本實用新型公開了一種驅蛇器,其特征在于:所述驅蛇器包括太陽能光電板、控制電路、電池、鋁管、馬達、塑膠上蓋、塑膠下蓋與地插,電池與太陽能光電板、控制電路、馬達電連接,地插安裝在鋁管的一端,馬達安裝在地插內,電池位于塑膠下蓋電池倉內。所述太陽能光電板安裝在塑膠上蓋上。所述塑膠上蓋與塑膠下蓋之間安裝有線路板與透明導光柱,控制電路安裝在線路板上,線路板上安裝有LED。所述地插為錐形地插,地插內設有O型防水圈和馬達固定塑膠件,馬達安裝在馬達固定塑膠件上,O型防水圈按裝在錐形地插上。所述塑膠下蓋與電池蓋之間設有O型防水圈。本實用新型通過振動驅蛇器,改變了原來的利用超聲波工作方式,由控制電路控制馬達震動的時間次數,通過地質傳播達到驅蛇目的。
本實用新型提供一種巖土工程勘察用穩定性高的緩沖平臺,涉及地質勘察技術領域,以解決現有的緩沖平臺在使用時,在進行巖土工程勘察時,由于地面高度不平整使得緩沖平臺固定不牢固,穩定性差的問題,包括承載機構;承載機構為緩沖平臺本體,且承載機構底部安裝有緩沖機構;緩沖機構底部安裝有支撐機構,并且支撐機構上的支撐板安裝在緩沖機構上的緩沖件底部;支撐板處于承載件底部;旋轉件安裝在支撐板上的螺紋孔內部;接觸件安裝在旋轉件底部;插件安裝在接觸件底部。通過手動調節旋轉件使得旋轉件轉動,進而使得接觸件與底面接觸,接觸件底部的插件插入到地面內部,使得承載件保持水平,穩定性高,便于工作人員進行工作。
本實用新型提供了一種土巖一體式鉆頭,包括鉆頭筒和鉆頭體,所述鉆頭筒套接于所述鉆頭體,鉆頭體的掘進端設有第一刀具,鉆頭筒的掘進端設有刀具架,刀具架對應第一刀具設有刀具通孔,刀具架上設有第二刀具,鉆頭筒相對鉆頭體可沿軸向運動,第一刀具可容置于鉆頭筒中。本實用新型的有益效果在于:可切換刀具的鉆頭結構簡單,可靠性高,該鉆頭設有兩種刀具,可根據不同的地質采用對應的鉆頭進行鉆孔,在土層施工時,適合于土層的刀具可通過液壓機構伸出鉆頭體外進行鉆進;當鉆進到巖層時,土層刀具可通過液壓機構收縮到鉆頭體內,破巖的刀具可繼續進行鉆進,該鉆頭在鉆進工作中不需要提鉆即可更換鉆頭刀具,大大節省了掘進時間,提高了鉆孔效率。
本實用新型屬于工業循環水凈化處理技術領域,尤其涉及一種排沙自潔式過濾器。所述過濾器包括進水口、出水口、進水腔、過濾腔、高精度濾網及排沙裝置,所述進水口設于進水腔的一側,所述出水口設于過濾器的一側,所述進水腔設于過濾腔的一端,所述過濾腔設于過濾器內,所述高精度濾網設于過濾腔中,所述排沙裝置設于過濾腔的另一端,所述高精度濾網的一端與進水腔相通,另一端與排沙裝置相通。通過本實用新型的實施可避免直徑大于吸嘴的污雜物無法吸入吸嘴而堵塞濾網影響過濾功能的問題,保證過濾系統的穩定性;并且質量相對較輕,便于移動,滿足不同地質條件的使用需求。
本發明涉及一種不可燃放射性廢物的玻璃固化體及協同玻璃固化方法。本發明的玻璃固化體原料來源于放射性玻璃纖維、土壤、混凝土等不可燃廢物,玻璃纖維、土壤、混凝土可根據實際情況任意二元、三元組合。所用玻璃基體組成簡單,用量小。經協同玻璃固化得到的玻璃固化體具有良好的化學穩定性,抗浸出率、抗壓強度、抗沖擊性能等性能均滿足地質處置要求,廢物包容量高,具有明顯的減容效果,能降低后續填埋成本。
本發明適用于地質災害監控領域,提供了一種山體滑坡監測系統,該系統包括:測量裝置,用于實時測量山體表面位移數據;數據采集傳輸裝置,與測量裝置進行網絡通信,用于讀取山體表面位移數據并上傳至監測裝置;以及監測裝置,與數據采集傳輸裝置進行網絡通信,用于接收并處理山體表面位移數據,并根據數據處理的結果進行預警分析和預警決策。本發明的監測系統,通過設置測量裝置實時測量山體的表面位移數據,數據測量受天氣的影響小,且測量連續、及時、效率高,測量成本低;且通過數據采集傳輸裝置可定期或不定期將測量數據傳輸至監測裝置,以使監測裝置能夠及時對數據進行處理并作出相應的預警分析和決策,為相關部門制定防災應對措施提供了可靠的依據。
本發明涉及巖土工程勘察及地質勘查的技術領域,公開了撈砂機構,其包括設于鉆桿外且沿鉆桿軸向布置的撈砂筒,撈砂筒包括與鉆桿連接的封閉端以及與鉆桿之間具有間隙以形成填砂空間的環形側壁,側壁上端具有傾斜狀開口,側壁上設有多個進砂孔和出水孔。撈砂機構設置在鉆桿外圍,鉆孔中懸浮狀的砂礫會通過其上傾斜狀開口和進砂孔進入填砂空間中,且沉淀在填砂空間中,填砂空間中的泥漿等液體則會通過出水孔瀉出,該撈砂機構在鉆具鉆孔或起鉆的過程中,都可以自動收集砂礫,可有效消除砂礫沉淀在孔底的現象,避免由于砂礫沉淀引發埋鉆事故,且保證勘察過程中的標準貫入試驗數據準確,能反應巖土體的特性,確保鉆探質量,并大大提高施工效率。
本發明公開一種核電站乏燃料貯罐運輸容器,其包括:容器體,包括內筒體和包覆在內筒體外部的外筒體,內筒體上設有導軌;頂蓋,通過上法蘭盤安裝于容器體頂部;以及穿透蓋板,通過下法蘭盤可拆卸安裝于容器體底部;其中,頂蓋與位于內筒體中的乏燃料貯罐之間設有上緩沖墊板,穿透蓋板與位于內筒體中的乏燃料貯罐之間設有下緩沖墊板。相對于現有技術,本發明核電站乏燃料貯罐運輸容器適用于承載臥式、立式乏燃料貯罐,可以直接將乏燃料貯罐存放在運輸容器內,長途運輸至后處理廠或者地質處置設施進行乏燃料組件的回去利用和再處理,可有效解決國內外迄今無法直接長途運輸乏燃料貯罐的技術問題。
本發明公開一種基于圓盤制粒機的地聚合物人工骨料及其制備方法。方法包括:將固體材料添加至圓盤制粒機中,啟動圓盤制粒機;往轉動的圓盤制粒機中噴灑堿激發劑溶液進行地質聚合反應,得到地聚合物骨料顆粒;將顆粒表面晾干,然后養護,得到地聚合物人工骨料;按質量百分比計,固體材料由主要膠凝材料20%?100%和次要膠凝材料0%?80%組成;主要膠凝材料由粉煤灰100%?80%和?;郀t礦渣粉0%?20%組成;次要膠凝材料選自工業副產品或者廢棄物。本發明人工骨料為天然骨料的替代提供了新的可能,解決了骨料緊缺以及工業副產品堆積方面的環境問題。燒制過程中也無需添加水泥,避免了水泥煅燒排放大量溫室氣體的問題。
本申請公開了一種基于逆時偏移成像算法的煤炭監控方法、設備及存儲介質,包括:獲取目標區域的每一時刻發射的源波場數據,并接收源波場數據對應的反射回波數據;基于反射回波數據和預先探測的接收數據,確定目標接收數據,并基于預先設置的偽譜時域算法,將目標接收數據進行逆向延拓,獲得目標區域內每一時刻的接收波場數據;將所述源波場數據和所述接收波場數據進行波場分解,獲得各分解源波場數據和各分解接收波場數據;將同一時刻的分解源波場數據和分解接收波場數據進行互相關成像,獲得各互相關成像結果;將各所述互相關成像結果進行濾波處理,確定目標區域的最終重構圖像。本申請解決了對復雜地質結構的監控準確性低的技術問題。
本發明公開一種基于CG實時渲染的3D地理模型教學系統及方法,所述系統包括:用戶智能終端、與所述用戶智能終端通訊連接的云渲染系統、運行在所述用戶智能終端上的地圖類軟件;所述方法包括:云渲染系統與地圖類軟件建立鏈接,用戶選取地理空間位置、地表地形地貌、地下縱向截面展示以及所處空間對流層天氣模式,并設定對應的信息和配置,選擇接入云渲染系統后,云渲染系統渲染后便可以獲得不同天氣下,地表地形地貌的展示以及地下縱向截面的展示。本發明通過云渲染系統對不同天氣條件下的地表地形地貌渲染、對地下縱向截面進行地質紋理在自然光下渲染;從而給用戶提供極佳的地理教學展示。
本發明提供了一種城市巖石地層泥水平衡頂管施工方法,屬于巖土及地質工程技術領域,包括以下步驟:在預先挖掘好的基坑內依次設置底座、壓裂機構、掘進機構、頂進機構、切換機構和控制系統,使壓裂機構用于致裂巖層,使掘進機構用于掘進經壓裂機構致裂后的巖層,使頂進機構用于推頂壓裂機構或掘進機構沿底座長度方向移動,使切換機構用于推頂或拉動壓裂機構或掘進機構沿底座寬度方向移動,使控制系統用于控制壓裂機構、掘進機構、頂進機構和切換機構的動作。本發明提供的一種城市巖石地層泥水平衡頂管施工方法,具有對巖層先致裂后掘進,掘進施工容易,頂管作業速度快,有利于提高頂管施工工期的技術效果。
本發明公開了一種消息處理方法、裝置和設備,該消息處理方法包括:獲取發送方的第一待展示消息,所述第一待展示消息包括內容信息和發送方標識;所述發送方標識所對應發送方的特征信息;根據所述內容信息和所述特征信息確定所述第一待展示消息的質量數據;根據所述質量數據確定消息展示列表。本發明通過結合靜態的第一待展示消息的內容信息與動態實時的發送方的特征信息,可實現對第一待展示消息進行更細粒度、全面和準確地質量評價,提高了用戶安全體驗感。
本發明提供了一種研究加固滑坡體效果的模擬試驗裝置,涉及地質災害模型試驗技術領域,為側向臨時供水室,外部供水箱及模型箱,不僅可以給模擬邊坡提供穩定的側向滲流水位高度,還可以通過流量計,記錄滲流到模擬邊坡中的水量,通過記錄破壞前滲流到模擬邊坡中的水量大小,破壞時間及破壞模式便于判斷模擬邊坡加固效果。并且,本發明提供的模擬試驗裝置簡單,密封性好,操作容易。
本發明實施例公開了一種品質因子確定方法、裝置、電子設備及存儲介質。其中,該方法包括:根據由品質因子表征的接收子波振幅譜和震源子波振幅譜之間的衰減關系,確定接收子波振幅譜和震源子波振幅譜之比的對數的表達式,作為對數振幅譜比;確定預設頻帶范圍對應的對數振幅譜比到頻率坐標軸之間區域面積的表達式,作為譜比面積;其中,頻率坐標軸為表示頻率的坐標軸;根據接收子波的實際振幅、震源子波的實際振幅以及譜比面積,確定品質因子,以根據品質因子對地質目標進行評估。本技術方案,通過計算譜比面積,降低了對數振幅譜比波形中的噪聲對后續計算過程的影響,使根據譜比面積確定的品質因子,達到了精度高和穩定性好的效果。
本發明公開盾構水下斜交進洞施工方法,包括以下步驟:步驟1:利用鹽水冰凍法對洞門處土體冰凍加固;步驟2:制作接收基礎;步驟3:洞門處地下連續墻鑿除及洞門圈安裝,所述鑿除包括第一次鑿除及第二次鑿除;步驟4:接收井內水土回填;步驟5:凍土的化凍,凍結管拔除;步驟6:盾構機進洞推進;步驟7:接收井沙土及水的清理;步驟8:封堵洞門周圍土體;步驟9:盾構機的拆卸調運。本發明的方法可以適應于多類不良地質土層、承壓水頭較高且無法滿足降承壓水條件的工況,適應周邊環境復雜,管線、建筑物群近且多的不良施工環境,適應于接收井沒有足夠條件進行加固的狹窄場地。
本發明涉及一種山體滑坡監測方法和系統,系統包括:傳感器、山體數據獲取模塊、降水預測模塊、風險推算模塊和分析模塊。方法包括:獲取各個監測點的土壤含水量參數、土壤應力參數和地址碼;獲取山體的植被覆蓋率參數和坡度參數;獲取山體所在地區的預測降水量;根據上述參數分析出各個所述監測點的風險率;根據各個監測點的風險率和地址碼,分析山體是否存在山體滑坡危險。通過物聯網技術進行大量的數據采集和科學的數據分析,實現山體滑坡監測的數字化和智能化,完成山體滑坡的預測和預警,能夠最大程度減輕山體滑坡等地質災害所帶來的損失,維護人民的生命和財產安全。
本發明公開了一種土質邊坡險情智能預警預報方法,屬于地質的技術領域,旨在提供一種準確預測土質邊坡險情的土質邊坡險情智能預警預報方法,其技術方案要點是包括以下步驟:S1:選定監測的邊坡區域,根據有限元法將邊坡劃分成多個監測區域;S2:建立信息獲取系統和險情預測系統,通過信息獲取系統獲取被監測區域的高度、坡度和面積;S3:信息獲取系統通過無線的方式將監測到的數據發送至險情預測系統。土壤滲透計和位移計實時獲取監測區域的土壤滲透率和土壤位移,信息獲取系統實時獲取被監測區域的高度、坡度和面積,再通過險情預測系統建立三維模型,三維模型實時獲取各項參數,并對邊坡進行動態預測,對邊坡滑坡的可能性預測更加精準。
本發明涉及通信領域,尤其涉及一種適用于瀕死信道的無速率編碼傳輸方法。本發明建立了具有隨機信道生存時間且信道質量服從隨馬爾可夫狀態轉移的時變刪除瀕死信道模型,并提供一種適用于瀕死信道的無速率編碼傳輸方法,通過啟發式度分布設計和最優碼字長度的分析和優化,驗證了在不完全可靠傳輸的場景下該傳輸策略在恢復概率和吞吐量方面的性能,從而解決了在信道具有隨機“死亡”中斷場景下的數據有效傳輸問題。本發明提升了無速率編碼在極端通信環境下的信息傳輸和恢復能力,能夠應用于陸地作戰傳感器網絡、災害救援、地質勘探等場景下的通信系統中。
本發明屬于月球地質探索技術領域,尤其涉及一種存儲裝置及月球探測系統。存儲裝置包括:卡扣機構、儲樣管以及具有安置腔的定位座,儲樣管開設有收容樣品的容置腔,卡扣機構包括設于儲樣管的第一扣部以及設于定位座并位于安置腔的第二扣部,卡扣機構至少設置有兩個,各第二扣部沿儲樣管的周向間隔布置;儲樣管的一端插入并定位于安置腔,并驅動各第二扣部分別卡扣連接各第一扣部,以使儲樣管可拆卸地連接定位座;且儲樣管在沿插入方向的外力的作用下,能夠解除第一扣部和第二扣部扣接。本發明通過給儲樣管一個簡單的按壓動作,使儲樣管可以隨時和輕松取出,提高了儲樣管使用的便利性和可靠性。
本發明屬于技術領域,具體涉及一種沙地自然土壤化的改良方法,包括組裝架以及沙面下注漿器,所述組裝架外部活動組裝有調距板,所述調距板的表面對稱固定開設有貫穿所述調距板的調距導槽,所述安裝架遠離所述導管二的一端通過螺釘組裝有外管體,所述外管體的內部固定設置有內注射管,所述外管體的外壁通過等距設置的外轉座轉動連接有管殼,所述管殼的內部均固定設置有注射軟管,所述轉桿一端均貫穿所述通孔并分別與所述內桿的底端轉動連接。本發明能夠將廢棄物再次合理利用,不僅解決了廢棄物對環境污染的問題,同時將其加工成土壤改良劑用于治理沙化土壤,以保證苗木的存活并達到改善地質條件及生態環境的目的。
本發明涉及一種靜力水準儀大量程多級串聯系統,包括不同高程的兩套以上的靜力水準儀測量系統,每套靜力水準儀測量系統至少包括一個靜力水準儀和一個水箱,所有的靜力水準儀信號通過通訊線路上傳至采集儀,用于監測地質沉降量;以及多級串聯裝置,設于兩套靜力水準儀測量系統的交接處,用于測量上段靜力水準儀測量系統的沉降量,傳遞高程測量基準點。通過設置多級串聯裝置串聯多個靜力水準儀測量系統,測量上段靜力水準儀測量系統的沉降變化,在下段靜力水準儀測量系統中取高程計算時,加上上述沉降變化量做補償計算,即可修正下段基準點由于沉降變化所造成的誤差,從而增加了靜力水準儀測量系統的量程范圍,又不過多損失精度。
本發明提供了一種淤泥層中盾構上跨高速地鐵線路施工工法,包括施工準備,具體為:包括周邊環境地質條件調查、風險評估、根據三維仿真模擬結果制定總體規劃、編織施工方案;上跨區域地基處理;淤泥層加固,具體為:包括旋噴樁加固和袖閥管加固;旋噴樁加固,盾構穿越土體層進行加固,把漿液通過高壓旋噴與土體膠結;袖閥管加固,在高速地鐵隧道上部1m范圍內加固,具有膠凝和充填性能的混合漿液材料通過注漿器在高壓作用下壓入需要加固的局部軟弱地層中;盾構施工參數調整,具體為:通過自動化檢測、三維激光掃描高速地鐵跟蹤反饋,并調整盾構掘進參數。淤泥地層加固采用了旋噴樁聯合袖閥管局部注漿技術,能長期發揮其加固效果。
本發明提出的一種基于LoRa技術的通信方法、通信系統及通信設備,其中,一種基于LoRa技術的通信方法應用于具有LoRa模塊的主叫設備,包括:通過衛星通信的方式并經由服務器發送通信請求至被叫設備,通信請求包含被服務器用來查找并調用被叫設備的信息;通過衛星通信的方式接收請求響應,請求響應包含服務器接收并傳遞的來自被叫設備對通信請求的回應信息;基于請求響應,通過衛星通信的方式經由服務器與被叫設備建立通信連接。通過衛星通信技術與LoRa技術相結合,充分發揮了LoRa技術的低功耗、高性能、遠距離、抗干擾等優點,保證了整體網絡通信傳輸的可靠性,解決了偏遠地區或者在地質災害發生時通信網絡信號不佳而影響LoRa設備的通信問題。
智能自然災害警報系統,包括中央控制器和警報機臺。其中,中央控制器放置在農業局、氣象臺或者其它地方,通過專門數據通道或者網絡搜集天氣、地質災害等預警信息;警報機臺:在GPRS信號普及的地方通過GPRS通道進行數據通信,GPRS覆蓋的盲點區域通過衛星數據鏈進行通信;中央控制器對預警信息搜集、歸納整理和分配,處理后以短信方式發送到所需的警報機臺,警報機臺收到預警信息后,通過GPRS短信轉發或者擴音喇叭播報的方式對該區域內民眾進行警示。所述智能自然災害警報系統,充分利用GPRS和衛星通信技術互補的特性,全面的進行通信覆蓋,保證警報信息到達無盲點區域,智能警報機臺靈活布設,不受地形影響。
本發明涉及混凝土建筑材料領域,特別適用于濱海人工填石層基礎支護結構的膨潤土(或黏土)塑性混凝土。這種塑性混凝土,28d抗壓強度5.0-10.0Mpa,初始彈性模量2000-10000Mpa,滲透系數為10-5cm/s-10-8cm/s,每立方米混凝土材料質量為單位計量各組分,包括水泥140-160kg/m3,粉煤灰100-120kg/m3,膨潤土(或黏土)90-110kg/m3,石渣650-750kg/m3,碎石650-750kg/m3,聚羧酸高性能外加劑3.0-5.0kg/m3,自來水310-330kg/m3。這種塑性混凝土的和易性良好,在濱海人工填石層基礎支護結構中強度和抗疹性能具備承受地下海水沖刷以及不穩定地質構造的作用。
本發明屬于建材領域,具體涉及一種黃土固化聚合物材料及其制備方法;一種黃土固化聚合物材料,包括原料和堿性激發劑,所述堿性激發劑和所述原料的投料比為1:2.6?4.2;所述原料包括296?367份的黃土和65?93份的粉煤灰;本方案獲得的黃土固化聚合物產品實用性強,工作性能良好,可以大規模應用于實際工程當中;本產品應用極為廣泛,可以用于黃土土壤進行原位固化,提高黃土的整體穩定性和強度,也可制備建筑材料用于建設工程中,如制備凈漿、砂漿、混凝土、砌塊等,可以作為受壓受彎等建筑構件、包括柱、梁、板等多種形式,能夠解決粉煤灰價格高漲的帶來的粉煤灰地質聚合物制備成本的升高的問題。
本發明公開了一種余弦相似度地震屬性計算方法、裝置、電子設備及介質。該方法包括:獲取待處理地震道數據;確定與所述待處理地震道數據相鄰的地震道數據;計算所述待處理地震道數據與所述地震道數據之間的余弦值,得到余弦相似度值;根據所述余弦相似度值,確定目標余弦相似度值。本技術方案,通過計算地震數據余弦相似度屬性識別地下古河道、斷層、裂縫等地質特征,計算量小,計算速度快,抗噪聲的能力強。
本發明公開一種UHPC預制拼裝綜合管廊平曲線連接節段構造及施工方法,其構造由側板、底板、頂板、短隔板、入口和通口組成;連接節段通過入口或通口與接預制管廊節段連接;連接節段預留張拉孔道,通過預應力筋與預制管廊節段連接。UHPC連接節段具有合理的構造及牢固可靠的連接方式,可使預制管廊節段鋪設路線實現角度調整和曲線變換,適用于地基地質條件較差的地帶,接縫防水性好、耐久性高,提高了預制拼裝管廊鋪設路線的靈活性。本發明的UHPC預制拼裝綜合管廊平曲線連接節段構造及施工方法,促進了全預制拼裝綜合管廊技術的發展,使管廊的耐久性、剛度、和防水性能均得到了較大提升,具有良好的工程意義。
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