本发明公开了一种高强韧贝氏体地质钻探管,其除了Fe和不可避免的杂质以外还含有质量百分含量如下的下述各化学元素:C:0.14‑0.22%,Si:0.2‑0.55%,Mn:2.1‑2.9%,Nb:0.01‑0.04%,Al:0.015‑0.04%,B:0.001‑0.005%,0<N≤0.006%,并且Al/N≥3;所述高强韧贝氏体地质钻探管不含有Cr、Mo和W元素。此外,本发明还公开了上述高强韧贝氏体地质钻探管的制造方法,其包括步骤:(1)冶炼和铸造,制得管坯;(2)加热、穿孔、连轧和定径;(3)两段式空气冷却:其中第一段对管体外表进行空气环吹冷却,冷却前温度满足≥Ar3+50℃,控制冷速为5‑15℃/s,冷却到Bs‑100℃至Bs‑50℃的范围;第二段进行自然空气冷却,控制冷速为0.5‑4℃/s。
本实用新型公开了地质环境在线监测系统,包括设置位于监测点的至少一个现场采集设备、物联网数传分析设备、云服务器以及供电电源;利用现场采集设备监测地质环境获取对应的监测数据信息,物联网数传分析设备接收多个现场采集设备传输的监测数据信息,并将监测数据信息进行存储和分析后传输给云服务器,云服务器监测管理设备通过网络通讯连接将监测数据信息反馈给监测管理设备,通过监测管理设备配置的数据库软件进行显示。本申请的地质环境在线监测系统具有组装灵活、远程操控便捷、数据存储方便、性价比高等优点,进一步提高了智能化程度,便于推广应用。
本实用新型提供了一种盾构隧道不良地质预报装置及隧道施工方法,用于解决现有技术中隧道施工工期长、风险大的问题。盾构隧道不良地质预报装置包括一雷达系统,所述雷达系统包括信号发射器、发射天线和接受天线,所述信号发射器与所述发射天线连接,所述发射天线和所述接受天线均设置于盾构机的刀盘上;以及一信息处理终端,所述信息处理终端与所述雷达系统电连接。采用本实用新型所提供的盾构隧道不良地质预报装置和隧道施工方法,能够有效缩短施工工期、降低隧道施工成本并提高隧道施工的安全性。
本发明公开了一种利用基于软硬数据的多点地质统计法重构图像统计信息的方法。由于现有技术中,仅使用硬数据或无条件数据时,图像统计信息的重构会比较困难而且精度不高。如果在重构过程中加入软数据,则可以提高图像重构的准确性。所以,本发明方法利用基于软、硬数据的多点地质统计方法对图像统计信息进行重构,在再现训练图像特征模式的过程中,将待模拟图像的软数据信息与硬数据信息共同作为MPS方法重构图像的条件数据,以提高重构图像的精度,减少图像重构的不确定性。本发明可广泛应用于如地质勘探、环境监测和医学等许多科学领域。
本实用新型提供隧道衬砌检测地质雷达用支架,涉及雷达支架领域。该隧道衬砌检测地质雷达用支架包括安装板,所述安装板底部设置有支撑杆,所述支撑杆底部设置有底板,所述支撑杆底部与底板固定连接,所述支撑杆设置为多个,多个所述支撑杆相对于安装板轴心环形分布,所述延伸杆与连接板之间设置有两组缓震结构,所述缓震结构顶部设置有活动连接组件,所述支撑杆与延伸杆之间设置有定位结构。该隧道衬砌检测地质雷达用支架当安装板上的雷达遇到其他物品的挤压碰撞的时候,例如掉落的石块,线缆,以及突出的石块等,可以提供一个缓冲的余量,避免直接被碰撞损坏,起到保护的作用。
本实用新型公开了一种方便调节进刀量的地质取样装置,其特征在于所述取样器仓底部设置钻头机构,所述取样器仓的顶部连接一调节板,且所述调节板的一侧设有齿条;所述地质取样装置还包括本体;本体上设有省力机构,省力机构的输入端设置旋钮,输出端与齿条连接,通过转动旋钮带动齿条运动;转动旋钮,省力机构带动齿条和调节板做上下方向移动,调节板向下移动,带动钻头机构向下移动钻孔,取样器仓随之向下移动,同时进行取样。本实用新型一种地质取样装置的有益效果为:本实用新型的一种地质取样装置,使用方便,装置可以在不平的地面上水平放置使用,并且方便换取样器。
本实用新型公开了一种基于地质雷达法的排水箱涵结构内侧腐蚀检测结构,该检测结构包括布置于排水箱涵外表面上的至少一条测线,测线是由地质雷达每间隔设定距离进行一次检测所形成的;该检测方法将由发射天线和接收天线以固定间距组合而成的地质雷达布置于测线的首个测点上,利用地质雷达对测点处的排水箱涵进行检测;沿测线依次完成其上各测点位置处的检测,所获得的高频电磁波反射信号经数据处理后获得地质雷达法剖面图,通过地质雷达法剖面图确定排水箱涵相对应结构层内表面上的腐蚀情况。本实用新型的优点是:检测方法简便,不需要开孔取岩芯,利用非破损的方法可以快速准确的检测排水箱涵结构内侧腐蚀程度。
本发明涉及建筑材料领域,特别是涉及一种CNF增强偏高岭土基地质聚合物胶凝材料及其用途。本发明所提供的CNF增强偏高岭土基地质聚合物胶凝材料,按重量份计,包括:偏高岭土、水玻璃、NaOH、水,还包括CNF和表面活性剂。本发明所提供的CNF增强偏高岭土基地质聚合物胶凝材料,其制备获得的成型体具有更佳的综合力学性能,且由于地质聚合物本身具有的环保优势,可为地质聚合物材料在建筑工程材料领域提供更好的应用,具有良好的产业化前景。
本实用新型公开了一种矿产地质勘察取样装置,属于矿产地质勘察技术领域。一种矿产地质勘察取样装置,包括取样机构和调整机构,将装置放置于需要进行取样的土壤预开竖洞的上方,使装置中的组装筒处于土壤表层下,工作人员手持带动横杆向下按动装置,此时装置进行收缩,出料机构向下按压弹性调整机构使其进行弹性变形,通过弹性栏块与衔接弹块的弹性配合,在其进行收缩后弹性调节机构进行变形,倾斜承压板与承接板之间的间距缩小,带动弹性筒进行收缩产生负压,且传动横筒外接吸风机构,将土壤吸入内通腔后向上提升至弹性筒的内腔,通过传动横筒吸出装置,工作人员不向下按压时,装置回归至准工作状态,重复上述步骤,对土壤进行取样采集。
本实用新型公开了一种复杂地质地基加固处理结构,包括:在存在大块埋藏物和/或大面积溶槽的复杂地质环境中设置由振冲碎石桩和高压旋喷桩相接触或者相交叠布置的复合桩体。本实用新型克服了复杂地质中存在大块埋藏物导致振冲碎石桩被大块埋藏物阻挡而无法在所述复杂地质地基进行加固处理的缺陷,以及克服了复杂地质中存在大面积溶槽时导致需要在振冲碎石桩中填充大量的碎石材料,造成材料成本高的缺陷。具有提高复杂地质地基的承载力的效果,以及降低材料成本的效果。
本实用新型属于地质灾害监测预警系统技术领域,尤其一种基于NB‑LOT传感器网络的地质灾害监测预警装置,包括NB‑LOT测斜传感器、NB‑LOT土壤含水率传感器、NB‑LOT降雨量传感器、后台服务器和地质灾害预警系统,所述NB‑LOT测斜传感器、所述NB‑LOT土壤含水率传感器、所述NB‑LOT降雨量传感器、所述后台服务器和所述地质灾害预警系统信号连接;本实用新型支持目前所有地质灾害物联网监测,安装方便,设备稳定,数据真实有效,后台服务器的内容可以通过地质灾害监测预警系统对存储的数据进行分析,可以把分析的数据实时的感知地质灾害的状态,如果遇到超出设定的标准,会把报警信息推送到到终端设备,可以第一时间采取保护措施。
本发明涉及地质勘探设备相关领域,尤其是一种专用于沼泽地质勘探的设备,包括箱体,所述箱体内设置有带轮腔,所述带轮腔下侧的所述箱体内设置有切换腔,所述切换腔下侧的所述箱体内设置有开口向下的丝杆腔,所述带轮腔上侧端壁上转动设置有驱动轴,所述驱动轴与电机之间动力连接,能够实现利用运动装置的运动从而实现设备在沼泽中进行运动,能够实现利用防沉装置的运动,防止设备在取样的过程中沉入沼泽中,能够实现利用传动装置带动取样装置运动,能够实现利用取样装置的运动从而实现在沼泽中随机取样,能够实现利用制动装置的运动来控制各个装置的运动,使得各个装置有序运动,较低了沼泽中地质勘探的困难,提高了取样的效率。
本发明公开了一种边坡地质环境CAN总线动态检测系统及其检测方法,其特点是采用CAN总线和电源总线连接的检测仪本体和传感器构建的CAN总线动态检测系统,对边坡的地质环境进行实时的动态检测并进行预警,所述检测仪本体上设有CAN收发器电路、CAN控制器电路、处理器、显示装置、报警模块和通信单元;所述传感器组包括:雨量计、位移传感器、孔隙水压计、锚索计和土压传感器。本发明与现有技术相比具有系统搭建方便并拥有很好的开放性,结合边坡实际地质环境,可方便地在CAN总线电缆上直接增设传感器,不需要单独牵拉电缆,从而节省了电缆的使用量,极大地降低了成本,系统结构简单,使用方便,实施效果好,具有一定的应用前景。
本发明涉及一种基于地质参数量化的盾构掘进参数预测方法,该方法包括以下步骤:将地层沿着埋深方向进行单元化处理,基于各单元片段的地质参数和隧道参数,建立地质状况量化矩阵,结合对应的掘进参数生成训练数据,并基于训练数据建立卷积神经网络模型;获取待施工段的地质状况量化矩阵,输入所述卷积神经网络模型获得对应掘进参数的预测值。与现有技术相比,本发明具有充分体现土层的复杂程度、预测精度高等优点。
本发明涉及一种土岩结合地质条件下围护接力桩的施工方法,包括1、根据土岩结合地质的地勘报告岩层高线图确定首排桩长度及配筋;2、在基坑开挖至桩底标高距离1m的位置,对于岩层尚未出露的局部区段进行排查;3、排查后,对于需要施工接力桩的位置,空出首排桩500mm净距增设一排灌注桩;4、接力桩桩头设置一圈围檩,围檩紧靠首排桩,空隙中用细石混凝土填充;5、在圈梁部位加设一道支撑,用于固结前后接力桩。本发明减小了设计与施工难度,特别适用于沿海地区土岩结合地质条件;接力桩有效的减少桩长,降低了该类地质条件下垂直度难控制的问题;在开挖至首排桩底后,可继续进行大面积开挖,仅需在局部位置留出空间施工接力桩,节约了工期。
本发明公开了一种基于TBM运行数据的不良地质条件识别与预测方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,获取TBM运行数据与地勘资料数据;步骤2,将TBM运行数据与地勘资料进行预处理,得到预处理后的数据;步骤3,基于预处理后的数据进行特征变量设计,筛选出与目标相关的变量;步骤4,基于与目标相关的变量,建立基于遗传编程的不良地质条件识别模型,并求得良好地质与不良地质的划分函数H(X);步骤5,根据H(X)判断TBM当前位置的地质情况。本发明可高效处理大量运行数据,并对TBM当前位置的地质条件进行在线识别,克服了传统识别、检测方法的高不确定性、高延迟性、高成本等问题,为TBM安全施工增添保障。
本发明提供一种利用目前广泛使用的通信光缆,可对光缆铺设区域地质状况进行实时监控的方法,通过光缆所受的振动信息来判定地质灾害的种类,并利用地震波传输速度与光波传输速度的差异来实现地震地质灾害预警功能;使用这种地质灾害监测方法可提前数十秒甚至更多的时间将威胁性强震信息传输到各个可能受威胁的城镇,尽可能减少强震带来的损失;本发明地质灾害监测方法还可用于监控光缆铺设区域的山体滑坡、泥石流等局部地质灾害和人为破坏等恶性事件。具有监测范围广、灵敏度高、可靠性好、投资小、利用率高等特点。
本发明属于混凝土灌注桩施工技术领域,公开了一种基于BIM三维地质模型的岩溶地区旋挖灌注桩施工方法及系统,所述基于BIM三维地质模型的岩溶地区旋挖灌注桩施工系统包括:施工准备模块、超前钻探模块、中央控制模块、三维地质模型构建模块、灌注桩三维模型构建模块、模型导入模块、旋挖灌注桩施工模块、桩基检测模块、数据存储模块、更新显示模块。本发明通过三维地质模型技术模拟土层与岩层的分布,降低了岩溶区域旋挖灌注桩施工难度;采用全套管灌注桩,操作安全可靠,且有效避免灌注桩在软弱土质层扩径的问题,能有效避免出现坍孔、颈缩等其他类型旋挖桩施工方法所常见的质量通病,且成桩速度快。
本发明公开了一种三维地质雷达自动全覆盖扫查装置,包括固定在车辆尾部的横向机构,设置在横向机构端部的监控相机,固定在横向机构上的连接板,固定在连接板的竖直中轴线上的套杆,安装在套杆的底部的测距轮,安装在测距轮的轴上的编码器,一端分别固定在连接板上、沿连接板竖直中轴线对称设置、且互相平行的两根斜向支撑杆,与斜向支撑杆的另一端铰接的三维地质雷达,一端固定在三维地质雷达、另一端安装在连接板上的两根尼龙带,沿三维地质雷达横向中轴线对称设置的GPS天线,分别设置在三维地质雷达上的横向水平计、纵向水平计和陀螺仪。通过上述方案,本发明达到了准确、有效检测目的,在地质雷达检测领域具有很高的实用价值和推广价值。
本发明公开了一种基于BIM技术的轨道交通地质信息模型的建模方法,包括以下步骤:将轨道交通全线分为若干标段,采集各标段的场地分层数据和勘探孔单孔分层数据;对场地分层数据进行归一化处理,并形成标段勘探孔单孔分层数据表;将各标段勘探孔单孔分层数据转换至同一坐标系;将轨道交通线路划分出若干建模区段,将全线勘探孔单孔分层表拆分为若干建模区段表格;利用各建模区段表格建立区段三维地质模型,将各区段三维地质模型拼接得到全线三维地质模型。本发明的优点是:可快速、高效建立轨道交通等呈“线状”工程的三维地质BIM模型;相比于轨道交通全线的一次性建模,分区段建模技术可降低建模对于硬件的要求,且在模型应用时更加方便灵活。
本发明涉及一种针对塑料排水板地质条件下盾构机刀盘布置结构,包括刀盘、刀盘上设置有周边撕裂刀、撕裂刀,所述刀盘上还设有切割刀;当盾构在复杂地质条件下掘进过程中遇到塑料排水板障碍物时,通过切割刀进行切削,并由螺旋机将障碍物输送至泥斗车。本发明可通过对盾构机刀盘进行新型布置使盾构机刀盘在塑料排水板地质条件下解决盾构机刀盘卡死的难题,使得在复杂地质条件下盾构隧道掘进更为广泛应用。
本发明公开了地质雷达检测道路地下隐患的智能识别方法及系统,涉及自动化检测领域,本发明包括构建探地质雷达图像数据库,筛选含有地下隐患目标的二维地质雷达图样本,对目标样本图片进行标注和数据增强,构建PASCA‑VOC数据集并划分数据集,获取Mask‑RCNN网络模型,检测地质雷达道路地下隐患目标;本发明通过构建的地质雷达数据库,数据信息丰富,满足网络训练中大量数据的要求;针对工程应用要求通过数据增强、网络结构等技术有效提升目标检测精度,能够快速处理复杂的道路地下雷达数据,极大的提升了深度学习在地下隐患自动化探测领域的应用范围和智能化;在faster‑RCNN基础上使用ResNet和FPN代替了vgg网络,挖掘多尺度信息;使用RoiAlign解决量化操作产生的微小偏移。
本发明为一种基于TIN的三维地质模型与BIM模型耦合的方法,其特征在于,包括步骤:S1、通过所述BIM模型中构件的唯一标识符GUID建立构件的几何数据与非几何数据的索引关系信息数据库;S2、提取每个构件的包围盒,包围盒的几何数据采用两对角点的空间坐标来表达;S3、对所有构件的包围盒按X、Y、Z坐标从小到大依次排序,再进行相互之间的“并”布尔运算,获得BIM模型的几何外轮廓模型;S4、结合三维地质模型进行“差”布尔运算,得到的新的三维地质模型,并与原始的BIM模型合并;S5、对三维地质模型与BIM模型中的非几何数据进行耦合;S6、生成统一的三维地质模型与BIM模型耦合后的三维数字模型。
本发明提供一种三维环境下抽取分析地下空间地质信息的方法及装置,方法包括步骤:S1:创建带有地质信息的地质BIM模型和带有属性信息的地下工程BIM模型;S2:基于统一的坐标系整合地质BIM模型和地下工程BIM模型;S3:根据射线碰撞法获取地下工程的地质信息和属性信息;S4:基于地层信息和属性信息快速筛选出穿越特定地层模型的地下工程;S5:将穿越特定地层模型的地下工程的属性信息导出至数据库进行保存,并进行统计与分析;S6:设计变更与数据重新抽取。本发明的一种三维环境下抽取分析地下空间地质信息的方法及装置,适用于更多的应用场景,实现了地质BIM模型与地下工程BIM模型的整合以及数据抽取、分析与应用。
本发明属岩土工程领域,用于地质勘探施工过程中的一种地质勘探土样保存容器及其使用方法。本容器包括密封注水的钢筒、内衬防护套、弹簧、透水的土样盒。使用方法为:在地质勘探钻孔取深层土体取样后,现场采用环刀制备试验土样,并放入土样盒中,土样盒既能保持土样原始状态,又能渗透水,土样扰动少。再将多个土样盒置入同一钢筒,注满水后密封,使土样一直保持饱和状态。本容器内设减振机构,可对土样妥善保存、运输;土样在室内土工试验时打开容器即可使用,可提高试验效率。
本发明提供一种基于开挖记录信息的区域地质模型非冗余更新方法,包括步骤:S1:创建初始大区域地质信息模型;S2:创建首个项目坑内地质模型;S3:创建首个项目基坑开挖体模型;S4:创建首个项目区域模型;S5:创建更新数据的大区域地质信息模型;S6:创建更新数据的坑内地质模型;S7:创建包含首个项目和新增项目的基坑开挖体模型;S8:更新区域模型;S9:多项目背景下的区域地质模型持续更新步骤。本发明的一种基于开挖记录信息的区域地质模型非冗余更新方法,有利于改善大区域地质信息模型新增数据更新后多项目基坑开挖模型反复处理问题,提高了大区域开发多项目建设场景下的地质信息模型处理更新效率和品质。
本发明涉及一种卵石层红砂岩地质条件下的深基坑开挖施工方法,具体步骤是:基坑开挖前先进行预降水,预降水至指定深度后,分块、开槽开挖至压顶梁底1m的标高,施工压顶梁;压顶梁养护的同时,基坑内土方向下采用岛式依次开挖第一道砼围檩底至最后一道砼围檩,在每道砼围檩底开挖完成后,用支撑杆件支撑,在最后一道砼围檩和支撑杆件完成后,随即采用盆式开挖至基底标高,及时浇筑贯通垫层。本发明能满足卵石层红砂岩地质条件下深基坑开挖的需要,解决现有的卵石层红砂岩地质条件下深基坑开挖施工困难,成本较高,施工工期长的技术问题,加快基坑开挖速度并确保开挖过程安全性,具有现实的指导意义。
本发明公开一种泥岩地质环境下毫米级沉降控制方法,包括步骤S01人工挖孔桩入岩:在泥岩地质环境下由人工采用分节方式向下挖孔桩,分节方式为由人工向下挖深第一节深度距离h后浇筑钢筋砼护壁,再接着向下挖深第二节深度距离h浇筑钢筋砼护壁,依次循环施工;S02对孔桩端部做扩大头:待挖孔桩到要求的深度时,对孔桩端部鉴定,待其符合要求时,对孔桩端部做扩大头;S03限时封底:采用钻孔电视成像仪对孔底验收,同步放置钢筋笼入孔,并在12小时内完成孔底浇筑砼。本发明在荷载比较大的情况下,通过人工挖孔桩入岩、对孔桩端部做扩大头、限时封底并进行水下混凝土浇筑工艺方式,可以有效的控制泥岩地质环境下孔桩的下沉。
本发明公开了一种基于地质雷达法的排水箱涵结构钢筋分布检测结构及方法,该检测结构包括布置于排水箱涵表面的至少一条测线,测线是由地质雷达每间隔设定距离进行一次检测所形成的,地质雷达由发射天线和接收天线以固定间距组合而成;该检测方法将由发射天线和接收天线以固定间距组合而成的地质雷达布置于测线的首个测点上,利用地质雷达对测点处的排水箱涵进行检测;沿测线依次完成其上各测点位置处的检测,所获得的高频电磁波反射信号经数据处理后获得地质雷达法剖面图,通过地质雷达法剖面图确定排水箱涵内的钢筋分布情况。本发明的优点是:检测方法简便,不需要开孔取岩芯,利用非破损的方法可以快速准确的检测排水箱涵结构钢筋分布。
本发明涉及BIM自动化建模领域,尤其是基于BIM的三维地质自动化建模方法,其特征在于:所述方法至少包括以下步骤:采集勘察数据:将勘察地质及钻孔数据源文件导入地质数据库;调用地质数据库并进行建模:所述Revit平台从所述地质数据库内获取所述勘察地质及钻孔数据源文件并根据所述源文件进行建模。本发明的优点是:实现了自动快速将勘察数据构建生成三维地质模型,包括实体构建、材质渲染、属性建模等,使用户从三维的角度浏览并管理勘察成果,进一步挖掘了BIM在工程勘察领域中发挥的作用。
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