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。
本发明属于电网防雷技术领域,涉及一种多功能智能杆防雷方法,包括以下步骤:获取智能杆的地质条件和气象条件;根据地质条件和气象条件确定智能杆的防雷等级和应用环境;根据防雷等级和应用环境,选择雷电防护措施;根据雷电防护措施选择对应的防雷系统,并将防雷系统接入智能杆中,并根据供配电情况将防雷系统和智能杆中电子设备接地。本发明中防雷方案符合实际多功能智能杆的防雷需求,减少雷电对其电子设备干扰,延长多功能智能杆寿命。
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。
本发明公开了一种桩基选型及施工控制方法、装置、设备及存储介质,属于建筑施工领域。本发明的桩基选型及施工控制方法包括获取施工数据,其中,施工数据包括超前钻数据;根据超前钻数据,生成三维地质模型;根据三维地质模型和施工数据,确定桩基类型;根据超前钻数据、桩基类型以及预设的施工参考信息,生成施工文件。这种桩基选型及施工控制方法能够有效地提高施工作业效率。
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。
本发明提供了一种新型聚合物干式制备方法,通过利用碱激发建筑渣土或粉煤灰制备地质聚合物,并加入矿渣掺合料,引入胶凝材料的CaO组分,从而保证了地质聚合物常温条件养护。本发明的优点是:1.能够解决碱激发剂溶液高腐蚀性带来的危害。2.减轻渣土等建筑废弃物作为建筑垃圾堆放带来的安全隐患、环境破坏的现状,利用工业副产品粉煤灰,有利于节约能源、保护生态环境,符合可持续性发展的战略目标。3.本发明的产品实用性强,工作性能良好,利用产品开发,并可以大规模应用于实际工程当中。
一种成孔搅拌注浆滚动钻进施工工艺及其设备,利用斜孔钻机在其鱼雷式钻具上安装上螺旋叶片,借助空压机及压浆机通过钻杆高压给浆,浆液在斜孔钻机滚动钻进成孔的同时,经钻杆流向鱼雷式钻具,沿钻具的喷射口向不同方向喷出,喷射出的水泥浆液通过钻具叶片强行与软土搅拌均匀,形成水泥土,此时可将鱼雷式钻具钻出,用带有推进器的斜孔钻机将伞式锚杆旋转插入水泥土中,伞式锚杆的伞形地锚与水泥土一起形成定位凝固体。本发明降低了工程成本,提高了工程进度,救活了一批因地质条件差等原因而濒于报废的工程。
本发明公开了一种智能监测边缘计算网关,包括:壳体、天线、PCB主板、电源模块、屏蔽盖以及倾角模块,所述壳体内设有空腔,所述天线、所述PCB主板、所述电源模块、所述屏蔽盖和所述倾角模块均设于所述空腔内,所述屏蔽盖位于所述天线和所述PCB主板之间,所述PCB主板与所述倾角模块、所述电源模块电连接。适用于复杂山区地质环境中地质灾害的监测及预警。
本发明提供了一种基于定位系统的灌注桩机成孔控制方法及系统。其中,方法包括:构建灌注桩机在不同地质类型中成孔单位时间增量数据库平台库;获取下放钻杆在下放过程中的高程下沉频率数据,根据所述高程下沉频率数据得到单位频率差中的下沉增量数据;根据所述下放钻杆所处地质类型,查询所述成孔单位时间增量数据库平台库,得到下放钻杆对应的频次增量预警值,所述频次增量预警值包括频次增量最大预警值和频次增量最小预警值;将所述下沉增量数据同所述频次增量最大预警值或频次增量最小预警值进行比较,当所述下沉增量数据大于所述频次增量最大预警值或小于所述频次增量最小预警值时,发出预警。实现了对灌注桩机成孔时卡钻杆或掉钻头的施工质量控制风险,提高施工效率。
本发明公开了一种易塌陷路段侧向加固装置及加固施工方法,包括多个加固结构,及装配在相邻两个加固结构之间的护栏杆;所述加固结构包括埋设在路基层下方的混凝土柱,所述混凝土柱呈横向设置,在所述混凝土柱的内部浇筑固定有一内杆,所述内杆的左端贯通,右端封闭,所述内杆的右端位置处焊接有一延长杆,在安装时,该延长杆延伸至山体的外侧,在路基层的外侧、仅靠山体设置有一竖向的挡板;本发明针对临崖路段,并且地质松软的路段进行加固,增加路面支撑强度,减少塌方几率。
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。
本发明涉及一种液压随动螺旋桩自动控制系统,其结构特点是:由回转机构(1)、进给机构(2)和检测控制装置(3)组成;回转机构(1)、进给机构(2)的输出端分别与螺丝钻头连接,回转机构(1)和进给机构(2)的输入端连接液压随动系统(5)的液压输出端;检测控制装置(3)跨接在回转机构(1)的控制输入端与螺丝钻头之间、进给机构(2)的控制输入端与螺丝钻头之间。本发明的关键在于:利用计算机控制将两个独立的回转运动和进给运动有机地结合起来,实现钻具每转一周进给机构走一个导程,而且,可根据不同直径不同导程的螺丝桩对回转机构或进给机构进行调整,排除复杂地质条件对桩设备的干扰。
本发明提供了一种低温液体地下冰穴储能装置和方法,包括储存穴、第一管道、第二管道、注水管;通过第一管道向储存穴内通入低温液体;通过注水管向储存穴外壁通入水,在低温液体的低温作用下,储存穴外壁中的水冻结变成冰,储存穴外壁可冻结变成含冰冻土层,提高地质层密封性,可防止低温液体挥发泄露,进而对低温液体进行有效地存储;对比现有中小型低温液体储罐高成本的真空绝热层和堆积绝热层,本发明的地下冰穴储能装置通过数百米至数千米的深厚地质层形成天然的隔热层和致密冰穴进行绝热,大大降低了低温液体储存系统成本。
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。
本发明揭示了一种实现原油饱和度预测的方法和装置、机器设备。所述方法包括:获取对岩屑样本进行三维重构而获得的岩屑三维图像;为岩屑三维图像所映射岩屑多孔介质三维结构,获取并存储对应于各孔隙的孔隙信息以及流体在孔隙流动的流动行为控制信息;在所存储孔隙信息和流动行为控制信息的辅助下进行岩屑多孔介质三维结构中流体的流动过程模拟;通过岩屑的地质生油过程模拟获得原油饱和度。由于是通过存储的孔隙信息和流动行为控制信息进行了存储优化和访问优化,不再需要为获得流动行为控制信息而执行大量分支判断操作,进行岩屑的地质生油过程模拟获得原油饱和度,提高总计算效率,不再造成数据存储压力,真正满足工程的实时和快速决策需要。
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。
本发明涉及大数据采集技术领域,具体为一种人工智能大数据采集系统,包括数据采集及通信单元、数据融合及存储单元、图件绘制及可视化单元、用户单元、逻辑功能单元和数据访问单元。本发明利用多手段辅助编录的方式完成野外数据快捷及智能化采集工作,提高野外观察记录的效率,数据采集及通信单元简化了野外数据的采集方式,能够更加客观详实地反映其属性及空间信息,通信模块可以实现对各类设备数据的稳定采集,数据采集完成后数据融合及存储单元自动且共同完成复杂的数据融合和存储工作,同时图件绘制及可视化单元可以利用采集的数据直接在设备上进行地质图件的绘制,实现数据的现场制图及可视化表达,进而提升野外地质数据采集的工作效率。
本发明揭露一种BIM桥梁桩基础长度自动计算方法、系统、设备和存储介质,该方法包括以下步骤:将桥梁模型架设在地质模型上;根据所述地质模型的地层参数和所述桥梁模型的设计参数,计算出满足设计要求的所述桥梁模型的桩基础的长度。本发明的有益效果,根据地层参数和设计参数,自动计算出桥梁桩基础长度,节约了人工成本,减少了计算误差,具有能够快速实现桥梁桩基础长度的准确计算,和提高桥梁桩基础长度的计算效率等优点。
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。
本发明涉及地理数据采集器技术领域,尤其公开了一种地理数据采集传输装置,包括罩壳、微控制单元、检测传感器、通讯模块、状态触发模块及供电源,微控制单元将检测传感器采集的地理数据经由通讯模块传输至外界,微控制单元将地理数据的参数值与状态触发模块比对进而调控通讯模块的发送频率,微控制单元根据通发送频率切换通讯模块的通讯路径;实际使用时,将地理数据采集传输装置埋入待监测的区域,根据所采集的地理数据,地理数据采集传输装置自动调整发送频率及发送所采用的通讯路径,确保外界的服务器可以精准地收集到待检测区域的地理数据,降低因地质灾害所造成的损失,判定地质灾害的损害程度进而分配调度不同的救援计划。
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。
本发明提供了一种钻孔灌注桩正、反循环相结合的施工方法,利用了包括钻机、护筒、泥浆箱、泥浆泵、筛网过滤装置、振动筛、接泥浆盘以及旋流除砂器的钻孔灌注桩正、反循环系统来实现,再按照钻孔灌注桩正、反循环工艺用管道和阀门将钻机、护筒、泥浆箱、泥浆泵、筛网过滤装置、振动筛、接泥浆盘和旋流除砂器相互连接起来,在不同的地质情况下,开启对应的阀门启动正循环或反循环。本发明的钻孔灌注桩施工方法可以适用于复杂地质条件的钻孔灌注桩施工,提高了施工效率,确保了成孔的质量。
本发明公开一种基于移动端技术的钻孔编录方法及系统,其中,所述方法包括:获取岩心照片及所述岩心照片的岩心深度数据;对所述的岩心照片进行图像处理;根据所述岩心照片的岩心深度数据,将地层数据、取样数据、标贯数据以及动探数据录入在与岩心深度数据相匹配的岩心照片中;将所述处理后的岩心照片发送到远程服务器。本发明的技术方案能够结合实际拍摄的岩心照片进行钻孔编录,不仅保存了岩心的照片信息,并且将岩心的照片信息与数据信息进行了结合,地质工程师呈现了更加直观的岩心状况,减少了地质工程师的工作量,提高了工作效率。
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。
本发明公开了一种滑坡易发区输电塔的加固方法,包括:获取输电塔的工程建设参数和输电塔所处斜坡的地质参数;根据获取的所述工程建设参数和所述地质参数,建立包括所述输电塔和所述输电塔所处斜坡的数学模型;根据建立的所述数学模型,对所述输电塔所处斜坡发生滑坡时所述输电塔受到的影响进行数学仿真;根据所述数学仿真的结果,采取相应的措施对所述输电塔进行加固。本发明采用对输电塔和输电塔所处斜坡进行数学建模的方法,对输电塔所处斜坡发生滑坡时输电塔所受到的影响进行仿真,通过仿真可以直观地得出影响输电塔稳定性的薄弱环节,并采取措施进行针对性的加固。本发明操作简单,并且大大降低了成本。
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。
本发明公开了一种基于无人机和三维建模技术的安全监测系统,属于地质的技术领域,旨在提供一种边坡滑坡精准预警的基于无人机和三维建模技术的安全监测系统,其技术方案要点是包括信息获取系统和安全预测系统,信息获取系统包括无人机、设置在无人机上的信息获取模块和无线传输模块,信息获取模块将边坡划分成多块监测区域,获取多块监测区域的坡度、高度、面积以及照片;所述安全预测系统包括三维建模模块、危险预测模块和预警模块,所述三维建模模块根据获取的信息建立边坡三维模型。本发明公开了一种基于无人机和三维建模技术的安全监测方法,属于地质的技术领域,旨在提供一种边坡滑坡精准预警的基于无人机和三维建模技术的安全监测技术。
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