本发明公开了一种突出与增强断裂线状重力异常信息方法及系统,涉及地球物理勘探中的重力勘探技术领域。包括:设定滑动窗口,将滑动窗口划分成多个子窗口;将均方差最小的子窗口的重力异常均值作为滑动窗口中心点的滤波输出;使用滑动窗口以预设的滑动规则扫描重力异常数据区;重复上述步骤直到达到预设迭代次数。本发明不仅实现了断裂异常信息的可靠提取,而且还能对非断裂的地质体进行边界的识别与刻画,丰富了该发明专利的应用领域,有效地克服了基于方向导数各种相关方法突出断裂重力异常信息的缺陷与不足,为重力资料处理增添了新的处理手段,具有十分广阔的应用前景。
本发明的具有磁敏增稠作用的丙烯酸盐加固浆液的使用方法,通过在堤坝或混凝土裂缝中,向破坏位置注入本发明的浆液,使浆液与设计堵漏防渗或裂缝处的土体或混凝土形成一个整体,并向周围扩展并挤密四周结构,从而达到防渗堵漏及加固的目的。当不同位置处的裂纹或需防渗位置的土体地质条件不同时,可以通过外加强度不同的磁场对本发明中的泥浆粘稠度进行调节和改变,从而改变浆液的注浆半径,使浆液能够顺利抵达指定的注浆位置,防止加固不牢,引起进一步的破坏。
一种地下工程岩体结构特征快速量测分析方法,包括以下步骤:步骤1、根据调查目的确定调查区域,并以断层等大型地质构造为边界将区域划分为若干子区域;步骤2、在调查区域内划分若干个测点,测点在调查区域内间隔布置;步骤3、根据测点范围内节理的产状特征,划分优势节理组,并根据每一优势节理组的走向产状特征,以测点的中心点为中心布设节理量测窗口;步骤4、基于节理量测窗口开展节理的倾向、倾角、平均节理间距和平均迹线长度的量测与分析;本发明克服了传统调查方法节理信息全样本量测与统计所带来的现场工作量大、现场需要量测指标多、统计分析工作滞后等缺点,可以实现地下空间岩体结构面的快速准确测量与分析。
本发明公开了一种深埋硬岩隧道岩爆等级评估的快速查表方法,包括以下步骤:步骤1、建立深埋隧道岩爆等级评估表;步骤2、获取待评估区域内的地应力,并查询所述地应力分级表,得到待评区域的地应力等级;步骤3、获取待评估区域内的岩石的饱和单轴抗压强度,并查询所述岩石强度分级表,获得待评区域内的岩石强度等级;步骤4、分别获取待评估区域地质影响因素,并查询修正因素等级表,确定岩爆等级评估的修正等级;步骤5、根据步骤2‑4得到的结果查询所述岩爆等级评估表,得到潜在的岩爆等级。通过建立深埋硬岩隧道岩爆等级评估的快速查表方法,分别利用不同勘察阶段获取的有限信息,通过查表的方式对潜在的岩爆风险等级进行有效评估。
本发明公开了一种OVT域全方位道集速度建模方法,其中,该方法包括:将宽方位地震数据转换到OVT域经过预处理和初始深度偏移得到OVG道集;将OVG道集中的反射角分解为沿主测线方向和联络测线方向的分量;根据分量构建有限差分模型;利用有限差分模型对OVG道集拾取剩余时差;根据拾取的剩余时差进行统一射线追踪、建立反演方程并进行全方位层析反演得到最佳速度模型;利用最佳速度模型对地质体进行成像。本发明通过将宽方位地震数据转换到OVT域进行预处理和偏移得到OVG道集,然后对OVG道集拾取剩余时差,根据拾取的剩余时差进行全方位层析反演得到最终速度,可以更好的刻画速度变化的细节,提高后续成像精度。
复合材料双座电动超轻型运动飞机,主要解决现有轻型飞机成本高、污染环境及噪音大的问题。本发明的机身、机翼、尾翼及起落架,采用以碳纤维和玻璃纤维为主的复合材料结构。其动力系统是以稀土永磁同步电动机为动力,动力源为锂电池组,锂电池组设在电池舱内,螺旋桨与电动机相连,电动机和电机控制器均安放在电推进装置舱内。其结构合理,运转及传动部件少,可靠性高且为全封闭结构,防护等级高,其效率可高达94%,动力强劲及操作简单。由于采用新型清洁能源锂电池其运行成本低,解决了现有的燃油轻型飞机在天空飞行时排放大量废气所产生的温室效应和噪声污染的问题。其整体式座舱结构强度好且乘坐舒适,座舱视野宽阔,可广泛应用于客运、农业、地质勘探及强险救灾等领域。
本发明属于地质灾害防治工程领域,公开了用于测试碎屑流堆积体粒径分布特性的试验系统及方法。系统主要包括碎屑流运动和堆积系统、分区取样装置和振动筛分装置三个部分。本发明研究在不同条件下碎屑流堆积体的粒径空间分布特性。通过起动连杆控制封闭球壳的开启,实现碎屑流的起动。当碎屑流运动停止后将在堆积区形成碎屑堆积体。通过分区取样装置对碎屑堆积体各空间位置的碎屑材料逐一取样,通过振动筛分装置对各空间位置的碎屑材料进行粒径级配分析,通过数据整理和综合分析得到在不同条件下碎屑流堆积体粒径级配的空间分布规律特性,进而为实际工程中碎屑流堆积体物理力学参数的空间分布研究提供依据,为碎屑流堆积体的稳定性研究提供基础。
一种软弱地层地下连续墙浅层槽壁加固方法,由木桩插入土体内,木桩顶端与导墙浇成一体的地下连续墙槽壁加固方式,木桩穿过导墙钢筋网片,与导墙浇注成一体;具体操作步骤为:步骤一:根据现场实际地质情况,拟定木桩长度、直径及平面布置;步骤二:对照木桩平面布置图,在设计位置,将底端削尖的木桩用挖机压入土体当中;步骤三:开挖导墙沟槽,绑扎导墙钢筋网片,使木桩顶端穿过钢筋网片的网眼;步骤四:模板安装,浇注导墙混凝土,使木桩与导墙成为一体。本发明优点:工艺简单,施工快,成本低。在导墙施工前,对地下连续墙两侧浅层槽壁进行加固,提高槽壁稳定性;木桩与导墙浇注一体后,提高导墙的承载力,为后续的顶拔作业提供有力的保障。
一种回采巷道框架式超前支护支架,解决了现有技术存在的支护面积小、容易破坏巷道顶锚杆支护、移架缓慢、操作繁琐、作业效率低等问题,包括分别组装成框架的横梁、顺梁及铰接在横梁底部的作为支撑的液压立柱,其技术要点是:所述框架由两组分别同步移动的整体式主框架和辅框架构成;通过主框架的主前横梁与辅框架的辅后横梁之间铰接的移架液压缸,驱动主框架或辅框架实现整体同步移动;在主前、后横梁和辅前、后横梁的两端,铰接有侧向伸缩机构。其设计合理,结构紧凑,占用巷道空间小,操作简便,支护和移动稳定、安全可靠,可根据不同地质条件和巷道断面形状实现对巷道顶板连续支撑的机械化超前支护,显著提高支护质量和采煤工作面的生产效率。
本发明涉及一种深埋隧道围岩介电特性反演与松动圈范围识别方法,方法为深埋隧道开挖前,采用地质雷达初步实地探测后进行正演模拟,确定区域介电常数ε前、电导率σ前和磁导率μ前,并得到关注区域的扫描图,通过开挖前波速模型求出雷达波速v前;深埋隧道开挖后,通过介电特性反演输出高精度介电常数ε和电导率σ,通过开挖后波速模型求出深埋隧道开挖后波速v;根据波速v计算松动圈厚度;通过波速v与雷达波速v前比值的平方作为围岩松动圈完整程度的定量评价,根据岩石完整性指数划分情况表得出围岩松动圈等级。本发明解决了常规方法对深埋隧道爆破后松动圈范围测定遇到的测量精度不高、测量数据不可靠以及操作复杂等问题。
本发明公开一种可调压定向定层劈裂注浆袖阀管及注浆方法,包括:内管、外管和多个橡皮圈;所述外管一侧由下至上布置若干个孔径不同的外泄浆孔;所述内管嵌入所述外管内且内管一侧由下至上布置若干个孔径不同的内泄浆孔;内管和外管对应位置的内泄浆孔和外泄浆孔的大小相同;所述橡皮圈套设在所述外管上并封盖在所述外泄浆孔上,在所述橡皮圈对应外泄浆孔的位置开设有小孔。采用本发明的袖阀管及注浆方法,通过旋转内管调整内泄浆孔和外泄浆孔重叠的面积以改变注浆压力并实现单向注浆。可以根据钻孔深度范围内各土层具体地质条件调整注浆压力,实现定向、定层劈裂注浆,结构简单,操作方便,减少成本,实用性强。
一种激光式巷道围岩勘探设备,其特征在于:所述的激光式巷道围岩勘探设备包括主机、勘探支架、滚轮、左电机、右电机、电机、转轴、螺纹空心钢管、控制电缆、丝杠、激光探测仪;其中:包括激光探测仪,激光探测仪安装在丝杠的顶端,激光探测仪通过控制电缆连接主机控制,丝杠套设在螺纹空心钢管内,丝杠的外直径与螺纹空心钢管的内直径相等,丝杠的外螺纹与螺纹空心钢管的内螺纹相适应,螺纹空心钢管与安装在转轴中间部位的电机的动力输出轴固定安装连接,转轴左右两端分别连接安装左右电机的动力输出端,左右电机为同频反向伺服电机,左右电机安装勘探支架的左右两侧,勘探支架下安装有可随意移动的滚轮。本发明的优点:本发明所述的一种激光式巷道围岩勘探设备,可对巷道断面进行连续精确勘探,且可对探测结果进行精确定位,有助于形成准确有效的区域内巷道围岩三维地质变化图,结构简单,原理巧妙,使用操作方便灵活,降低人员劳动强度,提高工作效率。
本发明属于建设工程信息化技术领域,具体涉及一种边坡失稳预警系统及方法。技术方案如下:包括计算机、应变传感器、应力传感器和土压力盒,应变传感器和应力传感器布置在边坡测斜孔中实时采集边坡岩土体各位置的应变值及应力值,土压力盒安装在边坡岩土体底部和侧壁中实时采集边坡岩土体的土压力值;应变传感器、应力传感器和土压力盒通过导线与计算机连接;计算机设有边坡岩土体预警单元和边坡预失稳模拟软件,根据项目现场工程地质条件建立边坡岩土体三维模型,根据项目施工过程中边坡岩土体的土压力值、边坡岩土体各位置的应力值和应变值,实时预测边坡失稳面,对边坡失稳进行预警。本发明能够保证边坡项目现场施工安全有序进行。
本发明提供一种CCSDS标准下基于FPGA的图像高速压缩方法及系统,首先提取光谱图像数据中的像素值,并生成各像素值所在的区域标志信号、谱段标志信号,采用向前预测的方式,根据比较标志位以及中心局部差的预测值预测每个像素的权向量,得到像素真实值与预测值之间的误差值,然后将所有误差值通过Golomb‑Rice编码的方式进行编码,实现图像数据的无损压缩;本发明通过对CCSDS120.2‑G‑1标准的无损数据压缩算法进行分析,针对算法本身反馈回路的特点,采用向前预测方式,同时减少了关键路径内的计算量,实现了硬件的全流水线结构,可以应用于地质勘探、农业研究和星载遥感图像研究等领域的高光谱图像压缩,特别适用于卫星或者空间站的高光谱图像数据的实时压缩。
本发明涉及一种可用于地震敏感区、滑坡地区及海底等复杂地质环境的抗大变形管线钢及生产工艺,其化学成分为C:0.04%~0.08%,Si:≤0.40%,Mn:1.20~1.80%,Mo:0.01~0.10%,Nb:0.04~0.08%,V:0~0.04%,Ti:0~0.025%,Cr:0~0.30%,Ni:0~0.50%,Cu:0~0.30%,S:≤0.010%,P:≤0.010%,O:≤0.010%,N:≤0.010%,Fe:其余。采用TMCP工艺生产,主要包括再结晶区控轧、未再结晶区控轧、两相区控轧以及轧后加速冷却阶段。本发明得到的抗大变形管线钢显微组织为(多边形铁素体+贝氏体铁素体)复相组织,强度级别涉及X65~X70,具有圆屋顶形应力-应变曲线,低屈强比(≤0.80)、高的加工硬化系数(≥0.15)和高延伸率(≥20%),低的韧脆转变温度(≤-80℃)和高的上平台能(≥300J)。
本发明涉及一种金属露天矿最终境界优化方法和系统。该金属露天矿最终境界优化方法在基于金属露天矿床的地表范围界线和预设帮坡角确定得到几何最大境界之后,通过采用锥体排除法对几何最大境界中的模块进行进一步筛选得到最优境界,能够提高优化精度的同时,减小运算开销,提高优化效率。并且,当复杂地质条件下不同区域、不同方向上的帮坡角发生变化时,通过引入最大几何圈定法圈定境界,大大缩小最终境界优化规模,以能够为矿山生产者快速提供不同市场条件以及开采技术条件下的最终境界设计方案提供理论基础。
一种用于控制锁脚锚管精度的安装方法,借助导向模具和L型筋实现锁脚锚管的安装;导向模具:包括钢板和2根导向管,在钢板长边中心两侧125mm位置确定圆心并钻孔;导向管为圆形钢管。二者装配关系为:导向管穿透钢板上的预留孔,沿水平向下15°布设。隧道格栅完成后,通过强磁铁以及格栅拱脚处的纵向连接筋固定导向管模具,在导向管中钻孔,用于确定锁脚锚管安装角度;钻孔完成后,将导向模具拆除,安装锁脚锚管;锁脚锚管打设过程中使用坡度尺量测角度的方法对锁脚锚管安装进行检查;锁脚锚管安装完成后,将L型筋一边与格栅主筋满焊,另一边与锁脚锚管满焊。该方法确保格栅拱脚处锁脚锚管水平向下15°锚进地质围岩中,与支护结构格栅钢架焊接连成整体,起到承压、防止初期支护结构沉降等作用。
本发明公开了一种基于非煤矿山透水状态下的主动防护装置,包括控制系统和主动防护系统,控制系统包括控制器和信号预警单元,信号预警单元包括高密度电法测量模块、地质雷达测量模块、矿井水流量监测器、矿井水温度监测器中的至少一种;主动防护系统包括防护门,防护门分为缓冲门和隔离门,缓冲门和隔离门均安装在矿井巷道顶部,矿井巷道顶部固定有连接轴,缓冲门和隔离门一侧均与连接轴连接,矿井巷道顶部和底部均设有固定模块,分别用于定位正常状态和透水状态下的缓冲门和隔离门,矿井巷道顶部的固定模块与所述控制器电连接。本发明融合多项信号做到危险征兆全覆盖,采用多重分段防护门结构,且随巷道开采推进可移动。
本发明提供一种基于钻孔岩芯RQD的矿山工程灾害建模方法,涉及矿山地质建模技术领域。该方法首先根据矿山工程工勘钻孔岩芯,建立钻孔岩芯RQD数据库,进而得到RQD样品数据,同时将不满足正态分布的RQD样品数据转换为正态分布;再根据RQD样品数据,进行变差函数建模,确定RQD样品数据的空间结构;最后根据RQD样品数据的空间结构,结合工勘钻孔与矿山工程所处空间位置,构建RQD块体模型,并为RQD块体模型着色,添加工程几何约束,完成矿山工程灾害建模;该方法充分考虑了RQD数据内在变异特征,实现了工程岩体质量揭露与可视化,达到矿山工程灾害可视化和预防治。
本发明涉及工程地质勘探技术领域,提供一种岩芯盘内岩芯识别与编录的方法,包括:步骤1:获取待识别与编录的岩芯盘图片;步骤2:以岩芯盘图片为输入、岩芯盘图片中所有岩芯对象与回次分隔卡对象的类别、最小外包矩形的像素尺寸与左上角点坐标为输出,基于区域卷积神经网络算法构建并训练岩芯‑回次分隔卡识别模型;对待识别与编录的岩芯盘图片进行识别,根据回次分隔卡的像素尺寸与实际尺寸的折算率计算岩芯实际尺寸,计算每个对象的最小外包矩形的中心点坐标;步骤3:根据RQD阈值、进尺长度计算每个回次的岩石质量指标和岩芯钻取率,存储识别信息与编录数据。本发明能够提高岩芯盘内岩芯识别与编录的准确性、可靠性和效率,并降低成本。
本发明公开了一种测定煤中碘含量的测定方法,首先绘制I‑浓度对数值和响应电位的标准曲线,然后对分析煤样高温水解,通过控制分析煤样高温水解预处理的温度和时间、水蒸气和氧气流量,从而使分析煤样中的碘充分解耦至烟气中,并被吸收液吸收,得到待测液;再测试待测液的响应电位,计算分析煤样中碘的含量。本发明与其它测定方法相比,具有经济、操作简便和仪器相对简单的优点,且测试准确度高、稳定性好,能够满足煤中碘含量的测定,测定方法可行且测试结果可满足精度要求,因而能广泛用于煤和其他地质样品中碘含量的日常分析。
本公开涉及建筑施工技术领域,尤其涉及一种咬合桩施工方法及加固结构。本公开提供的咬合桩施工方法包括以下步骤:步骤S1,施工准备;步骤S2,第一个素混凝土桩施工,形成A1桩;步骤S3,第二个素混凝土桩施工,形成A2桩;步骤S4,第一个钢筋混凝土桩施工,形成B1桩,所述B1桩分别与所述A1桩和A2桩呈咬合布置;步骤S5,重复步骤S3形成A3桩,重复步骤S4形成B2桩;所述B2桩分别与所述A2桩和A3桩呈咬合布置;步骤S6,重复步骤S5,各桩的施工顺序为:A1‑A2‑B1‑A3‑B2‑A4‑B3‑A5‑B4‑……An‑Bn,直至咬合桩施工完毕;步骤S7,导墙施工。本公开提供的咬合桩施工方法适用于中风化粉砂岩、强风化粉砂岩、粘性土、粉土、沙土、人工填土等地质。
本发明创造涉及一种小净距立体交叉隧道环形导坑施工方法,通过超前地质预报、测量放线、拱部超前支护、上部环形导坑开挖、上部环形导坑初期支护、中下部环形导坑开挖、中下部环形导坑初期支护、核心土开挖、底部及仰拱开挖、仰拱超前支护、底部及仰拱初期支护、注浆和监控量测进行施工,有效的强化了隧道围岩的受力能力,保证了立体交叉影响区段的安全跨越。
本发明提供一种露天矿铁矿多源多目标配矿方法,包括以下步骤:(1)选择参与配矿的电铲和待卸矿的卸矿点;(2)获取电铲所在爆区地质数据;(3)设置爆区参数以及卸矿点参数;(4)获取电铲和卸矿点距离;(5)构建露天矿铁矿多源多目标配矿线性规划数学模型,对数学模型进行求解,获得配矿方案。本发明提供的一种露天矿铁矿多源多目标配矿方法,通过建立矿石产量最大且运距最短为目标、配矿后可选指数、全铁品位、亚铁品位、碳酸铁含量满足要求为约束的配矿模型,实现了露天矿铁矿多源多目标配矿优化。
本发明涉及一种双层无柱地铁车站结构体系,车站结构的外部主体包括有车站顶板、两侧的侧墙和车站底板,车站顶板和车站底板采用拱形结构,车站顶板与侧墙采用圆弧过渡,该内壁我们称作顶板与侧墙过渡圆弧,车站底板与侧墙采用圆弧过渡,该内壁我们称作底板与侧墙过渡圆弧;两侧的侧墙之间设有中板,中板的下端两侧分别设有倾斜支撑的轨顶风道板,每个轨顶风道板的另一端皆顶在两侧的侧墙上。中板、每面侧墙和每个轨顶风道板之间形成的腔体为轨顶风道。本发明不设抗拔桩、不考虑围护结构联合受力,利于全包防水处理,耐久性易保证,可适用于多种地质条件;实现顶、底板大跨度;空间效果及装修效果好。
本发明的一种具有磁敏增稠作用的护壁泥浆的使用方法,通过在地下建筑钻孔、成槽的施工过程中,向孔内、槽内注入本发明的泥浆,钻进过程中,利用泥浆循环系统,将土渣、钻屑进行清除。并且,在此过程中,本发明的泥浆能够在孔壁和槽壁内形成泥皮,有效地起到护壁作用,防止孔壁、槽壁发生坍塌。当不同位置处钻孔及槽段内的土体地质条件不同时,可以通过外加强度不同的磁场对本发明中的泥浆粘稠度进行调节和改变。一旦发生塌孔现象,可立即通过施加高强度磁场,瞬时增加泥浆粘稠度,使其由液体变为固体,阻止孔壁、槽壁发生进一步的坍塌和破坏。
本方法公开一种压制逆时偏移低频噪音的方法,该方法对基于声波方程和震源归一化互相关成像条件得到的Walkaway?VSP资料逆时偏移成果数据,应用拉普拉斯去噪后的剩余的噪音能量进行压制,噪音压制采用的方法是改进的非局部均值滤波法,其相似系数的计算主要依据所输入的用于逆时偏移的深度域层速度模型。该方法应用于经拉普拉斯滤波后的成像体处理中,可以有效的压制低频噪音,从而使地下的地质体成像更加清晰、准确。
本发明涉及利用同层等量抽回井组汲取地下热能的方法,即在同一地质层建立抽水井和回灌井各一个,抽水井在上游,回灌井在下游,井管底部设置有沉沙管,沉沙管上接有滤水管,虑水管上接密闭井管,距地面下1m---5m处设置有井台,井台与密闭井管牢固连接和严格密封,将潜水泵吊挂在抽水井水面下十米处,潜水泵出水管与热泵或换热器连接,换热器与回灌井连接,本发明系统采用封闭运行,潜水泵仅克服系统阻力,规避了水位落差影响,可节省水泵电能,潜水泵功率可减少10%-20%。
本发明提供一种帷幕与水幕相结合的采空区储气洞库设计方法,包括如下步骤:S1:根据矿山的开采资料和地质详勘资料,划定用于储存天然气的地下储气库区域;S2:在所述地下储气库区域的上方设置多个巷道;S3:在所述巷道内向周边围岩打多个注浆孔和多个水幕孔,并通过所述水幕孔和所述注浆孔向周边围岩注水和注浆形成水幕和帷幕,密封所述地下储气库区域。本发明建立帷幕和水幕系统,注浆加固围岩,充填孔隙裂隙,以减小渗流量和降低渗透压力;水幕孔形成水幕系统,加固和密封天然气储存区域,防止天然气向周围扩散、泄漏,确保矿山地下储气安全。
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