本发明属于工程地质勘察设备技术领域,具体涉及全自动便携式动力触探装置,包括滑轮机构、棘轮机构、拉索机构、动力机构、导杆机构、固定机构、支架机构、动力探测杆和水平仪机构;滑轮机构下侧与棘轮机构活动连接,棘轮机构下侧与拉索机构上侧活动连接,动力机构设于导杆机构内,动力机构与棘轮机构活动连接,固定机构下侧与支架机构上侧活动连接,动力探测杆设于导杆机构内壁,水平仪机构设于固定机构上。本发明连接稳定,便于拆装和检修,且结构轻便,便于收纳和携带;保证勘探准确度;能同时实现对探杆的锤击和拉出等优点;本发明的方法操作方便,简单的培训,即可熟练掌握;各个步骤还能够独立工作,提高本发明的可操作性。
本发明涉及一种过渡层段砂岩展布的预测方法,属于石油勘探开发技术领域。本发明够在深入认识过渡层段砂岩地质沉积规律的基础上,通过古地貌恢复和古倾角,刻画有利于过渡层段砂岩发育的地形(有利地形);在明确过渡层段砂岩及上下围岩的波阻抗曲线的形态结构特征的基础上,利用过渡层段砂岩的波阻抗模型进行正演模拟研究,明确过渡层段砂岩的地震响应特征;根据地震响应特征解释地震层位并提取地震振幅属性图,再结合正演结果、有利地形、已钻井砂岩信息进行综合分析,能够比较合理地解释出过渡层段砂岩的发育区域,提高了过渡层段砂岩展布预测的准确性。
本发明公开了一种汽车震源近地表面波模拟算法,具体涉及车辆震源瑞雷面波模拟领域。算法根据二维车路系统,计算车辆震源的函数,假设路面不平顺为周期正弦函数,根据运动微分方程得路面受到的动态轮胎力,根据广义杜哈梅积分,移动车辆产生的力F作用下的震源函数为载荷与响应函数的卷积,对于沿直线运动的车辆震源且检波器位于同一直线的情况而言,震源具有较强的稳定性,假设检波器处在0位置,则得到车辆由r1处至检波器处与震源由检波器处至r1处产生的瑞雷面波波场值,实现了对车辆移动所产生的震动面波波场的解析解计算,并通过计算得到的准确波场值研究震动规律,为近地表地质监测提供了有力的研究支撑。
本发明公开了一种智能家居用拖地机器人,包括上壳体、下壳体、拖布、压板、压紧装置和张紧装置,所述上壳体安装在下壳体上,所述拖布设置在下壳体上,所述压板设置在拖布与下壳体之间,且压板一侧与拖布接触,所述压紧装置用于保持压板与拖布的贴合,所述压紧装置设置在下壳体内部,所述张紧装置设置在下壳体的靠近地面的一侧,本发明通过缓冲组件实现压板对拖布的持续压紧,同时使拖布在磨损的情况下仍能良好的与地面接触,保证拖地质量,减少更换拖布的频率,降低成本,通过伸缩装置实现滑移块的伸缩,进而满足拖布伸缩状态的不断变化,适应拖布拖地过程。
本发明公开了一种河道围堰导流施工方法,包括:确定导流渠、管道沟的开挖轴线,沿着开挖轴线在河流一侧开挖导流渠;在施工场地周围进行围堰施工,构筑围堰坝,在管道沟开挖经过的河道处的上下游,管道沟两侧构筑挡水坝;围堰施工完成后清淤,清淤后在开阔处河底作业带两边开挖两条排水沟,设置积水坑;沿着管道沟的开挖轴线开挖管道沟,边开挖管道沟边抽排渗水到排水沟;将相邻两段预制管段连接,形成管道,将管道整体下到管道沟并穿越河道;给管道配加配重,回填管道沟,拆除围堰坝,恢复施工段的地形地貌。本发明能够克服地质条件的缺陷,有效避免坑内滑坡和塌方,提高河道管沟施工效率。
本发明公开了一种盐碱地用生物有机肥及盐碱地治理方法。该生物有机肥包含以下原料:鸡粪面、硫酸锌、硼砂、硫酸镁、硫酸亚铁、枯草芽胞杆菌粉、巨大芽胞杆菌粉、酵素菌液、光合菌液、固氮菌粉、腐植酸和糠醛渣。通过调整上述原料的成分含量,通过一定的制备工序制备本发明的生物有机肥,该生物有机肥能应用于盐碱地治理中,可以快速修复破坏的耕地,提升耕地质量,减少化肥投入,减轻病虫害的发生,同时提高农作物产量和品质,该发明能在荒抚的中重盐碱地开发中发挥重要作用,增加了耕地面积,减缓我国粮食部分依赖进口的压力。
本发明公开了一种基于松动圈理论的海上超大直径单桩的嵌岩施工方法,采用打‑钻‑打工艺并包括以下步骤:步骤一,根据海上设定目标位置的嵌岩层的岩体的地质力学性质结合实验室测试评估松动圈的范围,松动圈的范围包括松动圈的厚度和松动圈的最大半径;步骤二,采用打桩锤将钢管桩打入海床中直至钢管桩达到钻孔前的预定标高;步骤三,对松动圈内的岩体进行超前注浆;步骤四,当所灌注浆液凝固后,即松动圈内的各类岩体裂隙和软弱面得到充实与胶结后,采用嵌岩钻机在超大直径钢管桩内进行钻孔,一次性钻进至钢管桩的设计底标高;步骤五,先拆除嵌岩钻机,再采用打桩锤将钢管桩复打至设计桩底标高。本发明能有效避免在进行钻孔阶段孔壁失稳的风险。
本发明公开了钻孔中段套管投放器,包括有限位柱体,所述限位柱体的底部设置有安装座,且安装座的基面通过螺栓固定连接有投放器座,所述投放器座的顶面的中心处开设有六方孔,且六方孔的内壁滑动连接有芯棒,所述投放器座的外壁均环形阵列开设有三个方孔,且三个方孔的内壁均滑动连接有三个滑块,所述滑块的侧壁开设有沉孔,且沉孔的内壁固定连接有磁铁,所述投放器座外壁螺纹连接有套管,所述套管的内壁滑动连接有安装钻具,所述滑块与限位柱体之间连接有弹簧,本发明涉及地质岩心钻进施工技术领域。本发明,解决了钻孔中段套管投放非常不方便的问题。
反循环钻孔灌注扩大头锚杆施工工法,反循环钻孔灌注扩大头锚杆杆体总成先置法步骤如下:埋设护筒→制备泥浆→钻机就位→反循环钻孔钻进、底端进行扩大头钻孔→换浆法清孔→检测→吊装锚杆杆体总成→打开、撑开扩大机构展开锚头→吊装导管→灌注混凝土。泥浆比重指标根据地质情况而定,控制在1.2~1.4。开孔时钻机轻压慢转,随着深度增加而适当增加压力和速度,在土质松散层时采用比较浓的泥浆护壁,且放慢钻进速度和转速,轻钻慢进以控制塌孔;待导向部位或钻头全部进入地层后,方可加速钻进。
本发明公开了一种石油勘测装置,包括勘测箱,勘测箱内设有勘测炸药放置装置、钻孔装置、震波收集装置以及土壤取样检测装置,勘测炸药放置装置包括存放腔,设于存放腔内的多个储藏室,以及设于每个储藏室顶部的拿取部件、底部的卸料管;钻孔装置包括定位板,设于勘测箱顶部的第一驱动部件,以及设于定位板底部的钻孔部件;土壤取样检测装置包括升降板,固定在勘测箱内壁的竖板,设于升降板底部的取样管,套设于取样管外壁的辅助取土部件,设于取样管取样孔内的蒸馏检测部件,对称设于竖板侧壁的密封进水部件。本发明是一种便于人工制造地震的,便于利用震波对地质进行勘测的,便于土壤采样及检测的勘测装置。
本发明提供一种门式深路堑边坡加固结构及其施工方法,加固结构包括锚固桩、冠梁、横梁、挡土板、反滤层、隔水层和侧沟,在路基的两侧分别各设有若干根锚固桩,路基两侧的锚固桩对称设置,沿线路方向在锚固桩桩顶设有冠梁,通过冠梁将相邻的锚固桩相连,路基横断面方向对称设置的锚固桩通过横梁相连。锚固桩被路基面由上至下分为锚固桩悬臂段和锚固桩锚固段,沿线路方向每相邻两根锚固桩在冠梁以下、锚固桩耳墙背面设有挡土板,在挡土板上设有泄水孔,挡土板背面设有反滤层。采用“锚固桩+横梁”的门式结构及其施工方法,有效解决了特殊地形、地质条件下深路堑边坡加固难题,施工风险低,节约工程投资,具有较高推广应用价值。
一种多功能高压气化实验系统及其实验方法,包括水平设置的基座,基座上设有支架,支架上设有气化炉,气化炉呈顶部敞口的长方体箱体结构,气化炉的长度方向沿左右水平方向设置,基座上在气化炉的前侧和后侧分别设有若干根前立柱和后立柱,前立柱和后立柱的数量相等且前后一一对应,前后对应的前立柱和后立柱上端之间设有位于气化炉正上方的法向加压装置,气化炉的左侧和右侧分别设有进气管和出气管,气化炉内部设有煤层模拟保温结构。本发明能够根据目标煤层的地质资料对煤体实现相应的静水压力模拟过程,可以根据目标煤层的深度预设法相压力,亦可以根据煤层深度的变化实现法向加压的变化,能够更好的模拟地下实际气化过程。
本发明涉及一种海上风电自立式多边形筒型基础,该基础包括过渡段和设置在过渡段下端的多边形筒,过渡段上端与塔筒对接,多边形筒顶部设有多边形底板,多边形底板上设有底板梁系;过渡段下端通过底板梁系与多边形底板连接。本发明解决传统筒型基础钢筒壁易屈曲、底板跨度过大无法支模、需要设置胎架、浮运时稳性不佳等弊端,适用于软弱黏土层较厚的海洋地质条件,不仅兼有承载面积大、可负压下沉、可一步式安装以及在位时稳定性佳等优点,且独有筒壁不会屈曲、减小底板跨度方便支模、基础浮运重心低、稳性佳、省去胎架费用、模板制作方便、重复利用率高等优势,提高了基础下沉施工的稳定性,相比于常规复合筒型基础可减少综合造价10%~25%。
本发明属于油气田开发技术领域,提供了一种评价二氧化碳驱沥青质沉淀对采收率影响的方法,充分结合油藏地质研究成果,通过理论分析和实验研究,采用数值模拟计算,分析二氧化碳驱沥青质沉淀对最终采收率的影响。该方法在对CO2驱造成沥青质沉淀的实验基础上,运用数值模拟软件建立一维数值模型,模拟岩心CO2驱替实验。利用沥青反应模型,考虑CO2驱过程中沥青质沉积对岩心的影响。在数值模型中不断调整参数,并用物模实验结果进行校正,建立适用于研究样本的CO2驱过程中沥青质沉淀一维模型,分析沥青质沉淀对最终采收率的影响。这一方法可重复性高,操作性强,便于油田开发技术人员掌握和应用。
本发明公开了一种边坡浅表层松散体自然格构加固结构及加固方法,涉及地质灾害防治技术领域,主要用于解决现有的边坡格构工程会因地表水的作用出现损坏且建设过程对环境破坏大的问题。其结构包括:多排横向注浆体组和多排纵向注浆体组,横向注浆体组和纵向注浆体组交叉设置组成加固框架;横向注浆体组和纵向注浆体组皆包括依次设置的注浆体,注浆体穿过浅表层松散体并延伸至滑床。本发明提供的一种边坡浅表层松散体自然格构加固结构及加固方法,其具有加固效果好、施工方便,对环境破坏小的优点。
本发明公开了一种混凝土质量监控施工方法,包括步骤:针对待测建筑混凝土结构,通过数据采集设备进行待测混凝土结构的待测数据采集;对采集的待测数据进行数据分析,根据分析结果,对待测混凝土结构衬砌厚度、衬砌背后回填密实度及衬砌内部钢架、钢筋位置分布三个指标进行判定;依据判定结果对待测混凝土结构进行整改。通过本发明,能够将各类零散、毫无关联的数据进行系统的整理分析,判断安全风险,实现地质雷达检测法实时智能监控、动态指导施工、节能增效的功能,从源头控制工程质量缺陷点的数量,减少工程质量缺陷点发生概率,减少工程项目后期修复的资金投入和人员投入。
本发明提供了一种高精度时变子波提取方法和系统,包括:获取目标区域的目标地震数据;目标地震数据携带目标区域的地下空间地质信息;对目标地震数据进行时频变换,得到时频地震数据;利用对数变换对时频地震数据进行分解,得到时变子波时频谱和反射系数时频谱;对时变子波时频谱进行傅里叶级数拟合,得到拟合之后的时变子波时频谱;基于时频地震数据和拟合之后的时变子波时频谱,得到反射系数。本发明缓解了现有技术中存在的因对时变子波的提取精度低而导致的反射系数的计算不准确的技术问题。
基于BIM的灌浆工程三维可视化分析系统,该系统包括三维可视化平台,用于BIM模型的三维显示、编辑、属性查询;用于灌浆孔模型的自动建模。数据库模块,用于地质资料、灌浆设计参数、灌浆施工台账、物探检测数据、质量检查成果的导入、存储。信息查询与展示模块,用于灌浆孔相关信息的三维查询,用于灌浆数据的三维可视化,用于BIM模型与灌浆数据的空间耦合展示。数据筛选模块,对灌浆数据进行自动筛选。数据统计分析与成果出图模块,用于对灌浆数据进行自动统计分析;绘制剖面图。智能分析应用模块,自动对所选的灌浆区域进行智能化分析。本发明系统使得灌浆过程中信息能够集中统一管理;具备快速统计和自动出图功能,数据直观。
本发明提供了一种动水软弱围岩隧道全断面掘进的安全预警方法及装置,方法包括:S100建立动态坐标系,坐标系的原点跟随隧道挖掘施工进度沿隧道挖掘线路移动,记录原点移动距离并以原点为中心实时进行立体激光扫描,得到点云数据,所述点云数据包括坐标数据,实时采集围岩数据;S200先对点云数据进行扁形拟合,计算拟合残差,以拟合残差偏离其均值的设定倍数作为噪点判据,去除噪点,然后进行预处理;S300将预处理后的点云数据、围岩数据与隧道挖掘线路结合,构建隧道挖掘动态模型;S400根据隧道挖掘动态模型进行应力分析,以应力分析的结果判断是否发出安全预警信号。装置包括三维激光扫描仪、地质雷达、位移模块、工控机、数据传输模块、报警器和服务器。
本发明公开了一种基于非重复采样和原型网络的高光谱图像分类方法,主要解决现有技术中在小样本学习场景下,由于训练样本较少而引起的过拟合现象和训练过程中由于学习到测试样本,造成分类结果“虚高”的问题。其实现方案为:1)利用非重复采样法从预处理后的数据集中采集出训练集和测试集;2)构建高光谱图像原型分类网络;3)利用训练集对高光谱图像原型分类网络进行训练,得到训练好的网络最优模型;4)将测试集输入到网络最优模型中,得到测试数据分类结果。本发明解决了现有小样本场景下存在的过拟合问题,同时又保证了分类精度,可应用于地质勘探、城市遥感和海洋探测。
本发明公开了一种用于土木工程伸缩缝防水结构,属于土木工程的止水技术领域,其技术方案包括下述步骤:(A)根据地质情况,利用成孔机械在地层中成孔;(B)依次向孔内装入止水填充料,用锤将止水填充料击入或压入地层内,止水填充料挤入地层的空隙中或置换渗水的地层,使孔的周围形成一根止水桩;(C)根据需要重复步骤(A)、(B)的操作,使相邻的止水桩间相互搭接或止水桩与其它隔水边界搭接,形成连续封闭的止水带,达到阻止地下水渗透的目的。本发明的方法具有施工简单、止水可靠,造价便宜的优点,适合于各种地层,尤其在砾石层、碎石层、卵石层中进行止水施工具有显著的效果。
本发明公开了一种渗水路基边坡排水系统的施工方法及结构,本发明是将基边一侧的边坡修整成阶梯状倾斜坡面,并在坡顶降水井,通过降水井改变渗透水压力的方向和地下水位;降水井底部通过排水管与每级台阶平面的截水沟连接,通过截水沟排出降水井中的水;从而增加边坡的稳定性,以确保渗水路基的施工和行车安全。本发明适用于渗水严重或边坡内排水困难的挖方路基边坡段。可降低边坡内的地下水位,并将水汇集在降水井内通过排水管排出边坡,改善边坡地质的抗剪强度。在边坡开挖前打设降水井降低地下水位,改善了开挖条件,防止施工过程中由于渗水导致边坡坍塌。
本发明涉及一种高速公路安全风险监测预警方法,该方法步骤如下S1:将山体按岩/土层分层划分为多层监测层,每层监测层按岩/土层分层走向预埋多个监测单元,用于测量该监测层的压力变化量;S2:对同一监测层固定若干GNSS地表位移监测仪,GNSS地表位移监测仪固定在山体表面,用于测量山体表面的下移形变量;S3:按山体高度由上往下逐层统计各监测层的下移形变量和压力变化量;S4:判断各监测层的下移形变量和压力变化量是否存在逐级变化关系,如存在则发出滑坡预警提示。本方案主要针对高速公路山体因风化或降雨造成的滑坡地质灾害进行预警,从而作为提前疏散,保护经过车辆的人身财产安全。
本发明提出了一种识别走滑断裂发育期最大古应力方向的方法,包括以下步骤:对走滑断裂进行精细解释,划分走滑断裂叠加隆起段、叠加拉分段与平移段,选取典型叠接段,并识别局部主应力方向,建立典型叠接段的应力场数值模拟地质及力学模型;在走滑断裂的区域应力场方向范围内,对模型加载不同方向的区域应力场;确定走滑断裂发育期的最大古应力的方向。使用本发明的优点在于,通过建立走滑断裂叠接段内部次级断裂走向与对应的区域应力场方向之间的关系,识别走滑断裂发育期最大古应力方向,对于认识区域构造背景、分析走滑断裂的成因与演化、探讨走滑断裂不同部位派生断裂‑裂缝体系的发育规律及其控储控藏作用具有重要的指导意义。
本发明公开了一种基于森林模型的林木生长模拟预测系统,包括生长环境信息收集系统、图像数据收集系统和数据分析处理系统;该发明通过生长环境信息收集系统可以多时段分区域对林区整体温度参数、湿度参数、虫害数据参数、光照参数和降雨量参数进行准确全面收集,并配合图像数据收集系统可以分别对林区地质信息进行遥感测量,保证了林区生长环境原始数据收集的准确性和可靠性,同时通过中央处理器对原始数据进行系统智能化分析处理,对林木生长预测结果进行输出,从而实现了对林区生长的智能化预测,有利于林区监护人员提前对林区的生长采取相应的维护措施,有利于提高林区林木生长的环保效益和经济效益。
本发明公开了一种分格连续数值模型检索方法,所述方法包括如下步骤:对预构建的几何地质模型进行分割得到节点和单元结构信息;根据整体模型的节点坐标确定模型范围,将模型范围划分为若干个格子;根据单元的形心坐标估计单元所处的格子编号,将所有单元以及构成单元的面元划分到相应的格子中;对每个格子内的单元、面元进行属性分析并判断,并做剔除处理;再对所有格子间、模型边界上的面元进行二次判断剔除处理,最终根据剩余的孤立面元判断模型的几何连接问题,该方法对复杂模型检查的时间可由几天缩短到几十分钟,可明显降低模型检查的时间、并可一次性检查出多类错误,保证数值计算模型的有效性,防止因模型错误导致计算返工。
一种基于扩散率曲线差减法快速测定煤层瓦斯含量方法,涉及煤层瓦斯基础参数测定技术领域,本发明能够准确方便快捷地测定煤层原始瓦斯含量。主要方法包括以下步骤:a、现场取样;b、实验室煤样工业分析;c、实验室煤样瓦斯扩散实验;d、球状煤粒动扩散系数新模型拟合煤样瓦斯扩散率曲线;e、现场解吸测试;f、计算煤样原始瓦斯含量。此方法不同于以往方法,避免了运用解吸模型推算误差导致的瓦斯含量测定误差,且无需进行计算瓦斯残存量,也不需要考虑瓦斯损失量。本发明测定过程简单易行,测定时间短,适用于测定各种复杂地质条件下、各变质程度煤层的原始瓦斯含量。
本发明提供一种倾斜地层隧道工程微震监测传感器布设方法,属于地下工程安全监测技术领域。该方法首先确定监测区域微震事件的P波主入射方向;然后建立区域施工坐标系和符合监测区域地质特征的倾斜层状地层模型。忽略反射波、折射波等干扰波影响,进一步建立P波的射线路径方程;再将射线参数、地层参数、波速参数等依次代入射线方程,获取倾斜地层介质中传感器布设的最优位置;最后依次求解监测区域内各震源的P波其他主要入射方向对应的传感器位置即为三维监测区域内的传感器的最优布设位置。本方法计算简单,结果准确,可适用于公路隧道、水电隧洞、地下矿山等倾斜层状介质地下工程的微震监测传感器最优位置设计。
本发明涉及水下仪器姿态检测设备技术领域,尤其涉及一种水下仪器姿态检测系统及其检测方法。水下仪器姿态检测系统包括数据检测装置、数据接收装置和显示器;数据检测装置用于与水下仪器固定连接,数据检测装置用于检测所述水下仪器的姿态角度,并将姿态角度信号传递给数据接收装置;数据接收装置用于接收姿态角度信号,并使姿态角度显示在显示器上。检测方法应用与上述水下仪器姿态检测系统。本发明提供的水下仪器姿态检测系统及其检测方法,误判几率低,且对工作人员要求也较低,不会受到水底地形及地质复杂程度的影响,适应性较强。
通过解吸率快速确定煤层瓦斯含量的方法,包括以下步骤:a、现场取样;b、现场解吸测试;c、解吸率测定;d、计算可解吸瓦斯量;e、计算煤样原始瓦斯含量。本发明能够准确方便的获得煤层原始瓦斯含量。此方法避免了解吸模型推算误差导致的瓦斯含量测定误差,且不需要进行残存量测定,所需设备简单,方法更为方便。在相同地质单元,煤层煤样构造破坏、工业分析等条件一致时,可不需要重复测定吸附平衡压力p1下解吸率,更为便捷。
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