本發明提供一種用于海底地震波法探測的模型試驗系統,包括中央控制單元、海浪制造裝置、模型試驗單元、觀測系統和水源提供單元,模型試驗單元包括模擬海底的試驗臺,試驗臺的上端設置有觀測系統,中央控制單元控制海浪制造裝置、水源提供單元和觀測系統的工作狀態。本發明對近海工程地質現場進行調研,根據物理模擬要求,對近??碧江h境下的地質體形態特征、海水高程和海浪大小進行設計,并通過相似比計算出得出物理模型試驗系統所需要的相似材料的相關參數。
本發明涉及一種水下邊坡穩定性分析方法。該方法包括以下步驟:S1.收集目標區地質特征;S2.收集水下邊坡沖淤動態特征;S3.通過文獻資料和/或調訪和/或現場勘測獲得工程地質條件;S4.選取合適剖面,確定計算參數及公式;S5.分別根據S1、S2、S3、S4的結果,對水下邊坡穩定性進行分析。本發明通過綜合文獻資料和現場勘測的數據資料,使得數據具有更高的可靠性;同時對水下邊坡穩定性進行分析的內容較為全面,使得分析結果更具有針對性和可靠性。
本發明公開了一種大型地下洞室頂拱雙導洞開挖方法,包括a、通風兼安全洞挖掘;b、地下廠房開挖;c、先導洞和后導洞清理,共三個步驟,能夠將大跨度開挖變為小跨度開挖,且為洞中遇到地質問題須擴挖處理時預留了安全余度,解決了地質條件較差的大型地下洞室施工期圍巖穩定問題,加快了施工進度,從而為地下工程的安全施工及穩定運營提供重要保證措施。
本發明提供了一種復雜軟巖隧道的防滲排水施工方法,施工方法包括以下步驟:步驟1、地質調查;步驟2、隧道開挖施工;步驟3、監控量測:對隧道圍巖進行動態的監控量測,收集地表沉降、洞內拱頂下沉、拱腳下沉、周邊收斂的相關數據;步驟4、超前地質預報:采用超前鉆探法對掌子面前方及其周邊的圍巖與地層情況做出超前預報;步驟5、井點降水:在基坑四周埋入直插蓄水層的井點管,利用抽水設備將地下水通過井點管不停的抽出,直至地下水位降至預設的坑底以下;步驟6、超前預注漿施工:對掌子面前方及周邊的圍巖進行鉆孔注漿,加固圍巖;步驟7、排水結構施工:在掌子面后方安裝排出地下水和圍巖滲水的排水結構;步驟8、二襯施工。
本發明提供了一種原位在線測定CO2在純水中溶解度的方法,所述方法包括繪制標準曲線、測定CO2在純水中的溶解度兩個部分;本發明方法具有直觀、低耗、準確、方便,并可連續操作等優點,石英毛細管能有效地降低反應的溫度梯度,解決了體系在接近環境溫度的條件下,整體溫度低于設定溫度,測量數值偏大的缺陷;另外,該方法創新性地將拉曼光譜原位在線分析運用到體系中,在一定時間段內檢測和計算體系CO2和純水的峰高比,通過所測數值比較,判斷體系是否達到熱力學平衡,保證了所測CO2?H2O體系溶解度的準確性,為一定溫度、壓力條件下測定CO2在地質封存中的溶解特性的研究提供了一種嶄新的思路。
本發明公開了一種TBM刀盤電機液壓馬達復合驅動裝置,包括大齒圈和變頻電機驅動機構,變頻電機驅動機構包括第一小齒輪、第一減速器和變頻電機,第一小齒輪與大齒圈嚙合,第一減速器的輸出軸與第一小齒輪固定連接,第一減速器輸入軸與變頻電機輸出軸連接;此外還包括液壓馬達驅動機構,液壓馬達驅動機構包括第二小齒輪、第二減速器、粘性離合器和液壓馬達,第二小齒輪與大齒圈嚙合,第二減速器輸出軸與第二小齒輪固定連接,第二減速器輸入軸與粘性離合器輸出軸連接,粘性離合器的輸入軸與液壓馬達的輸出軸連接。本發明顯著增強了TBM的脫困能力和TBM刀盤驅動系統的地質適應性,使刀盤的驅動特性與巖石地質特性相匹配,提高了裝機功率的利用率。
本發明涉及一種水底隧洞遇斷層帶超前預注漿施工方法。本發明的目的是提供一種結構簡單、施工方便、成本較低的水底隧洞遇斷層帶超前預注漿施工方法,以確保施工安全。本發明的技術方案是:該施工方法如下:a、在水底隧洞掌子面實施掌子面超前地質預報;b、實施超前鉆孔取芯,以判斷水底隧洞掌子面出水構造及前方斷層位置;c、根據步驟a、b探明的水底隧洞掌子面前方圍巖地質情況,確定超前預注漿參數;d、采用鉆孔灌漿一體機進行超前預注漿的超前鉆孔施工,鉆孔施工完成后采用常規灌漿設備進行堵水灌漿,此時鉆孔灌漿一體機移動至下一孔位;當鉆孔灌漿一體機鉆孔過程中出水且水量大于50L/s時采用該鉆孔灌漿一體機灌漿止水。
本發明涉及一種碾壓混凝土鉆孔取芯工藝。所要解決的技術問題是提供一種取芯長度超過6米、低成本、高功效的取芯工藝。技術方案是:單管鉆具由多根長度0.25m~4m不等、兩端螺紋同心度較高的短巖芯管對接而成,總長為8m~10m,鉆具累計直線度偏差不超過5mm,并在兩鉆桿柱中間增設外徑與鉆具同徑的單動扶正器;鉆具取芯后,吊離孔口前,增設抗彎裝置;鉆具起鉆后,增設退芯裝置,其步驟為:拆開鉆具上部接頭長度為20~30cm、外徑略小于巖芯管內徑的橡皮活塞放在混凝土芯上部的巖芯管內,裝上接頭與膠管接頭,利用水泵與液壓傳動的平穩性以30cm/min的速度將混凝土芯緩慢壓出巖芯管。本發明應用于地質勘探、工程勘查等。
本發明公開了一種基于多源數據融合的地層對比不確定性可視化方法,該方法用于量化從三維地震波數據和測井屬性數據中提取的地層結構的差異;開發了不確定性可視化系統;將不確定性模型與視覺設計相結合,使用戶能夠進一步交互式地改進地層相關性結果;計算了三維地震波數據與測井屬性數據之間不一致地層的不確定性;不確定性的視覺表達和相互作用旨在幫助專家驗證和優化其相關結果,來實現地層對比中的不確定性可視分析,對于獲得準確的地震解釋具有重要意義;本發明不僅能夠降低地層匹配結果的不確定性,提升地層匹配精度,也能夠在復雜的地質勘探過程中節省大量的人力和時間,有助于地質模型的快速建立、石油煤炭等能源開采計劃的有效制定等。
本發明涉及一種交叉纜機布置方式。本發明所要解決的技術問題是提供一種交叉纜機布置方式,旨在優化纜機布置方式,突破常規纜機布置的限制,在保證有效工作覆蓋范圍的情況下,降低工程造價。解決該問題的技術方案是:交叉纜機布置方式,包括至少兩臺纜機,纜機由纜機固定端、含弧形軌道的纜機移動端、索道系統和移動小車組成,其特征在于其中一臺纜機位于低層空間區域內,其余的纜機位于高層空間區域內,低層空間區域位于高層空間區域的下方,且低層空間區域內纜機的索道系統與高層空間區域內纜機的索道系統呈空間交叉布置。本發明適用于水利水電工程,尤其適用于工程施工纜機布置的地形、地質條件較差,澆筑區覆蓋范圍延兩個方向伸展的情況。
本申請公開了一種城鎮土地邊界的監控管理方法及系統,其涉及國土規劃技術領域,該方法包括如下步驟:與國土管理系統建立連接,并通過所述國土管理系統獲取城鎮的原始城鎮地圖和最新城鎮地圖;基于所述原始城鎮地圖在所述最新城鎮地圖中標記邊界變化區域;將標記后的最新城鎮地圖導入GIS系統,并利用所述GIS系統分析所述邊界變化區域的地質信息;基于所述地質信息生成所述邊界變化區域的監控路線,并將所述監控路線導入至預先配置完成的無人機中;獲取所述無人機拍攝的邊界圖像,所述邊界圖像為所述無人機在所述監控路線中所拍攝;根據所述邊界圖像調整更新所述最新城鎮地圖本申請測量土地邊界不需要消耗大量的人力和時間的效果。
本發明涉及一種靜壓靜拔空心現澆變型管樁的成型裝置及成型方法,屬管樁制造領域。優點:由外管、混凝土振動器總成、內芯及開口樁尖構成,開口樁尖位于外管的下端,內芯位于外管內,混凝土振動器總成位于外管與內芯間且在外力的作用下上、下移動。一是開創了靜壓管內取土,避免了靜壓樁孔所產生的樁周地質的變形,確保了樁周邊建筑物的地基質量;二是使混凝土管樁中的間隙、氣泡得以有效地排出、密度達到設計標準,有效地提高其承載抗壓強度,還使混凝土管樁的外壁可以形成凸凹式阻擊樁結構,極大地提高了管樁的承載能力;三是內置氣囊不僅便于脫膜而且可重復使用。
本發明公開了一種基于智慧拆遷用地圖形生成方法及其裝置,包括輸入目標起始線;測量獲取簡化線條圖;將目標起始線和簡化線條圖疊加得到綜合圖;基于地質信息和土地信息進行規劃;生成拆遷用地圖形。通過輸入目標起始線從而確定需要生成拆遷用地圖的區域;然后測量獲取簡化線條圖,從而更加方便計算機進行運算處理;然后將目標起始線和簡化線條圖疊加得到綜合圖從而可以進行具體的規劃計算;基于地質信息和土地信息進行規劃,以計算最低成本的施工方式,最終拼接生成拆遷用地圖形,從而可以規范的,快速地對拆遷用地形進行設計,提高工作效率,從而解決現有的測量方案受人的主觀影響大使得工作效率降低的問題。
本發明公開了一種用于地下廠房巖壁吊車梁支護的預應力鋼棒結構,包括貫穿有鋼棒的錨墩頭、張拉段與錨固段,并形成內部通長布置有鋼棒的鉆孔,且位于鉆孔外部的鋼棒與錨墩頭固定連接;所述張拉段內的鋼棒由內而外依次包裹有工廠預灌漿、塑料波紋套管、塑料光滑套管與現場水泥灌漿,所述錨固段內的鋼棒由內而外依次包裹有工廠預灌漿、塑料波紋套管與現場水泥灌漿??捎行Ы鉀Q軟巖地質條件下巖壁吊車梁巖臺難以成形、巖體長期蠕變以及普通砂漿錨桿的支護形式難以保證巖壁吊車梁和邊墻巖體形成整體的受力結構等問題,使得軟巖地質條件下水電工程地下廠房巖壁吊車能夠安全穩定運行。
本發明公開了一種隧道開挖面圍巖點云模型的獲取方法,包括以下步驟:(1)根據隧道環境選擇相機參數;(2)根據隧道施工工序選擇拍攝時間;(3)根據開挖長度選擇拍攝方式選擇拍攝位置及標記點位置;(4)根據隧道開挖段的環境選擇拍攝參數;(5)獲取隧道開挖后圍巖圖像集,并對圖像集進行處理得到隧道開挖后圍巖的三維點云模型。與現有的技術相比,本發明具有采集數據量豐富、成本低、操作快捷、靈活性高等優點,可由地質工程師在進行開挖后地質素描觀察圍巖時直接進行拍攝記錄,不影響現場施工進度,拍攝人員可以靈活變換拍攝角度和位置,盡可能克服巖石露頭相互遮擋問題。
一種樹脂復合材料單管塔連接結構,屬于管塔連接件技術領域。它包括塔體、法蘭盤、拉線法蘭盤,其主要技術特征是塔體與法蘭盤之間設有內襯管,內襯管一端與法蘭盤內環鑲嵌并焊接,或者與法蘭盤外環套嵌并焊接;塔體與內襯管進行纏繞式成型。本發明使連接鋼管的外形更加簡潔、美觀,且加工、安裝方便簡捷,又降低了生產成本。本發明結構不破壞塔體的整體性及美觀性,且能夠根據單管塔所在地的地質、風速等自然條件及設計要求確定相應長度的內襯管,確保具有足夠的抗風力和抗扭力。
本發明公開了基于地形地貌和構造特征的海底地理實體劃定與分類方法,包括:數據預處理、地理實體劃定、特征提取與分類三大步驟。首先,通過數據預處理得到海底地形地貌模型、重力垂直梯度模型、磁異常模型;其次,將上述模型分別通過基于地形地貌的界限劃定和基于構造特征的界限劃定這兩種方法,得到兩種類型的界限;最后,通過特征提取與分類得到海底地理實體的全要素信息表。依據國際規則和國家規范,結合中國傳統文化,分別賦予其通名和專名。本方法可概況為“構造定級、地貌定類、文化定名”,克服了現有技術缺乏地質構造約束、無量化界定,導致地理實體劃定模糊。本發明可在海底地名命名、海底地形地貌學等方面具有重要的實際應用價值。
本發明公開了一種適用于極端環境的電化學氫傳感器。它包括金屬氫電極和金屬/金屬氧化物參比電極;所說的金屬氫電極厚度為0.1~0.4毫米,長度為5~12毫米,寬度為3~8毫米的金屬環,其一側焊接有金屬導線;所說的金屬/金屬氧化物參比電極具有金屬絲,其表面設有活性氧化物膜。氫電極所用的材料為鉑、鈀、釕、銥和金中的一種。這種電化學氫傳感器具有體積小,機械強度高,適用范圍廣等優點,而且所涉及的制備方法工藝簡單,成本低廉。它在高溫高壓化學合成、各類電站的動態監測,超臨界態廢料處置,以及高溫高壓、強放射性、強酸性等極端環境下地質作用與自然環境的在線探測和長期監測等領域有廣泛用途。
一種大型露天礦山邊坡最大設計安全系數取值方法,根據邊坡工程地質調查結果,比較邊坡穩定狀態和基于邊坡穩定性分級分析和巖體結構面精細取值確定的邊坡穩定系數的差異性,進而確定邊坡穩定系數系統誤差δs;計算邊坡穩定性評價的靜態誤差δ1:大型露天礦山服務期限、重要性程度不同,按評價期計算邊坡穩定系數時,將隨著礦山服務期限與礦山類別及工程等級的不同而不同,產生設計誤差δ2s:計算得到礦山邊坡最大設計安全系數。本發明在分析穩定系數精度與穩定系數誤差的基礎上,立足于邊坡長期設計安全系數基礎上,考慮礦山類別及工程等級(重要性),顯著提高了大型露天礦山邊坡設計安全系數取值的可靠性。
本發明公開了一種大型地下洞室頂拱雙導洞開挖及系統支護方法,包括a、導洞開挖;b、噴混支護;c、錨桿支護;d、錨索支護;e、掛網噴混支護;f、鋼筋拱肋及拱肋處復噴支護,共六個步驟。本發明能夠將大跨度開挖變為小跨度開挖,且為洞中遇到地質問題須擴挖處理時預留了安全余度,全斷面支護變成分導洞支護,圍巖變形小,錨桿及錨索形變量較小,提高了錨桿及錨索的安全余度,鋼筋網及鋼筋拱肋整體施工,避免了分導洞施工存在的交界薄弱的問題,解決了地質條件較差的大型地下洞室施工期圍巖穩定問題,從而為地下工程的安全施工及穩定運營提供重要保證措施。
本發明公開了一種推力和支撐力實時耦合調控的TBM推進支撐液壓系統。包括第一比例減壓閥、第一三位四通換向閥、安全閥、溢流閥、推進液壓缸、第一壓力傳感器、第二三位四通換向閥、第二比例減壓閥、第三三位四通換向閥、第一液控單向閥、第一節流口、撐靴液壓缸、第二壓力傳感器、第二節流口、第二液控單向閥、第三液控單向閥、第一背壓閥、第二背壓閥、第四液控單向閥、單向閥、第四三位四通換向閥。采用推力和支撐力實時耦合調控的TBM推進支撐液壓系統能夠適應復雜地質環境掘進工況,能依據施工環境實時調節掘進參數,適合于各種地質條件下硬巖掘進裝備的推進支撐運動控制,大大提高TBM的掘進施工效率。
本發明涉及一種基于BIM技術的混凝土灌注樁施工方法及系統。本發明的目的是提供一種直觀高效的基于BIM技術的混凝土灌注樁施工方法及系統,以確保工程質量,較少工程造價。本發明的技術方案是:一種基于BIM技術的混凝土灌注樁施工方法,其特征在于步驟如下:建立三維地質模型;建立混凝土灌注樁三維模型;將所述混凝土灌注樁三維模型導入所述三維地質模型,再根據基點重合將兩者疊合,完成混凝土灌注樁工程BIM施工模型的建立;應用所述混凝土灌注樁工程BIM施工模型進行圖紙會審、樁長控制、施工方案確定、施工技術交底、信息提取、混凝土灌注樁數據信息更新、工程造價和4D進度模擬。本發明適用于混凝土灌注樁施工技術領域。
本實用新型公開了一種大直徑樁快速沉樁裝置,用于對所述大直徑樁進行快速沉樁,包括:基座、樁頂推進裝置、樁側液壓聯動裝置、伺服注水系統、CPTu地質探測系統,所述樁頂推進裝置和所述樁側液壓聯動裝置均安裝在所述基座上;所述大直徑樁的上部與所述樁頂推進裝置相連,通過所述樁頂推進裝置實現所述大直徑樁的升降;所述大直徑樁的下部與所述樁側液壓聯動裝置相連,通過所述樁側液壓聯動裝置實現所述大直徑樁的側向固定;所述伺服注水系統與所述樁側液壓聯動裝置相連,分別用于注壓加水;所述CPTu地質探測系統搭載在所述樁側液壓聯動裝置上,用于對原位地質海床進行土性測試和原位勘探。
本實用新型提供一種鋼管樁樁底壓降效果試驗裝置,包括矩形底板和圓形通孔;所述第二螺紋通孔內螺紋連接有一個所述第二緊固螺絲。本實用新型所設計的試驗裝置,設置有第一圓筒鋼模和第二圓筒鋼模,且往第一圓筒鋼模和第二圓筒鋼模內端分別添加入一定容量的細粉砂和中粗砂礫,注漿時的壓漿參數可根據地質條件合理選擇,依據細粉砂和中粗砂礫的不同,分別采取大壓漿量和較大的壓漿壓力,以壓漿量為主要控制指標,利于得到兩個試樣后,可觀察不同地質及不同壓漿參數下的兩個試樣內部漿液填充情況,并對兩個微型注漿碎石鋼管樁樁身進行切片,根據水泥漿與碎石面積比,得出不同地質及不同壓漿參數下的碎石樁樁身孔隙比判斷樁底壓降效果壓降效果。
本實用新型涉及一種4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結構。本實用新型要解決的技術問題是提供一種結構簡單、施工方便、施工周期短的4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結構,旨在因地制宜地根據現場地形、地質條件進行趾板設計,降低工程風險、節約工程投資、拓寬面板堆石壩在不同地形地質條件上的適應條件。解決該問題的技術方案是:4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結構,具有趾板和設在其下游端的內置趾板,兩者之間通過止水連接,其特征在于:所述趾板寬度為4.5m或4m,厚度為50-120cm,內置趾板上面和下游面通過反濾料與主堆料過渡連接。本實用新型用于特殊地形、地質條件,無法進行寬趾板型布置的鋼筋混凝土面板堆石壩工程。
本發明公開了一種基于多維測井數據的地層匹配可視分析方法,包括:對目標井田的所有鉆井進行劃分,得到鉆井間的相鄰關系,根據鉆井間的相鄰關系對目標井田中每一口鉆井與相鄰鉆井一一進行地層匹配,獲得相應的地層匹配結果;對所有地層匹配結果進行可視化,獲得目標井田的地下沉積結構的視圖,所述井田的地下沉積結構包括:不同地層匹配結果的相似度差異、不同鉆井的地層層位的深度差異;從可視化視圖中選取任意鉆井區域,將所選取的鉆井區域的地層匹配結果中的每一個與對應的可視化視圖進行聯動交互。本發明實現了地下沉積結構的可視分析,可幫助地質領域專家和地質勘探企業有效探索地層特征的區域變化規律、儲量估算和地質結構。
本發明所述的小直徑隧洞全斷面開挖圍巖變形預警工法,步驟如下:步驟一,前期地質勘查,巖芯取樣,查明巖層節理裂隙的位置及走向;通過土工試驗確定圍巖參數,對圍巖分類并匯總成表;根據地質調查結果,確定設計多點位移計安裝方案:步驟二,隧洞開挖及多點位移計安裝:步驟三,中期地質勘查:步驟四,多點位移計安裝時間記錄:步驟五,確定圍巖變形預警值;步驟六,多點位移計數據觀測記錄,確定危險斷面的補救處理。
本發明公開了一種語音輸入的地理信息采集系統,包括手動輸入模塊、語音輸入模塊、水文信息模塊、地質信息模塊、植被信息模塊和人口分布信息模塊,所述手動輸入模塊和語音輸入模塊的輸出端與AVR單片機的輸入端電性連接,所述水文信息模塊、地質信息模塊、植被信息模塊和人口分布信息模塊的輸出端與語音輸入模塊的輸入端電性連接。本發明,由于水文信息模塊、地質信息模塊、植被信息模塊和人口分布信息模塊的輸出端與語音輸入模塊的輸入端電性連接的,可將地理上涵蓋的所有信息經過語音輸入模塊輸送到AVR單片機進行處理,然后存儲到存儲器內,避免信息丟失,使蓋采集系統適用范圍更加廣泛。
本發明提供一種應用于鐵路特長隧道的施工組織調度系統,包括:施工日志填報模塊、超前地質預報錄入模塊、物資填報模塊、人員考勤模塊、設備信息收集模塊、展示模塊;展示模塊以一張圖的形式展示由施工日志填報模塊所實時提供的施工進度信息、超前地質預報錄入模塊所提供的地質圍巖信息、物資填報模塊所提供的物資信息、人員考勤模塊所提供的當前人員信息、以及設備信息收集模塊所收集的設備當前畫面信息、TBM設備的關鍵信息以及設備的定位信息。本發明通過現場硬件數據采集、人工填報等方式集成項目現場大部分關鍵信息,并反饋至施工組織調度系統供項目管理人員決策參考,并挖掘核心關鍵信息提供至項目管理人員進行組織調度,保障項目平穩運行。
本發明實施例公開了墾殖區特征提取方法、裝置、計算機設備及存儲介質。所述方法包括:獲取墾殖矢量數據、DEM數據以及斜坡單元矢量數據;根據所述墾殖矢量數據對所述DEM數據以及所述斜坡單元矢量數據進行數據處理,以得到處理結果;根據所述處理結果提取墾殖類型、墾殖切破強度、墾殖密度、墾殖區與斜坡單元空間關系,以得到多個墾殖特征;利用機器學習算法挖掘多個墾殖特征之間的關聯關系,以得到墾殖區特征;將所述墾殖區特征作為評價指標進行地質災害評價。通過實施本發明實施例的方法可實現提取墾殖面積、墾殖類型、墾殖切破強度、墾殖密度等特征的關聯關系,并作為地質災害評價模型的指標,提高地質災害評價的準確率。
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