本发明是一种钻孔桩钢护筒下沉的方法,通过前期对特殊地层条件、下沉各状态下摩阻力研究,对拟插打钢护筒圆周线位置按一定间距,用高压旋喷钻机钻孔、旋喷膨润土泥浆液,形成护筒下沉高度部分范围的环状泥浆润滑套,来改善特殊地质层的土壤性质,减小超长钢护筒下沉时的摩阻力,达到准确下沉至设计标高的目的。优点:通过地质预处理,可用常规大直径钻孔桩钢护筒插打的机具设备,实现超大直径超长钢护筒下沉的平面精度、垂直度精度和标高控制,其投入设备简单、安全可靠、经济适用、可操作性强,且对因特殊原因无法下沉到位的钢护筒处理也有借鉴作用。
本发明公开了一种桩基宽承台高挡墙码头结构,包括基桩、宽承台和高挡墙,所述基桩顶部与宽承台底板整体固接,高挡墙与宽承台整体固接,宽承台下方设有倾斜的抛石层,所述高挡墙下部沿水侧方向设有趾板与宽承台、高挡墙整体固接,高挡墙顶部浇筑护轮坎,所述高挡墙内设置排水管伸向墙后,高挡墙后设置碎石层与回填土,在碎石层和回填土顶部建有码头面层。本发明所述的桩基宽承台高挡墙码头结构,适用于内河有较大水位差地区,不良复杂地质条件尤其是设计泥面以下浅部有流砂层或其他软弱层等不良地质条件的地基,与传统结构相比较,结构整体性和耐久性较好,同时施工简单,能显著减少地基处理工程量和砂石料的用量,大幅降低工程建造成本。
本发明提出一种用于自然边坡或者人工边坡护坡加固的锚固分体拱桥式护坡结构及其施工铺设方法,该分体拱桥式护坡结构压入边坡面内,以拱架反力抵抗边坡表面的下滑力,同时采用打设锚杆的形式将护坡结构固定在边坡上,增加了边坡的抗滑力,避免由于边坡浅层风化、蠕变滑移、边坡渐进变形或雨水冲刷顺坡水流造成的边坡失稳、泥石流等地质灾害,提高了边坡的稳定安全性;其整体结构包含3个部分:带双耳的拱桥状支撑体、支撑座和膨胀锚杆,本发明结合了锚杆加固和格栅护坡的优点,可以用于铺设在风化严重的裸露边坡或者新开挖填筑的人工边坡表面,保护坡面,提高抗滑安全系数,降低地质灾害风险,同时提高护坡的整体性和耐用性,铺设安装简单,轻质,操作简便,效率高。
本发明公开了一种基于无线通信网络的河道清淤智能管理系统及控制方法,该系统包括数据收集模块M1、数据分析处理模块M2、成图模块M3以及建议输出模块M4。针对不同河道的水文地质和人文环境的差异性,给出相应的河道清淤建议:定时定期清淤,岸坡及时维护以及对人类活动加以控制,从而可以在政府决策时给出工程量较小,且高效地清淤方案,也有效缓解汛期时河道的泄洪压力,此外由于传输速度快传输稳定,所给建议更为科学,有较强的参考意义。
本发明公开了一种陆地钢板桩围堰下沉的导向系统及辅助下沉方法,导向系统包括定位框、设置在所述定位框上的加劲钢组件和可拆卸地设置在所述加劲钢组件上的导向角钢,所述导向角钢形成用于钢板桩穿过的弧形导向槽,所述弧形导向槽与地面上的限位槽相对设置。本发明,弧形限位槽可有效保证钢板桩的下沉精度,防止发生偏移,具有加工制作方便、安装简单、定位精度有保障、占用空间小的优点,可以克服地质因素对钢板桩下沉带来的困难,从而保证复杂地质下陆地圆哑铃型钢板桩围堰的快速、准确下沉施工,具备经济可行、施工效率高的特点。
本发明提出了一种深部煤层开采底板岩层破裂分布时空演化动态监测方法,该方法首先根据煤层开采工作面布设区域工程地质及水文地质条件,设计采动煤层底板岩层破裂动态监测的BOTDR系统及测试选址,制作和安装金属索基分布式单模感测光缆;其次,要对金属索基分布式单模感测光缆、钻孔填充物、相应围岩进行变形一致性标定,并采用BOTDR系统和AV6419 ANALYER STANDARD分析软件分别对煤层采动底板应变数据进行动态监测和数据分析;最后根据煤层开采底板岩层破裂的判别依据,揭示采动底板岩层破坏分布的时空演化特征及采动底板的最大破坏深度。本发明能够有效地动态监测采动煤层底板岩层破裂的时空演化特征,为深部开采煤层底板承压水害防治提供了依据。
一种基于网格结构的有限元数值模型查错方法,将地质模型划分为多个4面体4节点、5面体6节点及6面体8节点网格对象,再将4面体4节点、5面体6节点网格对象转化为6面体8节点网格对象,以6面体8节点、由4面体4节点、5面体6节点网格对象转化为6面体8节点的网格对象作为单元,单元信息归类,得到节点和结构信息,节点编号根据节点位置,按先下后上、逆时针顺序编号;对所有六面体8节点单元中的面元进行编号,即各点按照右手规则指向单元内部,将面元内的节点编号进行组合,得到面元编码;在6*ne个面元中进行面积检索并剔除零面积面元,左、右、前、后、上及下边界,公用面元,剩余面元为可能的模型错误位置。?
本发明涉及土地质量评价领域,公开了生态环境与土壤质量评价中元素的生物可利用态的选择性提取方法,包括以下步骤:1)采集具有代表性的样品,捡除生物屑,烘干后粉碎至不大于150目;2)在粉碎后的样品中加入酸性提取剂进行提取,提取的温度为60±5℃;所述酸性提取剂为盐酸或硝酸或王水,所述盐酸或硝酸或王水的质量百分比浓度为10%;3)将提取后的混合物进行固液分离,分离液稀释后用于仪器分析测定生态环境与土壤质量评价中的元素的生物可利用态。本发明的优点在于:能够一次性提取出土壤或沉积物中能被动、植物吸收的有益或有害元素的生物可利用态,消除了赋存于硅酸盐矿物中的、占该有益或有害元素大部分的、而不能被动、植物吸收的元素残渣态对土壤质量或生态环境评价的干扰。
本发明公开了一种基于曲线平行特征的水平岩层自动提取方法,具体包括步骤:基于面状地质图数据生成线状地层界线数据;基于地质面要素属性获取地层界线要素和等高线要素的对应关系;基于地层界线要素和等高线要素的对应关系计算两者的特征系数;基于特征系数,判断曲线的平行;基于平行曲线,提取水平岩层边界线;基于水平岩层边界线生成水平岩层。本发明与现有技术相比,将提取过程从人工提取转换为计算机自动提取,提高了提取效率和质量。
本发明公开了一种面向OGC地理信息服务数据挖掘分析及推荐方法,属于地理信息语义挖掘技术领域。该方法在不破坏数据结构的情况下对数据进行挖掘,为决策提供具有指导意义的理论依据,同时基于得到的关联规则对用户进行个性化推荐。步骤1:利用HttpClient技术对数据进行采集。步骤2:利用DOM4J和TF‑IDF技术对数据进行关键词的提取。步骤3:参考地质矿产术语分类标准GB/T9649.32‑2009和OGC WMS规范建立地质领域本体库。步骤4:对采集到的数据进行数据清洗、数据选择、数据变化。步骤5:通过聚类算法对处理过的数据进行关联关系挖掘。步骤6:设计一个推荐系统,对用户需要的资源进行结果反馈并基于关联规则对用户进行个性化推荐。
本发明是一种涉及地质工程、水文水资源和水环境保护等领域内地下水流动方向测量的新方法,尤其是一种多向采集水样的方法和装置,其通过在一定位块四周固定连接两个以上能够采集同一特定深度水样的水样采集装置,且所述固定在定位块上的水样采集装置中,至少有两个水样采集装置所设置的水样采集孔进水方向不同,从而采集到该特定深度不同方向的水样,因此,通过本发明所述的技术方案,可以能够有效地防止采集器投放过程中混入非特定深度上水样,而只采集特定深度上且不同方向水样,另外本发明所述多向采集水样的装置具有携带和使用方便,人工操作且灵活可靠,不易损坏,体积小等特点。
一种用于自然边坡或者人工边坡加固压面的分块锚固压片式护坡砖结构,包括隔边带双脚的六边砖、对边带双脚的六边砖、正六边形压片砖和膨胀锚杆,该分块锚固压片式护坡砖结构既能够独立锚固,又可以拼接后采用压片锚固锁定,避免由于边坡渐进变形或雨水冲刷顺坡水流造成的单块护坡砖剥离和翘曲,提高了边坡的稳定安全性,预防滑坡或者泥石流等地质灾害的发生;本发明可以用于铺设在风化严重的裸露边坡或者新开挖填筑的人工边坡表面,保护坡面,降低地质灾害风险,同时提高护坡的整体性和耐用性。铺设安装简单,轻质,操作简便,效率高。
本发明涉及一种构造破碎岩体原状取样方法,本发明所要解决的技术问题是:针对构造破碎岩体在现有常规取样器具的扰动下原状结构极易遭受破坏,关键地质构造细观结构室内研究所必需的代表性样品难以获取的难题。技术方案是:包括如下步骤:a、在待取岩样所在的地表浅层,用钻机钻取观察孔;b、在观察孔内放入定位成像设备用于获取观察孔内地质构造位置及孔壁空隙物理特征信息;c、根据步骤b中的信息,采取封堵导流设备定位封堵观察孔内岩体完整或仅含稀疏裂隙的孔段;d、将环氧树脂固化剂胶液注入观察孔内预留段,使胶液在高压气体冲击下沿预留段密集裂隙或破碎空隙注至预设位置;e、待胶液整体达固结强度后便可扩孔或续孔钻取室内分析岩样样品。
本发明公开了一种地下管道的识别与监测系统及使用方法,系统包括管线仪及地质雷达、应变传感光纤、温度补偿光纤、光纤数据采集与传输系统、光纤数据处理与分析系统和监测结果显示系统、管道CCTV(Closed Circuit Television Inspection)检测系统。通过管线仪及地质雷达识别管道,通过在管道外的分布式传感光纤,以及光纤数据采集与传输系统进行光纤实时采集与传输并通过光纤数据处理系统获得管道受力、温度和变形;再利用管道CCTV检测系统对管道锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹探测和摄像。本发明定位快速准确、监测距离长、采集数据全面、灵敏度和准确度高,实现了对地下管道快速准确的识别及监测。
本发明公开了一种便携式卫星通信系统,该系统包括:一主站以及多个便携站。本发明采用中心站、便携站等硬件设备并对这些硬件设备进行了合理的搭配,使其可以采用现有混合控制模式的单路单载波-按申请分配多址(SCPC/DAMA)体制的卫星通信系统,该系统技术成熟、能充分利用卫星转发器资源。同时,本系统中的便携站体积小、重量轻,便于携带。通过采用上述技术方案使本发明能够满足以下场合的通信需求:边远地区、海岛、乡村、油田、矿区、金融、交通、民航、环保、水利、电力、地质以及抢险、救灾、应急等,另外,本发明还解决了电缆、光纤等有线电通信方式无法覆盖,不能随时随地开通的问题,无线电台通信质量不稳定、通信业务单一的问题。
本发明涉及一种公路隧道检测车辆,包括动力系统、供电系统、相机系统、地质雷达、精确定位系统、显示系统、干扰排除系统、保护设备和存储系统,动力系统采用柴油动力、汽油动力、电动力或上述动力方式组合而成的混合动力,相机系统采用面阵CCD相机、线阵CCD相机或CMOS相机,地质雷达包括高频天线和低频电线,精确定位系统包括位于车轮上的测距装置、位于车体两侧的红外测距装置和查分GPS定位装置;显示系统包括实时设备状态监测界面和实时采集数据查看界面;干扰排除系统包括中继器、线路放大装置、线路补偿装置、相位补偿器、光线补偿装置;保护设备其包括防护罩、加热器、除霜器、风扇和警报装置;存储系统用于存储采集到的数据。
本发明提供了一种对抗训练系统的人员伤情生成方法,通过建立炮弹爆炸时的冲击波分布模型、温度分布模型、弹片散布模型、以及人体受到冲击波、高温、和破片杀伤产生的伤情模型,将炮弹爆炸时产生的杀伤和杀伤机理与人员的伤情产生了关联。通过在参加对抗训练的人员上安装姿态和位置测量单元,将炮弹爆炸时人员距离爆炸中心的距离、以及人员的姿态与人员的伤情产生了关联。通过建立地质特征及爆炸产生的破碎迸射模型,将炮弹爆炸时爆炸点的地形和地质特点与人员的伤情产生了关联。
本发明公开了一种山体滑坡监测预警系统,属于地质灾害监测技术领域,包括遥测中心单元、GPRS服务器中心基站、数个振弦式传感器测量单元和数个振弦式传感器,实现了地质灾害数据检测的无线化,自动化和智能化,成本低,功耗低、无需布线,实现了观测点的无人职守,增加了采集数据的频率,解决了同时采集分布与广大地域的观测点的数据难的问题,保证了数据采集的实时性。
本发明是一种用于测量土壤垂向饱和渗透系数的方法,属于水文测验领域,该方法使用单环、自记水位计、土壤含水量测定仪的设备测量,然后根据观测的单环水位变化过程,利用在Philip与Nestingen土壤水运动计算方法基础上,推导出的描述单环变水头入渗试验中水深变化过程的计算公式,采用最小二乘原理计算出土壤垂向饱和渗透系数。该方法可用于野外迅速准确的测定土壤垂向饱和渗透系数。该仪器需水量少,设备简易,操作简单,野外携带方便,并且测量时入渗单环的半径不受限制,可用于较大尺度测量土壤渗透系数。适用于水利行业、水文地质行业及农田水利行业用于测量土壤饱和渗透系数,易于推广使用。
本发明涉及一种考虑开挖扰动效应的围岩岩爆倾向性定量评价方法,根据工程地质勘察资料直接获取围岩的基本质量等级、地质强度指标以及完整岩石的单轴抗压强度;初步评判围岩是否具备岩爆倾向性;判断现场围岩声波测试条件,若条件不具备,则根据Hoek‑Brown强度准则结合现场围岩开挖后的损伤情况,确定表征围岩损伤程度的损伤因子;若条件具备,则获取围岩表面不同深度处的声波波速度,并确定损伤区以及原岩区范围;确定原岩区岩体的变形模量;对原岩区岩体以及损伤区岩体的岩爆倾向性进行评价;本发明旨在解决目前针对开挖扰动效应造成受损程度不同的围岩岩爆倾向性评价过程繁琐的问题,以实现围岩岩爆倾向性的快速评价。
本发明公开了一种车载综合应急指挥管理系统,具体涉及应急指挥管理技术领域,包括控制模块,所述控制模块连接端连接有参数获取模块和模型数据库模块,所述控制模块输出端的一个接口设有参数输入模块,所述参数输入模块输出端设有模型显示模块。本发明通过利用地灾三维模型数据库中的地灾三维模型对地灾现场进行实时演示,并通过参数获取模块实时获取地灾现场的地质体变化参数,以建立最贴近地灾现场的地质体模型,然后位于远程的指导人员可通过参数输入模块将治理措施模拟施加到模型中,并且观察该模型在该治理措施下的变化,以便于帮助指导人员判断该治理措施的有效性,从而能够节约指导人员的考量时间。
本发明公开了一种盾构地下分岔装置,包括干线盾构机(1),所述干线盾构机(1)包括从前到后依次连接的刀盘一(2)、前盾一(3)、中盾(4)和尾盾一(5);所述中盾(4)包括中盾前段和中盾后段,所述中盾后段的底端设置有支撑座(6),所述支撑座(6)上放置有支线盾构机(7);本发明还公开了一种盾构地下分岔装置的施工方法。本发明提供的一种盾构地下分岔装置及其施工方法具有以下优点:分岔位置不受地面、地质及地下管线的影响,可以自由的选择。对周边的环境影响小,由于全程采用地下作业,对地面的交通及构筑物没有影响。分岔始发作业无需进行地质改良工作,且不需施作工作井,能大大节约施工成本和缩短工期。
本发明涉及一种硝酸盐在有水生植物的地下水-湖泊界面运移的实验方法,属于水利工程、地质工程及环境工程领域,包括如下步骤:制备人工地下水并进行预处理;运行实验装置并加入硝酸盐:打开蠕动泵,开始向下水箱中输入人工地下水,通过蠕动泵的泵吸作用,使水从下水箱到上水箱,上水箱与下水箱之间发生水力交换,持续循环运行使上覆水与湖床间交换达到平衡;循环运行过程中硝酸盐的定时监测;进行氮均衡及水均衡分析。本发明采用自制实验装置(上水箱+沉积物+下水箱),有效的弥补了地下水的不可视性、监测困难的缺陷,运用蠕动泵来控制地下水的流速,可以很直观的刻画地表水-地下水交互作用以及监测硝酸盐在地下水-湖泊界面运移。
本发明公开了一种支承刚度可调式的桩筏基础,包括桩基、筏板、位移调节装置以及变形标识杆组成,位移调节装置设置在桩基与筏板之间用来调节桩基与筏板的相对变形,变形标识杆用于测量桩基与筏板的相对变形量,其下部与桩顶相连,上部穿过钢管并露出筏板外,所述的钢管预埋于筏板内。与现有技术相比,本发明公开的支承刚度可调式桩筏基础,能保证桩筏连接处的抗弯、抗剪以及抗拔能力不低于常规桩基的情况下,具备支承刚度可自由调节的特点。该特点可用于桩土共同作用、建筑物筏板变刚度设计以及建筑物旧桩的重复利用等领域,由于支承刚度可人为自由调节,其应用范围也不再为地质条件所制约,具有广泛的适应性。
本发明公开了一种河道型水库三维滑坡涌浪试验正态物理模型,包括消波区,以及综合工程地质图信息及水工结构设计图信息设置的滑坡区、河道区、大坝区;大坝区包括带有排水闸门的水工结构;滑坡区包括滑坡体相似材料、滑坡启动装置;在消波区、滑坡区、河道区与大坝区之间设有用于模拟真实水流情况的水流循环系统,还包括用于监测滑坡涌浪发生、传播全过程的数据监测系统。该滑坡涌浪试验物理模型为大尺寸物理模型,基于工程地质图资料与水工结构设计图资料进行设计的整体正态模型,能较完整的反应滑坡‑河道‑高坝联合作用全过程,可以更加准确的反应真实工程的灾害现象和数据规律;可以用于针对真实工程的大型三维滑坡涌浪物理模型试验的建立。
本发明公开了一种浸没式防雷装置及其防雷方法,涉及防雷装置领域,针对现有的存放罐防雷装置通常是在存放罐的外侧安装接地以及防雷器,此方式在面对干燥环境,地质条件不佳,地质电阻过大的情况时,会出现防雷效果差,无法快速将雷电导出的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部设置有存放罐,所述箱体的外侧套接有运输机构,所述箱体的底部贯穿设置有出液管,且所述出液管的底部设置有储液箱,所述储液箱的一侧设置有用于进行运输的提升泵。该浸没式防雷装置及其防雷方法通过提升泵将储液箱内部的液体运输至运输机构的内部,并在运输机构的作用下导入箱体的内部,进而实现对存放罐的浸没,由于箱体为绝缘材质,进而达到防雷效果。
本发明提供的一种隧道破碎围岩精确注浆修复加固方法,涉及隧道围岩稳定性控制领域。该修复加固方法包括该钻孔分别为现场隧道的不同位置的探测钻孔,利用每个探测断面中的钻孔,采用钻孔窥视仪、双层岩芯管具、地质雷达及CT扫描对围岩断面内部破裂信息进行采集;并确定出围岩松动圈范围;基于划分的严重破碎区、较严重破碎区、裂隙区及完整区的等级,计算得到隧道围岩中不同破碎区裂隙体积及其相应破碎区注浆量形成统一的注浆区;本发明采用了钻孔窥视、双层取岩芯、地质雷达探测与CT扫描相结合的联合物探技术,对围岩内部破裂规律及其特征进行全方位探测,有效避免单一技术探测裂隙的局限性,从而为围岩内部破裂程度划分提供科学支撑。
本发明公开了一种侵入岩体发育时序获取方法,包括:(1)根据侵入岩体的地质剖面矢量面图层,构建岩体集合和岩体邻接矩阵;(2)根据岩体邻接矩阵从岩体集合中读取任意两个邻接岩体sa、sb,并分别获取这两个岩体的分块集合PA和PB;(3)基于两侧分布规则或半包围规则进行邻接岩体sa、sb的切割关系判别;(4)循环执行步骤(2)‑(3),直至完成所有邻接岩体切割关系判别;(5)根据岩体的切割关系,生成岩体切割关系矩阵;(6)基于岩体切割关系矩阵,运用归并排序方法,生成岩体的发育时序。本发明可以有效提高判别效率和判别质量,对于复杂侵入岩体发育过程表达与模拟具有重要的研究与应用价值。
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