一种穿越不良地质隧道套桥地下结构及施工方法,属于隧道工程领域。穿越不良地质隧道套桥地下结构包括初次衬砌体系、套桥结构和二次衬砌;管片通过凹槽嵌套在钢管拱架上,钢管拱架通过异径连接器与第一类支承桩相连,在第一类支承桩、异径连接器和钢管拱架连接处浇筑地梁,形成初次衬砌体系;第二类支承桩位于开挖断面两侧地梁之间,在桩顶现浇盖梁,盖梁上铺一层橡胶垫,吊装箱梁仰拱至橡胶垫上形成套桥结构;初次衬砌体系与套桥结构通过箱梁仰拱和两侧地梁预留的钢筋浇筑连接;浇筑二次衬砌,形成穿越不良地质隧道套桥地下结构。本发明可以跨越溶洞、暗河和软弱地层等不良地质,并能够有效传递围岩压力,减少隧道变形,保障施工安全。
本发明公开了一种适用于冻土区地质勘查的半自动轻型钻机,包括钻机底座、钻机支架和钻机,钻机底座底部设在有行走装置和承重装置,钻机上连接有钻机旋转装置,钻机旋转装置包括设置于钻机支架上的旋转轴,旋转轴上连接有钻机安装架,所述钻机安装架上连接有弧形螺旋杆,所述弧形螺旋杆上啮合有主动齿轮,主动齿轮通过皮带连接有电机,钻机安装于钻机安装架上,钻机的机头朝向旋转轴中心位置,钻机底座中心位置设置有底部固定孔,所述底部固定孔轴线穿过旋转轴中心线并垂直。本发明的适用于冻土区地质勘查的半自动轻型钻机,本钻机结构简单,体积小,重量轻,挪动方便,对地表扰动较小,适合地表较松或冻土区地质勘查。
本实用新型涉及一种隧道地质超前预报地震波激发装置,其特征是保护筒上部设有半圆形手把,筒体外壁设置挡片开关下侧设有触发开关,底部有滚轮,滚轮放置在隧道底板放垫板上;触发开关通过信号传输线连接地震波采集仪器,再通过信号传输线与埋于隧道掌子面内的检波器连接;筒体内激发球为金属球体,顶部连有压力弹簧,连接摇杆拉绳通过压力弹簧与摇杆连接,激发球上的凹槽结构卡在内壁两侧设有弹性挡片上。本实用新型使得地震波法地质超前预报既能安全可控、无破坏性,又能实现自动化控制过程,通过这种无损方式激发地震波,实现对隧道已施工段衬砌无破坏的前提下进行地震波法地质超前预报。
本实用新型属于地质勘测技术领域,具体公开了一种方便高度调节的地质勘测用仪器支架,包括主体和锁紧手柄,所述主体的上方设置有连接座,且连接座的上方连接有支撑杆,所述支撑杆的外部安装有调节座,且调节座的一侧连接有穿轴孔,所述穿轴孔的外部设置有弹性调节块,且弹性调节块的左侧设置有固定座,所述固定座的左侧连接有L形连接板。该方便高度调节的地质勘测用仪器支架通过L形连接板的上方安装有下压板,下压板的内部设置有螺纹轴,螺纹轴与下压板之间为螺纹连接,而螺纹轴的下方安装有下压固定胶座,通过下压固定胶座对L形连接板上方的仪器进行下压固定位置使其不便掉落。
本实用新型属于地质监测技术领域,涉及一种滑坡体地质灾害远程监测预警装置,包括基座,所述基座表面固定连接有箱体,所述基座内设置有限位仓,所述限位仓内壁固定连接有滑杆,所述滑杆表面套接有第一弹簧,所述滑杆表面滑动连接有滑套。其有益效果是,该滑坡体地质灾害远程监测预警装置,通过设置正反电机,当人们需要对监测报警一体机进行限位时,人们只需要通过控制开关控制正反电机运作,从而可以带动第一螺纹柱进行转动,同时可以带动第二螺纹柱进行转动,在第一螺纹柱和螺纹帽的相互作用下,从而可以带动连接杆进行移动,进而可以对监测报警一体机进行限位,从而人们在对监测报警一体机进行限位时更加快捷,进而提高了人们的工作效率。
本发明公开了一种基于5G通讯的铁路地质灾害监测与预警方法,通过图像采集端将采集的铁路地质信息传输至交换机,交换机将接收的信息分别通过5G线路和接触网载波通讯两种独立的路径传输至基层监控中心服务器,基层监控中心服务器将数据处理后再分别经无线wifi以无线通信方式传输至车载5G通讯模块和手机APP,通过手机APP显示采集的铁路段图像并对发生地质灾害的铁路区域进行报警提示;车载5G通讯模块的信息传输至车载监控系统。本发明采用了5G通讯和接触网载波通讯两种路径传递铁路地质灾害信号,两种传递路径完全独立,信号传递的安全系数高。利用5G通讯大大提高信号的传输速率,显著降低延时,能够快速获取铁路地质灾害情况。
本实用新型涉及地质灾害技术领域,且公开了一种基于地质灾害检测预警用的裂缝检测装置,包括机体,机体内部设置有裂缝深度检测机构,机体内部设置有裂纹强度检测机构。该基于地质灾害检测预警用的裂缝检测装置,在需要对裂缝深度进行测量时,只需要启动电机,电机会带动转杆旋转,转杆与升降杆螺纹转动连接,会使得升降杆推动底部的连接杆向下移动,使得深度测量块内部设置的深度测量杆进入裂缝内部,深度测量杆受力会推动滑块一在滑槽一内部滑动,进一步压缩内部设置的弹簧,使得深度测量杆外边面粘连上裂缝内的泥土,有效直接的对裂缝进行深度与强度的测量,方便了检测人员的记录,提升了装置的检测效率。
本发明涉及地质雷达探测技术领域,具体为一种频率域编码信号地质雷达及数据处理方法,包括蝶形电偶极子天线辐射编码信号高频电磁波,用高频线圈式磁场传感器接收磁场水平分量Hy的反射波,在频率域进行探测地下地质分布的方法。结合编码信号互相关法系统辨识技术,用同步记录的磁场水平分量Hy反射波时间序列与编码信号电流时间序列循环互相关法获得磁场水平分量Hy频率响应,用频率估计深度,利用幅度谱深度伪断面图识别地下目标体。
本发明公开了一种用于地质勘探的岩心钻取装置,涉及到地质勘探钻取设备技术领域,包括支撑组件、起升组件、钻取组件和辅助组件,所述支撑组件的上表面设置有起升组件,所述起升组件的一侧设置有钻取组件,所述起升组件的外侧底端设置有辅助组件。本发明通过设置支撑组件、起升组件、钻取组件和辅助组件,支撑组件可以实现装置的移动和放置定位,起升组件可以带动钻取组件上下运动,从而方便了钻杆钻入地面,钻取组件可以将钻杆钻入地面,并完成取样,辅助组件可以对钻杆进行辅助定位,从而方便了钻杆的拼接,使得岩心钻取的效率得到提升,方便了地质勘探工作的进行。
针对现有技术对于地质灾害治理工程体背侧回填技术存在着重夯实技术与标准,较少考虑排水措施的缺陷,本实用新型提供一种地质灾害治理工程体背侧的回填构筑体。产品包括位于地质灾害治理工程体背侧的回填坑,回填坑内铺衬土工布,回填坑底部布设排水盲管,排水盲管径向与回填坑坡降方向一致,排水盲管末段经弯头连接倾斜排水段,回填坑其余空间是砾卵石填筑体。在优化设计下,排水盲管设置为多层,每层平行多根。排水盲管外包裹土工布,排水盲管上侧管壁加工成花管结构。回填坑是倒直角梯形台结构。砾卵石填筑体从底部至顶部依次为砂砾层、中砾层、小卵石层、大卵石层。本产品取材便利、施工简单、成本低廉,适合于地质灾害治理工程中大规模使用。
本发明涉及一种基于人工智能的地质勘察数据管理系统,包括图形工作站、基于云计算的数据处理服务器、基于大数据的综合管理服务器、数据操控管理终端、数据接收采集终端、数据存储服务器及通讯网络。基于本发明的数据管理方法包括系统设置,数据录入管理,数据调用管理及数据强化管理等四个步骤。本发明一方面系统组网作业简单、系统构成结构层次明确、且系统具有良好拓展能力及调整能力;另一方面可在有效提高地质数据存储管理安全性的同时,另可有效的提高地质数据高效采集、调取管理作业的效率和精度,并有助于降低地质资料数据管理的错误率、劳动强度和工作成本。
本发明涉及一种3D打印地质聚合物吸附剂的制备方法,消除了现有粉体地质聚合物易团聚、难回收及块体地质聚合物吸附效率不佳的难题。本发明的3D打印地质聚合物吸附剂的制备步骤有:(1)墨水配制;(2)3D打印成型;(3)坯体干燥和养护。本发明采用直写式3D打印技术成型不同3D构型的地质聚合物吸附剂,可有效增加吸附剂与污水直接的界面接触,从而缩短污染物的传质路径,提高吸附效率。
本发明提供了一种生态地质图编制方法,包括:S1:以地区遥感数据为基础,应用ENVI软件进行生态遥感解译;S2:通过地区植物地境调查,运用植被地上生境指数和地境指数综合来表征地区的生态地质状况,并反映到相应的图件中,构建植被地上生境指数和地境指数;S3:运用Arcgis 10.2软件空间分析‑插值中的插值方法,对数据字段进行插值,并对插值结果进行重分类,得到地上生境指数与地境指数的分类结果;S4:以区域地质图作为底图,通过Arcgis 10.2软件空间叠加分析功能,将植被地上生境指数与区域地境指数进行叠加,绘制区域生态地质图。本发明运用植物地上生境指数和地境指数的耦合,从多个维度表征一个地区的生态地质状况。
本实用新型涉及地质勘察钻机技术领域,且公开了一种便携式地质勘察钻机,解决了目前地质钻机在使用时通常使用过工作人员对钻机进行搬运,加大工作人员工作量,且不便于钻机进行移动的问题,其包括底板,所述底板上端两侧均连接有缓冲组件;本实用新型,滚轮转动带动钻机移动,移动过程中连接杆位于连接筒内部滑动,减震弹簧对连接杆缓冲,通过转杆转动,使得滑块位于滑槽内部滑动,缓冲弹簧对滑块缓冲,移动时更好的对支撑板进行缓冲,避免钻机内部零件损坏;第一电机带动螺纹杆转动,使得滑板移动,带动固定块上下移动,随后通过第二电机转动,带动钻杆本体转动,能够对地质进行勘察。
本申请公开了一种新型地质灾害监测仪安装架,包括安装板、滑槽、连接框、螺纹柱、底座、夹持机构以及调节机构;其中所述安装板右端相对侧表面开设有滑槽,且安装板底侧中部与所述连接框顶侧表面固定连接;所述连接框底侧与所述螺纹柱顶端转动连接,所述螺纹柱底端表面与所述底座顶侧中部表面固定连接;所述夹持机构包括固定板、电动推杆以及夹持板;所述调节机构包括工字型螺纹套筒、限位筒、第一转动框、第二转动框、调节板、移动框以及滑块。该种新型地质灾害监测仪安装架设计新颖、结构简单、便于将地质灾害检测仪本体稳定放置在安装板表面进行固定,提高地质灾害检测仪本体的放置稳定性,满足工作者操作地质灾害监测仪的放置需求。
本发明涉及一种石油地质样品中提纯脂肪酸的改进方法,该方法包括以下步骤:(1)将石油地质样品粉碎,得到地质样品粉末;(2)将所述地质样品粉末经有机溶剂萃取或抽提,浓缩后,获得地质总类脂物;(3)在所述地质总类脂物中加入醇碱溶液,经加热、搅拌、冷凝回流得到皂化液;(4)在所述皂化液中加入有机溶剂进行液-液萃取,萃取至不再出现过渡相为止;(5)将所述水相和所述过渡相一并分离出来,加酸调节pH值至1~2,得到脂肪酸组分;(6)在所述脂肪酸组分中加入有机溶剂再次萃取,共三次,分离出有机相;(7)将所述有机相浓缩后,室温下自然挥发干有机溶剂,即可得到样品中的脂肪酸。本发明提纯效率高,可有效减少脂肪酸,尤其是中长链脂肪酸的流失。
本发明属于新材料技术领域,具体涉及用于刹车片的耐高温地质聚合物基复合材料及其制备方法。本发明公开了用于刹车片的耐高温地质聚合物基复合材料,包括地质聚合物原料、碱激发剂、增强纤维、摩擦性能调节剂、抗氧化剂;地质聚合物原料为偏高岭土、矿渣和粉煤灰中的一种或多种,碱激发剂为硅酸钠与氢氧化钠的混合液,增强纤维为碳纤维、碳纤维毡和玄武岩纤维中的一种或多种,摩擦性能调节剂为墨粉、二硫化钼和碳化硅中的一种或多种,抗氧化剂为氧化铝。它能够使纤维组成的骨架材料可进行空间结构设计,具有较好的增强效果;氧化铝溶胶包覆在碳毡纤维丝表面提高碳纤维抗氧化性;明制备的材料具有耐高温性,摩擦系数不随摩擦表面温度发生变化。
本实用新型公开了地质雷达天线船式保护、防阻以及托持装置,包括地质雷达天线、扇形铁片、尾部扣环、船式装置外壳、水平板、翼板、船式防阻装置、手孔、预制薄钢片、螺栓,船式装置外壳上部设置有水平板和两块与水平板相垂直的翼板,水平板和翼板设置在沿地质雷达天线移动的方向上,翼板上部开设有手孔,水平板上通过预制薄钢片及螺栓固定连接有地质雷达天线,地质雷达天线上表面一侧分布有尾部扣环,地质雷达天线上表面分布有两片扇形铁片。本装置结构简单,避免雷达受到不必要的碰撞与磨损。
本实用新型提供了一种基于北斗卫星的地质灾害监测系统,主要涉及地质灾害监测技术领域。该监测系统包括:电源、监测模块、通信模块、服务器;其中,监测模块包括:北斗定位器、多种监测传感器和处理器,其中,北斗定位器、各监测传感器均与处理器连接;处理器通过通信模块与服务器通信连接;电源与处理器连接。通过将监测传感器与处理器连接,并使处理器与通信模块连接,达到了孕灾区域的地质灾害信息的自动化监测、分析以及传输,解决了现有的地质灾害监测方法存在的自动化程度低的问题,提高了地质灾害监测的实时性。
本实用新型属于地质勘探技术领域,尤其为一种地质样品破碎器,包括橡胶垫,所述橡胶垫的顶部一端安装有收纳桶,所述收纳桶的一端安装有底板,所述底板的顶部中间位置处安装有电子称重器,所述电子称重器的顶部安装有托盘;先把地质样品放置在收纳桶的内部,然后工作人员可以在转轴架的配合下使柄杆顺时针进行转动,当柄杆接近与支撑座保持平行时松动柄杆,柄杆一端的锤头会在重力的作用下往收纳桶处运动,使锤头砸向收纳桶内部的地质样品,然后继续循环上述动作,到地质样品发生破碎为止,把破碎后的地质样品放置在托盘上,通过电子称重器内部传感器发生形变,然后经微型电脑处理后使重量在屏幕上进行显示。
本发明提供一种地质灾害监测预警主控站点、系统和方法,主控站点包括远程终端单元,远程终端单元包括:信息通信子单元,用于接收布置在灾害体上的传感器监测到的对应的地质信息数据,并将地质信息数据发送至联动判断子单元;联动判断子单元,用于将每一地质信息数据与联动阈值进行对比,当存在任一地质信息数据大于或等于联动阈值时,将对比结果发送至控制子单元;控制子单元,用于生成联动控制命令,以使得监控中心生成中心联动控制命令调动除本主控站点外的主控站点上报地质信息数据进行预警判断。本发明能够针对异常的地质信息数据生成联动控制命令,从而可通过这个联动控制命令进行后续的预警判断,能够精确实用地进行地质灾害监测预警。
本发明涉及一种输电线路地质灾害灾情的评论上报方法及系统,所述方法包括:提取输电线路地质灾害灾情信息的特征描述;根据所述输电线路地质灾害灾情信息的特征描述确定输电线路地质灾害灾情类别;根据所述输电线路地质灾害灾情信息的特征描述和输电线路地质灾害灾情类别在历史输电线路地质灾害灾情信息及评论记录中获取所述输电线路地质灾害灾情信息的评论结果,并上报该结果。可以快速精确地得到输电线路地质灾害灾情信息的评论结果,极大地节省了地质灾害灾情上报的时间,使上级部门和地质灾害防治专家及时了解地质灾害当前的发生发展情况,为防治方案的制定和防治工作实施提供信息支撑。
本实用新型公开了一种地质监测装置,包括探头组件、数据采集装置及数据分析装置,探头组件由套管、若干探头及端盖构成,探头组件与数据采集装置通过连接电缆连接,数据采集装置由数据采集箱、太阳能电板及无线通讯传感器构成,数据采集箱输入端通过连接电缆与探头电连接,太阳能电板分别与数据采集箱和无线通讯传感器连接,数据采集箱输出端与无线通讯传感器连接,数据分析装置由电脑及无线信号接收器构成。本实用新型用于土石坝、堤防、道路边坡、岩土边坡、建筑物地基、矿井以及地下结构工程等内部的倾斜或沉降的自动化监测,具有结构简单合理、安装监测方便、监测及时有效、监测灵敏度高及监测稳定性好等特点。
本实用新型公开一种工程地质用具有防尘功能的地质探测仪,包括:探测机构;所述探测机构一端设置有把手架,且探测机构作用于对工程地质进行探测,并且把手架可以方便使用者进行操作,所述把手架表面安装有控制器,且控制器可以对装置进行控制,所述控制器与探测机构之间连接有连接电线。该工程地质用具有防尘功能的地质探测仪,复位弹簧可以通过自身弹力带动连接块复位,连接块复位带动防尘板复位,方便对控制器进行防尘,转动螺纹套可以带动螺纹杆斜向运动,螺纹杆运动可以带动把手架斜向运动,这样可以调节探测机构与把手架之间的距离,方便调节装置的长度,连接电线放进束线块一侧时,限位块可以限制连接电线的运动,方便对连接电线进行束线。
本发明涉及煤矿井下钻孔技术领域,且公开了一种煤矿井下探水钻机,包括麻花钻杆Ⅰ,麻花钻杆Ⅰ的底端内部开设有连接螺纹Ⅱ,且通过连接螺纹Ⅱ螺纹连接有麻花钻杆Ⅱ,麻花钻杆Ⅱ的顶端外侧开设有连接螺纹Ⅰ,麻花钻杆Ⅱ的顶端外侧固定连接有位于两个连接螺纹Ⅰ之间的小螺纹Ⅱ,麻花钻杆Ⅰ的底端内部开设有位于两个连接螺纹Ⅱ之间的螺纹环形孔,麻花钻杆Ⅰ的内部活动连接有位于螺纹环形孔内部的小螺纹Ⅰ,麻花钻杆Ⅰ的底端开设有环形孔,环形孔的一侧固定连接有弹簧。本发明通过在传统的螺纹之间添加小型螺纹,并且使小螺纹与小螺纹之间有对立面,从而使对立面互相抵住的方式分担扭矩力,降低扭矩力对连接螺纹Ⅰ和连接螺纹Ⅱ的损伤。
本发明涉及X射线探测器等中的闪烁体制备领域,具体涉及一种应用于X射线探测器的无铅双钙钛矿闪烁体制备方法。本发明制备方法包括如下步骤:将硝酸加到聚四氟乙烯高压反应釜中密封加热;将CsCl、AgCl、NaCl、InCl3、InBi3粉末中的一种或多种组合物充分溶解在盐酸溶剂中,形成混合溶液;将上述混合溶液倒入高压反应釜中,高温反应后进行冷却,合成出需要的样品;将所得样品过滤并使用异丙醇清洗,之后在烘箱中干燥;最后将粉末样品球磨,并压制成无铅双钙钛矿闪烁体样品。通过本方法得到的闪烁体表现出优异的发光性能以及良好的稳定性,在防伪领域具有重要的应用潜力。
本实用新型公开了一种具备北斗定位控制功能的矿物勘探仪器,包括天线和按钮,所述天线的下方设置有固定座,且固定座的内部设置有芯片槽,所述芯片槽的右侧下方设置有放置柱,且放置柱的左侧下方设置有感应灯,所述感应灯的右侧设置有电源开关,且电源开关的下方设置有手把,所述按钮的右侧设置有机身,所述机身的下方设置有连接板,且连接板的下方设置有扬声器,所述扬声器的下方设置有弹簧,所述隔板的左侧设置有铁片,且铁片的下方设置有底座,所述底座的外部设置有螺旋。该具备北斗定位控制功能的矿物勘探仪器设置有芯片槽,通过在上面安装北斗芯片,使仪器具备定位和控制功能,对矿物的搜索更准确,提高了效率。
本实用新型属于尾矿坝勘察技术及静力触探仪技术领域,公开了一种用于尾矿坝勘察的静力触探仪,该静力触探仪,包括可拆卸安装在底架上的静力触探仪本体,底架两侧固定有支柱,支柱的顶部固定有托板,托板上螺纹连接有可上下调节的圆筒,圆筒的下部设有螺旋叶片,圆筒的下端设有锥尖。本实用新型在原有的静力触探仪及底座基础上加装抓地功能,利用圆筒与托板螺纹连接,促使圆筒可上下调节,利用圆筒下部的螺旋叶片及圆筒下端的锥尖,可以使圆筒插入地下,达到抓地的目的。使底座可以稳定地与地面接触,有效提高了探测效率。
本发明涉及矿产地质勘探设备领域,特别涉及一种矿产勘探用采样装置,包括安装架,所述安装架底部多组支架的下表面均通过气囊式支撑气缸均匀阵列设有多组自锁万向轮,所述气囊式支撑气缸一侧设有气泵;所述安装架的内部设有升降机构,且升降机构包括限位杆,所述限位杆固定安装在安装架的内顶壁,所述限位杆的一侧通过限位组件滑动连接有升降筒;所述升降机构的下方设有采样装置;本发明通过将螺纹杆与升降筒螺纹连接、升降筒与限位杆滑动连接以及升降筒与采样箱连接,使得螺纹杆在驱动升降筒转动时通过限位杆将升降筒的旋转运动转换为直线运动,方便矿产勘探用采样装置对待取样的矿产地质进行采样,减震缓冲性能好,采样准确性高。
本实用新型公开了探矿工程用可取样探头装置,包括:岩心管,岩心管上安装有探矿固定提升取样结构;探矿固定提升取样结构包含有:连接器、钻孔钻头、两对安装槽、两对微动伸缩固定组件、嵌装槽、岩心抱取卡紧组件,本实用新型涉及探矿取样设备技术领域,本案的有益效果为:解决了现有的探矿取样多是通过岩心管直接将地下钻取的岩心进行提升,在钻取提升过程中,由于晃动的因素,会造成岩心脱落、断裂,无法保证钻探基本要求中的完整性,会对下方地质勘探的准确性产生影响的问题。
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