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。
本发明公开了一种掘进炮震源的隧道快速地震反射超前探测方法,属于隧道围岩等级检测技术领域,包括以下步骤:布设掘进震源;布设检波器;起爆并接收各掘进震源的地震波;处理地震波数据。本发明采用掘进爆破雷管作为勘探震源,产生复杂的地震波;利用检波器持续接收掘进震源产生的地震直达波及遇到前方异常地质构造后反射的地震反射波;然后采用互相关处理从检波器接收的复杂地震波中计算得出各道地震反射波到达检波器的初至波走时;根据各掘进震源和检波器之间的位置关系及初至波走时,对得出的共炮点道集进行各个地震反射波提取;根据提取的各个地震反射波数据,采用叠前绕射偏移速度分析和成像处理,得到巷道前方围岩等级和地质异常分布。
本发明公开了一种提高萌芽率的朝天椒种植方法,其特征在于按如下要求种植:一、育苗基地处理:确定育苗基地使用数量,育苗基地占预种植亩数的1.5%,把地沟用水灌透,对地沟地质杀菌,杀地下害虫;二、育苗:种子在地沟中均匀撒开,覆盖细土约1.5公分厚;三、移苗:到谷雨季节将种苗移苗到田间;四、田间管理:开花坐果时,喷洒保花、保果药;田间种植期间遇连续下雨天气需在雨水停止后立即喷洒杀菌药,预防病虫害。本发明根据预种土地培育幼苗,按配比进行种植,疏密合理,提高生长速度;对地质进行杀菌,提高萌芽率;雨后杀菌,能够预防病虫害,增大产量。
本发明公开了一种用于高陡边坡素填土反压条件下大直径孔桩塌孔的处理方法。该方法是在高陡边坡条件下对桩顶标高高过原始地貌的施工区域采用素土回填;对于素土回填区与产生小范围的塌方采用C20混凝土进行浇筑;在整体地质软弱区域采用高压旋喷的方式进行地基处理预防塌孔形成。本发明采用素混凝土及高压旋喷结合的塌孔处理方式,解决了在高陡边坡条件下大直径孔桩塌孔难以控制的难题。本发明技术简单,现场施工效率高,质量可靠,施工工期较短,劳动力强度低,施工质量达到了设计要求。
本发明公开一种组合式智能机器人探测设备,包括地质探测装置,所述地质探测装置的上部设置有液压缸,所述液压缸的下端表面安装有电动机,所述电动机的外表面开进下侧设置有防护隔罩,所述防护隔罩的下端表面且位于电动机的下部设置有平行撑环架;本发明能够防止被收集的土壤发生掉落,可源源不断的获取试样,避免土壤堆积在内接装斗内侧造成积压,通过简单的插放旋转操作,可将组装柱筒便捷的拆卸与更换,避免部件的整体损坏,避免资源浪费,有效将升降支撑结构下部钻探产生的反震力进行部分抵消,确保传动部件正常运作,增大升降支撑结构底部与地面的摩擦力,避免升降支撑结构底部发生滑移。
本发明公开了建筑桩基施工方法,包括以下步骤:对施工场地进行清理;坐标放样本,画出加强地基圈;翻挖软土,然后与土壤固化剂进行混合后再次回填夯实;预埋护筒;铺设用于支撑钻机的钻孔作业台架;对所有标记好的桩基坐标点的土样进行取样分析,根据地质特性合理选择冲击钻机、旋挖钻机的成孔顺序;进行间隔扩孔;吊放钢筋笼;浇灌混凝土;对成型后的桩基进行后养护;本发明方法通过将桩基坐标点周围的土进行翻挖与土壤固化剂混合后再次进行分层回填夯实,能够有效提高桩基周围土壤的强度,不会出现由于土质稳定性差造成的桩基下沉问题,可以提高桩基施工的稳定性和承载力,通过根据地质特性合理选择成孔顺序,能够有效保证桩基的成孔质量。
本发明公开一种钻孔分层充填方法,具体包括以下步骤:S1、根据地质钻孔岩性对地质岩组进行划分,并绘制岩层位置图;S2、测试不同岩组的密度、强度及变形参数;S3、选择填充材料,利用交叉试验的方法,获得不同岩组的填充材料配比;S4、将测温光缆垂直的植入钻孔中;S5、预计不同岩组所需的注入量,按照1.5倍体积进行准备注浆;S6、利用测温光缆的变化准确定位已充填位置,结合岩层位置图,达到准确分层充填的目的。本发明利采用不同配比的填充材料,其密度、强度及变形参数与对应岩层吻合,再利用测温光缆的变化准确定位充填位置,可以准确分层充填,解决了因统一材料无差别注浆充填导致监测误差较大的问题。
本发明公开了一种基于FLAC3D内置FISH语言的采动塑性区体积确定方法,包括:步骤A,收集具体矿区的地质资料,包括地层岩性、厚度、岩石力学参数等;步骤B,基于相应的实际地质情况,将其概化为数值模型,利用FLAC3D软件建立采动破坏模型;步骤C,利用FLAC3D内置FISH语言编写相关命令流,分别遍历不同破坏类型的采动塑性单元体,获取单元体的体积累加求值并输出到文本文件中。本发明依据FLAC3D内置FISH语言,具有一定的新颖性,且本发明操作简单,易于实际应用,为采动塑性区的体积确定提供了一种新的方法和思路。
本发明公开了一种基于最小二乘‑粒子群策略的直流电阻率联合反演方法,采用直流电阻率法对选定区域进行地质勘探,获得实际观测数据dobs;首先构建初始电阻率模型m0,利用有限元法进行电阻率正演计算,得到正演响应f1(m);将获得的正演响应f1(m)和实际观测数据dobs代入初始反演目标函数中,使用最小二乘法进行直流电法电阻率的反演,得到反演电阻率数据集m1;将反演电阻率数据集m1作为新初始电阻率模型m2,利用粒子群算法求解更新后的反演目标函数φ2(m);最后采用更新后的反演目标函数φ2(m)进行直流电阻率法反演探测,获得空洞的精确位置,进而得出岩溶地质发育带的大小、延伸方向和埋藏状态。
本发明提供一种复杂岩土体的三维建模及剖面成图方法,特别适用于工程区域中包含复杂地质体结构如尖灭、透镜体的情况,包括:定义工程区域和边界;使用钻孔上的层位信息构建全地层序列;使用全地层序列对分层信息进行再归类处理;使用再归类信息定义钻孔上层位定位点;使用各层定位点位置信息构建层位面;形成三维结构模型;定义剖切面位置;投影各定位点;简化定位点和分层界线;填充各层土体信息并形成最终成果。本发明方法既能自动生成工程区域的地层结构模型,又能按照岩土工程实际需要和规范要求生成二维地质剖面成果,从而为工程的实施提供重要、可靠的依据。
本发明公开了一种井盖与井座为锲形镶嵌的井盖铸造方法,包括井盖模具,井盖模具由上下活动的夹持上圆盘和夹持下圆盘以及左右分离的左模具和右模具,左模具和右模具合模后构成多个中空的井盖位,左模具和右模具的两边上还加工出凸出的把手,多个井盖位的最高位上连接的注射孔延伸至右模具的外部,井盖位内倒入用于井盖成型的铁水,将由将C、Mn、Cr、Si、Mo、V、Fe、Ni制成的铁汁倒入合模后的左模具和右模具内,井盖整体铸造,并且在模具中预留了楔形结构,与井座进行结构互补,提高了井盖和井座两者连接的稳定和牢固性,井盖完全镶嵌在井座内,根据需要挖掘的位置不同,所处的地质有所区别,根据需要将井盖的楔形角度有所调整。
本发明公开了一种超长工作面无线电波透视CT测试方法,利用工作面巷道条件,构建无线电波透视CT测试系统,进行面内构造探查,对在巷道中揭露及隐伏的断层、薄煤区、陷落柱等地质异常进行探查与解释,为工作面安全高效回采提供技术参数。
本发明公开了一种软弱围岩斜井转正洞的施工方法,按照以下施工步骤进行:1)距正洞施工边8-12m处开始以20-25%坡度爬坡扩挖斜井,从起点到终点爬坡高度1-3m,再沿比正洞断面轮廓线高1-3米高度扩挖弧形的巷道;2)在正洞断面上安装大拱支护架,并剪断小拱支护架的边墙支腿,将小拱支护架的两个支腿搭接于大拱支护架上;3)沿大拱支护架的顶部横向在岩层中插入多个超前小导管,向正洞纵向按三台阶预留核心土开挖;4)斜井与正洞的交叉口的另一侧为端头墙,正洞的底面开挖出仰拱。本发明解决了软弱围岩或地质条件变化复杂地段斜井转正洞施工难题,大大降低了安全风险,效果显著。
本实用新型公开了一种具有注浆装置的无损实芯锚索,包括围绕在锚索外圈的多组插孔,通过注浆端向锚索中注入浆液或者空气时,气囊内部可被不断进入其内部的浆液充满而膨胀变形,当气囊膨胀变形时抵触支撑板向靠近空心槽内壁的位置的移动,支撑板移动时带动不锈钢插杆在多组插孔中移动,不锈钢插杆的端部伸出锚索的外圈并卡合在锚索外圈的地质层中,形成咬合状的锚固结构,可将锚索锚固在地质层中,此装置中,当放出注入气囊中的浆液或者空气时可绕使得支撑板失去抵触作用,而弹簧被压缩后的恢复力作用可带动不锈钢插杆伸入锚索的内部,使得锚索可顺利从地质层中抽出,起到了循环利用的目的。
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