拱腳的外側分別設置型鋼支腿,以型鋼支腿與正洞拱架的拱腳形成“人”字支撐;在型鋼支腿與正洞拱架的底部設置支墊鋼板。本發明中擴大拱腳與初期支護噴射混凝土共同承受圍巖壓力,形成多榀拱架共同受力,由“桿系”受力變為“板系”受力,其事前控制的措施尤其適于在Ⅳ級自重濕陷性的Q3砂質黃土并伴隨有淺埋、偏壓、高含水率和低承載力的地質條件。
本發明公開了一種基于圖像識別的水污染監測預警系統及預警方法,預警系統包括水污染圖像選取模塊、關鍵維度提取模塊、圖像數據庫、閾值獲取模塊和災害預警模塊;所述預警方法包括獲取不同區域的水污染圖像中的水污染圖像;從水污染圖像中提取關鍵維度,并計算得到污染水體的特征數據閾值;根據關鍵維度以及污染水體的特征數據閾值形成水污染圖像數據庫;將不同區域的地質圖像與水污染圖像數據庫中相對應的污染水體的特征數據閾值進行對比,判斷是否進行水污染分級預警。本發明克服了傳統監測方法引起的數據問題,可以對不同水域、不同水體結構的研究對象進行水污染監測預警,適用范圍廣,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種基于凹凸棒基的礦山表面養分修復材料及其方法,涉及土壤修復技術領域。該修復材料由凹凸棒石、磷灰石、粉煤灰、生石灰、輕質基質、發酵污泥、聚丙烯酸銨、緩釋肥、腐植酸鈉、保水劑、活性炭、離子交換纖維和水均勻攪拌混合而成。本發明通過將修復材料埋入礦山地下和覆蓋礦山地表,并最后進行客土覆蓋,能夠有效的改變礦山表面的地質條件,提高礦山土壤的肥力,改善礦山的生態環境。
本發明公開了一種方形混凝土基礎用折疊伸縮式保護裝置的施工方法,包括有以下工藝步驟:1)根據方形混凝土基礎所在地的地質水文條件以及方形混凝土基礎的規格尺寸,確定保護裝置的各組件的規格尺寸;2)將相應尺寸的保護裝置運輸到作業區后,將該保護裝置的兩個圍合構件的母板分別放置于方形混凝土基礎的兩個對角頂面上,再將與L形上面板相鉸接的L形側護板一、L形側護板二向外翻轉并覆蓋于方形混凝土基礎上部的側面,L形上面板覆蓋于方形混凝土基礎的對角頂面;本發明能夠有效保護基礎,可橫向拉伸或縱向折疊,可適用于不同尺寸,不僅保護基礎上表面橫向棱角,也能對基礎縱向棱邊進行保護,能大大降低混凝土整體基礎的破損率。
本發明公開一種基于雷達的山體落石實時監控系統,包括監測雷達組件,用于監測山體和山區道路的落石或滑坡信息,監測雷達組件包括雷達測距傳感器、雷達測速傳感器、嵌入式ARM處理器、第一無線發送模塊;視頻監測組件,用于檢測山體和山區道路的圖像信息,視頻監測組件包括:視頻采集單元;視頻編解碼單元;第二無線發送模塊;大數據管理服務器,用于接收雷達數字信號和圖像數字信號,并將雷達數字信號和圖像數字信號進行分析處理,產生實時監測信息;災害警示牌,用于接收和顯示所述實時監測信息。本發明能夠測算分析出泥石流、崩塌、山體滑坡等地質災害并及時發出預警,精度高,反饋準確,適用于山區等容易發生險情地區的實時監控。
本發明公開了一種用作地下室外墻的組合密排樁深基坑支護圍護結構。組合密排樁包括機械成孔灌注樁和人工挖孔灌注樁;復數根機械成孔灌注樁的間距按機械成孔灌注樁的兩倍樁徑設定,人工挖孔灌注樁位于機械成孔灌注樁之間,機械成孔灌注樁的部分樁體嵌入人工挖孔灌注樁的樁體且機械成孔灌注樁和人工挖孔灌注樁間隔交替緊密排列。本發明將此種臨時性支護樁用于永久地下室外墻結構,具有節約資源、降低造價、綠色環保等效果。
一種低溫電鍍復合體金剛石鉆頭及其制造工藝,屬于地質、鉆探工具領域。用本法生產的鉆頭,金剛石孕鑲層與碳化鎢合金胎塊結合牢固;金剛石強度與耐磨性能高;由于復合電鍍多層硬度不同的金剛石孕鑲層,制成的鉆頭能夠廣泛適應各類地層的鉆進,不易出現拉槽;鉆頭保徑效果好。本法改進了制造工藝并提出鍍前二次硝酸活化處理新工藝,無需增加設備且不提高成本,因此具有開發價值。
本發明公開了基于常規水化學的煤礦突水水源混合比例計算及動態監測方法,方法包括:根據《水文地質學基礎》,確定地下水化學成分形成作用類型;選取常規水化學離子;對常規水化學離子進行主成分分析,并對主成分進行篩選和處理;繪制主成分載荷圖,分析每個主成分所代表的地下水化學成分形成作用;建立主成分得分與各常規水化學離子之間的線性關系,計算各水樣主成分得分;繪制水樣主成分得分散點圖,依據水樣分布特征確定圍限三角形,根據地下水化學成分形成作用分析三個端元補給來源,建立地下水混合比例計算模型;根據水樣混合比例動態變化特征,確定突水來源。應用本發明實施例,實現了基于常規水化學的煤礦突水水源混合比例計算及動態監測。
本發明公開了一種氮化鎢基三元納米復合超硬薄膜材料及其制備方法。 材料為基底上覆有化學式為WxM1-xN的納米復合超硬薄膜,化學式中的W為金 屬鎢、M為金屬置換物、N為氮、x的取值范圍為0.06~0.72,薄膜由金屬鎢 與金屬M的氮化物固溶相和金屬鎢相構成,或者由氮化鎢相、金屬鎢相和金 屬M相構成,其晶粒尺寸為4~30nm、膜的厚度為3~7μm;方法為,先將由 金屬鎢與金屬置換物構成的復合靶和基底分別置于磁控濺射設備真空室內的 陰極上和樣品臺中,再待真空室的真空度≤1×10-3pa、基底溫度達350~ 450℃后,使真空室處于氬氮混合氣氛下,濺射60~120min,制得氮化鎢基三 元納米復合超硬薄膜材料。它可廣泛地用于機械制造、汽車與紡織工業、地 質鉆探、模具工業等領域。
本發明公開了一種巖土原位測試方法,其特征是:設置巖土原位測試儀,是在豎向探桿的底部固定設置探頭,探頭為旁壓探頭,探頭的內部空腔是與外部氣路相通、可進行充氣或排氣控制的壓力室,壓力室是由三個側面的剛性體和一個側面的彈性膜片構成,彈性膜片隨著壓力室的壓力變化形成側向位移;在壓力室中設置彈性膜片的位移檢測機構;巖土原位測試方法是根據位移檢測機構的位移檢測信號與壓力室相對應的壓力信號獲得預定深度的點位壓力,用于判別預定點位土的力學性質,實現預定深度的點位測試。本發明尤其適于路線地質勘探,用于判斷巖土的物理力學性質,為工程建設提供依據。
本發明公開了立式圓筒形鋼制儲罐基礎施工方法,包括如下步驟:S1施工前準備:S11參加圖紙會審,組織有關人員進行圖紙資料學習,明確施工組織機構和管理人員,配備相應的勞動力和機具,組織施工人員進行必要的學習培訓,對進場的機具、設備和材料進行檢驗。本發明采用分層夯實法施工,能滿足各類儲罐對基礎承載力、地基變形和地基沉降差三個要點的設計要求,施工機具移動靈活,質量控制容易,機具操作簡單,機械維修費用低,對周圍環境要求較低,噪音小,采用按質量和體積的混合比完成瀝青砂均勻配合,滿足瀝青砂絕緣層施工;通過各分層相關參數的控制,完成不同地質條件下開建的油罐基礎制作并符合設計要求。
本發明公開了一種可變震源發生器,所述發生器包括移動車體,所述移動車體的前端安裝有承重架,所述承重架頂部安裝有升降液壓缸,所述升降液壓缸的輸出端朝下且輸出端上連接有電磁鐵板,所述承重架上還豎向設有滑軌,所述滑軌內活動設有重錘,所述重錘的頂面連接有磁吸板;所述發生器還包括控制器,所述控制器的信號輸出端與升降液壓缸和電磁鐵板的控制端連接。該震源發生器實現了落錘的自動化控制,無需人工手動操作,省時省力,安全性能高,且可有效避免重錘撞擊后的回彈現象,從而避免回彈產生的沖擊波對巖層情況分析造成干擾;該發生器的重錘內可根據需要填入不同配重物質,實現對不同地質的勘探。
本發明公開了一種柱錘強夯置換的地基處理施工工法,根據不同工程的地質條件,選用不同的置換料和動壓當量,對擬建筑物地基進行夯擊成孔,采用工業廢棄骨料、當地廢棄的土石或砂礫混合料、廢棄的建筑垃圾進行回填夯坑,多次夯擊及回填,最后低錘普夯,形成密實符合地基的置換墩體,達到對地基松軟土體加固處理的目的。本發明采用廢棄料作為置換料進行夯孔填充,減少了環境污染的同時,大大節省工程成本;整個施工提高了土體加固深度、土體承載力,應用范圍廣,具有很好的社會和經濟效益。
本發明公開了一種滑坡多級監測預警裝置及其應用方法,屬于地質災害監測技術領域。該多級監測預警裝置包括化學發光傳感器、無線數據采集及傳輸模塊、太陽能蓄電池,化學物質A和B分別設置在化學發光傳感器的兩個獨立腔室內,在外力作用下混合后生成過氧酸,激發熒光染料的能量導致光敏電阻的電阻值變化,從而將信號傳遞到無線數據采集與傳輸模塊,發出預警信號。通過在坡體上設置多個不同剛度等級的化學發光傳感器,可以實現不同級別的滑坡預警。該裝置具有安裝方便、反應靈敏、準確度高、實時監測、能耗低、環境適應性強的特點,能夠在最短的時間內發現并采取有效的防治措施,最大限度的避免財產的損失和人員的傷亡。
本發明公開了一種兼具電磁和地震數據采集功能的地球物理勘探儀器,包括有主控站、多個交叉站、多個采集站和多個傳感器,相鄰的采集站通過大線連接,大線上引出多個接頭連接傳感器,采集站最終連接交叉站,交叉站再連接上級交叉站,最后一級交叉站連接主控站;采集站包括有與傳感器連接的模擬電路單元、與模擬電路單元連接的系統總控單元、與系統總控單元連接的高速接口單元、以及傳感器類型識別單元,傳感器類型識別單元包括有穩壓電源、接入穩壓電源之間的恒流源和模擬開關,傳感器接入傳感器類型識別單元的電路中,模擬開關與系統總控單元連接。本發明兼具地震和電磁數據采集功能,能夠同時探測地質結構以及電性結構。
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