本发明公开了一种利用激光破岩的掘进机,其结构包括掘进机主机以及与掘进机主机体相配合的水电输出系统,所述掘进机主机的前部设有刀盘系统,刀盘系统的刀盘上沿运动轨迹均匀设有若干个激光发生装置,激光发生装置的发射端与开挖处的掌子面岩石有倾斜角度,激光发生装置通过水电输配系统的输配管与水电输出系统连接,输配管为集成了水管和电线管的多孔管道,掘进机主机的中部设有驱动刀盘系统的驱动系统,掘进机主机内部设有与刀盘系统配合的出渣系统,掘进机主机上设有步进系统。本发明采用激光射线系统解决了金属刀具切岩时极易发生异常损坏的难题;采取悬切破岩提升了开挖效率,降低了开挖成本。
本发明公开了一种链锁式生态砌块挡墙的施工方法,1、在边坡上按设计开挖线开挖,在开挖面上对待锚固的锚杆进行孔位放样;2、锚杆施工;3、浇筑挡墙基础;4、在挡墙基础上面摆放第一层链块,相邻链块之间距离等于一个砌块宽度,链块斜面上穿孔对准锚杆轴线,之后在相邻链块之间摆放第一层砌块,形成第一层挡墙;5、在第一层挡墙后回填第一层级配碎石,然后在第一层砌块通槽内覆填带有草籽或花籽的种植土,形成第一层链锁式生态挡墙;6、在第一层链锁式生态挡墙上面重复第4、第5步骤,形成第二层链锁式生态挡墙;7、重复4~6步,直至整个链锁式生态挡墙施工完毕。本发明不受开挖空间限制,适应地质条件能力强。
本发明属于气田开发研究领域,特别涉及一种致密气藏水淹气井复产潜力的评价方法,包括如下步骤:针对致密气藏水淹气井地质和开发特征,确定其复产目标;运用层次分析法,建立不同水淹气井复产潜力评价的层次结构模型;利用该层次结构模型,构建判断矩阵、确定各评价因素所占权重;运用模糊数学综合评价方法制定各个指标的评语分级标准,并建立目标气井综合评价变换矩阵。根据各评价因素所占权重与目标气井综合评价变换矩阵,确定目标气井模糊数学综合评价计算模型,得到水淹气井复产潜力综合评价值,确定气井最优复产顺序。本发明能够得出各评价因素的优劣程度和水淹气井复产潜力的综合评价,为致密气藏水淹井复产提供一种科学有效的方法。
本发明公开了一种考虑施工扰动的深埋软岩隧洞预留开挖确定方法,包括步骤:一、确定隧洞开挖设计半径;二、隧洞围岩塑性区应力分析;三、确定围岩塑性区半径;四、确定围岩塑性区和弹性区交界处应力;五、确定塑性区位移;六、引入施工扰动计算有效内黏聚力、内摩擦角;步骤七、引入施工扰动获取塑性区有效半径;八、确定施工扰动下的深埋软岩隧洞预留开挖量。本发明利用塑性应力应变关系得到了塑性区位移表达式,再考虑工程扰动程度及岩体地质强度指标,修正施工扰动下塑性区有效半径,获取考虑施工扰动的深埋软岩隧洞预留开挖半径,对施工期间围岩稳定性及合理考虑超挖量具有指导意义,避免围岩多次扰动,确保深埋软岩隧洞安全快速施工。
本申请涉及一种岩土工程勘察系统,其包括信息采集终端、信息处理终端、信息管理终端以及无线终端,其中,所述信息采集终端通过无线终端与信息处理终端通信连接,所述信息处理终端通过无线终端与信息管理终端通信连接。本申请具有提升岩土地质地层勘察效率的效果。
本发明公开了一种护盾式双支护掘进机及其应用方法,解决了现有护盾式TBM发生卡机时操作困难、耗时耗力的技术问题。本发明包括前后相连的前盾和尾盾,前盾上设置有刀盘,尾盾内设置有管片拼装机,前盾和尾盾之间的顶部开设有拱架安装口,拱架安装口可拆卸设置有封板,盾体内设置有与拱架安装口相对应的拱架安装器。当发生卡机时,本发明可便捷地拆除前盾和尾盾之间的封板,施工人员可以便捷地将卡机部分的围岩挖除;随后拱架安装口下方的拱架安装器将预制拱架支护在破碎围岩下方,然后将封板重新安装在拱架安装口上。本技术方案不仅能够对破碎围岩进行支护,而且还能在地质较差的地层进行预支护,进而可控制围岩防止变形,避免尾盾被再次卡死。
本发明属于TBM滚刀磨损的技术领域,具体涉及一种TBM滚刀磨损的预测方法,该预测方法包括以下步骤:确定TBM掘进过程中的掘进参数、刀圈磨损量及刀圈特征;建立刀圈综合磨损系数计算模型;建立基于所述刀圈综合磨损系数的TBM有效掘进距离预测模型;分析在地质条件与刀圈性质相同的情况下,滚刀刀圈磨损受各因素影响的影响机制。本发明提出刀圈综合磨损系数的概念并建立滚刀磨损预测模型,解决了在TBM施工中难以预测滚刀消耗的技术难题。
本发明提供了一种基于加权随机森林的TBM施工速度预测方法,包括:构建考虑多源信息不确定性的TBM施工速度预测数据集;基于地质条件、掘进条件以及管理操作不确定性进行模型输入参数的筛选工作;利用加权随机森林方法向不同输入参数分配对应权重,并基于惩罚节点的错分来构建WRF算法框架;利用十折交叉验证与预测数据集对模型超参数进行优化,训练基于所述WRF算法框架的TBM施工速度预测模型;基于训练后的模型进行未知掘进段的TBM施工速度预测并对异常区段进行预警。保障TBM快速、安全施工。
本发明公开了一种土壤中重金属含量的快速检测装置和方法,检测装置包括承载板,承载板上端一侧安装有检测组件,承载板上端另一侧安装有留样装置,检测组件下端安装有取样组件,取样组件一侧安装有清洁组件,承载板下端前后两侧对称安装有折叠减震支撑组件。在本发明中,通过检测组件与取样组件的配合可以对土壤中的重金属进行快速检测,且在检测过程中无需人工弯腰进行土壤检测,大大减少了检测人员的劳动强度,且通过驱动电机的作用可以使土钻管钻到不同深度的土壤中,对地质较硬的土壤也能进行检测,减少了土壤采样的难度。
本发明公开了一种利用激光破岩的掘进机及其掘进方法,解决的是随着岩石强度的增加,滚刀异常磨损和更换频率的增加,随之带来盾构掘进效率的降低,掘进成本增加等问题。本发明包括掘进机主机,掘进机主机上设有刀盘,所述的刀盘上设有激光发生装置。本发明采用激光及水冷的原理代替传统的金属刀具,不仅破岩效率大大提升,同时在掘进上软下硬等严重不均匀地质时,解决了传统的金属刀具极易发生异常损坏的难题,从而节约了刀具成本及减小换刀风险,而且采取悬切破岩或挤压破岩的方式,大大提升了开挖效率,降低了开挖成本。
本发明公开了一种掌子面在掘岩体状态软测量方法,包括如下步骤:提取岩机参数历史数据;对岩机参数历史数据进行预处理,获取掘进参数矩阵与掌子面岩体状态参数矩阵;对掌子面岩体状态参数与掘进参数进行关联分析,筛选强相关性的掘进参数;利用分步回归、BP神经网络和支持向量回归分别建立对应的掌子面岩体状态软测量模型,基于改进D‑S证据理论对三种掌子面岩体状态软测量模型所预测的岩体状态参数初始估计值进行决策级融合,获得更新的岩体状态软测量模型;采集新的掘进参数,通过预处理获取新的掘进参数矩阵,将其代入更新的岩体状态软测量模型,预测当前地质条件下的岩体节理与单轴抗压强度建议值。本发明测量精度高、实时性与鲁棒性强。
本发明属于石油、矿产、地质技术领域。一种人工岩心固化装置,包括缸套、柱塞杆和加热单元,两所述柱塞杆分别对应滑动设置有所述缸套的两端,所述柱塞杆中部设置有注液流道,在所述柱塞杆的内端部设置有导流部,所述导流部用于对液体的分散引流;加热单元包覆布设在所述缸套外部。还公开了一种人工岩心固化系统。本申请改变了传统的人工岩心制作工艺和所应用的设备,本申请能够通入相应的介质溶液、提供精确的温度控制,从而实现对人工岩心制作工艺的进一步优化和提升。
本发明提出了一种新型坡度规,包括水平测量装置,所述水平测量装置与支座装置相连接,支座装置与度盘装置相连接,利用水平尺贴放在斜坡上,首先进行坡度角测量,原理是指示针Ⅱ在受重力的影响下,会一直竖直向下,指示针Ⅱ与刻度表的夹角即为坡度角,然后进行方位角测量,调整刻度表,旋转刻度表,读出指示针Ⅰ与刻度表上正北方向的夹角,通过推算得出斜坡的方位角,本发明能测出坡面的大致方位,相对于施工工程中携带三脚架等仪器,操作方便,并且能同时测量坡度和方位角,综合成本低,施工安全,能够达到工程的需要要求,并且对于从事地质勘探等工作者具有强大的作用,设计简单,携带方便,便于量测。
本发明属于岩土工程设计与施工中的土体稳定性评价技术领域,具体涉及一种基于有限单元与极限平衡的土体稳定性评价方法专利申请事宜。所述土体稳定性包括边坡稳定性、地基承载力和支挡结构土压力三类问题,具体包括:1)地形测绘、地质勘察与有限单元模型构建,2)总体约束方程构建,3)自变量,4)目标函数,5)评价与结论等步骤。本申请以有限单元与极限平衡理论为基础,能够适应土体性质的不连续、不均匀、在破坏时呈现的大变形等特性,且不需要引入最危险滑裂面假定、并能够同时适用于土体稳定性评价中的边坡稳定性、地基承载力和支挡结构土压力三类问题,其评价方法在理论上更为严格,结论与工程实践也更为符合。
本发明属于隧道超前地质预报中的波场分离和随机噪声的压制挤技术领域,具体地而言为一种基于KL‑DSW的TSP多波场分离及噪声压制方法,包括:从采集的地震记录中选取包含目标信号的矩形时窗;通过互相关的方法计算出各道记录与第一道记录的时延参数;以第一道记录为基准将目标信号的同相轴校平;采用均匀加权方式对校平的目标信号进行叠加处理;对叠加后的记录通过KL变换方法提取相干信号;通过反时延校正得到正确位置的目标信号。解决难以分离出有效波信号,进而无法进行远距离、高精度的隧道超前探测。
本发明公开了松软易破碎煤体原煤样标准试件的二次成型制作方法,按照以下步骤进行:选择受采动影响小的煤体地质单元,切锯出一块长方体煤块;用铁皮方框套住煤块,选用聚氨酯浇筑在铁皮方框与煤块间的缝隙中;将煤体从煤层上取下,将其运至地面并进行蜡封运送至指定地点;拆开蜡封,沿着聚氨酯层锯切一周,将煤块与铁皮方框之间的聚氨酯去掉;将煤块锯切制作成长方体试件,将长方体试件在双端面磨石机上进行打磨,锯掉长方体试件四个角,使试件成类圆柱形,将试件放入圆柱体磨具,选择硅酮酸性玻璃胶将其补充成标准煤样试件。本发明的有益效果是可以制作出能替代型煤试件的原煤试件。
本发明公开了一种多泥沙河流利用天然铺盖的坝基防渗方法,一、根据坝址区地形和工程地质条件、枢纽及各建筑物总体布置要求,采用黄土类土壤土斜心墙堆石坝坝型;壤土斜心墙采用重粉质壤土填筑,填筑层厚度0.25m,二、在上游围堰下游坡上铺设上爬式内铺盖,上爬式内铺盖垂直厚度6.0m,两侧铺设水平宽度各为4.0m的反滤料和过渡区料保护层;三、大坝上游围堰为大坝坝体的组成部分,采用壤土斜墙形式作为堰体防渗结构,其上游坡度1∶3.5,以便于直接与坝前淤积泥沙形成的天然铺盖紧密衔接起来;本发明充分利用多泥沙河流的泥沙在坝前形成天然铺盖的特点,进行大坝的坝型及坝基防渗设计,从而达到使坝基工程量和工程投资均显著减少目的。
本发明公开了一种赤泥库修复用土壤修复改良剂及其制备方法、赤泥库生态修复治理方法,属于地质修复技术领域。本发明的赤泥库修复用土壤修复改良剂包括如下重量份数的组分:脱硫石膏5‑15份、生物质材料50‑90份、肥料60‑80份;所述生物质材料为甘蔗渣、秸秆、生物质锯末中的至少一种。本发明的赤泥库修复用土壤修复改良剂的制备方法包括如下步骤:将生物质材料与肥料混合均匀,得到混合料;混合料与脱硫石膏混合均匀,即得。本发明的赤泥库修复用土壤修复改良剂能够结合生物质材料、脱硫石膏的作用,大幅度降低赤泥土壤的pH,并提高赤泥土壤中的有机质含量。
本发明公开了一种刚度与阻尼可变的盾构被动铰接油缸液压控制系统,本系统具备三个不同压力的蓄能器,每个蓄能器出口均连接一个可变节流阀,通过切换不同压力的蓄能器实现被动铰接油缸液压控制系统的刚度调节,通过调整可变节流阀的阀口开度实现被动铰接油缸液压控制系统的变阻尼功能。在实现被动铰接油缸液压控制系统的独立式主动位置控制功能和被动铰接驱动功能的前提下,具备刚度和主被动阻尼可调的功能以适应不同的地质条件和掘进参数,同时可减少能源的浪费。
本发明提供了一种钻孔涨裂机及钻孔、涨裂和掘进复合破岩方法,所述钻孔涨裂机包括钻孔涨裂机主体(1)、锚杆钻孔装置(8)和液压涨裂装置(10),钻孔涨裂机主体(1)含有支撑臂(7),锚杆钻孔装置(8)和液压涨裂装置(10)均安装于支撑臂(7)上,支撑臂(7)能够驱动锚杆钻孔装置(8)和液压涨裂装置(10)运动。该钻孔涨裂机及钻孔、涨裂和掘进复合破岩方法首先采用钻孔涨裂机对掌子面岩层进行预处理,达到弱化岩层的目的,随后采用悬臂掘进机(悬臂TBM)进行隧道开挖,不仅破岩效率大大提升,同时在掘进上软下硬、孤石等严重不均匀地质时,解决了传统的金属刀具极易发生异常损坏的难题,节约了刀具成本及换刀风险。
一种串联式序列节段变形监测传感装置,多个单元节通过万向节连接组成可任意弯曲的检测条,在所有单元节或者部分单元节上设置具有加速度监测、角度量测功能的MEMS传感器及电源,所述单元节为横截面呈多边形的多边形棱柱,多边形棱柱设有中心孔,多边形棱柱的其中一个侧面开设有安装槽;所述万向节包括设在单元节前端的轴管,轴管的前端设有万向节叉头,两万向节叉头垂直铰接在一方形滑块上,在方形滑块的中心沿轴向设置有用于装配信号线或电源线的穿线孔;万向节的各轴管圆周侧壁上设有多个限位孔,限位孔中匹配安装有限位销,限位销用来约束两轴管的弯折角度。本发明可以装配于钻孔或嵌入式结构中,对地质任何运动变化进行精确监测。
本发明涉及一种土木工程建筑基础,具体涉及一种玻璃螺旋桩,包括桩身、桩头及连接桩身和桩头的法兰,所述桩身采用玻璃钢制成。本发明桩身、桩头都由玻璃钢制成,质量轻、强度高、耐腐蚀,运输方便,同时施工时不需要用大的的机械设备,体积较小的机械设备便可完工,操作灵活,玻璃钢螺旋桩在偏远山区、抢险救灾工程中可以充分发挥其优势。其次,玻璃钢螺旋桩由工厂加工,现场施工速度快速,施工效率大大提高,有效降低工程造价,施工时不存在大开挖界面,在淤泥、沼泽及流沙等恶劣地质条件下施工时避免了施工排水、基坑大开挖的难题,减小了施工难度,对环境破坏很小,具有很好的经济效益和社会效益。
本申请涉及一种矿体三维建模方法、装置及计算机存储介质。所述方法包括:根据目标区域的地质信息,建立目标区域矿体的原始三维模型;对于矿体的储量估算图所划分的每个块段,基于所述储量估算图,提取每个块段的边界线,在三维空间内形成所述每个块段对应的块段范围模型;计算每个块段的块段范围模型与所述原始三维模型的交集,进而得到每个块段对应的精确三维模型;将所有块段对应的精确三维模型进行叠加,从而得到所述目标区域矿体的精确三维模型。本申请实施例的方法不涉及非常复杂的数据处理和计算,因此建模方法的效率较高,而且对精确三维模型进行了双向约束,从而提高了精确三维模型的精度。
本发明属于岩土工程桩基及滑坡治理技术领域。公开了一种抢险救灾情况下的高聚物微型桩快速成型装置,包括桩基外套管、抗滑桩模具和限位锁止单元,抗滑桩模具匹配设置在所述桩基外套管内,所述抗滑桩模具的下端设置有钻头,所述抗滑桩模具的中部设置有注浆孔;所述限位锁止单元用于使得所述桩基外套管与所述抗滑桩模具下沉过程中相对固定,且所述抗滑桩模具能够相对于所述桩基外套管向上自由拉出。还公开了一种抢险救灾情况下的高聚物微型桩快速成型方法。本申请能够应对抢险救灾情况下的边坡紧急加固,实现成型速度快、无水反应、经济耐久、工艺便捷,并能够抵御不良地质影响和加固边坡的微型抗滑桩支挡结构。
本发明公开了一种基于地温数据探测岩土体多重集中渗漏位置的方法,基于现场地质勘察及地温特征分析,判断集中渗漏的补给方式并进行温度梯度校正,提取最低温异常温度数据及其位置,利用温度或者温度修正残差分布特点确定分步优化时的集中渗漏数量及初始值,先优化出强烈渗漏的集中渗漏以便消除对较小集中渗漏的影响;通过坐标转换建立优化目标函数。结合具体物理特征确定了混合遗传算法各种参数,由温度修正残差大小及温度测量的精度决定是否终止。上述分步确定不同规模渗漏的初始位置及数量,最后一并优化能够消除集中渗漏的相互影响,确定的集中渗漏的位置更加精确,且能探测各种渗漏强度的集中渗漏,并可应用到水力不连续的区域。
本发明公开了一种适于天然主、支流河道交汇处的透水耐冲分流坝,包括沿所述支流河道趋势线设置在主、支流河道交汇处相对两岸之间的坝体;所述坝体由沿纵向设置的、横截面为梯形结构的中间坝体段和沿纵向衔接在所述中间坝体段左、右两侧的左岸坝体段和右岸坝体段构成;所述中间坝体段为由石块构成的堆石坝结构,所述左岸坝体段和右岸坝体段均为由铅丝石笼构成的石笼坝体结构。本发明采取控导分流结构,在天然主、支流河道交汇处的滩岸边坡之间设置透水耐冲分流坝,改善河流流势,减少河道交汇处的淤积,使河流河势处于有利形态;结构整体性好,抗冲能力强,对地形、地质条件要求不高;采用透水结构,平衡两侧水压力,结构稳定性能好。
本发明提出了一种基于多目标学习的TBM掘进参数预测方法,以解决传统控制策略中人为决策的主观性与决策规则单一性的问题。步骤为:通过智能数据采集系统获取TBM掘进参数;对上述TBM掘进参数进行降噪与增强处理,获取每个循环上升段和稳定段数据;提取循环上升段与稳定段的时域特征,构建反映TBM健康状态的评估指标;利用人工智能算法有效表征上升段TBM特征指标与稳定段多目标变量之间的非线性映射关系,建立基于多目标学习的岩机作用模型;通过非线性优化方法对岩机作用模型的参数进行自适应调整;根据岩机作用模型预估的多目标参数信息,TBM司机可综合围岩地质情况和渣片的颗粒分布优化TBM控制策略。本发明可在线估计TBM掘进参数,同时不干扰TBM正常运行。
本发明属于地质仪器技术领域,公开了一种便携式地球物理野外观测设备,包括底座,底座上设置有用于支撑检测组件的支撑组件,支撑组件与检测组件可拆卸连接,支撑组件包括伸缩件,伸缩件固定安装在底座上且伸缩件远离底座的一端转动安装有转动件,转动件远离底座的表面固定安装有间隔分布的定位件,检测组件包括检测安装件,检测安装件通过定位件滑动安装在转动件上。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能够实现多种检测方式对检测点进行检测,提高了检测的灵活性,有利于提高检测结果的正确性,实现了对精密检测件的保护,避免移动过程中外界环境对检测件造成损坏,降低了装置占据的空间,方便检测人员携带,增加了便携性,有利于使用。
本发明提供了一种基于可控冲击波的煤巷条带煤层瓦斯抽采方法,在欲实施可控冲击波增透的地质单元内确定可控冲击波增透工艺技术参数;在欲掘煤巷相对应的底板或顶板抽采巷向煤巷条带范围内的煤层或煤层底板、顶板施工冲击波增透钻孔;将钻孔中的煤渣或岩渣排出;下入套管并固孔;通过钻机下入钻孔至目标冲击位置;对冲击波增透钻孔封孔,利用钻孔外的可控冲击波发生装置的控制器,施工冲击波增透钻孔,冲击波增透作业完成后,对其影响范围内的抽采钻孔进行联孔抽采,提高瓦斯抽采效果,将煤层顶底板改造成裂隙发育的虚拟储层,使得距离抽采孔较远的煤层瓦斯可通过顶/底板中的裂隙运移至抽采孔中被抽采出来,缩短瓦斯抽采时间,提高抽采效果。
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