本发明公开了一种基于瑞典条分法的尾矿库坝坡抗滑稳定性分析方法,包括以下步骤:尾矿库坝坡现场的地质勘察,即根据现场地质勘查确定尾矿坝范围,并通过岩土试验确定尾矿库初期坝坝体、尾矿堆积体及坝基岩土层土体物理力学参数;尾矿库坝坡浸润线实时监测;尾矿库坝坡抗滑稳定系数计算;尾矿库坝破的实时预警,本发明通过通过尾矿坝地质勘查,采用尾矿库初期坝坝体、尾矿堆积体及坝基岩土层土体物理力学参数结合实时坝体浸润线监测数据,基于瑞典条分法理论和滑坡稳定性分析方法理论,进一步计算出的尾矿库坝坡抗滑稳定系数直接指标来实现对尾矿库的预报预警。
本发明公开了一种大直径盾构快速掘进施工方法,具体包括以下步骤:S1:在盾构隧道掘进前,首先对地形底部进行测量,做好地质预报,根据地面变形监测数据及盾构施工所采用的参数;S2:根据地质情况,泥水压力严格按要求控制,偏差控制在±0.015MP内;S3:盾构掘进施工过程中,根据地质情况选择盾构掘进施工模式,在上软下硬地层中采用土压平衡模式,在硬岩地层中采用欠压模式;S4:在盾构机推进同时进行同步注浆,同步注浆量按盾尾与管片之间理论空隙的140%进行,且用同步注浆浆液由硅酸盐水泥、粉煤灰、细砂、硅灰、膨润土、泡聚苯乙烯、膨胀剂和水均匀混配而成;S5:同步注浆结束后进行二次注浆时,所用二次注浆浆液为由水泥浆和水玻璃组成的双液浆。
本发明公开了一种可调密度的泥水土压双模式盾构机,具有泥水工作状态、土压工作状态、可调密度工作状态,当其处于可调密度工作状态时,泥水仓与气垫仓相连通,进浆管路和补浆管路开通,输送装置与螺旋机的出口脱离并且螺旋机的出口接驳泥浆箱,测密度管路开通并测量泥水仓内泥浆密度,将测量值与标准范围进行比较,并根据比较结果调整进浆管路和补浆管路的输入量以及螺旋机的输出量,使泥水仓内泥浆密度保持在标准范围内。通过采用上述技术方案,本发明针对不同地层地质,进行泥水和土压模式切换,尤其是在含有溶洞、土洞等极特殊地质无法形成有效泥膜而进行压力控制的条件下,以密度压力梯度控制代替传统压力控制,实现复杂地质下的高效掘进。
本发明提供一种动载作用下巷道围岩破坏的数值模拟研究方法、装置,所述方法包括:采集采掘空间的地质信息,其中,地质信息包括:围岩等级、煤层位置、巷道位置;根据地质信息在巷道围岩周边布置监测点;利用flac2D建模;导出数值模拟图;根据数值模拟图确定动载作用下巷道围岩参数分布情况,并根据围岩参数分布情况绘制参数折线图;根据参数折线图指导巷道的施工与开采。本发明对于动载作用下巷道围岩的破坏采用数值模拟方法,能够将巷道围岩破坏性数值化,更高效、准确、直观的反应围岩的破坏情况,进而可以对巷道开挖及施工提供具体的实施方法和理论依据。
本发明是一种防脱扣型密封性钻杆外螺纹结构,其结构包括螺纹为倒钩形的外螺纹本体,外螺纹本体两端分别为端面密封面和底面密封面,外螺纹本体的螺纹螺距为8.47mm、螺纹深度为0.90±0.05mm、螺纹有效长度为35.0±0.2mm,螺纹全长为41.80±0.2mm。本发明的优点:设计合理,在外螺纹末端设计有圆弧密封部,配合锥度密封面,可有效提高外螺纹钻杆的密封性,通过倒钩型螺纹设计可有效提高钻杆的防脱性能,提高与内螺纹连接稳定性,提高密封性钻杆整体稳定性,改善使用效果。整体结构及尺寸设计适用于地质层比较复杂,地下腐蚀性相对比较严重的地质,特备是流沙层地质。
一种废弃建筑垃圾再利用的方法,采用废弃建筑垃圾和地质聚合物制作地质聚合物再生骨料混凝土,可以充分利用建筑垃圾,又利用了地质聚合物的优点,有利于环境保护。本发明先对废弃建筑垃圾进行处理,得到的5~25mm再生粗骨料,再对矿渣、煤矸石、粉煤灰进行分析处理。将自燃煤矸石块体经过破碎磨细,使其成为粒径小于0.16mm的粉体,自燃煤矸石粉比表面积大于300㎡/kg;对粉煤灰的粒度进行检测处理,使得其比表面积大于300㎡/kg;水玻璃,模数为1.5。按照再生骨料:煤矸石:粉煤灰:矿渣:激发剂水玻璃=10:2:1:1:0.56进行配比混合,最后往搅拌机里掺入外加激发剂溶液、拌合用水并搅拌至均匀,然后浇筑,养护,成型。
本发明公开了一种道路保障能力评估系统及评估方法,包括地形地质勘测单元、任务规划单元、作战仿真单元及模型数据单元;利用地形地质勘测系统获取作战地域的高精度地形地质数据,在此基础上,按照时间最优、距离最优或者工程量最优为目标,规划道路保障方案,然后利用作战仿真推演对保障方案进行验证,重复迭代直至规划的道路保障方案满足要求,最后根据红蓝双方交战结果对道路保障能力进行评估。
本发明名称为“高密度电性参数监测的多尺度岩芯渗透率测定技术”,属于水文地质、地质工程、石油地质、水文水资源、土壤学、矿产资源等领域中的渗透率测定技术领域,它解决了在同一个低渗透的岩芯上同时获得综合渗透率、不同尺度和方向上的渗透率以及非均质渗透率场的问题,所用的技术方案为在水力实验中通过高密度布置在岩芯上的电极动态扫描监测岩芯电性参数的变化,获得流体的到达时间,通过模拟流体到达时间与实测到达时间的拟合,获得岩芯渗透率,并通过实测流体到达时间场获得岩芯的非均质渗透率场。本发明在各种多孔介质的渗透率测定以及渗透率的非均质性、各向异性和尺度效应的研究与应用中具有广泛的用途。
一种旋挖钻孔机干取土成孔法施工工艺,该旋挖钻孔机干取土成孔法施工工艺由场地布置工艺、桩位放样工艺、旋挖钻孔机就位工艺、埋设钢护筒工艺、钻孔施工工艺、地质情况记录工艺、成孔检查工艺、清渣工艺等工艺组成,施工时首先进行场地布置工艺,场地布置工艺完毕后进行桩位放样工艺,桩位放样工艺后进行旋挖钻孔机就位工艺,旋挖钻孔机就位工艺后进行埋设钢护筒工艺,埋设钢护筒工艺后进行钻孔施工工艺,钻孔施工工艺后进行地质情况记录工艺,地质情况记录工艺后进行成孔检查工艺,成孔检查工艺后进行清渣工艺,该工艺具有代替传统的人工经验施工法,在成孔过程中不需泥浆护壁,在旋挖钻进过程中,钻头往返于孔底与地表之间,施工工艺的工艺合理,操作方便,简化了旋挖钻孔机的传统的施工工艺,工程运行成本大为降低等特点。
本发明公开了一种深矿井煤层开采底板突水危险性评价Ts-q法,首先在地面的测试点钻水文地质钻孔,通过水文地质钻孔获得煤层底界面距离含水层顶界面的厚度值M、含水层的水位值以及含水层的钻孔单位涌水量值q,根据含水层的水位值计算水压力值P;然后根据水压力值P和厚度值M求取突水系数值Ts,然后综合突水系数值Ts和钻孔单位涌水量值q对测试点进行突水危险性的分类评价。该方法,弥补了传统突水系数法评价突水危险性未考虑充水含水层富水性大小的不足,突破了深部“高承压—弱富水”水文地质条件因突水系数超限而不能开采的瓶颈;且方法简单实用,便于生产单位普遍推广应用。
本发明公开了一种多功能智能路灯,包括灯杆、灯罩和底座,灯杆上和灯罩内均设置有LED灯;该路灯还包括电源模块、主控模块、显示模块、定位模块、环境和地质监测模块、监控模块、通话模块、警报模块和通信模块,电源模块、显示模块、定位模块、环境和地质监测模块、监控模块、通话模块和警报模块分别与主控模块连接,主控模块用于通过通信模块与终端设备进行双向数据传输。本发明将上述所有模块集成安装在路灯上,使路灯集照明、定位、通话、报警、监控、播放广告、环境和地质监测功能与一身,实现路灯的智能化和多功能化。
一种井下煤层突出危险区域划分的方法:涉及一种对煤矿井下煤层进行突出危险区域划分的方法。该方法包含以下几个步骤:1、根据煤层瓦斯地质基本信息对煤层的地质单元进行划分;2、在各地质单元内布置测压点,记录其经纬坐标并快速测定煤层中各点的原始瓦斯压力;3、采取煤层的软分层煤样,测定煤层温度,并测定其初始释放瓦斯膨胀能;4、使用SUFFER软件绘制煤层中的初始释放瓦斯膨胀能等值线图;5、将绘制的初始释放瓦斯膨胀能等值线覆盖到矿井的采掘工程平面图上,将煤层中初始释放瓦斯膨胀能大于42.98mj/g的区域划分为突出区域,小于该值的区域划分为非突出区域。这对煤层中采掘作业的安全具有重大的作用。
本发明公开一种海上潮间带单管桩液压冲击沉桩溜桩预防工艺,根据地质报告,对于易发生溜桩的机位采用最低冲击能量、最低流量、单击沉桩,所述易发生溜桩的机位为上层是深度较小的硬地质,下层是深度较大的软地质;单击沉桩之后再采用吊打沉桩:沉桩前冲击锤吊装索具不完全松弛,为了连续施工,索具需松弛3米以上,根据锤重和吊机能力通过计算的计算,索具松弛≤300mm,发生溜桩时,通过吊机吊住220T的冲击垂体,以此来去除冲击垂体的重力势能的能量来源,避免溜桩。本发明有效的解决了特大直径、特重钢管桩液压冲击沉桩溜桩的现象,为海上风电业引入单管桩施工技术提供了有力支持,大大降低了施工风险和成本。
本实用新型涉及密闭式自动布料故障排除领域,尤其涉及一种中心驱动防止矿料仓堵塞的装置。该装置包括:下料管、地质弧角钻头、下料仓、搅动钻杆、地质弧角钻头、减速机,具体结构如下:下料仓底部下料口通过下料管与炉体相通,下料仓中心安装有搅动钻杆,减速机的输出端安装搅动钻杆,搅动钻杆的下部与地质弧角钻头相连,减速机带动搅动钻杆及地质弧角钻头一起转动,使下料仓底部下料口附近矿石产生松动,促进矿石顺畅通过下料管,进入炉体中,以此防止矿料仓堵塞的问题。
本实用新型设计了一种瞬变电磁重叠回线发射接收一体化装置,包括:发射线圈和线框,所述线框包括多根弯杆,所述弯杆相互连接构成四层正方形线框,所述线框的对角线均连接有斜杆,所述斜杆交叉处通过中心四通管连接。所述四层正方形线框从内到外依次设有用于接收浅层地质响应信号的第一接收线圈、用于接收中层地质响应信号的第二接收线圈和用于接收深层地质响应信号的第三接收线圈,且相邻线圈之前留有间隙。本实用新型便于组装携带,适用于多种地质区域。
本实用新型是一种隧道暗挖段使用的地基桩,在隧道工程建设时需要面对多种多样的地质状况,在暗挖段遇到地质状况不好的情况时由于场地空间的限制,无法使用大型工程机械,常规的地基桩由于长度太长也无法使用,只能采用本实用新型提供的分段连接的地基桩,具体的地基处理方法需要先进行地质测量,根据地质测量计算所需数据,在通过数据分析确定桩的位置、直径和长短以及相邻桩之间的距离,接着打孔放桩,最后成桩后检测是否合格,该种处理方法效果明显,处理方法简单,可多人多地同时进行,不需要大型机械,适合在空间较小的地段使用。
本实用新型涉及布井模拟设备技术领域,公开了一种平面结构的水平井布井模拟平台,包括:台框,所述台框的一端外壁开设有地质图展台,所述台框远离地质图展台的一侧外壁嵌设有磁吸板,所述台框的两侧外壁开设有滑槽,所述滑槽的内部安置有滑座,所述滑座的一端外壁穿设有固定螺栓,所述滑座的另一端外壁开设有插槽,所述插槽的内部通过螺栓连接有标尺;支架,其安置在所述台框的下方,所述支架的两端连接有侧支柱。该平面结构的水平井布井模拟平台设置有滑座,滑座用于在地质图展台内侧架设标尺,使标尺能够准确的标示出地质图上岩层深度和跨度等信息,且便于工作人员进行测绘,从而达到对地层中水平井的位置进行精准模拟的效果。
本实用新型公开了一种石膏矿塌陷监测系统,包括钻孔、监测传感器、解调设备、监测平台、蜂鸣器;多个钻孔独立布设在采空区各个监测位置;监测传感器布设在一钻孔内;解调设备布设在安全区;解调设备与监测传感器相连且将监测数据上传至监测平台的监测软件,以便于发出预判报警;蜂鸣器安装在监测点地表位置且与解调设备相连;监测传感器包括光纤光栅位移计、光纤光栅渗压计、地质灾害报警器、地震检波器;蜂鸣器根据地质灾害报警器信号发出现场报警;监测传感器对采空区地质的多参量进行监测,采集数据全面,实现了全方位的监测,同时预判报警和现场报警,能够帮助操作人员快速针对危险地质情况做出及时的应对措施。
本发明涉及石油及天然气开发技术领域,具体涉及一种非常规油气井产量预测及压裂效果评价方法,旨在解决现有技术中页岩气等非常规天然气评价结果不准确的问题,包括以下步骤:获取数据,并对其进行预处理,得到若干以单井实例为单元的井相关地质数据、井投产期生产数据及井返排期生产数据;将井相关地质数据和井投产期生产数据导入产量预测及储量计算模块中进行分析;将井相关地质数据和井投产期生产数据导入水平井多段压裂效果评价模块中进行分析;将井相关地质数据和井返排期生产数据导入压裂返排历史分析模块中进行分析。本发明对于帮助在现场实际工作中正确评价非常规油气藏开发现状、进行储量评估、进行压裂效果评价和调整措施有重大意义。
本发明提出了一种岩溶区断层带三维地层精细化建模方法,该方法包括利用ArcGIS软件建立研究区简易数据库;整合钻孔数据集,根据地层刻画顺序进行Horizon编号;将钻孔数据按照Horizon编号依次导入GMS中,同时在ArcGIS中根据地质知识创建、修改shp文件,精确地控制地层起伏情况;将相应的shp文件转换为Raster文件,并以特定格式导入到GMS中,创建Raster Catalog;利用Raster Catalog模块,并选择合适的插值方法生成相应的Solid,若其起伏情况不符合实际情况,继续调整;通过soild不断累加,生成最终的三维地质结构模型。本发明基于ArcGIS空间信息整合技术对钻孔数据和地质剖面进行融合处理后的三维点数据进行分层编辑和储存,再利用GMS中RasterCatalog模块精准、灵活地建立三维地质结构模型。
本发明公开了一种重型水泥基吸隔声板,包括吸隔声板本体,所述吸隔声板本体由地质聚合物胶凝材料配制而成,其中材料组成分别为:地质聚合物、机砂(粒径0.315‑5mm)、聚酯纤维筋(A)、激发剂;本发明的有益效果是:地质聚合物为富含硅铝的尾矿天然废弃物资,对电厂、矿场废弃物处理起到了循环利用;同时地质聚合物具有类沸石相,具有封存放射危害物质,可以用于封存核弃物,增加了吸隔声板防辐射的效果;在路基声屏障中可以应用(大跨度吸隔声构件),适合应用路基声屏障板,对屏体风荷载起到了积极抵抗作用;在板面孔内壁具有二次声波折射平面,有效增加声波长的折射、干涉阻耗;通过设计的固定机构,实现了吸隔声板本体的快速安装。
本发明公开了一种矿井掘进机器人环境监测装置,该装置由电流激励源、伸缩保护筒、电旋转装置、辅助截割齿、截割头实体、传动轴、光纤圈保护壳、光纤圈、光纤电流传感器控制单元、回收电极组成;该装置将辅助电流Ie与监测电流Id发射至煤层中,由于辅助电流Ie与监测电流Id为同源电流互不相容,辅助电流Ie挤压监测电流Id,使得监测电流Id汇集对前方煤层进行环境监测;经截割头实体发射的电流一部分流入煤层为监测电流Id,一部分流经传动轴及掘进机伸缩部为回流电流If,光纤圈测量回流电流If,当掘进机向前掘进时,遇到突水、突泥等异常地质体时,即煤层电阻发生变化,测得的回流电流If会发生变化,以此来实时检测前方地质情况。
本发明公开了一种石膏矿塌陷监测系统及组建方法,包括钻孔、监测传感器、解调设备、监测平台、蜂鸣器;多个钻孔独立布设在采空区各个监测位置;监测传感器布设在一钻孔内;解调设备布设在安全区;解调设备与监测传感器相连且将监测数据上传至监测平台的监测软件,以便于发出预判报警;蜂鸣器安装在监测点地表位置且与解调设备相连;监测传感器包括光纤光栅位移计、光纤光栅渗压计、地质灾害报警器、地震检波器;蜂鸣器根据地质灾害报警器信号发出现场报警;监测传感器对采空区地质的多参量进行监测,采集数据全面,实现了全方位的监测,同时预判报警和现场报警,能够帮助操作人员快速针对危险地质情况做出及时的应对措施。
一种基于地震信息的煤矿水害预测评价方法,属于煤矿水害预测评价方法。该煤矿水害预测评价方法:包括地震属性、地震岩性反演、概率神经网络反演三种岩性解释方法;把影响煤层顶底板突水的影响因素归结为构造、岩性和水文地质等三个类别;利用多种岩性地震解释方法获得构造、岩性和水文地质信息并进行量化,建立考虑三类影响因素的预测评价模型,预测划分采区各部分的突水危险程度,对煤矿水害进行了预测评价。优点:应用地球物理与采矿工程、水文地质相互交叉技术,为煤矿防治水与安全生产提供地质保障。
本发明公开了一种基于多波的单孔孤石立体探测方法,具体涉及工程地质勘查技术领域。其解决了现有单孔弹性波孤石探测技术只利用单一类型波信号而无法实现全域探测的不足。该方法具体包括:选用中低频脉冲震源,八分量加速度传感器接和姿态传感器组成接收探头,以及信号记录仪组成单孔多波信号采集系统;对同一孔中采集的数据进行旋转、合成、选排和波场分离;通过绕射速度分析,实施深度‑时间波形记录实施偏移成像;分别基于管波信号和反射波成像结果,联合解释得到以钻孔为中心的圆柱体空间中,孤石的尺度及空间展布信息。从而为隧道盾构施工及其他建筑工程建设中排除孤石影响,提供准确的地质信息。
一种基于压力示踪的基础工程地下水参数测量方法及系统,属水文地质工程领域。它利用压力在地下水连续介质中传递快、反应灵敏、同步性好、易于测量等特点,在地层中人工生成渗流压力场,以压力作为示踪剂,借助压力传感器感应到的压力示踪剂的消涨量与地层介质对应关系,进行GPS定位、无线数据传输、压力源自动生成与控制、渗流数据库集成、计算机分析、计算、识别并展示不同边界条件下的水文地质工程施工要素。本发明与现有测井技术相比,既克服了传统抽水试验花钱多、效率低、参数少,又消除了同位素示踪测井对人体和环境的危害。其有益的效果表现在测量的时间短、速度快、范围广、精度高、密度大,而满足岩土工程建设需要。
本发明公开了一种等视电阻率曲面图电磁勘探资料解释方法,是利用等视电阻率曲面图表示地层层位或指定的高程曲面上的电性特征,包括步骤:根据需要绘制等视电阻率曲面图的地层层位、指定的高程曲面,生成保留三角网的电子图件;进行地图文件格式的转换,然后依测点坐标读取电子文件的曲面高程;利用获得的曲面高程在视电阻率-深度数据中截取各测点高程的视电阻率形成视电阻率曲面图数据。本发明曲面图方法适应了真实地质结构的三维性质,避免了异常判断的层位解释错误,提高了地质结论的正确性,可应用于电磁勘探资料解释。
本发明提供一种悬挂式止水帷幕深基坑降水方案模拟优化方法,包括如下步骤:S1.根据研究域的地质、水文地质特征和含水层间的水力联系,建立深基坑降水水文地质概念模型;S2.根据水文地质概念模型,建立三维非稳定渗流数学模型和含水层土体压缩量的地面沉降数学模型,将三维非稳定渗流数学模型与地面沉降数学模型进行耦合,并通过有限元程序研制、求解;S3.通过抽水试验数据进行参数反演,获取优化的非稳定渗流与地面沉降三维耦合数值模型;S4.进行悬挂式止水帷幕和降水井过滤器不同组合深度的深基坑降水与地面沉降模拟计算,获取最佳深基坑高效降水技术方案。本发明构建的耦合模型满足一定精度和置信度,提高模型的计算速度和稳定性。
本发明公开了一种土体中重金属污染物迁移路径检测试验装置和试验方法。该装置包括底板、横板、侧板、管道,所述底板上设置有凹槽,所述底板利用凹槽与横板、侧板拼接,所述横板和侧板固定连接,所述管道包括内管和外管,所述侧板上设置有管道孔,所述管道穿过管道孔与侧板相连。本发明大可在模型箱中实现不同试验对象的制备,最大程度模拟实际现场的污染土特征;不仅可以实现地质雷达检测污染物,还能开展地质雷达检测污染物从土样表面下渗或从管道渗漏至土体的迁移路径;可通过对比测线上试验土样的地质雷达反射波形图和切割面照片,验证地质雷达对土体中污染物的检测精度,建立不同条件下重金属污染土的雷达反射波图像特征库。
本申请涉及基坑工程监理的技术领域,尤其涉及一种多模块基坑远程监理实时监测方法、系统、装置和存储介质,其包括根据选取的探测结构构建立体模型;从探测结构内部各处进行数据采集,获得探测结构对应的地质参数;将采集到的立体模型和地质参数传输至云端;根据立体模型和地质参数构建可视化的监测模型,根据监测模型生成状态信息;发送状态信息至监控终端。本申请将探测结构的立体模型和关于探测结构的地质参数相关联,探测结构的表面和内部的数据可视化也使得基坑监理的过程变得可视化;从云端构建监测模型,提升了运算的能力和运算的速度;通过将生成的状态信息发送至监控终端,实现了远程监理,提升了实时监测的能力。
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