本发明涉及地下工程围岩支护领域,特别涉及一种调节支护压力进行巷道围岩支护方法,该方法采用了一种地下工程井巷让压支护系统,包括让压液压支柱、让压锚杆、网片、钢梁、压力传感器、控制器,在巷道围岩上铺设网片,并用让压锚杆进行巷道围岩支护,架设钢梁,通过让压液压立柱进行顶板支护;所述让压锚杆包括锚固头、一个或多个让压连接器、弹性垫块、W形钢带、垫板、让压器和手柄螺母,所述让压连接器用于连接左右两节锚杆体,其是一空腔体,连接的两节锚杆体位于该空腔体内的端部均设有活塞挡块,在活塞挡块与连接器空腔体端部之间设置弹簧;通过该方法的实施能实现依据实际地质围岩应力情况进行恒定让压支护,调节支护系统状况,形成良好的“让-支”支护体系,达到最优恒定让压支护。
本发明涉及一种静压静拔空心现浇变型管桩的成型装置及成型方法,属管桩制造领域。优点:由外管、混凝土振动器总成、内芯及开口桩尖构成,开口桩尖位于外管的下端,内芯位于外管内,混凝土振动器总成位于外管与内芯间且在外力的作用下上、下移动。一是开创了静压管内取土,避免了静压桩孔所产生的桩周地质的变形,确保了桩周边建筑物的地基质量;二是使混凝土管桩中的间隙、气泡得以有效地排出、密度达到设计标准,有效地提高其承载抗压强度,还使混凝土管桩的外壁可以形成凸凹式阻击桩结构,极大地提高了管桩的承载能力;三是内置气囊不仅便于脱膜而且可重复使用。
本发明涉及一种用于水下断面测量的无人船系统,其包括船体,还包括:发射模块,用于进行水下地质信息采集,包括设置于船体底面用于测量河床的第一端部测距装置和第二端部测距装置;采集模块,用于接收第一端部测距装置和第二端部测距装置的测距数据并生成反馈信息;存储模块,用于进行反馈信息存储;输入模块,用于输入阈值信息;处理模块,用于对反馈信息进行处理,根据反馈信息和阈值信息判断船体下方是否存在水下断面;显示模块,用于显示处理模块的判断结果;控制模块,用于控制船体进行移动。本发明具有能够持续性的对水下地质高度等信息进行测量,并准确找到断面的位置,对断面两侧的信息进行测量的效果。
本发明公开了一种基于智慧拆迁用地图形生成方法及其装置,包括输入目标起始线;测量获取简化线条图;将目标起始线和简化线条图叠加得到综合图;基于地质信息和土地信息进行规划;生成拆迁用地图形。通过输入目标起始线从而确定需要生成拆迁用地图的区域;然后测量获取简化线条图,从而更加方便计算机进行运算处理;然后将目标起始线和简化线条图叠加得到综合图从而可以进行具体的规划计算;基于地质信息和土地信息进行规划,以计算最低成本的施工方式,最终拼接生成拆迁用地图形,从而可以规范的,快速地对拆迁用地形进行设计,提高工作效率,从而解决现有的测量方案受人的主观影响大使得工作效率降低的问题。
本发明公开了一种用于地下厂房岩壁吊车梁支护的预应力钢棒结构,包括贯穿有钢棒的锚墩头、张拉段与锚固段,并形成内部通长布置有钢棒的钻孔,且位于钻孔外部的钢棒与锚墩头固定连接;所述张拉段内的钢棒由内而外依次包裹有工厂预灌浆、塑料波纹套管、塑料光滑套管与现场水泥灌浆,所述锚固段内的钢棒由内而外依次包裹有工厂预灌浆、塑料波纹套管与现场水泥灌浆。可有效解决软岩地质条件下岩壁吊车梁岩台难以成形、岩体长期蠕变以及普通砂浆锚杆的支护形式难以保证岩壁吊车梁和边墙岩体形成整体的受力结构等问题,使得软岩地质条件下水电工程地下厂房岩壁吊车能够安全稳定运行。
本发明公开了一种隧道开挖面围岩点云模型的获取方法,包括以下步骤:(1)根据隧道环境选择相机参数;(2)根据隧道施工工序选择拍摄时间;(3)根据开挖长度选择拍摄方式选择拍摄位置及标记点位置;(4)根据隧道开挖段的环境选择拍摄参数;(5)获取隧道开挖后围岩图像集,并对图像集进行处理得到隧道开挖后围岩的三维点云模型。与现有的技术相比,本发明具有采集数据量丰富、成本低、操作快捷、灵活性高等优点,可由地质工程师在进行开挖后地质素描观察围岩时直接进行拍摄记录,不影响现场施工进度,拍摄人员可以灵活变换拍摄角度和位置,尽可能克服岩石露头相互遮挡问题。
本发明提供一种防入侵系统中震动传感器网络节点一致性标定方法,震动传感器网络节点可以在应用环境现场进行在系统、有效、准确、高效的标定,使震动传感器网络系统可以适应各种地形、地貌条件下的防入侵检测需求。该标定方法还可用于防入侵系统中震动传感器网络定期维护时进行节点在系统校准标定,以使震动传感器网络可以适应现场地质条件的改建、沉降等变化,以及冻害、积水等自然灾害。该标定方法还可以屏蔽震动传感器节点的一致性差异,以及震动传感器工作过程中的性能改变。
一种树脂复合材料单管塔连接结构,属于管塔连接件技术领域。它包括塔体、法兰盘、拉线法兰盘,其主要技术特征是塔体与法兰盘之间设有内衬管,内衬管一端与法兰盘内环镶嵌并焊接,或者与法兰盘外环套嵌并焊接;塔体与内衬管进行缠绕式成型。本发明使连接钢管的外形更加简洁、美观,且加工、安装方便简捷,又降低了生产成本。本发明结构不破坏塔体的整体性及美观性,且能够根据单管塔所在地的地质、风速等自然条件及设计要求确定相应长度的内衬管,确保具有足够的抗风力和抗扭力。
本申请涉及一种海洋开发领域,更具体地涉及一种海岸线和疑点区用海检测方法及其使用设备,其中所述海岸线和疑点区用海检测的使用设备,包括一浮体组件,所述浮件组件包括一浮板,所述浮板具有一第一腔体、一第一开口和一第二开口;一第一轴体;一第二轴体;一绳体,所述绳体依次穿过所述第一开口、所述第一腔体和所述第二开口,且所述第一轴体和所述第二轴体均与所述绳体相接触;一门板组件,所述门板组件被可闭合地置于形成所述第一开口的壁面,进而限定所述绳体;以及一地质勘测设备,所述地质勘测设备与所述绳体相连。本发明能通过有效地利用其自身的结构配置实现使用方便、结构简单、能与轮船脱离、提高海域勘测效率的优势。
本发明公开了基于地形地貌和构造特征的海底地理实体划定与分类方法,包括:数据预处理、地理实体划定、特征提取与分类三大步骤。首先,通过数据预处理得到海底地形地貌模型、重力垂直梯度模型、磁异常模型;其次,将上述模型分别通过基于地形地貌的界限划定和基于构造特征的界限划定这两种方法,得到两种类型的界限;最后,通过特征提取与分类得到海底地理实体的全要素信息表。依据国际规则和国家规范,结合中国传统文化,分别赋予其通名和专名。本方法可概况为“构造定级、地貌定类、文化定名”,克服了现有技术缺乏地质构造约束、无量化界定,导致地理实体划定模糊。本发明可在海底地名命名、海底地形地貌学等方面具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种适用于极端环境的电化学氢传感器。它包括金属氢电极和金属/金属氧化物参比电极;所说的金属氢电极厚度为0.1~0.4毫米,长度为5~12毫米,宽度为3~8毫米的金属环,其一侧焊接有金属导线;所说的金属/金属氧化物参比电极具有金属丝,其表面设有活性氧化物膜。氢电极所用的材料为铂、钯、钌、铱和金中的一种。这种电化学氢传感器具有体积小,机械强度高,适用范围广等优点,而且所涉及的制备方法工艺简单,成本低廉。它在高温高压化学合成、各类电站的动态监测,超临界态废料处置,以及高温高压、强放射性、强酸性等极端环境下地质作用与自然环境的在线探测和长期监测等领域有广泛用途。
一种大型露天矿山边坡最大设计安全系数取值方法,根据边坡工程地质调查结果,比较边坡稳定状态和基于边坡稳定性分级分析和岩体结构面精细取值确定的边坡稳定系数的差异性,进而确定边坡稳定系数系统误差δs;计算边坡稳定性评价的静态误差δ1:大型露天矿山服务期限、重要性程度不同,按评价期计算边坡稳定系数时,将随着矿山服务期限与矿山类别及工程等级的不同而不同,产生设计误差δ2s:计算得到矿山边坡最大设计安全系数。本发明在分析稳定系数精度与稳定系数误差的基础上,立足于边坡长期设计安全系数基础上,考虑矿山类别及工程等级(重要性),显著提高了大型露天矿山边坡设计安全系数取值的可靠性。
本发明公开了一种大型地下洞室顶拱双导洞开挖及系统支护方法,包括a、导洞开挖;b、喷混支护;c、锚杆支护;d、锚索支护;e、挂网喷混支护;f、钢筋拱肋及拱肋处复喷支护,共六个步骤。本发明能够将大跨度开挖变为小跨度开挖,且为洞中遇到地质问题须扩挖处理时预留了安全余度,全断面支护变成分导洞支护,围岩变形小,锚杆及锚索形变量较小,提高了锚杆及锚索的安全余度,钢筋网及钢筋拱肋整体施工,避免了分导洞施工存在的交界薄弱的问题,解决了地质条件较差的大型地下洞室施工期围岩稳定问题,从而为地下工程的安全施工及稳定运营提供重要保证措施。
本发明公开了一种推力和支撑力实时耦合调控的TBM推进支撑液压系统。包括第一比例减压阀、第一三位四通换向阀、安全阀、溢流阀、推进液压缸、第一压力传感器、第二三位四通换向阀、第二比例减压阀、第三三位四通换向阀、第一液控单向阀、第一节流口、撑靴液压缸、第二压力传感器、第二节流口、第二液控单向阀、第三液控单向阀、第一背压阀、第二背压阀、第四液控单向阀、单向阀、第四三位四通换向阀。采用推力和支撑力实时耦合调控的TBM推进支撑液压系统能够适应复杂地质环境掘进工况,能依据施工环境实时调节掘进参数,适合于各种地质条件下硬岩掘进装备的推进支撑运动控制,大大提高TBM的掘进施工效率。
本发明涉及一种基于BIM技术的混凝土灌注桩施工方法及系统。本发明的目的是提供一种直观高效的基于BIM技术的混凝土灌注桩施工方法及系统,以确保工程质量,较少工程造价。本发明的技术方案是:一种基于BIM技术的混凝土灌注桩施工方法,其特征在于步骤如下:建立三维地质模型;建立混凝土灌注桩三维模型;将所述混凝土灌注桩三维模型导入所述三维地质模型,再根据基点重合将两者叠合,完成混凝土灌注桩工程BIM施工模型的建立;应用所述混凝土灌注桩工程BIM施工模型进行图纸会审、桩长控制、施工方案确定、施工技术交底、信息提取、混凝土灌注桩数据信息更新、工程造价和4D进度模拟。本发明适用于混凝土灌注桩施工技术领域。
本实用新型公开了一种河道测绘用沉降控制装置,包括测绘仪支撑台、伸缩支腿和沉降控制组件,该河道测绘用沉降控制装置通过设置沉降控制组件,沉降控制组件中的圆盘可在锥形插头插入软土地质中后增加测绘装置与底面的接触面积,使得测绘仪单位面积压强变低,以适应河道周围的软土地质,提高河道测绘的准确性和安全性,本实用新型的沉降控制组件具有可调节性,可根据河道周围地质的情况调节插入到地下的深度,以提高测绘仪放置的稳定性,并且沉降控制组件可相对伸缩支腿进行角度调节,以适应高低不平的放置地面,通过设置弧形卡座,可将插接杆卡接在活动支杆上与活动支腿相互平行,便于在普通路面上使用。
本实用新型公开了一种大直径桩快速沉桩装置,用于对所述大直径桩进行快速沉桩,包括:基座、桩顶推进装置、桩侧液压联动装置、伺服注水系统、CPTu地质探测系统,所述桩顶推进装置和所述桩侧液压联动装置均安装在所述基座上;所述大直径桩的上部与所述桩顶推进装置相连,通过所述桩顶推进装置实现所述大直径桩的升降;所述大直径桩的下部与所述桩侧液压联动装置相连,通过所述桩侧液压联动装置实现所述大直径桩的侧向固定;所述伺服注水系统与所述桩侧液压联动装置相连,分别用于注压加水;所述CPTu地质探测系统搭载在所述桩侧液压联动装置上,用于对原位地质海床进行土性测试和原位勘探。
本实用新型提供一种钢管桩桩底压降效果试验装置,包括矩形底板和圆形通孔;所述第二螺纹通孔内螺纹连接有一个所述第二紧固螺丝。本实用新型所设计的试验装置,设置有第一圆筒钢模和第二圆筒钢模,且往第一圆筒钢模和第二圆筒钢模内端分别添加入一定容量的细粉砂和中粗砂砾,注浆时的压浆参数可根据地质条件合理选择,依据细粉砂和中粗砂砾的不同,分别采取大压浆量和较大的压浆压力,以压浆量为主要控制指标,利于得到两个试样后,可观察不同地质及不同压浆参数下的两个试样内部浆液填充情况,并对两个微型注浆碎石钢管桩桩身进行切片,根据水泥浆与碎石面积比,得出不同地质及不同压浆参数下的碎石桩桩身孔隙比判断桩底压降效果压降效果。
本实用新型涉及一种4.5或4m型高混凝土面板堆石坝趾板结构。本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、施工方便、施工周期短的4.5或4m型高混凝土面板堆石坝趾板结构,旨在因地制宜地根据现场地形、地质条件进行趾板设计,降低工程风险、节约工程投资、拓宽面板堆石坝在不同地形地质条件上的适应条件。解决该问题的技术方案是:4.5或4m型高混凝土面板堆石坝趾板结构,具有趾板和设在其下游端的内置趾板,两者之间通过止水连接,其特征在于:所述趾板宽度为4.5m或4m,厚度为50-120cm,内置趾板上面和下游面通过反滤料与主堆料过渡连接。本实用新型用于特殊地形、地质条件,无法进行宽趾板型布置的钢筋混凝土面板堆石坝工程。
本发明公开了一种基于多维测井数据的地层匹配可视分析方法,包括:对目标井田的所有钻井进行划分,得到钻井间的相邻关系,根据钻井间的相邻关系对目标井田中每一口钻井与相邻钻井一一进行地层匹配,获得相应的地层匹配结果;对所有地层匹配结果进行可视化,获得目标井田的地下沉积结构的视图,所述井田的地下沉积结构包括:不同地层匹配结果的相似度差异、不同钻井的地层层位的深度差异;从可视化视图中选取任意钻井区域,将所选取的钻井区域的地层匹配结果中的每一个与对应的可视化视图进行联动交互。本发明实现了地下沉积结构的可视分析,可帮助地质领域专家和地质勘探企业有效探索地层特征的区域变化规律、储量估算和地质结构。
本发明所述的小直径隧洞全断面开挖围岩变形预警工法,步骤如下:步骤一,前期地质勘查,岩芯取样,查明岩层节理裂隙的位置及走向;通过土工试验确定围岩参数,对围岩分类并汇总成表;根据地质调查结果,确定设计多点位移计安装方案:步骤二,隧洞开挖及多点位移计安装:步骤三,中期地质勘查:步骤四,多点位移计安装时间记录:步骤五,确定围岩变形预警值;步骤六,多点位移计数据观测记录,确定危险断面的补救处理。
本发明适用于耕地资源管理领域,提供了一种耕地占补空间审核方法及装置,所述方法包括:获取多个待叠加图层,待叠加图层包括顶点坐标信息;根据所述顶点坐标信息,获取待叠加图层中面积最大的待叠加图层;将面积最大的待叠加图层与占用图层进行空间叠加,并获取图层重叠部分的面积以及对应的耕地质量等级;按照预设叠加规则,将剩余的未叠加的所述待叠加图层与所述占用图层进行空间叠加,并获取图层重叠部分的面积以及对应的耕地质量等级;将获取的所述图层重叠部分的面积以及对应的耕地质量等级与补划图层进行匹配,并输出包括匹配结果的审核信息。通过上述方式完成各类图层数据叠加部分的空间面积的准确计算,可以提高审核效率以及精确度。
本发明公开了一种智能测地平的掘锚机一体机,包括铝带车,所述铝带车上表面位于前进端位置处转动连接有掘锚头,且铝带车的上表面位于尾端位置处固定设置有操控室,所述铝带车的尾端位固定安装有两个用于增加抓地力的抓地力组件。本发明设计新颖,通过瓦斯浓度检测报警装置对掘进时开采区域中的空气进行检测,当检测到空气中的瓦斯浓度高于阙值时会进行报警,保证了掘进工作的安全性,减少事故发生率,避免瓦斯浓度过高容易导致爆炸事故发生的问题,地质检测装置通过电磁波对开采区域的顶部地质层进行探测,方便操作人员对掘进时顶部地质层的各种参数进行了解,根据参数值及时作出调整,确保整个掘进工作的安全。
本发明公开了一种语音输入的地理信息采集系统,包括手动输入模块、语音输入模块、水文信息模块、地质信息模块、植被信息模块和人口分布信息模块,所述手动输入模块和语音输入模块的输出端与AVR单片机的输入端电性连接,所述水文信息模块、地质信息模块、植被信息模块和人口分布信息模块的输出端与语音输入模块的输入端电性连接。本发明,由于水文信息模块、地质信息模块、植被信息模块和人口分布信息模块的输出端与语音输入模块的输入端电性连接的,可将地理上涵盖的所有信息经过语音输入模块输送到AVR单片机进行处理,然后存储到存储器内,避免信息丢失,使盖采集系统适用范围更加广泛。
本发明提供一种应用于铁路特长隧道的施工组织调度系统,包括:施工日志填报模块、超前地质预报录入模块、物资填报模块、人员考勤模块、设备信息收集模块、展示模块;展示模块以一张图的形式展示由施工日志填报模块所实时提供的施工进度信息、超前地质预报录入模块所提供的地质围岩信息、物资填报模块所提供的物资信息、人员考勤模块所提供的当前人员信息、以及设备信息收集模块所收集的设备当前画面信息、TBM设备的关键信息以及设备的定位信息。本发明通过现场硬件数据采集、人工填报等方式集成项目现场大部分关键信息,并反馈至施工组织调度系统供项目管理人员决策参考,并挖掘核心关键信息提供至项目管理人员进行组织调度,保障项目平稳运行。
本发明实施例公开了垦殖区特征提取方法、装置、计算机设备及存储介质。所述方法包括:获取垦殖矢量数据、DEM数据以及斜坡单元矢量数据;根据所述垦殖矢量数据对所述DEM数据以及所述斜坡单元矢量数据进行数据处理,以得到处理结果;根据所述处理结果提取垦殖类型、垦殖切破强度、垦殖密度、垦殖区与斜坡单元空间关系,以得到多个垦殖特征;利用机器学习算法挖掘多个垦殖特征之间的关联关系,以得到垦殖区特征;将所述垦殖区特征作为评价指标进行地质灾害评价。通过实施本发明实施例的方法可实现提取垦殖面积、垦殖类型、垦殖切破强度、垦殖密度等特征的关联关系,并作为地质灾害评价模型的指标,提高地质灾害评价的准确率。
本申请涉及一种地层分析方法、装置及电子设备,该方法包括:将所有钻孔地层按照预设指标顺序进行分类,获取各类地层的占比数据;根据占比数据,获取地层高程/占比分布特征图集;在地层高程/占比分布特征图集中对地层进行分层编号,将分层编号分别映射到所有钻孔的对应地层;将相同分层编号的地层用线段进行连接,生成地层剖面信息。采用本申请的地层分析方法,可以进行海量数据分析,减少手绘地质剖面的工作量,节省人力、物力和时间。采用本申请的地层分析装置可以自动生成的地质剖面图,其结构清晰,便于地质勘察(查)人员快速了解该区域的地层特征,进行深入分析。
本发明涉及一种基于钻孔数据的地层模型自动建模方法。本发明的目的是提供一种地层建模效率和效果更好的基于钻孔数据的地层模型自动建模方法,使用该方法无需过多的人工干预,对用户专业素养要求不高,能够展现虚拟的真实地质环境,帮助用户对地质环境进行直观理解,方便不同层次用户之间的经验交流,辅助用户进行科学决策和风险规避。本发明的技术方案是:该自动建模方法包括如下步骤:S1:完整层数据和非完整层数据提取;S2:完整层界面创建;S3:完整层实体切分;S4:非完整层界面创建;S5:非完整层实体切分。本发明适用于工民建、地铁、海洋等工程领域的地质勘察。
本发明公开了一种涉重污染场地土壤重金属累积迁移影响关键因子识别方法,涉及重金属污染领域。包括以下步骤:选取典型涉重污染场地采集样品;对样品完成土壤理化测定,并获取取样处的场地水文地质环境;基于场地土壤基本理化及水文地质环境的重金属总量及形态分布进行三维精准构建;对影响不同涉重污染场地特征污染物重金属累积迁移的重要因子进行识别。本发明可根据不同涉重污染场地的各土层基本理化属性、水文地质环境条件,识别影响不同的涉重污染场地的重金属总量及其赋存形态累积迁移的关键驱动因子,精准识别特征污染物污染范围及其生物有效性及影响其累积迁移的关键因子,为污染场地土壤重金属精准污染防治和风险管控工作提供科学依据。
本发明提供一种适应性打桩机,涉及打桩机技术领域。其包括机架和设置在机架上的控制装置、动力装置、锤体、检测装置,在锤体不断击打的过程中,检测装置实时检测锤体每次下落时能到达的最低点的位置,并将信号传递给控制装置,控制装置自动计算每次最低点位置与上一次最低点位置的差值,即可自动判断锤体当下遇到的地质软硬情况,当差值低于指定范围时,证明地质相对于之前较硬,控制装置增大液压泵的功率,提高锤体每次击打时桩体的有效钻地深度;当差值高于指定范围时,证明地质相对于之前较软,控制装置降低液压泵的功率,使得桩体既能保持稳定持续钻地,同时能够降低能源消耗。
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