本发明公开了一种旋挖钻钻孔塌方的处理方法,步骤如下:1、根据勘测确定塌方部位的深度、厚度及横向范围,合理计划混凝土料种类并进行配制,通过灌注混凝土的导管将混凝土灌注至塌方部位;2、混凝土灌注完成后立即将旋挖钻机在经测量确定的桩位控制点位置就位;3、待混凝土强度达到终凝后立即开始钻孔;4、根据现场实际情况,在旋挖钻机钻透灌注的混凝土层后,严密监视处理后的塌方部位下部是否仍然塌方,若下部仍然存在塌方,则重复上述方法,直至混凝土处理的塌方层深入地质条件较好的土层内部为止。本发明能够有效解决旋挖钻在如流沙层或淤泥质层等特殊地质条件下成孔时钻孔内塌方的问题,可以有效加快施工进度,效率高,成本低。
本发明公开了一种用于检测山体微振动的山崩预警系统,属于地质灾害防治技术领域。包括埋设在山体中的金属管,所述金属管内沿纵向方向安装有若干个振动探头,探头之间的距离在0.5~1m;山体的表面放置有振动传感器,所述振动传感器与前述若干个振动探头电连接。采用本发明能够减小预报误差,提高预警的准确性,超前预测可能发生的地质灾害,为疏散人群和消除灾害提供足够时间。
可均匀沉降和高度可调的输电铁塔,属输电铁塔技术领域。其目的是提供一种能使铁塔随地质条件的变化或采空均匀沉降,且在整体沉降后能对其进行升高调节的铁塔。其技术要点是:所述铁塔(1)的基础(7)置放在钢筋混凝土联板(8)上,塔腿与塔身之间设有塔腿与塔身连接板(9),或设有由塔腿与铁塔接身连接板(4)及铁塔接身与塔身连接板(2)连接的铁塔接身(3)。当铁塔架设的地段发生塌陷时,由于钢筋混凝土联板的作用,铁塔重心不会失去稳定而发生倒杆事故,且只要将设置在铁塔上的塔腿与塔身连接板拆去,在塔腿的上端和塔身的下端处,接入由塔腿与铁塔接身连接板及铁塔接身与塔身连接板连接的铁塔接身,即可将沉降的铁塔提高到所需的高度。
本发明公开了一种可远程控制的电地暖系统,包括地质层和电地暖系统,电地暖系统包括供热电缆和温控器,温控器内设有无线控制模块,地质层自下而上包括泥土层、碎石层和钢筋混泥土层,钢筋混泥土层上设有水泥板,其中,供热电缆固定设置在钢筋混泥土层和水泥板之间,温控器与水泥板之间固定连接;采用本发明方案,温控器设置有无线控制模块,温控器则带有WIFI和5G的功能,通过移动设备手机、平板和电脑等任何可以上网功能的设备用APP远程控制电地暖系统,可以对温控器内的无线控制芯片进行编程,对电地暖系统温度进行调节和控制,合理分配电能,节能省电,本身采用的是电地暖系统而非水地暖系统,有舒适、节能、环保、灵活和不需要维护等优点。
本发明提供了一种基于边界优化的高潜水位采煤沉陷区挖深垫浅超前治理方法,适用于高潜水位矿区沉陷积水区地质环境治理。首先收集矿区地质参数,设计地下采煤工作面走向主断面正上方各地表点挖深垫浅后高程;根据地下采煤工作面走向主断面正上方各地表点的下沉值与深垫浅后高程值,求出走向主断面上挖深垫浅的边界点及沉陷盆地的挖深垫浅边界线;设计沉陷盆地内挖深垫浅区域与垫浅区域的挖填土高程与治理后的最终高程,并完成沉陷区的填土施工。其工艺简单,成本低廉,有效缩小了沉陷面积,无需从周边土地二次取土,既能保障覆土的肥力,又降低了二次污染的风险。
本发明提供一种岩层产状参数获取和计算方法,其中,包括:获取得到巷道一帮岩层伪倾角和迎头剖面岩层伪倾角;获取巷帮揭露岩层的初始位置;根据所述初始位置、巷道一帮岩层伪倾角和迎头剖面岩层伪倾角,通过画法计算得到岩层走向、倾向和倾斜角。采用上述岩层产状参数获取和计算方法,可以根据实际生产中很容易测量确定的巷道一帮岩层伪倾角、迎头剖面岩层伪倾角和巷帮揭露岩层的初始位置,通过画法计算得到岩层的产状,从而避免了在复杂环境中使用地质罗盘,使井巷工程、隧道工程中地质资料收集整理更加安全、高效,节约了测量所需的人力成本和时间成本,具有积极的实际推广意义。
本发明涉及一种适用微波法的玻璃掺杂放射性核废料地聚合物固化体的制备方法,其特征在于:(1)将氢氧化钠、目标核素按摩尔比1:1‑4置于容器中,加硅溶胶,控制硅溶胶在混合液中占比为35%~45%,密封后电磁搅拌24‑72h;(2)继续加硅铝原材料粉末和含有微波吸收成分的玻璃粉,控制玻璃粉:硅铝原材料粉末:氢氧化钠质量比为0.5‑2:10:1,超声震荡、搅拌;在真空下除泡8‑12min;(3)密封、置于55‑65℃保温6‑8天;(4)取出,粉碎、压块;置于微波马弗炉中,800‑1150℃下保温1‑4h,冷却。本发明优点:将玻璃与地质聚合物结合,加强了地质聚合物的结构;微波法加热大幅提升了加热速率,节约了加热时间和能源消耗;微波法可选择性的加热玻璃组分,减少了对地聚合物基体的破坏。
本发明公开了一种农产品物流运输管理系统及其管理方法,包括物流渠道单元,分拨中心单元,系统自动分类单元,RFID标签设置单元,目的地质检单元;所述物流渠道单元,是指农户或基地贩卖给运销大户、客商、加工企业、农民专业合作社;RFID标签设置单元,是指将RFID标签嵌入运输工具,监测运输路线;目的地质检单元,对种类、数量、品质进行检查,本发明大大提高农产品物流运输管理效率,保证农产品物流运输安全,提高农产品经济效益。
本发明公开了一种环境友好型低粘高强聚氨酯注浆抬升材料及其制备方法,材料由A、B双组分组成。其中,A组分主要含有复合聚醚多元醇、低粘度环氧树脂复合物、胺类催化剂、泡沫稳定剂、水和阻燃剂;B组分主要含有有机锡类催化剂和多异氰酸酯等。本发明的注浆抬升材料臭氧消耗潜值为0,清洁环保,同时具有浆液粘度较低,流动性良好和可注性好等特点,起发时间可控制在10-30s之间,发泡完全时间可在60-120s内调控,泡沫表观芯密度在50-80kg/m3之间, 泡孔均匀细密,压缩强度为0.45-0.70MPa。同时泡沫体和岩石、土壤均具有较强的粘接性,可适用于不同地质条件下的建筑物、交通路面和工程的抬升修复。
罐装岩屑、泥浆顶部空间气体自动分析装置属于一种石油地质化工行业分析检测装置。将带有两个取样孔的样品罐装在能够控制上下自由移动的进样杆上,当进样杆向上推进时,取样孔被取样针顶进,顶开密封垫,使载气自动携带样品气,送至色谱柱中分离,通过检测器检测样品中轻烃组份;进样杆抽回时,样品罐上部取样孔自动闭合。本发明适用于各种固态、液态、气态石油化工样品的检测,由于能够自动对样品气进行检测,检测方便适用,重复性好,精度高,在石油钻井现场就可以对岩屑或泥浆样品进行现场检测,因此可以大大提高检测效率。
本发明公开了一种天然源煤槽地震波勘探方法,先在巷道内布设观测系统,然后利用观测系统进行天然源槽波数据的采集,由于天然源槽波的频散特征与煤层厚度、煤层纵横波速度以及围岩纵横波速度相关。接着采用扩展空间自相关法提取出天然源槽波的频散特征曲线;并采用波长深度转换系数法对获得的频散曲线进行解释,从而能得出巷道周围煤层及围岩不同深度各自的纵横波速度剖面图,最后根据煤层及围岩不同深度各自的纵横波速度剖面图确定周围煤层及围岩的地质信息。本发明通过利用天然源槽波进行地质探测,使其能在保证对煤层进行精准探测的前提下,具有观测系统布设方便使其每次探测效率高,且探测范围较广。
本发明公开了一种适于地下矿山斜坡道施工的控顶爆破掘进方法,将斜坡道掘进断面划分成台阶爆破部分(1)、导硐爆破部分(2)和预留光爆层爆破部分(3);所述的预留光爆层爆破部分(3)为拱型,并位于导硐爆破部分(2)的外围,台阶爆破部分(1)位于导硐爆破部分(2)和预留光爆层爆破部分(3)的下部,先爆破台阶爆破部分(1),再爆破导硐爆破部分(2),最后爆破预留光爆层爆破部分(3)。本发明用于在地质条件复杂且顶板岩体比较破碎的斜坡道爆破掘进工程,在控制开挖面成型、防止冒顶塌方、减少排险和支护工作量以及降低施工综合成本方面效果显著。该爆破掘进施工技术同样适用于地质条件复杂多变的斜井或平巷掘进工程。
本发明公开一种基于荷载补偿的大直径桩基自平衡检测方法,属于建筑工程检测评定技术领域。该方法首先进行试桩位置处地质勘测资料的收集,初步确定试桩荷载箱的设置及安装位置;然后分别在荷载箱的上下加载面及试桩的桩顶和桩端均设置钢筋应力应变传感器和位移计传感器,在试桩的桩顶设置反力加载装置提供桩基试验中可能需要的补偿荷载,根据地质勘察数据,利用桩基监测技术,通过荷载补偿系统形成整体有效的基于荷载补偿的大直径桩基自平衡检测方法。本发明方法适用于包括高层、超高层或高耸建筑结构桩基础、大跨连续梁、大跨连续刚构桥、斜拉桥或悬索桥等桥梁结构的桩基检测。
本发明公开了一种用于冶炼车间粉煤灰土层与回填山石层地坪地基的压密注浆加固工艺,包括以下工序:(1)测放孔位:孔位测放,做好标记;(2)插管:注浆管采用带堵头的金属管,按设计孔深配置好单孔所需注浆管总根数;将上好堵头的第一节注浆管对正孔位,架设好振动器,徐徐振入土体,然后用活接箍接上第二节,再振入,依此类推,直至将配好的注浆管全部插入;(3)浆液制备:采用水泥为主加水配成浆液,水灰比控制在0.5∶1~1∶1之间;(4)注浆:注浆由下而上,每次拔管高度不超过0.4米,确保注浆段均匀吃浆,注浆量按每立方加固土体体积15%至20%控制。本发明可以在多专业、多工种交叉施工以及施工用地十分紧张的不利环境下方便地实施,满足了粉煤灰土层与回填山石层地质条件下的炼钢车间内地坪地基施工时工序穿插的要求。
本发明公开了一种针对煤矿顶板放水试验求取渗透系数方法,包括以下步骤:根据矿区水文地质条件,设置顶板本次放水试验所需的放水孔、并选定观测孔;收集本次放水试验之前预定时间内,在工作面钻孔放水的条件下观测孔的观测数据,即时间‑水位数据;打开本次放水试验的放水孔,以某一恒定的水量开始放水,并同步观测观测孔的水位,以获得放水过程中观测孔时间‑水位数据;利用总降深减去预测的工作面钻孔造成的降深,获得本次单孔放水试验的放水孔单独对观测孔造成的降深;以及利用本次单孔放水试验的放水孔对观测孔的降深来计算含水层渗透系数。本发明消除了放水试验过程中由于其他工作面疏放水干扰,提高了矿井水文地质参数值的准确性。
本发明公开了一种船台滑道水下桩基及其施工方法,水下桩基包括PHC管桩、桩帽、桩帽下方的桩接点,所述的桩帽位于PHC管桩的顶端,所述的桩接点伸入PHC管桩内,施工方法步骤如下:a、PHC管桩沉桩:将PHC管桩沉入泥中,PHC管桩的顶端位于水面线以下、泥面线以上;b、PHC管桩处沉放钢套筒,钢套筒的下部沉入泥中,钢套筒的顶端位于水面线以上,使PHC管桩位于钢套筒的空腔内;c、钢套筒的顶端四周建工作平台;d、将钢套筒空腔内的水抽干;e、PHC桩桩头处理;f、桩帽和桩接点施工;g、移走钢套筒。本发明船台滑道水下桩基及其施工方法采用这样的方式,不仅能适应于各类地层地质,而且能降低造价,缩短施工工期,降低水下作业风险,安全可靠。
本发明涉及一种地质钻探装备,公开了一种模块式钻杆自动运移装置,其包括机械手底架(2),机械手底架(2)上设有能够360°旋转的转动件(3),转动件(3)上固定有钻杆运移机械手(4),钻杆运移机械手(4)包括固定在转动件(3)上的连接架(401)和设置在连接架(401)上的机械手抓取部(6)。本发明能够实现钻杆运移机械手(4)整体回转,360°抓取、运移钻杆,将钻杆装卸由人力作业转变为自动化作业,提高地质钻探的自动化水平。
本发明公开了一种煤岩层层位选取及巷道坡度确定方法步骤一,选取煤层层位:通过地面补勘钻孔进行宏观的地质分析,得出巷道施工朝向的煤层整体角度,据此选取煤层层位;步骤二,预判巷道施工坡度:三维地震工作站采用地震反射波法推算出巷道施工朝向100米范围内的煤层角度,由此预判巷道施工坡度;步骤三,确定巷道施工坡度:通过井下超前地质探查资料,由绘图法得出巷道施工朝向方向的局部煤层角度、软岩位置和灰岩层位置,据此确定巷道施工坡度。采用此方案,实现巷道坡度与煤层和灰岩的控制,保障了安全生产;有效控制了巷道软岩层位选取及坡度控制,可极大幅度的提高了掘进效率,极大程度的提升了安全效果;极大幅度的增加了经济收益。
本发明公开了一种砂砾土地层中型断面输水隧洞两台阶三步开挖施工方法,包括有以下施工步骤:依据新奥法理论、隧洞断面大小、水文地质条件确定开挖方法,砂砾土层中开挖中型断面隧洞采用台阶法施工,台阶法开挖时的台阶长度受到支护结构的沉降量、拱脚两侧位移量的制约,必须控制在允许范围内,经现场试验,只能采取短台阶开挖的方法,当地下水丰富情况下,采取超短台阶开挖,具体采用两台阶三步开挖法施工,先开挖上台阶,再开挖下台阶,最后开挖反拱底板部分,台阶法开挖时的台阶长度受到支护结构的沉降量、拱脚两侧位移量的制约,必须控制在允许范围内,只能采取短台阶(两台阶三步)开挖的方法,该方法施工进度快,洞室安全稳定,经济效益好。
本发明公开了一种用于物体内部结构检测的雷达探测装置,涉及地质检测技术领域,包括环形引导件、雷达监测组件、环形引导机构以及升降机构,所述雷达监测组件至少有2个且安装于环形引导件的内壁上,该雷达监测组件包括盒体、发射器以及接收器,发射器和接收器均安装于盒体上并朝向待检测物体,发射器和接收器通过线束连接至计算机,雷达监测组件滑动连接于环形引导机构内并能够以环形引导件的轴心做圆周移动,所述环形引导机构安装于升降机构上并能够沿着环形引导件的轴心上下移动,本发明实现了表面为曲面的物体的内部检测工作,检测准确度高,结构简单,操作方便。
本发明公开一种基于PSO‑BP模型和地震属性参数的煤层含气量预测方法,具体工艺流程是从叠前地震属性与叠后地震属性提取,到地震属性的相关系数计算与初选,到地震属性的聚类分析与优选,到PSO‑BP预测模型的构建,最后通过井数据训练的PSO‑BP预测模型预测煤层含气量。本发明区别于单一地震属性预测的技术工艺,力求从多角度挖掘了煤层含气量的地震属性响应信息;同时由于煤层的含气量受多种地质条件和地质因素的影响与控制,PSO‑BP预测模型相较于传统的线性预测模型,能够有效地表征这种非线性映射关系,技术工艺更为先进,预测精度和可靠性能够保证,且预测速度大大提高。所以,本发明相对于传统的煤层气含气量预测工艺在信息挖掘、技术流程和预测精度上更具优势。
本发明公开了一种基于BIM、GIS一体化的地铁保护区管理数据存储方法,属于地铁管理领域。本发明包括以下步骤:S100、信息采集:包括已有图纸、电子地图、资料档案、设备运维信息;S200、场站及区间建筑模型建立;S300、周边紧邻建筑模型建立;S400、地质信息模型建立;S500、合并形成整体模型:将建筑模型、周边紧邻建筑模型和地质信息模型合并到同一平台GIS中,导入相关信息;S600、应用分析。本发明克服现有技术中地铁保护区信息管理存储不便的问题,拟提供一种基于BIM、GIS一体化的地铁保护区管理数据存储方法,有助于实现地铁保护区的智能化管理。
本发明提供了一种测试孔隙度、给水度与渗透系数的循环实验装置,该装置主要由砂土容器、滤网、测压板、稳压供水箱、水箱、水泵、升降支架、若干进水管、若干出水管以及若干开关阀门等组成。本发明使用方便,可同时测定孔隙度、给水度以及渗透系数等水文地质参数。可以进行定水头、不定水头情况下的达西渗流实验,并能在实验中做到水资源的循环利用,如能应用于水文地质研究中,作为教学仪器有助于学生更好理解孔隙度、给水度与各种水头变化下渗透性的测定原理;如能应用到生产实际中,可以很好地为土地利用、工程建设提供最佳的实施方案。
本发明公开了一种井下张量电阻率的测量方法,属于地质勘探领域。它以下步骤:一、在井下岩层面沿巷道施工方向间隔设置n个子站节点,每个子站节点沿X、Y和Z三个方向分别设置三个发射电极和三个采集电极;二、主站设备向子站设备发送采集命令,子站节点的发射电极发射信号,采集电极接收信号并记录发射电极与采集电极之间的电位差,接着,子站设备将采集的电位差上传至主站设备;三、主站设备将采集的数据汇总并上传至后台设备,后台设备根据采集的各个节点之间的电位差数据进行电阻率的计算。本发明能够全面测量沿岩层走向、倾向和垂直方向的电阻率,提高了最终测量结果的精准性,从而对地质灾害进行精准预测。
本发明公开一种注浆充填地表沉降范围的控制方法,包括以下步骤:1)收集采煤区工作面的地质资料,对工作面区域内的地层岩性、构造以及水文地质做分析;2)根据分析的结果设计钻孔结构;3)在采煤区工作面开采之前,依次在采煤区工作面的注浆填充控制区域上方的煤层方向开设若干钻孔,并在所述钻孔上建立地面移动沉降观测系统;4)在采煤区工作面开始采煤时,距离钻孔50~100m开始注浆;并在采煤区工作面采煤回采结束后继续注浆,直至地面沉降稳定。本发明从采煤方法上做了质的改变,不再是等待采煤后进行塌陷区的综合治理,而是在采煤的同时注浆充填,对土地和地面其他设施进行保护,防止地表沉降形成破坏。
本发明属于边坡治理领域且公开了一种新型自平衡挡土墙,包括挡墙主体、重力式挡墙、基础桩、斜桩和挡土板,所述挡墙主体设置于坡顶底端,所述挡墙主体顶端设有重力式挡墙,所述重力式挡墙底部设有柱顶连梁,所述柱顶连梁底部设有斜桩,所述斜桩底部设有基础桩,所述基础桩嵌入坡底土层内部,所述斜桩顶端设有牛腿,本发明上部重力式挡墙的重力得到利用,大幅度降低抗滑桩桩身弯矩;由于抗滑桩挡墙造价主要取决于桩身弯矩,由此可大幅度降低工程成本;由于桩身弯矩大幅度降低,可以在一定程度上降低对嵌固段地质条件的依赖;不需要锚拉结构,节省造价、减少工期、降低地质情况的限制;即使在有锚拉的情况下,也有很大优势;经济效果好。
本发明公开了一种基于混合极限平衡法的涉水岸坡安全系数计算方法,根据地质勘察报告,制作相应岸坡剖面的岸坡坡体二维模型;根据土体分层情况,在岸坡坡体二维模型输入土体参数,建立岸坡土体模型;在岸坡土体模型基础上对每层土体进行有限元网格划分,根据水位边界条件计算岸坡有限元模型坡体内渗流场浸润线位置,计算岸坡有限元模型初始地应力场;根据计算工况定义荷载,计算有效应力的重新分布;根据岸坡有限元有效应力场数据,求取滑动位置;根据滑动位置,利用有限元极限平衡法计算坡体安全系数;根据滑动位置,利用静力极限平衡法计算坡体安全系数;综合计算结果,得到坡体安全系数。解决岸坡安全系数在复杂地质条件下的定量计算问题。
本发明公开了一种采空区勘测钻检一体化设备安装及使用方法,涉及勘测施工技术领域。该采空区勘测钻检一体化设备安装及使用方法,包括一种采空区勘测钻检一体化设备,所述采空区勘测钻检一体化设备包括数控机房和蓄水池,所述数控机房通过数据传送线连接有钻机和水泵。该采空区勘测钻检一体化设备安装及使用方法,通过设计一种采空区勘测钻检一体化设备在钻孔机钻杆钻进过程中,根据不同地质条件设置钻进速率控制,将钻进速率传输到数控检测中心,实际钻孔速率与标准钻孔速率对照,在钻孔水循环泵增加流量计,与数控检测中心连接,从而达到整个施工过程仅需将数据传送到数控中心即可实现实时产生地质报告的目的。
本发明公开了一种共生资源矿井精准开发与退役服务系统及应用方法。所述共生资源矿井精准开发与退役服务系统,包括地质体机构、地表开发机构、地下构筑机构、退役服务机构,地质体机构设置有地表层、含矿含水层、煤层、油气储层,地表开发机构设置有综合储备库、采油机、抽注泵、抽注井、油气丛井、抽注管、输油管,地下构筑机构设置有智能采煤充填体、工作面、运输巷道、回风巷道、煤柱、坝体、运维走廊,退役服务机构设置有净化池、补给池、储油池、净化泵、补给井、水驱井、净水体。本发明通过四大机构的密切配合,开展既定工艺时序下共伴生资源开发,充分发挥废弃储层空间功能,实现共伴生资源全生命周期安全精准开发与废弃储层绿色高效利用。
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