本發明公開了一種開口式明挖基坑支護方法,先將基坑平面分為前、后、左、右四側,其中前側與建筑物或其它安全等級要求較高的工程構筑物相鄰,基坑前側采用若干個挖孔樁進行支護,基坑左、右兩側均采用若干個鉆孔咬合樁進行支護,基坑后側為開口側,左側的鉆孔咬合樁、前側的挖孔樁和右側的鉆孔咬合樁樁頂通過設置一長冠梁將各樁串聯成整體。該方法操作簡便、易于實施、安全可靠、施工效率高,尤其適用于地質情況較差的或地下水位較高地段進行基坑工程施工的支護。
本發明涉及一種在井下煤巖體中進行水力壓裂,從而提高透氣性、安全快速掘進的煤巖巷快速掘進的方法,首先在掘進迎頭施工長鉆孔,終孔位置一定過開采卸壓區,鉆孔附近不應存在地質、前探等長鉆孔,并使用壓裂專用封孔器封孔,封孔位置一定超過開采卸壓區,同時敷設高壓管路,安裝、布置、調試壓裂泵組;然后通過高壓管路連接壓裂專用封孔器;最后掘進迎頭停電、撤人、設置安全警戒線,專業操作人員開啟壓裂泵組,實施掘進水力破裂作業,井下排水、實施抽采孔,聯網抽放瓦斯,達到增透、消突、安全掘進的目的,比常規措施安全、高效,可提高煤層透氣性上百倍,瓦斯抽采效果明顯,壓裂后防突指標均不超臨界值,最終達到安全快速掘進的目的。
本發明涉及地質工程技術領域,更具體地說涉及一種工程鉆孔用掏水裝置,包括鉆頭、活門裝置和止水球,結構簡單,操作簡便,能夠適用于快速掏取各種深度鉆孔內的水或泥漿,對比現有工程地質鉆孔掏水器,不破壞巖心管結構,利于后續利用,整體裝置制作成本低,便于推廣使用?;铋T裝置包括空心的柱體、進水口和封堵板,柱體上設置有通孔、連接條和過水區,連接條有多個,均布位于柱體的下端,柱體的下端被多個連接條分割出多個過水區;活門裝置通過封堵板焊接連接在鉆頭的內部;止水球活動裝配于柱體內腔。
本發明提供了一種用于富水巖溶隧道涌水的泄水方法,包括超前探水泄水、鉆孔釋壓泄水及引水導洞泄水步驟。超前探水泄水用于提前探明掌子面至貫通面之間的圍巖地質及地下水情況。鉆孔釋壓泄水以使充水段及斜井中的積水在其中一個主洞中導出。精準掘進泄水用于輔助泄水,并提前探明第二主洞至所述充水段間的圍巖地質及地下水情況。引水導洞泄水將充水段及斜井中的積水全部在另一個主洞。本發明提供的用于富水巖溶隧道涌水的泄水方法改變了以往水泵抽水的方式,對隧道進行施工的同時,進行多方位泄水,可有效的節省泄水的時間,縮短工期,并且其綜合成本能夠得到節約,安全性更高,實用性強。
本發明涉及利用X射線熒光分析石油鉆井中的陸源碎屑巖孔隙度的方法。該方法包括采用能量色散型X射線熒光分析儀在石油鉆井現場隨鉆井深度對巖心、巖屑中的化學元素進行連續分析,得出隨深度變化的X射線熒光分析數據,選擇與巖石的儲集性有明顯正、負相關關系的硅鐵元素,利用硅鐵元素的數據進行0-1歸一化數據計算,然后計算孔隙度,最后繪制出孔隙度曲線,根據孔隙度曲線和孔隙度值評價儲集層性質。本發明的方法能實時進行X射線熒光分析和陸源碎屑巖孔隙度分析,實時利用孔隙度數據進行巖石儲集性能的定量評價,形成基于X射線熒光分析的隨鉆地質解釋評價方法,能正確有效地指導石油天然氣勘探開發實踐。
本發明公開了一種雙模隧道掘進機在頻變地層的掘進模式選擇判別方法,其步驟包括雙模隧道掘進機始發段地質環境識別判斷、始發階段模式判別、掘進過程模式選擇判別,在掘進過程中進行模式選擇時,以裝備關鍵巖機地質感知參數為切入點,通過隧道掘進機關鍵參數智能分析判別,輔以地勘資料及渣樣分析來實現TBM和EPB模式轉換的精確判斷。本發明解決了雙模隧道掘進機最佳模式轉換位置判別難題,通過精確的模式轉換時機判別,使雙模隧道掘進機不同模式的應用更具規范性,提高了雙模隧道掘進機在頻變地層中的掘進效率,避免了因模式選擇不當、判斷不準確影響施工效率和引發工程風險。
本發明涉及基于OBM的公路隧道設計方法,有效解決方便操作,提高設計精度和建模效率,生成的三維模型體量小,易滿足后期施工模型的拆分和數據整理需求的問題,創建隧道三維地形、三維地質模型和隧道圍巖劃分;根據路線設計數據建立隧道三維路線模型;進行隧道橫斷面設計,創建隧道斷面模板庫;利用布跨線進行隧道的圍巖樁號布置,建立隧道主洞、橫通道、斜井模型;建立隧道洞門、洞口邊坡防護、鋼筋、鋼架、隧道錨桿模型;建立隧道機電、消防、內外防排水及交通工程模型;橫通道與主洞模型修剪建模,橫通道在主洞結構開洞門建模,車行橫通道下沉電纜溝處理,隧道緊急停車變寬建模,隧道模型與地質模型的結合建模;隧道模型拆分及對隧道構件編碼。
本發明公開了一種序列化多維變形數據采集裝置,在一個可任意彎曲的檢測條外側設置防水層,內側設置加速度監測和雙向轉角度量測功能的MEMS傳感器及電源,各MEMS傳感器的信號線匯總于電纜線后與無線傳輸設備連接。本發明可以裝配于鉆孔或嵌入式結構中,對地質任何運動變化進行精確監測??梢詫Σ煌叱痰刭|變動進行精確監測,通過多個不同位置的傳感器自身位置變化,以及相鄰位置傳感器之間角度變化,將其轉化成可視狀態或可監控狀態,以便確定地址變化程度。具有結構緊湊,檢測精度高、效果好的優點。
本發明公開了一種黑色巖型鉑族礦物中Pt、Pd、Au的相態分析方法,結合黑色巖的礦物組成、貴金屬元素在該類礦物中的富集形式以及貴金屬元素的性質,同時參照鉑鈀金活動態的分析方法,將黑色巖中Pt、Pd、Au的賦存相態劃分為可交換相、有機結合相、硫化物結合相、殘渣相四個相態,通過研制新型解吸劑─硫氰酸鉀-氰化鈉,抑制了有機質和炭質對各相態中Pt、Pd、Au的吸附。分別用5%檸檬酸三銨、焦磷酸鈉緩沖溶液、冰乙酸-過氧化氫浸取可交換相、有機結合相、硫化物結合相中Pt、Pd、Au,?ICP-MS準確測定各相態中Pt、Pd、Au的含量,為地質找礦及黑色巖中貴金屬元素的綜合利用提供理論依據。
本發明提供一種基于TCN的汛期氣候趨勢預測系統,包括上位機,上位機連接有檢測裝置;所述上位機用于執行如下步驟:獲取地區在汛期內發生水災的歷史數據;所述歷史數據包括水災發生時地區的水位、降雨量、植被覆蓋比例、地質因素和上游水災危害指數;建立用于預測地區汛期發生水災嚴重程度的TCN網絡模型,采用所述歷史數據對建立好的TCN網絡模型進行訓練,得到訓練后的TCN網絡模型;檢測本地區汛期內的水位、植被覆蓋比例、地質因素和上游水災危害指數并預測其降雨量,結合訓練后的TCN網絡模型,對本地區汛期的水災危害指數進行預測。本發明所提供的技術方案能夠解決現有技術中汛期對水災發生預測時不能預測其危害程度的問題。
本發明公開了一種鉆孔內分層瞬時抽水式微水試驗方法,包括以下步驟:第一步,在鉆桿下端部間隔套裝上止水塞和下止水塞,上止水塞和下止水塞將鉆孔封隔,形成試驗段;第二步,將壓力傳感器經所述鉆桿的中心孔吊放在試驗段;第三步,啟動抽水泵進行瞬時抽水,當鉆孔內地下水水位的下降高度ΔH3≥2m時停止抽水;第四步,鉆孔內的地下水在抽水泵停止抽水后逐漸上升,當水位上升恢復至初始水位時,試驗結束。本發明利用栓塞將鉆孔靈活分段(或分層),對兩栓塞之間的試驗段進行微水試驗即可獲知該段透水層的水文地質情況;在試驗時可自上而下依次分段試驗,還可以采取跳躍式分段試驗,能夠獲取不同高度透水層的水文地質情況。
本發明公開了一種利用加壓水破巖的掘進機及其掘進方法,解決的是隨著巖石強度的增加,滾刀異常磨損和更換頻率的增加,隨之帶來盾構掘進效率的降低,掘進成本增加等問題。本發明包括掘進機主機,掘進機主機上設有刀盤,所述的刀盤上設有加壓水發生裝置。本發明采用水刀代替傳統的金屬刀具,不僅破巖效率大大提升,同時在掘進上軟下硬等嚴重不均勻地質時,解決了傳統的金屬刀具極易發生異常損壞的難題,從而節約了刀具成本及換刀風險,而且采取懸切破巖或擠壓破巖的方式,大大提升了開挖效率,降低了開挖成本。
本發明公開了一種利用加壓風破巖的掘進機及其掘進方法,解決的是滾刀擠壓破巖的效率低,滾刀異常磨損和更換頻率的增加,盾構掘進效率的降低,掘進成本增加等問題。本發明包括掘進機主機,掘進機主機上設有刀盤,所述的刀盤上設有加壓風發生裝置。本發明采用加壓風破巖的原理代替傳統的金屬刀具,不僅破巖效率大大提升,同時在掘進上軟下硬等嚴重不均勻地質時,解決了傳統的金屬刀具極易發生異常損壞的難題,從而節約了刀具成本及減小換刀風險,而且采取懸切破巖或擠壓破巖的方式,大大提升了開挖效率,降低了開挖成本。
本發明提供一種膨脹式接地裝置及其接地方法,所述膨脹式接地裝置包括膨脹管、信號線和接地銅管,所述膨脹管外壁上套設有一接地銅管,膨脹管內部為中空結構,膨脹管兩端開口分別與第一液壓管接頭和第二液壓管接頭相連接,所述第二液壓管接頭與第二接線喇叭嘴相連接,所述第一液壓管接頭與液壓管三通閥門的出口相連接,液壓管三通閥門的換向口與第一接線喇叭嘴相連接;信號線從第一接線喇叭嘴穿入后,依次穿過液壓管三通接頭、第一液壓管接頭、膨脹管和第二接線喇叭嘴后固定連接在接地銅管上,利用膨脹式裝置將接地極牢固地固定在地質松軟、堅硬及其它需要打孔的復雜地質條件的地方,以實現接地極與大地緊密接觸,且不易松動。
本發明公開了一種等效法收斂計變形監測方法,用以等效代替用收斂計直接量距法所進行的高空變形監測作業帶來的高危險和高代價問題,實現變高空高危險作業為無危險的地面安全作業,降低工程造價,節省人力、物力和財力。本發明以點為監測對象,實現斷面上的單點水平位移和垂直位移監測,并且還可以監測帶有傾斜角θ的任意點在其斷面上的三維位移,還可以有效地避開施工干擾,尤其適合于大型隧道的地質圍巖收斂變形監測工作,也適應于非高空條件下的變形監測工作。本發明還推薦了一種簡單易行的特征邊組成方法,使得監測工作安全方便且投資小,需要增加的主要輔助設備僅是一些普通細鋼絲和一根伸縮桿,并且還基本上可以實現1人獨立作業。
本發明提供了一種基于定向鉆機的突出煤層“五定”瓦斯治理方法,包括以下步驟:第一步評估各抽采地質單元采用“五定”瓦斯治理方法的可行性;第二步,對抽采地質單元進行定向鉆進,第三步,在增透孔內進行定位擾動,增透煤層,第四步,對增透孔和抽采孔進行封孔,第五步,對定點密閉取樣進行瓦斯參數測定,便于瓦斯快速抽出,通過瓦斯抽采在線監測系統,實時監測抽采管路上的瓦斯濃度、流量,進而通過系統計算在顯示器上以云圖的形式實時統計、顯示區域內的瓦斯抽采量及待抽瓦斯量,從而可精確控制鉆孔的抽采時間,將各鉆孔或孔組的瓦斯抽采量和參與瓦斯含量以不同顏色的云圖顯示出來,更直觀的反映出抽采效果。
本發明公開了一種長距離線性工程渠堤內部隱患綜合檢測方法,1,利用陣列地質雷達對渠堤深度范圍0~2.5m進行巡檢探測,劃分出渠堤淺部脫空、滲漏、裂縫疏松區域;2,利用拖曳式瞬變電磁法對渠堤2~50m深度范圍進行巡檢探測,劃分出渠堤該深度范圍的軟弱夾層、滲漏區域;3,按渠堤隱患風險排序為正常渠段、低風險渠段和高風險渠段;4,對高風險渠段采用連續源面波獲取該段0~50m深度范圍的波速,圈定橫向裂縫、脫空隱患具體位置;5,采用點測方式獲取0~30m范圍內高精度電阻率;6,將上述各種檢測方法結果進行地質建模,形成渠堤工程地下空間隱患三維展布。本發明實現渠堤內部隱患摸底排查,為預防隱患的發生、發展提供了先驗條件。
本發明涉及一種蟻道高效精確治理方法,其包括步驟一、尋找蟻道:在地面上尋找白蟻蟻道,通過位于地面上的蟻道的取食口、排氣孔或白蟻排泄物出口確定蟻道的位置;步驟二、蟻道灌液:將液體在壓力設備的作用下灌入到蟻道內,并使液體沿著蟻道流入到蟻巢內;步驟三、探測蟻巢:使用地質雷達對蟻道周圍的土層進行探測,地質雷達探測到帶有液體的蟻巢的準確位置;步驟四、打孔灌漿:從地面上向蟻巢的位置進行鉆孔形成灌漿孔,灌漿孔與蟻巢連通,配制用于填充蟻巢的漿液,將配制的漿液灌入到灌漿孔內。本發明具有精確確定蟻巢位置減少開挖,使蟻道治理比較方便的效果。
本發明公開了一種預制空心樁的沉樁方法,先將樁尖安裝在預制空心樁端部,將預制空心樁置于樁機上,樁機就位后,快速壓樁穿過雜填土層,繼續壓樁的同時,樁尖內取土,距設計標高0.5~1.0米時,停止取土,最后繼續壓樁到設計標高。采用這種方法,在靜壓預制樁端部安裝樁尖,樁尖具備三種功能:切割土、混合器,擠土效應的控制器。用高壓水或泥漿在樁尖(混合器)內把土變為泥漿,通過樁的空心體,把土取走。通過把普通的擠土預制樁變為“擠土—非擠土”可控制的樁,大大的減少壓樁阻力,適用范圍加大,質量穩定,無污染。在一定的地質條件下,可節省投資,減少工程事故。
本發明公開了一種基于BIM的公路隧道設計方法,1:根據測繪和勘測數據建立地形、地質模型,確定隧道圍巖級別;2:定義隧道材質特征庫,根據計算建立隧道橫斷面模板庫;3:根據項目總體設計方案,建立隧道三維路線和橫通道及斜井空間曲線模型;4:根據隧道各橫斷面設計里程,建立隧道主洞分段模型;5:建立斜井、橫通道、洞門結構模型;6:建立隧道其他輔助工程措施構件,鋼筋、鋼支撐、鋼架,機電構件;7:所述隧道工程量統計,BIM模型應用。本發明將地形和地質模型同隧道主體融合,能夠對三維線路進行實時修改、相關聯圖紙自動修改,從而達到工程設計信息在BIM模型中的完整體現目的,為后期模型信息傳遞和應用提供幫助。
本發明公開了一種基于Revit+Dynamo的隧道模型創建方法,S1、根據總體設計路線數據制作隧道三維路線文件;S2、構建隧道項目地形、地質三維模型;S3、制作隧道橫斷面族樣板文件;S4、隧道族文件分類和應用方式:隧道族文件分為以下類型:1、規則段類;2、不規則段類;3、開洞剪切類;4、附屬設備類;S5、制作隧道節點文件,將重復性操作集成封裝為可調用插件;S6、將不同斷面沿隧道路徑放樣,建立隧道模型;S7、隧道模型細節處理,洞口剪切,與地質體結合;S8、隧道模型編碼及應用。本發明優點在于利用不同種類族文件組合建立隧道模型,實現了隧道在歐特克平臺進行三維設計的全專業設計方法,為后續模型結合地理信息系統應用提供數據載體。
本發明公開了一種螺旋出渣的雙模盾構機及其應用方法,解決了現有盾構機無法滿足更為復雜的地質條件施工的技術問題。本發明包括前盾隔板上開設的第一出渣口,前盾隔板的下方開設有第二出渣口,螺旋輸送機的另一端的下方設置有后配套皮帶機,第一出渣口的后側設置有第一連接座,第一出渣口可拆卸連接有中心隔板,第二出渣口的后側設置有第二連接座,第二連接座可拆卸連接有封板,螺旋輸送機通過第二連接座與第二出渣口連接或螺旋輸送機通過第一連接座與第一出渣口連接。本發明根據地質情況可便捷切換模式,同時,避免了現有的敞開TBM模式的雙模盾構機失穩和涌水的風險;而且,還能夠有效的解決土倉粉塵擴散的問題,保證作業環境的健康。
本發明屬于增強現實技術領域,特別涉及一種基于增強現實的水利工程展示交互方法及系統,該方法包含:獲取勘探測量原始數據;對勘探測量原始數據進行處理,得到三維地質模型;根據勘探測量原始數據,獲取工程所處地點的場景數據,結合三維地質模型建立三維場景模型,并通過紋理貼圖進行水體仿真展示;利用體感控制技術通過手勢和界面按鈕與當前三維場景模型進行交互控制。本發明實現虛擬場景和真實場景的融合,可以生成模型陰影,能夠給用戶帶來較好的沉浸感,具有良好的真實性,并添加雨雪陰晴等天氣情況,較好的模擬了自然狀態下的水利工程的真實狀態,更加貼近實際,帶給用戶更加直觀的信息傳遞方式和友好的交互體驗,增強用戶參與程度。
一種高速高頻沖擊原狀土電動取土器,它包括取土鉆、取土鉆頂部與連接頭螺紋連接,在連接頭的上方設置電鎬,發電機給電鎬供電。本發明具有以下優點:1、與目前普遍使用的手動農業土壤取土器相比,該取土器配備了電稿和發電機,因此節省了大量人力,取土效率大大提高,它是手動取土效率的數十倍,徹底解決了農業土壤分析取土難的問題。2、該取土器整個裝備簡單,有兩個人就可以對設備搬運和操作,完全滿足農業取土要求便攜、易操作的特點。具有地質勘探用汽車取土器不可比擬的便攜、操作簡單的優點。
本發明涉及一種裸眼水平井基質酸化酸液用量的確定方法及裝置,屬于油氣田開發技術領域。本發明首先建立儲層地質模型,然后根據所建立的儲層地質模型和酸化半徑計算酸液用量;再根據水平井井眼距離上覆遮擋層和下覆蓋遮擋層的距離計算遮擋層對酸液濾失的屏蔽量;最后將酸液用量減去遮擋層對酸液濾失的屏蔽量作為水平井的實際酸液用量。本發明在常規基質酸化酸液用量計算方法的基礎上,綜合考慮酸化施工過程中儲層上下遮擋層對酸液的屏蔽作用,利用等效計算方法,計算遮擋層對酸液的屏蔽量,從而計算得到酸化施工實際酸液用量,減少了不合理的酸液用量,降低了施工成本。
本發明公開一種利用X射線熒光分析石油鉆井中泥質含量的方法。該方法是采用能量色散型X射線熒光分析儀在石油鉆井現場隨鉆井深度對巖心、巖屑中的化學元素進行連續分析,得出隨深度變化的X射線熒光分析數據,采用線性回歸方法對所述X射線熒光分析數據進行相關性分析和統計,計算出不同元素之間的相關系數,然后計算某元素與其他11種元素的平均相關系數,從中選出平均相關系數最大的元素;進行泥質含量的計算;繪制出隨鉆井深度變化的泥質含量曲線。本發明的方法可用于鉆井現場,對已鉆地層的巖性進行及時、準確地泥質含量分析,并根據泥質含量分析數據進行巖性和儲集性能的定性和定量評價,形成基于X射線熒光分析的隨鉆地質解釋評價方法,能正確有效地指導石油天然氣勘探開發鉆井生產。
一種土壓平衡盾構機中預防因摩阻力過大導致盾體卡滯的方法,通過安裝在盾構機盾殼上的土壓傳感器,對盾體和地層之間的土壓信號進行實時監測,結合已知的盾構機參數及施工地質參數,計算盾構機運行中的相關阻力;通過PLC中的CPU模塊,根據土壓傳感器傳輸的壓力信號計算盾體和地層之間的摩擦阻力F1,并最終判斷盾體和地層之間的摩擦阻力F1是否小于等于盾構機推進油缸的總推力Ft除以修正系數Kxz之商與阻力F2+F3+F4+F5之間的差值;若是,則盾構機正常推進;若否,則預警裝置報警??梢杂行У乇苊庖蚨荏w卡滯而導致盾構機被迫性停機的故障發生,從而降低施工風險,提高施工效率。
本發明提出了一種基于地震槽波數據質量的工作面安全生產風險評價方法,常規地震槽波透射法勘探主要利用的是接收到的槽波信號的波速和振幅衰減系數來解譯地質異常體,本發明通過分析所述透射槽波炮集中每條射線的槽波數據質量,根據射線的槽波埃里震相清晰程度,定性地將射線槽波質量分為好、差等二個等級,按不同顏色將槽波質量好的射線和槽波質量差的射線共同繪制在測區平面圖中,并采用射線交匯方法劃分形成槽波質量分面圖,結合測區地質資料,分析導致槽波信號質量變差的原因,經分析凡是因構造、煤層異常薄化、頂底板異常起伏等造成槽波信號質量差的區域就是采煤工作面安全生產風險區。其有益效果是:本發明創新使用地震槽波透射數據的槽波信號質量評價采煤工作面安全生產風險,為采煤工作面安全、高效、綠色回采提供指導。
本發明公開了一種聲波信號處理方法,包括如下步驟:通過聲波發射器和聲波接收器采集時域聲波信號;對時域聲波信號進行壞道切除,截取有效數據長度作為有效信號,將有效信號與發射子波互相關運算獲取地震波列;利用傅立葉正變換將地震波列從時間域變換到空間域,根據地質信息、有效波和干擾波在頻譜上的差異對變換后的地震波列進行濾波;利用傅立葉反變換將濾波后的地震波列從空間域變換到時間域,對其振幅補償;根據反射波原理計算旅行時,對補償后的聲波信號提取直達波的縱波速度和反射波弱信號;建立速度剖面;根據速度剖面并對反射波弱信號進行F?K偏移成像處理,獲取聲阻抗界面的位置和形態。本發明實時監測掌子面前方地質。
本實用新型公開了一種地表變形數據采集系統,在地表通過支架分布固定有一系列序列化變形數據采集裝置,各序列化變形數據采集裝置包括MEMS傳感芯片、控制單元、GPS模塊和電源,后臺服務器通過判斷MEMS傳感芯片初始值和變化值來判斷局部地點變化情況,后臺服務器通過判斷相鄰多個MEMS傳感芯片的變化值差異來判斷區域地形變化情況。本實用新型可以對不同高程地質變動進行精確監測,通過多個不同位置的傳感器自身位置變化,以及相鄰位置傳感器之間角度變化,將其轉化成可視狀態或可監控狀態,以便確定地址變化程度。實現全方位監測地質變化的目的,能夠為地質應力分析提供依據,檢測精度高、效果好。
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