本實用新型公開了一種多功能豎井擴挖多臂鉆機,包括圍巖面、支撐架、鉆機滑軌、鉆機滑轉軸、鉆桿、吊物孔、支撐定位千斤頂、防護網、視頻監控器、照明器、控制器、井口支架、出渣通道和井底堆渣。本實用新型其優點為:結構制造、組裝簡單方便,可以大大減輕了支撐架的重量,支撐結構可根據條件現場制作,不需要巨大的人力和物力投入,能夠適應不同擴挖階段和不同尺寸溜渣井條件下的擴挖,根據現場情況制作支撐結構,配置鉆機數量,對不同的工程,不同地質條件適應性強,并且可實現井內無人全自動化控制鉆孔作業,對于超深豎井的施工,能夠大大提高豎井開挖速度,節約成本,降低人員安全威脅。
本實用新型涉及一種用于模型試驗地層產狀定位的裝置,它結構簡單,使用方便,模擬逼真,可用于模型試驗的模型體傾斜填料巖層產狀控制裝置,在模型體堆填夯實過程中人為控制相似材料層面的產狀及層厚,實現模型試驗傾斜填料以模擬不同地質情況,還可以實現不同巖性夾層的制作,有利于模型試驗中模擬地下工程中地層傾斜、軟弱夾層等實際地層情況。它包括主定位板以及通過縱向轉軸I和縱向轉軸II安裝在主定位板兩端的副定位板A和副定位板B,從而調節主定位板及兩副定位板間的傾角;主定位板上部設有水平定位軸A和水平定位軸B,兩者與模型架連接;在主定位板下部設有主滑桿,主滑桿以及水平定位軸A和水平定位軸B均安裝在各自的直線軸承內。
石棉橡膠復合密封墊,屬于高中壓流體管路密封墊技術領域。單一的石棉板的法蘭連接密封雖有一定硬度,但彈性較差,使用前要在機油中浸泡方可使用,如遇重壓及地質變動極易造成泄漏;耐油橡膠制成的密封墊彈性好耐老化,但使用時必須壓置極限次啊能起到一定的密封作用,且安裝難度較大并不適用于高中壓管路密封,用久了會失去彈性。該實用新型的技術方案為:一級密封O形橡膠圈3固定連接二級密封耐油橡膠層圈2,在二級密封耐油橡膠層圈2內固定有石棉墊圈1。它的優點是:該石棉橡膠復合密封墊克服了上述材料制成的密封墊所有缺點,而集中了其所有優點,彈性好,密封好,耐老化和抗震動。
本發明提供一種充填介質失穩破壞可視化試驗裝置,屬于地質監測技術領域,包括填充箱,用于充填模擬土體的填充介質;多個加載機構,用于為填充箱內的填充介質施加應力;注水機構,用于為填充箱內加入滲透進所述填充介質的流體;填充箱設于所述加載框架內,加載機構設置在所述加載框架上;其中,填充箱(1)的一側面由透明材料制成。本發明實現了模擬水流自上而下滲透破壞的過程;在應力桿上安裝有位移傳感器,可以間接監測應力加載過程中的位移變化情況;可拆卸替換的第一底板和第二底板,分為帶孔的不可伸縮第一底板和可伸縮的不透水第二底板,分別模擬透水情況下的充填介質滲透失穩破壞以及不同斷層情況下的充填介質失穩破壞。
本發明提出了一種注漿提升既有橋梁樁基承載力,包括以下步驟:步驟S1:對既有橋梁樁基周圍的土體地質進行參數分析;確定樁基需要加固的區段;對所確定的加固區段所包含的地層依次進行靜力觸探實驗;步驟S2:注漿參數的確定;步驟S3:鉆機就位及鉆孔;步驟S4:防返漿設計;步驟S5:按照設計的注漿參數進行注漿加固,達到設計的要求后,停止注漿;步驟S6:對加固地層再次進行靜力觸探,檢驗樁基承載力提升效果。按照步驟S1;步驟S2;步驟S3;步驟S4;步驟S5;步驟S6依次進行,能夠有效的降低施工成本,且能得知樁基承載力的提升幅度,節約成本,有效提升了工作效率。
本發明提供一種具有能量引導功能的沖擊地壓防治裝置,主要涉及煤田地質勘察領域。具有能量引導功能的沖擊地壓防治裝置,包括中部支架,所述中部支架兩側分別使用螺栓固定安裝底板,每個所述底板上固定安裝有兩個支撐座,所述支撐座上轉動安裝傳感器基座,所述傳感器基座上固定安裝轉角傳感器一,所述轉角傳感器一上轉動安裝前搖臂,所述前搖臂前端設置轉角傳感器二。本發明的有益效果在于:本發明能夠對沖擊地壓高危險等級區域的煤層或者巖層應力進行實時監測,當應力集中變化超過預設值時會發出預警信息,工作人員可根據預警信息及時對應力集中區域采取爆破卸壓、鉆孔卸壓和誘發爆破等方式來進行能量引導釋放,從而有效避免沖擊地壓的發生。
本發明涉及一種小麥?菠菜?玉米?綠肥間套作種植栽培方法。本發明包括以下的步驟:一次整地;播種冬小麥和菠菜;除草和殺蟲;收割菠菜、返青灌溉小麥、種植春玉米;收割冬小麥、種植夏玉米;施玉米肥;灌溉玉米、除草、防蟲防??;收獲春玉米、播種綠肥植物,二次整地,將綠肥植物翻耕入;春玉米帶和小麥帶交換種植,重復以上種植步驟。本發明將冬小麥、菠菜、春玉米、夏玉米、綠肥這五種植物進行間作套種栽培,既符合它們的栽培習性,又充分利用了不同植物間的互利關系,組成合理的復合群體結構,提高群體的多種抗逆性,避免了單一輪作模式過程中的土壤病害現象,提高了土壤耕地質量,彌補了單種糧食效益低、土壤可持續生產能力低等缺陷。
本公開提供了一種適用于隧道襯砌自動檢測系統及方法,包括分段式預埋導軌單元和雷達天線耦合自動掃描裝置,分段式預埋導軌單元包括多個分段式導軌和預埋式托架,每個預埋式托架托舉一個分段式導軌,預埋式托架的一端預埋待測位置內部,分段式預埋導軌線性排列為供雷達天線耦合自動掃描裝置移動的軌道;雷達天線耦合自動掃描裝置包括地質雷達、彈性件和行走機構,所述行走機構平行于雷達天線的運行方向,行走機構與雷達天線之間布設彈性件,通過行走機構托舉雷達天線在所述分段式預埋導軌單元組成的軌道上進行襯砌質量檢測。
本發明涉及一種構造圈閉型弱開放式層狀巖溶熱儲地熱田找礦方法,包括以下步驟:(1)首先應用遙感技術和遙感衛星數據,通過圖像信息提取,建立與地熱資源有關的解譯標志,進行野外驗證,快速、準確地對目標區地熱資源的地層、巖體、構造進行解譯,初步圈定地熱異常區;(2)進一步開展地熱地質調查野外工作,調查異常區內有無地熱井及其分布情況、選擇適宜地熱井進行地溫統測工作,進一步分析地溫場分布規律;對地溫值較高可能形成地熱田的區域進行大比例尺勘查,分析形成地熱田的幾大要素:熱源、水源、通道;(4)模型建立(5)地熱富集區判別。
本發明涉及一種自動化真三軸智能裝配物理模擬試驗裝置系統及試驗方法,裝置系統包括模型反力結構和液壓加載系統;所述模型反力結構包括位于四周和上下六個面的反力墻,六個反力墻組成容納試樣的空間,每個墻面均與液壓加載系統連接,在液壓加載系統作用下,對試樣施加真三軸載荷;其中頂部墻面可開啟,便于試樣的機械移出。頂梁自動化升降平移系統、可吊裝底板配合,可方便實現模型的移出,為地質力學模型試驗的發展提供了更安全、高效、智能的自動化試驗裝置。
本發明涉及一種截能減排土地濕化減災的滲水井及其設置方法。截能減排土地濕化減災的滲雨井,其特征是:所述滲雨井為豎直深入地下圓環狀結構,并在圓環狀結構的側面設置有滲水孔,圓環狀結構的上部設置過濾泥土的過濾蓋,過濾蓋的上端面低于周圍地平面。該截能減排土地濕化減災的滲水井及其設置方法:根據不同地理條件,采用不同的方法將雨汛期的儲存在地下,使干燥的高地保持濕潤,地表地下水位提高,高山及高地植被茂密根系發達,干旱期縮短,汛洪降低,水土流失量減少,干旱期縮短,植被茂盛,根系發達,從而減少了地質災害發生,由于將雨水儲存了地下,進而補充了地下水,地殼下沉及漏斗現象也能得到緩解。
本發明公開了一種TBM施工隧道前向三維激發極化法超前探測裝置系統及方法,充分利用全斷面開挖隧道狹小的探測空間,通過控制器控制供電和測量電極艙、屏蔽電極艙艙門開啟并控制相應液壓遞送裝置將供電、測量和屏蔽電極系統自動快速地布置到TBM掘進工作面及其后方的邊墻底板上,在屏蔽電流系統的作用下,層析探測供電電流指向工作面前方,利用這種前向三維激發極化探測方法可以獲得工作面前方的三維地質信息,并可利用激發極化半衰時之差與水量的關系定量的預報含水體的水量大小,同時半衰時之差參數對于自由水和束縛水具有較強的區分能力。
本發明涉及一種隧道開挖支護后圍巖侵限變形的主動撐護結構及方法,在隧道內設置永久鋼拱架和永久性防護網,且在永久性防護網表面噴射永久噴漿體;在垂直于隧道進深方向,設置有放射狀均勻分布的鉆孔,鉆孔一端插入用于注漿固定的抗拉套管,另一端固定連接有可焊接套管接頭;另外本申請提出的一種隧道開挖支護后圍巖侵限變形的主動撐護方法,通過建立永久主動撐護系統實現隧道易出現塌陷區域的加固。本方法把隧道開鑿過程的人為擾動出現侵限、坍塌的地質災害的被動治理,轉換為由抗拉套管和與之連接的鋼拱架形成的主動支撐系統,結構簡單、施工方便、效率高,有效實現隧道易坍塌圍巖段的整體加固穩定性。
本公開公開了基于綜合屬性測度的巖爆危險性預測方法、系統及介質,包括:確定巖爆危險性的評價指標、評價等級和分級標準;根據分級標準,構建巖爆危險性各評價指標的單指標屬性測度函數;根據歷史巖爆數據,采用頻數統計法確定各評價指標權重;獲取待預測樣本,根據單指標屬性測度函數,計算待預測樣本的單指標屬性測度;根據待預測樣本的單指標屬性測度和各評價指標權重,計算綜合屬性測度;針對綜合屬性測度,采用置信度準則對待預測樣本的巖爆危險性進行預測。該評價模型考慮了地下工程地質條件的復雜性和風險的不確定性,為巖爆危險性評價提供了一種有效的方法和途徑,在工程實踐中具有一定的可行性和適用性。
本發明公開了一種地下工程破碎圍巖注漿加固效果的綜合定量檢測方法,該方法基于圍巖鉆孔取芯、地質雷達探測、鉆孔窺視探測及原位鉆孔圍巖強度測試等四種技術檢測手段,分別統計分析得到注漿前后圍巖鉆孔取芯提高率、破損面積加固提高率、裂隙閉合提高率及強度參數提高率等參數,并通過權重分析法,對注漿加固效果進行綜合定量分析,建立注漿加固效果定量評價指標,對地下工程破碎圍巖注漿加固效果進行科學合理評價。本發明的一種地下工程破碎圍巖注漿加固效果的綜合定量檢測方法,克服了現有地下工程破碎圍巖注漿加固效果技術檢測手段落后、評價方法單一、無法定量等缺點,檢測手段先進,方法更具新穎性,與傳統經驗定性分析方法相比更具科學性。
本發明公開了一種基于物探方法的多參量綜合巖爆預測方法,包括:步驟一:根據工程現場實測點的主應力數據,采用徑向基函數神經網絡,反演計算區域的初始地應力場,獲取研究對象的高應力區域分布情況;步驟二:根據步驟一獲取的高應力區域分布情況結合現場巖石力學試驗,對高應力區域的巖爆強度進行判別;步驟三:采用TSP203系統對巖爆高風險區域進行探測,獲取掌子面前方的地層巖性條件,并結合地應力場反演數據,對掌子面前面長距離范圍內的巖爆強度進行精細預測。該方法的預測結果可為工程地質人員的現場巖爆預測提供參考,在實際運用過程可結合現場開挖結果和預報結果,進行綜合分析,判定掌子面前方巖爆情況。
本發明公開了一種巷道加固預案綜合確定方法,包括以下步驟:步驟1是對巷道進行收斂變形及錨索受力監測,在復雜地質條件段應尤其加密監測斷面布置;步驟2是當收斂變形量達到閾值或錨索受力達到臨界值,進行鉆孔窺視,并對窺視結果進行量化評價;步驟3是當窺視評價結果達到注漿臨界值,立即進行注漿加固;步驟4是當窺視評價結果未達到注漿臨界值,但此時錨索受力達到錨索受力臨界值,則采取加密錨索的預案措施,若此時錨索受力未達到臨界值,則采取加長錨索的預案措施。該方法可實現在巷道產生破壞前,通過對監測數據的系統分析,提前對巷道實施具有針對性的預案加固措施,避免巷道產生破壞后再進行返修,提高了施工效率和經濟效益。
本發明涉及一種減震防滲排水地下結構,包括墻體和坑底組成的基坑,墻體外側為地連墻,內側為結構側墻,頂部設有擋水板,地連墻和結構側墻之間設有縱向的減震彈簧支座組A,坑底包括結構底板,結構底板下方設有橫向的減震彈簧支座組B,減震彈簧支座組B下方為地底;基坑包括多個縱向區,每個縱向區的截面為“V”型,縱向區的最低處設有抽水井,減震彈簧支座組A包括減震彈簧支座,減震彈簧支座組B包括減震彈簧支座和排水溝,排水溝方便引流基坑內部水。本發明可以緩沖地震帶來的豎向及橫向擾動;坑底坡度可以將坑內水排出;減震彈簧支座可以減少地震對上部結構的危害;地震不活躍,地質狀況良好區域按圓形排列布置減震彈簧支座,減少支座數量。
本發明實施例公開了一種目標物體動態監測方法、裝置及系統,涉及目標監測領域,所述方法包括:獲取目標物體姿態數據,所述姿態數據為陀螺儀采集的數據;利用所述姿態數據判斷是否需要對目標物體進行重點監控;若需要重點監控,則生成監控指令下發至監控設備,所述監控指令包括監控設備的旋轉角度、執行焦距和監測區域;接收監控設備上傳的實時監控數據,并存儲。本發明實施例能夠解決現有視頻監控技術單一,監控效率低,不能滿足地質環境監測中的特殊需求的問題,使測量更加精準智能。
本發明公開了一種加壓保泉回灌井及方法,包括推桿壓力裝置,推桿壓力裝置通過壓力傳導裝置將壓力傳輸至井管的回灌水中,壓力傳導裝置設置在井管之上,所述井管下方設置有濾水管,井管的一側設置有進水通道,進水通道與井管的連接處設置有單向閥,濾水管上部連接壓力傳感器,壓力傳感器通過鋼管與壓力控制系統連接,壓力控制系統通過壓力控制連接裝置與推桿加壓裝置相連。本發明解決了基坑降水引起施工區附近地層因固結變形引起的地面沉降、因基坑降水引起的施工區水文地質單元內地下水資源浪費問題,解決了地下水回灌技術推廣過程中遇到的一些列包括設備及工序繁瑣、占地面積大、施工擾民等問題,提高了回灌效率,降低了回灌成本。
本發明公開了一種恒定速度鉆進裝置及評判地層的方法,屬于地質勘察技術領域,其技術方案為:包括鉆桿和推進機構,所述推進機構包括與鉆桿軸線平行的推進絲桿,推進絲桿連接推進螺母座;所述鉆桿與推進螺母座固定,鉆桿周向均勻布置多個與推進螺母座滑動連接的導向軸;所述推進絲桿連接動力源,動力源驅動推動絲桿旋轉以使螺母座帶動鉆桿沿導向軸移動。本發明通過獲取鉆孔信息并基于深度學習算法進行處理,能夠實現有效判層,且實現了鉆進速度定量化。
本發明公開了一種用于近海海底滑坡物理模型試驗的監測系統及方法,解決了現有技術中傳感器不能直接用于近海海底滑坡物理模型試驗的問題,具有能夠實現近海海底不良地質條件下多元信息的采集,適用性強的有益效果,具體方案如下:一種用于近海海底滑坡物理模型試驗的監測系統,包括光纖光柵解調儀,安置于近海外部;光纖光柵傳感器,包括能夠埋入滑坡體的光纖位移計,光纖位移計圓周套有耦合尾翼以增強光纖位移計與滑坡體的耦合強度;光纖連接器,光纖光柵傳感器通過光纖連接器與光纖光柵解調儀連接。
本發明公開了一種DEM?CFD耦合計算中巖土體介質流失的等效計算方法及系統,包括:獲取待測充填型地質構造內部所充填巖土體的試樣,生成巖土體的骨架顆粒和細小顆粒;以平行粘結鍵模型等效代替粘性顆粒的模型,建立離散元與計算流體力學耦合計算模型;進行充填介質巖土體滲流作用下的離散元與計算流體力學耦合計算模型的耦合計算;基于所述計算模型的結果,得到充填介質流失情況。本發明以等效計算的方式模擬了巖土體充填介質的流失過程,提高了計算效率,并通過統計充填介質流失量估算巖土體在充填介質流失后強度降低情況,進而實現巖土體強度隨充填介質流失而降低的模擬。
本發明公開了一種基于高密度電法溫納裝置的三維電阻率測深應用方法,使用高密度2D電阻率儀溫納裝置、大網度大極距電測深剖面組建三維電阻率數據體,將電極排列轉換為對稱四極裝置,再構造為不均勻測網,使用最小二乘法進行了三維反演,該觀測方法增大了探測深度,降低了成本,有效反映了地質體的空間特征,為鉆孔布設提供了詳細的資料。
本發明公開了一種確定巖溶大泉補給通道及強度的方法,包括以下步驟:第一步,泉水位對降水雨量站點的敏感性判別,第二步,確定主徑流帶深度及其分布,第三步,通過溫度與電導率示蹤技術驗證第二步中所確定的主徑流帶深度及其分布,第四步,計算不同徑流補給源的強度。該方法基于區域水文地質條件這一本質的基礎上,通過雨量站點與泉水位相關性、巖溶裂隙率、溫度示蹤、水化學混合比這四個要素精準識別野外大尺度巖溶大泉補給通道,為巖溶大泉水流量、水質的保護提供科學依據,為政府相關部門進行地下水資源管理提供決策支持。
本發明屬于隧道暗挖施工技術領域,具體涉及到一種土層隧道管棚工作室施工方法,利用BIM技術建模,管棚鋼管施工偏差小,精度高,采用管棚超前支護,大大減少預支護循環頻率,省去大量工序銜接、準備時間,顯著提高了施工效率,確定合理的支護距離及開挖步距,地面沉降量小。解決了城市淺埋軟弱土層地質條件的隧道施工速度慢、造價高的難題,經濟及社會效益顯著。
本發明公開了一種地下工程突涌水災害預測與互饋調控方法及系統,包括以下步驟:根據地下工程的地質條件,對突涌水災害風險進行預測;基于巖體斷裂準則,進行突涌水災害力學評判;建立防突巖體安全系數等值線圖,進行突涌水災害的動態預測;根據突涌水災變過程的關鍵因素與控制參數,給出突涌水災害的規避、調控方案,實現災害調控。
本發明公開了一種集炮孔裝藥、注水和測量于一體的TSP數據采集裝置,包括彈性引流件、連接件和可伸縮組件,彈性引流件為一個具有伸縮性的漏斗形裝置,其收縮端口通過連接件連接可伸縮組件,可伸縮組件包括多個并排設置的可伸縮件,所述可伸縮件上刻有刻度線。在用水管炮孔注水的基礎上,采用裝置的伸縮性及所標刻度測出炸藥深度及高度,再利用裝置與水管連接的密閉性有效的使水充分注入,提高爆破產生的震動信號的質量。本發明解決了TSP超前地質預報系統數據采集時炸藥深度、高度及孔中水等參數不優和估量不準影響現場數據和后期數據處理的困難。
本發明公開一種多要素巖溶塌陷的智能預報系統,涉及測量、控制技術領域,包括多要素融合模塊、數據降維模塊、搜索模塊、貝葉斯分類器、預報診斷模塊和預警輸出模塊,多要素融合模塊的輸入端通過數據接口與基礎因素數據庫、誘發因素數據庫、覆蓋層數據庫、動力條件數據庫或者酸堿液溶蝕數據庫的輸出端連接,多要素融合模塊的輸出端與數據降維模塊的輸入端連接,所述數據降維模塊的輸出端與搜索模塊的輸入端連接,所述搜索模塊的輸出端與貝葉斯分類器的輸入端連接,貝葉斯分類器的輸出端與預報診斷模塊的輸入端連接,預報診斷模塊的輸出端與預警輸出模塊的輸入端連接。本發明大大提高了不同地質數據信息分析能力。
本公開提出了公開了隧道圍巖壓力拱計算方法及系統,包括:構建非連續計算模型:根據模擬工程的實際條件,設置計算模型的固定點、加載點、監測點、節理參數、孔洞參數、地應力參數信息,以此構建非連續計算模型;非連續變形計算分析:基于非連續變形分析方法模擬隧道開挖完成后的圍巖塊體變形以及運動過程;遴選應力圖關鍵點繪制散點圖:待隧道圍巖穩定后,分析隧道圍巖應力分布特征,遴選應力圖中上下邊界關鍵點并繪制散點圖;進行曲線擬合與修正,通過上下邊緣的壓力拱邊界線確定隧道壓力拱的范圍。更加準確的確定了破碎帶等非連續地質環境下隧道垮塌形成的壓力拱范圍,使隧道結構設計和工程措施采用更加合理,為隧道圍巖垮塌災害防控提供依據。
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