本發明涉及鋼板樁施工的技術領域,公開了軟質巖層鋼板樁打入的引孔施工方法,包括多個兩端分別具有鎖扣和鎖口的鋼板樁,相鄰鋼板樁通過鎖口與鎖扣依次鎖接,步驟如下:(1)、場地平整,進行引孔樁位及軸線測放定位;(2)、多次鉆進,形成多個排列布置的引孔;(3)、進行鋼板樁沉樁施工;(4)、吊起鋼板樁,使鋼板樁垂直就位;鋼板樁的鎖扣插入相鄰鋼板樁的鎖口內,液壓振動打樁機下沉鋼板樁;(5)、多個鋼板樁沿多個引孔的排列方向逐根沉入。這樣,大大減少取土量,提高施工效率,適用于軟質巖層地質條件下的鋼板樁支護施工;在各個引孔的作用下,進行沉樁時,降低鋼板樁的樁底阻力,保證在軟質巖層地質情況下,鋼板樁順利沉入土層。
本發明涉及灌注樁施工的技術領域,公開了高承壓裂隙水地層鉆孔灌注樁施工方法,具體步驟如下:(1)、在地面上設定灌注樁的位置,所述灌注樁具有預設直徑,并在所述灌注樁的位置進行地質勘察在;(2)、在所述灌注樁的位置旁邊設置泥漿池,根據現場將要使用的鉆孔方法和勘察得到地質情況,在所述泥漿池中調配相應指標的泥漿;(3)、根據勘察的結果以及所述泥漿池中的泥漿密度,利用設計公式確定采用單純調大泥漿密度的方式是否能實現抑制承壓水頭壓力;(4)、根據所述設計公式計算結果確定所述灌注樁的擴大直徑,根據所述灌注樁的擴大直徑來鉆設樁孔,在鉆設的同時監測所述樁孔的深度。
一種采用真空預壓卸載隧道上覆土方的地鐵保護方法,一、分析地質勘察報告,明確隧道上方場地需要卸載的土方厚度、范圍;二,計算上覆土方卸載引起的隧道及軌道等設施豎向、水平變形量;三,場地內進行真空預壓施工并適時埋設監測儀器,通過監測施工期間的地表沉降、地鐵隧道及軌道等設施的變形情況實施信息化施工;四,真空預壓達到設計要求后卸載,整平場地進行上部建設。本發明主要解決淤泥等軟土層附近的淺埋隧道上方進行建(構)筑物修建時挖除淤泥層降低場地標高的施工過程對隧道的安全影響問題。該方法工藝成熟,信息化施工,減少淤泥等土方的開挖外棄,經濟環保,對地鐵隧道的安全保障性強。
本發明公開了一種防水效果檢測方法,包括以下步驟:通過掃描裝置獲取待檢測區域的掃描數據,其中,所述掃描數據包括超聲波掃描數據和/或地質雷達掃描數據;根據所述超聲波掃描數據和/或所述地質雷達掃描數據構建所述待檢測區域的仿真模型;基于所述仿真模型確定所述待檢測區域對應的防水效果檢測結果。本發明還公開了一種檢測設備及計算機可讀存儲介質,達成了提高防水效果檢測結果的準確性的效果。
本申請揭示了一種實時優化鉆井作業參數的方法、裝置、電子設備和存儲介質。所述方法包括:獲取鄰近井的鉆井數據,鉆井數據包括作業參數、鉆井工具參數、地質參數、泥漿參數數據;通過鉆井數據訓練以破巖效率為因變量、以作業參數、鉆井工具參數、地質參數、泥漿參數為自變量的破巖效率模型;通過破巖效率模型計算不同作業參數組合對應的破巖效率,通過粒子群算法根據破巖效率的大小優化作業參數,使破巖效率達到最大。上述方法通過鄰近井的鉆井數據訓練破巖效率模型,之后,在實時作業中,通過破巖效率模型實現不同作業參數值組合所對應破巖效率的實時計算,將計算得到的破巖效率值中最大值所對應作業參數值組合應用于作業,使破巖效率達到最大。
本公開揭示了一種在鉆井現場作業中優化工程參數的方法,包括:獲取新井作業的地質數據、工具數據、泥漿數據以及為進行新井的作業而設定的工程數據范圍;在根據工程數據范圍所構建得到的尋優空間中,為預設數量的粒子隨機初始化位置;根據每一粒子在尋優空間中的位置,將地質數據、工具數據、泥漿數據以及所對應的工程數據取值作為所構建大數據模型的輸入,預測得到粒子所在位置所對應的破巖效率;根據所預測得到的破巖效率,調整所對應粒子在尋優空間中的尋優方向,以確定最優破巖效率所在的位置;根據所確定的位置獲得最優破巖效率所對應的工程數據。從而保證了獲得最優破巖效率所對應工程數據的高效性和實時性。
本發明提供了一種鉆孔灌注樁正、反循環相結合的施工系統,包括鉆機、護筒、泥漿箱、泥漿泵、篩網過濾裝置、振動篩、接泥漿盤以及旋流除砂器,之后按照鉆孔灌注樁正、反循環工藝用管道和閥門將鉆機、護筒、泥漿箱、泥漿泵、篩網過濾裝置、振動篩、接泥漿盤和旋流除砂器相互連接起來。本發明的鉆孔灌注樁施工系統在不同深度地質條件下可以選擇采用正循環還是反循環施工,適用于復雜的地質條件,提高了施工效率,確保了成孔的質量。
一種將零散的多段線自動生成封閉填充面的方法,包括:通過邊坡三維地質模型得到二維剖面;對二維剖面中零散的多段線進行預處理,得到一個個區域;選取二維剖面的多段線中代表地層巖性的多線段,通過預設取樣方法,獲取地層巖性多段線的新老順序和透鏡體;根據獲取的地層多段線新老順序,將最新的地層多段線與同地形多段線、豎直高程線、其余地層多段線進行求交計算,選取有用部分進行封閉填充;選取新的地形多段線、豎直高程線,對其他地層巖性多段線重復執行求交計算,選取有用部分進行封閉填充;根據創建的封閉面對象,并拾取透鏡體對象,完成透鏡體封閉區域的填充。本發明能夠自動識別不同的地質對象,進行封閉填充,自動化程度高。
本發明提供了一種利用渣土制作混凝土骨料的方法,包括以下步驟:S1、利用堿激發劑激發建筑渣土,生成地質聚合物材料;S2、對所述地質聚合物材料破碎、分級,用作渣土聚合物粗骨料;其中,所述粗骨料的直徑為10?30mm。本發明既對建筑廢棄物進行合理利用,又有效地改善自然資源的短缺問題。相對于再生骨料混凝土,提高了混凝土的強度,又改善了由于再生骨料高吸水率導致的干縮增大的缺陷。減輕渣土等建筑廢棄物作為建筑垃圾堆放帶來的安全隱患、環境破壞的現狀,有利于節約能源、保護生態環境,符合可持續性發展的戰略目標。該發明的產品實用性強,工作性能良好,利用產品開發,并可以大規模應用于實際工程當中。
本發明公開了一種綠色環保建筑智能化節水降塵裝置,包括端截面分別為半環形的弧形硬質塑料管和弧形柔性管,弧形硬質塑料管和弧形柔性管呈間歇性排布,相鄰的兩個弧形硬質塑料管和弧形柔性管分別固定連接,弧形硬質塑料管包含內側面,弧形硬質塑料管的內側面上且靠近頂部一側的位置設置限位凹槽。本發明裸露地質坡體在通過綠化種植在坡體的某一位置進行生態修復綠化時,相對于現有技術中全部需要挖設溝渠的方式,本發明可實現在一些環境下替換挖設溝渠的方式,避免對裸露地質坡體相對大面積的造成破壞,實現為用戶提供更多一種可選擇使用方式供用戶選擇性使用,能更加方便用戶根據需要選擇性使用。
一種深厚砂卵石地層中成孔成槽的聯合施工方法,包括勘探地質情況;區分主孔和副孔進行施工;打斷主孔和副孔之間的間隔墻;對護壁進行堵漏施工,通過以上方式,能有效結鉆抓法、劈鉆法、純銑法的優點特點,綜合利用,分工序、分地層、分區段進行聯合施工,針對含有大量孤石、漂石、膠結層或者深厚覆蓋層的砂卵石層等特殊地質層,克服其難以沖破、下鉆困難、容易垮孔等問題,順利而高效地完成成孔成槽施工。
本申請涉及地質災害監測的領域,尤其涉及一種普適型觸發式多參數智能裂縫監測裝置,包括安裝架、裂縫監測件和在發生地質災害時觸發裂縫監測件啟動且功耗低于裂縫監測件的監測觸發件,所述裂縫監測件與監測觸發件電連接,所述裂縫監測件安裝在安裝架上,所述監測觸發件用于監測地質災害發生情況并輸出啟動信號,所述裂縫監測件用于接收啟動信號并輸出監測信號。本申請在地裂縫發生位移變化時方通過監測觸發件觸發裂縫監測件通電啟動以進行地裂縫位移變化監測,具有可減少電量損耗的效果。
本實用新型公開了一種煤矸石防火處理裝置,包括鉆孔管和注漿加強裝置。本實用新型通過設置了注漿加強裝置,在外殼內部下端所設調節組件配合下,兩側所設的三通管,可帶動注漿頭移出出漿口,改變注漿位置,且地質聚合物溶液可受隔板一分為二,來保證兩側的注漿頭實現充分輔助注漿活動,從而達到了防火材料注漿效率加強并實現注漿范圍輔助調節的優點,且在導管上端設置了過濾組件,在連接管內部所設濾板過濾配合下,可對地質聚合物溶液內部顆粒濾出,避免造成后續注漿堵塞,而在連接管上端所設螺紋套螺紋配合下,可實現快速拆卸活動,從而達到了地質聚合物溶液輔助過濾,避免后續注漿堵塞的優點。
本發明公開了一種新型精準海洋地勘系統,包括海洋工程物探子系統、數字取芯子系統、CPT+子系統、鉆孔取樣及土工測試子系統、實驗室數字巖芯成像子系統以及地勘數據平臺大數據系統,其中所述地勘數據平臺大數據系統根據所述海洋工程物探子系統、數字取芯子系統、CPT+子系統、鉆孔取樣及土工測試子系統以及實驗室數字巖芯成像子系統獲取的數據匹配關系,建立區域三維地質模型以及獲取與所述區域三維地質模型相對應的地勘參數。本發明通過新的勘測工具以及對勘測數據合理的應用,有效突破常規海洋地勘方法的局限性,能夠在海洋勘察成本和工程周期允許的范圍內,在復雜的地質環境下,為負壓基礎等敏感性海底設施提供充分且精準的地勘數據。
本發明公開了一種大跨度淺埋灰巖采空區綜合勘察方法,涉及地下開采技術領域;該方法包括步驟:資料的收集、勘察場區的地質調查與測繪、勘察場區的專項調查、采空區的物探勘察、工程鉆探、地質力學模擬試驗、地質勘察BIM模型的建立、編寫勘察成果報告以及資料的整理和歸檔;本發明的有益效果是:解決了城市密集區大跨度淺埋灰巖勘察精度不高的問題,操作安全可靠,為類似工程的設計治理、土地利用及城市地下空間利用的適宜性評估提供了較為精確的一手資料。
本發明公開了一種盾構施工中球狀孤石的探測方法,要解決的技術問題是提高盾構區間球狀孤石的探測能力。本發明的方法包括以下步驟:用井中地質雷達采集到沿鉆孔深度方向的地質雷達回波信號,初步圈定球狀孤石可能存在的空間方位,在兩鉆孔之間采集電位差和電流,得到兩孔之間地層的真電阻率,將真電阻率繪制成等值線圖,圈定得出兩孔之間地層中球狀孤石的大小和分布情況。本發明與現有技術相比,利用井中地質雷達和跨孔超高密度電法,聯合探測盾構隧洞范圍內球狀孤石,能最大限度地探查隧洞范圍內球狀孤石的分布,同時還能減少鉆孔數量,探測成本較小,同時提高了復雜地層盾構區間發現球狀孤石的幾率,保證了盾構機的順利推進。
本發明公開了一種背斜油藏的能量充足界限的確定方法及裝置。其中,所述方法包括:確定背斜油藏的地質數據以及開發數據;根據地質數據中的供給邊緣半徑、開發數據中的油井排距以及各環形井排中油井的數量確定至少一個環形井排數據;根據地質數據、開發數據以及各環形井排數據確定各環形井排的井底流壓;基于各井底流壓以及開發數據中的井底流壓閾值確定背斜油藏的能量充足界限。通過執行本方案,可以實現準確確定油藏是否完全可以依靠天然能量開發,明確油藏能量不足范圍。
本發明提供一種在線分析預測地下水水質變化方法,涉及地下水監測技術領域。一種在線分析預測地下水水質變化方法,包括以下步驟:S1、收集需要檢測的工程地質、水文地質勘察資料,統計巖體節理的幾何參數和力學參數,利用無人機設備進行地勢探測,通過獲取監測區域地貌特征。該在線分析預測地下水水質變化方法,通過不同長度波紋管的內部壓強不同,完成不同水位的自動取樣,提高自動化,實現多角度定位,使得地下水流道的建模與后期分析準確性大大的提高,通過防撞球體內部CPU對蓄電模塊以及傳感器模塊進行控制與信息儲存,可以自動進行多點取樣,同時其設備占地面積小,低碳環保,長期地質與水質變化可以實時監測。
本發明公開了一種礦山企業的安全生產管理方法及系統,通過將遍歷到的待管理礦山企業的生產礦場作為待監測生產礦場,獲取待監測生產礦場的地理位置信息,并基于地理位置信息確定待監測生產礦場的地質結構信息,根據接收到的待監測生產礦場上傳的地質監測信息以及地質監測信息生成待監測生產礦場的場地安全分值,根據待監測生產礦場的當前生產信息通過預設安全生產模型確定待監測生產礦場的生產安全分值,根據場地安全分值以及生產安全分值確定待監測生產礦場的礦場安全等級,在對生產礦場遍歷結束后,根據礦場安全等級確定待管理礦山企業的企業安全等級,從而能夠從多維度自動生成礦山企業的企業安全等級,進而能夠提高礦山企業的生產安全性。
本發明揭示了一種采用大數據耦合參數以優化破巖效率的方法和系統。所述方法包括:獲取鄰近井所對應的靜態地質數據、工程數據范圍和工具參數進行預處理、聚類分析并建立大數據模型,根據靜態地質數據、工程數據范圍和工具參數以準確預測鉆井目標參數破巖效率;根據新井的破巖效率預測特征,優選新井的工具參數以最大化預測的破巖效率。對所即將進行的鉆井,借助于鄰近井所對應的靜態地質數據和工程數據范圍,結合聚類分析實現所適應破巖環境的破巖效率預測,保證了所進行破巖效率運算的全面和可靠,并通過不同的工具參數組合預測出的破巖效率,以優選工具參數組合獲得預測的高效破巖來降低鉆井成本,真正滿足鉆井的工程需要,適用于工程上的實時快速決策需要。
本發明公開了一種土壓力監測站及地災監測預警系統,包括:埋設于一地基內的抗滑樁;若干設于所述抗滑樁一側的、位于所述地基內的、根據所受壓力變化以采集所述地基的內部地質信息的壓力傳感裝置;設于所述壓力傳感裝置與所述抗滑樁相對一側的、用于增加所述壓力傳感裝置與所述地基接觸面積的受力傳壓件;以及,與所述壓力傳感裝置電連接的、將所述內部地質信息反饋至一地災監測預警平臺以獲取所述地基的實時地質情況的數據采集終端,達到實時、自動采集監測站的地基土壓力的目的,成本低、工作效率高。
本申請適用于工程物探領域,提供了一種斯通利波探測方法及系統,所述方法通過測量斯通利波獲取在井孔中不同位置的壓力數據和速度數據,基于此計算井孔中每個探測位置處斯通利波的傳播速度;將每個探測位置處斯通利波的壓力數據進行分離,分別建立對應的壓力數據剖面圖,通過兩個壓力數據剖面圖確定每個探測位置是否存在不良地質異常體及類型;本申請通過將斯通利波的壓力數據分離,使用分離后的壓力數據所構成的上行波、下行波的壓力數據剖面圖來確定是否存在不良地質異常體。由于上行波的壓力數據剖面圖和下行波的壓力數據剖面圖能夠相互驗證對方的準確性,因此,避免了基于錯誤的壓力數據進行地質體類型的判斷,從而提高了探測的可靠性。
本發明涉及一種填石層管樁結構的施工方法,包括以下步驟:S1.沖孔:對填石層沖孔,所形成沖孔的直徑大于待施工的預應力管樁的外徑;S2.分裝填充材料:將填充材料分裝到多個包裝袋中,并扎緊所述包裝袋的袋口;S3.回填:將所述填裝有填充材料的包裝袋填入所述沖孔中,將所述沖孔回填密實;S4.沉樁:將所述預應力管樁沉入已回填密實的所述沖孔中。通過本發明的施工方法,使管樁結構適用于具有填石層的地質條件中,尤其適用于靠近海邊且具有填石層的地質條件中,實現砂土的密實回填,為后續施工管樁提供了質量可靠的地質基礎。
本發明涉及土工袋的技術領域,公開了具備分隔層的土工袋,包括具有內部空間的袋體以及置于袋體內部的分隔層,袋體具有朝內的內側面,分隔層包括分隔帶以及與分隔帶連接的土工布,分隔帶與袋體的內側面呈固定布置,且分隔帶呈環繞圍合布置;土工布將袋體的內部空間分隔為互不導通的頂腔以及底腔。在土工布的作用下,將袋體的內部空間分隔為互不導通的頂腔以及底腔,頂腔和底腔分別填充不同的填充材料;這樣,根據地質情況的不同以及工程的需要,選擇不同的填充材料,增強土工袋的適用范圍,同時,降低經濟成本;另外,土工袋兩端地質環境不同,不同的填充材料對應不同的地質環境,提高土工袋的支護效果。
本發明公開了一種用于隧道支護的管件,其技術方案要點是包括中空的管體,管體一端設有注漿口,管體的外壁上設有凸出的支桿,支桿開設有與管體內部相連通的注漿一孔,支桿沿著管體的長度方形螺旋形布置,支桿朝向地質層的一端為錐狀。管體的外壁開設有與管體內部連通的注漿二孔,注漿一孔與注漿二孔成雙螺旋軌跡布置于管體外壁,支桿滑插于管體,支桿上固定抵觸于管體外壁以限制支桿回縮的擋塊,支桿伸入管體內的一端開設有朝向注漿口的斜面,推桿的伸入管體的端部設有以斜面為貼合面推動支桿伸出的圓錐面,達到利用突出于小導管外壁的支桿,將小導管支撐在地質孔的中心,使得小導管的外壁與地質孔的孔壁之間具有充足的泥漿流動空間。
本發明涉及數據分析技術,揭露一種項目審批方法,包括:計算待審批項目的項目預期發電收益,根據項目預期發電收益與貸款金額計算得到貸款回收比例;利用預構建的地質風險分析模型對地形圖片進行分析,得到地質災害風險發生概率;根據歷史貸款次數及歷史貸款違約次數計算得到貸款信譽度;根據貸款回收比例、地質災害風險發生概率、貸款信譽度進行加權計算,得到審批通過概率;根據審批通過概率及預設審批閾值進行分析,得到審批結果。本發明還涉及區塊鏈技術,所述審批通過概率可以存儲在區塊鏈節點中。本發明還提出一種項目審批裝置、設備以及介質。本發明可以提高項目審批的準確率。
本發明公開了一種基于生態保護技術的水利工程建設方法,屬于水利工程建設方法領域,一種基于生態保護技術的水利工程建設方法,本方案在水利工程建設的過程中通過三步走的方式完成選址工作,首先利用遙感衛星和現有地質水文資料完成立體地質圖進行預選址,并標明相應預選址的影響區域,然后通過無人設備對上述的預選址及其影響區域進行進一步的勘測,并利用實地勘測的資料對預選址用的立體地質圖進行修正,最后由一線工人進行實地勘測,根據一線工人實地勘測的結構獲得資料再次對立體生態地圖進行修正,并制成生態地質圖,來進行最終的選址工作,實現在水利工程建設選址的過程中,保護當地生態環境的多樣性。
本發明公開了一種基于SOA架構的災害監測預警平臺建設方法,解決了目前的地質災害監測預警大多是通過人工巡查監測以及監測設備閾值報警進行預警,但由于誘發地質災害的因素的多樣性和不確定性,并且通常穿插交融著復雜的地理環境因素,對數據的管理與評價變得異常困難的缺陷。該項發明充分利用SOA架構的低耦合特點將AI預警服務更好的與監測系統結合,同時利用機器學習算法處理復雜數據和精確分類的優勢,在風險源的危險性評價及監測對象評價的基礎上,實時監測各個監測對象的數據,預測危險區內一定時段可能發生的一系列不同強度地質災害的等級,針對不同風險區的特點提出減少風險的各項對策,為地質災害監測預警提供輔助決策。
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