本發明公開了一種景觀護岸仿木樁施工用導軌裝置及其使用方法,包括兩根鋼軌,所述兩根鋼軌呈并排布置,并在兩端端部相連;分隔插銷,選擇性插入到兩根鋼軌上均布的插孔中,將兩根鋼軌之間的區域分隔為若干個仿木樁捶打施工區;固定支座,設置在兩根鋼軌的兩端,所述兩根鋼軌可沿著固定支座進行升降調節;固定器,設置在位于兩根鋼軌端部的仿木樁捶打施工區內。本發明能有效提高砂卵石層地質河道護岸仿木樁施工進度,確保仿木樁施工過程中垂直度、樁間距、捶打質量控制,從而降低了河道護岸水土流失風險。
本發明涉及路基樁施工,尤其涉及路基樁頂沉降控制方法。一種樁網復合路基樁頂差異沉降控制方法,它包括如下步驟:步驟一:分析道路地質勘查報告,設計樁網及上部褥墊層;步驟二:結合施工可能誤差及后續場界條件變化進行沉降風險評估;步驟三:樁頂系梁或板帶混凝土截面及配筋設計;步驟四:按順序完成樁網、系梁及褥墊層施工。本發明從濱海相淤泥軟土區路基處理的工程實踐中產生,主要解決長久樁網差異沉降問題。
本發明涉公開了一種適用于橋梁不均勻沉降的連接結構,其包含:簡支梁,其設置在可能發生不均勻沉降的橋墩或橋臺之間;所述的簡支梁通過鉸結構與鄰近的橋梁結構相連接,以適應橋梁不均勻沉降時所引起的小角度轉角。其優點是:通過在地質或基礎形式差異較大的相鄰橋墩之間采用簡支梁過渡,使得橋梁能夠適應基礎的不均勻沉降、橋梁上部結構受力明確,提高了橋梁的抗重載能力。
一種采用柔性連接離合渦輪構成的發電系統,涉及渦輪柔性連接及渦輪發電技術,適用于水力發電、海洋發電、風能發電及流體動能或機械能轉化。本發明發電系統由多個離合渦輪通過柔性串聯或并聯連接成渦輪組或渦輪群通過輸出轉桿與發電機連接構成,渦輪組或渦輪群順水流或洋流采用潛置方式設在河水或海水中或是將離合渦輪通過固定在高聳建筑物或氣浮吊拉懸空利用風力發電。本發明采用多個離合渦輪通過柔性連接,使得離合渦輪可以按照水流或洋流地質環境的曲折連接設置,充分利用水流或洋流的自然流速沖擊轉動離合渦輪轉動使發電機發電,本發明發電系統建設費用低,不改變自然環境的原生態,具有能量轉換高效率、高效益、高可靠性和廣適用性的特點。
本發明公開一種超抓重比的固結型錨及其安裝方法,該固結型錨主要由殼體、設置于殼體內部的容器、噴嘴、錨環、膨脹材料、固化材料組成,容器內設置可移動的隔板,所述隔板將容器空腔分隔成上、下兩個儲存室,所述上、下兩個儲存室內分別設置膨脹材料和能夠與土體發生固結作用的固化材料,錨體外壁上設置與容器相連通的噴嘴。本發明不但能夠適用于礫石等各類地質條件下的海床或河床,而且具有超高的抓重比,能夠按需要提供錨抓力可以超過100噸以上的強大錨抓力。
本發明涉及一種超深鉆孔灌注樁正、反循環相結合施工工藝,具體包括如下步驟:(一)場地布置準備;(二)上部粘質土層正循環工藝的鉆孔;(三)下部砂質土層反循環工藝的鉆孔;(四)成孔完成后反循環的清孔;本發明的有益效果是,適用于復雜的地質條件、大幅提高施工效率、有效確保樁基成孔質量。
本申請涉及一種鋼結構橋梁、安全監測方法及安全監測裝置,其包括安全監測系統,安全監測系統包括有局部監測裝置、整體監測裝置以及環境監測裝置,還包括有安全監測控制中心,安全監測控制中心包括有預警顯示裝置;安全監測控制中心與氣象中心、地質中心以及橋梁維護中心通信連接共享數據。通過局部監測裝置、整體監測裝置以及環境監測裝置配合實現對鋼結構橋梁主體結構應力變化、各主體結構和整體結構的結構完整性、整體結構是否發生位移以及鋼結構橋梁所處環境情況進行實時監測,并根據獲得的實時數據進行分析;當發生安全危險時,即可向橋梁維護中心和預警顯示裝置發出警示信息,實現實時監測鋼結構橋梁結構狀態并提示結構狀態風險的目的。
一種光纖探頭裝置,外觀是一個基于光纖、電源線及控制線外連的柱狀殼體,殼體內包括第一準直近紅外光源和第二準直近紅外光源,在該殼體的底面的中央是同心的小圓光窗,在該小圓光窗的兩側是第一透光窗和第二透光窗,在所述的小圓光窗的上方由下而上依次相連的是縮束套管、會聚套管和導出光纖,所述的導出光纖的外端與所述的光纖相連,實現接收光路與光纖的優化耦合和反射信號的向外傳導。本發明具備了主動、非接觸、接收純凈漫反射光、采集反射光區域面積大、通量高、光譜信號強、自帶背景參考反射光路、一體化和便攜的特點,結構不復雜,批量生產。在物理、化學、材料、地質、生物醫學等領域具有廣闊應用前景,被測樣本形態不限,尤其適于非鏡面材料的在線高靈敏檢測。
本發明涉及土木工程領域,尤其涉及沙地豐水區域臨時排水方法;它包括排水渠、不透水的薄膜和止水鉚釘;其特征是:還包括步驟一、按設計圖紙開挖排水渠,并在排水渠的遠處終端設置與排水渠鏈接的蓄水池;步驟二、在排水渠內部鋪設不透水的薄膜,薄膜沿著流水方向的方向鋪設,各薄膜接頭處用上游薄膜的邊緣遮蓋下游薄膜的邊緣;步驟三、在各薄膜的接頭處釘入止水鉚釘;步驟四、在覆蓋于溝渠堤岸上的薄膜上覆蓋沙土。本發明采用上述設計,深基坑作業時,保證排水不會經沙地快速回滲至施工地域,而當基坑作業完成后,撤除薄膜后,也可保證地下水的回流,以保護地質。
本申請提供了一種基坑支護結構及其施工方法,所述基坑支護結構用于沿?;靥顓^域的建筑工程,所述基坑支護結構包括至少一SMW工法樁、預應力錨索和圍護圈梁;其中,所述圍護圈梁沿水平方向封閉砌筑于若干所述SMW工法樁上,所述預應力錨索對所述SMW工法樁和所述圍護圈梁進行錨固。根據沿海地區地質情況特點,確?;又ёo安全、保證基坑支護效果的同時,提高了施工效率。
本發明屬玻璃材料技術領域,具體涉及一種大光通量的無鉛玻璃、無鉛玻璃管制成的熒光燈管及其制備方法?,F有技術是以重量百分比計Na2O含量為8%的無鉛玻璃。本發明的無鉛玻璃含有4.5-5.5%的Na2O以及其他成分BaO和Al2O3等。采用冷頂子全電熔爐熔化技術制造得到Na2O含量為5%左右的無鉛玻璃。其熱膨脹系數達(91±1.5)10-7/度,軟化點(680±10)熱穩定性大于120。本發明的玻璃經制成燈管、經光通量測試,光通量指標提高20%,性能指標達到國際先進水平,可廣泛應用于制造各種燈具、高壓放電燈等。也可應用于棉織、印染工業、地質勘測、醫療衛生、電子機械、食品工業等。
本發明公開一種精密測量技術領域的基于導模激發古斯漢欣位移增強效應的微位移測量方法,將高平行度的激光入射到沉積在棱鏡上的金屬膜—空氣隙—沉積在光學玻璃片上的金屬膜組成的雙面金屬包覆波導結構中,在滿足相位匹配條件時,激光耦合進入波導中引起反射光相位相對于入射光相位產生急劇變化,導致反射光束古斯漢欣位移大大增強,利用這個位移對導波層空氣隙厚度變化非常敏感的特性,通過檢測反射光古斯漢欣位移的變化來測量光學玻璃片相對于棱鏡位置的改變,從而實現對待測物體位移大小的測量。本發明可實現高靈敏度、快速準確的實時測量,且方法簡單、抗干擾能力強,可廣泛應用于建筑、地質監測,機械加工、材料檢測的微位移測量。
本發明涉及一種沉樁方法,特別涉及一種PHC管樁沉樁方法。一種PHC管樁水上沉樁方法,其特征在于,包括以下步驟:打樁準備,分析PHC管樁的結構、尺寸、重量、入土長度,沉樁處的地質條件、氣象條件,選擇沉樁設備;吊樁,PHC管樁長為L,吊樁的吊點設計在距底端0.105L、0.328L、0.672L、0.895L處;插樁;沉樁,沉樁定位在開始階段以經緯儀控制為主、GPS調試,正常沉樁后以GPS定位為主;采用高強鋼作替打,采用瓦楞紙替樁木;穩樁,對已打好的樁夾好圍囹。本發明能較好地解決現在沉樁方法導致的樁頂碎裂、樁身出現裂縫、樁頂偏位過大、斷樁等現象。
本發明提供了一種基于盾構試驗平臺的模擬盾構推拼同步的方法,本發明的模擬盾構推拼同步的方法,通過設定負載千斤頂的推頂力及回縮速率大小以模擬不同地質條件下盾構的負載特征,通過搭載不同型號的推進千斤頂的待測中體以研究在不同推進系統矢量頂力組態分布策略情況下盾構機的姿態控制以及液壓電氣控制的可行性,試驗具備安全性、可靠性以及可重復性三大特征,所得數據真實可靠,對于研究盾構推拼同步過程中,盾構姿態參數以及液壓控制系統的響應能力意義重大。本發明解決了采用傳統的動力學模型,對于不同負載環境下的具備推拼同步功能的盾構機推進系統的選型難以提供有效參考的問題。
本發明涉及一種機器學習框架下考慮空間約束的地震儲層預測方法,包括以下步驟:1)構建學習樣本;2)將預測區域劃分為多個子區域,并為每個子區域指定訓練樣本權重;3)根據每個子區域對應的加權后的學習樣本,采用XGBOOST算法建立并訓練機器學習模型;4)采用學習后的機器學習模型分別獲取每個子區域的預測結果,即每個子區域的巖性及流體類型。與現有技術相比,本發明具有考慮地質和空間約束、改善預測結果等優點。
本發明公開了一種淤泥質深基坑塔吊基礎施工方法,包括以下步驟:于自然地面標高處鉆孔灌注樁成孔至基礎底板底部;于灌注樁成孔內吊裝鋼筋籠與鋼管柱;于灌注樁成孔內灌注所述灌注樁混凝土至所述基礎底板標高處;待所述灌注樁混凝土成型后,于所述自然地面開挖一部分塔吊基礎土方,于所述開挖的塔吊基礎內的所述鋼管柱之間安裝支撐結構;滿足塔吊安裝使用要求后,于所述鋼管柱的上端安裝塔吊;塔吊安裝完成后,繼續開挖塔吊基礎土方至所述基礎底板標高處,并安裝鋼管柱間支撐結構,完成施工。土方開挖前安裝塔吊,解決了在軟弱地質條件下,土方開挖后,土質承載力較差,施工機械無法行駛,無法安裝塔吊的問題,具有安全可靠,加快工程進度的優點。
本發明公開了一種二氧化碳煤漿制備輸送與氣化系統,主要包括二氧化碳煤漿制備系統、氣化系統和合成氣凈化系統三個部分組成。通過加壓使二氧化碳在常溫下液化與煤混合制成煤漿,通過除泡過濾后利用二氧化碳煤漿泵送入氣化爐內進行氣化,得到高溫高壓合成氣,再經過凈化除塵后利用二氧化碳捕集單元將二氧化碳捕集分離,所捕集的二氧化碳可用于循環至制漿系統進行二氧化碳煤漿制備,也可以作為二氧化碳產品或者進行驅油或地質封存等等。本發明所述系統大大提高了煤氣化能源利用效率,可實現溫室氣體零排放,且系統簡單,運行穩定可靠、投資低,具有較好的大規模推廣應用前景。
本發明為一種隧道無中導洞支護結構,其初支由先行洞初支、后行洞初支及中部現澆異形中隔墻組成,為確保施工期間初支系統穩定性,異形中隔墻結構采用現澆施工,后做洞室初支型鋼支承于異形中隔墻,通過預埋的支座系統固定,左右洞室根據常規山嶺隧道開挖工藝先后形成二襯結構。本發明支護方法的特點在于,在無中導洞開挖的同時,改進異形中隔墻做法,提高異形中隔墻橫向剛度和穩定性。本發明支護方法在受力機理上更加可靠合理,尤為適用于大斷面、不良地質環境的連拱隧道建設。
本發明具體是一種便于快速施工的裝配式擋土墻;其特征是:該裝配式擋土墻的結構包括基礎、標準板片、縱向傳力桿、橫向傳力桿和瀉水孔;通過多個標準板片順序排列形成擋土墻,其中,標準板片由橫向傳力桿相連,用來傳遞及平衡標準半片的受力;整個擋土墻所承受的推力經基土和基礎而傳遞給地基。本裝配式擋土墻在保證施工質量的前提下可以有效提高施工效率,并且本裝配式擋土墻可以滿足各種地形、地質的要求。同時,本裝配式擋土墻的基腳上部為平面,可以設置景觀、道路等設施,不會對擋墻負荷產生明顯影響,還可提高擋墻的穩定性。
一種基于雷達的多參數泥石流預警裝置,本發明涉及地質監測技術領域,它包含一號雷達基站、分布式探地雷達系統和信標二次雷達系統;其中分布式探地雷達系統由二號雷達基站和數個土壤水含量傳感器構成;數個土壤水含量傳感器均與二號雷達基站連接;上述信標二次雷達系統由三號雷達基站和數個土壤形變傳感器構成;數個土壤形變傳感器均與三號雷達基站連接;上述一號雷達基站、二號雷達基站以及三號雷達基站均與控制中心連接;所述的一號雷達基站為測距雷達,其采用毫米波頻段?,F場對溝道泥/水位及流速、源地土壤含水量、源地土地形變的實時采集、分析、處理、判斷和預警,可有效提高泥石流監測預警的可靠性,并降低監測系統的安裝使用維護成本。
本發明涉及一種光泵測磁裝置,包括由高頻功率發生器、光泵燈、吸收腔、激勵線圈、波長片、啟偏器、第一凸透鏡、第二凸透鏡、濾光片組成的光泵探頭儀,所述第一凸透鏡、啟偏器、波長片、吸收腔、第二凸透鏡、濾光片依次成水平排列,且中軸軸心重合,形成共軸結構,所述激勵線圈纏繞在吸收腔外側;所述光泵探頭儀包括第一光泵探頭、第二光泵探頭、第三光泵探頭;所述第一光泵探頭、第二光泵探頭、第三光泵探頭采用與水平面的夾角為5~15°,在平面內的投影互成120°。本發明提出的光泵測磁裝置,在提高探測的靈敏度、探測極微弱的信號的同時,有效的增大了探測范圍,能夠滿足軍事國防及地質勘查等高精度測磁的需求。
地球電磁場場源修正的物探方法及測量裝置,以自動定時測量的場源數據對該時刻的物探儀跑點不定時測量數值修正,通過修正大地電磁場場源的不穩定,消除大地電磁場本身場源對儀器的干擾從而得到準確的數據,用該數據進行繪圖對比,就是比較準確的、真實的反應了地下地質異常體的情況,從而解決由此產生的所測數據存在準確性差與穩定性差的問題。
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