本发明提供了一种确定岩石爆破时临近保护体侧的保护柱厚度的方法,包括如下步骤:步骤(1):收集爆破岩体和保护对象的工程地质资料;步骤(2):利用炮孔内炸药爆破冲击压力理论公式计算得到理论值;步骤(3):确定爆破岩体和保护对象不同区域对应力波传播的衰减指数;步骤(4):计算岩石爆破炮孔近区裂隙圈范围;步骤(5):计算确定保护对象内部应力场之间的关系;步骤(6):确定最大保护柱的厚度;步骤(7):计算保护对象的破坏损伤情况及爆破岩体的破碎情况;步骤(8):根据实际要求最终确定保护柱厚度。应用本技术方案可实现针对实际保护对象和具体的工程地质条件计算确定岩石爆破时临近保护体侧的保护柱厚度。
本发明提供一种高强度可溶性镁合金材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制作Mg25Ni或Mg30Ni镁镍中间合金;(2)装料;(3)升温熔化并合金化;(4)精炼;对合金化充分的镁熔体在750±20℃进行精炼,精炼用溶剂为RJ‑6,精炼约5分钟后,静置约10分钟;解决了在熔炼这种需要添加镍元素到镁合金产品中的难度,使的镍在镁合金中分布均匀;采用本发明制作的镁合金材料,制作成油气井进行封堵的桥塞,使的桥塞具有很好的抗拉强度,保持密封性,又能后期特殊溶液下溶解的均匀,不同地质温度和不同地质矿化度条件下、在规定时间内完全可溶,保持很好的特性。
人为引发河演对河流水位变化敏感性分析方法,收集待评估河道区域有水文记录以来的径流资料,确定造床流量,潮型选择造床径流发生日河口实测潮位过程;采集造床径流发生日前后天然河床实测地形图;采集天然河床地质资料,确定各断面沙层埋深,沙层宽度;通过土工试验确定推移质与悬移质的特征参数;依据上述基础数据,建立水沙计算数学模型;通过水位验证、悬移质含沙量验证、地形冲淤验证,律定天然河床糙率;基于天然河床河沙储量分布的河床区域划分为四区;预报不同区域人为挖沙对未来河道水位变化规律的影响。
本发明涉及建筑工程领域,尤其涉及一种隧道结构检测装置,包括U型的小车轨道和检测小车;所述小车轨道沿隧道顶部轴向设置;所述检测小车包括车身、地质雷达、减震装置、蓄电池和电子控制器,电子控制器设置在车身前部;包括设置于车身下方两侧的车轮,在检测小车两侧通过一伸缩杆连接轮槽和压紧轮,所述伸缩杆上均套设有一弹簧;所述减震装置设于车身的前部和后部且高于地质雷达;通过在隧道的拱顶设置小车轨道,能使检测小车在轨道内对隧道的结构进行全自动化检测,并且安装一次装置即可进行多次检测,减少后期检测的人工及调动设备成本。
本发明为一种基于微动三分量谱比VHSR的无损探测方法及应用。方法包括以下步骤:1、采集二维阵列的地表微震动信号;2、分别计算各台三分量检波器所采集数据的VHSR曲线;3、用自研MATLAB程序将各测点的VHSR曲线形成二维VHSR曲线等值线图或者三维切片图;4、根据二维VHSR曲线等值线图或者三维切片图的异常特征推断解释异常目标体。本方法用于在城市工程建设中浅地表或覆盖层深度范围内桩基、承台、管道、人工填石、空洞、软弱夹层等对工程建设有影响的地下障碍物或不良地质的探测。本发明能准确查明地下障碍物和不良地质的分布范围,为盾构、顶管等城市工程建设施工提前发现潜在风险,避免发生重大施工事故,作用重大。
本发明公开了一种隧道初期支护与围岩间挤压应力(围岩压力)相对大小的监测方法,包括以下步骤:步骤S1:施工过程中,对需掌握初期支护与围岩间挤压应力(围岩压力)的相对大小及其分布规律的区段(包括初期支护未成环段和初期支护已成环段),以一定间距循环间隔设置电磁辐射监测断面,在各断面上具有代表性的位置布置电磁辐射监测点;步骤S2:在各监测点处的隧道支护结构表面,监测不同监测时段的电磁辐射强度。本发明的监测方法简单,无需预埋任何设备,对施工干扰小,易于现场施工技术人员掌握,成本低,可大范围采用,能很好地适应复杂地质条件下围岩及地质条件多变的特点。
本发明涉及一种基于微动功率谱密度的无损探测方法及其应用。所述探测方法包括以下步骤:①、数据采集;②、原始采集数据的预处理以及处理分析;③、绘制成果图件;④、分析解释;微动功率谱密度探测方法的应用,用于城市工程建设中浅地表100m深度范围内纵向横向不均匀地质体的探测。本发明的优点在于:能为城市工程建设浅地表纵向横向不均匀地质体提供一种无损探测方法,具有现场采集方便,探测精度高,分辨能力强,同时缩短勘察工期、减少工程费用、降低勘探风险等优点。
本发明涉及一种地下水封洞库水幕系统结构动态设计方法,包括:基于工程地质勘察资料,确定水幕系统结构的初步设计参数;布置全方位水文监测网以获取现场试验过程中的水文动态信息;开展单水幕孔注水‑回落检测并由此获得水幕孔岩体渗透系数;开展分区多水幕孔水力效率检测,基于此在低效率水幕孔间增补水幕孔,并重新开展分区多水幕孔水力效率检测以核实水力传导效率;开展水幕系统全面水力效率试验,核实并优化水幕系统结构。本发明克服了地下水封洞库水幕系统静态设计方法存在的不能适应地质复杂性、不能验证水封有效性、不能实现经济费用节省性的弊端。并进一步克服了地下水封洞库水幕效率试验的流程不清晰性和随意性的问题。
本发明公开了一种基于地理信息系统的矿山修复生态规划方法,包括以下步骤:S1、地质勘察:对矿山废弃地有关资料进行收集与整理,结合GIS对矿山废弃地进行可视化管理,重建绿色自然景观。本发明通过对矿山依次进行地质勘察、建立储水系统、土壤复垦、土壤修复、畜禽养殖、疏通水流通道、植被恢复等步骤,实现了对退化矿山土壤土质进行有效的改良,同时对退化矿山播种杂草,从而实现对土壤进行增肥,便于后期植被覆盖所需养肥环境,本发明通过畜禽养殖,不仅能够实现增收,而且能够极大改善矿山的生态环境,相比于现有技术的矿山修复方法,本发明的方法更加完善、更加合理、经济效益更高,值得推广使用。
本发明提供一种针对基岩倾伏的新型海上风机联合基础及其施工方法,通过优化传统的重力式基础施工工艺,结合将单桩基础优化成的多桩式基础施工工艺,取长补短,使得这种联合基础施工速度大大提高且解决了针对岩面倾伏这种地质结构对重力式基础的约束。
本发明是一种地震及建筑物安全监测数据采集方法,属地震及建筑物安全监测技术领域,用以克服目前地震监测仪器采集数据的传感器“入地无门”、建筑物安全监测时传感器进不了建筑物内部的现状,利用水坝、水渠、道路、桥梁、矿山、工民建等各类建筑物的地下基础和建筑物本身,在施工期就预留传感器放置仓,并用管道或导线延伸至建筑物外,这样就可实现长期或临时采集地壳及建筑物活动情况的数据,再凭借所述各类建筑物分布密度大,便于实施的优势,达到在全球建立数据采集网的目的。本发明适用于所有地震及建筑物安全监测的数据采集,以及各种地质、地理数据的采集。
本发明涉及地质勘探领域,尤其是一种便携式取土推车,包括机体以及设置在所述机体底壁向上延伸的铲土腔,所述机体内部左右对称设置有位于所述铲土腔两侧的紧固装置,所述紧固装置可在设备工作时固定起来,所述铲土腔内部设置有铲土装置,所述铲土装置可将待勘探取样的局部土壤表面杂质铲除,使得土壤平整易于取样,本发明提供的一种便携式取土推车,能够实现在大型设备无法到达的区域对较深的土壤取样来完成勘探作业,该设备采用推车的方式,便于携带和移动,该设备在取样的过程中能够保持稳定,设备结构简单易于操作,方便勘探人员在偏远地区的完成地质勘探的作业。
一种单工无线三类传真控制装置,属无线电通讯技术领域。本装置主要由发送控制信号产生器。修正控制信号产生器等电路组成,对传真通讯信号解调处理产生出对单工电台工作状态的实时控制信号,使传真过程通过电台完成。本装置仅与传真机的外接线端和电台的话筒等插座发生联系,不触及它们的内部结构。本装置系统配套适应性广,使用方便,用于短波单边带电台,各类单工,半双工,双工移动通讯电台进行传真通讯,适合于国防,交通,气象,地质等部门。
本发明公开了一种公路边坡压力检测与预警装置,具体涉及边坡检测领域,包括控制模块,所述控制模块输入端设有地质检测模块、雨量检测模块、压力检测模块、防护检测模块和泥石流检测模块,所述控制模块连接端设有数据处理模块,所述数据处理模块输出端设有边坡分区模块,所述边坡分区模块输出端设有处理模块。本发明通过地质检测模块、雨量检测模块、压力检测模块、防护检测模块和泥石流检测模块对边坡及其周围环境进行监测,然后通过边坡分区模块对边坡强度和安全进行评级,根据评级结果对边坡进行分区,再根据分区结果进行预警,同时对强度等级和安全等级较低的边坡区域进行维修,整体使得本发明的检测更加全面,安全性更高。
本发明公开了一种绳锯切割结合破碎锤的隧道掌子面掏槽方法,属于隧道非爆破开挖技术领域,包括以下步骤:步骤1:地质勘察,形成地质勘察报告,拟定尺寸范围;步骤2:绳锯机在掌子面上按照拟定点依次钻孔;步骤3:将串好金刚石串珠绳的孔内锚固导向器后,分别锚固在步骤2中的八个孔内的设定位置,金刚石串珠绳由绳锯机的飞轮出发,依次从A、B、C、D孔进入和出来,形成回路;步骤4:绳锯机锯切CD、AB、BC和AD面;步骤5:按照步骤3和步骤4锯切EF、FH、GH和EG面;步骤6:绳锯机锯切AEIHC面和BFIGD面;步骤7:破碎锤对锯切后的岩体破碎,本发明公开的一种利用破碎锤对锯切后的掌子面进行破碎处理,避免“卡绳”情况,提高了施工效率。
本发明涉及地质监测技术领域,提供一种地震感应仪,包括柱状壳体、摆线、金属球、声光报警器、单片机、电源、红外传感器、圆环状电磁感应线圈和复位开关,所述摆线一端固设于柱状壳体顶部中心处,所述金属球挂设于位于柱状壳体内部的摆线自由端上,所述红外传感器设于柱状壳体内且金属球位于红外传感器的感应区域内,所述金属球静止时处于圆环状电磁感应线圈的圆心处,单片机设于电路盒内,所述红外传感器的输出端与单片机输入端相连接,单片机输出端分别连接并控制声光报警器和圆环状电磁感应线圈,所述复位开关与单片机输入端相连接且复位开关部分穿出柱状壳体侧壁。本发明解决现有地质监测装置复杂、造价成本高、不适用于个人用户的问题。
本发明公开了一种基于大数据的隧道掘进机远程监控平台,其结构包括故障报警、掘进机状态监控、隧道土壤检测、水文地质监测、温湿度检测、处理器、云计算平台、监控终端,远程监控平台通过散热导管与防尘结构相结合,当处理器的散热装置在使用时可以有效的将空气中的灰尘吸附在集尘块主体表面,防止灰尘进入处理器并降低处理器散热效果;同时当处理器工作结束后可以通过振动与气流相结合的方式将收集的粉尘清除,无需人工清理,减轻施工人员的工作量。
一种新型闪烁晶体掺铈钒酸盐晶体材料涉及晶 体材料制备领域。该晶体材料分子式为 Cex∶Ln (1- x) VO4,其中Ln 是Lu、Y、Gd、La四种元素之一,或者是其中两种或两种以 上元素。其中x是Ce置换Ln的摩尔比,这里的x范围在0.001 <x<1。可以作为闪烁探测器的部件,用于在高能物理、核物 理、影像核医学诊断、地质勘探、天文空间物理学以及安全稽 查等领域中。
本实用新型涉及土木工程基坑支护施工技术领域,更具体地说,涉及一种预留核心土双支墩斜内撑基坑支护装置,包括支护桩,支护桩与地下室底板设置斜撑机构,在斜撑机构一侧的基坑内在靠近支护桩的位置预留核心土。适用于周边地质有不明电缆、管沟或洞穴,地质条件无法满足锚索施工等不宜采用桩锚或悬臂+水平内撑的基坑支护的地质条件,而且施工方便、工期短。
一种双动力压拔桩机,包括机架、伸缩臂体、夹取机构,所述伸缩臂体一端与所述机架机械活动连接、另一端连接所述夹取机构,所述伸缩臂体通过驱动机构实现动作,还包括装设于所述机架上的动力传输装置、第一动力源以及第二动力源,所述动力传输装置的输出端连接所述驱动机构、输入端与所述第一动力源和第二动力源分别连接。通过设置第一动力源和第二动力源,使得操作人员可以根据夹取机构抓取的桩大小和地质状况进行选择,若桩较小或地质阻力较小,可以仅启动第一动力源或第二动力源,若桩较大或地质阻力较大,可以同时启动第一动力源和第二动力源,从而起到节能、提高功效的作用。
本实用新型公开了一种土木工程结构抗震试验装置,涉及土木工程领域,包括防护箱体,所述防护箱体的四个外侧面均开设有观察窗,所述防护箱体的底部四个边角处均固定连接有支撑底座,所述防护箱体的左右两内侧壁均固定连接有固定支架,两个所述固定支架之间滑动连接有支撑底板,所述支撑底板的上表面固定连接有多个伸缩弹簧,所述伸缩弹簧的顶部固定连接有放置板。本实用新型通过在防护箱体内部设置第一地质样板和第二地质样板,将土木工程结构设置在不同地质环境中,有利于试验的全面性,通过设置通风机模拟自然风力,全方面的模拟自然环境,提升试验数据的精准性,减小试验的局限性。
本发明公开了一种上软下硬地层大断面隧道高效快速施工方法,包括如下步骤1)施工准备;步骤2)超前地质预报;步骤3)施工工法判断及选择,基于步骤2)的地质预报结果,对当前段的隧道断面进行围岩软硬分层分析,根据分析结果选择现阶段施工工法;步骤4)分布快速开挖,基于步骤3)选择的施工工法,对隧道断面选择设置仰拱或隔墙,对仰拱或隔墙分割后的单元进行快速开挖;步骤5)进入下一个施工段,重复步骤3),步骤6)完成隧道开挖。本发明能够适应各种复杂地质条件和环境条件,特别是在上软下硬地层中,更能体现该工法对地层变化的适应性和工法转换的灵活性,最大限度地优化施工工序,保证施工安全,加快施工进度。
本发明涉及一种支护桩预留核心土双支墩斜内撑基坑支护方法,在支护桩与地下室底板设置斜撑机构,在斜撑机构一侧的基坑内在靠近支护桩的位置预留核心土。一种预留核心土双支墩斜内撑基坑支护装置,包括支护桩,支护桩与地下室底板设置斜撑机构,在斜撑机构一侧的基坑内在靠近支护桩的位置预留核心土。适用于周边地质有不明电缆、管沟或洞穴,地质条件无法满足锚索施工等不宜采用桩锚或悬臂+水平内撑的基坑支护的地质条件,而且施工方便、工期短。
一种矿物取样用的新型钻取结构,包括用以对地质体(1)中的狭缝(10)内的样品进行钻取的动力螺旋钻头装置(5)以及用以固定安装于所述地质体(1)上的固定机架(2),其中,所述动力螺旋钻头装置(5)的上侧与升降驱动外螺纹件(44)的下端固连,所述升降驱动外螺纹件(44)的外周面设置有外螺纹用以与可转动地安装于所述固定机架(2)内且由驱动齿轮(43)驱动的齿轮螺纹件(41)中的内螺纹配合,所述升降驱动外螺纹件(44)内周面中设置有轴向延伸的滑槽(40)用以与能够穿过所述升降驱动外螺纹件(44)内腔的连接杆(34)的下端处所固连的径向延伸部(35)轴向能滑动且周向固定地配合。
本发明提供一种基于BIM+GIS地基与基础分部工程分析及选型方法,采集项目地的地形数据,形成资料库;对资料库中的数据处理,生成GIS地形模型;根据项目地质勘察报告生成BIM地质模型;确定基坑支护的形式、基础的形式,根据相关设计图纸,生成基坑与基础BIM模型;将GIS地形模型与BIM地质模型进行嵌套,修正BIM地质模型的地表偏差,形成BIM修正模型;将基坑与基础BIM模型与BIM修正模型进行二次嵌套形成综合模型,在综合模型上进行快速场内测量计算项目地的土石方计划开挖、回填的工程量,以及进行地基与基础分部工程相关分析及选型,有效把控成本。
本发明涉及遭遇孤石时地下连续墙的一种施工处治方法,其特征在于,施工步骤包括有:导墙、泥浆护壁、成槽施工和灌注混凝土,在连续墙成槽施工过程中当遇到孤石的处理方案:①增加成槽机、冲击钻和地质钻机的数量,以提高工效;②或者利用地质钻机超前钻孔,探明孤石后指导首开幅的选择,降低孤石影响程度;③或者当遇到小孤石时可用成槽机直接抓取;④或者利用冲击钻机先行冲击处理;⑤或者采用深孔爆破破碎、分割孤石或岩石后,冲击钻再次冲击处理;⑥或者采用全回旋套管钻机处理;对于深孔爆破、冲击钻均无法处理的剩余孤石,可采用全回旋套管钻机跟进、高频冲击处理。
本申请涉及地下管道探测技术领域,具体涉及一种超长年限砼质地下管道探测方法,包括以下步骤:采用高密度地震映像法获取砼质地下管道区域范围的高密度地震映像剖面图;采用高密度电法获取砼质地下管道区域范围的高密度电阻率二维反演断面图;从高密度地震映像剖面图中找出地震反射波产生绕射及畸变的地质体位置并进行筛选过滤;从高密度电阻率二维反演断面图中找出高电阻率异常的地质体位置并进行筛选过滤;若地震反射波产生绕射及畸变的不良地质体的位置与高电阻率异常的地质体位置接近或重合,判断该位置为所述超长年限砼质地下管道的位置。本方法通过采用高密度地震映像法与高密度电法相结合,可以精确定位超长年限砼质地下管道的走向和埋深。
本实用新型属于隧道工程技术领域,尤其为一种隧道工程便捷式检测仪,包括地质雷达,地质雷达下表面设有托举机构,托举机构包括连接杆、第一伸缩杆、支撑板、支架和第二伸缩杆,地质雷达下表面连接有支架,支架下端连接有连接杆;通过第一伸缩杆、支撑板和第二伸缩杆的设置,使地质雷达可在支撑板上第一伸缩杆的作用下托举至隧道顶端,第二伸缩杆可伸长使隧道内积水不易对支撑板上的设备造成影响,检测操作可以一人单独进行更加的便利,通过压力感应器、牵引绳和第三伸缩杆的设置,使地质雷达在伸长至隧道顶端时,用户可观测显示器上支架两侧的压力感应器检测到的与隧道之间的压力是否一致。
本发明揭示了一种盾构掘进环境变化实时辨识系统及方法,所述盾构掘进环境变化实时辨识系统包括数据获取模块、数据处理模块、数据特征学习模块及地质变化判别模块;数据获取模块用以获取盾构实时施工数据;数据处理模块用以根据数据获取模块获取的施工数据中提取盾构施工过程中施工掘进数据,并对获取的施工掘进数据进行数据清洗和数据处理;数据特征学习模块用以学习不同地质下盾构施工数据的数据特征,构建针对不同地质条件的判别模型;地质变化判别模块用以根据数据特征学习模块构建的判别模型判别当前盾构开挖面地质是否发生变化。本发明揭示的盾构掘进环境变化实时辨识系统及方法,可快速精确地辨识掘进环境变化情况。
本实用新型涉及便携式的发光装置及其系统,尤其是属于便携式手摇应急灯。它所采取的技术方案是:它包含控制电路、射灯、夜灯、声光报警,其改进之处在于,它是由手摇发电机通过整流电路给电池充电,电池通过控制电路给射灯、夜灯、声光报警供电;电池还可通过控制电路上的外接电源DC接口给其它外接装置供电;此外,外接电源DC接口也可以连接外部电源给电池充电。本实用新型的有益之处是:1.由于本实用新型采用可手摇充电的方式,因此,可以保证在无电地区的正常使用而无须外部电源,它适合于矿工井下作业、军警夜间巡逻、野外露营和探险等;2.由于本实用新型设置了外接电源DC接口,因此,可以根据需要给外部设备如:移动电话、MP3、数码相机或其它便携电器充电;此外,该外接电源DC接口还可以用于外部电源给电池充电。
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