本发明涉及一种连续起伏地形隔振景观屏障,在振源和受振体之间的传播路径上设置隔振景观屏障,所述隔振景观屏障为若干个高低起伏的连续波峰波谷形成的波浪状地形截面,波谷处种植绿化植物形成一道风景宜人的景观;该连续起伏地形不拘泥于传统矩形或倒梯形截面的沟屏障,而是根据自然地形(如地表沟渠、地质条件)、功能使用和景观进行灵活设计,开挖不同波谷深度、波峰高度和波峰波谷间距的地形,形成连续起伏地形隔振景观屏障,减小难度和工程量。
一种大直径陆上四轴搅拌桩施工方法,通过试插建立了设计嵌入层顶标高与搅拌桩机下钻电流及其变化特征的关系,施工过程中参考设计嵌入层顶标高和下钻电流值判定实际的嵌入层顶标高;考虑了嵌入土层的厚度、输浆管线的长度、搅拌钻头、桩底的切割次数等因素对施工工艺的影响,并充分利用了输浆管线中的浆液;针对搅拌桩上下喷浆搭接处、桩底和桩顶等质量薄弱位置,施工工艺提出了改进措施和加强措施。本方案具有施工速度快,强度均匀性好,承载力相对较高和施工质量可控的优势,大幅减少了施工工艺本身理论的浆液损耗量,施工过程中返浆量少,降低了资源的损耗,能有效确保桩底进入嵌入层,提高了搅拌桩在复杂工程地质条件下的适用性。
本发明提供了一种地质勘探过程中的差分色谱气测录井方法,该方法在钻井液出口和入口各安装一套脱气器,在录井房安装两套色谱分析系统分别与两脱气器相连;由两套色谱分析系统分别对两脱气器脱出的气体进行连续检测,分别记录其分析结果;然后利用差分色谱方法计算出差分色谱值作为气测结果值,并参考其它录井参数绘制出气测录井图;最后利用气测解释方法对气测结果进行综合解释,评价油气水层。本发明通过差分色谱的方法可自动连续的消除背景气、二次循环气对真实异常油气显示的影响,增加了气测的准确度,有利于油气显示的发现和确定,有利于采用常规气测解释方法进行油气水层的评价。
本发明涉及深基坑施工方法,尤其涉及多层类复杂流沙层地质的基坑爆破施工方法。一种多层复杂地基深基坑分层钻斜孔爆破方法:所述爆破方法包括如下步骤:步骤一、确定深基坑地基结构形式岩层布局,表层粘土剥离,深基坑爆破面放线;步骤二、选择爆破钻孔形式;采用在深基坑边坡上钻斜孔与基坑中间垂直钻孔的爆破钻孔形式,钻孔直径≥50mm,爆孔按照间距1.5m呈梅花状等边三角形布孔;步骤三:确定钻孔深度和角度和分层;步骤四:确定爆破装药量;步骤五:爆破及土石方开挖。本发明能减少爆破对已建厂房柱基和厂房钢结构的影响及解决在岩层内含有流沙时的基坑爆破。
一种基于过滤器的连续型信息预测方法,在多点地质统计法的基础上,使用过滤器来实现训练图像的降维,利用过滤器生成过滤器得分空间,所有具有相似过滤器得分的训练图案在过滤器得分空间内被归为一类,在预测过程中,属于一类的训练图案被随机提取,然后该图案被粘贴到待模拟区域。本发明将该方法应用于训练图像的结构特征信息的再现,该方法在预测连续型变量时效果较好。
本发明涉及一种海底隧道突涌水险情早期预警方法,包括:步骤S1:利用地球物理探测和超前水平地质钻探方法提取岩土试样,进行室内物理力学和渗透试验;步骤S2:根据现场监控量测实测数据、围岩拱顶沉降和边墙位移,建立围岩或围岩-初支护系统失稳的灰色尖点突变时间预测模型;步骤S3:采用抛物线顶点数值反分析法获取围岩支护设计参数;步骤S4:根据步骤S1和步骤S3,并结合步骤S2,通过基于ABAQUS平台模拟软件,建立高水压作用下海底隧道围岩或围岩-初支护系统的黏弹塑性模型,进行险情预警,本发明具有提高高水压作用下软弱破碎围岩的海底隧道的合理设计、安全施工和突水灾害综合防治的技术水平等优点。
本发明涉及一种山区高速公路滑坡风险评价模型。该方法是基于模糊数学的原理,运用模糊综合评价法、德尔斐法和层次分析法等方法计算影响高速公路边坡的危险性和易损性的隶属度,进而得到滑坡风险的危险性和易损性指标评价级别。在此基础上,采用风险评价矩阵的方法来进行岩堆边坡的风险评价。该模型可以对可能遇到的边坡滑坡风险进行预测、识别、评估、分析,并在此基础上有效地处置风险,避免或减少滑坡地质灾害对国民经济和人民生命财产的危害,在对滑坡体的发展变化趋势做出判断和预报的基础上,可对其采取相应的治理或防范等措施。
本发明用于渗析法测量无侧限条件下非饱和土土水特征曲线的装置,包括内钢环、外钢环、透水石、半透膜、橡胶圈和乳胶膜,内、外钢环通过螺栓连接,外钢环中心设置透水石,内、外钢环之间设置三道橡胶圈用于密封;将装有试样的乳胶膜两端分别穿过两个内钢环中心圆孔并反套在内钢环外,用内钢环外部橡胶圈固定乳胶膜两端,半透膜放置在内、外钢环之间,利用螺栓将内、外钢环夹紧。本发明能够利用渗析法对较大尺寸不均匀非饱和土试样进行无侧限条件下含水率与吸力之间关系的测定,弥补已有方法仅能测定较小试样的不足,可用于测定不均匀非饱和土土水特征曲线,为地质工程、岩土工程等相关领域提供非饱和土参数。
本发明提供了一种高压水平旋喷施工引起土体变形的确定方法,包括如下步骤:第一步、通过钻孔取土的方法对施工场地进行土层划分,随后获取施工现场土样进行室内常规土工试验,得到施工现场土层划分信息和地质信息,确定各土层土性及相应土层的厚度H;对各层土体的有效粘聚力、有效内摩擦角、不排水剪切强度、重度、弹性模量及泊松比取平均值;第二步、判断多根水平旋喷桩施工时各根单桩引起土体中任一点的应力状态;第三步,确定单根水平旋喷桩施工时土体中任一点的位移;第四步、确定多根水平旋喷桩施工时土体中任一点的变形量。本发明综合考虑高压水平旋喷桩施工过程中各种可能因素,可直接预测水平旋喷施工引起周围土体的变形。
本发明公开了一种基于井的碎屑岩储层成岩相横向预测方法,该方法以沉积相、岩性、酸碱度、沉积旋回、成岩阶段、断层指数六项地质参数为碎屑岩储层成岩相类型边界约束条件,并结合井上成岩相数据,对成岩相横向展布进行预测,填补了现有技术在成岩相横向预测研究方面工作的不足。该方法确定储层有效性,为油藏评价提供依据。
本申请属于岩土工程、地质工程技术领域,提供测量多场多相耦合条件下超低渗介质气体渗透参数的试验系统。本系统包括三轴渗流室、变形监测装置、温度感控装置、体积/压力控制器、偏应力加载装置、气体注入装置、出口缓冲容器、超低渗流量监测装置。试验过程中,首先对岩土体试样施加温度和三轴应力控制;利用气体注入装置向岩土体试样注入高压气体,高压气体经过渗透后进入出口缓冲容器和超低渗流量监测装置,获得气体渗透流量;变形监测装置可在试验过程中测量岩土体试样的局部绝对变形量。本申请提供的方案,其有益效果在于:实现了多场多相耦合条件下超低渗介质的气体渗透的全过程监测,能够获得气体渗透特性和宏观变形特性。
本发明提供了一种《整体式PDC钻探钻头》,该发明的特征在于:《整体式PDC钻探钻头》由:布齿孔1、排屑槽2、水嘴3、保径体4、接头本体5、卸扣槽6、连接螺纹7和PDC切削齿8等组成的一体化整体式结构的钻头体。《整体式PDC钻探钻头》具有钻头体强度高,布齿密度大,结构简单,排屑槽截面积大,排屑通畅,制造迅速,实用性强,适用范围广等显著特点。本发明为地质钻探提供了一种具有针对性的专用工具。
本发明提供海上风电单桩桶复合基础,包括钢管单桩和桶体,所述桶体的中间位置设有沿轴向贯通的连接套筒部,所述钢管单桩的下端穿过所述连接套筒部并插入海床中,所述钢管单桩与所述连接套筒部之间灌浆连接;所述钢管单桩上套设有止沉环,所述止沉环位于所述桶体的下方,所述桶体抵靠在所述止沉环上。本发明还提供一种海上风电单桩桶复合基础的施工方法。本发明结构简单,设计新颖,设置钢管单桩和桶体,钢管单桩穿过桶体并插入海床中,这种复合基础能够增加泥面水平刚度,可适用于淤泥层较厚的特殊地质。
本发明公开了一种基于综合物探的污染土全覆盖检测方法及其测线布置结构,该检测方法包括以下步骤:(1)划定待检测区域,使待检测区域覆盖污染区域及其外围的未污染区域,利用电磁感应法采集仪对待检测区域进行电导率数据和相位数据的全覆盖普查,以圈定出待检测区域内的污染高风险区域;(2)于污染高风险区域内利用地质雷达法、高密度电法中的一种或两种组合进行针对性检测,从而判断污染高风险区域内是否存在污染以及污染物在深度方向上的分布情况。本发明的优点是:全覆盖、采集周期较短、投入成本较低、大幅提高了工作效率,而且采集结果为多种物探技术相结合综合判定得到,并以面状或体状形式呈现,更具有代表性和合理性。
本发明公开了一种渗流场下的三维注浆模拟试验系统及试验方法,该系统包括:模型主体,包括相互连接的注水部和介质填充部,注水部能够将水注入到介质填充部中,介质填充部内填充有被注土体材料;且介质填充部上设有水位控制单元和渗漏模拟孔,水位控制单元能够控制介质填充部内的水位,渗漏模拟孔设置在水位控制单元的下方,介质填充部内的水能够经渗漏模拟孔渗漏至外部,使介质填充部内形成渗流场;其还包括应力加载装置和注浆控制装置。本发明能有效模拟不同地质条件、注浆条件、浆液特性情况下浆液扩散规律,可为工程应用提供理论依据。同时,本发明还具有结构简单、操作简易等优点。
本发明涉及土木工程技术领域,具体来说是一种内钻振动大直径PHC管桩的沉桩方法,包括免共振中孔振动锤、管桩夹具、长螺旋钻机、钻杆和桩架,既利用钻机在管桩内取土,减小桩端阻力,又利用振动减小桩土阻力,结合两机作用来达到沉桩目的。本发明同现有技术相比,其优点在于:可运用于任何土层,即可在流砂、淤泥、砂卵石及易榻孔和地下承压水地质下顺利地完成沉桩;无“共振”危害,护壁、取土同时进行,沉桩效率高;钻机取土仅取管桩内孔里的土,属部分取土。既能保证足够的侧摩阻力,又减小全挤土带来的不利影响;不需泥浆等,施工既文明干洁又不受天气影响。
高强度生态塑钢组合板桩,基板(1)向两侧分别延伸连接折弯右侧板(2)和左侧板(3),右侧板(2)和左侧板(3)外侧部分分别与基板(1)中部平行,基板(1)中部有空腔(7),空腔(7)中满铺填充复合土工布(6),右侧板(2)和左侧板(3)的外侧边缘对应设置有凹卯固定装置(4)与凸榫固定装置(5)配合的嵌接锁定结构,基板(1)上开有贯穿的空洞;空腔(7)上端开放并卡嵌橡胶密封嵌条。采用搭配多个凹凸接头嵌锁的大惯性矩截面形式组合板桩,自身稳定性和抗倾覆能力强,截面抗弯性能优良,耐久年限长,排水和挡土效果均较为突出,外形美观,对水体和土壤无污染,代替钢筋混凝土挡墙或浆砌块石挡墙,在平原软基地区对地质条件适应性强,应用范围广。
本发明涉及隧道及地下工程智能化监测领域,具体为一种隧道周边环境微扰动监测预警的智能探杆成套装备。一种隧道周边环境微扰动监测预警的智能探杆成套装备主要包括:智能监测探杆、防喷密封机构、数采通讯单元等。智能监测探杆及配套机构就位后,可实时自动化监测隧道及地下工程结构对应区域一定范围内地层的水土压力波动、震动影响和环境噪音等数据。通过自带的数采通讯单元将数据实时传输至远程数据服务器,进而实现对由于隧道及地下工程结构临近施工影响造成的环境微扰动异常数据的监测和预警。以防止地下隧道及地下空间由于临近地质勘探、桩基施工、临近施工等对地下建构筑物造成过量影响甚至破坏。
本发明提供一种山丘资源系统化保护、利用的方法,涉及山丘资源的保护与利用领域。山丘资源系统化保护、利用方法包括山丘资源的保护方法以及山丘资源的利用方法。山丘资源保护方法包括对地震、暴雨、干旱等导致山体滑坡、泥石流、水土流失、火灾、沙漠化等地质性灾害的防治方法与对山体岩石持续风化的防治方法;山丘资源利用的方法是对基于保护产生的可用资源进行利用的方法;一种山丘资源系统化保护、利用的方法是通过对山丘资源的保护搭建山丘资源利用的基础,保护与利用融为一体。相较于现在的方法,本发明提供的方法,既能防治自然灾害,保护山丘资源,防止水土流失,又能高效利用水土资源,增加产值,缓解耕地压力,促进我国产业布局调整。
本发明属于混合现实与地下工程风险预警分析技术领域,公开了一种基于混合现实技术的地下工程风险预警与交互式分析方法;包括(1)模型基础准备工作;(2)依据工程场布方案进行模型分区;(3)标靶模型配置及位置信息获取;(4)Revit模型向Unity3D模型格式转换;(5)现场布设特征标靶;(6)现场混合现实设备配准;(7)加载测点、地质等模型:(8)监测预警信息调取与全域显示;(9)指定测点监测数据调取分析;(10)勘察设计信息调取辅助分析;本发明提出了一种现场风险预警与辅助分析一体化的交互式应用模式,构建了地下工程现场与岩土工程信息模型融合的三维场景,提升地下空间建设管理者及一线工程师的风险分析能力。
本发明公开了一种结合Markov模型和协同序贯高斯模拟方法的插值方法,该方法在协同序贯高斯模拟方法估计过程中引入了Markov模型,该方法利用Markov模型的屏蔽效应假设,实现了对于采用全局协同克里格情况下的协同序贯高斯模拟方法的合理逼近,提高了待模拟变量信息的预测精度。可广泛应用于如地质、气象和采矿等一些工程和科学领域。
本发明公开了一种用于固定盾构管片的方法。所述方法是当盾构管片安装后,如果由于地质条件的限制,盾构管片出现下沉,在盾构管片上开凿固定孔,将固定桩的端头从固定孔里插入到盾构管片外面的土壤里,将固定桩的尾端固定在盾构管片上,从而将盾构管片固定在土壤里。本发明提供一种固定盾构管片的方法,该方法操作简单、固定后使管片承重量增大的用于固定盾构管片的方法。本发明用于盾构管片的安装固定。
本发明公开了一种采用负触变性流体进行地下资源开采的方法,涉及地下资源开采技术领域,包括:根据地层构造及水文地质数据确定断层分布及构造特征;并采用水压致裂法在地层形成贯通的裂隙网络;通过注入井以设定注入压力向地层注入负触变性流体,使负触变性流体充满断层及裂隙网络;逐步增大负触变性流体的注入压力,直到诱发地下资源开采区的断层或裂隙产生一次滑移后停止注入;之后将失去负触变性的负触变性流体驱替出断层及裂隙网络;开展生产作业,直到达到设定生产条件后后再次注入负触变性流体,循环往复。本发明通过采用注入负触变性流体的方式代替常规注水的方式诱发断层或裂隙滑移,实现了断层或裂隙的可控滑移。
本发明涉及掺Eu3+的氧化镧钇荧光粉和透明闪烁陶瓷的制备方法,属于特种闪烁材料和 发光闪烁陶瓷制备工艺技术领域。本发明采用高纯度的Y2O3,La2O3,Eu2O3粉料为原料, 按化学分子式Y2-2x-2yLa2xEu2yO3,三者的摩尔质量配比进行称量配料,分子式中的 x=0.05~0.15,y=0.005~0.05。本发明首先采用液相法或固相法制取掺Eu3+的氧化镧钇荧光粉, 然后由荧光粉制备掺Eu3+的氧化镧钇透明闪烁陶瓷。本发明制得的荧光粉和透明闪烁陶瓷为 一种良好的发光闪烁材料,具有良好的光学性能,较高的透过率,有较高的光输出和良好的 闪烁性能。它可用于影像核医学、工业X-CT、材料无损探伤、地质勘探等领域。
本发明涉及一种利用人工热源和地下水温度示踪判定基坑止水帷幕渗漏的方法,具体步骤包括:(1)岩土工程地勘察及现场调查确定目标基坑的相关水文地质学参数,包括渗透系数、导热系数及储水系数等;(2)利用原有井位,合理布置坑外、坑内观测井,确保覆盖基坑止水帷幕两侧、无遗漏;(3)现场测定目标基坑内外钻孔的初始温度场参数,得出其分布特征、正常值等;(4)向基坑外侧钻孔施加热源,使基坑外侧钻孔孔内温度升高;(5)测量基坑内侧钻孔的温度,根据前面测得的初始温度场数值进行分析与判断,结合热力学知识进行推理,对可能的渗漏点进行判断与定位。该方法原理明确,适应性强,可在利用原有基坑观察井的条件下,适当增加观测井,通过主动向坑外钻孔内施加热源而进行基坑渗漏的判断,通过结合热力学知识对观测井地下水温度场进行分析与判断,达到快速、方便地进行基坑渗漏的判断与定位的双重目的。
本发明涉及一种模拟土体突涌破坏现象及规律的试验装置,该实验装置包括模型箱、加压组件及土体变形测量组件,模型箱内设有反滤层,反滤层的上方铺设试验土体,反滤层的下方为增压水储存室,加压组件与增压水储存室连通,土体变形测量组件设在模型箱内的试验土体内;利用加压组件对试验土体的底部施加水压或开挖土体实现土体突涌破坏,土体变形测量组件测量水压、土体变形位移、土体孔隙压力和土体力学参数。与现有技术相比,本发明的装置组装容易,试验的准确率高,适用于基坑和地下工程领域不同种类土体突涌破坏现象和规律的研究,为实际基坑和地下工程设计提供指导,也可作为地质工程、岩土工程领域科研、教学之用。
本发明公开了一种静力触探技术在近海海域的应用,其特点是钻机采用设有中心通孔的钻杆和合金钻头组成的管状钻具,所述管状钻具的中心通孔在静力触探时为探具的护管,有效避免探具在静力触探时的弯曲变形,确保数据采集的正确、可靠,静力触探的具体操作包括:导向管和阻流管的安装和固定以及多回次静力触探。本发明与现有技术相比具有足够克服反力产生的能力,作业环境稳固,确保探具垂直于水面,有效获取淤泥质粘土层、粉质粘土层、粉砂层的各项数据正确、可靠,方法简单、实用、方便,具有一定的实用性和可操作性,且作业安全可靠,投入成本较低 ,尤其适合距离海岸18~22公里,水深18~22米海域工程的地质勘察使用和推广。
本发明提供一种补偿瞬变电磁信号负值的方法,其中,所述补偿瞬变电磁信号负值的方法至少包括如下步骤:根据瞬变电磁信号的测量数据曲线,选取负值段作为拟合段;对所述拟合段进行e指数拟合,以得到拟合数据;将所述测量数据与所述拟合数据作差,以补偿所述瞬变电磁信号负值。本发明的补偿瞬变电磁信号负值的方法,具有以下有益效果:采用本发明的方法,能够有效处理瞬变电磁信号的负值,从而得到较长时间的有效数据,有效提高地质探测深度。经过补偿后的瞬变电磁信号,就可以通过传统成熟的TEM数据处理解释方法对其进行解释,提高了电阻率解释的准确性。
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