本發明公開了一種基于直流電法的巷道水害超前探測快速布極系統及其探測方法,該系統包括無窮遠電極和主機,兩者通過伸縮電纜連接,系統還包括與主機連接的自動進位多芯測線,所述自動進位多芯測線包括若干組公母頭航插,兩組公母頭航插之間通過若干條楔形測線連接,每組公母頭航插上對應連接一個供電測量電極。本發明改變了傳統電纜電極布置方式,增加了相應個數的“母頭航插、楔形測線及公頭航插”段組合,不用重新布置各個電極、測線及主機,只需移動與掘進距離相對應的1段測線、電極及主機,工作更方便快捷,省時省力;改變傳統的一掘一探模式,可對巷道掘進工作面進行實時跟蹤探測,及時、多次發現地質異常體。
本發明公開了一種高效、低本底硅膠發射劑及其制備方法,包括以下步驟:首先將高純水和四氯化硅分別置于兩個試劑瓶中密閉,然后采用連接管將兩個試劑瓶連通反應收集產物;之后對產物純化,即將離子交換樹脂加入到收集的產物中靜置2?3d后去除離子交換樹脂,重復操作1?3次,最終去除離子交換樹脂得到硅膠發射劑。四氯化硅與高純水反應形成硅膠發射劑溶液產物,直接在連接管內生成產物,簡單方便,且獲得低鉛實驗本底的高質量的硅膠溶液,能夠高效地提高鉛元素電離效率,在熱電離質譜計測量中保障穩定的鉛離子信號強度,在微量地質樣品測試中能夠獲得較高信號強度和好的測量精度和準確度。該制備方法反應成本低,產物質量高,具有較高的實際應用意義。
本申請提供了一種巖層運移監測點錨固裝置,屬于巖層運移監測技術領域。一種巖層運移監測點錨固裝置,包括底板,所述底板上通過軸承轉動安裝有轉動板,所述轉動板上安裝有支架,所述支架上通過軸承轉動安裝有收卷組件,所述支架的一側安裝有往復機構,所述收卷組件通過設有的皮帶與所述往復機構傳動連接,所述往復機構上安裝有第一導向輪,所述支架上固定安裝有兩個對稱的第一鉸接座,節約大量錨件成本,并可有效避免傳統錨固方法造成的錨件與周圍巖土體產生滑移、失效等問題,提高錨件施工工作的效率,提高了錨件的可靠性與適用性,降低工程因錨件失效造成的風險,較化學錨固方法對地質環境、地下水環境不造成污染。
本發明公開了一種整體巷道位移、應變應力的監測裝置,固定于巷道圍巖,包括三條及以上檢測線路,每一條檢測線路中的拉繩位移傳感器中的鋼絲,穿過若干受力吊環,終止于固定裝置處;拉繩位移傳感器依次連接數據采集裝置、數據轉換裝置、數據傳輸裝置、數據處理裝置;以及監測方法,測量初始數據,利用胡克定律定律及衍生的定律對不同地質構造和工程加固圍巖或隧道的應變應力、壓力進行計算。本發明的有益效果:設備簡單,使用壽命長,適應性強,推廣性強;可根據需要改變監測的距離,避免重復加裝傳感器;器件適應復雜惡劣的環境提高測量精度;可測量一段或整體巷道的變形情況;遠程自動檢測圍巖變形、收斂、應變應力情況。
本發明涉及一種地下水開采控制系統,包括:監測裝置和開采井控制裝置;監測裝置,用于監測地下水開采參數信息,所述地下水開采參數信息包括:地下水水位值、管網壓力值和三相電流值;開采井控制裝置,用于根據所述地下水開采參數,控制開采水泵的開斷。本發明實時監測地下水開采參數信息,保證地下水開采參數處于實時控制狀態,根據地下水開采參數信息,控制水泵的開斷,提高了地下水開采的安全性,有利于實現地下水的可持續開采,并可預防因不合理開采地下水而引起的地質環境問題。
本發明公開了一種紫玉蘭扦插育苗工藝,包括以下步驟:S1:選擇地質疏松、土壤肥沃、土壤PH值為6.4?6.7的地塊作為苗圃,選用35?40%的多菌靈可濕性粉劑噴灑于苗圃的表土上;S2:在生長健壯、無病蟲害的紫玉蘭母本植株上采取半木質化嫩枝作為插條,插條的長度為8?10cm,然后將插條的基部浸入水中;S3:準備以下重量份的原料:乙醇20?25份,吲哚丁酸鉀23?26份,滑石粉18?22份,黏土14?16份,萘乙酸鈉22?24份,然后將乙醇、吲哚丁酸鉀、滑石粉、黏土和萘乙酸鈉混合,制得試劑;S4:將插條的基部浸入試劑內,浸泡6?9h。本發明能夠提高紫玉蘭扦插的生根率,且能夠進行消毒,避免插條感染病菌,提高紫玉蘭扦插的成活率,工藝簡單,使用方便。
本發明涉及一種巷孔瞬變電磁裝置及測量方法,該裝置包括發射裝置和接收裝置,兩者分置且分別與主機連接;將鉆孔、巷道作為一個整體,測量時發射、接收裝置分置其中,主機控制發射、接收裝置時間同步,運用瞬變電磁方法對異常體進行測量。本發明測量時更靠近于異常體,受人為導體影響小,信噪比高;發射線圈置于巷道中,相對于狹小的鉆孔空間,可加大發射線圈的匝數、邊長等參數,提高發射磁矩,互感系數幾乎為零;有效降低巷道瞬變電磁非接觸式探測的體積效應影響;多分量接收線圈設計,其組合形式可多樣,如采用PCB接收線圈形式,可增大有效接收面積,提高探測半徑,從而能有效獲得鉆孔周圍一定范圍內的地質體信息,提高對異常體的判別精度。
本發明涉及微地震預警技術領域,公開了基于人工智能的微地震事件實時識別系統及方法,包括波形預處理模塊、波形過濾、波形事件觸發及到時提取模塊、波形事件分類模塊、波形特征提取模塊、基于神經網絡的微地震事事件識別模塊以及基于深度神經網絡分類器模型的微地震事件識別模塊。本發明基于上述模塊組成的系統,從而具有自動、實時地識別微震事件和提取微震事件的到時的功能,能夠為微震監測數據的自動化監測和相關工程地質災害的預警信息的實時獲取和發布提供技術支撐。
本發明公開了一種邊坡覆綠結構及施工方法,屬于土建施工技術領域,包括本發明邊坡覆綠結構為包括底層和表層的雙層結構,所述第一生態袋內填充粗砂,所述第二生態袋內填充種植土,其使用壽命更長,覆綠效果更好,能夠減少山體邊坡地質災害的發生;本發明結構設計合理,施工方法通過預植框架和鋪設生態袋分離的方式,現實施工提高了施工效率。
本發明實施例公開了一種將原狀土樣切入環刀內的裝置,涉及地質勘察土工試驗設備技術領域。立桿固定在底座上,上橫桿固定在立桿上端,下橫桿設置在上橫桿下方,下橫桿的一端與立桿固定連接,另一端穿過圓筒側壁上的滑槽伸入圓筒內,復位彈簧設置在圓筒內,復位彈簧固定在下橫桿另一端上側,圓筒上端通過頂蓋固定連接有豎向設置的連桿,連桿滑動穿過上橫桿的中部,壓柄的一端與上橫桿轉動連接,連桿上端支撐在壓柄中部下側。結構簡單、加工方便、成本低,可以一次性將土樣切入環刀內,可以不分層切削,可以避免手工切土對原狀土樣的二次擾動、開裂和離環現象,切土質量達到規程規范要求,且能高效完成切土工作,也可極大地降低勞動強度。
本發明提供一種隨鉆測斜裝置,包括:測量儀和一體機;測量儀包括桿體、設置于桿體上的處理器、磁場傳感器、加速度傳感器、測量儀電源以及測量儀通信接口;一體機包括控制器和一體機通信接口。本發明提供的隨鉆測斜裝置,可將測量儀連接在鉆桿和鉆頭之間,在鉆孔成孔的同時即可測得鉆孔數據,避免了先打孔,再將探管放入鉆孔中測量鉆孔數據所帶來的不便利,其操作方便快捷,省時省力,大大的提高了工作效率;同時不需要通過電纜下入測量儀測量鉆孔數據,能夠隨鉆頭對穿層孔、順層孔以及地質鉆孔等鉆孔進行測斜,適用范圍廣。
本發明公開的是一種基于激光測量的地基沉降監測系統,主要解決了現有地基連續沉降量的檢測不方便,結果不精確、實時性不強的問題。本發明主要由由控制器、激光器、二維光電位置敏感器件、光電位移測量模塊、地基沉降偏移量計算模塊、無線通信模塊、報警器組成。在空間的不同地質條件的區域設置兩個以上監測點,每個監測點均配置一套激光發射和接收設備,由控制器測量監測點之間的激光光點位移參數,并通過無線通信模塊發送給其它檢測點上的控制器。每個監測點均具有激光發射和激光光點位移檢測電路,且間歇性工作,達到節約功耗的目的。當超過預定的報警值時,啟動報警器進行警示,提醒相關人員注意安全。
本發明涉及巖土工程及地質工程領域,具體涉及了一種試驗軟巖巖樣快速取芯裝置,包括動力控制裝置,旋轉鉆桿、取芯器、工作臺和巖樣盒。其中,動力控制裝置由計算機及數據線組成;旋轉鉆桿為一螺栓桿,頂部安裝有傳感器;取芯器底部端面為不規則結構;工作臺由橫梁、上、下工作面以及巖樣盒等組成。本發明利用計算機通過數據線輸送動力到旋轉鉆桿中的傳感器,帶動旋轉鉆桿及取芯器穿過橫梁和上工作面沿著巖樣盒的方向移動,即可實現軟巖巖樣快速取芯。本發明的優點在于:可精準快速加工不規則軟巖樣品,提高取芯的效率;減少了對原狀巖樣的擾動作用,提高了研究結果的準確性,使之更加符合巖體的工程實際。
本發明公開了一種小型旋耕機耕地擋土裝置,包括第一連接柱,第一連接柱的兩側均固定安裝有第一擋板,第一連接柱的底端固定安裝有旋耕機,所述第一擋板的一側開設有第一凹槽,第一凹槽的兩側內壁上均開設有第一滑槽,兩個第一滑槽的一側內壁上均開設有固定槽,兩個第一滑槽內均滑動安裝有第一滑塊,第一滑塊的一側開設有第一限位槽,第一限位槽內滑動安裝有第一限位塊。本發明經濟實用,通過第二擋板在第一凹槽內滑動,在需要加長擋板時,將第二擋板抽出即可,通過轉動第三擋板,使得第三擋板的角度可以任意調節,可以在不同地質和地形下正常使用,且有利于用戶的使用。
本發明公開了一種手機數據采集分析綜合救援系統,包括電腦上位機、路由器、LTE模塊、GSM模塊、功率放大模塊,所述電腦上位機內設置有上位機操作模塊,且上位機操作模塊電性連接有路由器,所述路由器電性連接有LTE模塊、GSM模塊,LTE模塊、GSM模塊均電性連接有功率放大模塊,功率放大模塊電性連接有天線。本系統可以應用在地震、泥石流等地質災害中,可以協助救援人員進行快速定位、加快救援速度,經測試,該系統運行穩定,可以通過獲取到的IMSI號碼判斷受災人數,進行救災人力配置,可以利用短信讓被地震所埋的手機發出聲音,便于判斷被埋人員位置,定位功能,可以對地震被埋人員隨身攜帶的手機進行定位,從而判斷位置,起到快速救人的目的。
一種工作面上覆采動區地面抽采瓦斯鉆井成井方法,可解決現有的在采動塌陷影響區施工地面抽采瓦斯鉆井成井率較低的技術問題。包括以下步驟:S100、布置鉆井;S200、設置鉆井結構;S300、選擇鉆井采氣層位;S400、選擇鉆井井底層位;S500、鉆井施工與管理。本發明通過研究巖層移動規律,結合具體的地質條件,對鉆井平面布置、結構設計、采氣層位及井底層位的合理選擇、鉆井施工技術與管理等五個方面的關鍵技術控制,合理設計每個鉆井的具體參數,大大提高了工作面上覆采動區地面抽采瓦斯鉆井的成井率。
本發明涉及一種太陽能地熱能混合能源供給系統,包括太陽能集熱器、地熱井、地熱采集泵、地熱采集管、保溫緩存罐、熱能轉換裝置、余熱回收裝置、循環管、循環泵及控制系統,地熱井與一條地熱采集管和一條循環管相互連通,其中地熱采集管通過地熱采集泵與太陽能集熱器相互連通,太陽能集熱器通過導流管與熱能轉換裝置相互連通,熱能轉換裝置通過導流管與至少一個余熱回收裝置相互連接,余熱回收裝置通過循環泵與循環管相互連通。本發明一方面可有效的實現地熱能和太陽能同步采集運行作業的需要,另一方面具有良好的資源循環利用能力,降低資源損耗和因開采地熱資源而導致的地下地質結構受損等現象發生。
本發明提供一種巷道圍巖松動圈范圍測試方法及系統。該巷道圍巖松動圈范圍測試方法,應用于巷道圍巖松動圈范圍測試系統,系統包括支撐桿、分布式傳感光纜、至少兩個應變傳感器和處理器;其中,分布式傳感光纜和應變傳感器設置在支撐桿上,處理器與分布式傳感光纜和應變傳感器連接;該方法包括:根據待測試區域的地質信息確定鉆孔的信息;其中,鉆孔用于設置支撐桿;通過鉆孔中設置的分布式傳感光纜和應變傳感器采集不同時間的應變數據;根據采集的應變數據,確定巷道圍巖松動圈范圍。本發明確定巷道圍巖松動圈范圍,結果較為準確。
本發明公開了一種全水發泡高分散二氧化硅原位增強聚氨酯注漿抬升材料及其制備方法,由A、B兩組份構成,其中A組分由親水聚醚多元醇、分散劑、硅溶膠、復合催化劑、泡沫穩定劑和水組成,B組為多異氰酸酯。本發明的聚氨酯注漿抬升材料具有較好儲存穩定性、較高壓縮強度的注漿抬升修復材料,適用于不同地質條件下的抬升修復;當其應用于建筑物或路面地基塌陷的抬升修復時,在滿足施工作業需求的同時,能達到快速抬升修復效果。
本發明涉及一種無轉子可導電流體能發電系統。尤其是它利用導電流體可在磁場中作切割磁力線運動的原理來發電,它把導電的流體垂直流過磁場,導電的流體可看成無數個導線,在導電的流體的兩側安裝兩根導線,使可導電的流體、導線形成無數個閉合回路,導電的流體在磁場中作切割磁力線運動,閉合回路的磁通量隨之改變,根據電磁感應的原理在閉合回路中就會感應出電動勢,達到發電的目的,它構造簡潔,可應用于河流,海水流等可導電流體發電,應用于河流發電就不用建大壩了,只需建一座電磁鐵橋就行了,不會對地質環境造成影響。
本發明公開一種利用地面定向鉆孔進行矸石充填采煤技術方法,將礦石分選后的矸石通過破碎后進入球磨機,碾壓成矸石粉末,根據采煤工作面等的設計和地質、開采技術條件,利用注漿泵和風泵等組成的輸送系統,以L型等地面鉆孔為通道,將加工的矸石充填到”離層”和采空區中,達到隨采隨充和矸石零排放的目的,實現綠色開采的一種技術方法。矸石的利用,可以實現礦山固廢零排放,有效的改善礦區工作和生活環境;矸石充填到采空區,增加采礦區域的強度,降低坍塌等風險,有利于安全、高效開采;矸石充填到離層,可以實現地面減沉,達到“三下開采”的目標。
本發明公開了一種穿復雜地層用高效、抗拔抗浮錨桿及其施工方法,所述的高效、高抗拔抗浮錨桿及其錨固結構由錨桿主體抗拉受力豎筋、高壓高強密實水泥砂漿漿體、抗拔型對中支架、環形止水鋼板、遇水膨脹型橡膠密封材料等構成。本發明中的抗浮錨桿其抗拔性能優異,在復雜地質條件下可通過降低鉆孔的鉆孔深度提高抗浮錨桿樁的施工效率,縮短工期,降低工程造價;本發明發明的抗浮錨桿樁相較于普通的抗浮錨桿樁具有優異的耐久性能;本發明中的高抗拔抗浮錨桿錨固結構制備工藝簡單,成本低,在實際工程施工中適應性很強。
本發明公開一種井筒凍結防片幫孔的設計方法,包括如下步驟:進行場地平整,根據井筒的水文地質情況,設計井筒的凍結孔、隔溫孔、水文孔,并確定每個孔的深度和井筒荒徑;施工凍結孔,由外向內依次開設外排孔圈、中排孔圈、內排孔圈和防片幫孔圈;下放凍結管,分別向外排孔圈、中排孔圈、內排孔圈和防片幫孔圈中的各個外排孔、中排孔、內排孔和防片幫孔內放置凍結管;施工隔溫孔;施工水文孔,外排孔、中排孔、內排孔和防片幫孔中的凍結管分別通過凍結器與供料管連通,設置的供料管與凍結站連通,完成凍結壁交圈;凍結站開始工作進行鹽水循環,形成凍結壁后開始井筒掘砌。
本申請提供了一種基礎澆筑用底板錨桿鉆機,屬于煤層探查技術領域。該一種基礎澆筑用底板錨桿鉆機,包括底座、升降機構、連接板和鉆孔機構,所述底座內部安裝有錨桿,所述底座中心上端安裝有高效穩定運作的升降機構,所述升降機構后端外壁安裝有液壓油泵,所述升降機構下端后側安裝有空氣壓縮機,所述升降機構前端安裝有連接板,所述連接板下端安裝有動力頭,所述動力頭下端安裝有便于拆卸更換的鉆孔機構。通過升降機構底板錨桿鉆機可以有效探查煤巖層賦存情況,通過鉆孔機構,以便于合理進行設計生產布局或地質構造判斷分析,在設備固定方面,使用底板錨桿鉆機打眼后,孔內進行澆筑,耗時少,周期短,又能滿足相應的抗拉強度。
本發明公開了一種黃土隧道抗沉降支承結構及其施工方法,其特征是在各正洞拱架之間以縱向桿件進行連接,在縱向桿件與正洞拱架的連接結點位置處、位于縱向桿件的底部設置有鎖腳錨管;在正洞拱架的兩側拱腳的外側分別設置型鋼支腿,以型鋼支腿與正洞拱架的拱腳形成“人”字支撐;在型鋼支腿與正洞拱架的底部設置支墊鋼板。本發明中擴大拱腳與初期支護噴射混凝土共同承受圍巖壓力,形成多榀拱架共同受力,由“桿系”受力變為“板系”受力,其事前控制的措施尤其適于在Ⅳ級自重濕陷性的Q3砂質黃土并伴隨有淺埋、偏壓、高含水率和低承載力的地質條件。
本發明公開一種地下煤層開采覆巖破壞動態高度的監測方法,具體包括以下步驟:S1、選擇和定制采動覆巖變形監測感測光纖,對感測光纖的性能指標進行標定;S2、分析光纖與巖土體的耦合效果與變形協調性,同時對鉆孔回填材料與感測光纖的安裝工藝進行相應的優化;S3、建立煤層采動覆巖變形破壞分布式光纖監測系統,對地下煤層開采覆巖破壞動態高度進行監測。本發明建立一套基于分布式光纖感測技術的煤層開采覆巖變形破壞動態監測方法,為煤炭開發地質災害防治提供新方法、新技術,通過分析感測光纖?圍巖變形一致性,構建光纖?巖土體界面力學傳遞模型,提出監測誤差范圍與矯正方法,攻克巖土體大變形、不連續性的精準監測難題。
本發明公開了掘進工作面一機雙巷快速掘進施工工藝,屬于煤礦開采技術領域,包括如下步驟:施工巷道包括:工作面膠帶輸送機順槽、輔助運輸順槽及聯絡巷;施工過程中當一側巷道連續采煤機割煤、清理完工后退出工作面,進行頂板安全檢查及臨時支護;支護工操作錨桿鉆機調到截割完成的巷道處由外向里進行支護,連續采煤機調整到另一巷道進行掘進。本發明兩條巷道共用一套設備掘進、支護,平行交叉作業,提高設備使用效率,實現巷道施工多循環作業,提高單進水平和進度,進尺1200米/月,相對于同等地質條件下綜掘機掘進施工速度提高兩倍左右,提高開采效率。
本發明公開了一種基于圖像識別的水污染監測預警系統及預警方法,預警系統包括水污染圖像選取模塊、關鍵維度提取模塊、圖像數據庫、閾值獲取模塊和災害預警模塊;所述預警方法包括獲取不同區域的水污染圖像中的水污染圖像;從水污染圖像中提取關鍵維度,并計算得到污染水體的特征數據閾值;根據關鍵維度以及污染水體的特征數據閾值形成水污染圖像數據庫;將不同區域的地質圖像與水污染圖像數據庫中相對應的污染水體的特征數據閾值進行對比,判斷是否進行水污染分級預警。本發明克服了傳統監測方法引起的數據問題,可以對不同水域、不同水體結構的研究對象進行水污染監測預警,適用范圍廣,具有廣闊的應用前景。
本發明屬于礦山自然災害信息管理技術領域,公開了一種礦山自然災害危險源風險預防機制管理系統及方法,所述礦山自然災害危險源風險預防機制管理系統包括:物理模型動力演化模塊、尾礦庫潰壩定量分析模塊、尾礦庫潰壩故障模型建立模塊、尾礦庫危險源辨識與評價模塊。本發明以尖山磷礦高陡邊坡、昆陽磷礦排土場及??诹椎V曹家灘尾礦壩為研究對象,對尾礦壩的重大事故隱患進行辨識與危險性評價,能夠揭示尾礦壩等主要地質災害可能的失效模式、致災機理及其動力演化過程,并提出合理有效的災害治理措施及預測預報系統,做到災害的科學預防并使災害損失降到最低,不僅為露天礦山的安全開采提供可靠的技術保障,而且給類似礦山提供借鑒。
本發明涉及地質水文領域,具體涉及一種長觀孔測繩打撈裝置及打撈方法,包括設置在長觀孔側壁上的引導裝置,引導裝置上繞有打撈繩,打撈繩的第一端連接有打撈鉤,打撈繩的第二端從長觀孔伸出,打撈方法具體包括:安裝引導裝置,安裝打撈繩及打撈鉤,放下打撈鉤,鉤起測繩等步驟。本發明的優點在于:采用此打撈裝置可以很方便的將長觀孔測繩打撈出,大大縮短了更換測繩恢復觀測的周期,且打撈過程中,對長觀孔周邊的農作物及長觀孔的側壁破壞較小,避免了塌孔現象的發生。
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