本发明公开了一种开口式明挖基坑支护方法,先将基坑平面分为前、后、左、右四侧,其中前侧与建筑物或其它安全等级要求较高的工程构筑物相邻,基坑前侧采用若干个挖孔桩进行支护,基坑左、右两侧均采用若干个钻孔咬合桩进行支护,基坑后侧为开口侧,左侧的钻孔咬合桩、前侧的挖孔桩和右侧的钻孔咬合桩桩顶通过设置一长冠梁将各桩串联成整体。该方法操作简便、易于实施、安全可靠、施工效率高,尤其适用于地质情况较差的或地下水位较高地段进行基坑工程施工的支护。
本发明涉及一种在井下煤岩体中进行水力压裂,从而提高透气性、安全快速掘进的煤岩巷快速掘进的方法,首先在掘进迎头施工长钻孔,终孔位置一定过开采卸压区,钻孔附近不应存在地质、前探等长钻孔,并使用压裂专用封孔器封孔,封孔位置一定超过开采卸压区,同时敷设高压管路,安装、布置、调试压裂泵组;然后通过高压管路连接压裂专用封孔器;最后掘进迎头停电、撤人、设置安全警戒线,专业操作人员开启压裂泵组,实施掘进水力破裂作业,井下排水、实施抽采孔,联网抽放瓦斯,达到增透、消突、安全掘进的目的,比常规措施安全、高效,可提高煤层透气性上百倍,瓦斯抽采效果明显,压裂后防突指标均不超临界值,最终达到安全快速掘进的目的。
本发明公开了一种钢管内嵌非开挖悬臂式挡土墙,由钢管钢筋混凝土底板和钢筋混凝土立板构成,所述钢筋混凝土立板竖向布置于钢管钢筋混凝土底板上,所述钢管钢筋混凝土底板与钢筋混凝土立板通过相邻的钢筋架连接成整体;该挡土墙,结构简单,施工方便,可根据地质条件和挡土墙受到的墙背土压力大小来调整钢管钢筋混凝土底板的厚度、配筋、钢管的厚度以及钢筋混凝土立板的厚度和配筋。这种钢管内嵌非开挖悬臂式挡土墙,节省大量人工,工程造价较低,对施工现场周边环境的影响程度较小,对于环境保护具有重要意义;而且能够充分结合非开挖技术与悬臂式挡土墙的各自特点,对施工方法进行合理优化,适用于地质灾害治理、边坡支护等土木工程。
一种开采滑坡体下矿体的方法,涉及矿山开采技术,该法是在滑坡体监控系统的监测下,从滑坡体应力集中区开始,采取从上到下、自中央向两边的顺序,将应力集中区挖掘成地堑沟,然后自地堑沟向矿体进行开拓、采掘。本发明通过在应力集中区挖掘地堑沟,为滑坡体减荷、卸载从而使之稳定性提高,同时也获得了安全性较高的矿体开采工作面,在防治滑坡灾害的同时,为复杂地质条件下的矿石开采提供了新途径。
本发明涉及地质工程技术领域,更具体地说涉及一种工程钻孔用掏水装置,包括钻头、活门装置和止水球,结构简单,操作简便,能够适用于快速掏取各种深度钻孔内的水或泥浆,对比现有工程地质钻孔掏水器,不破坏岩心管结构,利于后续利用,整体装置制作成本低,便于推广使用。活门装置包括空心的柱体、进水口和封堵板,柱体上设置有通孔、连接条和过水区,连接条有多个,均布位于柱体的下端,柱体的下端被多个连接条分割出多个过水区;活门装置通过封堵板焊接连接在钻头的内部;止水球活动装配于柱体内腔。
本发明公开一种矿井瓦斯涌出量预测的新方法,其特征是,它是通过以下步骤进行预测的:构建基于数量化理论I为基础的瓦斯地质数学模型算法;通过影响瓦斯涌出量因素的瓦斯地质条件分析;统计单元划分与变量取值,建立以已采区瓦斯涌出量为因变量,影响瓦斯涌出量因素为自变量的多元多属性线性预测模型;对所建立的预测模型进行反复理论和实践检验,最终确定符合实际的瓦斯涌出量预测模型;预测区按建模时统计单元划分和模型保留变量的取值原则进行取值,代入预测模型进行未采区瓦斯涌出量预测。
本发明属于打井、打桩技术领域,尤其涉及一种钻井设备,具体的说,是一种水锤式钻井机。本发明的目的是提供一种噪声比较低,在土质松软,地质条件不很复杂的地区使用时,效果明显,能源利用率高,能够钻倾斜井的钻井机。本发明通过水泵从外流管道抽水,向水锤管道供水。当水锤管道内的水流达到一定速度时,阀门关闭,产生一次水锤冲击,水流的动量转化为整个钻井机的动量,打击一次土层。此后,阀门板又在阀门板启动器的作用下开启,水流再次流动,经分流空腔分流后,进入到外流管道,送回水泵出水口,完成一次循环。方向控制仪控制钻井机的钻进方向。本发明主要在对噪声控制比较严格,土质松软,地质条件不很复杂的地区进行钻井作业。
本发明提供了一种土木工程建筑监测系统,包括中央处理器,其特征在于,所述中央处理器分别与施工前监测子系统、施工时监测子系统以及施工后监测子系统的各个模块电性连接;施工前监测子系统包括地质数据采集模块、基坑监测模块、围护结构监测模块;施工时监测子系统包括沉降监测模块、倾斜监测模块以及地下管线监测模块;施工后监测子系统包括建筑内应力监测模块、周边环境数据采集模块以及评估分析模块,本发明提供一种在施工前、施工过程中、施工后三个阶段全方位的监测建筑物变化情况,并将监测数据整理反馈给中央处理器,在遇到异常情况时及时采取应对措施的土木工程建筑监测系统。
本发明提供了一种用于富水岩溶隧道涌水的泄水方法,包括超前探水泄水、钻孔释压泄水及引水导洞泄水步骤。超前探水泄水用于提前探明掌子面至贯通面之间的围岩地质及地下水情况。钻孔释压泄水以使充水段及斜井中的积水在其中一个主洞中导出。精准掘进泄水用于辅助泄水,并提前探明第二主洞至所述充水段间的围岩地质及地下水情况。引水导洞泄水将充水段及斜井中的积水全部在另一个主洞。本发明提供的用于富水岩溶隧道涌水的泄水方法改变了以往水泵抽水的方式,对隧道进行施工的同时,进行多方位泄水,可有效的节省泄水的时间,缩短工期,并且其综合成本能够得到节约,安全性更高,实用性强。
本发明涉及利用X射线荧光分析石油钻井中的陆源碎屑岩孔隙度的方法。该方法包括采用能量色散型X射线荧光分析仪在石油钻井现场随钻井深度对岩心、岩屑中的化学元素进行连续分析,得出随深度变化的X射线荧光分析数据,选择与岩石的储集性有明显正、负相关关系的硅铁元素,利用硅铁元素的数据进行0-1归一化数据计算,然后计算孔隙度,最后绘制出孔隙度曲线,根据孔隙度曲线和孔隙度值评价储集层性质。本发明的方法能实时进行X射线荧光分析和陆源碎屑岩孔隙度分析,实时利用孔隙度数据进行岩石储集性能的定量评价,形成基于X射线荧光分析的随钻地质解释评价方法,能正确有效地指导石油天然气勘探开发实践。
本发明公开了一种双模隧道掘进机在频变地层的掘进模式选择判别方法,其步骤包括双模隧道掘进机始发段地质环境识别判断、始发阶段模式判别、掘进过程模式选择判别,在掘进过程中进行模式选择时,以装备关键岩机地质感知参数为切入点,通过隧道掘进机关键参数智能分析判别,辅以地勘资料及渣样分析来实现TBM和EPB模式转换的精确判断。本发明解决了双模隧道掘进机最佳模式转换位置判别难题,通过精确的模式转换时机判别,使双模隧道掘进机不同模式的应用更具规范性,提高了双模隧道掘进机在频变地层中的掘进效率,避免了因模式选择不当、判断不准确影响施工效率和引发工程风险。
本发明涉及基于OBM的公路隧道设计方法,有效解决方便操作,提高设计精度和建模效率,生成的三维模型体量小,易满足后期施工模型的拆分和数据整理需求的问题,创建隧道三维地形、三维地质模型和隧道围岩划分;根据路线设计数据建立隧道三维路线模型;进行隧道横断面设计,创建隧道断面模板库;利用布跨线进行隧道的围岩桩号布置,建立隧道主洞、横通道、斜井模型;建立隧道洞门、洞口边坡防护、钢筋、钢架、隧道锚杆模型;建立隧道机电、消防、内外防排水及交通工程模型;横通道与主洞模型修剪建模,横通道在主洞结构开洞门建模,车行横通道下沉电缆沟处理,隧道紧急停车变宽建模,隧道模型与地质模型的结合建模;隧道模型拆分及对隧道构件编码。
本发明公开了一种序列化多维变形数据采集装置,在一个可任意弯曲的检测条外侧设置防水层,内侧设置加速度监测和双向转角度量测功能的MEMS传感器及电源,各MEMS传感器的信号线汇总于电缆线后与无线传输设备连接。本发明可以装配于钻孔或嵌入式结构中,对地质任何运动变化进行精确监测。可以对不同高程地质变动进行精确监测,通过多个不同位置的传感器自身位置变化,以及相邻位置传感器之间角度变化,将其转化成可视状态或可监控状态,以便确定地址变化程度。具有结构紧凑,检测精度高、效果好的优点。
本发明公开了一种黑色岩型铂族矿物中Pt、Pd、Au的相态分析方法,结合黑色岩的矿物组成、贵金属元素在该类矿物中的富集形式以及贵金属元素的性质,同时参照铂钯金活动态的分析方法,将黑色岩中Pt、Pd、Au的赋存相态划分为可交换相、有机结合相、硫化物结合相、残渣相四个相态,通过研制新型解吸剂─硫氰酸钾-氰化钠,抑制了有机质和炭质对各相态中Pt、Pd、Au的吸附。分别用5%柠檬酸三铵、焦磷酸钠缓冲溶液、冰乙酸-过氧化氢浸取可交换相、有机结合相、硫化物结合相中Pt、Pd、Au,?ICP-MS准确测定各相态中Pt、Pd、Au的含量,为地质找矿及黑色岩中贵金属元素的综合利用提供理论依据。
本发明涉及一种用于工程勘探领域的水文地质参数测试的装置,尤其涉及一种用于水文地质勘探中非稳定流抽水试验流量控制与测量的装置,包括长方体堰箱、设置在长方体堰箱一端的水堰板,水堰板两侧分别设置有测量堰口水深的标尺,长方体堰箱一侧壁上远离水堰板的位置设置有进水管和回水管,进水管和回水管上分别安装有进水阀和回水阀,在长方体堰箱内部还设有与堰箱端面平行的消能板和稳流板,本发明可通过单独调节回水阀,或同时调节进水阀与回水阀的开度,实现抽水试验定流量控制,在进行抽水试验时,可根据抽水试验的目的及需要动态调节出水流量,实现流量的基本恒定,并可对出水量进行监测,本发明结构简单,操作方便。
本发明涉及隧道及地下工程技术领域,提出一种隧道高压富水溶腔加筋注浆工艺方法,在隧道工作面前方需加固范围采用前进式分段注浆方式进行钻孔、注浆加固;注浆结束后,利用地质钻机在原注浆孔孔位进行锚杆孔钻设,洗孔,将玻璃纤维锚杆下入锚杆孔内,进行注浆施工。本发明通过注浆固结体内加设玻璃纤维锚杆与土(砂)体构成空间网状结构体,充分发挥玻璃纤维锚杆在此体系中强抗剪、切及抗拉作用。在封堵岩溶出水,加固软弱地层的同时,本发明工艺方法能够有效的控制开挖洞体的变形能力,并且能够承受高水压能力,满足岩溶洞体快挖、快支的施工要求。
一种水库坝体下厚煤层放顶煤协调开采方法,包括如下步骤:(1)根据地质采矿资料和水库坝体的位置,确定井下各工作面的位置,然后采用概率积分法预计各开采工作面开采以后的地表移动变形值;(2)确定水库坝体下厚煤层放顶煤协调开采的井下开采方案:1)确定各开采工作面推进方向与坝体长轴方向一致;2)合理确定开采工作面的开采宽度;3)合理确定各开采工作面的位置和开采边界;4)采用跳采方式确定各开采工作面的开采顺序和时间;5)合理确定各开采工作面的推进速度。本发明合理确定工作面推进方向、开采尺寸、工作面位置、工作面开采顺序与时间和工作面推进速度,实现水库坝体下厚煤层放顶煤协调开采,确保采煤及坝体的安全。
本发明提供了一种隐蔽性断层识别方法,依据工区的三维地震资料建立不同断距地质模型进行正演模拟,确定工区的地震频率与最小断距之间的对应关系,再对A井‑B井连井断层地质模型进行正演模拟,将A井‑B井连井正演模拟剖面与A井‑B井连井实际地震剖面进行对比,识别A井、B井间隐蔽性断层,最后结合相干切片,地震剖面,精细描述该隐蔽性断层。本发明的方法解决了传统方法中无法精确识隐蔽性断层的问题,可以应用于下步油气藏剩余油挖潜、制定注采政策、部署井位等,为下步勘探井和开发井的部署打下了坚实的基础。
本发明提供一种基于TCN的汛期气候趋势预测系统,包括上位机,上位机连接有检测装置;所述上位机用于执行如下步骤:获取地区在汛期内发生水灾的历史数据;所述历史数据包括水灾发生时地区的水位、降雨量、植被覆盖比例、地质因素和上游水灾危害指数;建立用于预测地区汛期发生水灾严重程度的TCN网络模型,采用所述历史数据对建立好的TCN网络模型进行训练,得到训练后的TCN网络模型;检测本地区汛期内的水位、植被覆盖比例、地质因素和上游水灾危害指数并预测其降雨量,结合训练后的TCN网络模型,对本地区汛期的水灾危害指数进行预测。本发明所提供的技术方案能够解决现有技术中汛期对水灾发生预测时不能预测其危害程度的问题。
本发明公开了一种钻孔内分层瞬时抽水式微水试验方法,包括以下步骤:第一步,在钻杆下端部间隔套装上止水塞和下止水塞,上止水塞和下止水塞将钻孔封隔,形成试验段;第二步,将压力传感器经所述钻杆的中心孔吊放在试验段;第三步,启动抽水泵进行瞬时抽水,当钻孔内地下水水位的下降高度ΔH3≥2m时停止抽水;第四步,钻孔内的地下水在抽水泵停止抽水后逐渐上升,当水位上升恢复至初始水位时,试验结束。本发明利用栓塞将钻孔灵活分段(或分层),对两栓塞之间的试验段进行微水试验即可获知该段透水层的水文地质情况;在试验时可自上而下依次分段试验,还可以采取跳跃式分段试验,能够获取不同高度透水层的水文地质情况。
本发明公开了一种基于地面微地震监测的煤储层裂隙评价方法,包括确定研究区域、建立速度模型、微震事件定位、裂缝地质力学属性解析和绘制裂隙分布图。本发明的有益效果是:本发明提出的微震事件定位、裂缝尺度计算及地质力学性质解析方法进一步为储层渗透性评价提供了可能,且在实际应用中取得了理想的效果。
本发明公开了一种利用加压水破岩的掘进机及其掘进方法,解决的是随着岩石强度的增加,滚刀异常磨损和更换频率的增加,随之带来盾构掘进效率的降低,掘进成本增加等问题。本发明包括掘进机主机,掘进机主机上设有刀盘,所述的刀盘上设有加压水发生装置。本发明采用水刀代替传统的金属刀具,不仅破岩效率大大提升,同时在掘进上软下硬等严重不均匀地质时,解决了传统的金属刀具极易发生异常损坏的难题,从而节约了刀具成本及换刀风险,而且采取悬切破岩或挤压破岩的方式,大大提升了开挖效率,降低了开挖成本。
本发明公开了一种利用加压风破岩的掘进机及其掘进方法,解决的是滚刀挤压破岩的效率低,滚刀异常磨损和更换频率的增加,盾构掘进效率的降低,掘进成本增加等问题。本发明包括掘进机主机,掘进机主机上设有刀盘,所述的刀盘上设有加压风发生装置。本发明采用加压风破岩的原理代替传统的金属刀具,不仅破岩效率大大提升,同时在掘进上软下硬等严重不均匀地质时,解决了传统的金属刀具极易发生异常损坏的难题,从而节约了刀具成本及减小换刀风险,而且采取悬切破岩或挤压破岩的方式,大大提升了开挖效率,降低了开挖成本。
本发明公开一种摆动式可变径包络成形全断面钻具,其包括摆动机构、钻臂、驱动装置和钻具本体,摆动机构包括外壳体、第一液压缸、第二液压缸、第三液压缸和第四液压缸,外壳体内安装有同轴心的传动轴,传动轴上、下部与外壳体内壁均通过轴承连接且传动轴下部伸出外壳体,位于外壳体外部的传动轴上套装连接板,第一、第二液压缸呈八字形转动连接在竖井掘进机的机架上且二者的活塞杆端部转动连接在连接板上,第三、第四液压缸呈八字形转动连接在连接板外端部且二者的活塞杆端部转动连接在钻臂上;钻臂为伸缩式结构且端部安装有若干个驱动装置,每个驱动装置连接有位于钻臂下方的钻具本体。本发明能够适用于不同的地质条件,实现全断面掘进。
本发明提供一种膨胀式接地装置及其接地方法,所述膨胀式接地装置包括膨胀管、信号线和接地铜管,所述膨胀管外壁上套设有一接地铜管,膨胀管内部为中空结构,膨胀管两端开口分别与第一液压管接头和第二液压管接头相连接,所述第二液压管接头与第二接线喇叭嘴相连接,所述第一液压管接头与液压管三通阀门的出口相连接,液压管三通阀门的换向口与第一接线喇叭嘴相连接;信号线从第一接线喇叭嘴穿入后,依次穿过液压管三通接头、第一液压管接头、膨胀管和第二接线喇叭嘴后固定连接在接地铜管上,利用膨胀式装置将接地极牢固地固定在地质松软、坚硬及其它需要打孔的复杂地质条件的地方,以实现接地极与大地紧密接触,且不易松动。
本发明公开了一种泥水盾构室内模拟掘进装置及其模拟方法,该装置包括地层模型箱、盾构掘进系统、泥水环流系统,以及监测系统、控制系统、动力系统;可通过对模型箱地层施加顶推力及气压调节,实现不同的地质情况模拟;通过缩尺泥水盾构的掘进及泥水环流模拟,得到不同的泥浆及施工参数对开挖面稳定的影响,泥膜的形成规律和泥浆的渗透范围等。该发明适用地质情况广泛,对泥水盾构的动态掘进模拟全面,可对地层进行多角度的监测,试验结果可以为现场开挖面的稳定、掘进参数及泥浆配比提供技术支持。
本发明公开了一种等效法收敛计变形监测方法,用以等效代替用收敛计直接量距法所进行的高空变形监测作业带来的高危险和高代价问题,实现变高空高危险作业为无危险的地面安全作业,降低工程造价,节省人力、物力和财力。本发明以点为监测对象,实现断面上的单点水平位移和垂直位移监测,并且还可以监测带有倾斜角θ的任意点在其断面上的三维位移,还可以有效地避开施工干扰,尤其适合于大型隧道的地质围岩收敛变形监测工作,也适应于非高空条件下的变形监测工作。本发明还推荐了一种简单易行的特征边组成方法,使得监测工作安全方便且投资小,需要增加的主要辅助设备仅是一些普通细钢丝和一根伸缩杆,并且还基本上可以实现1人独立作业。
本发明提供了一种基于定向钻机的突出煤层“五定”瓦斯治理方法,包括以下步骤:第一步评估各抽采地质单元采用“五定”瓦斯治理方法的可行性;第二步,对抽采地质单元进行定向钻进,第三步,在增透孔内进行定位扰动,增透煤层,第四步,对增透孔和抽采孔进行封孔,第五步,对定点密闭取样进行瓦斯参数测定,便于瓦斯快速抽出,通过瓦斯抽采在线监测系统,实时监测抽采管路上的瓦斯浓度、流量,进而通过系统计算在显示器上以云图的形式实时统计、显示区域内的瓦斯抽采量及待抽瓦斯量,从而可精确控制钻孔的抽采时间,将各钻孔或孔组的瓦斯抽采量和参与瓦斯含量以不同颜色的云图显示出来,更直观的反映出抽采效果。
本发明公开了一种长距离线性工程渠堤内部隐患综合检测方法,1,利用阵列地质雷达对渠堤深度范围0~2.5m进行巡检探测,划分出渠堤浅部脱空、渗漏、裂缝疏松区域;2,利用拖曳式瞬变电磁法对渠堤2~50m深度范围进行巡检探测,划分出渠堤该深度范围的软弱夹层、渗漏区域;3,按渠堤隐患风险排序为正常渠段、低风险渠段和高风险渠段;4,对高风险渠段采用连续源面波获取该段0~50m深度范围的波速,圈定横向裂缝、脱空隐患具体位置;5,采用点测方式获取0~30m范围内高精度电阻率;6,将上述各种检测方法结果进行地质建模,形成渠堤工程地下空间隐患三维展布。本发明实现渠堤内部隐患摸底排查,为预防隐患的发生、发展提供了先验条件。
本发明涉及一种蚁道高效精确治理方法,其包括步骤一、寻找蚁道:在地面上寻找白蚁蚁道,通过位于地面上的蚁道的取食口、排气孔或白蚁排泄物出口确定蚁道的位置;步骤二、蚁道灌液:将液体在压力设备的作用下灌入到蚁道内,并使液体沿着蚁道流入到蚁巢内;步骤三、探测蚁巢:使用地质雷达对蚁道周围的土层进行探测,地质雷达探测到带有液体的蚁巢的准确位置;步骤四、打孔灌浆:从地面上向蚁巢的位置进行钻孔形成灌浆孔,灌浆孔与蚁巢连通,配制用于填充蚁巢的浆液,将配制的浆液灌入到灌浆孔内。本发明具有精确确定蚁巢位置减少开挖,使蚁道治理比较方便的效果。
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