本发明属于灌注桩施工技术领域,具体涉及一种混凝土灌注桩后插钢筋笼桩底后注浆施工方法,具体步骤如下:(1)制作钢筋笼,并在钢筋笼上绑扎固定注浆管;(2)在桩位处埋入护筒,然后用钻机对土层钻孔得到桩孔;(3)向桩孔中灌注混凝土浆液,制成混凝土桩;(4)在混凝土桩初凝前,将绑扎有注浆管的钢筋笼插入混凝土桩内;(5)用地质钻机穿过注浆管底部并将混凝土桩底部钻通,并用水将注浆管进行疏通;(6)利用注浆管向混凝土桩底部进行注浆。与现有先插钢筋笼后灌注混凝土的施工方式相比,本发明采用先灌注混凝土后插钢筋笼的方式,能够提高灌注后的桩体的承载效果。
本发明公开了一种路桥过渡段路基沉降试验平台,属于道路工程技术领域,包括底座,所述底座的上方设置有路基填充区,且路基填充区的上方设置有碾压导轨机构,所述碾压导轨机构上设置有碾压机构,且碾压机构位于路基填充区的正上方,所述底座包括地质沉降模拟箱和两个端座,且两个端座分别固定在底座的前后两端,针对现有技术中路基沉降试验时测试条件中没有对车辆的碾压冲击进行模拟的问题,使用碾压机构往复运转实现模拟碾压效果,并且配合底座模拟的地质沉降,更加全面的模拟了实际使用中的复杂情况下路基的沉降状况,大幅度提高了对路桥过渡段路基沉降试验的真实性,提高试验结果的参考价值。
本发明提供一种山体坍塌预测方法和预测系统,其中预测方法包括如下步骤:对待预测区域发生山体坍塌的历史数据进行分析,得到山体坍塌程度与山体地质因素、外界因素之间的关系;地质因素包括山体的地质成分和山体厚度,外界因素包括天气因素和人类活动因素;对待预测区域进行地质检测,获取待预测区域山体的地质成分和山体厚度,结合山体坍塌程度与山体的地质、外界因素之间的关系,得到待预测区域承受外界因素的能力;获取人类活动因素,并根据待预测区域承受外界因素的能力得到其承受天气因素的能力;获取待预测区域的气候,结合其承受天气因素的能力判断是否会发生坍塌。本发明所提供的技术方案能够更准确的预测出山体是否会发生坍塌。
本发明公开了一种岩土工程勘察深层次大批量取样装置,属于岩土工程勘察技术领域,为了解决取样装置整体稳定性差及地质取样效率低的问题,包括支撑底盘,支撑固定腿的底部安装有万向脚轮,所述支撑底盘的上表面设置有牵引驱动机构,所述牵引驱动机构上设置有深层次大批量取样机构,所述深层次大批量取样机构用于地质取样。本发明的岩土工程勘察深层次大批量取样装置,能实现大批量取样,提高了取样速度及地质取样效率,通过旋转且下移的储样转筒转进地质内,通过旋转的螺旋取样叶片将地质转进储样转筒内进而完成对地质的取样,取样装置整体稳定性好,在对地质进行取样时,取样装置不易倾倒,提高了地质取样效率。
本实用新型涉及一种便携式地质透视仪,包括车体,所述车体的顶部设置有数量为两个的固定机构,所述车体的顶部且位于两个所述固定机构之间固定安装有透视仪本体,所述车体的顶部且位于固定机构的左侧设置有推动机构,所述车体的右侧设置有清理机构,所述车体的正面设置有太阳能机构;所述清理机构包括仓体、电动推杆、安装板、驱动电机、转动轴和清扫头,所述车体的右侧固定安装有仓体,所述仓体的顶部固定安装有输出端贯穿并延伸到仓体内部的电动推杆。该便携式地质透视仪,通过设置的清理机构,在进行地质透视时,操作电动推杆带着清扫头接触地面,启动驱动电机带着清扫头旋转,如此,可将地面的杂物清理干净,提升了透视的精度。
本发明涉及地质灾害监测技术领域,具体涉及基于多模态数据的地质灾害监测预警系统。方法包括:根据各标志物对应的第一经纬度坐标和第二经纬度坐标,得到待检测区域中的各目标标志物以及各目标标志物的移动距离;根据各目标标志物在高程图像中的位置,得到各目标标志物对应的倾斜角度序列,进而得到各目标标志物对应的崎岖度;根据各子区域对应的目标标志物对应的崎岖度和移动距离,得到所述各子区域对应的整体偏移距离;根据所述各子区域对应的整体偏移距离和降水量,得到所述各子区域对应的水力梯度和区域变形程度,进而得到当前待检测区域的风险等级。本发明实现了对地质灾害的监测及预警,一定程度上保障了人们的安全。
本实用新型涉及一种地质分析仪,包括地质检测仪,所述地质检测仪的底面固定安装有底仓,所述底仓左侧面和右侧面均固定连接有放置板,两个所述放置板的顶面均活动连接有一端垂直贯穿并延伸至其底部且数量为两个的第一螺杆,四个所述第一螺杆的顶面均固定连接有把手,四个所述第一螺杆的底面均固定连接有支撑板,所述底仓的正面固定安装有水平尺,所述底仓的内部设有移动板。该地质分析仪,通过水平尺的作用下,方便工作人员了解地质检测仪的水平情况,通过第一螺杆和放置板之间的螺纹连接,便捷的对地质检测仪进行水平调节,同时,通过移动轮的作用下,方便工作人员对地质检测仪进行移动,更加的方便实用。
本实用新型公开了一种城市三维地质测绘设备,涉及三维地质测绘设备技术领域,具体为一种城市三维地质测绘设备,包括底座,所述底座的顶部固定安装有固定柱,所述固定柱的外侧上方固定安装有连接块,所述连接块的内侧壁通过旋转轴转动连接有平衡架。该城市三维地质测绘设备,通过升降柱的设置,使该城市三维地质测绘设备具备了使得使用者可以使用更加舒服的姿势去使用设备主体进行测绘的效果,通过固定柱、连接块、平衡架、卡柱、移动槽、推动柱、推动板、复位弹簧和升降柱的配合设置,在使用的过程中可以通过挤压推动板,来实现升降柱的升降,从而起到了操作方便,达到了使用的效果相对于传统方式更好的目的。
本发明涉及人工智能方法在生态地质环境承载力评价中的应用方法,包括以下步骤:1)资源供给侧信息采集;2)资源供给侧信息除杂;3)环境容纳信息分析;4)录入社会影响数据;5)社会影响数据分析;6)环境承载分析。本发明将生态地质环境承载力评价中的数据采集由原来复杂的人工操作转换为无人飞行器、履带式无人驾驶车辆和卫星的协同配合操作,由无人飞行器、履带式无人驾驶车辆和卫星共同组成定位式信息采集、分析、对比和录入系统,可以十分方便的对地质环境承载力数据进行采集和分析筛选,从而避免了人工复杂的操作,杜绝了由于人工失误造成的数据丢失,并且实现了智能化的分析处理,从而极大的提高了对地质环境承载力的分析处理效率。
本发明涉及一种区域性地质灾害的易发性预测方法和系统,预测方法包括如下步骤:获取目标区域发生地质灾害的历史数据,得到目标区域最易发的地质灾害类型;在目标区域设置多个均匀分布的检测点,在各检测点分别安装一组传感器;通过各传感器获取各检测点的相应数据,然后对各类传感器检测到的数据分别进行聚类分析,得到各种传感器所检测到的数据的聚类中心,并对目标区域的降雨量进行预测;获取历史数据中与各类传感器所检测到数据的聚类中心、预测到的降雨量相似度大于设定相似度的数据,该数据对应的地质灾害即为即将发生的地质灾害。本发明所提供的技术方案能够解决现有技术中对目标区域地质灾害进行预测时预测结果不准确的问题。
本实用新型公开了一种矿山开采用金属探测仪,包括框体、升降单元和移动单元,框体:框体的上侧活动连接有U型活动架,U型活动架水平端的底侧固定有第一固定板,框体上侧的右端设有U型安装架,框体底侧的左端固定有两个固定柱,且两个固定柱前后对应设置,固定柱底侧的凹槽内转动连接有滚轮,框体右端底侧的中部转动连接有转动柱,转动柱底侧的凹槽内转动连接有滚轮,升降单元:升降单元包括第二固定板、滑轨、滑块、固定杆、电动推杆和探测环,U型活动架水平端的左侧固定有第二固定板,第一固定板的左侧设有两个条滑轨,该矿山开采用金属探测仪,操作方便、所需劳动强度低、自动化程度高。
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