一種拔除建筑工程樁基的方法,屬于土木工程施工方法。步驟:了解樁基的狀況且擬定拔樁所需的設備;配備地質鉆機、高壓射流水泵、空壓機、千斤頂和吊裝設備;先對地坪進行平整并清理出樁頭,再將成套設施運抵現場;鉆孔,將高壓注液管引至孔底,在樁基與鉆孔相對應的位置形成半柱狀泥漿孔體;向孔體內插入排漿管;將泥漿泵排漿管插入排漿管的底部,將泥漿從排漿管中抽出;在樁基的頂部固定反力裝置,由千斤頂對反力裝置頂舉,由吊裝設備對樁基起吊,直至樁基全部拔出后將高壓注液管和排漿管拔出并清潔,對拔出的樁基檢驗,最后將樁基孔回填。操作靈活,有利于瓦解樁基與周圍土體之間的結合力;使樁基在拔出時的阻力減少;節約資源且保護環境。
本發明公開了一種抗震耐腐預應力管樁,包括樁身本體和埋植于樁身本體內的鋼筋,鋼筋包括縱向主筋、雙螺旋箍筋和環形箍筋,雙螺旋箍筋纏繞于縱向主筋的外側,環形箍筋焊接于縱向主筋的內側,雙螺旋箍筋的螺旋方向與環形箍筋的傾斜方向相交,鋼筋的表面皆設有螺旋凸棱與螺旋凹槽構成的凸棱與凹槽間隔排布的雙螺旋結構,鋼筋涂有第一防腐層,第一防腐層為環氧樹脂防銹層,樁身本體為混凝土樁身本體,樁身本體表面有有機硅防腐層,本發明不僅具有抗侵蝕能力好、耐酸耐堿能力強的優點,而且抗剪切能力強,抗彎承載力佳,抗震性能優,使用壽命長,特別適用于沿海軟土地質,更佳的是,制作周期短,安全性高,成本低。
本發明涉及地質勘探鉆井設備技術領域,特別涉及一種用于隨鉆測量設備的電路對接裝置,設置在所述隨鉆測量設備的通信測量短節上,其特征在于,包括對接管、N個電路板和密封件;所述對接管的外側壁上設有N個安裝槽,N個所述安裝槽沿所述對接管的周向均勻間隔布置,所述安裝槽與所述電路板配合,所述密封件設置在所述對接管的兩端。本發明可拆卸連接在通信測量短節上,利用增加層疊空間提高空間利用率,結構緊湊,易于拆裝,降低通信測量短節的加工難度、生產成本和維護的時間成本。
本實用新型一種具有伸縮刮刀的組合式垂直鉆孔鉆頭,所述鉆頭包含有鉆頭本體(101),所述鉆頭本體(101)上穿接有一油缸(1),且油缸(1)的活塞桿與連桿(2)的頂部相鉸接,所述連桿(2)的底部與轉動件(3)的頂部相鉸接,所述轉動件(3)的中部與鉆頭本體(101)相鉸接,轉動件(3)的底部安裝有刮刀齒(4)。本實用新型一種具有伸縮刮刀的組合式垂直鉆孔鉆頭,其面對不同的地質環境時,可方便的選擇推出或縮進刮刀齒,從而便于在不同地質環境中進行切換作業。
本實用新型公開了一種光伏電站支架地樁,包括:主體,包括:管體,所述管體為中空結構;旋轉體,包括:與外部驅動連接的傳動部和與傳動部連接的鉆頭部,其中,所述傳動部連接至所述主體,所述鉆頭部設置有用于鉆破地質層的鉆頭;以及葉片,螺旋設置于所述旋轉體上,以跟隨所述旋轉體轉動。本實用新型采用旋轉體和葉片配合,可以與外部驅動連接并由外部驅動帶動旋轉,從而可以鉆破結構復雜的地質層,實現光伏電站支架地樁的快速安裝,省時省力;并且,本實用新型的光伏電站支架地樁還可以隨意取出重新安裝。
本實用新型涉及地質勘探技術領域,特別涉及一種進行地層定向電阻率測量的裝置。該方法,包括步驟:在井眼中旋轉電阻率測量儀;通過配置在所述電阻率測量儀上的第一槽縫天線發出電磁信號;接收來自安放在所述電阻率測量儀上的第二槽縫天線的電磁信號;獲得所述電阻率測量儀的一個旋轉周期內所述第二槽縫天線上感生電壓的正弦波;推導出一地層邊界的方向信息;獲得所述電阻率測量儀的一個旋轉周期內所述第二槽縫天線上感生電壓的峰值振幅和谷值振幅和旋轉角度;推導出地層邊界的距離和方向信息。本實用新型提供的進行地層定向電阻率測量的方法,操作步驟簡單有效,相比現有技術,更為經濟節約和容易生產,提高了技術水準。
本實用新型涉及建設工程領域的橋梁施工領域,尤其涉及一種用于水中、復雜地質、道路等不適宜搭設支架處的雙鋼棒法施工橋梁蓋梁的裝置。它具有設置在橋梁墩柱內的上鋼棒套筒和下鋼棒套筒,上鋼棒套筒和下鋼棒套筒內分別穿有上鋼棒和下鋼棒,上鋼棒兩側伸出上鋼棒套筒的距離相同,下鋼棒兩側伸出下鋼棒套筒的距離相同,上鋼棒和下鋼棒上固定有支撐牛腿,上鋼棒和下鋼棒通過支撐牛腿固定有落模砂桶。本實用新型的有益之處是:占用鋼管扣件等周轉材料少、施工不受墩下河水影響、不受墩柱外形限制等優點,尤其適用于水中、復雜地質、道路等不適宜搭設支架處的橋墩蓋梁施工,具有適用性強、安全可靠、施工快捷的優點,具有推廣和應用價值。
本實用新型涉及的是一種盾構機上的器件結構,具體涉及的是一種具有耐壓保壓功能的盾構機的滾刀結構,結構還包含有浮動密封套件、密封圈,所述刀體內設置有密封圈和浮動密封套件,多重密封起到絕對的密封效果,所述端蓋上設置可以測試滾刀耐壓的充壓閥,調試時充入0.6bar壓力保壓5分鐘,確保滾刀使用時外界壓力導致外界雜質的進入影響滾刀正常使用;常規地質壓力0.35-0.5bar,浮動密封套件設置在刀體和端蓋之間,密封圈數量至少為兩個,密封圈設置在端蓋和軸承隔環之間,刀軸與端蓋之間,本實用新型滾刀設計精度高,增加充壓口設計,通過滾刀調試時的測試耐壓,確保滾刀耐壓能力符合地質壓力要求,本實用新型其結構穩定,采用多重密封,密封效果好,對滾刀零件要求加工精度高,同時,工藝簡便,降低了工藝成本;其具有結構簡單、使用方便,穩定性高,值得推廣應用。
本實用新型涉及一種3D打印基礎構件的固定結構。所述3D打印基礎構件的固定結構包括混凝土地基,所述3D打印基礎構件包括側向延伸部,所述側向延伸部與混凝土地基之間固定連接。在沙漠等地質特殊的地區,沙質的土層等不良的地質條件常常使得3D打印基礎構件很難牢固固定,由于3D打印基礎構件的固定結構包括有混凝土地基,因此能夠對土層起到人工加固的作用,混凝土地基在載荷作用下很難產生破壞,從而保證了3D打印基礎構件的穩固;又由于3D打印基礎構件的側向延伸部與混凝土地基之間固定連接,因此能夠保證3D打印基礎構件牢固固定在地面上。
本實用新型提供一種可調式鉸接密封裝置,其包括:前盾、與所述前盾相對設置的后盾以及設置于所述前盾和后盾之間的密封機構;所述密封機構包括密封槽和密封條,所述密封槽位于所述前盾和后盾之間,所述密封槽具有密封面,所述密封面與所述前盾相對設置,所述密封條設置于所述前盾和密封面之間。本實用新型的可調式鉸接密封裝置結構合理,制造容易,操作方便,適用于各種地質條件下的鉸接密封。具體地,所述可調式鉸接密封裝置適應多樣的地質環境和施工技術水平,可以根據設備現場實用情況調節密封條的壓面量。同時,本實用新型的可調式鉸接密封裝置的密封條可方便更換,并可保持良好的密封性能。
一種基于壓力示蹤的基礎工程地下水參數測量系統,屬水文地質工程領域。它利用壓力在地下水連續介質中傳遞快、反應靈敏、同步性好、易于測量等特點,在地層中人工生成滲流壓力場,以壓力作為示蹤劑,借助壓力傳感器感應到的壓力示蹤劑的消漲量與地層介質對應關系,進行GPS定位、無線數據傳輸、壓力源自動生成與控制、滲流數據庫集成、計算機分析、計算、識別并展示不同邊界條件下的水文地質工程施工要素。本實用新型與現有測井技術相比,既克服了傳統抽水試驗花錢多、效率低、參數少,又消除了同位素示蹤測井對人體和環境的危害。其有益的效果表現在測量的時間短、速度快、范圍廣、精度高、密度大,而滿足巖土工程建設需要。
本實用新型公開了一種深層攪拌船處理機攪拌翼切削裝置,其包括主管、安裝于主管前端上的先端翼、固定安裝于主管前部的掘削翼和攪拌翼,掘削翼位于攪拌翼和先端翼之間,先端翼包括多個以主管軸線為中軸呈中心對稱分布的先端齒,攪拌翼具有多個,每個攪拌翼包括多個徑向伸出主管的鉆翼和間隔設置在各個鉆翼上的鉆齒,所有攪拌翼呈中心對稱分布,攪拌部包括徑向伸出主管的多個攪拌桿。本切削裝置具有多組攪拌翼,多組刀齒和先端翼,可以大面積的切削、耐磨、充分攪拌均勻等特點,可以實現對于海底N值在8以下的地質的攪拌切削??梢詫崿F對于海底N值在8以下的地質的攪拌切削。
本發明涉及一種耐沖擊、振動的鋰/亞硫酰氯電池,包括一個殼體,殼體的內部從下至上依次設置有底部絕緣片、電池芯體、上部絕緣片、頂部絕緣片和金屬-玻璃封上蓋,電池芯體中灌注有電解液,電池芯體為層卷狀結構,依次包括隔膜、陰極極片、隔膜和陽極極片,金屬-玻璃封上蓋的中心設置有中心柱,陰極極耳與中心柱相連接,所述金屬-玻璃封上蓋的下端面邊緣處設置有圓弧過渡,陽極極耳夾焊于金屬-玻璃封上蓋與殼體之間,所述的陽極極耳至少設置兩只,陽極極耳沿電池殼體內壁環形均勻分布。本發明適用于石油開采、地質勘探工程中,不僅能承受較高溫度的環境考驗,同時還能承受鉆頭、鉆桿的沖擊和震動,防止電池芯體出現松動。
本發明涉及建設工程領域的橋梁施工領域,尤其涉及一種用于水中、復雜地質、道路等不適宜搭設支架處的雙鋼棒法施工橋梁蓋梁的裝置。它具有設置在橋梁墩柱內的上鋼棒套筒和下鋼棒套筒,上鋼棒套筒和下鋼棒套筒內分別穿有上鋼棒和下鋼棒,上鋼棒兩側伸出上鋼棒套筒的距離相同,下鋼棒兩側伸出下鋼棒套筒的距離相同,上鋼棒和下鋼棒上固定有支撐牛腿,上鋼棒和下鋼棒通過支撐牛腿固定有落模砂桶。本發明的有益之處是:占用鋼管扣件等周轉材料少、施工不受墩下河水影響、不受墩柱外形限制等優點,尤其適用于水中、復雜地質、道路等不適宜搭設支架處的橋墩蓋梁施工,具有適用性強、安全可靠、施工快捷的優點,具有推廣和應用價值。
本發明公開了一種弱擾動高取芯率的懸垂取芯鉆具總成,屬于地質勘探技術領域。一種弱擾動高取芯率的懸垂取芯鉆具總成,包括底座,底座上設置有第一液壓桿,第一液壓桿的輸出端連接有第一撐板,第一撐板內通過軸承轉動設置有鉆管,鉆管的底部設置有鉆頭,鉆管內設置有第二液壓桿,第二液壓桿的頂部連接有安裝板,安裝板的底部設置有取樣管,取樣管上設置有用于分離芯體的分離組件,取樣管內活動設置有用于清理芯體殘留的清理座,清理座上設置有沖洗組件,取樣管滑動連接在鉆管內;本發明結構簡單,可快速完成地質的取芯存樣,有效提高了取芯的效率以及取出芯體的完好度,便于對取芯后的取樣管進行快速清理,降低了使用者的工作量和清理難度。
本申請提供一種瓦斯隧道快速施工機械化方法和系統。該方法包括:在瓦斯隧道內布置瓦斯綜合監測系統,以實時監測反饋瓦斯隧道內的瓦斯濃度;同時基于物探法、鉆探法和地質法對瓦斯隧道的煤層瓦斯地段進行超前地質預報,確定煤層瓦斯地段的煤層參數;根據煤層參數,在掌子面距離煤層法線的不同預設距離,采用不同的測定方法,獲取煤層瓦斯地段的突出危險性指標,以對煤層瓦斯地段的煤層進行區域防突預測;根據區域防突預測的結果對煤層瓦斯地段進行爆破;在爆破后的瓦斯地段進行初支、襯砌施工;采用三層瓦斯封閉保護層和水汽分離裝置對襯砌施工后的瓦斯地段進行瓦斯封閉排放,以確保瓦斯隧道施工安全,減少工序間交叉作業干擾,提高施工作業效率。
本發明涉及地質勘探技術領域,特別涉及一種進行地層定向電阻率測量的方法及裝置。該方法,包括步驟:在井眼中旋轉電阻率測量工具;通過配置在所述電阻率測量工具上的第一槽縫天線發出電磁信號;接收來自安放在所述電阻率測量工具上的第二槽縫天線的電磁信號;獲得所述電阻率測量工具的一個旋轉周期內所述第二槽縫天線上感生電壓的正弦波;推導出一地層邊界的方向信息;獲得所述電阻率測量工具的一個旋轉周期內所述第二槽縫天線上感生電壓的峰值振幅和谷值振幅和旋轉角度;推導出地層邊界的距離和方向信息。本發明提供的進行地層定向電阻率測量的方法,操作步驟簡單有效,相比現有技術,更為經濟節約和容易生產,提高了技術水準。
本發明以提高木結構房屋的防風抗震性能為出發點,通過采取加固基礎、設置錨栓、加強木框架構件之間及木結構整體與基礎之間的連接牢度等措施,結合建房地塊的地質特點而構建,大大提高了木結構房屋的防風抗震性能。據驗證,采用本發明技術方案建造的木結構別墅,能夠長時間承受暴風雨的考驗,可以抗七級地震、防十級颶風。
本發明公開了一種基于氧化石墨烯固相萃取的日化用品抗菌劑檢測方法,包括先以氧化石墨烯為吸附劑的固相萃取柱對稀釋定容后的待測日化用品進行萃取,然后對固相萃取柱進行洗脫,收集洗脫液,洗脫液用氮氣吹干后,溶解在流動相后注入高效液相色譜儀進行分析,獲得洗護用品中各種殺菌劑的含量的步驟。該方法具有有機溶劑用量少、萃取速度快、雜質干擾少、樣品回收率高等突出優點,可為日化用品建立有效的經皮毒物安全限量控制和風險管理提供技術支撐,也為相關產品升級和產業轉型提供可靠地質量安全保障。
本發明公開了一種富含承壓水軟土層盾構進洞施工方法,在進洞時實際考慮地層富含微承壓水,地質埋深較深,若采用深層攪拌樁加固,其加固效果較差,不能保證盾構順利進洞,故盾構進洞采用水平或垂直凍結,三次進洞方式。洞門防護裝置采用專門設計的三道防水裝置,在盾構進洞刀盤出洞門時將可能涌出的泥水擋在洞門內,且進洞過程中通過對施工步驟的優化,更加有效保證了進洞安全,大大減小了施工風險。
本發明公開了一種建筑鉆孔灌注樁施工方法,包括預先鉆探、清理、埋設護筒、制備泥漿、機械鉆孔和泥漿循環出渣、擴孔、清孔、制作和安放鋼筋籠和澆筑混凝土;本發明預先鉆探,可在灌注樁之前知道地質情況,確定是否符合施工條件,更有利于提前確定鉆孔機類型,提高施工效率和工程質量,根據地質狀況選擇鉆孔機和泥漿成分及指標,施工效率很高,節省了大量的人力,而且施工安全,鋼筋籠采用三角形的加強架和混凝土底座,可增加鋼筋籠的強度和穩定性;故本發明的建筑鉆孔灌注樁施工方法具有安全性高、環保、效率高和適用范圍廣的優點,本發明的建筑鉆孔灌注樁具有承托力強、和質量高的優點。
本發明公開了利用分布式光纖進行溫度精細測井的方法,涉及一種測井的方法,利用分布式光纖進行溫度精細測井的方法,步驟:(1)利用光纖測試設備測試數據;(2)測量地層的溫度梯度,(3)進行精細對比分析;(4)利用分析結果對比,進行精細分析;(5)對地層的物理形態進行分析;(6)消除簡單的溫差法分析所造成的誤判;(7)對油水層流體流速進行判斷;(8)得到完整的地質小層系統的診斷結果。優點:以地層能量分析為主,對比以前的測井資料,可以找到潛在的油氣層。解決了區塊整體的油藏監測所需要的歷史數據,提高了油藏數值模擬的準確度,減少解釋誤差,準確的解釋地質參數。
本發明涉及一種氣舉反循環鉆機施工方法,包括初鉆和正常鉆進兩個步驟,通過初鉆控制使鉆孔更加順利。在正常鉆孔過程中撈取鉆孔中土樣,通過在不同地質條件下,選取不同性能的泥漿,保證不同地質條件下孔壁的質量。
本發明公開了利用近紅外光譜分析進行中藥材溯源追蹤的方法及系統,所述檢測方法,步驟如下:(1)中藥材粉碎過篩;(2)采集中藥材粉末的近紅外光譜圖;(3)根據采集的兒茶藥材的近紅外光譜,輸入已經建立的標準近紅外光譜模型,計算得到中藥材中待測成分的含量;其中近紅外光譜的光譜條件為:掃描次數為30,分辨率為9cm?1,以儀器內置背景為參比,掃描光譜范圍為3500?8000cm?1。本方法無需對試樣進行分離,即可無損地、快速地直接判斷所測樣品的產地、質量,因此可廣泛應用于中藥材快速簡便的分析。
本實用新型涉及通信基站技術領域,尤其涉及一種用于G通信基站安裝的擺臂,解決了現有技術中如在地質比較疏松的地面上或者在南方海岸臺風頻發的城市直接連接站塔支架,會因地質和臺風的影響,導致站臺支架傾倒,信號塔癱瘓,從而導致信號覆蓋區域的信號消失,給企業以及個人帶來不必要的麻煩的問題。一種用于G通信基站安裝的擺臂,包括支架以及支架頂部安裝的若干個通信箱,支架的四周側壁設置有若干個擺臂機構,擺臂機構包含有套桿、支撐桿、底板和螺桿一,支撐桿通過套桿與支架連接。本實用新型對支架的四周側面的支撐力進行加強,以應對不同地質的地面和臺風頻發的地區,給與支架穩定的支撐,保證支架不會傾倒。
本發明公開了一種可調密度盾構機的工作模式轉換方法,當盾構機從泥水模式向可調密度模式轉換時,盾構機保持掘進,進漿管路、螺旋機及排漿管路保持工作,通過加泥注入管路向泥水倉補充高密度泥漿,開通測密度管路測量并監控泥水倉內泥漿密度,將測量值與標準范圍進行比較,并根據比較結果調整加泥注入管路的輸入量以及螺旋機的輸出量,使泥水倉內密度保持在標準范圍內。在遇到溶洞等特殊地質條件下,泥膜被破壞,泥漿逃逸,盾構機通過本方法能夠迅速切換成可調密度模式,通過控制泥水倉密度壓力梯度,進而實現掌子面壓力的穩定,大大提升盾構機在復雜地質條件下掘進的安全性和施工效率,使盾構機能夠更好的適應復雜地質的施工情況。
本案涉及一種基于CORS平臺的無人機測繪方法,根據目標區域的形狀和面積,確定無人機航線及飛行高度,布控移動CORS基準站,形成CORS基準站信號覆蓋網;之后釋放攝像無人機和伴飛無人機,采集照片和坐標等信息,然后采用Smart3D技術將照片合成三維影像模型;最后,根據實地踏勘以及區域地質資料初步掌握目標區基本地質條件,對三維影像模型中不同地質細節進行解譯和標記,最終完成目標區域地形、地貌的高精度測繪;本發明采用帶定位標記和RTK定位裝置的伴飛無人機取代像控點或實物點,省去了人工布控像控點的麻煩,增加了參考點的布置密度,提高了測量精度,對目標區域中的部分特征點,如高點、低點等,精度可達1?3cm。
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