本发明公开了一种土壤湿度的探测方法及其应用,提出了根据土壤颜色测定土壤湿度的新思路,并结合计算机的图像识别和数据传导功能进行了试验研究。通过对不同含水率土壤的图像进行像素点灰度值分析,建立土壤湿度与灰度值的对应关系式,比对出相同土壤的湿度值。通过图像识别程序得出的土壤湿度值精确度将显著提高,分析速度明显提升。在农业生产上,通过计算机图像识别程序得出土壤湿度值可以对田间农作物进行自动控制灌溉;在地质灾害预警中,可以应用本发明中的土壤湿度快速探测方法对潜在的滑坡土体或土壤湿度过大存在危险因素的土壤进行预报,达到提前做好防备和处理的效果。
本发明公开了一种深部软岩巷道变形量的监测方法,包括以下步骤:1)钻孔;2)安装测斜管;3)安装滑动式测斜仪;4)连接采集系统。采用本发明的方法,可以测量临空巷道面的变形量,也可以同时测量垂直巷道临空面的内部位移,可以真实反应巷道围岩内部位移的变化规律,确定合理的支护参数和合适的支护时机。本发明采用滑动式测斜仪传感器和实时采集系统自动采集测量数据,既可以测量临空巷道面的变形量,也可以同时测量垂直巷道临空面的内部位移,可以真实反应巷道围岩内部位移随时间蠕变的变化规律,因此,针对深部开采的软岩巷道支护设计的关键参数实时精准获取,针对不同地质条件下的软岩巷道支护设计提供了关键参数获取的理想方法。
本发明公开了一种利用气囊载运的钢结构桥梁安装方法,属于钢结构桥梁安装技术领域,包括准备工作→气囊载运→就位安装的施工步骤。采用本发明的一种利用气囊载运的钢结构桥梁安装方法,无需利用大型机械,采用船用气囊进行滑移时,对河道地质及水面通行情况无要求,安全性有保证,安装过程使用气囊滑移,且气囊之间采用气电联动控制,整体操作简单,降低施工难度。
本发明公开了一种“孔管封填、高压冲挤”灌浆的方法,主要适用于对破碎、松软等不良地质体加固与防渗灌浆处理。本发明灌浆前先对灌浆孔段与灌浆管组之间采用快凝固化料进行封填,灌浆段封填体与灌浆管组下端单向高压冲挤灌浆头形成三维封闭结构,灌浆时孔段内进行原位自下而上高压冲挤回转提升灌注;灌浆过程中根据单位灌入量Q(L/m)和灌浆冲挤压力P(MPa)进行控制,灌浆效果分析可依据量压比I(I=Q/P)分序变化值进行。本发明确保能达到对灌浆地层实施有效、均匀的高压冲挤、劈裂与渗透灌浆,灌浆结构体强度高、耐久性好、经济环保。
一种多功能海洋环保科技研究与试验平台,包括双体船载平台、海洋环保综合研究中心、海洋地质/水文监测与研究设施、海洋生态环境与环保研究设施、海洋生物救助设施、海洋垃圾清理收集装置、海洋油污清理收集装置、海洋藻类滤捕净化装置、海洋矿产绿色采掘收集研究试验设施、废弃物处理与产品加工装置,本发明提供一种集海洋生态环境保护技术研究、海洋绿色采矿技术研究试验、海洋生物救助及海洋垃圾、溢油及藻类等海洋污染物直接有效回收并资源化再利用、产生高附加值的工业产品的一体化多功能环保科技研究试验平台,最大限度的降低海洋污染治理成本,提高环保科技研究平台的自持力,确保海洋环保科技研发工作的可持续性和有效性。
本发明公开了一种单护盾TBM,包括护盾和推进油缸,护盾包括前盾、中盾和盾尾,前盾和中盾固定连接,中盾和盾尾固定连接,前盾包括前面板和后面板,推进油缸的缸筒端面与前面板相连,推进油缸的活塞杆用于在推进过程中压紧管片,以提供推进反力。该单护盾TBM的前盾和中盾固定连接,相比于现有技术中前盾与中盾通过铰接油缸连接,减小了护盾的长度。另外,将推进油缸的缸筒端面与前面板相连,相比于现有技术将推进油缸设置在后面板上,进一步减小了单护盾TBM的主机长度。在进行破碎带或软岩大变形等不良地质洞段施工时,该单护盾TBM可快速高效地通过,从而减少了破碎带裸露的时间,并降低了软岩大变形对单护盾TBM造成卡机的风险。
本发明公开了一种边坡排水系统,包括在边坡的稳定岩体内沿边坡纵向设置的多条排水洞、将各条排水洞依次连通的至少一条联系洞,所述联系洞的出口与外界连通;所述排水洞在边坡的稳定岩体内自上而下分层设置;在每一条排水洞上间隔设有多条伸入边坡的不良地质体内的盲洞,且每条盲洞均与其所在的排水洞连通;所述排水洞、联系洞、以及盲洞上均设有贯通的过水孔。本发明将软弱结构面的地下水引入排水洞,再将各层之间的排水洞通过联系洞相连,组成有效的排水系统,从联系洞排到外界,能够排出足够的水量,可有效的降低地下水位。可以利用原有的交通道路,降低了成本。整个系统相互联系成一个整体发挥作用,同时解决了多个技术问题。
本发明提供一种探测干热岩钻探靶区的方法及装置,所述方法包括:S1,将待勘探区域中的电磁场数据在频率域进行反演,获取待勘探区域的视电阻率数据,并根据视电阻率数据建立待勘探区域的三维地电模型;S2,根据热水通道的第一预设视电阻率范围从三维地电模型中获取位于第一预设视电阻率范围内的视电阻率数据对应的深度数据,根据深度数据对可探深度内的热源层进行精细刻画,确定三维地电模型中的干热岩层;S3,根据干热岩层对应的干热岩构造起伏度和盖层的质量,确定干热岩钻探靶区。本发明实现高效、低耗、高精度的干热岩钻探靶区的识别和勘探,且能勘探深度较大的干热岩钻探靶区,为干热岩勘探的井位部署提供重要的地质信息和依据。
本发明公开了一种沟谷型泥石流沟道流通区三维地形演化分析方法,属于地质灾害防灾减灾技术领域,本发明方法在泥石流流通区沿沟道中泓线每隔一定距离采集沟道横断面地形高程,基于离散化思想将各个横断面进行等距离分段,通过测得每个分段上任意时间对应的流速和泥深,计算每个横断面分段的沟道侵蚀速率及泥石流过程中的侵蚀深度,获取每个横断面泥石流侵蚀后的地形高程,最后将相邻横断面地形等高点通过直线连接,可得到沟道流通区沟床在泥石流冲刷作用下的地形演化,本发明方法不仅克服了传统方法在泥石流侵蚀计算中经验参数取值的主观性和不确定性,同时可得到沟道流通区地形经泥石流冲刷后的三维地形,可为泥石流防灾减灾工作提供参考。
本申请涉及一种二维磁梯度张量快速数值模拟方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过模型构建、磁化强度计算、磁梯度张量计算公式离散、核函数单元积分系数计算、核函数单元积分系数矩阵和磁化强度的快速相乘、二维网格单元的磁梯度张量计算等步骤实现了二维磁梯度张量快速数值模拟模拟。本发明解决了现有二维磁梯度张量正演方法计算精度和计算效率低、无法实现复杂地质体的高效、精细化磁法勘探的问题。
本发明提供一种隧道十字交叉口结构及其施工方法。所述隧道十字交叉口结构包括交叉口部,所述交叉口部包括下部直墙结构和上部穹顶结构;每隔一个所述直墙上设置一个支洞;所述交叉口部紧贴围岩设有初期支护;所述支洞紧贴围岩依次设有初期支护和二次衬砌;所述支洞的初期支护处设有多根打入围岩的砂浆锚杆及挂设有钢筋网;沿所述支洞的纵向设置多榀钢拱架;所述交叉口部下部设有多根打入围岩的砂浆锚杆和预应力锚杆及挂设有钢筋网;沿每条所述同心圆锚杆布置线上交错布置有多根打入围岩的砂浆锚杆、预应力锚杆及挂设有钢筋网。与相关技术相比,本发明使得在地质条件较好的Ⅱ级、Ⅲ级围岩地段洞内开挖大跨穹顶十字交叉口成为可能。
本发明公开了一种特高压直流输电线路深井接地极的模拟系统,包括:深井接地极模型,大地混合多层土壤模型及地面交流输电网络等效模型;深井接地极模型放置于大地混合多层土壤模型中;大地混合多层土壤模型包括多个水平分层及多个垂直分层,每一分层的电阻率分别设置以对应地质类型;地面交流输电网络等效模型设置于大地混合多层土壤模型之上,地面交流输电网络等效模型根据实际交流输电网络建立,在每个变电站位置对应设置变电站节点;其中变电站节点利用主变直流工况下的接地电阻与绕组直流电阻等效,每条交流输电线路利用直流工况下的线路电阻进行集中参数等效。本发明可仿真特高压直流线路单极大地回线运行时的工作情况。
本发明公开了一种基于多尺度图像分割的斜坡单元划分方法,包括基于数字高程模型得到坡向图层;计算得到X轴方向的单位向量与Y轴方向的单位向量并以之作为划分斜坡单元的主体分割图层;提取集水区图层并以之作为斜坡单元划分的限制图层;对斜坡单元进行划分得到最终的斜坡单元划分结果。本发明通过综合考虑地形要素,建立适合多尺度分割的数据集、最佳分割尺度及分割算法,产生合适的斜坡单元;因此本发明方法能够为地质灾害风险评价提供可靠的地图单元支持,而且本发明的斜坡单元划分方法的可靠性高,斜坡单元的划分精度较高。
本发明提供一种结构精简且适用于环境、水文、地质灾害监测的网络数据透传系统,包括远程数据传输设备和与所述远程数据传输设备连接的远程服务端;远程数据传输设备包括具有回显功能的GSM模块以及与GSM模块连接的微处理器,微处理器包括对GSM模块进行初始化的初始化模块、间隔性对外发送包含特定字符串的心跳包的定时器轮询模块、收到定时器轮询模块发送的重新连接信号后启动重新连接的网络断线重连模块以及实时对传输数据进行监控的监控数据传输模块。本发明还公开一种上述网络数据透传系统的断线检测方法,利用GSM模块在网络透传模式下如果连接断开则透传数据会回显这一特性结合各部件的合理选择,保障远程监测设备连接实时在线。
本发明涉及土壤采样技术领域,具体为一种重金属污染土壤检测用取样装置,包括取样单元、防护单元和传动单元,其中,取样单元包括采样钻头和采样组件,采样钻头中空设置,采样组件位于采样钻头内部,防护单元包括防护箱,传动单元包括电机和带动采样钻头进行转动的传动组件,传动组件位于防护箱内;本发明通过传动组件带动采样钻头和旋转头进行旋转,从而对地质较为坚硬的重金属污染土壤进行钻孔,便于使用者直接使用,不需要通过其他机械器具,省时省力,本发明可通过采样组件,使得取样的土壤收进采样钻头内,从而保证取样到的土壤不与其深度不同的土壤相接触,确保检测数据的准确性。
本发明公开了一种采用加压注液的离子型稀土开采方法,包括根据目标矿体的地质信息,确定目标矿体的倾向矿体上盘、倾向矿体下盘、走向矿体上盘、走向矿体下盘以及真厚度中面;确定每一个目标注液孔的目标扩散半径;确定每一个目标注液孔的目标注液压力;确定每一个目标注液孔的单次目标注液时间。本发明的采用加压注液的离子型稀土开采方法,增大了浸矿液的扩散速度和范围,提高了开采效率,减小了孔网间距,降低了浸矿液在土体中的赋存时间,减小了滑坡风险。
本发明提供一种获取地球表面微波介电常数场的方法和装置,所述方法包括步骤:S1、通过星载被动微波传感器获取其观测范围内的指定波段的垂直极化和水平极化微波辐射亮温数据,并对所获取的双极化微波辐射亮温数据进行数据预处理;S2、获取星载被动微波传感器观测范围内的地表物理温度;S3、获取星载被动微波传感器观测范围内的指定波段的垂直极化微波发射率和水平极化微波发射率;S4、获取星载被动微波传感器观测范围内的指定波段的微波介电常数场。本发明利用被动微波卫星辐射数据进行地球表面微波介电常数场实时、动态、大面积观测,能够提升观测效率,服务于全球地应力场实时变化及地质灾害的研究。
一种富水泥岩地层隧道掌子面超前注浆方法,包括以下步骤:(1)进行超前地质预报;(2)富水泥岩地层的掌子面注浆设计,确定目标注浆加固区域;(3)在目标注浆加固区域布设监测点;(4)浇注止浆墙,设计超前注浆孔位和超前管棚孔位;(5)实施超前注浆和超前管棚钻孔作业;(6)制备超前注浆液和超前管棚注浆液;(7)超前注浆施工;(8)超前管棚施工。本发明通过对掌子面进行超前注浆,进行有效加固治理,规避施工风险,提高施工效率,降低施工成本。
本发明公开了一种岩溶地区圆形隧道渗流场的解析解的计算方法,包括获取岩溶地区圆形隧道渗流场的地质参数;将无限平面内的隧道和溶洞通过共形映射映射到w平面;计算w平面内隧道圆周上的总压力水头与半径间的函数关系;得到最终的岩溶地区圆形隧道渗流量。本发明提供的这种岩溶地区圆形隧道渗流场解析解的计算方法,为岩溶发育地区岩溶水流入圆形隧道的稳定性提供了理论方法;本发明方法可计算出岩溶水流入隧道的渗流量大小,并由此可判断隧道的稳定性;此外,本发明提出的隧道渗流量解析公式适用于不同隧道半径、不同溶洞半径、不同溶洞位置等条件,适用范围更广。
本发明公开了一种多极化大地电磁测深方法,包括在每个测点上以测点为中心,沿测线方向和垂直测线方法设置若干对电极并观测x和y方向电场;沿测线x方向和垂直测线y方向上设置磁棒并观测x和y方向磁场;同时进行多极距电场和磁场的观测并得到磁场实测时间序列和电场实测时间序列;对磁场实测时间序列和电场实测时间序列进行数据处理完成共点同频多极化大地电磁测深。本发明提供的这种多极化大地电磁测深方法,能够进行共点同频多电极距探测,而且能够通过数据处理能够削弱地表不均匀体引起的静态效应,提高复杂不规则三维地质体探测精度,而且本发明方法可靠性高,简单方便。
一种扩孔块式同心跟管钻具,包括同心钻头、扩孔块、锁紧套和锁定系统,所述扩孔块通过旋转轴安装在同心钻头的旋转轴孔内,所述扩孔块安装在同心钻头上后通过套装在同心钻头外的锁紧套对扩孔块轴向进行限位,所述锁紧套通过锁定系统固定在同心钻头上,本装置保证扩孔块锁紧、防止扩孔块掉落而失效、能在松散碎石和砂卵石以及坚硬的枯石等复杂不易成孔的地质中完成钻进、并有效成孔、且孔的同心度高。
本发明涉及地质勘查技术领域,公开一种物探仪及其数据采集方法,以提高采集数据的精确度。本发明方法包括:基于同一采集芯片的不同引脚分别构建模拟通道和数据通道以同时采集同一电极对的模拟信号值和数字信号值;获取用户在一段时间内,在同一频率下针对同一测点电场的电压值,所采集的至少两个模拟信号值和至少两个数字信号值;对同一测点的所有模拟信号值进行筛选,并计算有效点的模拟平均值;与此同时,对同一测点的所有数字信号值进行筛选,并计算有效点的数字平均值;判断模拟平均值与数字平均值的差值是否在设定阈值内,如果是,取模拟平均值和数字平均值的中间值作为该测点电场的电压值;如果两者的差值超过阈值,指示用户采样失败。
本发明公开了一种可适应软弱围岩的敞开式TBM,主梁支撑推进系统包括鞍架、撑靴和推进油缸,还包括:设于鞍架底部的底部支撑组件;设于撑靴和鞍架之间,以及设于撑靴和底部支撑组件之间的伸缩套筒;还包括用以和撑靴相抵、并提供推进反力的拱架组件;当在硬岩工况下工作时,撑靴撑紧洞壁,推进油缸伸出以实现掘进;当在软岩工况下工作时,撑靴不向洞壁施加撑紧力,撑靴和拱架组件贴合,利用伸缩套筒防止撑靴偏转,底部支撑组件撑紧洞壁,推进油缸伸出以实现掘进。上述敞开式TBM,能够在硬岩工况和软岩工况下工作,克服了对软弱围岩敏感的弊端,为敞开式TBM在软弱围岩和断层破碎带等不良地质条件下工作提供了有利地支持。
本发明公开了一种桥梁高墩混凝土养护方法:包括如下步骤:S101,根据墩柱参数和三维地质模型,通过BIM建模制定方案;其中,制定方案包括确定有效水源、确定水源供应装置的目标参数、确定输水装置的目标参数以及确定喷淋装置的目标参数;S102,根据水源供应装置的目标参数,进行水源供应装置的安装;S103,根据输水装置的目标参数,进行输水装置的安装;S104,根据喷淋装置的目标参数,进行喷淋装置的安装;S105,从墩柱的外表面观察喷淋养护效果,根据喷淋养护效果判断制定方案是否合格;S106,在制定方案合格时,进行养护水控制,对墩柱进行喷淋养护。本发明的桥梁高墩混凝土养护方法,避免了现有的养护效果不佳以及施工成本的浪费的技术问题。
本发明公开了一种换档阀块,包括切断阀、浮动阀和补油阀,所述切断阀包括第一切断阀和第二切断阀;所述补油阀包括第一补油阀和第二补油阀;所述换档阀块具有控制口、补油口、第一进油口、第二进油口、第一出油口和第二出油口。本发明提供的一种动力头多档位控制系统,包括先导泵、换向阀、电磁阀、主泵、背压阀、溢流阀、动力头马达组以及所述的换档阀块;所述动力头马达组包括N个动力头马达;所述溢流阀包括第一溢流阀和第二溢流阀;所述电磁阀和换档阀块的数量均为N‑1个。本发明实现了旋挖钻机动力头的多档位输出,以能根据不同地质提供相对应的工作模式,从而提高旋挖钻机的工作效率,降低旋挖钻机的燃油消耗。
本发明公开了一种竖井掘进机的出渣控制方法、出渣系统、出渣设备,出渣控制方法包括以下步骤:控制第一个渣桶移动至接渣平台接渣;判断是否接收到与接渣平台上的渣桶已满对应的桶满信号;若是,控制接渣平台上的渣桶移动至卸渣平台卸渣,并控制第二个渣桶移动至接渣平台接渣,然后执行判断是否接收到与接渣平台上的渣桶已满对应的桶满信号的步骤。应用本申请提供的出渣控制方法能够控制两个渣桶在接渣平台和卸渣平台之间交替接渣和卸渣,实现连续稳定的出渣,提高出渣效率;并且不受缺水因素的局限,适用地质范围广。
本发明公开了一种隧道水沟流量及水质监测预警方法,包括如下步骤:预制监测预警装置,包括外壳、限流器、水质监测仪和流量计,水质监测仪设置于外壳缓冲区,流量计位于水质监测仪的后方;将装置置入隧道水沟槽内,限流器位于水流流入端;将液位监测仪设置于监测预警装置的下游;将雨量计安装于隧道口;通过水质检测仪分析外壳内水的成分,取最大值,并判定是够满足排放标准,判断隧道地质岩层变化规律;流量计监测水沟槽的液体面积,计算单位时间液体流量;通过液位监测仪测出监测预警装置下游液位,计算通过监测预警装置的液体流量;通过雨量计,监测单位时间内降水量;将降雨量与所测得液位、流量进行比较,判断隧道内盲管透水是否正常。
本发明提供了一种露天采场爆破振动测准方法,专门针对露天采场边坡地形设置,先结合现场的地形地貌勘查情况与现状地形图确定布置线的精确方位及测点的精确坐标,再在现场用GPS测量仪找到测点坐标,找到测点坐标之后选定安装传感器的基岩体,将用于安装传感器基岩体的位置的X、Y与Z坐标记录保存用于后续的计算,再用地质罗盘辅助传感器的安装,本发明既可保证同一条布置线上的各个传感器不会偏离布置线,又可保证传感器的箭头正方向是对准爆破中心,克服了人工肉眼观察会带来的位置不精准问题,大大提高了爆破振动监测数据的准确性,即便测量人员的视线受阻,也不会受到影响,可准确的定位,相当的便捷。
本发明公开了一种高海拔地区强烈岩爆地段隧道施工方法,其包括:S1、提供整体超前地质报告;S2、提供现场预测报告;S3、超前支护施工;S4、超前应力释放;S5、隧道开挖;S6、针对涌水进行排水处理;S7、初期支护施工;S8、初期支护完成后,对预测的岩爆发生部位进行注浆加固;S9、在钢纤维混凝土表面敷设一层防水层,并使用土工布防护;而后进行仰拱和二衬施工;本发明的高海拔地区强烈岩爆地段隧道施工方法,能够提前预测岩爆发生的可能性并采取相应措施降低或避免岩爆的发生,以保障施工人员和机械设备的安全,且保障工序循环时间和施工进度。
本发明公开了一种用于隧道工程领域的切刀抗冲击特性测试装置,本发明的切刀安装在切刀安装座上,切刀安装座一侧与定位安装座紧密贴合,另一侧通过摇杆机构调节实现拆装,定位安装座与底座连接,可在水平方向调节切刀的冲击位置;立柱与底座相连,通过立柱支撑筋板进行加固,立柱上端伸出一根横梁,伺服液压缸缸体通过伺服液压缸法兰固定在横梁上,活塞杆通过连接板与传力弹簧连接,传力弹簧将冲击载荷传递给冲击板,实现冲击作业;通过调整伺服液压缸的冲击行程、冲击频率和改变弹簧的刚度模拟不同掘进工况(不同地质条件和不同掘进参数)下切刀承受的冲击力。采用数据采集卡、压力和流量传感器对切刀冲击测试过程进行实时监测。本发明装置能模拟不同工况下切刀冲击过程,探究切刀冲击机理,为提高切刀使用寿命提供参考价值。
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