本發明公開了一種教學用的土壤質地標本模型,包括底座、盛水裝置和五個標本盒,所述底座的頂部固定有盛水裝置,所述盛水裝置的頂部設有第一凹槽,所述第一凹槽的中部設有第二凹槽,所述第二凹槽的側面下部連接有出水管,且出水管上設有閥門,所述盛水裝置的頂部疊加放置有五個標本盒,且最底部的標本盒放置在盛水裝置的第一凹槽上,所述標本盒的頂部設有防溢圈,所述標本盒的底部設有一層無紡布,所述五個標本盒從下至上依次分別填充有母質層、風化層、腐殖質層、枯枝落葉層和砂土層。本發明通過設有五個標本盒,將各個土壤層分開設置,可以相互搭配使用,適應不同區域的地質環境,實用性較強,使用簡單。
本發明公開了一種樁錨與液氮凍土墻復合支護系統的施工方法,包括如下步驟:步驟1、沿基坑邊緣均勻排列設置護坡樁,護坡樁為長螺旋鉆孔灌注樁;步驟2、將錨桿傾斜打入地層穿過所述護坡樁張拉后通過鎖口梁錨固;步驟3、在地基土中設置液氮凍土墻,通過液氮凍土墻的凍結作用與錨桿錨固在一起。本發明封水性好,能適應各種復雜的環境和地質條件,節省鋼材和混凝土,安全環保,凍結速度快,凍結強度高的優點。
本發明公開了一種巖層變形破壞特征的井孔多參量探查方法,本發明采用BOTDR分布式光纖單端測試的方式,在深鉆全孔深采集應變數據,有利于反映工作面采動后上覆地層的不同深度位置、不同巖層在變形過程中的地質體表現出的擠壓、拉張、剪切等變形特征。形成有效的線性測試全鉆孔控制深度地層的變形,彌補原有點式數據采集容易出現數據體遺漏的不足。并且測試方法在測試更加清晰直觀,擁有更高的準確度和精度,能夠實現對垮落帶和導水裂縫帶高度的準確判斷。其結合并行電法測試技術的地電場響應分析,能夠實現定性到定量的精確化判斷,有效提高測試準確性,控制其他干擾因素。
本發明公開了一種防塌型聚合物泥漿粉及其制備方法,其由增粘劑、降濾失劑、固相成膜劑、分散劑、潤滑劑復配而成,各組分重量份為:增粘劑2.5~5份,降濾失劑5~10份,固相成膜劑85~90份,分散劑0.05~0.1份,潤滑劑0.1~0.2份。本發明提供一種防塌型聚合物泥漿粉,用其制備的泥漿具有勻質性好、泥膜薄而致密、濾失量低、沉渣量少、摻量低、循環利用次數多、無環境污染等優點,很好地解決了水敏性地質樁基施工存在的縮徑和塌孔技術難題,提升摩擦樁樁基承載力30%以上,節約大量施工成本,具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種具有高穩定耐磨性的聚晶金剛石復合材料及其制備方法,該高穩定耐磨性的聚晶金剛石復合材料是以真空熱處理法制得,按以下質量份數計的原料組成:金剛石微粉60?75%、硬質合金粉10?15%、氮化硅粉末Si3N4?5?10%、碳化硅粉末SiC?5?12%、金屬結合劑5?8%。相對現有的聚晶金剛石復合材料,本發明的高穩定耐磨性新型聚晶金剛石復合材料具有優異的綜合機械性能,尤其是具有較高的熱穩定性和耐磨性;可以作為是一種卓越的切削工具與耐磨工具材料,即可廣泛應用于有色金屬、非金屬切削加工以及石油、地質鉆探等許多領域,具有很高的社會價值和經濟效益。
本發明提供了一種基于同位素與水化學礦區深部地下水循環示蹤方法,方法包括:A:開展水樣常規水化學指標和穩定同位素測試;B:判斷礦區深部含水層地下水的補給來源;C:定性分析礦區深部含水層地下水化學成分主要控制機制;D:確定礦物在地下水中的溶解與沉淀狀態;E:揭示深部含水層地下水中硫酸鹽的來源和混合過程;F:揭示深部含水層地下水中碳的轉化及示蹤DIC的遷移。從而達到全面且準確的闡明礦區深部地下水成因和復雜水文地質條件下循環過程。
本發明公開了一種基于入侵雜草優化算法求取概率積分參數的方法,包括以下步驟:(1)將已知工作面地區的地質采礦條件參數和工作面種群初始參數代入概率積分公式,預計觀測點的下沉值和水平移動值;(2)將工作面觀測點的實測下沉值和水平移動值與步驟1中的預計下沉值和水平移動值作差,構建誤差函數;(3)將步驟2的誤差函數作為適應度函數,采用入侵雜草優化算法反演概率積分參數,求解出該工作面的概率積分參數。本發明方法簡單,首次將入侵雜草優化算法應用于概率積分參數求取,可解算出全部概率積分參數,并且具有求取參數精度高的優點。
本發明公開了一種高巖溶區域上軟下硬巖層地鐵隧道礦山法施工工法,包括以下步驟:確定高巖溶區域上軟、下硬巖層之間的交接位置,并確定一條沿交接位置中心橫向延伸的軸線,所述軸線為隧道的中心線;確定施工區域,中心線以上區域為第一施工區域、中心線以下區域為第二施工區域,所述第一施工區域位于高巖溶區域的軟巖層位置,第二施工區域位于高巖溶區域的硬巖層位置;確定施工方法,第一施工區域選用第一預定施工方法開挖掘進,第二施工區域選用第二預定施工方法開挖掘進;在上軟下硬巖層地質、埋深淺的條件下,充分高效利用方法的優點,規避方法的缺點,工效顯著。
本發明公開了一種降水入滲量測量結構及其建造和測量方法,涉及生活垃圾處理技術領域,降水入滲量測量結構包括滲濾液導排結構和至少一個單元堆體,防滲層鋪設于地面挖設的凹坑內,其邊沿延伸至所述凹坑外,生活垃圾堆設于所述凹坑內,位于所述防滲層上方,所述凹坑內底部于所述防滲層下方開設盲溝,所述盲溝內以碎石子填充,構成所述單元堆體。本發明在需要建設設施的填埋場附近建設,最大程度重現填埋場選址現場的氣候、氣象、地質、有機物、垃圾含水量以及降雨等條件,準確獲取不同降雨量、不同垃圾處理工藝條件下垃圾滲濾液的實際產量,以準確的數據進行填埋場設施設計和建造的指導,提高設計的準確性,合理降低設施建造的施工成本。
一種人參賦碼及其識別方法,信息編碼生成過程,依據數字加英文字母的生成標準,將人參生產環節中的產品品類、生產加工批次、發貨批次、種植基地、質檢流水、倉儲信息分別進行編碼,生成獨立編碼,按照編碼規則,各個獨立編碼由系統根據計算公式自動計算生成信息編碼;檢驗碼生成過程,校驗碼為數字或大寫英文字母,由一位數字產生,利用校驗算法從信息編碼生成校驗碼;溯源碼生成過程,校驗碼附加于信息編碼最后,與信息編碼作為一個整體作為最終的溯源碼,并輸出為可被讀碼設備識別的圖形符號;通過基于互聯網的讀碼設備,對圖形符號進行信息讀??;信息存儲在物聯網云管理平臺,讀碼設備通過互聯網從物聯網云管理平臺調取相應信息。
本發明提供了一種松散承壓含水層區域富水性動態確定方法,方法包括:A:確定松散承壓含水層富水性的分區類別;B:建立層次結構模型;C:對松散承壓含水層的抽放水試驗孔主控因素數據進行歸一化處理,并計算主觀權重向量W1;D:計算兩兩主控因素間的相關系數、各主控因素標準差,并計算客觀權重向量W2;E:得到主客觀耦合權重向量W;F:歸一化后的松散承壓含水層的抽放水試驗孔數據與主客觀耦合權重向量相乘得到富水性值Vk,對富水性值Vk聚類分析后確定富水性分區類別的中斷值;G,根據待評價含水層的地質勘探鉆孔主控因素數據計算富水性值Vk,進而根據中斷值評價該含水層富水性。應用本發明實施例,得到評價結果更加合理可靠。
本發明實施例涉及地理信息領域,具體公開了一種地理信息動態預警布控系統及方法。本發明實施例通過判斷所述地理監測數據是否大于預警閥值;在所述地理監測數據大于預警閥值時,生成預警信息和增強信號;根據所述地理位置信息,將所述預警信息發送至相對應的發布終端,并將所述增強信號發送至相對應的采集終端;判斷所述地理監測數據是否大于告警閥值;在所述地理監測數據大于告警閥值時,生成告警信息;根據所述地理位置信息,將所述告警信息發送至相對應的發布終端。從而將地理信息動態預警布控分成預警和告警兩級處理,避免了人們的恐慌,同時能夠在地質災害出現之前,提醒人們做好準備,提高了人們預災、防災的能力。
“煤礦巷道矸石轉載、支護一體機”是一種煤礦炮掘巷道的施工設備,該設備重點優化了裝矸及支護工藝的實施。在巷道掘進施工中裝巖、運輸、排矸是掘進工作中占循環時間最長的工序。要實現巷道的快速高效掘進,表現十分突出的就是掘進工作面的矸石堆積、排矸不及、臨時支護固定困難等。為有效解決上述問題,本發明提供一種能夠利用爆破能及時將矸石轉載,同時又能為支護作業提供平臺的——“煤礦巷道矸石轉載、支護一體機”。該發明是在充分分析煤礦掘進爆破作業特點設計而成的。該設備采用散熱性能優異的鋁青銅板、液壓油缸等組合加工而成。本機全系統采用液壓系統提供動力,動力輸出穩定可適用于相對復雜的地質環境。
本發明公開了一種應力阻隔式采礦沉陷區地表構筑物防護方法,涉及地質災害預防與保護技術,包括將沉陷盆地劃分為延伸方向與工作面推進方向平行的三塊沉陷整體,具體為地下采空區投影所在的中部沉陷整體和處于中部沉陷整體兩側的兩個拉張沉陷整體;令每個拉張沉陷整體的底部所在界面為變形邊界,將每個變形邊界沿工作面推進方向延伸,延伸的部分為欲變形邊界,其上的巖土體為欲拉張沉陷整體;在欲拉張沉陷整體發生變形前,于其內每個目標區域外緣施工開口端背離中部沉陷整體方向的U型隔斷結構,U型隔斷結構的底端插入欲拉張沉陷整體下方的巖土體內;本發明能夠有效對欲拉張沉陷整體內的構筑物進行防護,并降低了施工成本。
本發明公開了一種黃土臺塬地貌樁基施工方法,設置預制混凝土底板,采用電動洛陽鏟防止鋼絲繩晃動定型化三角形吊架,電動洛陽鏟防落土原位卸運土裝置,防碰壁落土鋼筋籠吊放定型化定位架,成孔過程中及成孔后設置防落水封蓋。其主要施工步驟包括:(1)施工準備,(2)預制混凝土底板吊裝,(3)鋼護筒埋設,(4)洛陽鏟就位,(5)掘進,(6)重錘夯實,(7)鋼筋籠吊放定型化定位架安裝,(8)鋼筋籠安設、導管安裝、灌注砼。本發明涉及的黃土臺塬地貌樁基及施工方法,針對黃土臺塬地貌、缺水和環保要求高度的特點,結合地方地質特點綜合考慮選擇了洛陽鏟樁基施工,具有明顯的社會效益和經濟效益。
本發明涉及礦山、隧道等錨桿支護技術領域,公開了一種錨注式柔性錨桿,為了提高錨桿的支護能力,采用鋼絞線桿體的一端套接有緊固螺套,所述緊固螺套上配合有螺母,所述的螺母的一側套設有讓壓環,所述讓壓環的一側設有托盤,所述托盤的中間為半球形并且兩邊設有注漿槽,且托盤的一側連接有自鎖盤,所述自鎖盤上貫穿開設有緊鎖通孔,且自鎖盤的一側設有注漿器。本發明通過采用鋼絞線做為錨桿桿體,具有強度高承載力大,重量輕、可彎曲、長度不受限制,可讓壓等優點,另外通過注漿器能方便進行注漿,真正實現錨注一體化施工,減少巷道失修破壞,為解決深井高地壓軟巖復雜地質條件的巷道支護難題提供可靠解決方案。
本發明涉及工況預測技術領域,提供一種基于卡爾曼濾波和時間序列分析的地鐵工況趨勢預測方法,主要包括卡爾曼濾波算法以及時間序列分析法,進一步包括因地質、地下水、本身載荷及臨近基坑施工的影響,影響地鐵軌道及圍巖數值分析算法;本發明采用卡爾曼濾波對觀測數據進行處理,剔除隨機擾動誤差的影響,得到更接近真實情況的數據。在這些更真實的數據基礎上,方便迅速的建立時間順序分析模型進行異常工況發展趨勢的預測,可以得到準確可信的預測結果;通過持續不斷的采集數據,校正數據,更新預測模型,可以得到更加準確可靠的最新的預測結果,為及時進行決策提供依據。
本發明公開一種煤礦含水巷道的圍巖支護施工方法,屬于地下工程圍巖支護領域,包括以下步驟,1)掘巷后初噴作業;2)根據含水巷道地質條件,進行可控注漿錨桿結構設計,及可控注漿錨桿—錨索支護參數設計;3)采用可控注漿錨桿+錨索+金屬網+噴漿支護,形成注漿加固隔水圈,并對巷道表面圍巖噴漿;4)通過數值模擬等現場觀測技術手段,確定需要加強支護、隔水的關鍵部位;5)調整優化含水巷道支護參數,對關鍵部位進行注漿加固支護;6)對巷道底板進行合理支護;還提供了一種圍巖支護結構。本發明支護方法及結構適用于不同深度的含水巷道、圍巖較破碎巷道及軟巖巷道,且施工簡單、方便,可進行大范圍推廣。
本發明公開了一種新型輕質板材,包括如下重量份的原料:粉煤灰6~13份、水泥15~30份、破碎玻璃12~18份、廢舊輪胎11~17份、油頁巖7~14份、硅藻土5~20份、環氧樹脂6~15份、羥甲基纖維素3~5份、珍珠巖5~10份、聚氨酯顆粒10~20份、木屑7~11份、植物秸稈5~13份、硬脂酸鈣3~9份、消泡劑1~3份、早強劑1~2份、憎水劑0.8~1.5份、減少劑1.3~1.8份。所述新型輕質板材具有節能、防火、隔聲和輕質等性能,輕質抗震,解決了大梁、大柱、深基礎的問題,框架式連接具有良好的抗震性能,不僅適用于低層建筑,也適用于高層建筑,軟地質及沙灘、海灘等建筑。
本發明公開一種高效速溶泥漿粉及其制備方法,其是由增粘劑、降濾失劑和沉渣加速劑復配而成,各組分所占重量份為:增粘劑70~85份;降濾失劑10~20份;沉渣加速劑5~15份。本發明增粘劑可以在短時間內溶解完全,在低摻量條件下達到高粘性,使泥漿拉絲狀態好;降濾失劑可以減輕水的滲透作用,明顯降低泥漿的失水量,對周圍的地層起到很好的穩定作用;運用沉渣加速劑對泥漿做除砂凈化的工作,避免二次清孔,控制泥漿中的含砂量,降低過多砂礫對鉆頭的磨損,將泥漿的循環使用次數提高至8次,節約經濟成本;高效速溶泥漿粉能夠廣泛應用于粉砂層、黏土層、水敏地層等多種地質條件;高效速溶泥漿粉在使用過程中對井壁的護壁時間長達48小時不塌方。
本發明公開一種基于自平衡檢測試驗的樁基施工環境控制與評價方法,屬于工程檢測評定技術領域。該方法包括試樁位置處地質勘察階段、試樁樁孔施工階段、鋼筋籠施工階段、自平衡檢測試驗設備的布置和安裝階段、鋼筋籠吊裝施工階段、試樁混凝土施工階段及自平衡檢測試驗階段的分部評價體系的建立,以及確定各分部評價體系對試驗結果影響大小的權重。本發明方法具有可操作性強,不會造成樁基建造的額外費用,可進一步拓展自平衡檢測試驗在樁基承載能力檢測中的適用范圍,本發明方法適用于高層、超高層或高聳建筑結構樁基礎、大跨連續梁、大跨連續剛構橋、斜拉橋或懸索橋等橋梁結構的樁基礎建筑物或構筑物的樁基檢測。
本發明提供了一種高強自承載雙型鋼組合支護結構及方法,涉及地下工程技術領域。該高強自承載雙型鋼組合支護結構,包括異型鋼體、支護桿體、U型鋼體、緩沖吸能鼓和橢球形支撐體。本發明的支護結構,支護結構簡單,組合支護效果呈四個層次的支護(錨桿?錨索?注漿錨桿組合、異型鋼體、自承載橢球組合體(橢球形支撐體和緩沖吸能鼓)、U型鋼體),每一層支護都具有獨立承載能力,與現有技術相比,組合之后的支護效果不是簡單的疊加,而是大大提升,能自適應深部高應力復雜地質條件巷道、隧道圍巖高應力和大變形,大幅提高支護強度;本發明的支護方法,支護操作方便,支護效果好,具有較高的推廣應用價值。
本發明公開了一種工程勘察勘探數據采集系統及方法,涉及地質信息處理技術領域,包括現場數據采集模塊、構造驗證模塊、勘探圖繪制模塊和數據分配模塊;現場數據采集模塊用于實現勘探平洞編錄數據的現場采集或記錄;構造驗證模塊用于根據勘探平洞編錄數據中的構造面出露點反算其產狀要素,并對現場測量產狀要素進行復核;服務器接收到勘探平洞編錄數據后,驅動勘探圖繪制模塊根據勘探平洞編錄數據自動繪制平洞編錄圖,進行可視化處理;勘探圖繪制模塊包括若干個處理終端,數據分配模塊用于獲取服務器內緩存的勘探平洞編錄數據進行豐富度分析,并根據豐富度值FM分配對應數量的處理終端作為目標終端繪制平洞編錄圖,有效提高繪制效率和精度。
本發明公開了一種新型土壓平衡頂管施工的出渣系統,涉及地質出渣技術領域。該新型土壓平衡頂管施工的出渣系統,包括泥漿箱,所述泥漿箱的左側設置有破碎機。該新型土壓平衡頂管施工的出渣系統,通過先將砂卵石通過卵石破碎機將卵石破碎再進入泥漿箱,泥漿箱設有卵石破碎機、泥漿攪拌裝置、注水管道、排水管道、電動閥門及液位控制器,卵石破碎機側面采用螺栓和泥漿箱固定,泥漿箱水位通過液位控制器和電動閥門聯動控制進水,確保泥漿箱內保持正常水位,排渣利用砂卵石泵從管道排出,從而實現土壓平衡排出的渣土無需再從管道內向外運輸、再由吊車將出渣斗車吊出和返回,可直接利用管道排出,極大的加快了頂管頂進施工速度。
本發公開了一種北斗平差傳遞組合式基準的風電塔筒基礎變形監測方法,其步驟包括:1建立監測區域幾何模型,抽象出監測區域布點模型框架;2按Delaunay三角域劃分思想進行監測區域的三角劃分;3根據邊指針插入點搜索的方式進行三角域的劃分衍生,完成整個監測區域的三角劃分;4劃分后的區域不同位置設立不同的監測站來完成級聯,得到任意兩個點之間相對高程差;5采用類RANSAC算法找到監測區域的最優基準面,近而得到最優基準點;6以最優基準點為參考點獲得整個區域的沉降結果。本發明能解決監測區域無法確定最優基準站位置的問題,能有效測量出大面積區域的整體地質沉降值,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種堅硬巖層下降低采動震動能量的方法,包括以下步驟:1)獲取采區地質開采信息,確定堅硬巖層不破斷所允許的最大工作面采寬,并在工作面之間留設50?70m隔離煤柱;2)在采煤工作面開采前,沿工作面走向方向,在地表施工若干組鉆孔;3)在采煤工作面開采過程中,依次利用各組鉆孔對堅硬巖層下的離層區實施注漿充填,利用注漿充填壓力在采空區內形成若干個壓實支撐帶,各個支撐帶的寬度為采煤工作面寬度的1/3,通過實施注漿充填,能夠對巨厚巖層起到主動支撐作用,地面注漿充填不干擾井下采煤,且工作面無須采用條帶布置,仍可布置正常的長壁工作面,采出率、效率明顯提高。
本發明公開了一種分段致裂煤體卸壓系統及應用方法。所述分段致裂煤體卸壓系統,包括智能定位鉆井控制系統、智能定位鉆井子系統、分段致裂三聯開發系統、支護系統、智能定位鉆頭、鉆頭定位儀、六角螺母、六角螺栓、噴水孔、氣相混合致裂管、保險絲、氣液分段輸送管道、致裂抽氣連接管、輸水管、雙通管、管壁安全閥、抽氣管三通閥、線纜、數據線、導向閥、氣液泵站以及蓄水倉。為了對煤體中蘊藏大量的彈性能進行釋放,本發明通過智能定位鉆井控制系統對賦存在高應力環境下的煤體布置井筒用于服務敷設各子系統,分段致裂三聯開發系統用于N2、水及CO2輸送,支護系統對智能定位鉆井子系統進行保護,智能定位鉆頭可以根據井田內不同位置進行方位操控,通過氣液泵閥可以實現N2、水及CO2的注入與抽放。智能定位鉆井控制系統可以實時監測礦震頻率,結合智能定位鉆井子系統、分段致裂三聯開發系統利用N2、水及CO2對復雜地質條件下蘊藏大量彈性能的煤層進行松動致裂,基于子系統協調控制,達到以位移場、應力場及裂隙場等多場物理測控,煤體致裂卸壓和煤油氣安全智能協同開采為支撐的沖擊地壓防控治理模式,減少煤礦安全開采成本,提高沖擊地壓防治效果。
本發明涉及地質監測領域,具體的說是一種基于北斗衛星與GPS融合的礦區三維形變監測及數據處理方法,該方法采用的三維形變監測裝置包括固定臺面、水平測量標志、GPS觀測桿、強制歸心裝置、基板、一號箱體、二號箱體和人工角反射器;還包括驅動單元、俯仰角調節單元、水平旋轉調節單元、位置調節單元、雙頭氣缸、儲氣箱和控制器。通過驅動單元和俯仰角調節單元間的配合,實現反射鍋豎直方向上角度的調節;同時,利用水平旋轉調節單元作用,使得人工角反射器進行水平方向上的轉動;通過俯仰角調節單元和水平旋轉調節單元作用,對人工角反射器進行全方位的調節,避免檢測死點,從而提高了三維形變監測裝置的實用性。
本發明屬于礦區安全技術領域,公開了一種煤與CO2突出事故的防治方法,包括有區域防治方法和局部防突方法;所述的煤與CO2突出事故的區域防治方法:開采保護層,采用自上而下、走向長壁、急傾斜水平分層放頂煤、全部垮落法處理采空區頂板的采煤方法;利用水平大巷、中巷及CO2抽放巷進行預抽。本發明的優點及積極效果為:本發明提供的煤(巖)與CO2突出事故的防治方法,CO2治理措施得到查缺補充和完善,窯街礦區下一步將更有效更有針對性的治理CO2減少突出事故,同時為其它國內外具有類似地質災害的礦山對CO2來源判定分析和治理作借鑒和指導工作。
本發明涉及水文地質參數測定技術系統,具體涉及一種多鉆孔含水層水流流速流向測定方法及系統,本發明的測定方法包括:在多個鉆孔中設置電極;對其中一個鉆孔中的電極供電;在供電電極的鉆孔中投入電解質,并記錄投放時間;測量其余鉆孔中的電極電位,并記錄電位測量時間;確定含水層水流的流速和流向。本發明提供的技術方案是基于多鉆孔條件,利用充電法,在多個鉆孔中布置測試系統,通過等電位點測量,可以高效、快捷、準確、無放射性污染地測定深孔地下水的流速流向。
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