本实用新型涉及一种建筑行业用钢管桩,特别是一种自进式可回收钢管桩。它包括自进连接器、外螺纹接头、钢管、内螺纹接头。所述外螺纹接头、内螺纹接头与所述钢管两端焊接牢固,成为一节钢管桩;所述自进连接器与所述一节钢管桩联接,带有自进连接器的钢管桩为起始端,通过内、外螺纹接头,把每节钢管桩两两相接;偏心钻头与冲击器通过压缩空气的压力,带动钢管桩自行前进。钢管桩支护体系采用钢管桩与锚索纵横交错布置,由冠梁、腰梁锁定,桩间挂网的支护结构;本实用新型成孔、打桩一次完成,解决了鹅卵石、杂填土地质结构的塌孔现象,结构刚度大,稳定性强,支护效果好,钢管桩容易回收重复利用,施工效率高,节约成本。
本实用新型是一种地质钻探工程中用于固定、安装钻机,悬挂、升降钻具、套管等的底矩上方异形四角钻塔塔架,由立柱(1)、横梁(2)、斜拉杆(3)通过立柱接头(4)逐层联接,塔顶装有锁口(5),其特征是塔架底面为长方形,顶部为正方形。因此具有占地面积小,可满足狭小钻场多台钻机同时作业、提高施工进度的需要等特点。
本实用新型公开了一种网格用加筋带荷载夹,涉及山体修复、生态覆绿的技术领域,解决了生态修复网格在起到连接作用的同时不能传递荷载作用,需要大量使用加固锚钎的问题。网格用加筋带荷载夹在与生态修复网格连接中,可以很好地起到与生态修复网格紧密度结合,网格用加筋带荷载夹和网格片材通过通孔、锁紧柱体和加筋带紧密配合对生态修复网格固定,尤其在松软地质中,如沙漠地区、风化砂石矿山修复中,通过网格用加筋带荷载夹与加筋带的配合使用,可以提升荷载夹的荷载作用,减少坡面布置锚钎的密度,大大提高产品的施工效率,更有效的提高了安装效率,确保了使用、安装过程中的便捷程度。
本发明公开了一种林区树木根部肥水施用支管,具有横截面内径为20-30mm圆形管体,所述管体表面上具有70-90眼/m2、直径为2.5-3.5mm的均布渗水圆孔。当本发明在埋于地表面以下30厘米的土层中时,与低压管道配合使用能对树木根部提供有效的水肥补给,既节约了水资源又减少了化肥的使用量,从而也带来土地质量的恢复,同时也改善了环境。
本发明涉及一种富水浅埋大断面矩形顶管土压平衡顶进施工方法,属于地下通道施工的技术领域。包括以下步骤:施工准备;工作井和接收井施工;安装顶进装置及止退装置;选择顶管机;顶管机顶进施工;管节支护和环向注浆;触变泥浆置换。本发明通过施工降水和人工密封等措施,可实现施工空间内不渗水,工作面不涌水,大大保证了施工的安全性;通过顶管机的机械开挖方法和管节预制及支护方法,提高了施工开挖效率,大大减少了工期,同时降低了人员成本;通过管节环向注浆、施工过程降控制和地表沉降监测,可有效减小地表沉降值,可保证地面交通的正常运行和地表建(构)筑物的安全。本发明能适用于复杂地质条件和环境条件。
一种地下气化炉联合气化工艺,涉及煤炭地下气化领域。通过使多个地下气化炉联合布置,构成联合气化面或联合气化区。联合气化面:由多个气化炉联合布置,各气化炉间不设煤柱,具有公用的气化通道或气流通道或导引通道,亦可兼有。联合气化区:由多个联合气化面组合联合布置,具有公用的供气系统或排气系统、或其一部分,亦可兼有。本工艺提供了多种气化炉联合气化方式,以适应不同地面、地质、矿井、投资情况及效益的要求,因地制宜;减少煤柱损失,提高资源回收率;减少独立通道、工程量和投资;实现多气化炉联合运行,扩大气化规模,提高煤气产量,增加生产工艺的灵活性,提高生产的连续性和稳定性;使地下气化真正实现产业化和规模经济效益。
本发明公开了一种物探勘查样品处理设备及处理方法,本发明涉及地质勘探技术领域。该物探勘查样品处理设备,包括承载板和固定连接在承载板上端面的安装板,安装板右端面上部转动连接有安装轴,安装轴外表壁左部通过支板固定连接有安装环盘,安装盒外表壁下部转动连接有若干个和一号锥齿轮相对应的圆杆,且圆杆靠近一号锥齿轮的一端和一号锥齿轮固定连接远离一号锥齿轮的一端固定连接有毛刷头,本发明能够对附着在碎石块样品上的湿泥土进行干燥处理并通过毛刷头和毛刷板的相互配合对泥土进行有效的清除,且还能够同时对不同深度层的样品进行处理,极大的提高了处理效率。
本发明提供了一种实心螺旋式可回收锚杆,钢圆外面焊接螺旋三角钢丝,三角钢丝切头处理,圆钢尾部滚丝并切扁,尾部安装托盘和螺母。本发明的有益效果是:实现了整体回收,可多次重复使用,大幅度降低使用成本;可全长锚固,锚固力强锚固效果好,抗拉、抗剪强度高,尤其适用于软岩和含水的地质条件;安装时直接旋入,不需要锚固剂,节省了锚固剂的费用和锚固剂凝固时间,大大加快了施工进度。
本发明提供一种基于实时监测数据的煤与瓦斯突出灾害离散模态预警方法,装置及存储介质,以当前时间为基准往前推移若干个时段,利用煤矿瓦斯监测系统,实时计算出各采掘工作面各时段的瓦斯相对涌出量的变化趋势和振荡方差,形成离散模态预警序列,通过煤与瓦斯突出前兆信息的历史记录,结合煤与瓦斯突出事故的发生机理、隐含的瓦斯地质和采矿工艺信息,利用大数据分析方法确定预警模态参数和趋势预警分级阈值,实现煤与瓦斯突出灾害的在线实时动态分级预警和解警。
本发明属于地质勘探领域,尤其涉及一种加装伸缩支架的新型钻机,包括机车,所述机车一侧设置有钻机系统,所述钻机系统包括支撑装置以及钻孔装置;所述支撑装置包括基座,所述基座上部设置有立柱,所述立柱上部设置有液压缸组件;所述钻孔装置包括驱动电机,所述驱动电机设置在承载板上,所述驱动电机上设置有钻杆,所述钻杆上设置有钻头。本发明将钻机支架设置为可伸缩支架,不占用运输空间,运输方便快捷;通过设置新型钻杆增强了钻杆的抗扭矩力,提高了钻杆的使用寿命,降低了设备维修费用,从而在施工中降低了施工成本。
一种双向组合型钻探装置,包含有用于中间支撑的钻杆(1)、设置在钻杆(1)的端头上的钻杆接箍(2)、设置为与其中一个钻杆接箍(2)联接的小径无芯钻头(5),设置在其中一个钻杆接箍(2)上并且设置为与钻杆(1)套接的大径取芯钻头(3),通过钻杆(1),实现对钻杆接箍(2)的联接,通过钻杆接箍(2),实现对大径取芯钻头(3)和小径无芯钻头(5)的联接,通过小径无芯钻头(5)进行钻孔作业,通过大径取芯钻头(3)的扩孔作业,因此适合不同地质钻孔作业,提高了钻孔效率。
本发明公开了一种注浆锚索超前支护回采工作面巷道稳定性评价方法,其包括以下步骤:S1、选择一个整体地质条件相同的工作面,沿着工作面回采方向设定第一支护段和第二支护段;S2、分别检测所述第一支护段和第二支护段的参数数据;S3、根据所述参数数据确定等效参数;S4、根据所述等效参数分别建立第一支护段和第二支护段的稳定性综合评价值R1和R2;S5、比较所述R1值和R2值的大小判断巷道稳定性。本发明使注浆锚索超前支护回采巷道稳定性评价更加全面科学合理;加快了工作面回采速率,减轻了工人的劳动强度,降低了生产成本,增加了煤矿经济效益;增加了巷道的稳定性,避免了煤矿安全事故发生。
本发明公开了一种新管幕法的施工管顶进工艺,包括以下步骤:步骤一、水位地质勘察、布设监测点;步骤二、做好始发井和接收井;步骤三、确定施工管参数;步骤四、打先导孔;步骤五、顶进护壁管并安装钢丝绳;步骤六、连接钢丝绳与施工管;步骤七、安装调试;步骤八、施工管顶进、同时钢丝绳对施工管的前端施加拉力;步骤九、障碍物的探测。本发明在施工过程中始终控制和观测地表沉降,有效降低施工管顶进过程中顶偏的发生,大大降低因纠偏带来的地层扰动,有效减小了地表沉降。
本发明提供了一种无开挖电缆保护管道自动放置支护装置,包括输送装置,空心活塞杆贯穿液压缸缸体且与液压缸缸体滑动连接,空心活塞杆套设在钻杆外侧且与钻杆滑动连接,输送管套设在钻杆的外侧,输送管与空心活塞杆固定连接;液压缸缸体的两端分别铰接有左连杆或右连杆,左连杆或右连杆远离液压缸缸体的一端分别与托板铰接连接;左卡板固定在左连杆的顶端,右卡板设置在空心活塞杆靠近钻头的一端,右卡板与空心活塞杆铰接连接,推杆设置在液压缸缸体与右卡板之间,推杆的一端与液压缸缸体固定连接,另一端与滑块铰接,滑块设置在右卡板的滑槽内。本发明可自动放置电缆保护管并撑开支护,解决了导向钻钻孔之后因地质松软、孔道塌陷不能通管的问题。
本发明涉及一种建筑行业用钢管桩,特别是一种自进式可回收钢管桩及施工方法。它包括自进连接器、外螺纹接头、钢管、内螺纹接头。所述外螺纹接头、内螺纹接头与所述钢管两端焊接牢固,成为一节钢管桩;所述自进连接器与所述一节钢管桩联接,带有自进连接器的钢管桩为起始端,通过内、外螺纹接头,把每节钢管桩两两相接;偏心钻头与冲击器通过压缩空气的压力,带动钢管桩自行前进。钢管桩支护体系采用钢管桩与锚索纵横交错布置,由冠梁、腰梁锁定,桩间挂网的支护结构;本发明成孔、打桩一次完成,解决了鹅卵石、杂填土地质结构的塌孔现象,结构刚度大,稳定性强,支护效果好,钢管桩容易回收重复利用,施工效率高,节约成本。
本发明属于地质钻头技术领域,尤其为一种具有自动检测瓦斯功能的钻头,包括三翼钻头,所述三翼钻头的底端固定连接有与卡块卡合连接的连接板,所述连接板的表面开设有卡槽,所述三翼钻头的下端卡合连接有第一连接杆,所述第一连接杆的底端转动连接有旋转模块,所述旋转模块的表面开设有用于控制开合的插孔,通过设置连接板和旋转模块使三翼钻头与第一连接杆之间的连接更加便捷稳定便于安装拆卸,限位效果好操作简单节约时间,避免三翼钻头在使用时掉落影响设备的正常使用,提升使用稳定性和便捷性,通过设置滑槽与二号调节齿条对一号调节齿条和二号调节齿条进行限位,使其只能沿着滑槽的方向稳定滑动,且位置稳定精确提升实用性。
本发明公开了一种水位波动引起覆盖型岩溶塌陷的模拟装置,涉及水文地质学技术领域。该装置包括模拟单元,所述模拟单元的试验箱体的内部空间被第一隔板和第二隔板分割成潜水模拟区、承压水模拟区和过滤区,所述的潜水模拟区内设置有土体,且所述的第一隔板上设置有溶洞模拟孔。所述第一隔板上设置有与溶洞模拟孔同轴布置的渗流筒,所述渗流筒的侧壁上位于承压水模拟区和过滤区内分别设置有第一漏水孔和第二漏水孔,所述的渗流筒内设置有活塞,所述的活塞从上往下依次包括封堵环和封堵板,所述的封堵环和封堵板之间设置有连接杆。该装置能够对每次水位波动所掉落的土体进行收集,从而对岩溶塌陷的发育进程进行定量的分析判断。
本发明属于地质勘探领域,尤其涉及一种车载钻机,包括机车,所述机车一侧设置有钻机系统;所述钻机系统包括底座,所述底座上部右侧设置有卷扬机,底座上部左侧设置有塔架装置;所述塔架装置上设置有驱动电机,所述驱动电机上设置有新型钻杆。本发明通过将钻机设置在机车上使得钻机方便运输,机动性高,通过设置A液压缸组件和B液压缸组件可以方便调节钻杆的角度,方便钻机在地形复杂的区域钻孔,使用后钻机也方便折叠,不占据运输空间,本发明的新型钻杆增强了钻杆的抗扭矩力,提高了钻杆的使用寿命,降低了设备维修费用,从而在施工中降低了施工成本。
本发明公开了一种复合护壁钻井泥浆材料,由下述重量百分比的组份组成:快硬硫铝酸盐水泥10%-30%;膨润土68%-88%;聚丙稀酰胺1%-2%;上述各组份混合磨成细粉,细粉的细度要求比表面积≥380m2/kg,将上述细粉加水搅拌后使用,加水量与上述细粉的总重量比为:0.8-1.2倍。本发明采用无机、有机、胶凝材料复合生产,制成的泥浆既具有良好的润滑悬浮作用,又具有胶结加固、保护井壁的作用。本发明适用于岩层松软或有裂隙、断层、溶洞等地质条件的钻孔,具有粘度高,润滑悬浮性好,制备简单、成本低,既能保护井壁,又能封堵钻孔漏水等特点。
一种煤矿带压注水爆破工艺,属于煤矿炮掘工作面爆破工艺。其特征在于先在炮掘工作面的迎头打出注水孔,用封孔器进行封孔带压注水,使压力水充满放炮范围内煤体的孔隙和裂缝,再进行爆破。另一种煤矿带压注水爆破工艺,方法是在于先在炮掘工作面的迎头打出注水孔,用封孔器进行封孔带压注水,使压力水充满放炮范围内煤体的孔隙和裂缝,带压注水的过程中进行打眼放炮。煤矿带压注水爆破工艺能在爆破前强迫煤层释放瓦斯等易爆气体,在爆破时使易爆气体与火源有效隔开,使爆炸条件不能形成,彻底杜绝了爆炸事故的发生。同时爆破范围内的煤体被充分湿润,其原生粉尘和地质作用的次生粉尘被粘结,使爆破落煤时的粉尘大大降低。
本发明涉及三维数值模拟技术领域,特别是涉及一种三维流体场建模及矿石资源量预测方法及系统,方法包括:首先基于待测矿区的地质剖面图确定采样点数据,进一步得到样品集;然后基于样品集得到均一温度集和盐度集并建立空间数据库;再基于空间数据库得到均一温度数值模型和盐度数值模型;再基于均一温度数值模型构建均一温度三维流体场模型;基于盐度数值模型构建盐度三维流体场模型;最后对均一温度三维流体场模型和盐度三维流体场模型进行统计分析,得到待测矿区的矿石资源量。本发明提高了构建三维流体场的精度和稳定性,并对待测矿区的矿石资源量进行预测。
本发明涉及一种不注浆可回收钢管桩的施工工艺。工艺过程包括:平整和清理场地,钢管桩制作,测量定位放线,孔距定位,钻机定位、钻孔,清孔后及时下放钢管桩,设置可回收冠梁,垂直开挖,桩间挂网护面和回收钢管桩。所述钢管桩制作方法包括螺纹连接或焊接连接。所述钢管桩包括底端尖封盖、丝堵、厚壁钢管、顶端平封盖。钢管桩支护体系采用钢管桩与锚索纵横交错布置,由冠梁、腰梁锁定,桩间挂网的支护结构。本发明不用注浆,在粉土层、粘土层、砂层、强风化岩层地质结构中完成深基坑临时支护,结构刚度大,支护效果好,节约成本,钢管桩容易回收重复利用,不存在地下金属污染。
本发明公开了一种矿用静态碎裂剂及使用方法,所述静态碎裂剂组分及质量比重如下:生石灰占71%-82%;水泥占7%-10%;生石膏占2%-4%;膨润土占6%-12%;粉煤灰占2%-4%;使用时,对于需要粉碎的煤层,设计孔径一般为1.5cm-4cm,孔距为15cm-30cm,孔深为煤层厚度的75%-90%;操作方法是首先将生石灰、水泥、生石膏、膨润土和粉煤灰按照预设比例混合均匀,然后将其加入钻孔中,最后将所需用水注入到钻孔中,15-60min煤层可自行破碎。本发明有效避免了因爆炸而产生的噪音、飞石、粉尘及有毒气体,可在安全条件下作业,无任何爆炸燃烧成分,不怕火烧和撞击;所述静态碎裂剂的作用时间可依配方变化予以调控,生产成本较低,运输、保管使用方便安全,尤其适合在地质条件复杂、瓦斯含量较高的矿井中使用,优点更加突出。
本申请公开了一种土壤湿润体体积获取方法、系统及装置,通过滴灌在预设箱体内生成多个不同水量的土壤湿润体,经过预设时间段后,所述预设箱体内的土壤中水不再扩散,通过地质雷达GPR探测对所述土壤湿润体剖面进行数据采集;所有所述土壤湿润体完成GPR探测之后,开挖湿润体进行实际测量;通过所述GPR探测获得的采集数据获得的所述土壤湿润体体积和实际测量获得的所述土壤湿润体体积建立土壤湿润体体积的GPR估算模型。通过生成多个不同水量的土壤湿润体,然后分别获取不同的土壤湿润体的GPR探测数据和实测数据,进而通过实测数据和GPR探测数据建立出土壤湿润体的GPR估算模型,可以实现滴灌生成的不同滴水量的土壤湿润体体积快读估算获取。
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