本发明公开了一种钻井丝扣专用润滑脂及其制备方法,属于石油气田润滑技术领域。本发明的技术方案要点为:一种钻井丝扣专用润滑脂,是由以下重量份的原料制备而成的:150BS基础油60-85份、十二羟基硬脂酸10-15份、氢氧化钠3-8份、抗磨剂5-6份、防锈剂2-7份和填充剂20份。本发明还公开了该钻井丝扣专用润滑脂的制备方法。本发明的润滑脂不仅可以在高温、高负荷、大扭矩应力的工况条件下防止泥浆泄露,避免螺纹擦伤和粘合,完全满足石油气田和地质勘探钻井用的钻铤杆组合件螺纹的密封和润滑。
本发明提出一种TBM双向旋转出渣刀盘及其制造工艺,其刀盘均布布置6对个进渣口,6个正转用,6个反转用,进渣口大小合适,位置合理。进渣口的中间布置溜渣板,溜渣板的上部和周边区域对称布置刮板,溜渣板与盘体接触部位布置导渣槽,开挖的渣土通过刮板、导渣槽、溜渣板溜进渣斗,然后通过皮带机输送出去。本发明提高了单护盾TBM纠偏和防滚动的能力,从而提高了单护盾TBM对地质的适应性。
本发明公开了一种处理煤矸石堆物的方法,包括如下步骤:S1、选取煤矿采空稳定区作为煤矸石处理场地;S2、将地面表土剥离0.5m~1.0m,堆置于采空区附近;S3、在采空区坑底及侧面喷射混凝土,喷浆混凝土采用P.C42.5级复合水泥,质量比例为18%~25%;砂子采用中砂,质量比例为30%~55%;碎石采用坚硬、耐久,最大粒径小于10mm,质量比例为30%~45%;S4、将煤矸石置于处理后的采空区中,煤矸石回填达到地面治理标高下1.5m~1m处;本发明,能够解决大量煤矸石堆积占压土地和引起地质灾害的问题;能够有效避免煤矸石污染土壤,治理时间短、成本低;适宜在煤矿采空区推广应用,同时避免煤矸石的运输,节省大量成本,同时避免煤矸石的自燃。
本发明涉及地质勘察技术领域,具体为一种岩土勘察取样仪,包括发动机,所述发动机侧壁一端固定安装有控制发动机启动的开关,所述发动机上可拆卸式固定安装有可驱动发动机转动的手拉器,所述发动机底部可拆卸式连接有安装架,所述安装架两端固定连接有手扶管,所述发动机底部中间固定安装有保护壳,所述保护壳内的发动机输出端可拆卸式固定连接有传动杆,所述传动杆底端可拆卸式固定连接有取土器,所述保护壳滑动连接有稳定装置。本发明通过加设稳定装置,确保岩土勘察取样仪保持竖直取样,保证取样的岩土样本有较高的准确性,同时稳定装置对机器提供支撑作用,避免发生机器脱手事故。
本发明提出了一种基于PSO‑SVM算法和图像识别的围岩质量在线分级方法,其步骤为:选择实时获取的围岩地质参数和掘进参数作为输入指标;利用岩渣图像拍摄装置对TBM皮带机上的岩渣进行图像拍摄,利用图像识别处理方法获取岩渣的粒度分布;基于PSO‑SVM智能算法构建围岩分级理论下的SVM学习模型,将学习样本数据输入SVM学习模型;利用PSO算法优化SVM学习模型的参数,利用优化参数建立SVM预测模型,将检验样本数据组成的样本训练集输入到SVM预测模型,得到围岩实时分级输出结果。本发明基于粒子群的支持向量机算法对围岩进行实时分级,可准确预测当前掘进地层的围岩质量,实现掘进参数的适时调整优化,保障安全高效施工。
本发明涉及一种泥水盾构机环流系统试验装置及配套试验方法。旨在克服现阶段实验装置泥水环流系统试验能力有限、难以模拟复杂地质条件的缺陷的问题。本发明包括带有搅拌室的刀盘系统、向搅拌室内输送物料的土体配送系统、向搅拌室内输送液体物料的泥水环流系统;刀盘系统包括安装在箱体内的旋转刀盘,泥水环流系统包括液料储料池和与所述储料池连接的进泥管、排泥管,进泥管、排泥管上设有阀门以控制管路内的流量和流向。优点在于:通过搭建泥水盾构环流系统结构,可以对掘进过程中影响环流系统的泥水携渣性能、排渣性能、系统压力稳定性能等进行试验,实现了模拟包括软硬不均地层在内的多种地层掘进过程中环流系统的工作情况。
本发明提出一种由履带推进的马蹄形掘进机,包括设置在前端的刀盘装置,所述的刀盘装置安装在前盾上并与前盾内的驱动系统连接,前盾的后部设有尾盾,前盾与尾盾活动连接,尾盾与底部的提供驱动的推进履带连接,刀盘装置的后部设有安装在前盾底部和推进履带上部的螺旋输送机,尾盾与设备桥连接,设备桥上设有后配套系统。本发明的刀盘装置开挖率高,采用半开敞式掘进,利于不稳定的地质掌子面的稳定,同时比土压平衡模式掘进推力小,前盾和中盾的构造简单,同时隧道支护可配合采用新奥法,无预制管片场地的占用,渣土运输可采用汽运,具备了工程总体造价低廉,对施工人员的技术水平要求低等优点。
本发明公开了一种钻井液用润滑剂及其制备方法,首先将70~90份固体石墨加入粉碎机中,加工成细度为200目的石墨细粉,然后将石墨细粉转入带搅拌机的容器中,边搅拌边加入10-30份壬基酚醚,并使其充分混合,最后通过包装机进行称重包装。将本发明钻井液用润滑剂加入钻井液中后,能在钻头、钻具和其它工具表面形成一层牢固的吸附膜可大幅度降低钻具在钻进过程中的磨损,无荧光,对地质录井无干扰。
一种土石坝下长壁条带式协调跳采保护方法,其结合采区地质采矿条件和土石坝的位置,通过合理确定开采工作面位置、开采宽度和开采顺序,使土石坝承受较小的拉伸变形,以避免出现裂缝,确保土石坝体的安全使用和采煤的安全正常进行,即:在确保土石坝体安全的基础上,实现土石坝体下的安全采煤,最大限度地解放“三下”压煤,提高煤炭资源采出率,延长矿井服务年限,而且可丰富积累土石坝体下采煤经验,为类似条件下采煤提供参考,可取得巨大的经济效益和社会效益。
本发明涉及公路边坡防护、滑坡治理的高聚物多棱桩注浆方法,具体实施步骤如下:(1)布置桩位;(2)制作多棱钻具,桩位成孔;(3)安装注浆管;(4)高聚物提升注浆;(5)成桩。本发明根据工程地质特点,制出一种具有三棱或四棱的多棱成孔钻具,采用静力压孔方式,在滑坡体中压出多棱体桩孔,然后向多棱体桩孔中注射双组份膨胀性高聚物注浆材料,高聚物材料发生化学反应后体积迅速膨胀并固化,填充多棱体桩孔,粘结挤密周围岩土体,形成具有较强抗滑能力的高聚物多棱桩。本发明具有无水反应、适应性强、抗拔抗剪力高、对边坡扰动小、施工快捷、经济、耐久等优点,具有巨大的经济、社会效益和广阔的发展应用前景。
本发明公开了一种复杂环境下深沟槽支护逆作施工方法,包括以下步骤:首先测量放线,确定管道轴线及结构边线;然后根据地质情况及工作条件,并在深沟槽周围布置高压旋喷桩;旋喷桩施工完成后在深沟槽开设截水沟,随后在沟槽四周设立防护栏杆;对深沟槽的上层土方进行开挖,并对开挖后的深沟槽上部施作混凝土支护结构;待上层混凝土支护结构施作完成并达到强度要求后,再对深沟槽的下层土方进行开挖和支护作业,重复上道工序直至施工到深沟槽底部;当施工到深沟槽底部后,对深沟槽的底部进行底板浇筑;底板浇筑完成后,进行管道安装,随后对深沟槽进行回填。该方法采用逆作法对深沟槽进行由上至下的分层支护,支护效果好。
基于地形单元的滑坡易发性评判方法,解决了现有滑坡易发性评判方法可靠性差的问题,属于区域地质灾害评价领域。本发明包括:确定滑坡点位置及相关的致灾因子数据;获取致灾因子数据的离散区间,每个离散区间对应一个分级类别,采用面积分类比曲线与权重比指数曲线交点及拐点对区间进行优化;统计优化后的各离散区间面积及对应滑坡点数,获取滑倾度指数;利用地形表面模型DEM构建河网;根据河网构建地形单元;将每种致灾因子的各个优化区间的滑倾度指数赋给每个地形单元;构建的随机森林模型,其输入为每个地形单元的数据,输出为每个地形单元的滑坡易发性概率值。
本发明提供一种星载雷达广域地表二维形变场监测方法及装置,监测方法的步骤包括:步骤1,通过InSAR技术获取升降轨视线向时间序列累积形变量;步骤2,通过立方插值对升降轨视线向观测时间进行配准,并获取时间配准后的升降轨视线向时间序列累积形变量;步骤3,根据配准后的升降轨视线向时间序列累积形变量获取升降轨视线向一维形变量;步骤4,基于雷达成像几何关系构建地表二维形变的数学模型;步骤5,根据升降轨视线向一维形变量解算数学模型,得到地表二维形变量;步骤6,通过地表二维形变量进行监测。本发明能够对升降轨InSAR数据进行高精度地表二维形变监测,更准确反演地表二维形变场,从而更加准确的进行地质灾害防控。
本发明公开的突水溃砂实验中突水与溃砂分相含量的测量装置及方法,涉及突水溃砂实验技术领域。所述装置包括水砂收集箱和称重传感器,水砂收集箱底部开孔,连接水压力传感;突水溃砂实验中,水砂涌入水砂收集箱,根据所测得的水砂收集箱内液体的高度以及质量变换,获得涌入水砂的总体积和总质量,从而获得突水与溃砂的分相含量。本发明公开的测量装置及方法,操作简单、计算准确,可适用于模拟不同地质条件下突水溃砂模型试验,以确定突水溃砂过程中的砂颗粒在水流作用下的运移沉积特征,为理论分析和工程实践提供可靠的数据依据。
本发明公开了一种多刀盘掘进机,包括外壳体,外壳体的前端设置有驱动系统,驱动系统连接有开挖机构,开挖机构配备有出渣系统和渣土输送系统,所述开挖机构包括若干个刀盘,各个刀盘并列设置在外壳体的前端且正视投影构成与外壳体的断面相符的形状,各个刀盘之间的空隙及刀盘与外壳体之间的空隙为开挖盲区,与开挖盲区相对的外壳体上设置有盲区锥形板,所述出渣系统包括盲区螺旋输送机,盲区螺旋输送机前端设置有与开挖盲区相对的破岩结构,盲区螺旋输送机与渣土输送系统相连。本发明既能达到最大效果的开挖和搅拌,又能对掌子面起到支护作用,防止坍塌。同时,扩大了14米级以上超大矩形断面掘进设备的地质适用范围。
本发明提供了一种淤地坝规划选址和规模估算方法,包括:对规划区域进行三维模型虚拟查勘,根据规划目标初选淤地坝的规划点位,构建规划区域的三维模型的路网信息,并自动制定查勘计划;根据规划区的地形地质条件筛选出拟比选的淤地坝工程点;根据三维模型,追踪工程点所在流域的边界走势,圈定对应工程所在区域范围,并获取圈定区域的高程数据;运用等高线功能获取对应工程所在区域的地形图,根据新的地形图量算淤地坝工程点的流域特征、库容曲线,进而估算淤地坝工程规模,并输出显示。可快速便捷的完成淤地坝初期规划选址和规模估算,能有效解决淤地坝所在小流域缺乏地形资料的困难,极大的降低了经济成本和时间成本。
本发明涉及一种深部超大断面密集硐室群围岩稳定性控制方法,解决现有深部超大断面硐室围岩不稳定的技术问题。该方法包括:分析煤岩体的地质条件,测定煤岩体的物理力学参数;根据高应力条件下硐室围岩形变规律和硐室围岩稳定机理确定支护参数;根据分析结果和围岩物理力学参数确定超大断面硐室位置及大小;采用钻爆方式进行掘进;根据支护参数针对硐室采用金属网、锚杆、锚索、喷砼的联合支护方式进行拱形超大断面支护;对煤层进行开采,将后采区产生的矸石回填至先开采区的采空区。本发明完善了深部超大断面硐室的施工工艺,提高了支护强度,控制硐室围岩变形长期稳定在允许范围之内,降低了硐室后期维护,避免了二次支护,同时实现了绿色开采。
本发明涉及在岩层较硬地质条件下,桩基础钻孔施工领域,具体涉及一种硬岩地层钻孔灌注桩成孔施工方法。包括打设先导孔;配置钻机、钻头;φ1.2m小直径钻孔;φ1.8m全直径钻孔;清孔等步骤,本发明旋挖钻机配以不同直径钻头分级成孔,会有效提高钻进效率,对硬岩、控制振动环境下桩基工程的施工的具有重要意义。
本发明公开了一种泥水盾构始发阶段快速建压装置,属于盾构施工技术领域。一种泥水盾构始发阶段快速建压装置,包括洞门加强环,所述洞门加强环固定安装在始发隧道口;所述洞门加强环的内环侧设置有钢丝刷,所述钢丝刷的外侧设置有止水帘幕,所述止水帘幕的外侧设置有折页压板;所述钢丝刷至少设置两道,之间填充盾尾油脂。本发明,用于高水头、大流量、渗透系数大、地质条件复杂的泥水盾构始发时,盾构机能够快速建压,避免内外压力失衡,防止洞门涌水涌砂、地面沉降等风险;确保了盾构始发时的安全,给作业人员创造了一个良好的施工环境,减少了由于出现涌水涌砂、漏浆漏泥时需要进行清理的工作量,降低施工成本,提高经济效益。
一种河道抢险吸力式组合桩坝结构,包括一系列构造相同的吸力式桩坝单元;多个吸力式桩坝单元按照坝轴线进行河底拼装连接,构成一整套吸力式组合桩坝;每个吸力式桩坝单元均包括负压抽吸管路和整体呈矩形且水平设置的盖板,盖板长度方向为左右方向,盖板顶面垂直设有若干根管桩,所有管桩沿盖板长度方向的中心线间隔布置,盖板底面中部沿长度方向设有底部敞口的承载筒,负压抽吸管路沿管桩内部向下延伸并穿过盖板与承载筒内部连通。本发明同时具有吸力式基础、重力式基础、浮式基础、透水桩坝的优点,地质适用范围广、可陆上整体模块预制、河道整体浮运、吸力安装、模块拼装、可拆卸重复利用,使建造、安装、拆除施工成本大大降低。
本发明公开了一种水利工程基坑管井结合轻型井点降排水方法,其具体方法如下:第一步勘察场地:首先对于针对码头、堤坝等水利建筑进行挖基坑施工作业前,对需要待挖基坑的面积和所挖的深度进行拉线测量,同时需要对待挖基坑位置与相邻地表水体之间距离进行测量。第二步土质数据分析:收据获取勘察场地近一年的降雨量的数据、地表水分蒸发量的数据以及待挖基坑底部地下水水位的变化数据,然后将所获得的数据进行进行整理分析,然后对所获得的整理分析的数据绘制数据统计列表和基坑施工位置地质剖面图,有益效果:井点孔设于待挖基坑的周围,从而能够增加井点降排水的工作效率。
本发明公开了一种盾构机滚刀载荷实时监测系统及方法,包括用于支撑刀轴的C形块,所述C形块的内侧设有正向载荷测量组件和切向载荷测量组件,且正向载荷测量组件和切向载荷测量组件相连接;所述正向载荷测量组件和切向载荷测量组件均与刀轴相配合,且正向载荷测量组件和切向载荷测量组件的输出线缆穿过密封隔离模块与信号采集模块电连接;所述信号采集模块与信号接收模块通信连接,且信号接收模块与上位机电连接。本发明可以实时监测滚刀受力情况,进而预判当前地质条件,以有效指导盾构施工中掘进参数的选择,避免或减少刀具的损坏;同时还可以第一时间发现损坏的刀具、及时换刀,提高掘进效率;还可以根据受力数值为后续地层分析提供数据支撑。
本发明公开了一种综放工作面三维群组协同放煤模拟装置及实验方法,本发明构建了能够模拟综放工作面不同工艺放煤的群组协同放煤装置,通过液压系统控制液压支架插板的伸缩从而实现任意多个放煤口的打开闭合,通过螺旋杆的转动实现液压支架的移架,放煤步距隔板和泡沫支撑体可以防止顶煤冒落,放煤步距隔板上一个刻度可以代表一个放煤步距,四周有机玻璃板的设置,可记录分析放煤过程中的煤矸运动规律。本装置为研究群组协同放煤方法在不同地质条件下的放煤工艺参数提供了实验室模拟条件,本发明可实现多放煤口共同作业,提高放煤效率,可以使煤矸分界面形成一条近似倾斜的直线,减少矸石层混入煤层中,提高顶煤回收率和含矸率。
本发明公开了一种水下勘探机器人,包括动力装置、控制装置、浮沉装置和勘测箱,所述动力装置前段设置控制装置,所述控制装置前侧设置浮沉装置,所述浮沉装置前侧设置有勘测箱,本发明依靠浮沉装置可在允许下潜的范围内自由调整航行的深度,通过勘测箱内部的水质分析仪,可以在完全不依靠人力的情况下实现对水资源的质量进行检测分析,依靠独特的放脱落机械手,可以对水内固体物质进行抓取,并放置在收集仓内部方便带回进一步研究,同时声呐探测仪可对水下地质分布进行探测,实现一体多用,本发明结构简单,功能齐全,大大减少了勘探人员的工作量和工作难度。
本发明公开了一种深孔气相压裂管多级连接装置,其包括2根及其以上多根气相压裂管、连接缓冲器、封孔装置、推杆和固定装置,连接缓冲器将多根压裂管连接在一起,封孔装置为1-3段,最前端的压裂管与所述的封孔装置的末端连接,所述的封孔装置的前端与推杆连接,所述的推杆与所述的固定装置连接,所述的封孔装置内部设置有压力测定仪器。本发明能够对不同的压裂管型号在不同的地质条件下的煤层岩层进行压裂,适用性强,而且可以对钻孔内的压力进行监测。
本发明涉及一种农、林业节水植被技术,特别是一种《内灌式节水地槽植被方法》其包括:根据土地和植被规划要求及地质、地貌特点设计地槽,用人工或机械开挖地槽并将底部平整,沿地槽底部,侧面分别铺设底膜(8)和侧膜(7),并将底膜(8)和侧膜(7)相互粘结为一体。侧膜(7)四周上沿与地槽内上地膜(3)之间保留有1/2-1/5地槽深度的间隙量为水气调节通道(5)。渗灌管(10)设置在距底膜(8)约30cm上方位置,用开挖地槽土方作填充土(6)填入地槽,铺设上地膜(3),盖上护膜土(2)通过供水装置灌水渗地后即可种植。本方法可有效地将地下水稳定保持在地表,确保植被的正常生长,用于治理干旱沙化土地,实现农、林业节水植被的目的。
本发明属于道路修复技术领域,具体涉及一种抽水式冻土公路路基融化盘冻胀融沉注浆防治方法及装置,该方法包括对施工区域进行地质勘探,确定融化盘分布边界情况;利用DCP成孔,并通过锤击次数评价融化盘的严重程度;在融化盘边界及分布区域进行低放热型聚氨酯注浆孔的布设;在融化盘分布区域布置抽水孔点位;在融化盘边界的低放热型聚氨酯注浆孔处进行低放热型聚氨酯材料注浆形成封闭区;通过抽水孔进行抽水,抽融化盘水时同时在融化盘分布区域的低放热型聚氨酯注浆孔处进行低放热型聚氨酯材料注浆。本发明在融化盘边界位置处注浆防渗形成封闭区,然后在融化盘分布区域通过抽水孔将水抽出来,融化盘分布区域注低放热型聚氨酯进行填充。
本公开实施例是关于一种管井与轻型井点组合降水施工方法。该方法包括:根据实际水文地质数据,布置管井井位;根据所述管井井位布设管井,并进行管井降水;完成所述管井降水后,开挖基坑,并挖出基坑一级平台;布置轻型井点井位并布设轻型井点管;进行轻型井点降水;完成所述轻型井点降水后,挖出基坑二级平台。本公开实施例在存在弱透水层的深大基坑中,采用管井与轻型井点相结合的降水方式,综合两种降水方式的优点,利用管井降低基坑整体地下水位,再利用轻型井点迅速疏干内负压控制深度以上含水层的地下水,解决弱透水层上部滞留渗水问题,从而保证了地基基础正常施工、基坑边坡的稳定。
本发明涉及地质测绘技术领域,具体公开了一种高精度的土地整理测绘设备,包括平板、架体、两个支耳、放置板、斜板、支撑组件、磁板、磁块和全站仪,平板安置于架体上,两个支耳对称设置在平板上,放置板与平板固定连接,并位于平板的上方,斜板的两侧分别与两个支耳铰接,支撑组件设置在斜板的背部,放置板上具有放置槽,斜板上具有槽体,放置槽和槽体内部均安置有磁块,全站仪设置在斜板的顶端。通过上述结构设置,在测试人员利用全站仪进行测量后,能够将数据及时的记录在纸张上。
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