本发明公开了一种针对复杂高强地质下地连墙引抓铣快速成槽施工方法,包括如下步骤:a、复核施工控制点,在施工现场设立施工的固定水准点,保护测量点位并检查。有益效果在于:采用空气潜孔锤引孔、液压抓斗抓槽、双轮铣槽机铣槽三者相结合的施工工艺,通过利用潜孔锤高强地质条件下成孔效率高而不适合大体积成孔的特点,为双轮铣提供临空面而提高铣切工效,同时利用液压抓斗抓取杂填土和黏土工效高的特点,为双轮铣正常施工提供条件,且利用双轮铣在高强度地质条件下大体积成槽工效高的特点,在泥浆护壁条件下最终完成对整幅地连墙的成槽,从而实现了复杂地质情况,特别是有坚硬岩层,强度达50~100MPa的各种土层或岩层的地连墙成槽施工。
本实用新型涉及地质勘探技术领域,且公开了一种地质勘探取土装置,包括固定支架,所述固定支架的顶部固定连接有提拉把手,所述固定支架的外壁固定连接有连接杆,所述连接杆的一端固定连接有固定块,所述固定块的一侧固定连接有液压缸,所述液压缸的输出轴固定连接有液压杆。该地质勘探取土装置,通过设置的电机、顶柱、活动轴、锁紧螺栓、锁紧块、外螺纹、内螺纹和取土筒,可以使地质勘探在取土时更加便利,解决了一般地质勘探在取土时需要人工配合工具进行,且人工配合工具进行取土时效率较低,有的地质较为坚硬时需要配合电机带动取土管进行钻动深入,降低了工作的效率等问题,从而满足了当前人们的使用需求。
本发明属于地质建模方法技术领域,公开了一种基于实体和剖面的三维地质建模方法,包括以下具体步骤:S10、导入地质勘探点数据;S20、初始化三维地质实体模型;S30、依次连接选中的勘探点形成剖面线,生成二维剖面投影视图或二维剖面展平视图;S40、导入二维CAD剖面图,并自动调整当前三维地质实体模型的尖灭点位置;S50、进行地层实体编辑,并在地层编辑模式重新定位尖灭点位置;S60、添加虚拟钻孔;S70、形成最终的三维地质实体模型。本发明有效降低了地质建模的设计操作难度,更好地体现了设计意图,打通了地质建模领域中传统二维设计和先进三维设计之间的通道,有效结合三维实体和二维剖面的设计成果,使三维地质模型模拟更真实有效。
本发明公开了一种不良地质段TBM通过施工方法,包括如下步骤:(1)掘进参数出现异常暂停掘进;(2)超前地质预报及排水;(3)对掌子面前方及刀盘径向围岩进行预加固;(4)刀盘清理、确定掘进长度恢复掘进;(5)盾尾初级支护;(6)循环加固、掘进。本发明不良地质段TBM通过施工方法采用主动停机对掌子面前方及刀盘径向围岩进行预加固,降低了TBM卡机概率,而且保证了支护质量和避免因围岩受力差导致撑靴下陷。可以实现短时间的快速改良地层,避免掌子面持续坍塌,对于小范围的不良地质具有处理速度快,防止长时间停机地质恶化引起的二次坍塌,工期效果好,并且相对于卡机后几百甚至上千万的脱困处理费用,采用本办法成本得到大大降低。
本发明公开了一种适用于跨地质断层的双层钢‑砼组合衬砌盾构隧道及其施工方法,其中适用于跨地质断层的双层钢‑砼组合衬砌盾构隧道包括:衬砌隧道本体;在衬砌隧道本体内的内衬结构,内衬结构与衬砌隧道本体之间存在间隔空腔;在间隔空腔内的减震结构;其中内衬结构包括内衬钢管和混凝土结构,内衬钢管的至少部分管壁设置为镂空结构,混凝土结构填充在镂空结构内。通过在衬砌隧道本体内设置内衬钢管和混凝土结构组合的内衬结构,并将减震结构设置于间隔空腔内,可以在不侵占隧道行车空间的情况下,有效保证盾构隧道跨越地质断层时,抵御强震作用下产生的大变形错断,同时提高盾构施工所形成的圆形断面实用率以及内衬结构的抵抗变形能力。
本实用新型属于地质技术领域,具体为一种软弱地质的加固修复装置,包括贮氨箱,贮氨箱左上端嵌接有配气管道,且配气管道右上端焊接有输送管,输送管右下端套接有中间冷却器,且贮氨箱右侧下端设置有膨胀阀,贮氨箱右端通过输送管连通有分离箱体,且分离箱体右端通过输送管连通有主水泵,该种软弱地质的加固修复装置,相比传统的加固部件结构式加固,使用人工冻结法对地层进行加工,利用其人工冻结法施工灵活,施工设备自动循环作业的特性保证了地质加固时的施工简便,同时在人工冻结法设备基础上安装有中间冷却器,相比传统安装于工作循环前段的冷却器,能通过交换槽快速将冷凝水与氨气进行热交换。
本实用新型公开了一种耕地质量数据智能监控系统,包括智能移动设备、本地控制平台、云平台和微信服务终端,所述本地控制平台包括通信模块、显示屏、微信二维码按键和主控制器,所述通信模块分别与智能移动设备、云平台、微信服务终端和主控制器通信连接,所述智能移动终端还通过网络分别与云平台以及微信服务终端连接,所述主控制器的输入端与微信二维码按键的输出端连接,所述主控制器的输出端与显示屏的输入端连接。本实用新型综合应用了微信技术和云平台技术来进行耕地质量数据的监控,极大地方便了决策者对耕地质量数据进行处理并提高了决策者对耕地质量数据的处理效率和安全性。本实用新型可广泛应用于信息化技术领域。
本发明涉及一种针对地质环境风险的轨道交通选线评估及成本优化方法,具体包括以下步骤:步骤S1:获取地铁修建区域的基本数据,进行线路区间的选线区段划分和选线方案编号;步骤S2:对完成区段划分和方案编号的线路区间构建风险评价目标函数、风险处理成本目标函数和风险处理工期目标函数;步骤S3:通过动态可变模糊评价模型计算线路区间的地质风险等级;步骤S4:根据地质风险等级,通过启发式算法计算出线路区间的风险评价、成本、工期多目标最优的地铁线路方案。与现有技术相比,本发明具有提高轨道交通路线的安全性和稳定性、通过对轨道交通选线方案所涵盖地质风险的等级及处理风险成本、工期的评估,进而减少轨道交通施工成本等优点。
本发明公开了一种BPHA萃淋树脂及利用其分离与富集环境与地质样品中钼的方法。将N-苯甲酰-N-苯基羟胺溶于乙醇中,再加入聚甲基丙烯酸型大孔聚合物树脂,振荡使聚甲基丙烯酸型大孔聚合物树脂满载N-苯甲酰-N-苯基羟胺,然后加热使乙醇完全挥发,残留物即为BPHA萃淋树脂。本发明通过将N-苯甲酰-N-苯基羟胺负载到聚甲基丙烯酸型大孔聚合物载体制备出BPHA萃淋树脂,其对钼具有特效吸附性,在0.1mol L-1HF/1mol L-1HCl混合溶液中,Mo被完全吸附在BPHA萃淋树脂上,而其它离子不会被吸附,最后用6mol L-1HF/1mol L-1HCl混合溶液将Mo完全洗脱下来,达到将Mo与其它元素分离的目的,极大的提高了对地质和环境样品中钼的分离富集效率。
本实用新型涉及岩土工程的测量和监测技术领域,提供一种不良地质体稳定性监测系统,用于快速准确的监测不良地质体的状态。本实用新型提供的一种不良地质体稳定性监测系统,包括;数据采集模块、通讯模块和数据传输模块;所述的数据采集模块同通讯模块连接,所述的通讯模块同数据传输模块连接;所述的数据采集模块设置在不良地质体表面。通过监测倾角来确定不良地质体的状态,有效提高了不良地质体失稳预警的精度。
本发明实施例公开了一种监测耕地质量的方法,包括:获取与被监测耕地相关联的评价数据;根据预确定的多个评价指标和所获取的评价数据确定该多个评价指标中每个的指标值;采用层次分析法确定该多个评价指标中每一个的权重;根据该多个评价指标的指标值和各个评价指标对应的权重计算被监测耕地的耕地质量水平;以及,将计算得到的耕地质量水平发送给显示装置显示。本发明实施例还公开了一种监测耕地质量的设备。采用本发明,可综合地监测耕地质量水平,提高监测的稳定性。
本发明公开了一种三维地质建模的无网格法,包括利用离散点插值建立地层界面的方法、利用地质剖面中所获得的数据校对优化地层界面的方法、利用地层线延伸优化特殊地质情况的方法,利用BSP(二叉空间分割Binary Space Partitioning)矢量剪切技术裁剪模型边界的方法以及利用空间离散点插值赋予相关属性值的方法。本发明能快速实现三维地质模型的构建,兼顾建模精度的同时还能表达地质体内部的某些复杂性特征,如尖灭、透镜体以及岩土体密度变化等。本发明与传统以网格为基础的建模方法相区别,直接利用离散点作为基本单元,省去了网格划分与建模重构的繁杂,提高建模效率。
本实用新型公开了一种公路工程地质勘察岩土检测装置,包括运输车箱,所述运输车箱前侧设置有岩土采集机械臂,所述运输车箱顶部设置有岩土检测分离装置,所述运输车箱底部设置有车轮,所述岩土检测分离装置包括岩石收集器,本实用新型涉及地质勘察技术领域。该一种公路工程地质勘察岩土检测装置,能够有效地解决现有技术中,在公路工程地质勘察岩土检测时,勘探孔深度较深,根据地质性质,勘察取样的淤泥质土及密实岩石,淤泥质土粘附在密实岩石上,针对岩石土进行湿度等检测,需要将取样出的岩石和淤泥质土进行破碎处理,一般采取手工进行清理,将二者分离开来,操作麻烦,劳动强度,耽误勘察检测时间的问题。
本实用新型提供一种地质采用工具,涉及地质检测领域。该地质采用工具,包括锹体,所述锹体的右侧铰接有第一锹把,所述第一锹把远离锹体的一端焊接有转轮,所述转轮的内部活动连接有转轴,所述转轴的背面焊接有第二锹把,所述第一锹把的上表面焊接有第一弹簧。该地质采用工具,通过第一锹把和第二锹把之间设置的第一弹簧,达到当移动筒从第二锹把表面移除时,第一弹簧便于利用自身的收缩力将第二锹把进行拉动并实现折叠效果,通过限位板、开槽、螺纹杆和螺槽之间的相互配合,达到当第二锹把折叠进入开槽后,便于利用螺纹杆将第二锹把进行限位,解决了现有的地质勘探工作时,由于采用工具不便于进行收叠,从而会导致不便于进行携带的问题。
本发明公开了一种地质勘测测绘用检测装置及其检测方法,涉及地质勘测测绘领域,针对现有的检测装置,同时是对地质进行采用,再对采样物品进行运输,最后进行采样检测,此方式会导致样品在运输中不断受到污染的问题,现提出如下方案,其包括外壳,所述外壳为中空设置,所述外壳的内部设置有用于进行取样的取样机构,且所述取样机构贯穿外壳延伸至其内部,所述取样机构为螺纹旋转式取样结构,所述外壳的外侧设置有用于进行运输的运输机构,且所述运输机构为无动力运输结构。该地质勘测测绘用检测装置及其检测方法内部设置的取样机构便于进行螺旋取样,同时配合激振器便于将样品导入运输机构的内部,同时通过运输机构运输至检测箱进行检测。
本发明公开了一种钻孔内侧向地质勘探测试装置及测试方法,地质勘探测试装置包括地质勘探主体、侧向探头、压力传感器、支撑板及受力板,侧向探头对称设置在地质勘探主体内,侧向探头通过地质勘探主体驱动侧向展开和缩回,支撑板和受力板平行设置,支撑板安装在侧向探头中与地质勘探主体底部铰接的杆件上,与杆件的受力面平行,压力传感器安装在支撑板和受力板之间,与外部数据采集仪电性连接,支撑板和受力板之间密封安装连接。该地质勘探测试装置能够直接获取不同岩土层的侧向贯入阻力,利用该测试装置的测试方法能够与多种现有参数建立联系,并推导出相应的计算公式,能为桩基的设计提供有效的数据支撑,进一步确保桩基的承载力满足设计要求。
本发明公开了一种地质样品微结构的电子显微三维重构表征方法,涉及地质行业检测技术领域,包括以下步骤:a1、首先制备电子束可穿透厚度的样品;a2、将制备的样品放入透射电镜中,并在不同倾转角度下拍摄一系列透射电镜二维图像;a3、在获得一系列透射电镜二维图像后,通过计算机软件将系列二维图像重构出三维图像。本发明公开的地质样品微结构的电子显微三维重构表征方法能够在已有的透射电镜中实现,且分辨率可达纳米至原子尺度,进而使得该方法具有空间分辨率高、实施成本低、可操作性和重复性强以及技术可靠性高等特点,从而解决了现有地质样品三维重构技术的测试成本昂贵、制样过程复杂,且测试过程会消耗样品本身的问题。
本发明公开了一种同时用于岩爆和不良地质实时预报的系统,包括用于安装在围岩中捕捉地震波震动信号的震动传感器、通过线缆与震动传感器连接并将震动传感器产生的电信号转换为数字信号同时进行储存的数据采集模块和用于对数据采集模块传输来的数据进行处理和分析的分析模块;分析模块根据相应的分析结果和阈值分别对岩爆风险和不良地质体进行评估;还公开了一种同时用于岩爆和不良地质实时预报的方法。本发明实现了岩爆预测与超前地质预报的融合,降低探测成本,提高探测效率。
本发明公开了一种遭遇溶洞不良地质段的TBM掘进施工方法,采用三维地震波、激发极化、超前地质钻孔物探与超前钻探长短结合的方式进行超前地质预报,探明TBM施工前方围岩地质特征;通过掌子面玻璃纤维锚杆注浆加固、拱部超前径向超深孔加固和隧底超前管桥施工相结合的超前预加固手段,有效加固TBM掌子面前方范围围岩,保障TBM顺利稳定推进;并通过针对性的初期支护加强、加固措施,同时初支后加强监控量测,保证TBM掘进期间初支体系结构的长期稳定和施工安全,旨在解决TBM在溶洞不良地段施工难度大、容易出现围岩失稳垮塌造成TBM卡机、栽机的技术问题。
本发明公开了一种基于BIM三维地质隧道模型切片分析系统及方法,属于BIM三维地质模型技术领域,包括与轨道交通工程三维地质建模系统进行数据交互的隧道模型切片模块和切片模型分析模块,隧道模型切片模块以三维里程桩号标线为轴线,按照设定间距对隧道地质体模型进行切片;切片模型分析模块用于对切片模型中各种内容所占比例进行分析;隧道模型切片模块包括:拾取模块、参数模块、计算模块和模型存储模块;切片模型分析模块包括:统计模块、分析模块、模型存储模块和导出模块。本发明将三维地质模型和隧道模型的进行有机结合,可针对性地分析开挖地段的地质情况,并批量对断面进行切片分析从而为施工设计提供数据计算依据。
本发明公开了一种基于星空地一体化技术的地质灾害普查方法。本发明将卫星数据与航拍影像融合应用到地质灾害早期的识别中,提高了普查的效率和识别的准确性。该发明包括以下步骤:步骤一:基于insar技术进行大范围区域的形变普查,筛选出潜在地质灾害的大致区域。步骤二:对筛选出来的潜在的地质灾害区域的光学影像进行目视解译,对其地貌特征和裂缝进行识别,圈定出灾害区域的准确范围。步骤三:基于机载LiDAR技术获取地面点云数据,判断灾害的类型和影响范围,识别出隐蔽性较强的地质灾害隐患。步骤四:对出现较为明显地质灾害早期特征的区域进行现场核查和人工巡查,根据现场情况制定灾害预防方案和反馈机制。
软土砂砾倒卡式自控离合长筒工程地质取样器,属于击入式工程地质取样器的新设计。它通过自动控制离合器装置在取样过程中对倒装卡簧的开闭实现有效的自动控制,使卡簧在贯入过程中完全张开,不抓擦土样,在取样结束提钻时自动强力关闭,杜绝漏样,达到非扰动精细分层全孔连续长筒原状取样的技术要求,可取软土到中粗以上原状砂砾样,可海陆通用,是工程地质勘探、基础工程、水利水电勘察、地震工程、近海及海湾工程以及土动、静力学研究、沉积相研究等必需的取土工具。
本发明实施例提供了一种远程万向地质罗盘及设备。其中,所述系统包括:电子罗盘,与射频通讯模块连接,用于获取方位信息;万向支架,所述万向支架的每个转轴均配有角度传感器,用于计算测量的地质界面与水平面之间的角度;射频通讯模块,与处理器模块连接,用于向处理器模块发送电子罗盘的方向信息及角度传感器的角度改变信息;红外测距模块,用于确定非接触地质界面与所述电子罗盘之间的距离和空间关系,换算出非接触地质界面与水平面间的角度。本发明实施例提供的远程万向地质罗盘及设备,可以对远程地质界面产状地形进行测量,并且能够避免手工置水平,显著提高了工作效率。
本发明公开了一种不良地质条件下TBM施工方法,包括下列步骤:地质预报与判识、TBM机载地质预报、超前处置措施、TBM掘进、初期支护、钢管片支护区域施作喷射混凝土,其中超前处置措施包括强烈岩爆段超前处置措施、节理密集带超前处置措施。本发明解决了TBM在不良地质,尤其是在强烈岩爆段和节理密集带因初期支护结构不能及时、快速形成支护能力,容易造成的岩块破坏支护结构、砸坏设备、威胁施工人员、设备安全、降低施工效率的问题。使TBM在不良地质段掘进时,不良地质体刚露出护盾后就可以得到及时且足够的支护,提高TBM施工的安全性。
本发明公开了一种基于LoRa自组网技术的地质灾害监测方法及系统,所述方法包括以下步骤:通过各监测站的监测模块采集地质灾害信息;将所述监测模块按照其所属的监测站的分布位置的不同组成若干自组网;每一所述自组网包括网关和若干网络节点,所述若干网络节点均和所述网关通信连接;将所述若干网络节点对应的地质灾害信息发送至网关,以使所述网关汇总其所属的自组网对应的地质灾害信息并将汇总的地质灾害信息发送至预警云平台。本发明通过自组网的模式,将常规模式下每个监测点独自采集独自上传的方式,改为区域性的自组网,节省了监测成本;同时,解决了某些监测点信号较差无法上传数据的问题。
本实用新型公开了一种隧道地质雷达探测单人托架,包括托架主体、支撑架、背带、腰带以及天线紧固带;托架主体包括钢制托架和托架外包裹层,所述钢制托架设在托架外包裹层内;支撑架用于支撑地质雷达天线,所述支撑架固定在钢制托架的下部上;背带和腰带用于固定在人体上,所述背带和腰带均设在钢制托架后部上;天线紧固带用于固定地质雷达天线,所述天线紧固带设在钢制托架的前部上。该隧道地质雷达探测单人托架结构设计合理,通过钢制托架固定雷达天线,探测人员通过背带和腰带托起雷达天线,实现单人探测的目的,确保地质雷达天线紧贴隧道掌子面移动,操作简便。
本实用新型公开了一种野外地质勘探用多功能勘探锤,包括锤头,锤头上活动安装有杆状手柄,杆状手柄远离锤头的一端设有空腔,空腔内固定设有若干个隔板,隔板将空腔内部分隔成若干个存放腔,杆状手柄远离锤头的一端外壁设有螺纹部,螺纹部上螺纹连接有堵盖,堵盖的端部固定安装有指南针,杆状手柄靠近锤头的一端外壁依次设有若干个样品放置孔,样品放置孔内螺纹插接有封堵块,利用隔板隔成的若干个存放腔,能为地质工作人员提供小型物件的存储空间,便于地质工作人员携带,避免丢失,指南针,与勘探锤结合在一起,能为地质工作人员指引方向,提高了地质工作人员野外工作的效率,为一种多功能勘探锤。
本实用新型属于地质勘探设备技术领域,尤其是一种地质勘探测试装置,包括测试探头,测试探头的上端设置有导线,测试探头的表面安装有防护装置,通过防护装置对测试探头的表面进行保护。该地质勘探测试装置,通过设置防护装置中防护套包裹测试探头的上端表面,并在测试探头的上端表面和防护套间填入海绵垫进行减震,进而对测试探头进行防冲击保护的同时,利用向海绵垫内填入润滑油,使得当活动环受到外界挤压时,活动环向内挤压海绵垫的同时,对橡胶垫环进行拉伸,出油孔扩张,海绵内挤出的润滑油通过出油孔露出,进而对受挤压活动环的表面进行润滑,从而使得具有便于对地质勘探测试装置进行保护的同时便于地质勘探测试装置使用的特点。
本实用新型公开了一种工程地质勘察取样装置,包括支架、联轴器和输水管,所述支架的右端设置有立柱,所述立柱与所述支架固定连接,所述立柱的顶端设置有滑轨,所述滑轨与所述立柱滑动连接,所述滑轨的后方设置有手柄,所述手柄与所述滑轨转动连接,通过在该装置配装了两组探杆,通过双组探杆同时对地质进行钻洞探取地质样本,提高了该装置的工作效率,并且在该探杆的钻头外侧配装了硬质合金,通过硬质合金了降低钻头的磨损,并且可有效的对硬质岩层进行钻取,确保了该装置的工作效率,通过推柄滑块可有效快速的将取样管中的地质样本取出,省时省力,并且保证了地质样本的完整性,为用户使用带来了便利。
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