本发明公开了一种采用基坑支护的隧道进洞施工方法,通过在隧道进洞处设置基坑支护结构以平衡山体侧向力、确保边仰坡稳定并降低边仰坡开挖高度,并在基坑支护结构内施作护拱、管棚和明洞结构后,采用混凝土回填明洞背后空隙以形成整体承载结构,然后隧道进洞施工。采用本发明基坑支护结构可保证隧道进洞施工安全,开挖方量小、植被破坏小,后期覆土绿化恢复容易;因此,本发明施工方法可在任何地层中实现微开挖安全进洞,特别能有效解决陡坡、斜交地形且稳定性差的不良地质或出现滑塌情况下的洞口安全进洞。
本发明涉及数据挖掘和地质测绘技术,旨在提供一种基于聚类采样的山区土壤厚度预测方法。包括:获取研究区内DEM,选取土壤厚度影响因子和各栅格点坐标,构建预测模型的输入数据库;确定DEM栅格的最佳分辨率,利用基于SDW‑FMS聚类方法对整个研究区的数据进行聚类分析;在每个分区内实地采样,对样本按照3∶1的比例进行训练集和测试集划分;建立地理加权回归模型以预测土壤厚度;对各分区的GWR模型进行性能测试,预测该分区其他栅格处的土层厚度。本发明采样均匀、其预测结果合理可靠、可拓展性高,可根据其他研究区地形和环境的特点随时更改影响要素,即可完成对土壤厚度的准确预测;能为其他地理空间情报的预测工作提供一定的借鉴作用。
本发明公开了一种带扩大桩靴桩身自重锤击施工工艺。本发明利用预应力管桩自身的重力,通过上提预应力管桩再使其自由下落,进而对扩大桩靴带来将其打入土层的冲击力;而且扩大桩靴在下沉过程中,利用其扩大桩径的作用形成桩侧空隙通道,减少沉桩过程中预应力管桩桩身受到桩周成层土的阻力。本发明的预应力管桩桩端进入地表后,管桩冲击过程发生在地面以下,施工噪声可以得到很好的控制,其在超长管桩施工过程中的优势更为明显。而且本发明的管桩提升高度可以调节,即落桩行程可根据当前沉桩深度的地质条件进行修正,使沉桩效率更高。
本发明公开了一种基于CIM的智慧城市运维管理平台,包括平台界面和储存模块;所述的储存模块包括项目简介信息模块、场景应用储存模块、功能操作储存模块;所述的场景应用储存模块包括基于CIM建立的地质CIM模型、地下管廊CIM模型和样板房CIM模块;所述的平台界面是以基于CIM建立的CIM建筑模型为载体,在CIM建筑模型上设有项目简介板块、场景应用板块和功能操作板块和项目动态板块;所述的功能操作板块包括天气模拟模块、建筑信息模块、构件定位模块、漫游模块、构件属性模块和测量模块。本发明通过将项目设计管理技术和CIM技术相结合,从而有效地对建筑工作的施工过程进行管控,实现了工程项目管理活动的协调统一和高效运作。
本发明提供了一种对大棚内各环境因素进行高精确、全天候、自动化、远程实时监测和统计的大棚监测监控系统,包括有大棚,其特征是:包括有分别安设于大棚内外的若干组传感单元、与各传感单元构成信号传输的网关及与网关通过网络连接的后台中心服务器。通过在大棚内外安设各种不同功能的传感单元,不同的传感单元分别具有实时监测并记录环境中温湿度、光照强度、风速、土壤水分、二氧化碳浓度和PH值的变化,同时将所得数据通过网络传输给网关,网关在通过网络传输给后台中心服务器,通过后台中服务器的解析,用户则可以高精确、全天候、自动化、远程实时地对大棚内外各种环境因素进行监控,实现了对地质灾害的监测预警和管控力度。 1
本发明公开了一种超长旋喷劲芯组合桩施工方法,包括以下步骤:(1)根据地质状况判定高承压水段和非高承压水段的纵横向分布情况等确定超长旋喷桩桩身中旋喷桩扩大段的数量、旋喷桩扩大段的直径;(2)采用高压旋喷钻头进行多组超长旋喷桩施工,根据旋喷桩扩大段的直径设置好多组超长旋喷桩的间距;(3)制作桩接头的各个零部件,在横向上利用翼板连接螺栓和翼板连接板将各单位长度的工字钢的翼板拼装连接,形成单位长度的型钢桩;(4)插设型钢桩,根据型钢桩的设计长度,将各单位长度的型钢桩通过腹板连接螺栓和腹板连接板拼装,边拼装边插设,完成超长旋喷劲芯组合桩的施工工作;(5)完成旋喷桩扩大段和超长旋喷桩的施工。
本发明公开了一种TBM实验台刀盘约束系统。样机刀盘四周通过上、下、左、右约束油缸组支撑在前支护套的内部;上、左、右约束油缸组的每个约束油缸组均包括约束油缸和支撑板,约束油缸两端铰接前支护套和支撑板,支撑板装在前支护套上径向移动并支撑在样机刀盘上;下约束油缸组的每排下约束油缸包括两个下约束油缸,下约束油缸两端铰接前支护套和下支撑板,下支撑板安装在前支护套上径向移动并支撑在样机刀盘底面。本发明通过四个方向的约束油缸组实现了对TBM样机刀盘的支撑约束,保证了刀盘调姿时油缸的泄油,避免了轴向和周向的侧向力,为刀盘提供了调姿方向的扭矩负载,可模拟不同地质条件下TBM调向时的负载。
一种用于释放资料约束的GIS设备基础建造方法,所述的GIS设备与地基的连接采用支墩加底板基础做法,所述的建造方法包括如下两个阶段:第一阶段,结合通用设计及已往工程GIS设备厂家资料及工艺布置特点,根据工程地质条件确定基础底板尺寸A*B及配筋和施工详图,出图施工;第二阶段,将GIS母线、电压互感器、断路器、检修平台的设备基础采用支墩设计,支墩布置于基础底板之上,提供支墩平面布置及剖面图;待设备资料确定后明确各支墩平面尺寸、受力大小及布置位置,采用现场浇筑或工厂预制现场安装的形式完成土建施工;它具有可靠而且相对经济、不受设备资料影响,在提取不同电压等级的GIS设备资料基础上,将受设备制约的主参数从基础中分离。
本发明提供了一种作为回填料的混合轻量土的密度确定方法:(1)根据公式1:计算恒荷载作用于混合轻量土筑体上的竖向扩散应力;(2)根据公式2:σ2=γ轻量土·h轻量土计算轻量土填土材料作用于下卧层上的竖向扩散应力;(3)根据公式3:σ3=[P·(1+ξ)]/[(B+2·z·tanθ)(L+2·z·tanθ)]计算作用于混合轻量土筑体上面的交通荷载的竖向扩散应力;(4)由轻量土下卧层的工程地质性质及该土层所在深度,根据公式4:f=fa+ηb·γ·(b-3)+ηd·γ0·(d-0.5)计算轻量土下卧层所能达到的承载力;(5)根据公式5:,按照分项系数表达的极限状态计算得到混合轻量土需要满足的密度值;本发明的确定方法原理明确,可操作性强,成本低廉,使用效果好、便于针对不同工程中的混合轻量土的密度确定方法,具有较大实施价值和社会经济效益。
本发明提供了一种桩基承载力检测装置,属于地质测探领域。它包括底座,所述的底座上设有桩基进口,所述的底座上滑动连接有框架,所述的框架内滑动连接有中空设置的检测筒,所述的检测筒内滑动连接有承压板,所述的承压板上设有对中机构,所述的对中机构的中心线与承压板的中心线重叠,且承压板还连接有压力机构,所述的承压板靠近桩基进口的端面上设有压力传感器,所述的框架的移动方向与检测筒的移动方向呈水平且相互垂直设置。其优点在于利用对中机构使承压板的中心更加靠近桩基的轴线,从而使桩基的承载力的检测结果更加准确。此外,检测筒起到保护作用,防止桩基表面有石头颗粒在受到挤压爆射出来。
本发明涉及一种基于离散光滑插值技术的变形监测数据处理及分析方法,适用于交通、水利、水电、矿山等行业复杂地质条件下地下洞室和边坡的变形监测数据处理和分析。本发明提供一种基于离散光滑插值技术的变形监测数据处理及分析方法,通过有限点的变形监测数据插值获得典型断面和三维全局的变形场分析特征,并通过比对数值模型的反演分析而获得的变形场分布特征,从而实现从局部和全局的维度来分析评价监测数据本身的合理性以及地下洞室围岩、边坡的稳定特征。
本发明涉及一种云计算农业信息分类加密管理系统,包括若干用户端以及中心服务器,每一用户端配置有用户信息,所述用户端用于输入和存储农业信息,所述农业信息包括地质信息、气候信息、作物信息以及种植策略信息,每一所述用户端均连接于所述中心服务器,所述中心服务器配置有分类管理数据库以及分类模块;所述分类模块通过一分类策略对所述分类管理数据库内的数据进行分类,所述分类策略包括构建分类索引,通过分类索引将通过的农业信息分类到所述分类管理数据库不同的存储分区;所述用户端包括有上传模块、下载模块以及共享模块;可以起到一个对信息的共享、收集获取较为方便的同时,可以保证信息的安全性和可靠性,使信息不易外流。
本发明公开了一种结合降雨和土壤水观测的山洪预报方法。方法包括:根据流域的地质数据和水文情况,获得流域的水文数据和土壤性质参数;根据土壤性质参数判断是否土壤存在分层,确定流域的土壤的土层分布情况;建立降雨和径流与各个土层的土壤含水量之间的敏感性;利用随机时变降雨径流模型划分流域的降雨场次,获得各个降雨场次的水文特征;构造流域的二维山洪预测模型和初始土壤含水量与峰现时间的关系;确定流域中的预测径流,将预测径流与警戒径流作比较,判断预测径流是否属于山洪,实现山洪预测。本发明综合考虑降雨和土壤含水量的情况,更接近真实的降雨产流过程;为有数据流域山洪预测提供科学理论依据,对山洪预警有积极的指导意义。
本发明公开了一种深井立体组合式地下停车库的建设方法,包括以下步骤:1)根据地质报告和施工图纸,制定施工方案;包括确定进口位置、确定井深度、确定冻结层位置、确定冻结层厚度等;2)在对应于距离冻结层外表面5m处的位置钻出一圈隔温孔,之后在井口附近的建筑物附近安装探头,之后通过冻结法开始挖井;3)挖到指定深度后,分段浇筑钢筋砼至井底以形成防水层,同时在井底预留集水井;之后自下而上浇筑钢筋砼以形成深井筒体,在浇筑的过程中,在井壁上安装预埋件和预留安装槽,并在安装槽中预埋抽水管道。本发明通过冻结法凿出深井用于建设地下停车库,解决了地面车库对于土地占用的问题,极大程度的节省了土地资源。
本发明涉及一种隧道开挖三维模型实验加载装置,包括加载框架、前挡板、后挡板、以及自平衡反力架,加载框架包括框架柱、移动横梁和上横梁,框架柱内侧面对称安装有若干个侧向液压油缸,移动横梁底部安装有若干个竖向液压油缸,上横梁上安装有起重装置,前挡板包括一块透明有机玻璃挡板和槽钢挡板,有机玻璃挡板上切割有一个孔洞,有机玻璃挡板位于槽钢挡板的内侧;前后挡板外侧分别设有一个以上自平衡反力架,自平衡反力架与前挡板之间设有若干个千斤顶,前挡板上设有千斤顶垫板。本发明可以产生各种不同埋深和地质条件下的岩土体三维应力场,可以实现大、小偏压条件下不同净距及不同断面等复杂条件下的硐室开挖模型实验。
本发明公开了一种模拟海浪侵蚀条件下码头生态岸坡稳定性的实验装置及其方法,实验装置包括码头岸坡模拟系统、造波系统、水位控制系统、海床模拟系统、总体控制系统;码头岸坡模拟系统通过人造植被、护面块体模型、引桥模型、墩模型的组合达到模拟真实墩式码头生态岸坡的目的,造波系统通过推板平移制造水波,水位控制系统通过阀门控制装置内水位高低,海床模拟系统通过地质沉积信息还原研究区域海床情况,总体控制系统调整岸坡角度和波况,各系统协同工作可以模拟海浪作用下码头生态岸坡受侵蚀的情况。
本发明实施例公开了一种滑坡等级预测方法、装置、设备和存储介质,获取目标区域的各个设定时间段内每天的滑坡影响因子,将滑坡影响因子输入至滑坡预测模型,基于滑坡预测模型确定各栅格滑坡当前天的发生概率,将当前天的各个栅格的发生概率与目标区域的预警阈值进行比较,基于得到的各个栅格的发生概率对应的预警等级确定目标区域的滑坡的发生等级。不同区域对应不同的第一系数和第二系数,使不同区域的预警阈值不同,且各区域的预警阈值与该区域的地质条件相适应。因此,对目标区域进行滑坡预测时,通过基于第一系数和第二系数确定的预警阈值,可以准确确定目标区域的滑坡的发生等级,为用户提供精准的滑坡预测结果。
本发明涉及一种模拟地震‑降雨作用下高密集区交叠隧道运营引起地面长期沉降的模型实验装置,属于城市地下工程防灾减灾和地面沉降地质灾害技术领域。该模型实验装置包括降雨模拟系统、地震模拟系统、组合模型系统、地表密集建筑系统、软土、孤石群、传感系统、隧道系统、传导系统、车辆振动系统、中央控制系统。本发明可以模拟极端降雨环境下,地震灾害环境下,降雨环境、地震环境、降雨地震组合环境作用下引发地面长期沉降的影响;可以模拟城市高密集区地铁运营时任意位置车辆荷载振动耦合作用对土体长期沉降的影响,具有环境模拟逼真度高、实验可重复性、实验不限极端环境限制、数据可靠、操作性强等特点。
本发明涉及一种地下厂房岩壁吊车梁现状基础加固结构及其施工方法。本发明的目的是提供一种施工安全、施工周期短、工程投资低的地下厂房岩壁吊车梁现状基础加固结构及其施工方法。本发明的技术方案是:一种地下厂房岩壁吊车梁现状基础加固结构,其特征在于:在已开挖形成的岩壁吊车梁现状基础上浇筑有钢筋混凝土附壁墙,钢筋混凝土附壁墙上方浇筑有支撑于所述钢筋混凝土附壁墙顶面和岩壁吊车梁现状基础上的岩壁吊车梁。本发明适用于不良地质条件下水电站地下厂房岩壁吊车梁基础加固。
本发明涉及高频电磁波指示技术,旨在提供一种高频电磁波指示原液及其调制方法。该方法是在10~35 ℃的条件下,向含有粘结剂的有机溶液中依次加入纳米二氧化钛和隐色染料;每加入一种组分,应搅拌分散或溶解后再加入下一种组分,完成最终搅拌分散后得到高频电磁波指示原液。将本发明产品在高频电磁波照射下,呈现隐色染料显色,可应用于各种防伪技术。制成各种实用产品可以在任何场合、简单明了地探测电磁辐射源,根据颜色的深浅及显色的快慢,定性判断电磁辐射源的辐射强度。在地质勘探、海洋勘探、军事侦察、环境保护等方面具有广阔应用前景。
本发明公开了一种梯田用农业松土装置的使用方法,属于农业器械技术领域。该装置包括:推车和驱动装置,所述推车包括推杆、壳体和四个辅助轮机构,所述推杆固定连接在所述壳体上,所述壳体设置有第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁和所述第二侧壁分别固定设置在所述壳体的四周,所述第一侧壁上沿周向均匀的开设有若干通孔,一个所述通孔上连接有一个第一螺栓。本发明的有益效果是:利用松土装置对需要松土的土地进行松土,而在需要对不同的土地进行松土时,可以通过转动第二螺栓带动转动盘转动,从而改变松土装置的松土深度,达到调节耕深的效果,能够适应复杂的地质环境。
本发明涉及桥台搭板脱空泡沫混凝土处治结构的施工方法,包括步骤:1)采用地质雷达确定搭板下的脱空区的范围;2)旋喷桩机钻轴沿着搭板两侧边;3)对搭板两侧横向设置植筋;4)紧靠植筋处插入工字钢至旋喷桩内;5)对内侧两排旋喷桩所对应的区域进行槽口开挖;6)在搭板内侧边顶面进行斜钻孔的施工;7)在脱空区下部钻孔形成二至三道斜横孔;8)在侧边支模并向脱空区中注入泡沫混凝土;9)布设防脱空预留袖阀管;10)对槽口区进行泡沫混凝土回填;11)对补强后的脱空区进行沉降监测。本发明的有益效果是:本发明中采用泡沫混凝土灌注脱空区,保证强度的同时降低材料密度和自重,减少后期沉降,补强效果好且降低了材料成本。
本发明公开一种模拟地表超载对既有盾构隧道结构影响的可视化试验装置及方法,该装置包括:模型试验箱,分成上下两层空间,上层空间由三个独立的气压室组成,下层空间通过设置直接承受三个气压室独立气压的透明土材料以模拟地质环境;隧道模型,埋设在透明土材料中,用于模拟既有地铁隧道;气压加载系统,分别与三个独立的气压室连通,能够单独调控各气压室内的气压,可用于模拟隧道模型正上方超载和侧向超载两种工况;可视化数据监测系统,与隧道模型连接,用于获取地表超载作用下隧道模型隧周的土压力分布、隧道模型变形和土体位移数据。本发明能够比较真实的同时研究地表超载影响隧道横向受力变形和不均匀沉降两个问题。
本发明涉及一种玻璃纤维锚杆安装装置、自进式玻璃纤维锚杆及安装方法。本发明的目的是提供一种玻璃纤维锚杆安装装置、自进式玻璃纤维锚杆及安装方法。本发明的技术方案是:一种玻璃纤维锚杆安装装置,其特征在于:具有钻杆,钻杆一端可拆卸的安装有钻头,钻杆另一端上制有螺纹,所述钻头上设有能与所述玻璃纤维锚杆端部卡接的卡接件。所述钻杆和钻头之间经环向锁定机构和轴向卡装机构可拆卸的相连。本发明适用于复杂地质条件下地下工程的临时支护,尤其适用于不易钻孔的断层带、破碎带、软岩、土体隧洞掌子面的支护。
本发明属于道路修补材料技术领域,具体涉及一种粉煤灰基地聚合物砂浆修补材料及其制备方法以重量份数计,包括如下组分:低钙粉煤灰32‑45份,水玻璃溶液8‑12份,NaOH 3‑4份,纳米二氧化硅凝胶1‑2份,钢纤维1.6‑2.5份,碳酸钙晶须0.2‑0.3份,纯水8‑11份,中砂64‑90份。本发明的地质聚合物砂浆修补材料具有清洁绿色、强度高、开放交通时间短、耐久性好、新旧混凝土界面作用强及收缩性能好的特点。
本发明涉及模拟密集建筑群区受溶洞‑暗河‑隧道群运营影响的地面长期沉降模型实验装置,属于城市地下工程防灾减灾和地面沉降地质灾害技术领域。本发明提供的模型实验装置包括多模型组合系统、岩溶地层系统、隧道系统、地面密集建筑群、城市暗河水循环系统、溶洞水循环系统、数据采集系统、激振系统、控制系统。本发明模拟了密集建筑群区公路隧道群和地铁隧道共同运营时车辆振动荷载对地面长期沉降的影响,模拟了城市暗河作用下隧道群运营车辆振动荷载对土体长期沉降的影响,模拟溶洞作用下隧道群运营车辆振动荷载对土体长期沉降的影响;具有环境模拟逼真度高、实验数据准确、实验成本低的特点,能全天候观测地面长期沉降的缓慢形变过程。
本发明提供一种模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置,属于城市地下工程防灾减灾和地面沉降地质灾害技术领域。本发明所述模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置包括模型箱、地层系统、隧道系统、高铁路基系统、激振系统、传感系统、地面密集建筑群、高速旋转系统、溶洞系统。该装置能全过程模拟密集建筑群区地铁和高铁联合振动引起的地面长期沉降;能精准模拟复杂环境下高速旋转离心力作用下的地面长期沉降;能定量化监测运营隧道上下方既有溶洞加固前后对地面长期沉降的影响,且实验成本低、数据可靠。
本发明涉及一种喀斯特地貌顺坡裂隙趾板保护层开挖方法,其特征在于,该开挖方法中采用趾板建基面梯段爆破和上游边坡双聚能预裂光面爆破一起爆破,并结合柔性垫层加预留保护层的梯段毫秒微差爆破法,具体包括如下步骤:技术交底;测量放样;炮孔孔位确认;钻机就位;钻机开钻、填写钻孔记录;钻至炮孔深40cm左右时复核并调整钻孔角度;控制炮孔孔深,预留出30~50cm保护层;如遇特殊地质条件做好相关记录,并考虑是否调整爆破设计;爆破施工;按爆破设计在炮孔内装柔性垫层、装药、封堵孔、使孔内炸药联网、爆破;保护层开挖。本发明的喀斯特地貌顺坡裂隙趾板保护层开挖方法,节约成本,提高了机械利用率及施工进度,为后续施工创造了有利条件。
一种用于释放资料约束的主变压器基础制造方法,该制造方法包括如下步骤:(1)以主变压器通用设备及以往工程为依托提取设备重量、重心位置,预留一定裕度,结合工程地质条件确定基础底板尺寸及施工详图,并且可以先行施工设备基础;(2)提供变压器底部轨道梁、连接梁的平面布置及剖面图;(3)待设备资料确定后,明确轨道梁具体尺寸及布置,用于现场浇筑或工厂预制,确定连接梁长度进行工厂加工;预制件吊装固定后或现场浇筑达到强度后,主变压器安装就位;本发明通过提取不同电压等级的变压器基础模块化参数,将受设备制约的主参数从基础中分离,优化设计技术,为分阶段施工变压器基础创造条件,缩短工程建设周期。
一种利用山地石漠深层缝隙植树造林的方法,包括探寻深层缝隙和树苗种植两个步骤,具体步骤包括在山地石漠上用金属探针、向漏斗内灌水、声纳地层剖面仪、地质“空洞探测仪”探测石漠上的深层缝隙,做好标记;石漠深层缝隙上部孔隙较大的,取出孔隙内的碎石,形成种植坑,用无纺布袋装填栽培基质构成无纺布基质包并封堵住种植坑的底孔,种植树苗。石漠深层缝隙上部狭窄,孔隙太小不适合植树的,预先在石漠缝隙内垂直置入微型炸药包,用雷管引爆,炸碎石漠缝口岩石,挖出碎石,形成种植坑,用无纺布袋装填栽培基质构成无纺布基质包并封堵住种植坑的底孔,种植树苗。本发明的技术把山地石漠生态恢复,从化费巨大的建梯田种植乔木、灌木、草或在岩石上爆破挖蓄水坑培土植树的方式,改变成利用山地石漠深层缝隙植树造林,达到大幅度降低山地石漠植树造林费用的目的。
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