本發明基于隧道施工區域地質勘察資料、FLAC3D技術以及施工區域圍巖工程地質參數室內外測試數據,建立施工區域隧道開挖三維應力數值模型;并基于巖土力學反分析理論、差異進化法建立智能應力反分析模型,基于VTK商業軟件系統建立三維可視化安全預警平臺。采集隧道初期支護應力實時監測數據,通過隧道開挖三維應力數值模型和智能應力反分析模型進行正、反分析和三維可視化展現,將實測應力值與正、反分析得到的應力閾值進行比較分析后,對隧道支護結構的受力穩定性進行分級預警。預警信息通過三維可視化安全預警平臺和與計算機連接的F2003GSMDTU短信模塊以手機短信方式發送至施工管理人員手機,完成隧道初期支護受力穩定性三維遠程數字安全預警。
本發明公開了一種冰雪災害風險管理系統,包括基礎數據庫模塊、風險監測模塊、風險評估模塊、無線傳輸模塊和終端PC,所述基礎數據庫模塊用于存儲歷史冰雪災害信息數據、地質信息數據、氣象數據、農作物種植信息、人口數量信息、交通道路信息和河網數據信息。本發明,該冰雪災害風險管理系統,設置有存儲了歷史冰雪災害信息數據、地質信息數據、氣象數據、農作物種植信息、人口數量信息、交通道路信息、河網數據信息、脆弱群體信息、建筑結構信息和基礎設施信息的基礎數據庫和風險監測模塊實時采集的風險數據信息,用于傳輸給風險評估模塊,并對上述檢測數據進行計算,從而生成風險模型。
本發明基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的沉降、水平位移與圍護樁周土孔隙水壓力變化實時監測數據,并將數據傳輸到用戶計算機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型將得到的實測沉降、位移和孔隙水壓力數據分析,并與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖穩定性三維綜合數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀、壓力盒、軸力計與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的水平位移、沉降、圍護樁周側土壓力、工字鋼軸力以及基坑坡頂、圍護樁周土孔隙水壓力數據,并將數據傳輸到用戶遠程計算機,深基坑開挖穩定性三維綜合數值模型利用初始數據完成模型參數修正并將后續實時數據與模型參數閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現,對超警戒參數同時進行手機短信分級預警和現場聲、光分級報警。
本發明基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件、圍護樁設計強度和規格尺寸等參數以及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖受力穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、軸力計以及孔隙水壓力計采集基坑坡頂和圍護樁的水平位移、工字鋼支撐軸力以及圍護樁周土孔隙水壓力實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖受力穩定性三維數值模型將實時力學數據與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
一種隧道及地下空間深、淺埋垂直圍巖壓力通用設計計算方法,包括下述步驟:第一、確定隧道與地下空間形狀及尺寸:埋深(H)、毛洞半寬(α)、地層滑動面半寬(α1)、洞高(y)、洞長(L);第二、根據隧道與地下空間地質情況及所處圍巖分級,確定物理參數:圍巖粘聚力(c)、內摩擦角重度(γ)、泊松比(μ)、初始側壓力系數(ξ);第三、根據以上已知物理參數,計算設計如下內容:3.1、深淺埋洞室頂部的平均垂直地壓δ平;3.2、深淺埋分界深度Hmax,當埋深<Hmax時,為淺埋隧道;當埋深≥Hmax時,為深埋隧道;3.3、淺埋洞室的垂直地壓。該方法在深淺埋分界線處不產生荷載“突變”現象,經大量工程實測與驗證,與實際情況非常吻合。
本發明公開了一種灌注樁加固地基處理施工方法,其特征在于根據不同地質條件選擇施工方法,根據灌注樁的單樁承載力,壓漿參數主要包括壓漿水灰比、壓漿量以及閉盤壓力,不同地質條件,采用不同的參數;水灰比采用015~017,灌注樁的持力層應為碎石層,碎石含量應在50%以上,在碎石層碎石含量為50%~70%,樁間距為4~5m的條件下,壓漿量為115~210t,閉盤的最大壓力控制在018MPa。本發明采用不同的壓漿參數,壓漿參數以試驗樁確定,靈活方便;在具備條件的工程中采用灌注樁后壓漿施工工藝具有提高單樁承載力,提高了生產率。
本發明提供了聯合支護開挖大厚度強風化砂巖層深基坑的施工方法,涉及建筑工程中復雜地質深基坑支護施工技術領域。該工法是將強風化砂巖層支護分為兩部分,上部分砂巖層采用中空錨桿噴錨支護,在基底以上3米范圍內采用高壓旋噴樁支護。本發明有效的解決了強風化砂巖暴露不均勻且厚度大,裂隙水分布不均勻的復雜地質條件下深基坑開挖止水及支護難題,有效阻止了超厚風化砂巖層的裂隙水及潛蝕現象,防止了基底軟化及流砂。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖力學穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過壓力盒、軸力計采集圍護樁的側土壓力、工字鋼支撐軸力,通過孔隙水壓力計采集基坑坡頂和圍護樁周土孔隙水壓力實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖力學穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實時力學數據與模型參數閾值比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲光報警。
本發明涉及一種隧道雙層內重疊管棚支護方式,包括以下步驟:S1、加固方案設計:隧道雙層內重疊管棚有效加固段落不小于30m;注漿加固有效范圍為隧道開挖輪廓線以外2~3m;注漿管棚設多根,管棚重疊段長5m;注漿盲區采用補孔注漿,注漿壓力不小于4MPa,漿液有效擴散半徑不小于2m,注漿全過程中加強監控量測工作;S2、孔位放樣;S3、孔口管施作;S4、利用164KW多功能地質鉆機和最大風動壓力1.7MPa的中風壓空壓機進行第一層管棚施工;S5、進行第二層管棚施工;S6、漿液準備:采用快硬硫鋁酸鹽水泥單液漿作為注漿材料;S7、對前方不良地質地層進行注漿加固;S8、注漿效果檢查。本發明可確保隧道施工安全,降低隧道施工安全風險。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑底面隆起變形三維可視化安全預警平臺。通過靜力水準儀采集基坑底面隆起變形實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑變形穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實時變形數據與模型參數閾值比對,通過深基坑底面隆起變形三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,從而完成深基坑底面隆起遠程智能監測三維數字預警。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺。通過全斷面激光掃描儀采集圍護樁水平位移、冠梁的水平位移以及基坑底面隆起變形實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實測數據與模型參數閾值比對,通過深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行現場聲、光報警。
本發明涉及一種類異戊二稀烷烴中姥鮫烷非對映異構體快速分離方法,該方法是:首先將姥鮫烷標準品配制成濃度為0.05mg/mL的樣品;然后采用Agilent 7890氣相色譜儀連接7000B三重四極桿質譜儀進行GC/MS/MS分析,每次進樣量為2ul;其中色譜柱采用30m×0.32 mm×0.25um的Rt?bDEXcst手性色譜柱,化合物的鑒定結合標樣的特征離子、相對保留時間及NIST 11譜庫的檢索而確定,每個樣品間進一個空白樣。本發明操作簡單,幾乎完全達到了姥鮫烷非對映異構體的分離,從而保證了計算生物型和地質型姥鮫烷非對映異構體的比值的準確性,解決了海相高?過成熟烴源巖由于鏡質體缺乏而無法判識其成熟度的難題,為深層?超深層海相油氣探索提供了技術支持。
本發明涉及一種隧道-滑坡體系的預加固工程,提出了一種隧道縱向穿越滑坡的預加固組合結構和實施方法。預加固組合結構包括地表注漿、地表錨索框架、隧道襯砌、洞內注漿和襯砌錨索。預加固組合結構的實施方法是依據工程地質勘察成果和隧道-滑坡體系的地質力學模式識別,確定預加固組合結構的空間布設形式,在隧道-滑坡體系的地表優先設置地表注漿和地表錨索框架,并根據需要在隧道內部設置洞內注漿,在隧道襯砌上增設受力鋼筋并預留錨索孔,設置襯砌錨索。本發明的實施能有效地加固隧道-滑坡體系,提高滑坡的穩定性和隧道圍巖的自承載力,確保隧道的安全運營。
本實用新型公開了一種模塊化搭建的多傳感器融合的位移測量平臺,包括數據采集終端、無線傳輸單元、數據處理單元和用戶界面分析單元,數據采集終端包括位移計、雨量傳感器、風速傳感器、風向傳感器和大氣壓傳感器;無線傳輸單元包括網絡模塊、路由模塊和無線模塊;數據處理單元包括處理器、通信模塊和數據存儲器;所述用戶界面處理單元包括液晶屏和狀態指示燈。本實用新型的數據采集終端設置雨量傳感器、風速傳感器、風向傳感器、大氣壓傳感器和位移計,一方面能夠完成常用地質位移監測系統的功能,另一方面通過多傳感器對監測點的環境信息數據進行采集,能夠實現定性定量分析環境因素對地質形變的影響,為地質形變的監測提供可靠的預警分析。
本發明屬于預測地層結構中地下地質體的儲層信息的方法,是最優化算法和WFBR方法的結合。將地震信息和測井信息進行分解、提取、合成、重建等手段,反演出多種質量高,實用性強的儲層信息,為油氣預測找到了一條新的途徑。而且分辨率高,計算精度好,能實現多井閉合,可實現三維反演,現重要的是建立各種測井曲線剖面,用于劃分地層巖性、油水界面等。使測井的一孔之見擴展到一個面上,從而為下一步的工作,如提取砂泥巖百分含量、孔隙度、滲透率、飽和度等空間分布提供了依據。
本發明涉及一種巖土介質拉剪強度測試分析方法,包括土樣采集,樣本夾裝,實驗作業及數據綜合處理等四個步驟。本發明實驗操作便捷、實驗方法簡單且實驗結果精度高,一方面可有效滿足不同地質結構巖土介質拉剪強度測試分析的需要,另一方面可有效的實驗作業效率高,數據獲取便捷及處理便捷,同時獲取數據精度高,通用性好,可有效滿足較大范圍內同一類型地質結構或復雜地質結構分析作業的需要。
本發明涉及地基基礎處理技術領域,具體為一種壓漿法加固樁端地基的工藝。其特征在于根據不同地質條件選擇施工工藝,根據灌漿加固機理確定灌注樁的單樁承載力,壓漿參數主要包括壓漿水灰比、壓漿量以及閉盤壓力,不同地質條件,采用不同的參數;水灰比采用015~017,灌注樁的持力層應為碎石層,碎石含量應在50%以上;在碎石層碎石含量為50%~70%,樁間距為4~5m的條件下,壓漿量為115~210t.,閉盤的最大壓力控制在018MPa。本發明在于不同的工程地質條件下,采用不同的壓漿參數,在具備條件的工程中采用灌注樁后壓漿施工工藝具有提高單樁承載力,提高生產率,節約建設資金的效果。
本發明公開了一種微型單通道溫度采集裝置,涉及環境采集裝置技術領域,本發明通過設置感應采集單元采集凍土內溫度和凍土內壓力值,通過多個感應采集單元的設置并配合區域標定單元,從而將待檢測凍土區域劃分規整,進行分區有序實時監控,通過溫度檢測單元將檢測待檢測區域內的子區域進行多次篩選,提高檢測精度后,然后將篩選后出現溫度異常的若干子區域發送給地質監控單元,由地質監控單元結合與之對應的凍土內壓力值進行深度化檢測監控處理確定溫度異常導致地質異常的中心點,并將其處理后生成的凍土地質預警分布圖發送給維檢人員,從而保證維檢人員區分優先處理和次處理區域范圍內的設備。
本發明基于隧道施工區域地質勘察資料以及三維地理信息原理,在windows操作平臺下建立施工及影響區域范圍內地層巖性、斷層分布、滑坡、地下水、有害氣體分布等工程地質環境信息的區域工程環境體數據,并基于FLAC3D技術以及巖土力學正、反分析理論構建“三維數字隧道”。采集隧道掘進中初期支護下隧道受力、變形等實時監測數據,通過“三維數字隧道”進行正、反分析和三維可視化展現,將實測應力、變形值與正、反分析得到的應力、變形閾值進行比較分析后,對隧道支護結構的安全與穩定性進行分級預警。預警信息通過“三維數字隧道”模塊和與計算機連接的F2003GSMDTU短信模塊以手機短信方式發送至施工管理人員手機,完成隧道施工安全預警。?
本發明公開一種滑坡、邊坡等地質災害的治理的技術方案。本發明的技術方案是按設計要求的間隔在下部坡腳與滑面相交處之下方設置下支墩,并在與各下支墩對應的位置在滑面之上方設置上支墩,在各上、下支墩上分別設置拉索在對應的上、下支墩之間的滑坡體內采用彈性材料形成一個呈類似懸鏈線的索線體,其中索線體的凸出部分指向滑坡推力方向。各索線間的距離滿足相鄰兩索線間滑坡體的穩定條件。本發明的方法中各索線體平面最好與水面線垂直,但根據不同的地質條件,可以允許索線體平面與水平面間的夾角在90±8度范圍內。
本發明公開了一種基于GIS的災害評價分析方法,涉及地質災害分析評價技術領域,本發明包括采集觀測地的歷史氣象數據、地質信息基本數據和歷史地質災害數據;預處理,分為訓練數據集和測試數據集;構建基于GIS的神經網絡分析模型,對分析模型進行訓練,反向優化模型參數;對分析模型進行測試,輸出訓練好的分析模型;實時采集觀測地的氣象數據和地質數據,利用訓練好的分析模型對氣象數據和地質數據進行分析,輸出實時分析結果;利用實時分析結果、歷史氣象數據、歷史地質災害數據和地質信息基本數據構建預警分級模型,預警分級模型根據實時分析結果輸出當前最佳預警措施,本發明提高了實時分析結果的精準性,降低了災害造成的損失。
本發明涉及一種公路隧道綜合超前預報方法,該方法包括以下步驟:⑴采用瞬變電磁儀法對公路隧道目標體進行探測,獲得相應的地質數據A;⑵對所述目標體采用地質雷達進行測試,獲得相應的地質數據B;⑶對所述目標體進行超前鉆探及管道內窺鏡,獲得相應的地質數據C;⑷將所述地質數據A、所述地質數據B、所述地質數據C進行分析,即得所述目標體的真實地質情況。本發明通過地質雷達、超前鉆探和瞬變電磁儀法三種探測方法,進行綜合分析,即可得出準確可靠的隧道地質情況,實現提前預防、提前處理,不但提高了施工的效率,而且降低了施工的安全風險,保證了施工的安全。
本實用新型公開一種太陽能、空氣能雙源單罐疊壓智能熱水站,疊壓復合水箱空氣源熱泵分給水、回水兩路、給水由疊壓復合水箱通過排空輔助閥、電子水處理儀、集熱泵出口壓力傳感器和集熱泵進入空氣源熱泵,回路由空氣源熱泵通過管道上室外集熱回水溫度探測器、排空輔助閥和真空仰止閥進入疊壓復合水箱;其次由疊壓復合水箱出水口通過太陽能集熱器進水總管溫度傳感器、太陽能集熱模塊、太陽能集熱器進水管溫度傳感器進入空氣源熱泵;疊壓復合水箱通過熱水泵提供熱水,可供學校、廠礦企業、賓館、部隊等單位使用。本實用新型智能化控制水平高,節能效果顯著,結構緊湊,所占空間小,通過利用空氣源熱泵和太陽能集熱模塊達到節能減排、防凍的目的。
本實用新型公開一種一種太陽能、空氣能雙源間接式單筒智能熱水站,其特征是專用水箱分給水、回水兩路,給水分兩支,一支通過電子水處理儀、空氣能集熱泵出口壓力傳感器,由空氣源熱泵集熱泵匯總后進入空氣源熱泵,回路由空氣源熱泵通過管道上室外集熱回水溫度傳感器和定外溫度探測器進入專用水箱;其次用水箱下部軟化水箱與集熱泵的進水口匯總后,通過太陽能集熱器和溫度傳感器進入專用水箱總管;專用水箱通過熱水供水與循環泵提供熱水,可供學校、廠礦企業、賓館、部隊、房地產等單位使用。本實用新型智能化控制水平高,給水、回水循環,節能效果顯著,通過利用空氣源熱泵和太陽能集熱模塊達到節能減排、防凍的目的。
本發明涉及微量元素分析技術領域,具體為一種定性檢測硒元素的生物學方法,該方法是利用某些微生物在培養增殖過程中能夠吸收和富集培養基中礦質元素的特點,在培養基中加入適量的被檢測物,在一定的條件下經過一段時間的培養,微生物在吸收硒元素后會發生顏色的變化,從而通過觀察微生物是否發生特定的顏色變化,直接來評定被檢測物中是否含有硒元素,以達到定性檢測硒元素的目的,為進一步定量檢測進行前期篩選和提供可靠的含硒材料源,避免定量檢測的盲目性,節約檢測的成本;其有益效果為:本發明為硒元素及其含量測定的初步探索性科學研究,起到對被檢測物初步篩選和為進一步定量檢測提供可靠檢測源的作用,從而避免不必要的物力、財力和時間的浪費。
本發明涉及抗菌劑技術領域,特別涉及一種針對三線鐮刀菌的納米銅抗菌劑,包括如下步驟:核殼型銅納米顆粒和磷酸鹽緩沖溶液超聲振蕩處理獲得納米銅抗菌劑;探究三線鐮刀菌最佳稀釋倍數;選用最佳稀釋倍數的三線鐮刀菌,用不同濃度的納米銅抗菌劑分別探究其對于三線鐮刀菌的抗菌率。其有益效果是:由于銅納米顆粒為球形、團聚較少、分散性好,平均粒徑為68.98nm,由面心立方結構銅和立方晶系赤銅礦(Cu2O)組成,只含有銅元素和氧元素,含量分別為99.53wt.%、0.47wt.%,其抗菌劑成本低,具有高效、持久、廣譜的抗菌性。對植物致病真菌三線鐮刀菌,納米銅抗菌劑濃度為1×10?4g/ml時,抗菌率會達到100.00%,即最低抑菌濃度(MIC)為1×10?4g/ml。
一種安全防護全站儀,是集安全防護系統和功能單元的便攜式安全防護裝置,防爆箱內設置有生命探測儀、電池組、主CPU、攝像巡檢站、GPS巡檢站、可移動操作站、溫濕度計、手提應急礦探燈、氣壓計、壓縮氧急救器、應急蘇生器、實時打印站;兩側設有防爆移動操作站護口、防爆GPS巡檢護口、防爆攝像巡檢護口、防爆總電源開關、音頻輸出接口、視頻輸出接口、網絡輸入接口、USB接口、數據電纜輸入接口;上部設有氣體濃度監測站和雷達探測天線接口。本發明的GPS和攝像巡檢可以對各個監控站點實施巡檢,對事故隱患和事故現場進行攝像記錄;配置的蘇生器、急救器和生命探測器,用于臨時救援傷員和探測生命存在的必須;同時具備軟件控制和液晶顯示功能,可根據需要實時打印記錄;自帶電源可獨立工作110小時。
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