本發明涉及一種非混凝土灌樁柱及打樁方法,非混凝土灌注樁包括中空柱體、設于中空柱體底端外側的若干均勻分布的翼板和設于中空柱體頂端的頂板,其中,翼板呈銳角三角形,且銳角向下設置,中空柱體表面上標有地質持力層標線,持力層標線低于水面至少600mm,使得非灌注樁就位后中空柱體底端深入持力層至少600mm。本發明特別適用于河、湖、庫塘中臨時或半永久性建構筑物的結構性基礎的作業。作業效率提高明顯,不但節約了施工人員、機械等費用,節省了施工周期,避免了傳統基礎作業的危險性,摒棄了鋼筋混凝土進入作業區域水環境,具有綠色、環保、經濟、安全、高效等特點。
本發明涉及基于數字化映射的邊坡全生命周期安全管理方法,包括如下步驟:基于地形、地質信息構建映射邊坡;基于監測、檢測和探測信息耦聯互饋,對構建的映射邊坡進行修正;基于方法庫、知識庫和評判模型信息,結合修正的模型,進行邊坡全生命周期安全管理。本發明通過“數字化映射”技術打造一個全面實時在線感知、數據融合共享、快速分析診斷、智能運行決策的綜合運行管理“映射邊坡”數字模型,從而提高邊坡安全智能化管控水平,指導邊坡工程的施工和運行期應急處理,確保邊坡的全生命周期安全,有利于促進邊坡全生命周期的安全管理,促進行業技術的發展。
本發明公開了一種臺風過境下輸電線路桿塔故障危險度評估方法及存儲介質,該方法首先通過臺風過境時線路桿塔所處區域的氣象、地形的分析,得到線路桿塔所承受的風力荷載及桿塔地基的地質承載,計算外部因素對線路桿塔的直接影響程度;其次,對桿塔本身的物理結構、歷史變化進行分析,得到結構承載能力和歷史減值承載能力,并進行故障綜合分析,最終得到線路桿塔在各種工況下的危險度計算方法。本發明的方法一方面減少對外部因素數據質量低的干擾,另一方面也提高了歷史故障數據的利用率,形成的故障危害度評估模型能夠有效應用到實際場景中,對于臺風登陸前、登陸中、登陸后的電網設備運維搶修提供了可靠的依據。
本發明涉及一種巖石破壞聲發射次主頻識別提取方法。本發明制備不同地質成因的巖石的標準圓柱體試樣并在側表面沿周向均勻布置聲發射傳感器,進行單軸壓縮實驗,聲發射傳感器接收巖石試樣開始加載至完全破壞全過程釋放的原始聲發射波形;對原始聲發射波形依次去噪處理和快速傅里葉變換得到二維頻譜圖,模糊化處理得到模糊化二維頻譜圖;捕捉識別出具有次主頻特征的聲發射信號,提取該聲發射信號的聲發射主頻和次主頻;采集不同巖性試樣從開始加載至完全破壞全過程的聲發射信號得巖石損傷破壞各個時刻的聲發射信號頻域數據,對具有次主頻特征的聲發射信號,判斷該聲發射信號的類型,計算中心頻率,結合試樣破壞荷載?時間曲線描述破壞模式。
本發明涉及一種尾礦濃縮干排一體裝置,主要包括濃縮系統和干排壓縮系統;本發明裝置能夠將尾礦進行多級濃縮,較好的分離出尾礦中的泥砂和水,實現砂含水率保持在15%~20%,且經濃縮分離出來的尾礦水可實現循環利用,此外,尾礦干排不僅可以節省傳統尾礦庫的建設費用和常規維護費用,還可以大大節省占地面積,消除尾礦庫的安全隱患,在礦山生產過程中,消除采空區的安全隱患,節省安全投入和環境治理資金,有利于地質環境保護,具有廣闊的市場前景。
本發明涉及一種采用天然地質材料進行富營養化水體修復的底泥掩蔽方法,具有底泥營養鹽控釋和藻類水華抑制的功能,其方法步驟為:將天然紅土磨細至80目左右,并添加適量的粉煤灰和石灰,與水混合并持續攪拌后,將混合物于藻類生物休眠期末均勻拋灑入地表水體中,投放量為4.5~6.0kg/m2。本發明將營養鹽的原位鈍化技術與藻類生物的固定技術相結合,使用效果好,且成本低廉,操作方便,可廣泛應用于湖泊、公園、池塘等各類水體富營養化問題的治理與預防。本發明提供了電廠粉煤灰資源化利用的新途徑。
耐酸、堿、鹽腐蝕、耐高低溫的電纜井。本發明涉及電力建設或者施工技術,具體涉及一種耐酸耐堿、經久耐用的電纜井,電纜井包括箱形井體,井體包括內部的金屬框架和設置在金屬框架外部的殼體,所述的殼體為塑料材質,殼體上設置進線孔、出線孔和人孔或手孔,殼體內和/或外表面均勻交錯設置加強筋;內部金屬框架、外部塑料殼體的結構,金屬框架支撐殼體,同時殼體表面的交錯布置的加強筋進一步保證殼體的結構強度。這樣的電纜井結構強度可靠,同時塑料殼體和殼體上的加強筋結構使得殼體具有一定的撓性,能夠更好地吸收和緩沖震動和壓力,具有排水效率高,耐酸、堿、鹽腐蝕,適合多種地質條件使用,抗地震性能強,使用壽命長的特點;取得了重大的經濟和社會效益。
本申請提供了一種輸電走廊自然災害影像識別方法,該方法包括獲取無人機航拍影像;對所述航拍影像進行降噪處理;利用預設算法,提取所述降噪后的航拍影像中的災害特征;根據所述災害特征,確定第一災害類型;利用神經卷積網絡對所述降噪后的航拍影像進行識別,確定第二災害類型;將所述第一災害類型和第二災害類型進行比對,得到識別結果。利用背景減除法和幀間差分對前景圖像進行特征提取,卷積神經網絡能自動而有效地提取類別特征,對疑似災害影像進行精確的識別,從而實現對電力系統走廊地質災害智能影像識別,識別效率高,并且識別結果準確。
本發明提供一種現狀穩定填方、挖方邊坡坡腳開挖基坑時安全距離的確定方法,步驟包括:1)、所在地地質條件,建立地層模型;2)、填方、挖方邊坡穩定性計算模型,填方邊坡自身穩定性≥1.35,挖方邊坡自身穩定性≥1.25;3)、在填方、挖方邊坡坡腳開挖基坑,基坑自身穩定性≥1.25;4)、模型試算,當開挖基坑距填方邊坡坡腳距離D和開挖基坑距挖方邊坡坡腳距離為L;5)、分別計算填方邊坡坡高H和開挖基坑深度h固定時的安全距離D;以及挖方邊坡坡高Q固定和開挖基坑深度q固定時的安全距離L;6)、根據計算結果繪制現狀穩定填方、挖方邊坡坡腳開挖基坑時的安全距離匯總表。類似工程,可快速、準確的查表確定安全距離,節約工程時間。
本發明公開一種基于地基雷達的滑坡災害應急監測方法,包括:勘測選點及現場布設;數據獲?。涸O置地基雷達的觀測參數,確定滑坡數據獲取的觀測時間和觀測范圍;數據傳輸:搭建數據傳輸網絡;干涉處理:利用GAMMA軟件對相鄰的兩景影像數據進行干涉處理,獲取干涉圖;相位解纏:對干涉圖進行濾波處理,并選取相位解纏的起始點,解纏得到直角坐標系下的相位解纏圖;單個形變圖生成:將直角坐標系下的相位解纏圖轉化到極坐標系下,生成單個形變圖;總形變圖生成:生成各時間段的總形變圖和速率圖,對感興趣區域進行分析。本發明能夠對滑坡進行長時間實時監測,獲取滑坡區域的二維形變圖,為滑坡地質災害預警和治理提供數據支撐。
本發明公開了一種用于密實圓礫層或砂礫層中沉井工程的助沉施工方法,主要解決現有技術中存在的在密實圓礫層或砂礫層地質條件下沉井施工中,極易遇到沉井下沉緩慢甚至不沉的施工難題的問題。該發明通過高壓旋噴水旋噴旋轉切削刃腳范圍內的土體,降低硬質圓礫層所占的百分比例,減少土體摩阻力,使沉井通過自身重力下沉,依次計算臨界摩阻力、沉井周壁邊被旋噴水打散的圓礫面積、刃腳以上沉井入土部分深度L1和刃腳部分所改善的圓礫層面積比例X%后,根據L1和X%確定旋噴所需深度、旋噴所需半徑、旋噴所需間距,然后選定合適的高壓旋噴樁機打散土體,在沉井內挖土使其通過自重下沉。通過上述方案,本發明達到了使沉井更易下沉的目的。
本發明涉及一種長度及兩側坡度可調的泥石流試驗用水槽及調節方法,屬于地質災害防治技術領域。該水槽包括依次拼接的水槽拼接模塊構件,水槽拼接模塊構件包括水槽拼接構件、可伸縮調節支架和水槽底部托架,水槽拼接構件包括水槽底板和水槽側板,水槽側板轉動設置在水槽底板的兩側,水槽底板固定設置在水槽底部托架上,可伸縮調節支架頂端與水槽底部托架的底面和水槽側板的下側壁連接。本發明水槽在使用過程中可隨時對水槽長度與兩側坡度進行調節,并且便于安裝、拆解、儲存、運輸,解決了泥石流實驗中水槽長度及兩側坡度無法調節的問題。
本發明涉及水運交通港口工程領域,提供一種廊橋浮碼頭,通過將廊橋浮碼頭的至少一組承載裝置設于岸邊,至少一組承載裝置浮于水面,兩組承載模塊之間通過所述橋體連接,并采用定位裝置將承載裝置定位。該廊橋浮碼頭改變了傳統碼頭水工結構以地基基礎為承載和固定的體系,能有效解決水位變幅大、變動頻繁水文條件下的碼頭生產工藝,消除或減少因地基承載力降低、整體滑動、深層軟基等地質風險因素或不確定性導致的碼頭工程風險,同時廊橋浮碼頭在期終報廢時,全部可回收利用,無任何殘留物,不侵占和污染水體資源,濕地水生態環境修復快,實現環境友好和生態文明。
本發明提供了一種基礎預制空心胎膜板系統施工方法,包括以下步驟:步驟A1,進行基礎測量定位,進行土方開挖,以獲取基坑;步驟A2,根據基礎側壁支模高度,對預制胎膜板選取單塊立式疊砌、雙塊水平并砌或雙塊多層立式疊砌的方式,進行加工形成基礎模板系統;步驟A3,側壁土方回填,并澆筑現澆板帶。本發明將預制空心胎膜板依據基礎側壁高度變化,通過單塊立式疊砌、雙塊水平并砌及雙塊多層立式疊砌,且超過1.8m后,采用外側水平間隔1.5m,豎向間隔1.2m設置現澆鋼筋混凝土板帶拉結胎膜板的方式,形成擋土支撐系統,既支檔外側回填夯實后土體,又兼做基礎胎膜板,特別有利于復雜地質條件及環境下,具有一定擋土高度的基礎胎模系統施工。
本發明公開了一種管道輸送泵站邊坡位移在線檢測系統,其特征在于,包括:感知模塊、采集模塊、傳輸模塊、控制分析模塊;所述感知模塊感知邊坡重要運行數據,所述采集模塊連接感知模塊,將感知模塊獲取的信息匯聚成數字信息,所述該數字信息通過傳輸模塊傳輸至控制分析模塊,所述控制分析模塊包括數據庫、中央控制單元、客戶端,所述中央控制單元接收數字信號,并與數據庫對比,得出對比分析結果,于客戶端展示,所述客戶端包括數據顯示模塊、數據調取模塊以及報警模塊;該系統對邊坡的整體穩定性做出判斷,快速做出諸如山體邊坡崩塌、滑坡等災害發生的預警預報,更加準確、有效地監測災情發生,且可為保證地質安全和整治工程設計提供信息參考。
本發明公開了一種基于自然崩落法長期放礦計劃的方法和系統,所述方法包括:S1:根據預設放礦區域的地形和地質特征建立所述預設放礦區域的放礦模型,并獲取所述放礦模型中的每一放礦體中的每一放礦分層的品位;S2:根據所述品位,計算所述預設放礦區域內的最佳放礦高度;S3:根據所述最佳放礦高度,篩選出在菱形約束、固定順序和無菱形約束的放礦順序下,所述預設放礦區域能實現的凈現值最大的放礦順序;所述放礦模型包括至少一個放礦體,每一所述放礦體分為多個放礦分層。該方法綜合考慮了放礦高度和放礦順序對放礦區域可以實現的凈現值的影響,做出了凈現值達到最大值的長期放礦計劃,實現了經濟、高效的放礦計劃的制定。
非平面3D建筑打印方法。假設3D打印建筑的施工地點為一處山地,其中包含隨機分布的障礙物6,無法承受3D打印建筑墻體的非建筑地基8。其余草坪地表擁有不規則自然形狀,其力學性能及地質基礎能夠滿足在其表面直接打印建筑墻體并長期保存的要求。XY地表面導軌7的形狀由建筑地點的山體表面形狀、障礙物6的形狀及分布、非建筑地基8的形狀及分布來決定,XY地表面導軌7在保證基本貼合山體地表的情況下,避開了障礙物6的位置,同時避開非建筑地基8的位置。由打印頭1、Z方向導軌2、耗材桶3、驅動小車4、打印頭導軌5組成的3D打印建筑的運動部件沿著XY地表面導軌7運動,從而打印出對應打印的建筑9。打印的建筑9的外部形狀由XY地表面導軌7的形狀來決定,與XY地表面導軌7的形狀基本年相同,因此同樣避開了障礙物6的位置,同時在非建筑地基8的位置暫停打印。
本發明涉及給排水設施,具體目的是提供一種性能可靠的大型塑料檢查井;包括整體注塑成型的本體,本體上包括用于檢修的檢查口和連接管體的接管口,檢查口和接管口之間的本體內腔相連通;所述的本體外壁整體注塑加工有加強筋,加強筋包括設置在本體中部和上部的豎向筋、在本體下部和底部交錯布置的交錯筋;所述的豎向筋表面圓滑。本發明的檢查井與鋼筋混凝土或磚砌的檢查井相比,具有耐酸、堿、鹽腐蝕,適合多種地質條件使用,抗地震性能強,使用壽命長;并且可以現場組裝或者成品直接吊裝使用,大大縮短了建設工期,建設成本低、性價比高,經濟性好。產品的耐久性更好;解決了塑料材質制作的大型檢查井在實踐中難以推廣應用的難題。
本發明公開了一種基于森林模型的林木生長模擬預測系統,包括生長環境信息收集系統、圖像數據收集系統和數據分析處理系統;該發明通過生長環境信息收集系統可以多時段分區域對林區整體溫度參數、濕度參數、蟲害數據參數、光照參數和降雨量參數進行準確全面收集,并配合圖像數據收集系統可以分別對林區地質信息進行遙感測量,保證了林區生長環境原始數據收集的準確性和可靠性,同時通過中央處理器對原始數據進行系統智能化分析處理,對林木生長預測結果進行輸出,從而實現了對林區生長的智能化預測,有利于林區監護人員提前對林區的生長采取相應的維護措施,有利于提高林區林木生長的環保效益和經濟效益。
本發明公開了提出一種含漂卵石層的砂礫巖層樁基成孔施工工法,通過采用沖擊鉆鉆進成孔和旋挖鉆鉆進成孔兩種不同的成孔方法進行同一樁孔的成孔施工工法,解決了以往面對含漂卵石層的砂礫巖層樁基成孔施工的復雜地質情況下,采用單一成孔方法所帶來的工期緩慢、成孔質量不佳等難題,有效降低了表層漂卵石層成孔時偏孔、斜孔的發生率,深層采用旋挖鉆機有效降低了擴孔率,樁基成孔質量更優,工效更高。
本發明公開了一種滑坡涌浪災害的模擬計算方法及裝置,其中,方法包括:根據獲取的地形、水位和滑坡體形狀位置信息建立三維計算域模型;根據沿滑坡體厚度及水深方向積分的Navier?Stokes偏微分方程組得到水體、滑坡體的運動及其相互作用,并根據滑坡體入水后水體壓強的變化模擬涌浪產生、傳播及沿岸爬高過程;可視化呈現滑坡運動及涌浪傳播規律,并對涌浪運動軌跡和沖擊影響區域進行數值預報,評價涌浪災害。該方法可以通過對涌浪運動的特征參數和影響區域進行數值預報,評價涌浪災害,對庫岸滑坡及涌浪次生災害的預測具有重大的理論意義和實用價值,而且對類似的泥石流、堰塞湖等地質災害的數值模擬亦具有借鑒意義。
本發明提供一種路面基礎穩定層混合料,其特征在于由下列原料混合而成:當路基土壤含水量低于18%時,配制下列路面基料:石灰1~6%,固化劑0.018%,余量為土;當路基土壤含水量高于23%時,配制下列路面基料:水泥1~6%,固化劑0.018%,余量為土;當路基土壤含水量在18~23%時,配制下列路面基料:石灰1~6%,水泥1~6%,固化劑0.018%,余量為土。不僅在施工過程中能提高施工效率,保障施工質量,使路面基礎穩定層具有耐壓、耐水、使用壽命長、不起塵、不揚沙等特點,可大幅度降低成本,只是普通二級瀝青路面的50%,且施工方便,投資小,尤其在地質結構好的地區使用時,可就地取材,無需開山取石,對自然環境、生態環境不造成任何破壞,非常適合農村道路改造與修筑。
本發明公開一種高水壓富水地層隧道控制掌子面穩定的施工方法,包括如下步驟:定位富水地層,進行隧道超前地質預報,探明前方掌子面富水地層分布情況和地下水賦存特征,結合地勘報告和現場試驗,確定富水地層圍巖參數;建立富水地層與前方掌子面中間巖盤的力學計算模型,計算保證富水地層與前方掌子面中間巖盤的安全距離L,根據安全距離L確定超前高位排水結構施作位置;布置超前高位排水結構;監測掌子面處涌水量,當涌水量低于預定值時,繼續隧道開挖并施作注漿圈和止漿墻,直至穿越富水地層;布置襯砌背后排水系統,施作二次襯砌。所述方法集探測、排水為一體,實現遠距離疏水降壓及高位排水,確保施工安全和穩定性,具有很強的實用性。
本發明涉及電纜牽引裝置技術領域,公開了一種建筑電氣工程電纜穿線牽引裝置,通過加熱電機與加熱絲等設置,使得熱縮管進行收縮,對電纜皮套進行包裹加厚,從而便于后續進行牽引,避免采用傳統的網套方式對電纜皮套造成損壞,通過絞磨機與拉盤等設置,使得拉盤帶動上殼體和下殼體向一側移動,通過半圓孔的設置,繼而使得上殼體與下殼體帶動電纜皮套向絞磨機一側進行移動,繼而實現無損壞牽引目的,通過控制桿等設置,確保能夠實現穩定牽引,避免電纜皮套過細造成牽引時脫離,通過固定錐與吸盤等設置,實現根據地質的不同進行區別加固,避免放線架在牽引過程中發生意外滑動引發意外情況。
本實用新型公開了一種勘測儀用水平調整機構,涉及勘測儀技術領域,勘測儀的下表面安裝有支撐板,支撐板的內部通過鎖扣組件連接有連接板,連接座的內部鉸接有若干組等距離的支撐組件;該將勘測儀可以單獨進行拆卸和安裝,便于后期工作人員進行維修和更換,且便于工作人員進行法分開攜帶和存放,不占用空間,通過撥塊帶動連接塊進行移動,彈簧受到緊縮的作用,使卡槽對固定柱進行固定,整個安裝和拆卸過程簡單易操作,減少后期工作人員更換的時間;當地面不平整狀態時,使用者可任意調節一處的支撐組件,兩個螺紋的設置支撐腿從固定支架的內部轉出,根據不同的地質情況進行延伸或縮短,調節方式簡單,適用于各種地質。
本實用新型公開了一種基于加速度傳感器陣列的多節點超長深部位移監測裝置,包括:N個多節點加速度傳感器單元,用于測量地質變形數據,其中N>1;N個中繼控制單元,每個中繼控制單元用于控制對應的一個多節點加速度傳感器單元的通斷電時間和數據采集;無線數據采集發射裝置,是對N個多節點加速度傳感器單元以及中繼控制單元進行管理,從而合理采集傳感器數據,并且將傳感器數據進行整理和遠端傳輸。根據本實用新型的深部位移多節點監測裝置,能夠長期捕捉深部位移變形測量,且安裝簡便造價低廉,適合我國國情廣泛使用,對于地質災害的監測和預警具有重大意義。
本實用新型公開了一種公路和隧道檢測輔助裝置,包括承載座和安裝架,所述安裝架設置于承載座的底部位置,所述承載座上表面靠左側位置設置有蓄電池組,所述蓄電池組的右側位置設置有升降電機,所述升降電機的正上方位置設置有蓋板,所述蓋板的正上方位置設置有螺旋升降桿,所述螺旋升降桿的頂端位置設置有升降臺,所述升降臺的上表面位置設置有轉盤,所述轉盤的上表面位置設置有固定夾。本實用新型的一種公路和隧道檢測輔助裝置,升降電機能夠通過延長或收縮螺旋升降桿的長度,對升降臺上的地質雷達檢測儀的工作高度進行調整,以便于達到最佳采集高度來進行隧道斷層掃描,同時還可以轉動轉盤來調整地質雷達檢測儀的水平角度,實現全方位檢測。
本實用新型公開了一種硬質地層勘探用鉆頭,涉及地質勘查技術領域。本實用新型包括主體組件,主體組件包括鉆頭本體、雙頭螺栓和連接件,鉆頭本體的內側設置有下料組件,鉆頭本體的頂部通過雙頭螺栓固定連接有連接件,連接件的外側套設有冷卻組件;下料組件包括馬達、絲桿和滑板;冷卻組件包括安裝板、儲液箱和出液管。本實用新型通過利用下料組件和冷卻組件,通過下料組件中的馬達和絲桿帶動滑板進行運動,通過滑板的運動實現了將鉆頭本體內的地層樣本推出,從而方便工作人員取出鉆頭本體內的地質樣本,同時通過冷卻組件中的儲液箱和出液管向鉆頭本體噴灑冷卻液,進而避免鉆頭本體在使用過程中由于熱量過高導致損壞,便于工作人員進行使用。
本實用新型涉及一種坑道編錄專用燈,屬地質勘探技術領域。本實用新型的坑道編錄專用燈由燈頭(1)、與燈頭(1)配合的轉軸(5)、與轉軸(5)連接的燈身(12)組成;其中:燈頭(1)由置于燈頭(1)端面的紅色面狀光源燈(10)和輔助光源燈(11)、置于燈頭(1)一側面的牽引重錘(4)構成;燈身(12)由置于轉軸(5)的減晃按鈕(2)和前燈開關(3)、后燈開關(9)、電源(6)、平行導尺標定針(8)、后燈(7)構成。本實用新型具有結構簡單、使用及維護方便、讀數及投影準確、避免了投影在左右方向上的偏差、采集數據真實的優點,能夠廣泛應用于坑道內的地質勘探。
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