本发明公开了一种顶板来压动态预测方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、采集综采工作面的地质基础信息;S2、记录顶板来压时的顶板来压信息;S3、搭建来压前兆指标库;S4、选取来压步距最大值Lmax,将综采工作面前方未开采的0~Lmax长度的区域设定为顶板来压初次预测区域;S5、提取顶板来压初次预测区域中综采工作面的基础信息;并从综采工作面后方的已开采区域中提取相近的基础信息,寻找与该相近基础信息相对应的5~8组顶板来压时的顶板来压信息,S6、计算平均值并作为首次预测结果输出;S7、计算综采工作面在回采过程中的来压前兆指标;S8、进行一致性检验;S9、寻找一致性程度最高的记录对下次来压信息进行动态预测更新。
本发明属于钻井、开采领域,具体为智能化回缩式复合钻头。本发明目利用数字化技术、传感器技术,根据地质层的硬度,由程序控制大小钻头交替作业,从而提供的智能化回缩式复合钻头,其包括:大钻头、3至20个小钻头、3至20个回缩电磁铁、控制电机、检测传感器、微型处理器和线路板、3至20个小孔。本发明根据地质层硬度自动控制大钻头小钻头交替工作,克服了单一钻头施工中存在的不足,减小了大钻头的工作难度,提高了工作效益和钻头寿命,减少了下井次数,降低了金刚石原料的用量。
本发明公开了一种大粒径卵石混合土层液压抓斗地下连续墙的施工方法,具体由以下步骤完成:1)施工平台铺设,2)导墙制作,3)泥浆制作及调整,4)成槽,5)下放接头箱及清孔,6)下放混凝土导管及浇筑混凝土,7)顶拔接头管,8)泥浆处理。本发明既能在普通黏土地质中进行开挖成槽,也能在大粒经卵砾石地质顺利开挖成槽;作业噪声小、无振动、无污染;导墙施工前,先在砂砾土层表面铺设2.5米厚的黏土并分层压实;导墙由两侧倒L形钢筋混凝土墙体组成,给成槽机成槽提供导向;混凝土浇筑完成后,及时对混凝土导墙进行养护,避免土体侧压力下导墙变形;成槽总垂直精度高,减小了为保证结构内净尺寸而留放的施工余量,减少对社会环境的污染与破坏。
本发明提供了一种TBM刀具磨损量实时评估方法,涉及隧道掘进装备施工技术。首先建立某隧道施工参数、地质参数和刀具磨损量的工程数据样本库。通过对该隧道数据近三年的追踪,建立了地质参数、施工参数和滚刀磨损量的数学模型,从而对施工过程中刀具的磨损预测、维修更换提供指导。本发明方法克服了现有技术还存在无法定量评判TBM滚刀磨损的缺陷。同时基于现场施工数据建立分析模型的方法,避免了理论分析模型与实际掘进工况不适应的局限性。
本发明公开一种既能适用于软土、软岩、硬岩等单一地层,同时兼具有适用于软硬交替地层、过渡地层,具体为淤、粘、粉、砂、卵砾、风化岩地层的硬岩盾构施工装备。本发明可以实现两种掘进模式:土压平衡掘进模式和敞开掘进模式。当开挖面稳定性差或者含水较多的软土、沙层、砂卵石地层时,采片土压平衡模式模式施工;当开挖面围岩能够自稳,岩层稳定性较好时采用敞开模式施工,具体为采用复合式刀盘掘进。本设备具有很强的地质适应性,尤其适用于市政地铁软、硬复杂地层施工,同时施工干扰小、控制方便,整机造价较硬岩掘进机大幅度降低。
本发明公开了一种盾构机洞内始发方法,包括以下步骤:对预定位置进行爆破,形成钻爆段;在所述钻爆段内建造导台,并在盾构井内建造始发台,且所述导台与所述始发台连接;将盾构机从所述始发台推进到所述导台;在所述盾构机尾部建造反力墙,所述反力墙预留的钢环与管片连接后将盾构机与所述爆破段完成密封;始发临时轨线铺设,并安装始发环管片。在遇到地质情况复杂时,可先通过爆破方式形成钻爆段,并在盾构井和钻爆段内设置始发台和导台,然后直接可将盾构机推进钻爆段的导台内,然后盾构机的尾部设置反力墙,通过反力墙提供给盾构机的方向力,使盾构机可在洞内完成始发。该技术方案,适用于遇到地质情况复杂,施工空间受限的情况。
本发明公开了一种基于基准当量的大地电磁数据直观色块处理方法,应用于大地电磁测深法数据处理的技术领域。本发明的目的在于克服目前大地电磁测深法数据反演处理中的缺点,而提出的一种采用动态创建基准当量值的方法来处理原始数据,并换算成不同的颜色块来直观地显示地质信息:地质剖面、断层构造、矿产位置形态或地层信息等。
本发明涉及盾构施工技术领域,具体为一种含水砂卵石层下穿文物保护区盾构掘进施工方法,该施工方法包括有以下步骤:S1:首先进行现场调研;S2:进行砂卵石层岩土体工程地质特性的深入研究;S3:进行盾构机选型、掘进适应性分析以及关键部位设计;S4:计算盾构掘进关键参数的历时分布特征、关联关系;S5:进行渣土改良技术的研究;S6:进行下穿文物遗址地表及分层沉降的分析研究:S7:结合各项数据进行盾构掘进施工。通过本发明的施工方法,能够基于盾构区间地质特点及地层岩性确定盾构刀盘设计、刀具选型以及刀具的布置方案,并进一步研究确定其他关键部位的适应性设计,保证了在含水砂卵石层进行盾构施工的安全性。
本发明专利属于水电工程技术的施工领域,具体涉及一种土夹石边坡支护施工方法。包括锚管加工、锚管孔测量定位、钻孔、锚管安装、注浆等步骤,采用土锚管支护的施工方法,锚管施工对于特殊地质,特别是岩石不完整,或者岩石发育不好的地质时,具有其他支护形式无法比拟的优点,可以保证锚孔的成孔效率,一定程度上减少施工时间,提高施工效率。
本发明公开了一种临河灌区节水量计算方法与系统。具体步骤为:收集公布的年间、公报等农业用水数据资料和流域、灌区分布数据,建立流域用水数据与水文地质数据库;在对以上数据库进行分析的基础上选取典型灌区,对典型灌区地形进行耦合;以典型灌区为例开展黄河下游水文地质分析、地下水‑地表水耦合潜力评估;通过数据库获得黄河下游引黄灌区各种作物生育期多年平均净灌溉定额。本发明通过对临河灌区基本资料和用水状况的调查,研究临河灌区节水计算方法,并针对不同地区的客观实际情况及未来可能出现的状况,研究临河灌区节水量调查方法,为临河灌区水资源统一管理和调度提供科学依据。
本发明公开了深基坑桩锚支护体系及其施工方法,包括包括桩锚、腰梁、混凝土护壁、地质信息感应模块和控制中心,桩锚、腰梁和混凝土护壁组成支护主体,采用分层设计,设计成若干支护层,具体设计根据基坑深度和面积设定,靠近地面支护层为基础支护层,沿基坑深度方向往下的若干支护层依次向基坑内侧偏移;控制中心包括数据分析模块,预警模块和操作中心;所述操作中心包括显示器和操作主机,所述操作主机内装有BIM系统,所述预警模块包括警报器和集成在操作中心的显示器;地质信息感应模块包括水位检测器、应力应变传感器、温度传感器。提供了一种实时监测,安全可靠的支护体系和对应的施工方法。
本发明公开了一种开口式明挖基坑支护方法,先将基坑平面分为前、后、左、右四侧,其中前侧与建筑物或其它安全等级要求较高的工程构筑物相邻,基坑前侧采用若干个挖孔桩进行支护,基坑左、右两侧均采用若干个钻孔咬合桩进行支护,基坑后侧为开口侧,左侧的钻孔咬合桩、前侧的挖孔桩和右侧的钻孔咬合桩桩顶通过设置一长冠梁将各桩串联成整体。该方法操作简便、易于实施、安全可靠、施工效率高,尤其适用于地质情况较差的或地下水位较高地段进行基坑工程施工的支护。
本发明涉及一种在井下煤岩体中进行水力压裂,从而提高透气性、安全快速掘进的煤岩巷快速掘进的方法,首先在掘进迎头施工长钻孔,终孔位置一定过开采卸压区,钻孔附近不应存在地质、前探等长钻孔,并使用压裂专用封孔器封孔,封孔位置一定超过开采卸压区,同时敷设高压管路,安装、布置、调试压裂泵组;然后通过高压管路连接压裂专用封孔器;最后掘进迎头停电、撤人、设置安全警戒线,专业操作人员开启压裂泵组,实施掘进水力破裂作业,井下排水、实施抽采孔,联网抽放瓦斯,达到增透、消突、安全掘进的目的,比常规措施安全、高效,可提高煤层透气性上百倍,瓦斯抽采效果明显,压裂后防突指标均不超临界值,最终达到安全快速掘进的目的。
本发明涉及地质工程技术领域,更具体地说涉及一种工程钻孔用掏水装置,包括钻头、活门装置和止水球,结构简单,操作简便,能够适用于快速掏取各种深度钻孔内的水或泥浆,对比现有工程地质钻孔掏水器,不破坏岩心管结构,利于后续利用,整体装置制作成本低,便于推广使用。活门装置包括空心的柱体、进水口和封堵板,柱体上设置有通孔、连接条和过水区,连接条有多个,均布位于柱体的下端,柱体的下端被多个连接条分割出多个过水区;活门装置通过封堵板焊接连接在钻头的内部;止水球活动装配于柱体内腔。
本发明提供了一种用于富水岩溶隧道涌水的泄水方法,包括超前探水泄水、钻孔释压泄水及引水导洞泄水步骤。超前探水泄水用于提前探明掌子面至贯通面之间的围岩地质及地下水情况。钻孔释压泄水以使充水段及斜井中的积水在其中一个主洞中导出。精准掘进泄水用于辅助泄水,并提前探明第二主洞至所述充水段间的围岩地质及地下水情况。引水导洞泄水将充水段及斜井中的积水全部在另一个主洞。本发明提供的用于富水岩溶隧道涌水的泄水方法改变了以往水泵抽水的方式,对隧道进行施工的同时,进行多方位泄水,可有效的节省泄水的时间,缩短工期,并且其综合成本能够得到节约,安全性更高,实用性强。
本发明涉及利用X射线荧光分析石油钻井中的陆源碎屑岩孔隙度的方法。该方法包括采用能量色散型X射线荧光分析仪在石油钻井现场随钻井深度对岩心、岩屑中的化学元素进行连续分析,得出随深度变化的X射线荧光分析数据,选择与岩石的储集性有明显正、负相关关系的硅铁元素,利用硅铁元素的数据进行0-1归一化数据计算,然后计算孔隙度,最后绘制出孔隙度曲线,根据孔隙度曲线和孔隙度值评价储集层性质。本发明的方法能实时进行X射线荧光分析和陆源碎屑岩孔隙度分析,实时利用孔隙度数据进行岩石储集性能的定量评价,形成基于X射线荧光分析的随钻地质解释评价方法,能正确有效地指导石油天然气勘探开发实践。
本发明公开了一种双模隧道掘进机在频变地层的掘进模式选择判别方法,其步骤包括双模隧道掘进机始发段地质环境识别判断、始发阶段模式判别、掘进过程模式选择判别,在掘进过程中进行模式选择时,以装备关键岩机地质感知参数为切入点,通过隧道掘进机关键参数智能分析判别,辅以地勘资料及渣样分析来实现TBM和EPB模式转换的精确判断。本发明解决了双模隧道掘进机最佳模式转换位置判别难题,通过精确的模式转换时机判别,使双模隧道掘进机不同模式的应用更具规范性,提高了双模隧道掘进机在频变地层中的掘进效率,避免了因模式选择不当、判断不准确影响施工效率和引发工程风险。
本发明涉及基于OBM的公路隧道设计方法,有效解决方便操作,提高设计精度和建模效率,生成的三维模型体量小,易满足后期施工模型的拆分和数据整理需求的问题,创建隧道三维地形、三维地质模型和隧道围岩划分;根据路线设计数据建立隧道三维路线模型;进行隧道横断面设计,创建隧道断面模板库;利用布跨线进行隧道的围岩桩号布置,建立隧道主洞、横通道、斜井模型;建立隧道洞门、洞口边坡防护、钢筋、钢架、隧道锚杆模型;建立隧道机电、消防、内外防排水及交通工程模型;横通道与主洞模型修剪建模,横通道在主洞结构开洞门建模,车行横通道下沉电缆沟处理,隧道紧急停车变宽建模,隧道模型与地质模型的结合建模;隧道模型拆分及对隧道构件编码。
本发明公开了一种序列化多维变形数据采集装置,在一个可任意弯曲的检测条外侧设置防水层,内侧设置加速度监测和双向转角度量测功能的MEMS传感器及电源,各MEMS传感器的信号线汇总于电缆线后与无线传输设备连接。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。可以对不同高程地质变动进行精确监测,通过多个不同位置的传感器自身位置变化,以及相邻位置传感器之间角度变化,将其转化成可视状态或可监控状态,以便确定地址变化程度。具有结构紧凑,检测精度高、效果好的优点。
本发明公开了一种黑色岩型铂族矿物中Pt、Pd、Au的相态分析方法,结合黑色岩的矿物组成、贵金属元素在该类矿物中的富集形式以及贵金属元素的性质,同时参照铂钯金活动态的分析方法,将黑色岩中Pt、Pd、Au的赋存相态划分为可交换相、有机结合相、硫化物结合相、残渣相四个相态,通过研制新型解吸剂─硫氰酸钾-氰化钠,抑制了有机质和炭质对各相态中Pt、Pd、Au的吸附。分别用5%柠檬酸三铵、焦磷酸钠缓冲溶液、冰乙酸-过氧化氢浸取可交换相、有机结合相、硫化物结合相中Pt、Pd、Au,?ICP-MS准确测定各相态中Pt、Pd、Au的含量,为地质找矿及黑色岩中贵金属元素的综合利用提供理论依据。
本发明提供一种基于TCN的汛期气候趋势预测系统,包括上位机,上位机连接有检测装置;所述上位机用于执行如下步骤:获取地区在汛期内发生水灾的历史数据;所述历史数据包括水灾发生时地区的水位、降雨量、植被覆盖比例、地质因素和上游水灾危害指数;建立用于预测地区汛期发生水灾严重程度的TCN网络模型,采用所述历史数据对建立好的TCN网络模型进行训练,得到训练后的TCN网络模型;检测本地区汛期内的水位、植被覆盖比例、地质因素和上游水灾危害指数并预测其降雨量,结合训练后的TCN网络模型,对本地区汛期的水灾危害指数进行预测。本发明所提供的技术方案能够解决现有技术中汛期对水灾发生预测时不能预测其危害程度的问题。
本发明公开了一种钻孔内分层瞬时抽水式微水试验方法,包括以下步骤:第一步,在钻杆下端部间隔套装上止水塞和下止水塞,上止水塞和下止水塞将钻孔封隔,形成试验段;第二步,将压力传感器经所述钻杆的中心孔吊放在试验段;第三步,启动抽水泵进行瞬时抽水,当钻孔内地下水水位的下降高度ΔH3≥2m时停止抽水;第四步,钻孔内的地下水在抽水泵停止抽水后逐渐上升,当水位上升恢复至初始水位时,试验结束。本发明利用栓塞将钻孔灵活分段(或分层),对两栓塞之间的试验段进行微水试验即可获知该段透水层的水文地质情况;在试验时可自上而下依次分段试验,还可以采取跳跃式分段试验,能够获取不同高度透水层的水文地质情况。
本发明公开了一种利用加压水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,所述的刀盘上设有加压水发生装置。本发明采用水刀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。
本发明公开了一种利用加压风破岩的掘进机及其掘进方法,解决的是滚刀挤压破岩的效率低,滚刀异常磨损和更换频率的增加,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,所述的刀盘上设有加压风发生装置。本发明采用加压风破岩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。
本发明提供一种膨胀式接地装置及其接地方法,所述膨胀式接地装置包括膨胀管、信号线和接地铜管,所述膨胀管外壁上套设有一接地铜管,膨胀管内部为中空结构,膨胀管两端开口分别与第一液压管接头和第二液压管接头相连接,所述第二液压管接头与第二接线喇叭嘴相连接,所述第一液压管接头与液压管三通阀门的出口相连接,液压管三通阀门的换向口与第一接线喇叭嘴相连接;信号线从第一接线喇叭嘴穿入后,依次穿过液压管三通接头、第一液压管接头、膨胀管和第二接线喇叭嘴后固定连接在接地铜管上,利用膨胀式装置将接地极牢固地固定在地质松软、坚硬及其它需要打孔的复杂地质条件的地方,以实现接地极与大地紧密接触,且不易松动。
本发明公开了一种等效法收敛计变形监测方法,用以等效代替用收敛计直接量距法所进行的高空变形监测作业带来的高危险和高代价问题,实现变高空高危险作业为无危险的地面安全作业,降低工程造价,节省人力、物力和财力。本发明以点为监测对象,实现断面上的单点水平位移和垂直位移监测,并且还可以监测带有倾斜角θ的任意点在其断面上的三维位移,还可以有效地避开施工干扰,尤其适合于大型隧道的地质围岩收敛变形监测工作,也适应于非高空条件下的变形监测工作。本发明还推荐了一种简单易行的特征边组成方法,使得监测工作安全方便且投资小,需要增加的主要辅助设备仅是一些普通细钢丝和一根伸缩杆,并且还基本上可以实现1人独立作业。
本发明提供了一种基于定向钻机的突出煤层“五定”瓦斯治理方法,包括以下步骤:第一步评估各抽采地质单元采用“五定”瓦斯治理方法的可行性;第二步,对抽采地质单元进行定向钻进,第三步,在增透孔内进行定位扰动,增透煤层,第四步,对增透孔和抽采孔进行封孔,第五步,对定点密闭取样进行瓦斯参数测定,便于瓦斯快速抽出,通过瓦斯抽采在线监测系统,实时监测抽采管路上的瓦斯浓度、流量,进而通过系统计算在显示器上以云图的形式实时统计、显示区域内的瓦斯抽采量及待抽瓦斯量,从而可精确控制钻孔的抽采时间,将各钻孔或孔组的瓦斯抽采量和参与瓦斯含量以不同颜色的云图显示出来,更直观的反映出抽采效果。
本发明公开了一种长距离线性工程渠堤内部隐患综合检测方法,1,利用阵列地质雷达对渠堤深度范围0~2.5m进行巡检探测,划分出渠堤浅部脱空、渗漏、裂缝疏松区域;2,利用拖曳式瞬变电磁法对渠堤2~50m深度范围进行巡检探测,划分出渠堤该深度范围的软弱夹层、渗漏区域;3,按渠堤隐患风险排序为正常渠段、低风险渠段和高风险渠段;4,对高风险渠段采用连续源面波获取该段0~50m深度范围的波速,圈定横向裂缝、脱空隐患具体位置;5,采用点测方式获取0~30m范围内高精度电阻率;6,将上述各种检测方法结果进行地质建模,形成渠堤工程地下空间隐患三维展布。本发明实现渠堤内部隐患摸底排查,为预防隐患的发生、发展提供了先验条件。
本发明涉及一种蚁道高效精确治理方法,其包括步骤一、寻找蚁道:在地面上寻找白蚁蚁道,通过位于地面上的蚁道的取食口、排气孔或白蚁排泄物出口确定蚁道的位置;步骤二、蚁道灌液:将液体在压力设备的作用下灌入到蚁道内,并使液体沿着蚁道流入到蚁巢内;步骤三、探测蚁巢:使用地质雷达对蚁道周围的土层进行探测,地质雷达探测到带有液体的蚁巢的准确位置;步骤四、打孔灌浆:从地面上向蚁巢的位置进行钻孔形成灌浆孔,灌浆孔与蚁巢连通,配制用于填充蚁巢的浆液,将配制的浆液灌入到灌浆孔内。本发明具有精确确定蚁巢位置减少开挖,使蚁道治理比较方便的效果。
中冶有色为您提供最新的河南郑州有色金属矿山技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!