本发明公开了一种穿戴降温服,包括降温组件、衣服体、导管,所述降温组件包括冷媒储罐、流量调节器、冷媒分配器、冷媒流道,所述冷媒储罐内压缩充装有冷媒,冷媒储罐、流量调节器、冷媒分配器通过导管依次连接,冷媒流道与冷媒分配器相连通,所述冷媒流道设置在衣服体上;一种穿戴降温服的降温方法,主要是使充装在冷媒储罐内的压缩液化冷媒蒸发膨胀成气体后温度下降,将温度较低的气体通过衣服引导流经人体表面吸热,带走人体表面周围热量。本发明具有换热均匀、冷却稳定、结构简单、合理、使用维护方便、体积小、重量轻、无污染排放、运行成本低、实用性强的优点,可广泛应用于高温熔炉工作、地质勘探、室外体育竞技等场所,适用范围较广。
本发明公开了一种用于岩溶地区桥梁桩基加固的方法,根据地质勘察资料,以桩中心向外共布置4圈注浆孔,由外向内依次为边排孔、内排孔、复合注浆孔及化学孔,孔间距根据浆液扩散半径确定,采用地质钻机成孔,化学孔深度为承台标高以下2m,其余钻孔深度砂层以下2m,同时向孔中埋入注浆管,边排孔和内排孔注水泥浆,复合注浆孔及化学孔先注水泥浆后注EAA高渗透性亲水环氧注浆;本申请先对该桩基周围土体进行加固,提高摩擦力和抗扰动能力,然后对该桩身范围内溶洞进行注浆处理,提高周边土体的稳定性,从而能够确保在临近既有桥梁周边进行桩基施工时,不对既有桥梁桩基造成扰动。
本发明提供一种地空耦合电磁速探系统,包括:服务器和与服务器通讯连接的地空耦合电磁速探设备;服务器获取地空耦合电磁速探设备的探测数据,基于探测数据生成待探测区域地下地质情况的可视化数据;地空耦合电磁速探设备包括:发送装置,用于在预设位置向地下发送探测电波;接收装置,按照预设路线在空中巡航检测,获得探测数据;控制装置,分别与发送装置和接收装置通讯连接,用于控制发送装置发送探测电波,并接收接收装置发送的探测数据;第一无线通讯模块,与控制装置电连接,用于与服务器通讯连接。本发明的地空耦合电磁速探系统,实现探测地底地质情况。
本发明公开了一种用于泥水平衡盾构的隧道围岩压力预测方法、设备和存储介质。包括以下步骤:获取隧道参数和地质资料,将所述隧道参数和地质资料整理为时间序列数据;对时间序列数据进行分离;对所分离的第一分量和第二分量分别进行预测;再将第一预测结果和第二预测结果进行求和,作为预测结果输出。本发明还可根据需要对开挖面的噪声进行相应排除。本发明应用于地下工程施工技术领域,借助于成熟的深度学习模型,在含泥岩的混合地层条件下进行盾构时,能够对隧道围岩的压力进行合理预测,规避施工进程中相应的风险,降低事故发生率;在学术研究上,还方便本领域技术人员对围岩压力预测方面作进一步的研究和优化。
本发明公开了一种地层等厚线图的自动生成方法及装置,方法包括:获取成图区内有目标层孔及无目标层孔的钻孔信息,对所述有目标层孔的目标层的厚度值T目+插值生成厚度DEM;计算有目标层孔的目标层的平均厚度;取所述无目标层孔的点位信息对应有目标层孔的厚度DEM上的厚度值的绝对值;取有目标层孔的目标层的平均厚度与无目标孔的厚度绝对值的算术平均数,并乘以‑1,得到最终的无目标层孔的目标层负值厚度;将目标层的厚度、无目标层孔的负值厚度、及其所对应的钻孔点位信息,以及地质图边界线作为离散数据,对该些离散数据进行插值;进行等值线追踪,即生成目标地层等厚线图;本发明提供精度更高的地层等厚线图的自动生成方法。
本发明公开了一种厚砂层桩基的环形加固方法,包括在使用该厚砂层桩基的环形加固方法加注桩基时,通过在桥梁架设位置预设桩基的支撑点上进行打孔取样,根据地质勘测的数据,在桥梁架设位置上确定预设桩基的位置,通过旋挖钻机挖掘基坑和基座坑,利用搅拌桩机在基坑和基座坑喷入固化剂,水泥喷入土体并充分搅拌,使软土硬结而提高地基强度,通过在固化后的基坑和基座坑中分别插入锚定组件和基座,在的基坑和基座坑中浇筑混凝土,在基座上组装连接固定减震组件,将两块块半圆钢板运输至施工现场,并将两块半圆钢板组装密封座,将减震装置隔断在密封座外。本发明设置加固平台,从而提升后期桩基使用支撑的稳定性,便于在复杂松软环境下进行使用。
本发明涉及一种可区分土质的土方算量方法及装置,基于场的概念通过张量构建了中间数据标准,通过将三维地质数字模型栅格化处理,解决了传统三维图形方法所存在的容差和网格质量下降问题。同时,设定了栅格化模型转换为张量模型的映射规则,以计算出当期土方挖方量,便于工程地质的量化分析,相关人员可据此创建出在各领域内执行离散任务的应用程序,在各类工程和地形中准确高效地完成土方算量。
本发明公开了一种盾构掘进施工中带压进仓前的准备工艺,准备工艺包括盾构开仓相关设备正常运行的检查与备份,开仓作业工具准备、洞内风、水、电准备、清仓机具及材料及应急物资、活体检测等的准备,依据地质详勘资料、补勘资料以及近期所出渣土组成等信息,综合分析盾构机所处位置地质情况,确定地层稳定具备盾构机带压进仓作业的条件,并通过对地面监测工艺、气压值确定工艺、盾尾密封工艺、泥膜制作工艺、降液位工艺以及泥水仓密封效果检查工艺的控制实现盾构掘进施工中带压进仓前的准备,实现盾构掘进施工顺利带压进仓。
本发明涉及家具领域,更具体地,涉及一种具有教育科普功能的坐垫,包括五层均由海绵芯和外套制成的海绵层;五层海绵层分别为表面模拟基岩岩石的基岩层、表面模拟泥石的母质层、表面模拟土积层与碎石的淀积层、表面模拟根须与土粒的淋溶层和模拟植被与有机物残留的有机物残留层;所述海绵层依次堆叠连接;还提供了坐垫的低成本制作方法,本坐垫模仿地质层的每个土壤层的构造,给儿童带来不同的视觉和触觉体验,得以训练儿童的感觉统合能力,同时能够科普地质层的结构,达到了自然科学教育的效果;坐垫除了坐具的功效还具有其他的功能,满足现代人民的生活需求。
本发明公开了一种用于盾构开挖仓探测的机械装置,它包括刀筒、刀筒盖板、液压机械伸缩臂、以及多节液压伸缩机械臂;所述多节液压伸缩机械臂设置有第三安装基座;所述第三安装基座上连接有安装板;所述安装板上设置有360°高清摄像头、小型地质雷达、电涡流测距仪、高压水喷嘴;所述第一、二安装基座上分别设置有用于驱动第一、二转动轴转动的电机;所述360°高清摄像头、小型地质雷达、电涡流测距仪以及电机均分别通过穿装在柔性管线内的电缆与操控室内的PC机连接;所述高压水喷嘴通过穿装在柔性管线内的水管与外部高压水源连接;所述液压机械伸缩臂以及多节液压伸缩机械臂的液压接口均分别通过穿装在柔性管线内的液压管路与外部液压系统连接。
一种随钻浇砼空心桩成桩机具,包括内钢模、钻杆、钻具,内钢模为两段连体、上下直径不等、中空的圆柱体,上段的长度大于下段、直径小于下段,内钢模上段的外侧面设有钢筋笼,钢筋笼主筯底部穿过下段圆柱体的端面插入在下段圆柱体内的护筯管中;钻杆通过法兰接头与中心管相连接,钻杆、中心管装在内钢模内,钻头固定安装在中心管下端,扩孔钻头通过销子活动安装在中心管下端,钻头及扩孔钻头均设在内钢模下段圆柱体内;上段圆柱体的顶端与内模压盖连接,内模压盖安装吸水管。本发明的随钻浇砼空心桩成桩机具,只要钻能进去,就能随钻浇砼成为空心桩,从而使复杂的工程地质和水文地质条件不成为难事,成桩周期可缩短一半,施工成本大大降低。
本发明公开了一种边坡防护结构的施工方法,充分利用气泡混合轻质混凝土的优点,同时优化了施工方法及配套零部件,包括以下施工步骤:挡墙基坑放样、基坑开挖及低级承载力检测、浇筑支柱基础硂及安装支柱、制作面板、制作拉杆、面板安装以及分层回填这些步骤。本方法采用的气泡混合轻质混凝土的挡墙及高边坡分层回填施工方法,开创了山区崩塌堆积体等不良地质上方的高填方及挡墙施工的先河,填补了在山区崩塌堆积体等不良地质上方的高填方及挡墙施工的空白,提供了可复制的成功经验。此发明用于边坡放挡墙领域。
本发明公开了一种深埋长隧道综合勘察方法,包括以下步骤:步骤一,水平定向钻孔轨迹设计及测量放样;步骤二,水平定向钻机设备安装及泥浆循环系统设置;步骤三,弯螺杆钻具靶点定向钻进;步骤四,常规地质取心钻探;步骤五,钻孔轨迹测斜和纠斜;步骤六,进行存储式物理测井和各项试验;步骤七,封孔;本发明创新性地提出了水平孔线状取心勘察方法,该方法通过建立“多靶点定向钻进、水平螺杆马达原状性取心、地质录井和存储式物理测井”四合一综合勘察技术体系,该技术体系为现有的勘察方法带来了技术上的革新,解决了一些因受限于场地、气候、交通、生态和环境保护等因素而无法开展传统垂直钻探勘察工作的难题。
本发明公开了一种成槽、成孔以及大直径桩由多个小直径桩替换的施工方法,主要包括地下连续墙潜孔锤辅助成槽、大直径桩潜孔锤辅助成孔、大直径桩由潜孔锤施工数个小直径桩进行等量替换三个方面内容。该技术较之常规成槽、成孔方法,能有效的克服高岩面层、坚硬岩层、斜坡岩层等综合复杂地质条件下施工出现的入岩效率低、偏孔、卡锤、甚至难以成孔等诸多缺陷,能大大提高地下连续墙成槽和大直径桩成孔入岩施工效率,解决了高岩面和硬岩等复杂地质条件下入岩成槽和成孔施工技术难题,施工质量稳定可靠,符合安全文明和环保施工要求,能有效避免工程的经济损失和工期损失。
本发明涉及一种多功能高频共振的软岩取芯钻头,由高频振动钻头,高频振动控制机、地质液控制器组成。其主要优点在于能够实现软岩样品的高频共振的无水控尘快速取芯,以及能够在同一台设备上实现无水、控尘、地质液等不同条件下抑制软岩样品软化的快速取芯,对于提升软岩养护与试验效率、降低试验成本、缩短试验时间及拓展相关试验内容与规模等,具有十分重要的科学意义和实际应用价值。
本发明公开了一种基于图像识别的岩土芯样信息编录系统,包括:储存箱,储存岩土芯样;图像获取设备,获取岩土芯样排列于储存箱的图像;第一图像识别模块,通过图像比对识别图像中每层岩土性状;定名确定模块,根据每层岩土性状确定岩土芯样的定名;数据存储模块,形成岩土芯样的电子编录表。原位数据录入模块,存储录入原位测试数据;现场数据录入模块,录入钻孔信息;室内检测结果录入模块,录入室内检测结果数据;成果审核评价模块,生成经人工审核校正的岩土柱状图和地质剖面图;勘察地质数据模块,具有权限管理、数据录入和数据查询功能。采用本发明的信息编录系统能够有效提升岩土芯样性状信息识别的准确性、可靠性、以及信息编录效率。
本发明属于隧道施工领域,尤其是一种高瓦斯隧道穿越煤层的揭煤防突施工方法,包括以下步骤:S1:地震波地质超前预报:分析地震波波速、泊松比和弹性模量等物理力学参数的变化规律,探讨地震波相关参数异常和煤层分布范围的对应关系,初步判定煤层走向、厚度;S2:煤层初探:对煤层进行30m初探,施工3个超前地质孔并取芯,对煤层的情况进行详差,并分析制作揭煤防突施方案;S3:测定瓦斯含量和压力:距煤层10m处,施工3穿透煤层全厚的预测孔,测定煤层瓦斯压力、煤的瓦斯放散初速度与坚固性系数,钻屑瓦斯指标等。本发明具有较好的揭煤防突检测及预防功能,提高瓦斯隧道在穿越煤层开挖的效率和安全性。
本发明涉及一种断层控制下高精度速度建模方法及处理终端,所述方法包括如下步骤:步骤1:根据地震资料建立深度域初始层速度模型;步骤2:根据断层网格、断层块和层位网格构建地质网格建立构造模型;步骤3:拾取共成像点道集的剩余时差;步骤4:采用构造模型约束的层析成像反演方法对深度域初始层速度模型进行至少两次以上的若干次更新迭代处理;步骤5:进行叠前深度偏移计算,获得叠前深度偏移剖面和共成像点道集;步骤6:重复步骤2‑步骤5,直至经优化迭代后的深度域层速度模型符合成像地质要求,根据最终的深度域层速度模型进行叠前深度偏移体偏,完成速度建模。本发明提高成像精度和速度模型的精度,有效降低勘探风险。
本发明涉及一种基于岩土材料的大尺寸实验模型制备装置及方法,属于岩土工程与地质工程室内实验模型制作领域。主要由高温釜、成型室、成型配套组件、双向压裂结构、轴向施压结构、切割刀、可伸缩刀座、流体施压结构、分离及计量结构、传感控制单元和固定模块组成。本发明可以为岩土工程与地质工程室内缩尺实验提供大尺寸、高仿真岩体实验模型,所制模型的物理力学性质和矿物组分可无限接近原岩,强度更是远高于使用3D打印制作的模型,制作内容涵盖了边坡、隧道、基坑或地下空间以及地基基础等常见工程对象的等比模型,同时还可以实现人为控制断层、裂隙和结构面的生成和分布,以及可以进行不同温、压条件下的水、岩耦合化学反应实验。
本发明公开了一种双线隧道盾构施工引起的土体位移分析方法,对各施工条件、工程设备、地质条件进行分析,基于朗肯土压力理论得到盾构施工的各因素的组成大小,应用FLAC 3D软件建立有限差分模型。在数值模型空间中分别对模型进行单隧道开挖,双线隧道同时开挖,左线开挖完成后对右线进行开挖,由模拟结果分析了施工引起的土体移动情况。考虑地质条件对土体损失引起的解析表达式进行修正,结合基于Mindlin位移解得到的施工各因素引起的地表沉降表达式,估算了数值模拟背景中各施工方法引起的地表沉降并与数值模拟结果作对比,验证数值模拟方法以及表达式估算的可靠性。本发明弥补了行业规范不足的缺陷,对于盾构隧道开挖技术有着现实的指导意义和广泛的应用前景。
本发明涉及地质领域,具体地,涉及一种利用含碳微粒寻找隐伏矿床的方法。本发明所提供的利用含碳微粒寻找隐伏矿床的方法,包括含碳微粒的采集和分析,所述采集是以不含碳的载网作为载体采集含碳微粒样品,所述分析是采用透射电子显微镜检测载体上的含碳微粒样品。上述含碳微粒是纳米级或接近纳米级的含碳微粒,这些微粒蕴含了隐伏矿体的丰富信息,这些信息既可指示隐伏矿体的存在,又可直接反映深部矿体的特征,含碳微粒还可以结合与隐伏矿体其它有关的微粒或其它地球物理或地球化学信息,排除其它非含矿地质体对地球化学或地球物理异常的影响,提高隐伏矿体找矿的准确度和成功率。
本发明公开了一种矿产重点预测区异常查证方法,本发明的查证方法包括地质异常的实地查证、地球物理异常的实地查证、地球化学异常的实地查证以及遥感蚀变的实地查证。本发明利用地质因素及各类指示可能矿床存在的因素,通过对矿区异常高值进行实地查证,从而提高对成矿预测的可靠性,通过本发明的查证方法有效的解决了元素异常的矿区的问题。
本发明公开了一种溶洞地区冲孔桩成孔方法,包括以下步骤:步骤一:平整施工现场,安装冲孔打桩机;步骤二:使用地质雷达探测仪对设置冲孔灌注桩的桩基点及桩基点周围的地质情况进行探测;步骤三:埋设钢护筒;步骤四:桩基点下方没有溶洞,或者因溶洞距离桩孔最下端的位置较远而不会影响桩孔成孔的位置,通过冲孔打桩机的重锤以大冲程的方式进行冲击成孔;对桩基点下方有溶洞,且溶洞会对桩孔成孔有影响的位置,先通过冲孔打桩机的重锤以大冲程的方式进行冲击成孔,成孔至桩基点下方的溶洞将会对继续成孔有影响的高度时改用重锤以小冲程的方式进行冲击成孔;本发明在确保不会发生塌孔、卡锤等事故的同时,又有效保证了成孔速度。
本发明公开一种建筑物充水式纠倾及基础加固方法,该方法包括以下步骤:1.根据地质条件、载荷大小、建筑物的基础埋深以及水袋的直径D确定水袋的布点密度和钻孔深度H;2.用钻孔机在建筑物1下沉部位侧面的地基上钻斜孔到建筑物下至所需深度H,并进行护壁处理,然后送入水袋;3.将所述的水袋与高压水泵出口连接并将滑动式沉降仪布于待充水水袋正上方的建筑物上;4.启动高压水泵充水,同时利用滑动式沉降仪进行监测,当被测点与参考点差值小于5mm时停止充水;5.撤走滑动式沉降仪和高压水泵,密封好水袋口,对施工现场进行回填清理。本发明具有良好的可控性和工程投资少以及不受地质条件的限制,应用范围广的显著效果。
本发明公开了一种高支模的沉降监测装置及方法,将基准点设于下端伸入并固定于基岩层的立柱上,由地质性质稳定的基岩层支撑立柱,使设于立柱上的基准点不会因相应区域的软土层的沉降而沉降,从而确保基准点始终保持静止不动;将监测点设于高支模上随高支模同步沉降,并通过无人机、相机和激光测距仪的配合,先后在激光测距仪与基准点垂向距离为H的第二位置,通过激光测距仪对其与监测点的直线距离进行测量,并先后获取相应的第一直线距离L1和第二直线距离L2、以及第一角度a和第二角度β,以供计算分析,得出监测点的垂向高度变化值D,从而准确判断高支模是否发生沉降以及沉降量。
本发明公开了一种桥墩的施工方法,包括以下步骤:(1)进行地质勘探,清理河底的片石,同时在异地的驳船上整体拼装围堰内支撑结构,以及组装钻孔平台;(2)把围堰内支撑结构浮运就位,插打钻孔平台钢管桩和桩基钢护筒,在钻孔平台钢管桩和桩基钢护筒之间安装连接系,吊起围堰内支撑结构,移出驳船,把围堰内支撑结构吊装放置在连接系上临时就位;(3)下放到位,插打钢板桩围堰;(4)吊装钻孔平台到桩基钢护筒就位,在钻孔平台上安装钻机钻孔;(5)围堰内支撑结构的水下吸泥清淤,水下整平基底,灌注水下封底砼。本发明变零散施工为整体施工,变水上施工为岸上施工,变流水施工为同步施工。
本发明提供了一种可在任意水域提供任意范围的消浪防波功能的漂浮式波浪能利用防波堤。本发明利用高效漂浮式波浪能吸收装置为单元,组建防波堤,使波浪经过该新型防波堤后,波高有大幅降低,从而为处于装置后方水域的船只或其它物体提供避浪防波功能。数个上述装置形成的阵列可在任意水域根据需要快捷地组建成任意范围的防波堤;并且在消波的同时,将吸收到的波浪能转换为其它形式的能量。本发明防波堤易建造、易施工,可以在陆地上批量建造,运至目的海域,批量投放,建造过程不受海况、海洋地质、潮位影响,建造周期可预可控,应用前景广阔。亦可采用本发明的漂浮式波浪能防波堤,取代海上的临时围堰。
本发明涉及基坑支护技术领域,公开了一种基坑支护监测预警系统,包括软件模型体系、现场支护体系、变形监测体系、安全预警体系和图形数字显示体系,还公开了一种基坑支护监测预警方法,包括以下步骤:S1、地质资料输入;S2、土体模型建立;S3、支护结构模型建立;S4、支护结构现场布置;S5、变形监测建立;S6、安全预警建立。本发明通过地质资料输入、土体模型建立、支护结构模型建立、支护结构现场布置、变形监测建立和安全预警建立的加固方法,从而通过模型与作业现场的相结合,对基坑进行动态监测,从而在空间、时间上全面地反映各种因素下支护结构以及轴突土体应力、位移的影响,实现基坑的开挖过程中的安全性。
本发明公开了一种装配式桥梁避震装置,包括桥梁组件和支撑组件,所述桥梁组件安装在支撑组件上方的外侧,所述桥梁组件和支撑组件连接处安装有装配板,所述支撑组件的外侧安装有两个密封板。本发明中,通过桥梁组件和支撑组件之间的配合工作,在意外冲击力和地质灾害发生时,第一缓冲板,第二缓冲板和第三缓冲板对桥梁本体和安装柱进行缓冲,降低意外冲击力和地质灾害对桥梁本体和安装柱造成的冲击,避免装配式桥梁出现裂纹甚至断裂的现象;通过支撑组件之间的配合工作,第一弹簧对安装柱的侧面起到缓冲的作用,降低安装柱侧面受到的冲击力,第二弹簧配合缓冲柱对安装柱起到进一步的缓冲作用,提高装配式桥梁的避震性能。
本发明公开了一种泥水平衡顶管施工沉降预测方法、系统、设备及存储介质,该方法包括以下步骤:获取顶管施工路径中的地质信息参数、顶管机器的参数及注入泥水的密度;在顶管施工过程中及施工完毕后,实时采集地面的沉降量及排出的泥浆量;对排出的泥浆进行离心分离,并计算土层损失土体质量;对获取的沉降量数据集进行预处理,去除异常的沉降量数据,获得预处理后的地面沉降量数据集;建立随机森林回归模型,将地质信息参数、顶管机器的参数、预处理后的沉降量数据集、土层损失土体质量输入随机森林回归模型,获得预测沉降量。通过本发明的沉降预测方法,能够准确预测地面沉降量,减小预测误差。
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