本发明涉及一种构造破碎岩体原状取样方法,本发明所要解决的技术问题是:针对构造破碎岩体在现有常规取样器具的扰动下原状结构极易遭受破坏,关键地质构造细观结构室内研究所必需的代表性样品难以获取的难题。技术方案是:包括如下步骤:a、在待取岩样所在的地表浅层,用钻机钻取观察孔;b、在观察孔内放入定位成像设备用于获取观察孔内地质构造位置及孔壁空隙物理特征信息;c、根据步骤b中的信息,采取封堵导流设备定位封堵观察孔内岩体完整或仅含稀疏裂隙的孔段;d、将环氧树脂固化剂胶液注入观察孔内预留段,使胶液在高压气体冲击下沿预留段密集裂隙或破碎空隙注至预设位置;e、待胶液整体达固结强度后便可扩孔或续孔钻取室内分析岩样样品。
本发明公开了一种地下管道的识别与监测系统及使用方法,系统包括管线仪及地质雷达、应变传感光纤、温度补偿光纤、光纤数据采集与传输系统、光纤数据处理与分析系统和监测结果显示系统、管道CCTV(Closed Circuit Television Inspection)检测系统。通过管线仪及地质雷达识别管道,通过在管道外的分布式传感光纤,以及光纤数据采集与传输系统进行光纤实时采集与传输并通过光纤数据处理系统获得管道受力、温度和变形;再利用管道CCTV检测系统对管道锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹探测和摄像。本发明定位快速准确、监测距离长、采集数据全面、灵敏度和准确度高,实现了对地下管道快速准确的识别及监测。
本发明公开了一种便携式卫星通信系统,该系统包括:一主站以及多个便携站。本发明采用中心站、便携站等硬件设备并对这些硬件设备进行了合理的搭配,使其可以采用现有混合控制模式的单路单载波-按申请分配多址(SCPC/DAMA)体制的卫星通信系统,该系统技术成熟、能充分利用卫星转发器资源。同时,本系统中的便携站体积小、重量轻,便于携带。通过采用上述技术方案使本发明能够满足以下场合的通信需求:边远地区、海岛、乡村、油田、矿区、金融、交通、民航、环保、水利、电力、地质以及抢险、救灾、应急等,另外,本发明还解决了电缆、光纤等有线电通信方式无法覆盖,不能随时随地开通的问题,无线电台通信质量不稳定、通信业务单一的问题。
本发明涉及一种公路隧道检测车辆,包括动力系统、供电系统、相机系统、地质雷达、精确定位系统、显示系统、干扰排除系统、保护设备和存储系统,动力系统采用柴油动力、汽油动力、电动力或上述动力方式组合而成的混合动力,相机系统采用面阵CCD相机、线阵CCD相机或CMOS相机,地质雷达包括高频天线和低频电线,精确定位系统包括位于车轮上的测距装置、位于车体两侧的红外测距装置和查分GPS定位装置;显示系统包括实时设备状态监测界面和实时采集数据查看界面;干扰排除系统包括中继器、线路放大装置、线路补偿装置、相位补偿器、光线补偿装置;保护设备其包括防护罩、加热器、除霜器、风扇和警报装置;存储系统用于存储采集到的数据。
本发明提供了一种对抗训练系统的人员伤情生成方法,通过建立炮弹爆炸时的冲击波分布模型、温度分布模型、弹片散布模型、以及人体受到冲击波、高温、和破片杀伤产生的伤情模型,将炮弹爆炸时产生的杀伤和杀伤机理与人员的伤情产生了关联。通过在参加对抗训练的人员上安装姿态和位置测量单元,将炮弹爆炸时人员距离爆炸中心的距离、以及人员的姿态与人员的伤情产生了关联。通过建立地质特征及爆炸产生的破碎迸射模型,将炮弹爆炸时爆炸点的地形和地质特点与人员的伤情产生了关联。
本发明公开了一种山体滑坡监测预警系统,属于地质灾害监测技术领域,包括遥测中心单元、GPRS服务器中心基站、数个振弦式传感器测量单元和数个振弦式传感器,实现了地质灾害数据检测的无线化,自动化和智能化,成本低,功耗低、无需布线,实现了观测点的无人职守,增加了采集数据的频率,解决了同时采集分布与广大地域的观测点的数据难的问题,保证了数据采集的实时性。
本发明是一种用于测量土壤垂向饱和渗透系数的方法,属于水文测验领域,该方法使用单环、自记水位计、土壤含水量测定仪的设备测量,然后根据观测的单环水位变化过程,利用在Philip与Nestingen土壤水运动计算方法基础上,推导出的描述单环变水头入渗试验中水深变化过程的计算公式,采用最小二乘原理计算出土壤垂向饱和渗透系数。该方法可用于野外迅速准确的测定土壤垂向饱和渗透系数。该仪器需水量少,设备简易,操作简单,野外携带方便,并且测量时入渗单环的半径不受限制,可用于较大尺度测量土壤渗透系数。适用于水利行业、水文地质行业及农田水利行业用于测量土壤饱和渗透系数,易于推广使用。
本发明涉及一种考虑开挖扰动效应的围岩岩爆倾向性定量评价方法,根据工程地质勘察资料直接获取围岩的基本质量等级、地质强度指标以及完整岩石的单轴抗压强度;初步评判围岩是否具备岩爆倾向性;判断现场围岩声波测试条件,若条件不具备,则根据Hoek‑Brown强度准则结合现场围岩开挖后的损伤情况,确定表征围岩损伤程度的损伤因子;若条件具备,则获取围岩表面不同深度处的声波波速度,并确定损伤区以及原岩区范围;确定原岩区岩体的变形模量;对原岩区岩体以及损伤区岩体的岩爆倾向性进行评价;本发明旨在解决目前针对开挖扰动效应造成受损程度不同的围岩岩爆倾向性评价过程繁琐的问题,以实现围岩岩爆倾向性的快速评价。
本发明公开了一种车载综合应急指挥管理系统,具体涉及应急指挥管理技术领域,包括控制模块,所述控制模块连接端连接有参数获取模块和模型数据库模块,所述控制模块输出端的一个接口设有参数输入模块,所述参数输入模块输出端设有模型显示模块。本发明通过利用地灾三维模型数据库中的地灾三维模型对地灾现场进行实时演示,并通过参数获取模块实时获取地灾现场的地质体变化参数,以建立最贴近地灾现场的地质体模型,然后位于远程的指导人员可通过参数输入模块将治理措施模拟施加到模型中,并且观察该模型在该治理措施下的变化,以便于帮助指导人员判断该治理措施的有效性,从而能够节约指导人员的考量时间。
本发明公开了一种盾构地下分岔装置,包括干线盾构机(1),所述干线盾构机(1)包括从前到后依次连接的刀盘一(2)、前盾一(3)、中盾(4)和尾盾一(5);所述中盾(4)包括中盾前段和中盾后段,所述中盾后段的底端设置有支撑座(6),所述支撑座(6)上放置有支线盾构机(7);本发明还公开了一种盾构地下分岔装置的施工方法。本发明提供的一种盾构地下分岔装置及其施工方法具有以下优点:分岔位置不受地面、地质及地下管线的影响,可以自由的选择。对周边的环境影响小,由于全程采用地下作业,对地面的交通及构筑物没有影响。分岔始发作业无需进行地质改良工作,且不需施作工作井,能大大节约施工成本和缩短工期。
本发明涉及一种硝酸盐在有水生植物的地下水-湖泊界面运移的实验方法,属于水利工程、地质工程及环境工程领域,包括如下步骤:制备人工地下水并进行预处理;运行实验装置并加入硝酸盐:打开蠕动泵,开始向下水箱中输入人工地下水,通过蠕动泵的泵吸作用,使水从下水箱到上水箱,上水箱与下水箱之间发生水力交换,持续循环运行使上覆水与湖床间交换达到平衡;循环运行过程中硝酸盐的定时监测;进行氮均衡及水均衡分析。本发明采用自制实验装置(上水箱+沉积物+下水箱),有效的弥补了地下水的不可视性、监测困难的缺陷,运用蠕动泵来控制地下水的流速,可以很直观的刻画地表水-地下水交互作用以及监测硝酸盐在地下水-湖泊界面运移。
本发明公开了一种支承刚度可调式的桩筏基础,包括桩基、筏板、位移调节装置以及变形标识杆组成,位移调节装置设置在桩基与筏板之间用来调节桩基与筏板的相对变形,变形标识杆用于测量桩基与筏板的相对变形量,其下部与桩顶相连,上部穿过钢管并露出筏板外,所述的钢管预埋于筏板内。与现有技术相比,本发明公开的支承刚度可调式桩筏基础,能保证桩筏连接处的抗弯、抗剪以及抗拔能力不低于常规桩基的情况下,具备支承刚度可自由调节的特点。该特点可用于桩土共同作用、建筑物筏板变刚度设计以及建筑物旧桩的重复利用等领域,由于支承刚度可人为自由调节,其应用范围也不再为地质条件所制约,具有广泛的适应性。
本发明公开了一种河道型水库三维滑坡涌浪试验正态物理模型,包括消波区,以及综合工程地质图信息及水工结构设计图信息设置的滑坡区、河道区、大坝区;大坝区包括带有排水闸门的水工结构;滑坡区包括滑坡体相似材料、滑坡启动装置;在消波区、滑坡区、河道区与大坝区之间设有用于模拟真实水流情况的水流循环系统,还包括用于监测滑坡涌浪发生、传播全过程的数据监测系统。该滑坡涌浪试验物理模型为大尺寸物理模型,基于工程地质图资料与水工结构设计图资料进行设计的整体正态模型,能较完整的反应滑坡‑河道‑高坝联合作用全过程,可以更加准确的反应真实工程的灾害现象和数据规律;可以用于针对真实工程的大型三维滑坡涌浪物理模型试验的建立。
本发明公开了一种浸没式防雷装置及其防雷方法,涉及防雷装置领域,针对现有的存放罐防雷装置通常是在存放罐的外侧安装接地以及防雷器,此方式在面对干燥环境,地质条件不佳,地质电阻过大的情况时,会出现防雷效果差,无法快速将雷电导出的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部设置有存放罐,所述箱体的外侧套接有运输机构,所述箱体的底部贯穿设置有出液管,且所述出液管的底部设置有储液箱,所述储液箱的一侧设置有用于进行运输的提升泵。该浸没式防雷装置及其防雷方法通过提升泵将储液箱内部的液体运输至运输机构的内部,并在运输机构的作用下导入箱体的内部,进而实现对存放罐的浸没,由于箱体为绝缘材质,进而达到防雷效果。
本发明提供的一种隧道破碎围岩精确注浆修复加固方法,涉及隧道围岩稳定性控制领域。该修复加固方法包括该钻孔分别为现场隧道的不同位置的探测钻孔,利用每个探测断面中的钻孔,采用钻孔窥视仪、双层岩芯管具、地质雷达及CT扫描对围岩断面内部破裂信息进行采集;并确定出围岩松动圈范围;基于划分的严重破碎区、较严重破碎区、裂隙区及完整区的等级,计算得到隧道围岩中不同破碎区裂隙体积及其相应破碎区注浆量形成统一的注浆区;本发明采用了钻孔窥视、双层取岩芯、地质雷达探测与CT扫描相结合的联合物探技术,对围岩内部破裂规律及其特征进行全方位探测,有效避免单一技术探测裂隙的局限性,从而为围岩内部破裂程度划分提供科学支撑。
本发明公开了一种侵入岩体发育时序获取方法,包括:(1)根据侵入岩体的地质剖面矢量面图层,构建岩体集合和岩体邻接矩阵;(2)根据岩体邻接矩阵从岩体集合中读取任意两个邻接岩体sa、sb,并分别获取这两个岩体的分块集合PA和PB;(3)基于两侧分布规则或半包围规则进行邻接岩体sa、sb的切割关系判别;(4)循环执行步骤(2)‑(3),直至完成所有邻接岩体切割关系判别;(5)根据岩体的切割关系,生成岩体切割关系矩阵;(6)基于岩体切割关系矩阵,运用归并排序方法,生成岩体的发育时序。本发明可以有效提高判别效率和判别质量,对于复杂侵入岩体发育过程表达与模拟具有重要的研究与应用价值。
本发明公开了一种基于完全软化强度的膨胀土边坡浅层滑动稳定性分析方法,包括以下步骤:对膨胀土边坡进行现场实地勘测调查获取土样和水文地质资料;对土样进行膨胀土强度试验获取物理力学参数;根据水文地质资料确定裂隙深度及浸润线高度;根据物理力学参数和裂隙深度及浸润线高度,对膨胀土边坡进行建模,获得渗流分析模型;对渗流分析模型进行首次滑坡的稳定性分析得到稳定性结果;对渗流分析模型进行牵引式破坏过程模拟得到滑坡特征分析结果;基于能够反映膨胀土边坡失稳机理的稳定性和滑坡特征分析结果,指导膨胀土边坡设计施工。有益效果:本方法能够正确描述实际膨胀土边坡的破坏过程,能够反映膨胀土边坡失稳机理。
海岸海洋地质勘测实验车,以货车车箱为实验车,底盘上装有放置在两侧的水箱(1),水箱之间设有连通导管,车箱内部设有仪器架和实验台,车箱门口设有电动液压升降平台(6)。实验室设备装置包含海、陆定位系统,双频回声测深仪,海水水位、波浪、水深测定仪,温度、盐度、密度测定系统,流速、流向、含沙测定,海底扫描仪、地层结构探测,重力钻,探泥器,实验设备装置用箱包固定带固定在仪器架的层间,车箱的角落设有计算机以及办公条件。本发明提供了紧凑的比较完善的工作条件的移动式实验室,能够满足浅海、滩涂、陆地、岛屿的涉及海洋水文,海洋地形、沉积及底部地层的工作,并且海水与浮泥样品可以及时现场测试。
本发明是土压平衡/泥水加压连续切换式盾构施工方法,该方法在土压平衡盾构工作模式的基础上,增加螺旋排土器向排泥管(可控制压力)的切换的设计,以及配套的进泥排泥泵系统、泥浆制备、运输和处理系统。在掘进过程中该工法可根据地层条件的变化进行工作方式的切换和调整,在不合适土压平衡盾构而需要泥水加压盾构施工时,将土压平衡盾构工作模式切换成泥水加压盾构工作模式。优点:该发明所涉及的工艺流程简单易行,集合了两种盾构的施工方法,可以在不同的地层经转换后以不同的工作原理和方式运行,可以更好地保证开挖面的稳定和施工顺利进行,符合我国在地质条件复杂多变的情况下盾构施工的迫切需求。
本发明获取分布式水文模型下垫面条件的地下水连通性探测方法属于水文地质领域,尤其是一种为分布式水文模型提供下垫面条件的探测方法。选择目标流域,对其中的井进行轮流抽水测量,利用自动水位跟踪仪实时监测各井的水位变化,并利用改进的电导率单孔稀释法获得各井的流向。本发明利用自动水位跟踪仪实时获得抽水过程中各观测井的水位变化过程;改进了电导率单孔稀释法,并在抽水同时获得各观测井的流向;判断地下水的连通性简单快速准确。
本发明涉及的是一种网格刀盘的泥水加压盾构施工方法及其设备。该施工方法采用的盾构刀盘为网格式,开口的大小可以根据地质条件进行调整;同时在盾构机网格后面增置压力舱,泥水充满压力舱后可以通过控制泥水压力来平衡开挖面上的水、土压力;压力舱内的泥水压力通过与压力舱板相连的进浆(水)泵系统和排泥泵系统进行控制,其设备包括进泥管、压力舱、固定翼、网格背面搅拌翼、独立驱动搅拌翼、正面网格、盾构千斤顶、排泥管、管片、中继泵、排泥泵、隔板、进泥泵。优点:实现开挖面的泥水平衡。施工方法综合了网格盾构、泥水盾构各自的优点,从而解决了网格盾构不能有效控制开挖面稳定这一现实难题。
本发明公开了一种基于地质体面图层与等高线图层,自动化识别提取直立岩层的方法。该方法包括如下步骤:1)对地质图中的岩层面要素进行预处理,消除多边形内岛(洞)及图幅边界的影响,得到线状的岩层界线要素;2)对岩层界线要素上的点进行霍夫变换,将岩层界线要素变换为一组曲线。通过判断曲线交点的分布是否在预设窗口内,来实现岩层界线要素平直部分的提取;3)对提取出的平直岩层界线进行断层界线过滤、平缓界线过滤和非平行成对界线的过滤,筛选出成对的组成直立岩层的界线,并绘制直立岩层。
本发明名称为“高密度电性参数监测专用岩芯夹持器”,属水文地质、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,它解决了在同一个岩芯上难以高密度的监测其实验过程的电性参数变化的问题,为在同一个岩芯不同尺度、方向甚至非均质下的渗透率参数的获得提供了重要手段。其技术方案为在夹持器内设置专用的衣袖安装套环,并在套环上设置多个导线引出孔,通过导线与岩芯表面电极的连接实现对岩芯电性参数的高密度监测,衣袖与围压通之间为围压室用于围压的施加与监测。本发明在不同围压下进行高密度的介质电性参数监测以及由此认识流体在介质中的渗流过程并提取相关参数的研究与应用中都具有广泛的用途。
本发明公开了一种松香胶结相似材料的回收再利用方法,包括以下步骤:首先制备相似材料,并对其开展物理力学参数测试,模型试验完成后,将相似材料固体废弃物碾碎,然后配制特定浓度的松香酒精溶液,添加至回收的相似材料粉末中并拌合均匀,重新压实成型,即可循环利用相似材料。本发明提出的一种松香胶结相似材料的回收再利用方法,实现了地质力学模型试验中固体废料的回收和循环利用,且可以实现多次循环利用,从而大大的降低了地质力学模型试验的成本,减少了环境污染,本发明操作简便,无需使用额外的设备,成本低廉,易于实施,回收后的相似材料性能稳定、可控,解决了大规模地质力学模型试验固体废弃物的环境污染问题,值得推广。
本发明公开基于指示模拟和序贯高斯模拟的滑坡非确定性评价方法,属于土建技术领域,根据岩土力学参数的空间变异性;根据野外地质工作的钻孔揭露滑面的情况利用指示模拟构建含滑带的地质模型;根据钻孔岩土芯的物理力学性质及其位置,结合序贯高斯模拟构建岩土力学参数随机场;根据构建的含滑带和岩土力学参数的随机场构建有限元计算模型;根据构建的有限元模型求得滑坡的安全系数和失稳概率。本发明充分考虑了滑坡的岩土力学参数的不确定性及充分利用了有限的地质力学勘探信息,可以为工程技术人员提供更加贴近实际的滑坡评判标准。
本发明公开了一种基于钻孔数据的快速建模方法,具体方法步骤如下:S1:原始测量数据的处理,S2:地质分层方案的配置,S3:按分层方案生成钻孔数据,S4:作业区域自动提取生成。本发明实现雷达勘探的地下反射数据,结合理论分层规则对类钻孔数据进行分层设置的自由配置,实现点云数据的电磁特性向地质模型的匹配对应,实现了根据钻孔的分层情况,插值并生成地质不同分层的分层表面三维模型,同时算法中引入模型精度系数因子,实现对模型精度和生成时间进行控制。
本发明为“高密度电性参数监测专用原位岩芯夹持器”,属水文地质、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,它解决了不切割岩芯条件下在长尺度岩芯上难以高密度监测其实验过程电性参数变化的问题,为在长尺度岩芯上的任意位置进行不同尺度、方向甚至非均质渗透率场的测定提供了核心装置。其技术方案为通过夹持器的中心部件从岩芯环形侧面进行流体的注入与流出,并在其两侧设置围压室,进行围压施加和高密度电极布置,再通过引出的导线,实现对水力实验过程中岩芯电性参数的高密度监测。本发明与传统岩芯夹持器完全不同,可针对任意长度的岩芯实施不同条件下的高密度电性参数监测,都具有广泛的用途。
本发明公开了一种基于爆破单元体的矿山资源储量核销方法,主要包括如下步骤:将现场生产数据用数据库进行管理;将爆破单元体进行标准化管理及根据生产数据调用爆破单元体;通过三维软件形成资源/储量核销与统计分析报告。本发明通过对矿体及爆破单元体建模,每个爆破单元体实际空间位置、真实空间形态在计算机中都可以直观显示,并且在矿床的资源模型中可以获取每个爆破单元体的地质属性,矿床实际保有地质储量、设计回采储量、采矿实际消耗地质储量都能实现直观、科学的估算及统计分析,极大地提高了储量核销精度和进行统计分析的效率,实现了资源的精细化管理。
本发明提供了一种基于仿蚁体寻迹技术的隧道节理面自生长式建模方法,基于仿蚁体寻迹技术中仿蚁体爬行时始终选择最短路径,最终选择的最短路径最大可能地会经过隧道节理面的原理,将仿蚁体播撒在获取的含有丰富地质构造信息的地球物理勘探数据资料和含有隧道开挖面迹线信息的三维点云数据共同组成的离散数据中,通过仿蚁体的爬行和信息素的释放实现基于仿蚁体寻迹技术的隧道节理面自生长式建模。基于上述模仿自然界蚂蚁行为的仿生方法建立的隧道节理面模型,充分利用和表达了多源地质信息,可用于后续的数值分析,克服传统结构面模型表达地质信息不全面、受人为主观因素影响较大和后续分析可靠度低的问题。
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