本發明提供了一種鉆孔灌注樁的施工方法,包括以下步驟:一、設置鋼護筒樁位,二、鉆機就位;三、設置泥漿池和泥漿循環系統;四、開孔;五、鉆進成孔;六、一次清孔;七、放置鋼筋籠;八、放置導管;九、二次清孔;十、水下砼灌注。本發明的鉆孔灌注樁的施工方法由于在鉆進成孔時,采用了先低速開鉆,待樁孔內形成泥漿后,再開啟所述泥漿循環系統,之后再根據不同的地層,采用不同的鉆機參數和泥漿參數進行鉆進,直至達到預定深度的施工策略,在遇到不同的地質條件時,可以通過調整鉆機參數和泥漿參數來適應不同的底層,保證成孔的質量,有效的防止孔壁的塌落,并且還能夠有效的提升鉆進的效率。
本發明涉及建筑基礎工程施工領域,尤其涉及一種鉆孔灌注樁施工的超前護壁裝置及施工方法,在樁孔內安裝護筒底管,并在護筒底管的外側套接外套筒,在外套筒處設置搓管機,在護筒底管上安裝中間護筒、第二護筒、第一護筒及液壓沖擊錘,通過液壓沖擊錘的沖擊以及搓管機的轉動,將鋼護筒打入樁內,本發明具備以下有益效果:提高了鉆井的速度和效率,成井速度是普通套管旋挖法的2?3倍;施工設備噪聲小、掏出來的是干渣土便于棄渣,有利于環保;充分發揮了各種機械的長處和優勢;在資源緊缺的今天,挖出來的砂卵石還可以通過篩分處理后再利用,如果是泥漿渣土,連棄渣場都不收,需另行處理才行;此套鉆井設備適用面廣,適合各種地質條件的鉆進打井。
本發明提供了建筑深基坑智能監測裝置,該系統包括深基坑監測模塊和設置于深基坑監測區域的數據處理模塊;深基坑監測模塊被配置為對深基坑區域地層地質、水文實時進行數據采集,深基坑監測模塊包括由匯聚節點和多個部署于該深基坑監測區域內的傳感器節點構建的無線傳感器網絡,傳感器節點采集所在監測位置的深基坑環境數據,匯聚節點主要被配置為匯聚各傳感器節點采集的深基坑環境數據,并發送至所述數據處理模塊進行存儲和顯示。
本發明適用于光機電技術領域,提供了一種振動傳感裝置及電子設備,所述振動傳感裝置包括光源、將所述光源發出的光分為兩束的分光鏡、用以接收其中一束光和振動信號的振膜、使另一束光與經所述振膜反射的那一束光發生干涉的合束鏡以及用以獲取所述干涉產生的圖樣并進行處理的圖像處理器。本發明先將光源發出的光分為兩束,然后由振膜接收其中一束光和振動信號,并使另一束光與經該振膜反射的光發生干涉,再對干涉產生的圖像處理,從而獲知作用于振膜的振動信號的特征。因光的干涉對擾動極為敏感,故本振動傳感裝置可以提高測試精度,而且結構極其簡單。因而本振動傳感裝置可用于地震探測、地質勘探、音頻儀器中的傳聲器、聲納中的水聲換能器等。
本發明提供了一種攪拌中添加二氧化碳的混凝土建材制備方法及裝置,該制備方法包括:步驟S1,對混凝土建材的原材料按照配比進行準備;步驟S2,將原材料在混合容器中進行攪拌,并在攪拌過程中通入二氧化碳,得到混合物;步驟S3,將攪拌好的混合物注入模具中,凝固后脫模,然后進行養護,得到混凝土建材成品。采用本發明的技術方案,采用在攪拌過程中添加二氧化碳制備水泥基建材,物料與二氧化碳充分接觸,整體均勻碳化,不存在性能分層,提升了硬化后水泥基建材的力學及長期耐久性能;不影響硬化后水泥基建材內部酸堿環境;而且工藝要求低,控制難度小,經濟成本低且效益好,適用于新型地質聚合物綠色建材制備。
本申請涉及地質災害監測的技術領域,尤其是涉及一種災害監測視頻位移測量方法、設備和系統;其方法包括:采集斜坡的原始圖像;根據所述原始圖像,獲得所述斜坡的三維信息;根據所述三維信息,建立用于描述所述斜坡的三維模型;在斜坡上安放測量標靶后,根據預設的采集時間間隔,定期采集包括有所述測量標靶的實時圖像;根據所述實時圖像,獲得所述測量標靶在所述三維模型中的三維坐標;根據所述三維坐標,獲得所述斜坡的空間位移信息。通過采用災害位移視頻監測方法,不僅能使開展斜坡監測工作的人力成本降低,還能提高斜坡監測工作的監測精度。
本發明涉及一種地下建筑物的控制水位的方法及系統。通過在地下建筑物的側壁的一定高度上設置排水通道,通過所述排水通道將地下水引入到地下建筑物內進行匯聚,再進行排出。從而可以通過自己確定的排水孔高度來確定地下建筑物的抗浮水位,可有效的解決地下建筑物的抗浮和底板、側壁造價高的問題;這種方法及系統施工簡單,不需要專業人員均可操作,可實施性強,由于匯集水流是由高處往低處流,不容易堵塞,設置了檢修口可靠性高;而且管道在地下室側壁邊,埋深較淺檢修方便,經濟效益和社會效益明顯,可廣泛應用于各種不同地質條件下的地下建筑物。
本發明實施例公開了一種固體石棉晶體材料及其制備方法,該固體石棉晶體材料包括如下重量份的原料:石棉尾礦60?65份、石英砂10?15份、石灰石20?25份、晶核劑1?2份、調整劑1?2.5份和助溶劑0.3?0.5份;本發明提供的固體石棉晶體材料具有優異的熱性能,并通過選用石棉尾礦作為制作原料,能夠提高制備的石棉晶體材料的熱性能;此外,還降低了制作成本,并解決了石棉尾礦堆積占用土地面積,以及對人和動物造成的健康危害和潛在地質危害的問題。
本發明涉及一種適用于大面積軟弱地基原位加固的智能施工方法及系統,該方法包括:1)采集各個鉆孔的原狀土試樣和鉆孔信息以及巖土工程原位測試數據;2)開展室內土工試驗,獲取地基土的物理力學參數;3)建立巖土工程勘察數據庫;4)形成三維地質模型;5)開展初始設計配合比試驗;6)自動配制滿足待加固軟弱地基所需的固化漿液;7)將配制得到的固化漿液注入待加固軟弱地基中進行原位攪拌施工,待固化漿液與待加固軟弱地基混合且固化后,完成待加固軟弱地基的原位加固處理。本發明極大提高了大面積軟弱地基原位攪拌加固的工程實施效率、質量與智能化水平,同時實現了工程建設各環節數據的雙向流動,有利于推動行業技術發展與進步。
本發明屬于地層分層技術領域,提供一種基于各向異性插值的地層分層方法:勘探鉆孔記錄地層巖性名稱及各地層巖性深度范圍,根據勘探鉆孔構建立方網,將鉆孔沿深度方向離散成多個數據點。選擇一地層巖性名稱,根據各鉆孔內離散數據點是否落在該地層巖性深度范圍內,對各鉆孔內的離散數據點進行差異化賦值,作為樣本點。根據樣本點屬性值,進一步在立方網內按照指定的趨勢進行各向異性插值,生成屬性等值面。按上述操作,依次生成各巖性名稱對應的屬性等值面,根據各巖性等值面劃分地層分層。該方法針對實際勘察過程中遇到場地巖性重復較多、互層發育等造成人工分層困難或無法分層的情況??梢钥焖?、準確地獲得復雜地質條件的分層結果。
本發明公開了一種隧道深孔注漿方法以及管棚兼后退式注漿管,屬于隧道注漿技術領域。本發明的隧道深孔注漿方法包括如下步驟,步驟一:確定鉆孔位置,使鉆孔位置覆蓋隧道周邊;步驟二:在對應的鉆孔位置鉆入導向管,并取出鉆下的地質材料;步驟三:在導向管內插入注漿管;步驟四:進行孔口密封處理;步驟五:注漿管注漿,取出導向管;步驟六:開挖隧道,然后進行初期支護。本發明的管棚兼后退式注漿管,用于實現上述的深孔注漿方法。本發明的隧道深孔注漿方法以及管棚兼后退式注漿管具有安全、高效、經濟、注漿效果好的優點。
本發明公開了一種裝配式地下連續墻兼做主體結構側墻設計及施工方法,包括預制的上側墻及下側墻,上側墻與下側墻內均設置有預埋套管,預埋套管包括定位套管與預埋注漿管,上側墻與下側墻通過豎向連接節點固定連接形成預制側墻,上側墻的預埋套管與下側墻的預埋套管連通,預制側墻設置多個連接槽口,預制側墻通過連接槽口與主板結構連接。本發明設計一種裝配式地下車站連續墻兼做側墻的結構與方法,該結構能夠實現準確定位,保證墻體垂直度以及偏斜程度均滿足工程要求,且對地層適應性較高,能夠適應大部分的地質環境。
本發明屬于無人機領域,提供了一種基于無人機的農產品溯源系統,包括云平臺、可與云平臺通信的無人機,以及分別與云平臺和無人機通信的地面站,其中:地面站用于根據獲取的植保作業的藥/肥信息和田塊信息,生成植保作業方案,并發送至無人機,并接收無人機發送的植保作業信息;無人機用于根據植保作業方案執行植保作業任務,并將植保作業信息發送至云平臺和地面站;云平臺用于接收無人機或地面站發送的植保作業信息,并對植保作業信息進行分析處理后輸出。本發明基于無人機實現了作物生長過程中的用藥或者用肥信息的記錄,可監控作物的用藥/肥的生產來源地、質量、次數、用量等,很好地把控作物的生長過程,作為農產品溯源檔案的重要部分。
山體滑坡泥石流自動警報器的滾動信號發射器是設計安裝在主山峰滑坡最危險地段與最危險地段的路線中,通過滾動信號發射器經歷山體滑坡與泥石流剛剛開始移位滾動到200mm時,滾動信號發射器就會發出山體滑坡與泥石流剛剛開始移位滾動的信號,傳播給安裝在小山坡最安全地方的自動報警器A與安裝在居民樓頂層的自動報警器B,自動報警器A與自動報警器B就會循環地呼叫:發生山體滑坡啦,泥石流來啦,請大家趕快逃生…與…烏…烏…烏…的地質災害警報聲音。使災區人們在山體滑坡與泥石流剛剛開始移位滾動到200mm時,在第一時間里脫離危險區域。山體滑坡泥石流自動警報器是屬于探測山體滑動自動傳播信息的技術領域。
本發明公開了一種飛艇長航時隨機測點三分量航空廣域勘測系統,包括任務指揮模塊、飛行模塊、載荷設備模塊;本發明能夠實現航空廣域法勘測作業,解決地面作業的諸多難題,如人員安全,作業效率,甚至人員不可達等。本發明具備大載重,可搭載多任務設備,能過攜帶三分量傳感器,獲得三分量磁場向量,及傳感器姿態,從而解決了飛行器吊籃低頻姿態變化帶來的影響。本發明特別適用于高原及大范圍勘測工程作業,可以單次起降長航時作業,從而獲得了總體工程效率。此外,本發明在任務指揮模塊的監控下,保障采集數據的有效性與完備性,為后期地質分析提供可靠的數據基礎。
本發明公開了一種帶短鉆桿與短桅桿總成的旋挖鉆機,包括短鉆桿、動力頭及短桅桿總成,短鉆桿與動力頭連接,動力頭的下方設置配重機頭;短鉆桿與短桅桿總成通過卷揚機構連接,卷揚機構包括主卷揚、副卷揚及加壓卷揚,短桅桿總成設置加壓滑輪組、固定滑輪組與提升滑輪組,主卷揚經固定滑輪組與提升滑輪組連接短鉆桿,副卷揚經固定滑輪組連接提升滑輪組,加壓卷揚連接加壓滑輪組,短桅桿總成經桅桿變幅油缸固定在旋轉平臺總成上。本發明采用短桅桿與短鉆桿,縮減旋挖鉆機的高度,并配合短桿設計增加配重,以滿足低凈空施工環境的基礎建設工程,同時保留旋挖鉆頭的高工作效率、高精度及對各種地質環境的適用度,保證施工效率,縮短施工時間,保證施工進度。
本發明提供一種人工挖孔樁流沙層小鋼管護壁加固施工方法,當人工挖孔樁開挖到流沙層上部接近流沙層時,沿當前開挖線的底角,繞樁孔內壁以一定外傾角向流沙層錘入一定長度的第一層小鋼管,然后澆筑流沙層上層的護壁,澆筑時將導管上端澆筑在該層護壁中;然后利用小鋼管作護壁向下開挖流沙層,當達到一定深度時(不超過1m),向流沙層錘入第二層鋼管并澆筑護壁,如此循環施工,直至通過流沙層。本發明對含流沙層的樁基成孔能保證挖孔作業質量,安全性高,成本低,且施工效率好,除適用于樁基成孔施工遇到流沙層外,還能滿足樁基成孔遇軟塑土質、淤泥層及巖溶地區的溶室等地質情況。
本申請涉及一種滑坡預警方法、裝置、計算機設備和存儲介質。所述方法包括:獲取城市邊坡地形相位信息和地表形變相位信息;根據所述地形相位信息和地表形變相位信息,確定潛在滑坡區域;對所述潛在滑坡區域的表面及深部位移信息、應力應變信息及地質水文情況進行監測,獲得監測數據;通過預警模型對所述監測數據進行預警分析,得到所述潛在滑坡區域的預警指標,所述預警指標用于指示所述潛在滑坡區域的安全程度。采用本方法能夠對潛在滑坡區域進行快速有效的預警。
改進型復合材料電纜導管及其工藝方法,包括用過氯乙烯CPVC電纜導管作為內襯(10),外覆玻璃纖維增強塑料FRP(20)的工藝步驟;該FRP(20)是以充分浸漬不飽和聚酯樹脂UPR的無堿玻璃纖維無捻粗紗或玻璃纖維編織帶緊密地、依序反復纏繞于所述CPVC管材表面而形成;所述UPR以過氧化環己酮CYHP為固化劑,均勻拌入其內;浸漬了該UPR的所述無捻粗紗或編織帶同作為內襯(10)的CPVC管材在UPR固化后,牢固地粘結成為整體承載的電纜導管,不僅擁有FRP高強度、高耐熱性的優點,同時又兼具CPVC管材韌性好、價格低廉的優點,電纜穿入其內不會被導管內壁的毛刺損傷,而是在具備優良抗壓性能的同時還可以承受地基狀況的突然變化,如地質沉降等自然災害。
本發明公開了一種高精度礦山位移安全在線監測預警設備,其結構包括底座、監測器、上蓋,底座上端嵌固連接在監測器下方,上蓋下方焊接連接在監測器上方;本發明的底座,可以在將設備安裝在安裝在礦山易發生崩塌、沉降、滑坡的區域,在所在的地域發生崩塌或山體滑坡時,快速進行反應,將價格昂貴的監測器收容到保護裝置內部進行減震避災保護,本發明的保護裝置與上蓋,可以對價格昂貴的監測器進行收容保護,分散回收監測器造成的沖擊力,并且再石塊撞擊時,大大減少傳遞到監測器的沖擊與震動,避免監測器在地質變動中受到損傷。
本發明涉及土壤環境治理修復領域,尤其是一種基于簇井的土壤透氣率真空抽提分層測試方法。本發明提出一種基于簇井的土壤透氣率真空抽提分層測試方法,包括如下步驟:分析測試地塊的水文地質資料、建井、設備連接、氣相抽提與氣流監測、土壤透氣率計算,通過該方法可以測量監測點不同深度、不同層位的氣體壓力,進而計算土壤透氣率,結果精度高、代表性高,且能通過一次測量獲取不同深度、不同土層土壤的透氣率,一次測試可以獲取不同土層的透氣率,節省人力、物力和時間,有效用于土壤污染治理修復設計與施工。
本發明公開了基于ArcGIS的水土資源專題地圖生成方法、裝置、設備及介質,方法包括:對輸入的初始地圖進行分割得到多個基準地圖區塊并獲取對應的基準信息,對基準地圖區塊的基準信息進行整合處理得到基準整合信息,根據區塊分析模型對基準整合信息進行分析得到對應的地質類型,結合環境信息獲取每一基準地圖區塊的地塊特征信息并分析得到對應的水土流失系數,在ArcGIS軟件中基于水土流失系數及初始地圖生成對應的水土資源整合地圖。本發明屬于圖像智能處理技術領域,可對初始地圖及環境信息進行整合分析以得到每一基準地圖區塊的水土流失系數并智能生成水土資源整合地圖,可實現更準確、全面地對初始地圖區域內的水土資源狀況進行分析。
本發明屬于建筑技術領域,尤其是一種裝配式建筑施工安全評估方法,現提出以下方案,包括施工現場數據檢測模塊、視頻采集模塊、地質和氣候信息評估模塊和施工劃分及風險辨識模塊,所述施工現場數據檢測模塊為對施工現場進行經緯度坐標值的檢測,通過數據檢測獲取當前待評估建筑物的緯度坐標值,將待評估建筑物的緯度數值,調用當前待評估建筑物的安全系數相關參數數據。本發明通過對工人施工動作影像的采集,并根據所述施工動作影像生成對應的動態施工動作,在隨后將動態施工動作與預設的標準動態施工動作進行匹配,從而快速判斷出目前工人的施工動作是否存在不規范的情形,使得在安全監控管理中能夠快速便捷的發現隱患避免事故的發生。
本發明公開了一種基于變電工程造價的估算方法,具體涉及變電工程造價估算領域,包括中央處理模塊,所述中央處理模塊輸入端設有參數輸入模塊、建造環境監測模塊以及反饋模塊,所述反饋模塊輸入端設有市價調查模塊,所述中央處理模塊連接端設有造價調整模塊,所述造價調整模塊連接端設有造價估算模塊。本發明通過參數輸入模塊輸入變電工程的施工地點,然后通過建造環境監測模塊對施工地點的實際地形、地質以及環境進行監測,相較于普通工況得出增加或減少的施工成本,然后結合實際的市價進行綜合計算,從而得出工程造價的估算值,整體使得本發明能夠根據建設地點對造價進行有效估算,與現有技術相比,估算誤差更小。
本申請涉及鉆探裝置技術領域,提供了一種具有柔性鉆頭的鉆探取芯裝置,包括安裝座、可上下浮動地安裝于所述安裝座的鉆頭以及通過鉸鏈機構鉸接于所述鉆頭的鉆刀,以至少能夠在向內收起的收起位置和向外展開的展開位置之間轉動,所述安裝座上設置有定位機構,所述定位機構能夠在所述鉆刀運動至所述展開位置時與所述鉆刀配合以限制所述鉆刀轉動,可以通過改變鉆刀的位置來調節鉆刀的實際工作進給量,以使鉆探取芯裝置應對未知地質環境,從而提高取芯效率;同時,在取芯完成后的抬升過程中,鉆刀轉動至收起位置,以減少對取芯孔的破壞和抬升力的需求,減少卡鉆的可能性,提高取芯過程的連續性。
本發明為出水COD、BOD5、NH3?N、TP指標達地表水Ⅳ的組合工藝,包括:粗格柵及一級提升泵房模塊進行初次過濾和污水抬升;細格柵及氣提沉砂池模塊再次過濾和去除砂粒;一級強化高效澄清池模塊進行PAC、PAM污水處理反應;然后再經精細格柵及二級提升泵房模塊進行再次過濾和污水抬升以增加水頭;一級曝氣生物濾池模塊分解污水中的COD、BOD和NH3?N;二級曝氣生物濾池模塊利用污水中的NH3?N進行硝化反應;磁混凝澄清池模塊中投加磁粉,并回流污泥,微小絮體包裹磁粉,利于后續絮凝沉淀。本工藝適用低濃度城鎮污水處理,達到地表Ⅳ類水標準;兩級提升泵站減少了建設時填方、挖方工程量,地質條件差的場地尤為適合。
本發明公開一種跨海海底市政隧道圍堰明挖施工方法,具體包括以下步驟:測量放樣、打設防撞保護樁、海床清理、圍堰堰提施工、抽排圍堰內海水、隧道明挖施工、圍堰拆除及拔除保護樁。本發明提供的跨海海底市政隧道圍堰明挖施工方法,采用明挖法適應性強,基本不受斷面形式、隧道埋深、地質條件等因素影響;通過在海底隧道線路兩側修筑施工圍堰進行擋水,待抽干圍堰內海水后,再進行常規的基坑明挖施工,修筑隧道,最后再回填覆土拆除施工圍堰,恢復原狀海面,達到了修筑淺覆土、多出入口銜接匝道海底市政隧道的目的。
本發明公開了一種危險邊坡監測預警系統,其包括:傳感器單元、第一存儲單元、第二存儲單元、預警分析單元以及預警決策單元。其中,傳感器單元用于檢測邊坡監測點的位移、土壓力、小時降雨量以及日降雨量。第一存儲單元用于儲存傳感器單元獲取的檢測數據。第二存儲單元用于存儲邊坡監測點的地質環境數據。預警分析單元用于根據采集的數據判斷是否進行預警。預警決策單元用于根據預警分析單元的判斷結果對邊坡險情標記等級并發出報警信息。本發明的有益效果在于既可以有效監測邊坡的異常情況,又可以起到及時預警的效果,使得相關人員提前做好防范措施。
本發明實施例通過由水泥攪拌樁與套管灌注樁咬合在基坑壁外側形成止水帷幕,充分利用套管灌注樁的抗彎性能和水泥攪拌樁的止水性能,操作安全,澆灌成型的鋼筋混凝土樁整齊規則;采用水泥攪拌樁咬合套管灌注樁形成止水帷幕,能有效防止傳統基坑出現滲水、漏水及流沙等現象,可有效防治坍孔、頸縮等其他類型沖鉆孔灌注樁的質量通病;采比傳統地下連續墻、鉆孔咬合樁施工速度更快,成本更低,經濟效益明顯;先施工水泥攪拌樁,形成套管灌注樁的約束而避免了套管灌注樁在軟弱土質層擴徑的問題;采用套管灌注樁的支護,同時利用水泥攪拌樁使土體固結硬化,減少土方量的開挖及對周邊地質的影響,并減少了施工對周圍環境的影響及環境污染,綠色施工。
本發明屬于頂管施工領域,具體公開了一種空推拖拉式頂管機脫困施工方法,包括以下步驟:步驟1:1號頂管機自1號工作井頂進至2號接收井;步驟2:2號頂管機自3號工作井向2號接收井頂進;步驟3:3號頂管機自2號接收井向3號工作井頂進,使3號頂管機與2號頂管機對接;步驟4:拆除3號頂管裝置及邊緣刮刀,在2號接收井安裝拖拉裝置;步驟5:拖拉裝置將3號頂管機頂進的管材反向拖拉出洞,2號頂管機向2號接收井空推頂進;步驟6:3號頂管機、2號頂管機分別從2號接收井吊出地面。本發明采用拖拉法將管材從2號接收井逐節拖出,2號頂管機從3號工作井空推頂進管材,解決了在頂管施工遭遇不同工程地質及特殊情況頂管機脫困的難題。
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