本發明涉及一種山丘區季節性河流長度的定量估算方法,通過收集所需的水文氣象資料和水文地質資料、提取退水過程數據和繪制退水曲線圖、細分退水曲線圖并判定退水曲線的上下邊界、采用試算法繪制河流長度與含水層飽和厚度關系曲線并最終根據該曲線定量估算河流長度的取值范圍。本發明的技術方案主要依靠實測退水徑流數據,采用簡明的公式和圖式法,具有良好的操作性和實際應用價值,為山丘區季節性河流水文特征分析提供了技術支撐,可合理地定量估算山丘區不同豐枯水文條件下的季節性河流長度。
本發明公開了天然硅石原料在制作透明巖石和透明巖體中的應用,通過選用雜質含量低的天然硅石材料并依次經一次熔融、一次破碎后,再經過二次挑選、清洗、二次破碎、二次熔融,然后在模具中澆注、拆模制作而成;在熔融過程中在鍋爐中間布置可以吸附雜質的活性碳棒、在鍋爐四周布置活性氧化鋁雜質吸附性材料。通過本發明制備的透明巖石和透明巖體具有很好的透明效果,可有效地用于巖土工程模型試驗中,實現巖石和巖體內部變形的可視化,能廣泛代替天然巖石和巖體,用來模擬復雜的地質條件。同時本發明的方法操作簡便、易于實現、成本低廉、適用性廣泛。
本發明公開了一種小麥寬幅帶狀勻播出種裝置,包括集種筒和勻種筒,所述的集種筒為上下均開口的中空筒,在集種筒的上口設有向筒內延伸且直徑逐漸縮小的收縮筒;所述的勻種筒為兩端均開口的錐形筒體,進口與集種筒的下口相連,在勻種筒內設有均分勻種筒內空間的板。本發明的小麥寬幅帶狀勻播出種裝置,較大幅度提高了生產上小麥寬幅播種機、小麥帶狀勻播機和水稻收割播種一體機播種行幅寬和播種均勻度,小麥種子在田間呈帶狀分布,幅寬可達8~10cm,均勻度提高15~30%,小麥播種質量進一步提高,光能利用率得到提高。不受地型、地貌、地塊大小及整地質量的限制,因而具有廣泛的適應性和廣闊的應用前景。
本發明公開了一種基于多級統計學特征提取的高光譜分類方法,首先為每個像素鑒定超像素鄰域集合,有利于準確提取空間上下文信息。然后,提出多級統計學特征,包括平均特征、協方差描述特征及高斯特征,充分提取空間幾何信息、不同光譜間的關聯信息以及空間?光譜信息間的變化特征,能在很大程度上提高分類精度。并且,設計多級核函數并構建多任務核稀疏表示分類模型,有效融合三種統計學特征,完成分類任務,進一步提高了弱監督條件下的分類精度及穩定性。與同類最新提出的高光譜分類方法相比,本發明特征提取分類方法分類精度更高,可應用于高光譜分類及航天遙感、地質勘查、農業信息監測、海洋和大氣監測及軍事偵察等實際工程領域。
本發明公開了一種楔形糾偏樁及其施工方法,屬于鋼板樁技術領域,在鋼板樁的施工中,由于施工隊伍的操作技能的差異,打樁設備的不同及地質條件等諸多因素而導致的鋼板樁墻沿墻長度方向傾斜而無法施工時,需將鋼板樁及時拔出,重新打樁,費工費時,而用糾偏樁發現傾斜時打入糾正,省工省時亦安全,糾偏樁楔形角度按現場測量數值制作,針對性強,制作簡單,成本低。
本發明一種適用于運用于高危水域的智能水下機器人,包括:雷達磁感裝置(1)、紅外衛星高清攝像頭(2)、應急太陽能電池板(3)、螺旋推進器(4)、應急方向調節裝置(5)、GPS導航系統(6)、升潛系統(7)、nRF2401無線接收與傳播裝備(8)、水質溶氧量檢測儀(9)、化學傳感器(10)。通過GPS導航系統(6)到達數據終端指定的高危水域;在指定的高危水域進行三維運動以拍攝該水域全景圖片;腹腔處的水質溶氧量檢測儀(9)和化學傳感器(10)對水體樣本進行檢測;頭部的雷達磁感裝置(1)對水下地貌進行探測;無線接收與傳播設備(8)數據以及拍攝得到圖片傳送至水面數據庫,供環保、水文、地質部門使用。
本發明公開了一種基于多功能智能錨桿的隧道圍巖監測方法,根據隧道所處位置的地質狀況、支護結構設計、周圍環境和易損性等分析資料,選定需要監測的斷面進行監測;布設于隧道不同位置的錨桿,通過引出的鎧裝光纜,匯集到光纖光柵解調儀,形成監測傳感網絡;連接各錨桿的光纖光柵解調儀與控制電腦相連,并通過監測系統軟件,構建圍巖監測系統。本發明的圍巖監測方法原理簡單可靠,不僅能測試錨桿的軸力以及其沿縱向的分布情況,從而得到隧道的圍巖壓力,而且可計算出開挖面圍巖的變形量或是某一區段圍巖的變形量。本發明可用于新奧法隧道開挖時的施工監測,也能用于日后在運營期的隧道變形及穩定性監測。
本發明公開了一種地質塌陷區生態修復的方法。包括如下步驟:步驟一:將煤矸石作為回填物充填塌陷區,然后用推土機推平,壓路機壓實得到煤矸石層;步驟二:在所述煤矸石層的上方鋪蓋一層厚度為0.5~1m的覆土層,其中所述覆土層包括30~60wt%的污泥、30~50wt%的煤矸石以及10~30wt%的粉煤灰;步驟三:在所述覆土層上鋪蓋厚度為0.3~0.5m的表土層,其中所述表土層包括40~60wt%的黃土、15~30wt%的粉煤灰、20~30wt%的污泥、0.3~0.5wt%的脲甲醛、0.5~0.8wt%的微生物菌肥以及0.4~0.6wt%的聚丙烯酰胺;步驟四:在所述表土層上將油松、山楊、豆科樹木以行間混交的方式進行種植,其中油松、山楊、豆科樹木混交的比例為:0.5~1.5∶1~3∶2~8。
本發明公開了一種基于標準土層的巖土工程勘察圖形化分層及數據處理方法,包括以下步驟:1)在統一分析現有資料的情況下,把某一場地中最有代表性的土層全部提取出來,定義各土層屬性;2)建立標準土層與單孔分層的邏輯關系,即以各標準土層為模板,比對各勘探孔的原位測試成果,在標準土層上刪減各孔中未出現的層位,完成勘探孔的單孔分層;3)在校審中若對模板中的標準土層的選擇有差別時,對模板中的標準土層的數據信息進行修改,同時各勘探孔的土層數據信息自動完成相應的修改;4)各孔巖土工程分層數據得到后,對數據進行統計分析;5)通過圖形化顯示分層的結果及統計分析的結果。本發明可以快速準確地實現巖土工程地質分層。
本發明公開了復雜地形鋼護筒安裝裝置及其安裝方法,其中復雜地形鋼護筒安裝裝置,包括導向框架和振動下沉裝置,導向框架包括內外套設的內框架和外框架,內框架和外框架的橫截面均為正方形,內框架頂面及底面的四角分別與外框架的頂面及底面的四邊的中點固定,圍成三角區,每一個三角區內均設有一條定位桿,定位桿的一端與外框架的角固定,另一端設有機械壓緊機構,定位桿的桿身與內框架的邊垂直并固定,振動下沉裝置包括吊機和設置在吊機起吊端的振動錘。本發明,通過預置護筒和導向框架有效解決了復雜地表的穿透問題,并進一步加強了對安裝護筒的控制精度,克服了地質因素對安裝護筒的不良影響,其適用性強、安裝精度高。
本發明涉及一種鋼筋混凝土推進管環槽型接頭連接結構,包括推進管前管、推進管后管以及環槽型接頭;環槽型接頭的固定套設于推進管前管上、后端作為延伸段與推進管后管密封連接,推進管后管對應延伸段位置設置有用于容納延伸段的沉臺,延伸段套于沉臺上,延伸段包括第一環形凹槽以及密封段,第一環形凹槽的底部抵于推進管后管的沉臺的外圈表面,密封段與推進管后管外圈之間設置有密封圈,環槽型接頭套于推進管前管的一端具有容置于推進管前管的外圈表面槽口的第二環形凹槽。本發明連接處防滲防漏,而且通過第一環形凹槽能夠實現推進管管體連接處小角度的偏轉或形變,從而能夠抗地質不良沉降、抗震性好;同時,可以應對曲線推進。
本發明屬于環境保護技術領域,具體涉及一種水芹菜凈水方法。本發明首先對目標水體進行采樣化驗分析,確定CODcr、氨氮、總磷和總氮和排放等級,從而確定目標水體所要種植的水芹菜種植量W=M×0.025×K,按照栽種量將水芹菜的成年苗平鋪在浮床上,浮床設置的形狀和大小根據目標水體地質和水文情況而定,并定期進行人工收割,實時監測目標水體的水質指標,調節水芹栽種量。本發明提供了一種量化的水芹菜凈化水體的方案,通過調查計算調目標水體的水質指標,給出最為優化的水芹菜載重量,達到最大程度的水體凈化,是綠色植物修復,安全無二次污染。
本發明提供一種硬質地層預成孔后注漿H型鋼樁的施工工藝,具有如下步驟:(1)在上部軟質土層中沉入鋼管;(2)在鋼管內機械鉆孔,并深入鋼管下硬質土層,形成樁孔,樁孔底部標高達到其設計標高;(3)在樁孔內回填素土;并下放注漿管和沉入H型鋼樁;(4)通過注漿管向樁孔內注入水泥固化劑,直到達到設定的注漿壓力;(5)拔除鋼管。該施工工藝施工簡單、速度快、造價低、效率高,實用于在上部為易于產生塌孔的軟質土層、下層為硬質土層的地質中建造基坑支護樁。
本發明涉及一種內置芯片的混凝土預制樁及其制作方法。該內置芯片的混凝土預制樁包括預制樁本體,在預制樁本體上設有動態監測系統,所述動態監測系統通過導線或無線與地面終端設備相連;所述動態監測系統用于監測預制樁本體所處的地質環境變化信息、預制樁本體受力狀態變化信息并傳遞至地面終端設備。該內置芯片的混凝土預制樁能夠清楚、準確的獲得產品由原材料到成品整個生產過程中的質量信息,可實時了解施工過程中及施工完成后預制樁所處環境的變化,便于對工程質量進行把控,確保了施工的安全。
本發明公開了一種模擬季節凍土中有機污染物運移的模型試驗裝置及方法,屬于環境巖土工程技術領域范疇,本發明包括試驗土樣室、真空隔熱系統、恒溫系統、污染物入滲系統、供水系統、凍脹量測系統和數據采集系統,可模擬真實地層條件。本發明通過恒溫系統,對試驗土樣室中試樣的頂部和底部施加恒溫邊界條件;通過真空隔熱系統阻止試樣與外界環境進行熱量交換;通過污染物入滲系統和供水系統模擬場地的污染水文地質條件;通過凍脹量測系統量測凍融過程中試樣的脹縮量;數據采集系統對污染物運移進行定時拍照,對試樣中測點溫度進行定時量測,記錄污染物運移鋒面和凍結鋒面的變化情況。
本發明公開了一種基于子空間核范數正則化回歸模型的高光譜圖像分類方法,包括波段選擇、樣本表示、建立分類模型和設計優化算法、綜合各波段分類結果輸出最終分類結果,利用稀疏表示模型對波段進行選擇,剔除非鑒別性的波段,能夠提高后續分類精度和速度,通過建立子空間核范數正則化回歸模型對高光譜圖像進行分類,提高分類精度,可用于地質勘探、農業種植統計等領域,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種投放深水網箱錨碇系統的施工工法,包括以下步驟:(1)將振沖器插入分體錨內腔中,將分體錨固定在振沖器頭部;(2)將纜繩與拉桿連接;(3)啟動卷揚機使振沖器和分體錨快速入水;(4)啟動高壓水泵使高壓水出口噴射高壓水,同時啟動振沖器;(5)待分體錨打入設定的深度后,用卷揚機提升振沖器,使得分體錨與振沖器分離;(6)繼續提升振沖器至水面專用施工架上;(7)將纜繩與水面上的漂浮載體相連。本發明提供了一種投放深水網箱錨碇系統的施工工法,該施工工法操作簡單,作業速度快,安全可靠,施工成本低,并能克服各種復雜地質條件將錨體投放至設定的深度,錨體投放后還具有抓重比大以及抗風浪能力強等優點。
本發明涉及箱涵施工技術領域,公開了多跨大斷面箱涵中繼間頂進施工監測系統,包括布置在箱涵的側壁以及頂進工作面的地表地下的若干個激光測距儀、固定測斜儀和水位計,布置在箱涵頂進工作面的臨近路面、地下管線、建筑物構筑物周邊的若干個單點沉降計和土壓力計。本發明可以在開挖、頂進的過程中,連續地進行自動監測、數據處理和變形分析,實時提供變形大小、變形趨勢預報、變形原因分析,從而可以使得工作人員迅速采取措施,保證基礎結構及周邊建筑物、構筑物的安全,還可以調取查看勘察設計資料、施工進度、施工日志資料、周邊地質水文資料、設備狀況,更加具有針對性,減小施工的風險。
本發明涉及一種用于真三維模型試驗的立體洞腔模型成型方法及裝置。洞腔成型采用體內蠟質模型熔化抽液成型法,具體方法是:制作與擬成型洞腔尺寸一致的蠟質模型,在蠟質模型體內預置加熱棒與導液管;將蠟質模型包裹在乳膠囊內;將外部裹有乳膠囊的蠟質模型置于擬成型洞腔的相應位置,并在洞腔頂部預留孔;加熱棒通電,使蠟質模型逐漸熔化并將蠟液抽出模型體外;將加熱棒、導液管與乳膠囊通過預留孔依次取出,然后用相似材料封閉預留孔,使模型最終成型。通過該方法最終制作成尺寸準確、位置精確、形狀符合實際工程的立體洞腔三維地質力學模型。該方法具有高效、快捷、經濟、設備操作簡單、洞腔成型速度快等優點。
本發明公開了一種致密儲層“甜點”區邊界智能刻畫方法及系統,該方法包括:選擇待測區域的儲層敏感屬性數據;對儲層敏感屬性數據進行預處理;根據預處理后的儲層敏感屬性數據和聚類預測模型,得到聚類結果;對聚類結果進行類別合并,得到待測區域的儲層“甜點”區。利用儲層敏感屬性平面數據和無監督聚類算法對儲層平面分布圖進行聚類分析,在此基礎上,根據“甜點”區劃分標準,結合地質認識,對聚類結果進行合并,由此得到待測區域的儲層“甜點”區邊界范圍,這樣可大大降低對人為經驗的依賴,省時、省力,并且可提高待測區域儲層“甜點”區邊界范圍的刻畫精度。
本發明公開了一種雙環雙水頭智能滲水試驗裝置及方法,屬于水文地質技術領域,所述裝置包括數據采集控制單元、供水單元、試驗監測單元;數據采集控制單元包括控制器組、微型電腦、第一智能蠕動泵、第二智能蠕動泵;微型電腦可以采集、分析、存儲數據,無需人工讀數,節約人力成本;通過微型電腦控制控制器組中的各個控制器,從而實現對第一智能蠕動泵、第二智能蠕動泵的控制,實現對試驗環內外環的注水,能夠根據特定需求進行試驗程序設定,對野外土壤包氣帶非飽和松散層進行單環試驗、雙環試驗、單環雙水頭試驗、雙環雙水頭試驗等滲透試驗,現場使用簡易方便,提高試驗效率;試驗裝置采用單元模塊化設計,根據需要易于安裝和維護。
本發明公開了一種仿生鉆采機構,涉及航天技術領域,包括分瓣式掘進機架、主機架(A)和副機架(B);分瓣式掘進機架包括圓錐形分瓣式鉆頭(1)和分瓣式鉆頭開閉機構;主機架(A)包括主掘進單元(2)和主徑向伸縮單元(3);副機架(B)包括副掘進單元(4)和副徑向伸縮單元(5);分瓣式鉆頭開閉機構通過銷軸鉸接于主掘進單元(2)上;圓錐形分瓣式鉆頭(1)通過鉸鏈鉸接于主掘進單元(2)上;主機架(A)和副機架(B)之間通過軸向伸縮機構相連。本發明采用仿生學理論進行設計,模仿竹象蟲口器將錐形鉆頭細分為分瓣式結構,使鉆采機構既能鉆,又能抓;模仿蚯蚓身體伸縮蠕動前進原理,實現鉆采機構的軸向進給,從而對不同深度的地質進行分別取樣,具有鉆采深度大、取樣量大等優點。
本發明公開了一種接種植用竹地板的構造及鋪設方法,包括地面,所述地面的頂部開設有土坑,所述土坑內腔的底部鋪設有墊層,所述墊層的頂部鋪設有基層,所述基層的頂部設置有龍骨,所述龍骨的頂部設置有竹地板本體。本發明通過設置地面、土坑、墊層、基層、龍骨、竹地板本體、導流縫、固定件、預制孔和螺絲釘的配合使用,解決了接種植用竹地板在鋪設過程中會因為地質等因素影響使用者對竹地板的安裝,會因為雨水等地理環境對竹地板造成影響,容易造成竹地板發生形變或腐朽的現象,影響到竹地板的使用壽命的問題,該接種植用竹地板的構造,具備對竹地板安裝后使用壽命長的優點,值得推廣。
本發明公開了一種下沉式豎井掘進機,包括主機、下沉系統、管線系統以及主機回收系統;所述下沉系統、管線系統和主機回收系統分別安裝在井口圈梁上;所述主機設置在豎井中;所述豎井內側設有相連的豎井刃腳和基礎管節;所述下沉系統與所述豎井刃腳相連;所述主機回收系統與所述主機相連;所述主機包括銑挖頭、支撐臂、回轉單元、連接橫梁和排渣泵單元,所述支撐臂的一端與所述回轉單元鉸接,所述支撐臂的另一端與所述銑挖頭連接;所述連接橫梁的一側與所述回轉單元的一側連接,所述連接橫梁的另一側與所述基礎管節連接;所述排渣泵單元安裝在所述銑挖頭上。本發明具有開挖速度快、安全性高、施工場地小、成井精度高、地質適應性廣等優勢。
一種采用探地雷達及靜力觸探儀聯合勘測吹填砂量的方法,在單元測區的各計劃測線上選取參照點;獲取整個吹填區吹后地形圖;采用探地雷達測各計劃測線的地質剖面圖,記錄各參照點處吹填層與原地層分界面時窗深度;采用靜力觸探儀測得各參照點處土層的比貫入阻力隨深度變化曲線,記錄各參照點處吹填層與原地層分界面深度;計算各參照點吹填砂層介電常數,計算各測區的介電常數;將任一測區的吹填砂層介電常數輸入探地雷達數據后處理軟件,得各測線的分界面深度,計算出該測區吹填方量;計算所有測區的吹填方量,匯總得到整個吹填區吹填方量。本發明開辟了一種新的地層分層識別技術,可在缺少吹填區吹前地形資料的情況下,有效勘測吹填砂量。
本發明公開了一種提高多篩孔井修復地下水效率的結構,包括設置在待修復含水層中的多篩孔井,多篩孔井的井壁間隔設置有多個不透水區與篩孔區,多篩孔井的井壁外側設有非均質多孔介質區域,非均質多孔介質區域包括間隔設置的第一介質區域和第二介質區域,其中,第一介質區域正對不透水區,其滲透性高于第二介質,其余區域填充第二介質,第二介質選用含水層多孔介質。本發明能夠在原位多篩孔井修復方法的基礎上進一步提高地下水污染的修復效率,通過在原位多篩孔井井壁外側人為制造非均質地質條件,使通過多篩孔井輸送向待修復區域的修復液發生聚集與繞流,從而增加修復液的橫向彌散,提高修復液和地下水污染物之間的質量交換通量和反應混合效率。
本發明提出了一種定量推測掘進機刀具掌子面脫空率的方法,涉及掘進機械裝備設計與智能化施工技術,屬于地下工程技術領域。包括構造刀具分布函數、構造掌子面崎嶇函數、函數平移、計算脫空刀具數量、脫空率的計算和應用五個步驟,從實測數據出發,通過現場要素函數抽象、大量隨機試驗、統計分析,得到脫空率的一般變化規律,并結合工程經驗提出了脫空率計算結果在刀盤選型設計中的應用途徑。通過使用本技術方案,可以更好地推測刀具、刀盤的真實受力情況,提高刀具利用率,有助于為掘進機在不同地質條件下的選型、設計、施工參數預測及優化提供關鍵的、更符合實際工況的荷載參數,對于優化掘進機高端裝備的設計、制造具有重要意義。
本發明提出一種陸相復雜原油的油源辨識方法,屬于石油地質技術領域,該方法能夠快速高效的對陸相復雜原油的油源進行辨識,且辨識結果準確可靠。該方法包括如下步驟:采集研究區原油樣品,去除原油樣品中的固體雜質和水;對預處理后的原油樣品進行核磁共振檢測,獲得碳譜和氫譜;根據得到的碳譜和氫譜,識別出指征油源特征的官能團,并確定用于指征油源特征的化學結構參數;根據得到的碳譜和氫譜,計算上述化學結構參數的數值,并建立油源辨識圖版,對油源進行辨識。
本發明是一種電磁調頻式孔底錘擊薄壁低阻取土器,本發明涉及內容包括薄壁低阻取土器、電磁調頻錘擊器、進尺及壓力傳感器、導線和地表控制器。其中薄壁低阻取土器包括減阻凹槽和螺紋接口,電磁調頻錘擊器包括超導線圈、永磁錘、減震膠墊、旋轉吊環、排泄孔和螺紋接口。將本發明用鋼絲繩吊至鉆孔孔底,利用地表控制器開啟底部電磁調頻錘擊器,進尺及壓力傳感器實時傳輸相關數據,地表控制器根據所采土樣軟硬、松散程度自動控制永磁錘錘擊力度及頻率,減小機械振動引起的土樣擾動,從而獲得低擾動原狀土樣。本方法適用于地質工程、巖土工程技術領域,能夠廣泛應用于各類原狀土樣快速采樣。
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