本发明公开的基于BIM+GIS技术的长大隧道数字孪生系统及方法,包括BIM+GIS子系统、数字孪生子系统和全生命周期运维管理子系统,各子系统之间可以实现信息转接交互,具体包括以下步骤:建立隧道结构BIM及围岩地质GIS的隧道动态建造运维集成信息模型;构建包含动态正向设计的数字孪生系统;搭建全生命周期智能运维管理平台;该数字孪生系统基于围岩地质探测信息、隧道建造与运营维护阶段的状态监测信息、围岩结构体的有限元数值模拟信息等,开展多维信息应用管理工作。结合信息队列遥测传输及多智能体系统等技术,完成隧道地质结构状态的在线预测及开挖施工自动规划及安全评估,为全生命周期隧道建造安全和健康运营维护提供方法思路。
本发明涉及隧道施工技术领域,具体涉及一种隧道超前监测方法及系统。隧道超前监测方法,包括:在隧道的边墙面制造震动;检测和采集震动回波,得到震动回波数据;根据震动回波数据,得到隧道未开采区域的地质信息,其中地质信息包括:岩石的软弱强度信息、地下水分布信息、溶洞分布信息、暗河分布信息和煤层分布信息;根据煤层分布信息,确定在隧道的掌子面超前钻孔的位置,并且在确定的超前钻孔的位置处超前钻孔;在超前钻孔的钻孔内进行瓦斯压力和/或瓦斯浓度的检测,得到隧道未开采区域的瓦斯压力信息和/或瓦斯浓度信息。本发明提供的隧道超前监测方法及系统,能够对隧道的地质情况进远距离超前检测,对瓦斯情况进行超前检测。
本发明涉及一种基于设置拟合优度阈值的热史模拟方法、系统及设备,该方法通过待模拟地质在垂直剖面上M组第一热史曲线集合,对M组第一热史曲线集合进行分析、处理,得到符合需求待模拟地质在垂直剖面上的第一热史模拟结果,通过设置不同阈值得到多个第一热史模拟结果,并从多个第一热史模拟结果筛选出最为合适的第一热史模拟结果作为待模拟地质在垂直剖面上的第二热史模拟结果,该热史模拟结果准确率高,更符合实际,解决了现有采用低温年代学数据实现垂直剖面热史模拟方法存在模拟数据不准确的技术问题。
本发明公开了一种桥梁双壁钢围堰千斤顶同步下沉施工工法,包括如下步骤:a、施工准备,接接钢围堰施工现场水、电管线,布置施工现场,准备好机具设备、人员配置、施工材料,根据地质勘探资料详细分析了解工程地质和水文地质情况,认真编制施工组织设计,制定施工监测计划;b、钢围堰设计,根据具体的环境设计双壁钢围堰的具体结构;c、钢围堰制作,整个围堰全部采用现场分块加工制作。有益效果在于:钢围堰竖向连接采用预应力结构,在水面以上即可操作河床以上部分围堰与河床以下部分的分离工作,利用水的浮力将河床以上部分自动上浮至水面以上进行拆除,无需潜水作业,拆除周转速度快,安全、经济、可靠。
本发明公开了一种利用智能混凝土防治隧道裂缝的施工方法,应用于当前隧道施工阶段,获取同类地质条件下相同走向的已建隧道中裂缝分布信息;其中,同类地质具体为围岩、土层与地下水分布均相同;对裂缝分布信息进行筛选,得到裂缝密集区域;当施工裂缝密集区域对应的施工区域时,采用智能混凝土施作二次衬砌;当出现隧道裂缝时,智能混凝土对隧道裂缝进行自动修复;本发明通过参考同类地质条件下相同走向的已建隧道的裂缝密集区域,将其作为当前隧道的施工参考信息,在分段分块施工二次衬砌时,采用智能混凝土施作,智能混凝土对裂缝进行及时自动修复,避免由于隧道裂缝修复不及时带来隧道质量问题,增加隧道安全性能。
本发明实施例提供了一种电缆的定位方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:驱动探地雷达向预埋有电缆的地区进行检测,获得雷达数据;根据雷达数据对地区的地下空间绘制地质图像数据;对地质图像数据进行至少两个级别的小波去噪;若完成小波去噪,则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。本发明实施例面对电缆的外力破坏或老化故障监管提供了一种有效的电缆的定位方案,实现未触碰电缆的情况下进行电缆的识别,减少了投入人力成本,提高了效率。
本发明公开了一种泥浆套辅助双壁钢围堰下沉施工方法,包括如下步骤:a、施工前的准备,接通双壁钢围堰施工现场水、电管线,布置施工现场,做好机具没备、人员配置、材料准备,根据地质勘探资料和施工设计,详细分析了解工程地质和水文地质情况,认真编制施工组织设计,制定施工监测计划;b、后场所述双壁钢围堰制作,所述双壁钢围堰采用在岸边加工场内分节块加工。有益效果在于:采用泥浆套辅助钢围堰抽砂下沉,集合了下沉稳,下沉快,容易纠偏等诸多优势,大大缩短了施工工期,减少了施工中人员、材料和机械设备的投入,节约工程成本,减少了对江河的河床抽砂量,从而减少对河床内部结构的破坏程度,达到绿色施工的要求。
本发明专利涉及一种用于高压环境下探取盾构掉落刀具的结构,包括探取模块、刀筒、控制台、电缆和注浆系统;其特征在于:所述探取模块包括地质雷达、强电磁铁、保护壳、液压油缸、密封刷和磁铁环;所述刀筒安装于所述盾构刀盘上;所述液压油缸固定于刀筒上;所述液压油缸包括活塞杆、法兰、缸体和液压管路;所述强电磁铁及地质雷达安装于活塞杆前端,所述强电磁铁及地质雷达外套设有所述保护壳,通过电缆与控制台相连;所述密封刷安装于刀筒前端的活塞杆周围;所述磁铁环安装于所述刀筒前端;本发明专利操作简单,可以探测并探取泥浆中重量较大的刀具,节约进仓取刀时间,提高工作效率,保障工人生命安全,降低施工成本。
本实用新型涉及一种桥梁基础溶洞勘测系统,包括图像处理器;弹性波发射设备、弹性波接收设备以及输出端连接图像处理器的弹性波记录设备;弹性波记录设备的输入端分别连接弹性波发射设备、弹性波接收设备;电磁波发射设备、电磁波接收设备以及输出端连接图像处理器的电磁波记录设备;电磁波记录设备的输入端分别连接电磁波发射设备、电磁波接收设备;图像处理器将弹性波记录设备传输的弹性波信号、电磁波记录设备传输的电磁波信号进行图像转换,得到供识别桥梁基础溶洞位置的地质勘测图像,有效精准地获得勘测地域的地质空间分布;基于本实用新型,可对地质空间分布进行快捷、精准地勘测,查明不良地质体的空间分布,精准可靠。
本发明涉及地质灾害防治技术领域,公开了一种岩溶地面塌陷分析方法,包括以下步骤:获取目标区域的地质构造、水文构造以及施工坍塌情况;将目标区域的塌陷过程划分为工程施工贯穿阶段与突变塌陷阶段;在工程施工贯穿阶段中,根据施工坍塌情况判断施工过程中对溶洞或土洞的贯穿模式;在突变塌陷阶段中,获取地质构造的变化情况和水文构造的变化情况,并判断溶洞或土洞的坍塌类型,以确定目标区域的地面塌陷形成机制。引入了工程施工的贯穿作用分析,结合地质构造和水文构造的变化情况,得到目标区域的地面塌陷形成机制,能够准确地确定因工程施工贯穿作用导致的岩溶地面塌陷形成机制,为城市相关防灾减灾工作提供有效的依据与指导。
一种城市复杂场地条件环境的微动探测方法,包括步骤:在地面上的检波点采集城市复杂场地条件环境的微动信号数据;对所采集的数据提取面波频散信息;计算步骤:计算检波点的水平/垂直曲线;根据水平/垂直曲线生成地质区域数据;根据地质区域数据在城市复杂场地条件环境进行施工。以周围环境振动作为震源,无需人工震源,抗干扰能力强,对周围环境不产生任何影响,不受电磁干扰;适应城市复杂环境,可运用于各种地质体的探测,且可以对相对较小的目标体进行探测;避免了在城市复杂场地条件环境下采用地质钻机垂直钻孔取样法的不便及易造成破坏的问题,可以有效地在施工中保护地下隧道或地下光纤、电缆、给水等管线,且避免产生大量的泥浆影响城市环境。
本发明公开了一种敞开式TBM过断层破碎带的施工方法,其充分利用TBM自身特点,一方面通过盾尾、刀盘注浆加固改善不良地质,另一方面通过盾尾泄水避免地下水造成不良地质进一步恶化,同时兼顾超前地质探测判明前方地质情况,指导现场施工及方案确定。该方法不仅适用于TBM过小断层施工,亦使用于过大断层施工,充分发挥了TBM自身的优越性,降低了卡机风险,较采用传统的绕洞法进行TBM过断层施工,工期、成本、安全及质量均实现可控。
本发明公开了一种融合多元神经网络结构的盾构机掘进参数预测方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,对时序掘进参数数据和非时序地质条件数据分别进行预处理,得到预处理后的时序掘进参数数据和预处理后的非时序地质条件数据;步骤2,将预处理后的时序掘进参数数据和预处理后的非时序地质条件数据输入预测模型,运用预测模型对下一时刻的目标掘进参数进行预测与评估。其中,步骤1中,预处理采用多重插补法和移动平均法;步骤2中,预测模型包括多层感知器神经网络结构和循环神经网络结构。多层感知器神经网络结构用于处理非时序地质条件数据,循环神经网络结构用于处理时序掘进参数数据。
本发明涉及一种预测海域天然气水合物有利聚集区的方法,包括如下步骤:步骤1:确定表征影响天然气水合物聚集影响因素的多个地质参数,并计算各个地质参数;步骤2:选定若干个地质参数作为系统特征,剩余的地质参数作为系统因素,并得到系统特征序列和系统因素序列;步骤3:根据系统特征序列和系统因素序列得到主控因素;步骤4:将主控因素条件优越的区域作为水合物有利聚集区。本发明能够定量地确定出主控因素,进而全面准确地预测出水合物有利聚集区,能够有效指导水合物区域勘探及钻探。
本发明公开了一种复杂条件下大断面特长隧道安全高效掘进施工工艺,包括以下步骤:S1、根据设计数据进行施工准备;S2、在隧道两端洞口施作截水沟、洞门和明洞;S3、结合地质超前预报方法在隧道两端进行主洞开挖;S4、在隧道相向开挖到设计贯通面时,测定隧道贯通误差,并根据隧道贯通误差进行平面位置和高程的调整;S5、在隧道贯通后进行初期支护,形成封闭自稳的环状结构体,并进行竣工测量;通过将超前地质预报技术、信息化监控系统、以及富水地层注浆止水结合到隧道掘进施工中,提高隧道施工安全和质量,减少因隧道复杂地质带来的施工风险,形成了一套复杂地质隧道安全高效掘进技术,为隧道施工提供了指导依据。
本发明公开了一种合成海洋天然气水合物样品的实验装置,其包括反应釜、轴压活塞、釜外夹套、注入系统、轴压控制系统、围压控制系统、产出系统。本发明还公开了一种采用上述实验装置成海洋天然气水合物样品的实验方法,其首先制作冰粉颗粒,然后将冰粉颗粒与干燥后的多孔介质颗粒混合,在零度以下的低温环境下置于高压反应釜中,以模拟海底地质力学性质,然后注入甲烷气生成水合物,冰直接转化为水合物,最后通过注液系统将反应釜内的自由气驱除。本发明可以经济、有效、并准确的获得难以获得的各种地质条件以及各种赋存形态条件下的真实海洋天然气水合物样品,令水合物研究更接近现实,为开采天然气水合物的研究提供实验基础。
本发明提供了一种基于PVC花管的高压旋喷桩施工方法,包括以下步骤:步骤一:对需要进行施工的地质进行地质勘探;步骤二:制作PVC花管;步骤三:通过地质钻机对待施工的地面进行钻孔,钻至设计深度后,立刻拔出地质钻机的钻杆,在孔内插入直径与孔径适配的PVC花管;步骤四:制备水泥浆液;步骤五:把高压旋喷桩机的高压旋喷桩钻头插入孔的内底部,高压旋喷桩钻头在孔内由下往上进行高压旋喷注浆,高压旋喷注浆过程中,高压旋喷桩机喷出的水泥浆液能够将孔内的PVC花管切碎。本发明能够提高高压旋喷桩施工效率和质量。
本发明提供了一种岩溶发育地区的桩基设计与施工方法,包括如下步骤,在待搭建框架柱对应的位置进行一次超前钻形成第一钻孔;对第一钻孔的地质进行勘测,绘制第一钻孔处的地质柱状图,确定第一钻孔的稳定岩石面的深度,计算第一理论桩长,当理论桩长大于预设值,在第一钻孔的两侧各钻一个第二钻孔;对第二钻孔的地质进行勘测,绘制每个第二钻孔处的地质柱状图,确定第二钻孔的稳定岩石面的深度,计算第二理论桩长,对理论桩长的数据进行比较,并选择理论桩长最短的钻孔作为打桩的位置,打桩,在桩上布置承台、转换梁以及联系梁以形成桩基。采用本发明技术方案的岩溶发育地区的桩基设计与施工方法,能最大限度的缩短桩长,降低工程造价,缩短工期。
一种地下非金属管管径的探测方法,充分利用了雷达发射电磁波的多次反射波之间的走时间距,本发明使用地质雷达探测采取地下非金属管道的多次反射波后;在雷达主机上依次读取地质雷达多次反射波的反射走时;根据反射波之间的走时间距的特点按照运算式求取管道的管径。本发明经济效益高,探测精度高,使用范围广泛。
本发明公开了一种隧道施工中TBM脱困处理方法及施工结构,旨在解决TBM脱困处理方法难以施展机械化作业,施工效率低、作业环境较差的技术问题。本发明施工结构包括迂回导洞和钻爆法正洞,所述迂回导洞从受困TBM后方向开挖方向延伸,所述钻爆法正洞为迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖形成。该施工结构通过在TBM后方设置迂回导洞,迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖正洞不良地质体,避免作业机械通过TBM本体设备的困难,有利机械化作业,利于TBM快速通过大型不良地质体,同时迂回导洞和钻爆法正洞施工中设有初期支护及必要的超前支护,能提高施工安全性。
本发明公开了一种公路隧道煤层揭煤防突施工方法,包括以下步骤:首先进行地质钻孔及煤层内部原始瓦斯参数测定,探明公路隧道内部煤系地层的瓦斯存量情况及地质情况,掌握煤层的层位、倾角、厚度、顶板岩性、地质构造等煤层存量情况;通过水力压裂钻孔进行增透,对洞口进行泄压;通过高压水泵以及切割喷头注射高压射流对煤层进行水力切割,增加煤层的暴露面;对煤层瓦斯进行预抽。本发明与传统工法相比较,具有煤层突出预测准确,有效缩短施工工期等优点,该技术降低了恶劣的地质条件对机械施工的影响,极大的保证隧道超厚煤层揭煤作业安全,有利保障施工进度,防突效果明显。
本发明公开了5,9-二甲基-6-异丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-异丙基-2-十二烷酮及其制备方法和应用。本发明提供了二个具有地质氧化情况的指示作用,能作为生物标志物的5,9-二甲基-6-异丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-异丙基-2-十二烷酮。因此为指示地质氧化情况提供了生物标志物。
本申请的动态集成自然灾害遥感监测方法、系统及云平台,能够对灾害区域遥感监测信息与影响区域遥感监测信息分别进行环境更新和预警度更新,在环境更新时,分析得到影响区域环境情况/灾害区域环境情况的多个地质干扰状态,这样可以采用不同的信息更新策略对不同地质干扰状态的遥感监测信息进行环境更新,能够尽可能综合、智能地通过遥感监测信息中的灾害区域信息和影响区域信息,得到各地质干扰状态的实际监测变化情况。这样能够实现对遥感监测信息的环境角度和预警度角度的更新,以确保动态遥感监测更新信息尽可能从实际地质环境变化角度反应各个遥感监测设备之间的监测结果关联情况,从而为后续的自然灾害预警提供准确可靠的决策依据。
本发明涉及一种岩土风化发电与供电方法及装置,该装置由岩土风化发电系统、多功能储电系统、锚固防护系统、电缆、对外供电系统组成。其发电与供电方法主要是采用岩土风化发电与供电装置,基于岩土体风化过程中的水理作用的离子交换机制,通过将锚固防护系统穿过风化壳固定于基岩,将岩土风化发电系统植入地质钻孔且穿过风化壳,固定于锚固防护系统;启动岩土风化发电系统,在风化岩土体-地质液-岩土风化发电系统形成完整回路,通过岩土风化发电与供电装置对岩土体风化转化的电能进行采集、储存、传输与对外供给;同时,可实现对岩土体风化进程实时监测及其一定程度的加固与控制。
本申请涉及一种低能耗环保疏浚施工系统及方法,其系统包括数据获取模块、数据预处理模块、三维建模模块以及仿真模拟模块;数据获取模块,用于获取目标疏浚区域的地质扫描数据;数据预处理模块,用于对地质扫描数据进行数据预处理,并将数据预处理后对应的地质扫描数据作为目标地质数据;三维建模模块,用于根据目标地质数据,构建目标疏浚区域的三维水下模型;仿真模拟模块,用于当用于疏浚目标疏浚区域的目标挖泥船进行疏浚时,获取目标挖泥船的当前位置信息,根据三维水下模型和目标挖泥船的当前位置信息,仿真分析得到目标挖泥船的目标施工参数,并将目标施工参数发送给目标挖泥船。本申请能够降低挖泥船的能耗,提高开挖工程的环保性。
本发明属于隧道围岩施工技术领域,尤其是一种隧道围岩综合研判用钻孔设备及研判方法,包括安装在隧道钻孔内壁的前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈,所述前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈的外表面均设置有固定机构,且固定机构包括第一液压缸和固定盘。该隧道围岩综合研判用钻孔设备及研判方法,通过设置地质雷达、高清摄像头和钻头超前钻探三种隧道超前地质预方法对隧道进行分段综合研判,相对准确了解每一段隧道地质情况,确定相应的支护类型、开挖方法,确保掌子面顺利掘进,使不良地质体始终处于可控状态,降低地质灾害发生机率,确保隧道工程施工人员和设备的安全,进而提高经济效益。
本发明涉及一种海域天然气水合物有利聚集区主控因素的确定方法,包括如下步骤:步骤1:确定表征影响天然气水合物聚集的多个地质参数,并计算各个地质参数;步骤2:选定若干个地质参数作为系统特征,剩余的地质参数作为系统因素,并得到系统特征序列和系统因素序列;步骤3:通过系统特征序列和系统因素序列之间的灰度关联分析,得到主控因素;步骤4:将主控因素条件优越的区域作为水合物有利聚集区。本发明基于水合物成藏系统基础理论,通过系统特征序列和系统因素序列间的灰度关联分析,可实现对不同构造背景、多地质因素影响下天然气水合物聚集主控因素的定量评价,从而得到主控因素,根据主控因素科学指导水合物区域勘探及钻探。
本申请提供了一种剥蚀量确定方法、装置、设备及可读存储介质,可确定在存在不整合面的地质垂直剖面采集的每个样品的均一温度值及标准误差;再分别对位于所述不整合面的上层地质、下层地质的各个样品的均一温度值分布情况做线性拟合,得到上层温度拟合线、下层温度拟合线;计算上层温度拟合线与不整合面的上层交点对应的均一温度,及下层温度拟合线与不整合面的下层交点对应的均一温度;基于上层温度拟合线和下层温度拟合线确定地温梯度;最终基于上层交点对应的均一温度与下层交点对应的均一温度之差,及地温梯度,确定不整合面的剥蚀量,为地质学家开展地质研究、勘探石油资源提供重要的参考参数。
本发明属于地铁建设技术领域,公开了一种模拟岩溶地区地铁振动引发岩溶覆土塌陷的试验系统,包括:地质探测模块、地质分类模块、岩溶样本采集模块、岩溶样本分析模块、中央控制模块、信息汇总模块、地铁信息获取模块、三维模型构建模块、地铁模拟运行模块、数据记录与显示模块。本发明通过地质探测实现对岩溶地区的地质分类,以及采集不同类别的地质的样本,获取的岩溶样本更具有代表性,进行岩溶地区三维模型的构建更准确;通过地铁信息的获取实现对地铁车辆信息、地铁运行信息以及地铁隧道信息的整合,便于进行岩溶地区地铁振动的模拟,模拟效果更真实,得到的岩溶覆土塌陷结果更准确,为进行地铁规划提供建议。
本发明公开了一种基于相关性分析与随机森林的耕地定级指标赋权方法,具体步骤包括如下:根据采集的数据确定特征变量,将获取的耕地产量数据标准化,并且将获取的影响因素量化;构建随机森林模型,并利用所述随机森林模型计算特征变量的重要性,同时对各个特征变量相关性分析;利用加权求和法确定定级指数。从理论上丰富了耕地质量定级评价的研究内容,为耕地质量定级评价体系提供了重要的理论基础。此外,通过准确高效的耕地质量定级指标赋权方法测算的定级指标权重能够保证耕地质量定级评价结果可靠性,使耕地定级结果更加准确展示当地耕地的质量情况,为国家对耕地保护提供指导,是耕地质量定级评价工作的必然要求。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属理论与应用信息,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!