本發明公開了一種西瓜有機種植方法,其具體步驟如下:步驟一、選擇土壤環境:選擇壤土或者沙壤土地質進行種植基地;步驟二、播種:每播種穴播一粒瓜種,覆蓋1cm厚的土;步驟三、遮蔭保濕:割取青草覆蓋在苗床上遮蔭保濕;步驟四、定植:將長成3葉的苗種移植到定植穴中,回填土且每穴澆灌1升水;步驟五、施肥:每畝施用800Kg充分腐熟的有機肥料;步驟六、覆蓋地膜:定植后的地面上覆蓋地膜;步驟七、除草:定植后及時中耕鋤草,深耕3次,做到土壤疏松,無雜草;步驟八、收獲:西瓜果實達到成熟后,及時收獲。本發明具有種植產量高,果實綠色環保,營養價值高,無農藥、化肥、激素殘留,安全健康。
本發明涉及多功能凍土復雜邊界融沉系數測定儀。本發明解決了下述問題:因為凍土的融沉性評價是工程地質勘察的主要內容之一,融沉性分類等資料是凍土地基設計施工的重要依據,目前多采用凍土融沉系數來判斷該土壤的融沉狀況,而受時間、成本的影響難以在現場進行融沉試驗,因此需要在實驗室通過模型試驗來測定融沉系數。本發明由加載系統、數據采集系統、制冷系統、熱循環系統、取樣裝置組成。本實驗相較于現場融沉試驗,具有結構簡單、成本低、節省時間、功能多等優點,并且不受時間、地點的限制,方便研究人員對現場凍土進行評估。
本發明公開了一種樁錨與液氮凍土墻復合支護結構,包括沿基坑邊緣均勻排列設置的護坡樁、設在地基土中的液氮凍土墻和傾斜打入地基土中的錨桿,錨桿較高一端穿出護坡樁通過鎖口梁錨固,另一端穿過液氮凍土墻,液氮凍土墻固定錨桿。本發明具有封水性好,能適應各種復雜的環境和地質條件,節省鋼材和混凝土,無需耗電,無污染且安全環保,施工速度快,強度高。在深基坑的支護結構中,本發明優勢更加明顯。
本發明公開了一種注漿增強型十字形樁及其使用方法,所述十字形樁包括若干個注漿鋼管,所述注漿鋼管均設置在所述十字形樁的邊側,若干所述注漿鋼管的外側包裹有注漿鋼管封閉箍,所述十字形樁中部設置有若干個核心鋼筋,所述注漿鋼管封閉箍內注有混凝土。本發明采用對稱十字形截面,并在每個端部設置注漿鋼管,當勘察設計有誤、試樁或地質復雜時,出現樁體下沉,可隨時通過注漿加固地基,提高承載力,而且注漿鋼管可兼做鋼筋之用。同時,任何一個鋼管堵塞,均可通過臨近注漿鋼管得以補充,不僅提高了施工效率,而且改善了樁周土質的特性,增大了樁體承載力。
本發明公開了一種兼具電磁和地震數據采集功能的地球物理勘探儀器,包括有主控站、多個交叉站、多個采集站和多個傳感器,相鄰的采集站通過大線連接,大線上引出多個接頭連接傳感器,采集站最終連接交叉站,交叉站再連接上級交叉站,最后一級交叉站連接主控站;采集站包括有與傳感器連接的模擬電路單元、與模擬電路單元連接的系統總控單元、與系統總控單元連接的高速接口單元、以及傳感器類型識別單元,傳感器類型識別單元包括有穩壓電源、接入穩壓電源之間的恒流源和模擬開關,傳感器接入傳感器類型識別單元的電路中,模擬開關與系統總控單元連接。本發明兼具地震和電磁數據采集功能,能夠同時探測地質結構以及電性結構。
本發明屬于礦山高應力巷道圍巖大變形控制的一種方法,該方法主要包括:判斷圍巖壓力是否為高應力,卸壓時機的確定,卸壓方式確定,鉆孔或預裂切割爆破卸壓,缷壓區域充填,圍巖壓力監測和變形監測。發明的特征在于:通過巷道圍巖巖石樣品的強度測試和成分分析判斷高應力圍巖的性質,通過變形監測和實驗研究確定卸壓時機和方式,在巷道圍巖內采用鉆孔或預裂爆破技術缷壓,并在缷壓槽內充填圍巖變形緩沖材料,同時在缷壓槽內埋設壓力傳感器和布設圍巖變形監測斷面以監測缷壓效果。本發明能有效控制礦山大埋深或者非沖擊地壓的高地應力地質條件下巷道圍巖變形,保證礦山高地應力環境中的巷道能在生產期間正常使用。
本發明公開了一種溶蝕煤制備及物理力學弱化特性分析測試方法。其包括(1)溶蝕煤制備,將PH值為4~10的溶蝕液放于溶蝕箱中,啟動加熱器,再將煤試件和4~60目煤樣分別置于溶蝕液中,用密封膠密封,開啟旋流發生器,放置1~60天;(2)分析煤試件的細觀結構和金相組織變化;(3)對煤試件分別進行單軸壓縮試驗和含瓦斯三軸壓縮試驗;將煤樣壓制成型煤試件后進行單軸壓縮試驗,測試力學特性變化。本發明通過研究溶蝕煤的物理力學弱化特性既能用于改良工作液進而提高水力化增透措施的效果,為瓦斯治理提供支持;又能有效模擬深部礦井中煤體在地下水系作用下發生的變化,為研究復雜條件下礦井地質災害規律及其防治提供支持。
本發明屬于一種巖石熱解檢測裝置?,F在的巖石熱解分析系統普遍采用交流調壓加熱方法,該方法由于電網電壓的波動直接影響了分析指標的準確性。本發明的目的就是推出一種采用直流加熱方法來進行巖石熱解的檢測裝置。本裝置由熱解爐2、直流放大器3、直流開關電源4、控制器5、爐溫傳感受器6、溫度反饋板7和檢測處理裝置8組成,廣泛應用于油田勘探部門及地質化學等科研單位,具有測量分析數據準確,設備成本低廉等優點。
本發明公開了一種近距離卸壓煤層穿層瓦斯抽采鉆孔的高氣密性封孔方法,首先根據地質信息了解近距離煤層群的煤層厚度及煤層間的巖層厚度,在對兩個近距離煤層的上部煤層開采時,下部煤層需卸壓,其卸壓時通過在上部煤層的沿空留巷內施工下行瓦斯抽采鉆孔,在抽采鉆孔施工前,首先在預計的抽采鉆孔位置的四周施加密實鉆孔,通過密實鉆孔內注入水泥漿液從而對易破碎的巖層進行密實,然后采用凝固的水泥漿壁作為抽采鉆孔的外壁。本發明通過密實鉆孔對易破碎巖體進行密實,采用凝固的水泥漿壁的抽采鉆孔的結合,在抽采瓦斯的過程中,密封性得到非常大的提升,抽采效率提高,抽采瓦斯時的密封性更好,抽采效果更佳。
本發明公開了用于棒磨機的棒磨筒、筒蓋及其安裝方法,它包括筒體(1)和筒蓋,所述筒體頂部設有一圈圓形止口(2),所述圓形止口上關于中心對稱開設有兩個徑向缺口,所述筒體內圓形止口下方設有沿筒體軸向連續分布的第一凸臺(3)和第二凸臺(4),所述筒蓋包括可共形的適配在第二凸臺上的圓形蓋板(5)和可共形的適配在兩個徑向缺口內的弧形蓋板(6),所述弧形蓋板和圓形蓋板同心,所述弧形蓋板依次通過剛性連接件(7)和彈簧(8)與圓形蓋板固接。本發明的有益效果是利用剛性連接件和彈簧、弧形蓋板構成手動自鎖裝置,可以方便快捷的進行筒蓋的裝卸,結構上設計合理,制樣中不易發生松動、漏樣,制樣質量符合地質規范要求。
本發明公開了一種用于淺豎井的爆破成井方法:地質鉆機開設若干個空孔、輔助孔和周邊孔,深度小于7米的井開設一個空孔,深度在7~15米的井開設兩個空孔,深度大于15米且小于20米的井開設三個空孔,在開設三個空孔的情況下三個空孔呈正三角形布置、其中一個空孔作為掏槽孔用于裝雷管、另外兩個空孔留空,正三角形的外接圓位于以井筒中心為圓心的圓上,輔助孔位于空孔周邊,周邊孔位于輔助孔周邊。采用了本發明后,既適用于一般堅固性的巖石,又可適用于堅固性較大的巖石,在整個爆破過程中,掏槽孔和空孔不是一成不變,而是可以隨時調整,如果其中一個空孔由堵塞,還有另外兩個可以調整更改,從而不影響整體爆破進度。
本發明屬于道路工程施工領域,具體涉及一種強夯機的夯錘,包括接頭,所述接頭下端固定有外套管,所述外套管內部滑動設有內套管,所述內套管上部設有上限位,所述外套管中部側壁上設有下限位,所述內套管固定連接有支架,所述支架與固定桿滑動連接,所述支架另一端固定有清孔器,所述外套管底部設有夯錘盤,所述夯錘盤開有氣孔,所述清孔器穿過氣孔滑動連接,所述夯錘盤下端固定設有圓錐齒。本發明提供的一種強夯機的夯錘,能夠提高夯實強度,同時可自動清除氣孔內的土,用于濕陷性黃土地質的地基處理,提高地基承載力,減小沉降,結構簡單,操作方便。
本發明公開了一種利用廢棄或關閉礦井地熱資源開發地源熱泵的方法,涉及礦井資源化利用技術領域,包括以下步驟:搜集井筒及井筒周圍的各類鉆孔、巷道、硐室及工作面在建設、施工、開發階段的地熱地質參數;計算各采煤水平的地源熱泵循環換熱影響范圍及其年循環利用地熱資源量,選擇利用地熱最具有經濟性的采煤水平,設計地埋管的布設方式;在礦井閉坑時期,在井筒地表周圍建設施工換熱站并在換熱站中布設水泵循環機組;在井筒及井筒周圍的各鉆孔、巷道、硐室、工作面中嵌入地埋管并進行回填或封堵;將各地埋管連接至換熱站,啟動換熱站的開關。本發明的優點在于:能夠將關閉或廢棄礦井地熱資源合理化利用,具有較高的經濟性。
本發明公開了一種基于非線性收斂因子海鷗算法的瞬變電磁反演方法,所述方法包括:將現場探測得到的地下介質的感應電壓隨時間變化的關系曲線中的數據作為實測數據,將預先設置的地下介質電阻率和深度作為海鷗種群的初始位置,將實測數據與海鷗種群的最優位置正演得到的電壓數據基于L1范數構建目標函數,執行基于非線性收斂因子海鷗算法,目標函數值最小或者達到迭代次數時,得到最終的深度和電阻率即為反演結果,采用采用上述電磁反演方法對對不同地電模型分別進行多次反演計算,取平均值作為地電模型的反演結果值,將反演結果與該地電模型的參數進行對比來評價反演方法的有效性;本發明的優點在于:精度高,對異常地質體深度敏感。
本發明公開了頂管機驅動裝置,包括支撐環、齒圈、傳動箱一、傳動箱二、卡爪單元、傳動單元和氣缸;支撐環為環狀結構,支撐環外壁固定有多個安裝板,安裝板遠離支撐環的一端側壁上設有剪切板,剪切板上設有多個螺紋孔,支撐環外側壁上設有多個安裝座一,支撐環內側壁上設置有多個安裝座二,支撐環外側壁且靠近安裝座一的位置設有多個貫通口,支撐環內側通過軸承與齒圈轉動連接,且齒圈外圈與多個貫通口相對齊,本發明通過利用支撐環的內外壁面安裝多個傳動箱,及安裝多個驅動組件,相比較現有方式在支撐環外壁或內壁進行安裝傳動箱,能夠安裝更多的傳動箱及驅動組件,通過這種方式便可滿足多種隧道尺寸與地質類型的動力需求。
本發明涉及礦區生態環境保護工程技術領域,具體涉及一種煤礦區采動災害地面控制方法及裝置。所述方法包括以下步驟:步驟1,收集地質采礦資料;步驟2,判別關鍵層并預測其破斷特征;步驟3,進行開采沉陷預計;步驟4,設計采動損傷傳導阻斷路線;步驟5,實施采動損傷傳導地面阻斷工程;步驟6,布設側向支擋反力系統,對阻斷路線外側土體施加反向推力。所述側向支擋反力系統包括2面相對而立的鋼板樁墻和布置在鋼板樁墻之間的若干個液壓伸縮式支撐桿。本發明通過地面工程措施切斷沉陷盆地中心區域和外圍區域在淺地表的物理聯系,將地表采動主要影響范圍控制在盆地中心區域,從而保護了面積更大的外圍區域,采動災害控制效果好,應用前景廣闊。
本申請涉及煤層開采可行性評價技術領域,特別涉及一種近松散層下煤層提高回采上限安全開采的可行性評價方法,包括以下步驟:水體采動等級劃分、基巖風化帶與土巖接觸帶特征分析、覆巖移動破壞特征分析、水砂突涌試驗模型的建立與分析、確定煤柱高度并提出防治措施。利用鉆孔數據對松散層底部及風氧化帶水文工程地質性質及其差異性進行分析評價,結合防砂保護層(松散層底部及風氧化帶)采動裂隙分布特征、水土相互作用滲透破壞特征,對煤層開采安全煤巖柱高度進行了合理留設,從而為礦區規劃及開采方式選擇等工作提供依據,對礦區近松散層下煤層開采安全煤巖柱留設、水砂災害評價及防治具有重要實際應用價值。
本發明公開了一種相識模擬試驗系統,包括機架,機架包括支撐基板,支撐基板的表面兩側均垂直固定有兩個固定支板,兩個固定支板的側壁均外表面等距安裝固定有若干橫向液壓缸,若干橫向液壓缸的一端之間連接固定有橫向壓板,兩個固定支板的前側壁外表面之間等距連接固定有若干前護板,兩個固定支板的后側壁外表面之間等距連接固定有若干后護板。本發明可以研究不同地質力學環境、不同支護形式和支護參數下圍巖變形破壞特征,采用液壓試驗臺操作測試,適用于車間現場使用,設備操作簡單方便、性能安全可靠、整體美觀協調。
一種溯源碼及其校驗碼的生成方法,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。
本發明涉及壓接管自動清洗機,包括超聲波清洗機(1)、超聲波漂洗機(2)、熱風干燥裝置(3)、電氣控制柜(5),水平移動裝置(6)、提升裝置(7),從左到右依次設置電氣控制柜(5)、超聲波清洗機(1)、超聲波漂洗機(2)、熱風干燥裝置(3)、水平移動裝置(6)、提升裝置(7),其中電氣控制柜(5)通過電路與由超聲波清洗機(1)、超聲波漂洗機(2)、熱風干燥裝置(3)均相連,水平移動裝置(6)與提升裝置(7)之間設置一立柱(8),本發明的有益效果為:可以有效解決施工對地質土壤的污染,提高壓接管清洗效率,降低作業人員的勞動強度。
本發明公開了一種基于物聯網智能化農業種植的滴灌帶安裝方法,屬于滴灌技術領域;管溝開挖前,根據監理工程師提供的網點及水準點的基本數據,按實際施工需要增加控制點;進行施工測量放線,從首部樞紐開始,定出主、支管進水口位置,根據監理工程師提供的網點及現場參照物用經緯儀引出主管軸線、要先撒灰;根據招標文件及地質報告說明,項目區地勢較為平坦,清基工作采用人工;可有效減少土壤水分的無效蒸發。同時,由于滴灌僅濕潤作物根部附近土壤,其他區域土壤水分含量較低,因此,可防止雜草的生長。滴灌系統不產生地面徑流,且易掌握精確的施水深度,非常省水;提高和改善農產品的品質,使保護地的農產品商品率大大提高,經濟效益高。
本發明涉及一種雙巷間一發多收無線電波坑透測量系統與方法,包括發射系統和多通道接收系統,通過固定多通道接收系統所在接收測量點在某一觀測站內,改變發射系統發射點位置,采集每一觀測站中接收系統接收到的發射系統發射的電磁波透過雙巷道之間的工作介質后的透過場強值,移動多通道接收系統形成多觀測站,多觀測站之間形成高精度透射電磁波數據體;利用電磁波透射成像獲得雙巷間煤巖層的場強和吸收系數分布圖,結合揭露地質條件對面內構造及其異常進行精細解釋,為工作面安全回采提供可靠的技術參數。
本發明公開了一種金剛石復合片的制備方法,所述的金剛石復合片是由下述重量百分比的原料制成:金剛石微粉92.8-95.2%、結合劑二氧化鈦0.8-1.2%以及結合劑鈷4-6%;將各原料按重量比例放置于瑪瑙罐內,密閉,混料18-22小時后,取出混好的粉末放置于清洗好的鋯杯內,并用鉬杯覆蓋,放入烘箱在110-130度下保溫10-14小時,而后取出于80-90MPa、800-900度的高溫高壓下燒結4-6分鐘后,取出即得產品。本發明不僅在產品性能上可以超過國家標準,而且適應各種地層的要求,滿足地質、煤田鉆探的需要。
本發明涉及煤礦防治水技術領域,公開了一種確定礦井多含水層系統地下水混合模式及比例的方法,包括以下步驟:S1、收集整理礦井生產期間各個充水含水層的水化學數據、水位數據和各個充水含水層礦物組成,并繪制礦井開采前后的水位趨勢圖;S2、依據水位趨勢圖分析礦井含水層的水位變化,結合各個充水含水層的水位變化特點和混合特征得到各個含水層之間的補給關系,最后確定礦井多含水層系統地下水的混合模式。本發明提出的方法能夠全面的確定地下水混合模式和比例,且本發明同時結合礦井實際水位變化數據和水化學數據等水文地質資料,有效的提升地下水混合識別的準確性。
本發明公開了一種用于物體內部結構檢測的雷達探測裝置的操作方法,涉及地質檢測技術領域,所述雷達裝置包括環形引導件、雷達監測組件、環形引導機構以及升降機構,所述雷達監測組件至少有2個且安裝于環形引導件的內壁上,該雷達監測組件包括盒體、發射器以及接收器,發射器和接收器均安裝于盒體上并朝向待檢測物體,發射器和接收器通過線束連接至計算機,雷達監測組件滑動連接于環形引導機構內并能夠以環形引導件的軸心做圓周移動,所述環形引導機構安裝于升降機構上并能夠沿著環形引導件的軸心上下移動,本發明實現了表面為曲面的物體的內部檢測工作,檢測準確度高,結構簡單,操作方便。
本發明提供砂姜黏土地層近距泥水平衡頂管施工方法,本發明的主要操作步驟是先進行軸線放樣,然后放樣的軸線進行井內頂管設備的安裝,再配制并注入觸變泥漿,最后進行管道的頂進,在管道進行頂進的過程中,本發明采用雙排近距頂管泥水平衡施工方法對管道進行頂進,雙排管道分別為左線管道和右線管道,右線管道推進時左線管道同步安裝焊接,左線管道推進時右線管道同步安裝焊接,左線管道和右線管道交叉施工,左線管道和右線管道均進洞后施工結束。本發明采用近距雙排的頂管交替施工的方法對含砂姜黏土的地質進行施工,不僅克服了含砂姜黏土的黏性大,摩擦系數較大的特點,而且還減少了雙排管施工時管道之間的相互的影響。
本發明公開了一種非開挖專用泥漿膨潤土的制備方法,以天然硅酸鎂鋁礦物為原料,按下列步驟進行制備:對天然硅酸鎂鋁礦物進行干燥;對干燥物料進行選別,去除石塊等雜質;加入含有一價金屬離子的無機鹽,進行混合;對該混合原料進行粉碎改性處理;將含有多種有機和無機物組成的混合添加劑加入粉料中充分均化混合,然后進行成品包裝。本發明簡化生產工藝并添加了混合添加劑的加入,使產品可直接在非開挖工程中使用,可適合不同地層地質結構,不需再添加任何其它添加劑進行調整,為非開挖工程順利進行提供了保障。
本發明屬于基礎設施建設技術領域的沿海灘涂軟地基自升塔吊基礎,本發明還涉及一種塔吊安裝方法。所述的沿海灘涂軟地基自升塔吊基礎的塔基底座預制鋼筋混凝土(7)六面分別設置鋼板(6),相鄰鋼板(6)焊接連接,位于底部的鋼板(6)下部連接多個鋼管樁(1),鋼管樁(1)下端為尖錐結構,所述的塔基底座預制鋼筋混凝土(7)內部預埋多個塔基底座連接螺栓(5),塔基底座連接螺栓(5)上端延伸到位于頂部的鋼板(6)上方位置。本發明所述的沿海灘涂軟地基自升塔吊基礎及塔吊安裝方法,能夠有效解決復雜地質條件下沿海軟土地基條件下塔吊基礎的施工難題,加快施工進度,保障施工安全,降低施工成本,節約投資。
本發明提出了一種水生態治理綜合性反應器,包括多個浮床,多個浮床呈線型分布且相鄰兩個浮床之間連接有生物網,浮床上種植有多種水生植物,生物網上中只有漂浮植物。本發明采用漂浮載體(兩側浮床),整個凈化系統隨水位變化起伏,由于兩側種植美人蕉、鳶尾等植物,中間種植常綠的漂浮植物,觀賞性十足,可以廣泛應用于城市觀賞性水體;同時在地質承載力小的淤泥底質區域如城市河道、入湖河流河口區,利用本發明建造復合濕地,避免了常規硬質構筑濕地所需要花費高昂的代價進行的基礎處理,并能達到理想的凈化效果。
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