本发明涉及一种断层控制下高精度速度建模方法及处理终端,所述方法包括如下步骤:步骤1:根据地震资料建立深度域初始层速度模型;步骤2:根据断层网格、断层块和层位网格构建地质网格建立构造模型;步骤3:拾取共成像点道集的剩余时差;步骤4:采用构造模型约束的层析成像反演方法对深度域初始层速度模型进行至少两次以上的若干次更新迭代处理;步骤5:进行叠前深度偏移计算,获得叠前深度偏移剖面和共成像点道集;步骤6:重复步骤2‑步骤5,直至经优化迭代后的深度域层速度模型符合成像地质要求,根据最终的深度域层速度模型进行叠前深度偏移体偏,完成速度建模。本发明提高成像精度和速度模型的精度,有效降低勘探风险。
本发明涉及一种基于岩土材料的大尺寸实验模型制备装置及方法,属于岩土工程与地质工程室内实验模型制作领域。主要由高温釜、成型室、成型配套组件、双向压裂结构、轴向施压结构、切割刀、可伸缩刀座、流体施压结构、分离及计量结构、传感控制单元和固定模块组成。本发明可以为岩土工程与地质工程室内缩尺实验提供大尺寸、高仿真岩体实验模型,所制模型的物理力学性质和矿物组分可无限接近原岩,强度更是远高于使用3D打印制作的模型,制作内容涵盖了边坡、隧道、基坑或地下空间以及地基基础等常见工程对象的等比模型,同时还可以实现人为控制断层、裂隙和结构面的生成和分布,以及可以进行不同温、压条件下的水、岩耦合化学反应实验。
本发明公开了一种双线隧道盾构施工引起的土体位移分析方法,对各施工条件、工程设备、地质条件进行分析,基于朗肯土压力理论得到盾构施工的各因素的组成大小,应用FLAC 3D软件建立有限差分模型。在数值模型空间中分别对模型进行单隧道开挖,双线隧道同时开挖,左线开挖完成后对右线进行开挖,由模拟结果分析了施工引起的土体移动情况。考虑地质条件对土体损失引起的解析表达式进行修正,结合基于Mindlin位移解得到的施工各因素引起的地表沉降表达式,估算了数值模拟背景中各施工方法引起的地表沉降并与数值模拟结果作对比,验证数值模拟方法以及表达式估算的可靠性。本发明弥补了行业规范不足的缺陷,对于盾构隧道开挖技术有着现实的指导意义和广泛的应用前景。
本发明涉及地质领域,具体地,涉及一种利用含碳微粒寻找隐伏矿床的方法。本发明所提供的利用含碳微粒寻找隐伏矿床的方法,包括含碳微粒的采集和分析,所述采集是以不含碳的载网作为载体采集含碳微粒样品,所述分析是采用透射电子显微镜检测载体上的含碳微粒样品。上述含碳微粒是纳米级或接近纳米级的含碳微粒,这些微粒蕴含了隐伏矿体的丰富信息,这些信息既可指示隐伏矿体的存在,又可直接反映深部矿体的特征,含碳微粒还可以结合与隐伏矿体其它有关的微粒或其它地球物理或地球化学信息,排除其它非含矿地质体对地球化学或地球物理异常的影响,提高隐伏矿体找矿的准确度和成功率。
本发明公开了一种矿产重点预测区异常查证方法,本发明的查证方法包括地质异常的实地查证、地球物理异常的实地查证、地球化学异常的实地查证以及遥感蚀变的实地查证。本发明利用地质因素及各类指示可能矿床存在的因素,通过对矿区异常高值进行实地查证,从而提高对成矿预测的可靠性,通过本发明的查证方法有效的解决了元素异常的矿区的问题。
本发明公开了一种溶洞地区冲孔桩成孔方法,包括以下步骤:步骤一:平整施工现场,安装冲孔打桩机;步骤二:使用地质雷达探测仪对设置冲孔灌注桩的桩基点及桩基点周围的地质情况进行探测;步骤三:埋设钢护筒;步骤四:桩基点下方没有溶洞,或者因溶洞距离桩孔最下端的位置较远而不会影响桩孔成孔的位置,通过冲孔打桩机的重锤以大冲程的方式进行冲击成孔;对桩基点下方有溶洞,且溶洞会对桩孔成孔有影响的位置,先通过冲孔打桩机的重锤以大冲程的方式进行冲击成孔,成孔至桩基点下方的溶洞将会对继续成孔有影响的高度时改用重锤以小冲程的方式进行冲击成孔;本发明在确保不会发生塌孔、卡锤等事故的同时,又有效保证了成孔速度。
本发明公开一种建筑物充水式纠倾及基础加固方法,该方法包括以下步骤:1.根据地质条件、载荷大小、建筑物的基础埋深以及水袋的直径D确定水袋的布点密度和钻孔深度H;2.用钻孔机在建筑物1下沉部位侧面的地基上钻斜孔到建筑物下至所需深度H,并进行护壁处理,然后送入水袋;3.将所述的水袋与高压水泵出口连接并将滑动式沉降仪布于待充水水袋正上方的建筑物上;4.启动高压水泵充水,同时利用滑动式沉降仪进行监测,当被测点与参考点差值小于5mm时停止充水;5.撤走滑动式沉降仪和高压水泵,密封好水袋口,对施工现场进行回填清理。本发明具有良好的可控性和工程投资少以及不受地质条件的限制,应用范围广的显著效果。
本发明公开了一种高支模的沉降监测装置及方法,将基准点设于下端伸入并固定于基岩层的立柱上,由地质性质稳定的基岩层支撑立柱,使设于立柱上的基准点不会因相应区域的软土层的沉降而沉降,从而确保基准点始终保持静止不动;将监测点设于高支模上随高支模同步沉降,并通过无人机、相机和激光测距仪的配合,先后在激光测距仪与基准点垂向距离为H的第二位置,通过激光测距仪对其与监测点的直线距离进行测量,并先后获取相应的第一直线距离L1和第二直线距离L2、以及第一角度a和第二角度β,以供计算分析,得出监测点的垂向高度变化值D,从而准确判断高支模是否发生沉降以及沉降量。
本发明公开了一种桥墩的施工方法,包括以下步骤:(1)进行地质勘探,清理河底的片石,同时在异地的驳船上整体拼装围堰内支撑结构,以及组装钻孔平台;(2)把围堰内支撑结构浮运就位,插打钻孔平台钢管桩和桩基钢护筒,在钻孔平台钢管桩和桩基钢护筒之间安装连接系,吊起围堰内支撑结构,移出驳船,把围堰内支撑结构吊装放置在连接系上临时就位;(3)下放到位,插打钢板桩围堰;(4)吊装钻孔平台到桩基钢护筒就位,在钻孔平台上安装钻机钻孔;(5)围堰内支撑结构的水下吸泥清淤,水下整平基底,灌注水下封底砼。本发明变零散施工为整体施工,变水上施工为岸上施工,变流水施工为同步施工。
本发明提供了一种可在任意水域提供任意范围的消浪防波功能的漂浮式波浪能利用防波堤。本发明利用高效漂浮式波浪能吸收装置为单元,组建防波堤,使波浪经过该新型防波堤后,波高有大幅降低,从而为处于装置后方水域的船只或其它物体提供避浪防波功能。数个上述装置形成的阵列可在任意水域根据需要快捷地组建成任意范围的防波堤;并且在消波的同时,将吸收到的波浪能转换为其它形式的能量。本发明防波堤易建造、易施工,可以在陆地上批量建造,运至目的海域,批量投放,建造过程不受海况、海洋地质、潮位影响,建造周期可预可控,应用前景广阔。亦可采用本发明的漂浮式波浪能防波堤,取代海上的临时围堰。
本发明涉及基坑支护技术领域,公开了一种基坑支护监测预警系统,包括软件模型体系、现场支护体系、变形监测体系、安全预警体系和图形数字显示体系,还公开了一种基坑支护监测预警方法,包括以下步骤:S1、地质资料输入;S2、土体模型建立;S3、支护结构模型建立;S4、支护结构现场布置;S5、变形监测建立;S6、安全预警建立。本发明通过地质资料输入、土体模型建立、支护结构模型建立、支护结构现场布置、变形监测建立和安全预警建立的加固方法,从而通过模型与作业现场的相结合,对基坑进行动态监测,从而在空间、时间上全面地反映各种因素下支护结构以及轴突土体应力、位移的影响,实现基坑的开挖过程中的安全性。
本发明公开了一种装配式桥梁避震装置,包括桥梁组件和支撑组件,所述桥梁组件安装在支撑组件上方的外侧,所述桥梁组件和支撑组件连接处安装有装配板,所述支撑组件的外侧安装有两个密封板。本发明中,通过桥梁组件和支撑组件之间的配合工作,在意外冲击力和地质灾害发生时,第一缓冲板,第二缓冲板和第三缓冲板对桥梁本体和安装柱进行缓冲,降低意外冲击力和地质灾害对桥梁本体和安装柱造成的冲击,避免装配式桥梁出现裂纹甚至断裂的现象;通过支撑组件之间的配合工作,第一弹簧对安装柱的侧面起到缓冲的作用,降低安装柱侧面受到的冲击力,第二弹簧配合缓冲柱对安装柱起到进一步的缓冲作用,提高装配式桥梁的避震性能。
本发明公开了一种泥水平衡顶管施工沉降预测方法、系统、设备及存储介质,该方法包括以下步骤:获取顶管施工路径中的地质信息参数、顶管机器的参数及注入泥水的密度;在顶管施工过程中及施工完毕后,实时采集地面的沉降量及排出的泥浆量;对排出的泥浆进行离心分离,并计算土层损失土体质量;对获取的沉降量数据集进行预处理,去除异常的沉降量数据,获得预处理后的地面沉降量数据集;建立随机森林回归模型,将地质信息参数、顶管机器的参数、预处理后的沉降量数据集、土层损失土体质量输入随机森林回归模型,获得预测沉降量。通过本发明的沉降预测方法,能够准确预测地面沉降量,减小预测误差。
本发明公开了一种地铁站扣拱开挖及支护的施工方法,包括以下步骤:超前地质预报;马头门扣拱处大管棚施工;导洞施工;中桩及边桩施工;马头门拱部超前小导管注浆;马头门扣拱破除;扣拱开挖及支护;堵头墙施工。本专利方法中,采用了超前地质预报的预测工序,大大减少和降低了危险事故的发生;本专利方法中,在两个侧导洞和中间导洞贯通后,在两个侧导洞内进行边桩施工,在中间导洞内进行中柱施工,为稳固的扣拱施工,打下了基础;本专利方法中,对扣拱开挖及支护的工序作了改进,大大提高了地铁站扣拱牢固性,避免了暗挖坍塌、突泥涌水、地下管线破坏、周边建筑物沉降开裂、道路沉降或塌陷的危险。
本发明实施例提供了一种三维地图的电缆显示方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:加载指定地区的三维形体数据;根据探地雷达在地区中检测电缆时生成的雷达数据,对该地区的地下空间绘制地质图像数据;在地质图像数据中检测拐点;在电缆图像数据依次连接拐点、以表示电缆;参照电缆图像数据将电缆的电缆信息写入地区的三维形体数据中,以生成语义图层;加载三维形体数据,以在地区的三维地图中显示电缆的语义图层。本发明实施例相比传统的手工标记和人工统计,提供了一种更精确直观的电缆的显示方法,减少了电缆识别的错误性。
本发明涉及一种海底洋流模拟装置,包括高压模拟舱,在高压模拟舱中进行地质分层构建包括海底上覆海水环境模拟单元、海底界面模拟单元、海底下伏沉积物模拟单元;还包括环境条件控制单元;海底界面模拟单元设置有海底流注入系统,海底流注入系统用于向海底界面模拟单元注入需要流速和流量的深海海水,达到模拟深海底层洋流的功能。本发明还提供该装置的控制方法,通过在高压模拟舱内模拟深海原位环境,真实模拟海底界面、海底下伏沉积物和海底上覆水环境,在保证深海原位物理、化学、地质环境条件的基础上,通过海底流注入系统模拟深海洋流的形成演化;在演化过程中,通过环境条件控制单元内置的部件和参数模拟不同形态和不同形式的深海洋流情况。
本发明涉及一种倒叶式可回收锚固方法及锚固构件装置,用于岩土施工,矿山支护,地质灾害治理、抢险、排险施工中各种锚杆(索)、抗拔桩等的抗拉锚固构件施工。通过锚孔(桩孔),将连接好锚固配件及导浆管的锚固头放到待锚固的位置,向外拉动锚杆(索),使设置于锚固头上的倒叶插入锚固头周围土层中,形成像撑开的雨伞一样的抗拉构件,利用土层的抗压极限承载力资源为抗拉构件提供全部(或主要)拉力。使用该锚固头作为锚定部件,较传统锚固方法能快速的获得较大的拉力,缩短工期、节约成本、降低工程因锚固件与岩土体间滑移失效造成的安全风险。与化学锚固方法相比,不会对地质环境、地下水环境造成污染。
本发明公开了一种加压开放式热解生烃模拟装置,旨在提供一种结构简单、操作方便的模拟实验装置,其技术方案包括高压反应容器,设置在高压反应容器外侧的加热器、与高压反应容器管路连接的加压气源和与高压反应容器管路连接的带多个出口的通道转换阀,在高压反应容器与加压气源的连接管路上连接有截止阀,截止阀与加压气源之间的连接管为限流毛细管;所述通道转换阀的每个出口均与一个冷阱的进口管路连接,冷阱的出口均与限流阀的进口管路连接,限流阀的出口与流量计的进口管路连接,流量计的出口排空;本发明用于地质中的机质生烃动力学研究。
本发明公开了一种天然气水合物分解地层形变测量装置,用于安装在天然气水合物反应釜内,所述反应釜内用于模拟天然气水合物地质层,所述地质层自上而下分为上覆盖层、沉积物层以及下覆盖层,所述形变测量包括位移传感器固定板、位移传感器以及柔性弹性面板;所述位移传感器设置有多个且均匀分布,位移传感器的一端固定安装在位移传感器固定板中,另一端可伸缩并密封固定在柔性弹性面板中;所述柔性弹性面板紧贴上覆盖层,位移传感器固定板固定安装在反应釜内。本天然气水合物分解地层形变测量装置不但可以测量测量大尺度天然气水合物分解带来的地层形变,而且突破地层形变一维测量的限制,实现地层形变的三维测量。
本发明公开了一种用于特大断面车站隧道施工监测告警系统及方法,包括总控系统、地质情况监测子系统、围岩情况监测子系统、支护情况监测子系统、环境情况监测子系统和告警子系统,总控系统对土壤温度信息、土壤硬度信息和地下水信息进行综合评估;对围岩硬度信息、围岩稳定度信息和围岩裂纹信息进行综合评估;对护稳定度信息、支护损坏信息和支护承受力信息进行综合评估;对核心土信息进行评估;对废水信息进行评估;对气象信息进行评估。本发明能够同时对地质情况、围岩情况、支护情况、环境情况进行监测告警,大大降低了人员施工风险,从根本进行风险预估。
本发明公开了一种基于钻孔数据进行机器学习的地层序列模拟方法,该方法包括:数据归一化、地层序列填充、地层编码、建立地层类型序列模型、建立地层层厚序列模型、地层序列模型;该方法利用python语言,在Pytorch深度学习框架下进行,特别涉及三维地质建模过程中地层层序的建立,适用于在地层三维建模过程中进行地层序列模型的开发与验证。能够较为准确地判断相应位置的地层信息,同时该方法不依赖于数据假设与专家经验等主观因素,通过与实际钻孔数据结果对比表明,上述模型具有较好的可行性,可应用于地质信息化研究与工程规划、设计建造等方面。
本发明公开盾构机用六臂刀盘,包括面板式盘体(1),其特征在于:在盘体(1)的背面设有六臂机构,所述六臂机构由六条力臂(2)和固定力臂(2)的固定座(3)组成;在盘体(1)的前面设有六个与所述力臂(2)位置相对应的辐条面(4),在每一辐条面(4)的中轴各设有一列先行刀(5),在每一辐条面(4)的两边各设有一列切削刀(6);在盘体(1)的中心设有一组冲刷孔(7);所述六个辐条面(4)自盘体(1)的中心向边缘方向呈放射状均匀排列。本发明开口率可根据不同的地质状况进行很方便地调整,在保证对作业面的机械支撑、挖掘效率的同时,降低了造成由于施工导致地面沉降或隆起的事故机率。
一种在节理带地层中下穿密集建筑群的施工方法,包括微动探测地质、浆液制备、注浆封闭环、盾构掘进、同步注浆、二次注浆、监控量测和跟踪注浆的步骤。本发明所述方法适用于在节理带地层及建筑群密集段,且在缺少长距离详勘地质资料的情况下的盾构施工,能够有效地节约施工成本,减低施工难度。
本发明涉及一种基于垂直热史模拟选取古地温梯度方法、系统及设备,该方法包括获取待模拟地质在垂直剖面上M个样品、顶部样品的N条热史曲线和古地温梯度数值范围;对每个古地温梯度整数值建立N组热史曲线集;对N组热史曲线集采用低温年代学方法模拟结果计算每组热史曲线集的拟合优度值,得到N个拟合优度值;对每个拟合优度值与拟合优度阈值对比筛选出大于拟合优度阈值的拟合优度值,得到热史曲线集合;在古地温梯度数值范围的所有热史曲线集合中筛选出与古地温梯度整数值对应热史曲线数量最多的作为最佳古地温梯度。通过该方法得到待模拟地质最佳的古地温梯度,基于最佳古地温梯度进行热史模拟,得到的热史模拟结果准确度高。
本发明公开了一种基于BIM技术的LNG接收站取水口协同设计方法,包括:基于Vault软件搭建协同平台;勘察专业建立三维地质,总图专业基于地质模型进行基槽开挖;水工专业护岸及取水口设计人员开展上部设计;总装模型,进行问题分析。本发明通过BIM协同设计建立了直观的交流纽带,将各专业设计人员与其它参建各方的距离拉近,甚至是“零距离”,同时它的协调范畴可以扩展到工程建设全生命周期,不仅仅带来了沟通上的方便,同时设计过程中的综合工作效率也大幅提升;对于填海造地形成LNG接收站的项目,实现了护岸与取水口一体化设计,不仅避免了二次开挖造成的工期延长、成本增加和环境污染的问题,同时吹填围堰亦可快速形成,能够缩短总工期,节省成本。
本发明公开了一种河流通量自动监测与数据应用管理系统,包括相互连接的配置用户组单元、首页单元、数据分析单元、数据打印单元、历史曲线单元、打开文件单元、预警测试单元、实时预警单元、区域查询单元、权限设置单元和系统设置单元;配置用户组单元用于配置用户组和用户,以及更改当前用户密码;首页单元用于在系统主界面提供气象、大坝、河道、水库和旱情的功能操作;数据分析单元用于在电脑中获取数据库中的地质信息数据来分析出地质中的水位信息;数据打印单元用于打印数据资料。本发明能实现对河流通量自动监测与数据进行综合管理,具有预警测试和服务级别管理功能,提高河流通量自动监测与数据应用管理效率。
本发明涉及隧道施工技术领域,尤其为一种盾构施工穿越高强孤石群的施工工法,包括如下步骤:根据线路规划提前做好地质勘探,明确孤石范围、大小、强度与隧道关系;地质勘探清楚后对孤石进行预处理;孤石预处理完成后进行效果抽样检测;若满足要求,则进行爆破孔封堵以及设置开仓点预加固,若未达到要求,则继续对孤石进行处理,直至满足要求;对加固效果检测,若满足要求则进行盾构开仓,盾构开仓换刀,若未达到要求,则继续对开仓点进行预加固;在换刀完成后盾构继续掘进施工。本发明,可做好换刀预估,做到降低施工风险、提高日掘进量、缩短施工工期及减少经济成本。
本发明公开一种具有端面冻结系统的盾构机及其保护方法,包括刀盘、前盾、中心回转体、快速接管装置和冷冻机系统,所述刀盘的辐板上布置有至少一条刀盘冷冻管,每条刀盘冷冻管嵌入在刀盘内侧的方钢内,所述刀盘后连接刀盘中心块,所述刀盘中心块后连接中心回转体,所述中心回转体中部与主驱动相连,主驱动与刀盘相连,所述中心回转体后方接有中心回转体冷冻管。本发明的有益效果是:可在常规方法下不能进行换刀作业的特殊地层、特殊地段进行盾构机磨损刀具的更换,实现盾构机的自救,提高了盾构机在地下复杂地质情况实现换刀作业,不受地面空间和地质条件的限制,提升了地下空间开挖作业的安全性。
本发明提供了一种原位催化氧化热化学法开采 天然气水合物的方法及装置。方法特征为:向水合物储层注入 水合物分解促进剂分解天然气水合物;同时在安装于开采井下 的催化氧化燃烧器中采用氧化剂原位催化氧化燃烧燃料加热 载热流体,然后将载热流体泵入水合物储层供给天然气水合物 分解所需的热能;将催化氧化燃烧所产生的 CO2气体注入水合物储层。装置 包括催化氧化燃烧器14,为一同轴套管反应器,管程为催化氧 化燃烧区,壳程分为预热段和换热段。本发明解决了传统热激 发法热量损失大,开采效率低的缺点,采用化学法和 CO2置换相结合,加快了开采速 率、大大降低化学注剂的用量,同时有效地保证了海底地质的 稳定,避免了地质及环境灾害的发生。
本发明公开了地下隐蔽岩体地面钻孔爆破破碎方法,其方法步骤如下:(1)布孔:根据提供的地质勘探情况,采用矩形或梅花形布孔;(2)钻孔:采用地质钻机在地面进行钻孔,钻孔后在孔内放置有硬质套管,套管下端用堵头密封,上端装药之前先用塑料薄膜或蛇皮袋堵塞;(3)验孔:取直径与装炸药直径相同的套管,内装满碎石,外系一根长绳索,伸入步骤2的套管内,以检验孔的畅通与否及孔深(4)装炸药:根据地下隐蔽岩体的厚度不同,在步骤3检验好的套管内进行连续装药或分段装药,做成爆破药包筒的形式。本发明由地面钻孔施工,在地下进行爆破,该设计施工方便、节省时间,工期,成本、安全、环保,从而可以广泛应用于地下隐蔽岩体的破碎作业上。
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