本發明屬于海洋技術領域,提供一種基于新型基礎的兼顧風浪發電的透空式防波堤,包括風力發電系統、波浪能發電系統、電力傳輸系統和新型基礎。本發明的有益效果:1)利用波能發電的能量轉換作用消能,降低結構所受的波浪荷載,且擋浪翼板阻擋波浪入港,降低了堤后波高;2)允許港內外水質交換,對生態環境友好;3)將風能和波浪能發電裝置相結合,可以有效地提高海洋空間資源的利用效率;4)波浪能發電系統變電裝置位于的新型基礎的水面以上的內部,便于維護和維修;4)結構預制,相較于單樁用鋼量更少,進而降低工程造價,節約投資;5)安裝方便安全省時,安裝噪音小無需減噪,易于拆除和拖回陸地維修;6)可適應多種地質環境和水深條件。
一種回采巷道框架式超前支護支架,解決了現有技術存在的支護面積小、容易破壞巷道頂錨桿支護、移架緩慢、操作繁瑣、作業效率低等問題,包括分別組裝成框架的橫梁、順梁及鉸接在橫梁底部的作為支撐的液壓立柱,其技術要點是:所述框架由兩組分別同步移動的整體式主框架和輔框架構成;通過主框架的主前橫梁與輔框架的輔后橫梁之間鉸接的移架液壓缸,驅動主框架或輔框架實現整體同步移動;在主前、后橫梁和輔前、后橫梁的兩端,鉸接有側向伸縮機構。其設計合理,結構緊湊,占用巷道空間小,操作簡便,支護和移動穩定、安全可靠,可根據不同地質條件和巷道斷面形狀實現對巷道頂板連續支撐的機械化超前支護,顯著提高支護質量和采煤工作面的生產效率。
一種輕型便捷式液壓電動鉆井機及鉆井方法,包括液壓站、動力系統、機架、自卸系統,機架包括內機架、外機架、底座,內機架與外機架滑動連接,外機架固定在底座上,液壓站放置在機架的底座上,液壓站中航程液壓頂的缸體與外機架通過銷軸連接,航程液壓頂的活塞與內機架固定連接,動力系統通過鏈條與外機架連接,鏈條的一端連接動力系統,另一端繞過固定于內機架頂部的滑輪連接外機架,動力系統與內機架滑動連接;自卸系統包括自卸底盤和自卸掛鉤,自卸底盤放置在機架底座上,自卸掛鉤安裝在動力系統傳動軸的底部。本發明適合在泥土層、流沙層、巖土層和卵石等地質條件下鉆井,結構簡單,操作容易,體積小,重量輕,噪音小。
本發明涉及地質災害監測技術領域,尤其涉及一種礦山邊坡變形監測預警系統及其預警方法。預警系統由進行通訊連接的地面控制子系統、空間無線通訊網絡、監測人員的通訊輔助子系統所組成,地面控制子系統由GPS礦山邊坡監測子系統和GPS監測數據處理子系統所組成,GPS監測礦山邊坡子系統包括一組位移測量機器人、接收天線、數據傳輸模塊、用于接收位移測量機器人采集的礦山邊坡變形數據的GPS接收機和供電系統相連接;實時采集的各種數據,進行監測數據處理并且快速、自動、存儲、傳輸、更新、統計與管理上傳數據,本發明的有益效果是:為礦山邊坡位移進行實時動態監測,保證礦山生產安全。
本發明涉及一種深埋隧道圍巖介電特性反演與松動圈范圍識別方法,方法為深埋隧道開挖前,采用地質雷達初步實地探測后進行正演模擬,確定區域介電常數ε前、電導率σ前和磁導率μ前,并得到關注區域的掃描圖,通過開挖前波速模型求出雷達波速v前;深埋隧道開挖后,通過介電特性反演輸出高精度介電常數ε和電導率σ,通過開挖后波速模型求出深埋隧道開挖后波速v;根據波速v計算松動圈厚度;通過波速v與雷達波速v前比值的平方作為圍巖松動圈完整程度的定量評價,根據巖石完整性指數劃分情況表得出圍巖松動圈等級。本發明解決了常規方法對深埋隧道爆破后松動圈范圍測定遇到的測量精度不高、測量數據不可靠以及操作復雜等問題。
本發明公開了一種野外隧道用的鋼拱支撐連接件,包括支撐橫桿和鋼拱主體,所述鋼拱主體的內側橫向安裝有支撐橫桿,所述支撐橫桿頂端的中間處豎向固定安裝有支撐頂桿,所述支撐頂桿兩側的支撐橫桿頂端皆通過焊接固定安裝有側支撐桿,所述支撐橫桿的底端皆豎向安裝有支撐底柱。該野外隧道用的鋼拱支撐連接件通過設置有支撐橫桿和連接機構,通過連接機構從支撐橫桿正面插入完成對多個支撐橫桿的連接,完成對鋼拱主體的加固和連接,避免地質較差的部分鋼拱主體自身的強度不足產生變形導致隧道坍塌的現象,通過將多個鋼拱主體連接在一起,當單個鋼拱主體發生變形現象時,其余鋼拱主體也可以起到對變形處的支撐效果。
本發明公開一種可調壓定向定層劈裂注漿袖閥管及注漿方法,包括:內管、外管和多個橡皮圈;所述外管一側由下至上布置若干個孔徑不同的外泄漿孔;所述內管嵌入所述外管內且內管一側由下至上布置若干個孔徑不同的內泄漿孔;內管和外管對應位置的內泄漿孔和外泄漿孔的大小相同;所述橡皮圈套設在所述外管上并封蓋在所述外泄漿孔上,在所述橡皮圈對應外泄漿孔的位置開設有小孔。采用本發明的袖閥管及注漿方法,通過旋轉內管調整內泄漿孔和外泄漿孔重疊的面積以改變注漿壓力并實現單向注漿??梢愿鶕@孔深度范圍內各土層具體地質條件調整注漿壓力,實現定向、定層劈裂注漿,結構簡單,操作方便,減少成本,實用性強。
本發明公開了一種基于瓦斯涌出異常敏感指標的煤與瓦斯突出預測方法,步驟為:獲得煤層地質結構特征、煤層賦存特征和瓦斯賦存特征;通過對上述特征進行分析,總結出工作面瓦斯涌出濃度異常規律;基于上述瓦斯涌出濃度異常規律分析,選取能夠有效反應瓦斯異常涌出的三個敏感性指標;對煤與瓦斯突出危險性進行連續的實時預測;確定當前工作面的煤與瓦斯突出的危險性程度。本發明分別從瓦斯涌出平均波動幅度變化異常、瓦斯涌出平均變化趨勢異常和瓦斯涌出大幅度變化頻率異常三個角度分別提出了相應的敏感性指標,降低了監測設備成本,且可連續監測獲得,實現連續實時預測突出危險性,避免局部動態預測實時性不夠強和人為操作失誤而導致的安全隱患。
一種激光式巷道圍巖勘探設備,其特征在于:所述的激光式巷道圍巖勘探設備包括主機、勘探支架、滾輪、左電機、右電機、電機、轉軸、螺紋空心鋼管、控制電纜、絲杠、激光探測儀;其中:包括激光探測儀,激光探測儀安裝在絲杠的頂端,激光探測儀通過控制電纜連接主機控制,絲杠套設在螺紋空心鋼管內,絲杠的外直徑與螺紋空心鋼管的內直徑相等,絲杠的外螺紋與螺紋空心鋼管的內螺紋相適應,螺紋空心鋼管與安裝在轉軸中間部位的電機的動力輸出軸固定安裝連接,轉軸左右兩端分別連接安裝左右電機的動力輸出端,左右電機為同頻反向伺服電機,左右電機安裝勘探支架的左右兩側,勘探支架下安裝有可隨意移動的滾輪。本發明的優點:本發明所述的一種激光式巷道圍巖勘探設備,可對巷道斷面進行連續精確勘探,且可對探測結果進行精確定位,有助于形成準確有效的區域內巷道圍巖三維地質變化圖,結構簡單,原理巧妙,使用操作方便靈活,降低人員勞動強度,提高工作效率。
本發明屬于建設工程信息化技術領域,具體涉及一種邊坡失穩預警系統及方法。技術方案如下:包括計算機、應變傳感器、應力傳感器和土壓力盒,應變傳感器和應力傳感器布置在邊坡測斜孔中實時采集邊坡巖土體各位置的應變值及應力值,土壓力盒安裝在邊坡巖土體底部和側壁中實時采集邊坡巖土體的土壓力值;應變傳感器、應力傳感器和土壓力盒通過導線與計算機連接;計算機設有邊坡巖土體預警單元和邊坡預失穩模擬軟件,根據項目現場工程地質條件建立邊坡巖土體三維模型,根據項目施工過程中邊坡巖土體的土壓力值、邊坡巖土體各位置的應力值和應變值,實時預測邊坡失穩面,對邊坡失穩進行預警。本發明能夠保證邊坡項目現場施工安全有序進行。
本發明涉及一種動態評價露天礦地下采空區頂板穩定性的方法,包括下列步驟為:1)資料搜集,獲取現場地形參數、地下采空區幾何參數及巖土力學參數;2)建立地質模型及計算模型;3)試算該組參數下采空區上方開采平臺的沉降特性;4)根據沉降特性選擇最佳沉降觀測點,布設沉降傳感器;5)開采采空區上部礦層,沉降傳感器發生變化;6)借助連續介質與非連續介質相結合的計算方法反分析當前狀態下的力學參數;7)根據校正后的巖土力學參數,計算采空區的頂板穩定性及臨界頂板厚度;8)重復5)?7)步,不斷修正采空區上覆巖層的力學參數,實現采空區頂板穩定性的動態預測。解決傳統經驗公式法及單純數值模擬法評價不準確的難題。
本發明為一種農村組裝式住宅結構,包括承重結構和屋頂,所述屋頂固定安裝在承重結構上,所述承重結構由鋼柱、鋼梁、地梁組成,所述鋼柱數量及位置根據住宅戶型設定,所述鋼柱的下部固定連接在所述地梁上,所述地梁預埋在地下,所述鋼梁的兩端固定在兩個鋼柱的上部。本發明的特點是:可采用工廠模式集中生產,便于質量控制和節省材料,可拆開運輸,節省了運輸費用,方便快捷,現場施工量少,施工時間短,屋面重量輕,抗震等級高,使用壽命長,而且本發明可重復利用,當遇到地質災害造成住宅損毀或住宅需要搬遷等問題時,承重結構和屋頂均可重新利用,減少了再次建房的成本投入。
本發明提供一種CCSDS標準下基于FPGA的圖像高速壓縮方法及系統,首先提取光譜圖像數據中的像素值,并生成各像素值所在的區域標志信號、譜段標志信號,采用向前預測的方式,根據比較標志位以及中心局部差的預測值預測每個像素的權向量,得到像素真實值與預測值之間的誤差值,然后將所有誤差值通過Golomb?Rice編碼的方式進行編碼,實現圖像數據的無損壓縮;本發明通過對CCSDS120.2?G?1標準的無損數據壓縮算法進行分析,針對算法本身反饋回路的特點,采用向前預測方式,同時減少了關鍵路徑內的計算量,實現了硬件的全流水線結構,可以應用于地質勘探、農業研究和星載遙感圖像研究等領域的高光譜圖像壓縮,特別適用于衛星或者空間站的高光譜圖像數據的實時壓縮。
本發明公開了一種塔式起重機安裝技術,具體涉及一種塔式起重機無樁基礎,它采用路基箱壓重式安裝方式,首先在平整好的地面基坑內鋪設路基箱,在路基箱上安裝魚骨梁,再將塔機壓重架安裝在魚骨梁上面。對比現有技術,本發明不打樁,減少了鉆孔的泥漿排放;無樁、無承臺直接節省大量的鋼筋、砼,并且減少了土方的開挖,降低基礎制作的費用;施工結束后,無需對基礎進行處理;對地耐力要求低,沿海地區的地質狀況都可以放心使用;無需打樁和制作承臺,大大縮短了安裝周期;適用面廣,不影響地下其他工程,不會對后繼管線等施工造成影響。
本發明涉及一種可用于地震敏感區、滑坡地區及海底等復雜地質環境的抗大變形管線鋼及生產工藝,其化學成分為C:0.04%~0.08%,Si:≤0.40%,Mn:1.20~1.80%,Mo:0.01~0.10%,Nb:0.04~0.08%,V:0~0.04%,Ti:0~0.025%,Cr:0~0.30%,Ni:0~0.50%,Cu:0~0.30%,S:≤0.010%,P:≤0.010%,O:≤0.010%,N:≤0.010%,Fe:其余。采用TMCP工藝生產,主要包括再結晶區控軋、未再結晶區控軋、兩相區控軋以及軋后加速冷卻階段。本發明得到的抗大變形管線鋼顯微組織為(多邊形鐵素體+貝氏體鐵素體)復相組織,強度級別涉及X65~X70,具有圓屋頂形應力-應變曲線,低屈強比(≤0.80)、高的加工硬化系數(≥0.15)和高延伸率(≥20%),低的韌脆轉變溫度(≤-80℃)和高的上平臺能(≥300J)。
本發明涉及一種金屬露天礦最終境界優化方法和系統。該金屬露天礦最終境界優化方法在基于金屬露天礦床的地表范圍界線和預設幫坡角確定得到幾何最大境界之后,通過采用錐體排除法對幾何最大境界中的模塊進行進一步篩選得到最優境界,能夠提高優化精度的同時,減小運算開銷,提高優化效率。并且,當復雜地質條件下不同區域、不同方向上的幫坡角發生變化時,通過引入最大幾何圈定法圈定境界,大大縮小最終境界優化規模,以能夠為礦山生產者快速提供不同市場條件以及開采技術條件下的最終境界設計方案提供理論基礎。
本發明涉及一種基于氫氧同位素分析的露天礦山水源識別方法,包括如下步驟:根據當地水文地質資料確定礦區水樣取樣范圍、取樣,獲取礦山涌水樣品;對所得各水樣進行氫氧同位素分析,以獲得各水樣品中δ18O、δD的值;確定地方降雨線;據δ18O為橫坐標,δD為縱坐標,繪制不同水樣氫氧同位素關系圖;觀察涌水樣品點分布位置與地方降雨線關系,判斷水源成因,觀察地下水取樣點和地表水取樣點分布位置,判斷地下水相互補給關系和蒸發強度,根據不同水樣氫氧同位素關系圖識別露天礦山涌水水源。其優點是:較好的反應和識別了礦區地下水的運移路徑,在識別礦山涌水水源的研究上更科學,使用范圍具有廣泛性。
本發明提供一種考慮介質品質因子的地震中場地反應計算方法,涉及地震工程和巖土工程技術領域。該方法包括:選取有類似構造的研究區,搜集所有基巖場地水平向地震記錄;獲得基巖場地東西向和南北向傅里葉幅值譜;計算兩兩基巖場地東西向、南北向品質因子;得到具有如Q(f)=Q0fn形式的介質品質因子;計算研究場地在地震中的水平向場地反應。本發明提供的一種考慮介質品質因子的地震中場地反應計算方法,考慮了品質因子對地震波的吸收衰減作用,當參考場震源距與所研究場地震源距存在較大差異時,改進后譜比法能夠更加準確的評估場地反應,對工程選址提供有力依據,降低地震中不良場地地質條件對工程的損害。
超稠油難動用儲量主要集中于薄-中厚層互層狀儲層中,其儲量所占份額高,是超稠油熱采開發后續接替產能的重要區域。目前,薄—中厚層超稠油難動用儲量采油方法主要是直井和水平井蒸汽吞吐常規熱采方法上,生產井注汽壓力大,生產周期短,產油量低,油井出砂作業頻繁,斷塊采油處在低產低效階段。本方法主要針對薄-中厚層超稠油油藏地質特征及在開發中出現的矛盾,重點分析熱采機理并提出創新觀點,由此,再根據目前鉆井及采油工藝設備技術水平設計一套薄-中厚層超稠油難采儲量熱采方法,該方法同時也適用于中-厚層塊狀超稠油油藏,對超稠油的深入開發有重要的影響。
本發明提出一種基于復雜構造帶瓦斯抽采立體防突系統及方法,屬于煤層氣開采技術領域,包括:真空泵、地面抽采管路、排水口、采油樹、抽油機和深井泵;通過安裝井下抽采設備及地面集輸設備對煤層氣井進行排采集輸,將井內的水通過井下抽采設備采出,降低井筒內壓力進而降低煤儲層壓力使得煤層中的瓦斯氣體解吸出來;當管內壓力下降到低于本煤層瓦斯臨界解吸壓力,設置抽采負壓并啟動真空泵,將瓦斯從井下抽采出來,此時,抽油機與深井泵一直工作,將井內的水抽采出來,并通過排水口排出;本發明解決了由于地質構造帶井下鉆孔抽采瓦斯效果差、抽采達標時間長,而造成的復雜構造帶煤巷掘進速度慢的問題。
本發明屬于巖土、地質和環境研究技術領域,提出了一種豎向連續貫入式界面力學特性試驗裝置及其方法。豎向連續貫入式界面力學特性試驗裝置包括作動器和新型觸探儀;新型觸探儀豎向設置多個側壁摩擦筒,通過一次貫入,即可實現結構與周圍土體間的界面摩擦參數演變規律。新型觸探儀通過安裝于錐尖的測力傳感器,獲得觸探儀觸探過程中的土體強度參數。所提新型觸探儀兼顧傳統靜力觸探儀的已有優點,增加了測量結構?界面摩擦特性測量的新功能。采用本發明所提方法,僅需通過一次貫入試驗即可連續獲得原位土體與結構物界面摩擦參數演變規律,為工程實踐中土與結構相互作用研究及工程設計提供參數依據。
本發明涉及一種基于機器學習的建筑抗震韌性初步設計方法,屬于建筑抗震韌性設計領域,首先獲取待設計建筑的基本數據,并確定抗震韌性目標;根據地理位置信息和地質條件信息,提取待設計建筑的地震危險性特征作為場地約束條件;根據建筑設計模型,提取待設計建筑的建筑設計特征作為建筑設計約束條件;根據建筑設計模型和結構設計模型,確定待設計建筑所有可用的結構設計特征以及結構構件和非結構構件的升級措施,作為設計空間;將抗震韌性目標、場地約束條件、建筑設計約束條件和設計空間輸入到建筑抗震韌性優化模型中,輸出滿足抗震韌性目標的結構設計特征的組合以及結構構件升級措施和非結構構件升級措施,能夠提高設計質量和效率。
本發明提供了一種山區隧道圍巖層理結構各向異性的確定方法,構建多個不同層理角度的試樣巖體,進行單軸壓縮試驗及變角剪切試驗,采集應力?應變曲線及破壞荷載、剪應力和正應力;根據應力?應變曲線,計算單軸抗壓強度及彈性模量的各向異性度,并對試驗后的試樣巖體進行分析,判斷層理結構對巖體破裂特征的影響;根據破壞荷載、剪應力和正應力,分析層理結構對巖體剪切性能的影響;構建橫觀各向同性本構模型,計算巖體各向異性材料參數。本發明提供的山區隧道圍巖層理結構各向異性的確定方法,便于實施,能夠得到層理角度對巖體力學參數和破壞模式的影響規律,揭示其破壞機制的各向異性,為以板巖為主要工程地質背景的工程建設提供了基礎。
本發明涉及一種反應型樹脂薄噴材料煤礦巷道表面支護方法,具體包括以下步驟:(1)確定礦井地質條件,根據圍巖的具體情況確定支護方式;(2)確定RPTSL噴層的厚度;(3)根據不同的工況條件選擇雙組份中A、B料的比例,然后用RPTSL薄噴機對巷道頂板和兩幫進行一次性施工噴涂;(4)在RPTSL噴層臨時支護后,進行錨桿、錨索支護;(5)針對變形量較大巷道即巷道兩幫移近量超過300mm或頂板下沉量超過300mm,同時伴有沖擊危險性即單向應力超過20MPa進行二次噴涂,其它情況省略本步驟;二次噴涂采用RPTSL 1材料進行補強支護,厚度10mm一次性噴涂;(6)隨著巷道掘進產生新的斷面,重復步驟1~步驟5。本發明可以有效防護錨桿間的無支護區域。
本發明提供一種考慮地震作用的擋土墻優化設計方法,涉及巖土工程擋土墻設計技術領域。該方法首先計算擋土墻的地震作用力,然后將擋土墻分解為三角形和矩形兩部分,并根據擋土墻的抗滑移穩定性驗算要求,得到擋土墻的墻頂寬度和墻底寬度的關系;并根據擋土墻的抗傾覆穩定性驗算要求,進一步得到擋土墻的墻頂寬度和墻底寬度的差;最后結合巖土工程勘察的地質資料進行擋土墻地基承載力驗算,結合墻體材料力學性能指標計算擋土墻墻身強度,完成擋土墻的設計。本發明提供的考慮地震作用的擋土墻優化設計方法,不需要修改參數后進行多輪反復驗算,保證了擋土墻的安全性,又兼顧了擋土墻的經濟性,避免了傳統擋土墻設計方法常見的浪費現象。
一種基于煤礦通風動態解算的瓦斯涌出預測方法,屬于煤礦安全監測技術領域。該方法接入礦山物聯網,將布置在井下關鍵節點檢測設備所采集到的數據,帶入到建立的通風網絡中進行解算,根據求解得到的風量分配數據和收集的瓦斯傳感器數值算出井下瓦斯涌出量;根據通風計算結果和測點實時數據進行動態計算優化,得出全礦井每個局部的瓦斯、通風狀況;利用機器學習的方法對瓦斯涌出量和礦山物聯網中的瓦斯地質、監測數據數據經行處理,找出瓦斯涌出量和其他的數據之間關聯,得出瓦斯涌出預測模型。本發明方法得到的瓦斯涌出量預測方法對瓦斯涌出量的預測準確有效,同時預測結果具有時效性,對煤礦井下施工有著良好的指導性。
一種用于控制鎖腳錨管精度的安裝方法,借助導向模具和L型筋實現鎖腳錨管的安裝;導向模具:包括鋼板和2根導向管,在鋼板長邊中心兩側125mm位置確定圓心并鉆孔;導向管為圓形鋼管。二者裝配關系為:導向管穿透鋼板上的預留孔,沿水平向下15°布設。隧道格柵完成后,通過強磁鐵以及格柵拱腳處的縱向連接筋固定導向管模具,在導向管中鉆孔,用于確定鎖腳錨管安裝角度;鉆孔完成后,將導向模具拆除,安裝鎖腳錨管;鎖腳錨管打設過程中使用坡度尺量測角度的方法對鎖腳錨管安裝進行檢查;鎖腳錨管安裝完成后,將L型筋一邊與格柵主筋滿焊,另一邊與鎖腳錨管滿焊。該方法確保格柵拱腳處鎖腳錨管水平向下15°錨進地質圍巖中,與支護結構格柵鋼架焊接連成整體,起到承壓、防止初期支護結構沉降等作用。
中冶有色為您提供最新的遼寧有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!