本發明公開了高可靠功率混合集成電路的集成方法,該方法包括:(1)首先將原始厚膜基片通過超聲清洗干凈、并烘干;(2)在高真空磁控濺射臺內在陶瓷基片的背面用高真空濺射方法一次性形成Cu-Ni-Cr-Au多層復合薄膜;(3)在以上基礎上,有選擇性地再濺射一層Cu-Ni-Cr-Au復合薄膜,使其在選定的區域形成多層金屬薄膜溝狀網;(4)之后在高溫下進行退火,得到厚膜基片;(5)將厚膜基片組裝到管殼底座上,再組裝半導體芯片和其他分立元器件,用硅-鋁絲鍵合完成電路連接,封帽,即制成高可靠功率混合集成電路。采用本方法的集成電路具有很好的焊接系統致密性、附著力、熱傳導性,散熱快速,保證電路的可靠性。廣泛應用于航天、航空、船舶、精密儀器、地質勘探、石油勘探、通訊等領域。
本發明適用于地質分析技術領域,提供了一種邊坡臨界滑動面確定方法、裝置及終端設備,該方法包括:獲取待測邊坡的探測數據,并根據探測數據建立邊坡三維模型;獲取邊坡三維模型中的滑坡周界范圍;在滑坡周界范圍內設置多條鉛直線,并在每條鉛直線上設置多個第一離散點;將邊坡三維模型置于滑坡臨界狀態,并獲取各個第一離散點對應的交底變化值;將內部滑動面位置點進行曲面擬合,生成待測邊坡的臨界滑動面;內部滑動面位置點為每條鉛直線上角度變化值最大的第一離散點。本發明提供邊坡臨界滑動面確定方法能夠準確搜索到邊坡臨界滑動面,避免人工判斷的主觀性,為防災減災措施提供可靠依據,減小地質災害帶來的損失。
本發明公開了一種智能瓦斯濃度預警系統,包括:采集模塊,用于采集各監測點的目標數據;存儲模塊,用于存儲目標數據、地質測量數據、礦井建設數據;建模模塊,用于根據地質測量數據、礦井建設數據,構建礦井3D模型;融合模塊,用于對目標數據、礦井3D模型進行融合處理,獲得瓦斯濃度變化特征的圖像;預測模塊,用于自動接收新的目標數據,更新歷史數據庫,更新圖像,獲得瓦斯濃度值的預測數據;預警模塊,用于當預測數據達到報警標準時,進行聲光報警。本發明對瓦斯數據監測的全過程均采用自動執行的方法,幾乎不需要人工輸入,智能化高,這樣可以很大程度上提高系統的易用性,提高工作效率。
本發明屬于煤層氣開采技術領域,涉及一種冰楔調壓的煤層氣開采方法和裝置,利用煤層和頂底板巖層的不同地質特性和吸水特性,將清水在一定時間內注入目的煤層后,利用制冷系統將目的煤層中注入的水冷卻成冰,由于水變成冰后體積發生膨脹,在裂縫影響范圍內沖頂目的煤層的頂底板,使頂底板發生彈性變形,從而在作業井目的煤層形成冰楔,改變目的煤層應力分布,制造微裂縫網絡,促進運移?降壓?解吸的動態耦合過程,實現煤層氣的靈活可控、經濟環保的開采方式。本發明方法和裝置開采煤層氣靈活、低污染、低反排;整個裝置可重復使用,成本相對低廉,且適用于直井、定向井或水平井;可根據實際地質情況和開采需要,實現規?;木S開發模式。
一種地下采礦三維仿真模型的制作方法,屬于礦山三維模型的制作,它采用模塊式三維結構,將某一特定礦山的地形、地貌、地質構造、各生產系統做成相應的模塊,并有機地組合成立體模型,選用透明、半透明、非透明的方式,采取水平式、鉛垂式、傾斜式、局部掏空式的形式,按照一定比例做成相應三維模塊,采用上下揭蓋式、水平對接式、斜面搭接式、局部移出式的方法,將各功能模塊有機組成一整體模型,本發明能夠全面、直觀、清晰、準確地反映井田范圍內的地形、地貌、地質構造,井上、井下各生產系統的相互關系及空間相對位置,適用于煤礦、金屬礦、非金屬礦地下開采的礦井開拓、安全生產管理、安全生產技術培訓。
本發明公開了工作溫度可控混合集成電路的集成方法,該方法是在正面襯底氮化鋁陶瓷基片的正面進行常規混合集成電路集成,在正面襯底氮化鋁陶瓷基片的背面進行半導體致冷器的集成;并分別從N型半導體、P型半導體的兩端引出連接線,再進行鍵合,將整個電路連接起來;器件內部有熱敏電阻,其位置緊靠對溫度較敏感的半導體芯片,用于檢測器件內部工作環境溫度,通過跟蹤電阻的變化檢測電阻兩端電壓的變化,從而控制外部可控開關電路和電流方向,控制升溫或降溫頻度,從而達到溫度控制的目的。本發明的集成電路廣泛應用于航天、航空、船舶、精密儀器、地質勘探、石油勘探、通訊、工業控制等領域,具有廣闊的市場前景。
本發明公開了一種高效爆破裝置的爆破的爆破方法,該方法通過鉆孔分別形成爆破主炮孔和附屬炮孔,該附屬炮孔設置在爆破主炮孔周圍,在主炮孔內放入充足的炸藥,在附屬炮孔內放置爆破裝置,利用微差爆破技術,使主炮孔先爆炸作用于周圍巖體,可對深部巖體產生爆破效果,即產生巖體松動、裂紋及應力場變化,然后主炮孔周圍附屬炮孔依次起爆,通過附屬炮孔內爆破裝置的二級爆破主體可軸向遞進深部巖體內,完成爆破工作,本發明主要利用微差爆破技術,起底爆破技術,水間隔爆破技術進行設計,減少爆破振動,減少大塊量,降低炸藥單耗量和粉塵的濃度,增大了炮眼的利用率,增大了爆破效果,和爆破安全性。
本發明公開的一種利用既有隧道加速施工的隧道多區間平行擴建方法,其利用既有隧道作為先行施工導洞,將隧道擴建施工區段劃分為既有隧道平行工作區間和擴建隧道循環工作區間,既有隧道平行工作區間按分段平行施工工藝進行隧道周邊圍巖的橫向精細化地質預報、超前排水、超前注漿加固以及隧道擴挖側炮眼的鉆進施工;擴建隧道循環工作區間則按分段流水施工工藝進行圍巖橫向微差爆破開挖、裝渣外運、既有隧道結構機械化拆除和擴建隧道支護結構施作等工序的施工;通過既有隧道平行工作區間超前完成相對費時的圍巖地質預報、圍巖加固及炮眼鉆進施工,巧妙的減少了擴建隧道循環工作區間內循環施工工序的工序數量,在顯著提升隧道施工安全的同時,大幅提高隧道的擴建施工速度,適用于各類隧道的改擴建施工。
本發明公開了一種水下嵌巖鋼板樁圍堰結構及其施工方法,屬于橋梁基礎施工技術領域。水下嵌巖鋼板樁圍堰結構包括多根鋼板樁圍成的環形圍堰和設在環形圍堰內側的內支撐,所述環形圍堰的下部通過混凝土固定在嵌巖槽內。本發明通過鉆機在基巖層上開鑿嵌巖槽后,通過料斗裝置同步對環形圍堰內外側的嵌巖槽空間澆筑混凝土,從而將環形圍堰的下部固定安裝在嵌巖槽內,有效解決了鋼板樁在巖石層地質條件下插打難度大的問題,同時提高了鋼板樁圍堰的防沖刷能力;采用非爆破的施工方法進行施工,有效降低了安全風險,對擬建承臺周邊的水環境和地質環境影響小,同時減小了對地基巖層的擾動和破壞。
本發明公開一種基于CATIA的拱壩壩肩穩定分析模型編繪方法,包括以下步驟:第一步:收集壩址區的地形地質資料;第二步:根據收集的資料計算棱線的平面位置和傾角;第三步:利用CATIA三維建模軟件建立地形地質模型;第四步:建立壩頭巖體;第五步:指定不同高程壩頭巖體進行切割;第六步:把壩頭巖體切割成滑塊;第七步:使用CATIA讀取滑塊的自重、側滑面和底滑面的面積。本發明通過快速提取滑塊體側滑面、底滑面面積及其體積等計算數據,保證了復核滑動棱線計算值的正確性,提高了拱壩壩肩分析的穩定性。
本發明涉及一種用于砂卵石、白云巖破碎帶水壩基坑防水帷幕的施工方法,包括挖掘水壩基坑、基坑內壁上構筑一級防滲網、基坑內修筑二級防滲網等步驟;采用本發明的技術方案,根據復雜的地質條件特點,施工中采取先導孔鉆孔勘探,再結合實際地質情況,根據不同的巖土性質情況選擇最優的施工方法,實現了高效率施工,施工過程中使用長臂螺旋鉆機非??旖?,且保證了質量,并通過合理地控制樁與樁之間的銜接長度和銜接時間,提高了不同施工區域之間的銜接段質量,優化了各級防滲網的防滲軸線,減少了防滲工作量和基坑滲水區域面積,為水壩基坑的排水創造了條件,相比現有技術,大大節約了原材料,使后期的經常性排水的成本降低。
本發明公開了一種喀斯特地區高壓聯合沖洗灌漿方法及其結構,該方法在灌漿過程中遇到充填型溶洞或溶蝕裂隙時,通過高壓水或高壓風、水將充填物沖出后回填水泥砂漿或0.5:1的水泥漿,待凝24h~72h后再采取常規水泥灌漿方法進行灌注。本發明的高壓聯合沖洗灌漿方法是針對溶洞、溶蝕裂隙等地質缺陷地段的一種經濟、高效的灌漿處理技術,具有方法簡單(不需要增加特殊施工設備和作業人員)、沖洗效果顯著、能大幅度提高施工工效、保證灌漿質量等優點。采用本發明在喀斯特地區的溶洞、溶蝕裂隙等地質缺陷地段進行灌漿沖洗與灌漿時,能有效、快速的達到設計要求,且能大幅度提高施工工效和減少灌漿原材料浪費。
本發明公開了一種孔間與模型異面的物探試驗裝置,包括水平滑動槽、測試孔、異面水平懸臂梁、懸臂梁滑動固定卡、模型固定桿、模型、垂直定位錘、介質水體,其中水平滑動槽固定,水平滑動槽上分別設置左、右兩個測試孔,孔底各設有一個垂直定位錘,兩孔間的水平滑動槽上設置異面水平懸臂梁和懸臂梁滑動固定卡,異面水平懸臂梁上設置模型固定桿,模型固定桿下端可固定模型,水平滑動槽的下方為試驗所需要的介質水體。本發明的這種裝置可模擬地質體不在實際測試的孔間平面,但處于兩測試孔附近各種位置的測試形式,為物探孔間與地質體異面模型試驗提供真實的數據與可靠的測試。該裝置結構簡單、布置快捷、便于實施。
本申請提供一種三維頻率域可控源電磁的正演方法、系統、存儲介質及電子設備,方法包括:確定模擬區域并將模擬區域剖分為多個單元;獲取每個單元的電導率張量和磁導率張量;確定出模擬區域內的一次場電場;根據模擬區域內的一次場電場及電導率張量和磁導率張量,確定出模擬區域內的二次場電場;進一步確定出模擬區域的電場和磁場;并由此確定出模擬區域內地表處的視電阻率及相位。通過在三維頻率域可控源電磁的正演方法中考慮電導率和磁導率的各向異性,可以定量地分析電導率與磁導率各向異性對三維頻率域可控源電磁響應的影響,這有利于更加準確地了解和分析實際中復雜的地質結構的電磁響應,因此適用于更多類型的地質結構,應用領域也更加廣闊。
本發明涉及水文地質工程地質原位測試技術領域,具體涉及一種巖體水力參數精細測試裝置及測試方法,包括雙栓塞封堵模塊,所述雙栓塞封堵模塊布置在待測巖體的鉆孔內,所述雙栓塞封堵模塊通過導線連接有栓塞加壓裝置;所述雙栓塞封堵模塊頂部設置有接壓水裝置接口,接壓水裝置接口連接有注水模塊;還包括高密度電法數據采集器,高密度電法數據采集器通過導線連接有高密度電法數據處理器;還包括多個高密度電法儀電極。本發明公布的方法提供了一種精細刻畫巖體及巖體結構面滲透性及空間展布參數的方法,對巖土工程滲流研究及相關工程設計具有重要意義。
本發明提供一種大變形隧道控變開挖方法,優化斷面,調整結構輪廓曲率,采用拱部為單心圓,側墻為大半徑圓弧,仰拱與側墻間用小半徑圓弧連接;優化鋼架組合形式,合理選取漸變預留變形量,尤其第一層和第二層開挖界面之間按變形25cm施作,加大變形線性曲率;中臺階采用6.5m長錨桿替換臨時仰拱,將被動約束轉為主動約束;鋼架間增設“米”型I18縱梁;針對特殊地質情況,合理選擇臺階長度、高度。以解決采用常規的施工方法對此類地質情況的山嶺隧道進行施工存在很大的施工風險,施工風險極為不可控,還在一定程度上延長了施工工期等問題。本發明屬于隧道施工領域。
本實用新型公開了一種水工隧洞鉆孔臺車開挖施工裝置,該裝置包括車輛及安裝在車輛的貨箱位置上的潛孔鉆,該潛孔鉆通過鉆機平臺連接在車輛上;該鉆機平臺上設有支撐座用于支撐并控制潛孔鉆的鉆桿鉆進方向;其中,潛孔鉆通過連接板及緊固螺栓與鉆機平臺連接。本實用新型利用潛孔鉆和車輛組合的隧洞鉆孔臺車(簡易式潛孔鉆臺車)進行超前地質預報孔鉆孔,即解決了隧洞地質條件復雜超前探測的問題,又利用超前地質預報孔作為中心掏槽孔,減少了掏槽孔的鉆進及用藥,且增加了隧洞單輪循環進尺長度。
本實用新型公開了一種電力鐵塔監測系統,屬于電力輸電線路技術領域。該系統包括控制器、塔體傾角檢測組件、塔基應力檢測組件、地質監測部件和通訊模塊,所述塔體傾角檢測組件、塔基應力檢測組件和地質監測部件與控制器的輸入端連接,所述通訊模塊與控制器的輸出端連接。通過鋼筋計檢測塔基內部應力變化,方便判斷塔基崩裂的可能性;通過土壤墑情傳感器檢測塔基附近土壤濕度,通過滲壓計檢測地底滲透壓,方便結合二者判斷塔基發生整體滑坡的可能性;通過傾角傳感器檢測電力鐵塔塔身相對于大地平面的傾斜角度;通過多點位移計實時對塔基的地質沉降情況進行多點沉降檢測;實現對電力鐵塔實時監測,方便客戶掌握電力鐵塔的實際情況。
本實用新型公開了一種具有抗浮能力的錨桿結構,包括砂層地質(3),該砂層地質(3)位于強風化巖層(7)之上,位于建筑的底板基礎(9)之下,特征是在該砂層地質(3)中設有水泥攪拌樁(1),在水泥攪拌樁(1)中設有機械孔(2),在機械孔(2)中設有一根以上縱向插入該機械孔(2)中的錨桿鋼筋(5),在機械孔(2)的孔口設有可向該機械孔(2)中注漿以加固所述錨桿鋼筋(5)的注漿管(6)。本實用新型不僅具有施工方便、施工效率高、有效防止坍孔的優點,而且還具有節約成本、工程質量好的優點,能為企業帶來良好的經濟效益和社會效益。
本實用新型涉及基坑支護和邊坡支擋工程領域,公開了多排微型抗滑樁加錨索結構,它由多排微型抗滑樁、冠梁、腰梁、錨索、噴錨網組成,其中,微型抗滑樁樁徑在0.1~0.3m之間,樁間距為0.3~1.0m之間,沿整個開挖邊坡作矩型布置,在樁頂設冠梁將所有微型抗滑樁樁頂聯接成為一個整體,在微型抗滑樁中部,根據基坑、邊坡高度和地質情況設置腰梁,并在冠梁和腰梁上設錨索,在冠梁與腰梁和腰梁與腰梁之間,根據地質情況設置噴錨網。本實用新型具有所需設備輕便、小巧、靈活,對場地要求不高,能適應各種復雜的地形、地質條件,有利于多臺設備同時施工,方便快捷、工期短、造價低,具有結構剛度大,抗變形能力強,適用范圍廣等優點。
本實用新型公開了一種建筑物基樁施工質量檢查驗收裝置,該裝置包括地質雷達儀(1)并設有頻率為270Mhz雷達天線(2),雷達天線(2)通過雷達天線連接電纜(3)與所述地質雷達儀(1)連接,并設有天線提升繩(4)和滑輪(8)用于雷達天線(2)的收放。本實用新型采用先進的地質雷達溶洞探測技術,充分利用基樁孔的結構特點,能檢測樁孔底部及樁周10米范圍內的溶洞,檢測范圍大、現場工作效率高、探測溶洞直觀,避免了機械或人工打孔工作,可全方位地檢測樁底及樁孔入巖深度范圍內溶洞的存在、埋深及范圍,為工程基樁樁孔驗收提供了一種有效、快速的新方法。
本發明公開了一種非傳統磁測方法探測地下水的物探方法,包括以下操作步驟:在前期水文地質調查的基礎上,充分了解區域地質構造背景、巖性、地貌及結合地下水賦存規律,根據測區水文地質特征,垂直于地下水水流方向布設剖面開展磁測工作,點距與線距根據地下水規模確定,獲得剖面磁測數據。本發明涉及地下水探測技術領域,該用于地下水探測的物探方法,涉及的供電設備、磁測設備輕便易攜帶,包括供電、測量與處理解釋,對地下水進行探測,圈定地下水平面分布及埋深,提高探測效率,同時該方法受地形起伏與電磁干擾影響較弱,進一步提高該方法的應用范圍。
本發明公開了一種鉆孔聲波雷達探測方法及鉆孔聲波徑向掃描探頭,該方法及裝置有鉆孔聲波共深度雷達掃描工作程序和鉆孔聲波共角度雷達掃描工作程序兩種工作方式,該鉆孔聲波徑向掃描探頭包括方位控制器(1)、探管(2)、傳感器貼壁彈臂(3)、聲波傳感器及橡皮輔助墊(4)以及彈臂鎖定及觸發開關(5)等部位組成。本發明解決了利用鉆孔進行徑向探測的技術難題,充分地利用了勘探孔的功能,提高了對深埋藏、小地質缺陷的探測能力,溶洞等地質缺陷異常識別直觀、工作效率高,可廣泛應用于市政、住建、交通、水利水電等建設領域的地質勘察、基礎隱患排查工作。
本發明公開了一種基于GIS平臺的煤礦瓦斯涌出量動態預測方法,是以GIS為平臺,在煤礦瓦斯地質動態分析的基礎上,綜合工作面高負壓和低負壓瓦斯抽采數據,采用分源預測的方法動態預測煤礦采掘工作面前方煤體瓦斯涌出量。本發明充分考慮了瓦斯地質動態變化和高、低負壓瓦斯抽采對瓦斯涌出預測的影響,并把瓦斯涌出分源預測方法和經GIS平臺柵格化處理的瓦斯地質數據模型有機結合起來,實現了礦井瓦斯涌出量的動態預測并提高了預測精度,有利于礦井瓦斯災害的防治。
本發明提供了一種礦石量化均質搭配智能控制方法,包括如下步驟:步驟一、根據礦山地質結構和地質勘測結果,建立三維地質模型;步驟二、開采方案規劃,根據三維模型以及各生產車間的原料需求,確定開采區域;步驟三、根據各生產車間的原料需求,礦山資源配置;步驟四、車輛導流。本發明通過將礦山料源提前規劃配制,從各種料源區域分別同時開采,提高了料源搭配與砂石生產的同步性,使礦料得以充分利用,節約了開采成本,保護了環境,并提高了產品質量。通過建立三維模型,進行料源區域劃分,資源配置方案靈活且明確,同時通過車輛導流實現原料搭配,智能程度高,控制過程便捷。
本發明公開了一種隧道掌子面前方煤層瓦斯涌出量預算方法,首先,根據區域地質資料、工程地質勘查報告、工程地質平面圖與縱斷面圖、煤層地表鉆探資料,掌握煤層埋深、煤層厚度、瓦斯壓力、瓦斯含量、煤層透氣性系數基本參數;然后,根據煤層埋深計算煤層所受圍壓力大小及分布情況;再者,基于煤層瓦斯流動理論以及煤層滲透率、圍壓力、瓦斯壓力、瓦斯含量、煤層透氣性系數相互間的關系,建立煤層瓦斯流動數學模型;最后,借助現有計算機數值分析軟件對該模型進行求解,預算隧道開挖掌子面揭露煤層時的瓦斯涌出量。本發明的方法考慮了地應力、瓦斯流場和煤層透氣性對瓦斯涌出量的影響,較為客觀地反映了隧道掌子面揭露煤層時前方煤層的瓦斯涌出規律。
本發明公開了一種陡坡安裝光伏板的樁基建造方法及其結構,建造方法包括以下步驟:S1:在陡坡側面由上而下建設坡改梯;S2:確定樁基待設點的地質結構;S3:若樁基待設點為整塊巖石,對該點進行原位試驗,計算理論錨桿承載力特征值,理論錨桿承載力特征值滿足設計要求,則在該處建設巖石樁基;S4:若樁基待設點不是整塊巖石,對該點區域進行局部壓實處理,直至樁基待設點承載力特征值滿足設計要求,則在該處建設獨立樁基。本發明將陡坡坡改梯,降低施工難度,通過對陡坡地質進行勘測,針對不同的基底結構建造巖石樁基或獨立樁基,人工建造結合自然地質環境,有效增強樁基的結構強度。
本發明提供了一種堆石面板壩的趾板定線確定方法及裝置,涉及水利水電工程技術領域。該方法包括:獲取目標河道的趾板T線面板模型;根據所述趾板T線面板模型確定趾板的地質剖面布置圖;根據所述趾板的地質剖面布置圖判斷趾板T線的布置是否滿足預設條件;所述預設條件根據堆石壩設計規范確定;如果滿足所述預設條件,則根據所述趾板的地質剖面布置圖獲得趾板定線。本發明無需依靠復雜的數值計算方法獲取目標河道的趾板定線,避免了設計趾板定線過程中出現的由于計算量過大帶來的困擾。
本發明公開了一種工程隧洞雷達檢測方法,特征是該方法采用了一種用于地質雷達隧洞檢測的無重支架,并且使用一個以上的氦輕氣球產生的浮力將雷達天線(4)托舉到隧洞頂部以使雷達天線緊貼在隧洞頂表面;該無重支架的檢測支架桿(2)用短桿進行接長以使之能到達足夠的高度;操作人員人工控制檢測支架桿(2)進行定位以及控制裝置平衡。還發明同時還公開了該種用于地質雷達隧洞檢測的無重支架。本發明解決了地質雷達隧洞檢測天線操作問題,實現了無重托舉操作,輕便,大大減少了雷達隧洞檢測成本,保證了天線與隧洞表面的接觸效果,提高了檢測成果質量。
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