本發明公開了一種隧道開挖上覆巖層開裂預報方法及圍巖支護方法,屬于隧道施工技術領域。本發明包括以下步驟:1)根據地質勘探結果確定正交各向異性彈性參數;2)確定隧道施工參數;3)建立有限元模型;4)初始地應力計算;5)根據開挖和支護步序開展擴展有限元仿真計算,獲得上覆巖層開裂路徑及圍巖變形量;6)根據巖層開裂路徑及圍巖變形量調整開挖步序或支護方案,重復步驟4至5直至巖層穩定。與現有技術相比,本發明將巖體視為正交各向異性材料,采用擴展有限元方法提前預測巖層開裂路徑,據此采取針對性的支護措施,從而有利于降低工程成本,能夠有效提升施工安全性。
本發明公開了一種基于采場頂板關鍵層破斷卸壓的遠場巷道圍巖控制方法,包括:針對需要進行切頂卸壓的瓦斯治理巷及其工作面進行現場礦壓測試,根據關鍵層理論推導出覆巖關鍵層分布特征;確定工作面基本頂層位及工作面周期來壓情況;結合礦井工作面地質資料,確定該工作面遠場頂板瓦斯治理巷所處巖層層位,明確對該工作面遠場頂板瓦斯治理巷礦壓顯現有影響的遠場關鍵巖層層位,根據覆巖關鍵層分布特征確定爆破卸壓層位;采用礦用鉆機于工作面順槽頂板中部向工作面頂板開孔;開孔后根據1?亞關鍵層和3?亞關鍵層的巖性確定炮孔裝藥量、裝藥長度及封孔長度;封孔并進行安全檢查后,起爆炸藥,實現工作面及其遠場頂板巷道圍巖的卸壓控制。
本發明提供了一種新型預制螺紋管樁及其施工方法,涉及建筑技術領域;包括管樁本體和預制在管樁本體外側的螺紋,所述螺紋寬度為2?30cm,厚度為2?6cm,螺紋間距為10?80cm,與水平面螺旋夾角為10?40°,施工時,將預制螺紋管樁分節運至現場,定位后打樁,每節樁之間采用焊接方式連接,最后在樁頭預留焊接的連接口;本發明通過設計側部螺紋,增加了基樁的剛度,提高了基樁的抗彎、抗剪能力;施工時采用螺旋鉆進施工方式,減少了鉆進阻力,加快了鉆進速度,提高了施工效率,在相同地質條件下,提高了基樁承載力,減少了設計樁長,節約工程造價。
本發明涉及一種用于拖曳式履帶車的地震檢波器,包括外殼和與之前端相連接的觸地頭,所述觸地頭置于橡膠履帶的外側,所述外殼置于橡膠履帶的內側,觸地頭與外殼兩者連接并固定在橡膠履帶上;所述外殼內腔中剛性固定檢波器芯并通過安設于其尾端的螺紋端蓋封閉,檢波器芯的底端設信號引線。由于檢波器芯體與外殼封裝之間采用剛性固定,在地震測量時,檢波器外殼與大地形成絕對質量體,使檢波器能夠很好的測量地表質點震動,此結構適用于所有震動類及其他力學傳感器芯體與外殼之間剛性封裝需求。本發明的微型化結構檢波器與大地耦合的觸頭用螺紋連接在運動的橡膠履帶上,工作穩定、可靠,高效,可適應各種地質表面進行地球物理勘探且制造廉價而簡單、與下位機連接方便。
本發明公開了傾斜煤層穿小煤柱深切淺注阻矸護巷技術及切頂位置確定方法,所述方法首先依據現場地質條件及采場覆巖破壞特征,確定傾斜煤層穿小煤柱切頂卸壓鉆孔的位置及其傾角、孔深、孔徑、孔距;其次在本工作面沿空巷道內沿其徑向施工穿小煤柱的采場覆巖卸壓鉆孔,沿其軸向依據孔距依次施工相同工藝的穿小煤柱采場覆巖卸壓鉆孔,并依據上區段采場覆巖裂隙發育高度,將卸壓鉆孔分為深部和淺部兩個區域;然后在卸壓鉆孔的深部區域安裝預裂介質,淺部區域注漿封堵,實施采場深部覆巖切頂,使其向上區段采空區側垮落,壓實傾斜采空區內矸石,阻擋其向下方小煤柱側滑落擠壓。通過傾斜煤層穿小煤柱深切淺注阻矸技術,實現小煤柱及沿空巷道圍巖穩定。
本發明公開了鉆孔中段套管投放器,包括有限位柱體,所述限位柱體的底部設置有安裝座,且安裝座的基面通過螺栓固定連接有投放器座,所述投放器座的頂面的中心處開設有六方孔,且六方孔的內壁滑動連接有芯棒,所述投放器座的外壁均環形陣列開設有三個方孔,且三個方孔的內壁均滑動連接有三個滑塊,所述滑塊的側壁開設有沉孔,且沉孔的內壁固定連接有磁鐵,所述投放器座外壁螺紋連接有套管,所述套管的內壁滑動連接有安裝鉆具,所述滑塊與限位柱體之間連接有彈簧,本發明涉及地質巖心鉆進施工技術領域。本發明,解決了鉆孔中段套管投放非常不方便的問題。
本發明公開了一種石油勘測裝置,包括勘測箱,勘測箱內設有勘測炸藥放置裝置、鉆孔裝置、震波收集裝置以及土壤取樣檢測裝置,勘測炸藥放置裝置包括存放腔,設于存放腔內的多個儲藏室,以及設于每個儲藏室頂部的拿取部件、底部的卸料管;鉆孔裝置包括定位板,設于勘測箱頂部的第一驅動部件,以及設于定位板底部的鉆孔部件;土壤取樣檢測裝置包括升降板,固定在勘測箱內壁的豎板,設于升降板底部的取樣管,套設于取樣管外壁的輔助取土部件,設于取樣管取樣孔內的蒸餾檢測部件,對稱設于豎板側壁的密封進水部件。本發明是一種便于人工制造地震的,便于利用震波對地質進行勘測的,便于土壤采樣及檢測的勘測裝置。
本發明公開了一種煤層瓦斯含量計算方法與誤差分析方法,計算方法包括:S1確定現場解吸方程V2=AB·T01/2/(1+B·T01/2)?V1解、S2煤心解吸、S3方程擬合;誤差分析方法包括殘余解吸量的誤差分析和瓦斯總含量的誤差分析。本發明提出現場解吸方程結合具體的現場瓦斯解吸過程可以對深部煤層的瓦斯總含量、瓦斯損失量及殘余解吸量進行計算;降低了瓦斯含量相對誤差;同時提供相應的誤差分析方法以輔助現場解吸方程進行更加準確的瓦斯含量計算,從而提高深部煤層瓦斯含量計算的準確性和可靠性,進一步有利于對深部瓦斯含量與賦存地質條件做出客觀的評價。
本發明公開了一種用于實時評估地震烈度的監測方法,本發明中采集各目標地區的地質、建筑信息等數據,同時統計歷史地震例的相關震級、震中距等信息,在上述參數下繪制出評估地震烈度的擬合曲線,再在地震帶區域設置異地法監測預警網絡系統,并結合現地法地震波監測儀采集的地震信息,在地震發生時及時獲得地震震級、震中距等地震信息,并根據上述地震信息結合評估地震烈度的擬合曲線,快速準確地評估出各目標地區地震烈度等級的可能性。
本發明公開了一種樁錨與液氮凍土墻復合支護實施方法及其支護結構,實施方法包括如下步驟:步驟1、設置排水系統;步驟2、沿基坑邊緣均勻排列設置護坡樁,護坡樁為長螺旋鉆孔灌注樁;步驟3、將錨桿傾斜打入地層穿過所述護坡樁張拉后通過鎖口梁錨固;步驟4、在地基土中設置液氮凍土墻,通過液氮凍土墻的凍結作用與錨桿錨固在一起。本發明封水性好,能適應各種復雜的環境和地質條件,節省鋼材和混凝土,安全環保,凍結速度快,凍結強度高的優點。
本發明公開了一種基于正交實驗的斷層活化因素關聯度分析方法,屬于礦山安全生產技術領域,包括:根據理論力學分析,建立斷層活化力學模型;依據實際工程地質背景,建立三維數值模型;基于因子設計的分式原理,采用合理的正交表設計模擬方案;利用灰色關聯度分析法,對模擬結果進行分析;根據分析結果,得出各主控因素與斷層活化的關聯度。本發明基于正交試驗的理論思想,利用灰色關聯度分析方法研究了各主控因素與斷層活化的關聯度,有效的解決了多因子全面實施試驗次數過多的問題,極大減輕了研究工作量,為斷層活化主控因素關聯度的研究提供一種新的思路和想法。
本發明提供了一種立式直驅永磁同步電動機,其包括定子以及轉子,定子包括繞組定子鐵芯以及套設于繞組定子鐵芯外的機殼;轉子包括轉子鐵芯以及穿過轉子鐵芯的轉軸,所述機殼的上下端設置有上端蓋和下端蓋,所述轉軸依次穿過所述上端蓋與下端蓋,所述轉軸的上端設置有剎車裝置,其用于輔助定向以及制動功能。通過加設結構簡單的剎車裝置,使其具有輔助定向以及制動功能,調速范圍大,且調速快,能夠滿足復雜地質條件下的作業需求。
本發明實施例提供一種瞬變電磁超前探測監測裝置與方法。本發明瞬變電磁超前探測監測裝置,包括:便攜式發射和接收單元、數據采集站、光纖通訊傳輸平臺以及地面控制中心;本發明瞬變電磁超前探測監測方法通過瞬變電磁超前探測監測裝置獲取測試點的瞬變電磁二次感應電動勢,并根據采集的瞬變電磁二次感應電動勢獲取電阻率剖面特征。本發明實施例實現了遠程數據的傳輸與操作控制,提高了對前方近距離地質條件的判斷能力和精度。
本發明公開了一種邊坡二維角位移與脈動監測器及其安裝方法,包括了懸臂板式脈動傳感器、擺桿式二維角位移傳感器、溫度傳感器、五個傾斜方向指示器、罩殼、底座,邊坡上等距分布有數個工作臺,每個工作臺臺面上均安置有一只邊坡二維角位移與脈動監測器。在邊坡二維角位移與脈動監測器的底座內安置有懸臂板式脈動傳感器,底座的頂板中心安置有擺桿式二維角位移傳感器,罩殼頂面上有按梅花型分布的五只傾斜方向指示器。該邊坡二維角位移與脈動監測器具有量程大、精度高、分辨率好、體積小、靈敏度高、工作可靠、成本低等特點,為防止發生山體、丘陵、大壩、河堤或基坑等滑坡或崩岸的地質災害,提供了新的監測儀器設備。
本申請提供一種裂隙非線性滲流參數的特征長度判別方法、裝置、電子設備及存儲介質。在本申請提供的裂隙非線性滲流參數的特征長度判別方法中,通過構建裂隙裝置,在不同的改變所述基準進水壓力Pinlet下計算裂隙取樣點的非線性滲流比例系數變化率δn。若存在非線性滲流比例系數變化率δn小于預設值,那么就認定此裂隙取樣點對應的裂隙長度為該裂隙的非線性滲流參數的特征長度。通過本申請實施例提供的裂隙非線性滲流參數的特征長度判別方法有利于現場尺度非線性滲流預測和非線性滲流尺度效應機理的研究;且試驗過程簡單易懂,容易操作;能夠獲得精準地判別單裂隙非線性滲流參數的特征長度,從而有效預測地下水資源情況預防地質災害。
本發明的一種地球物理測井智能解釋方法、系統及存儲介質,包括獲取測井片段數據并進行預處理獲得輸入樣本;建立并訓練地球物理測井智能解釋的神經網絡模型;把處理好的輸入樣本輸入到訓練好的地球物理測井智能解釋的網絡網絡模型中進行巖性、孔隙度、滲透率、泥質含量、含水飽和度、油氣成分等地質信息識別。本發明設計一個像素增強的卷積模塊來增強地球物理測井的微細節特征,這些特征與通過U?Net網絡提取的宏觀語義特征融合在一起,構成了可以同時描述測井空間相關性和像素特異性的結合體。
本發明公開了一種用于外墻免拆保溫模板的厚度確定方法,具體步驟包括基于當前環境氣候和工程建筑高度,獲取基本風壓和風荷載大??;再根據當前地區地質條件,確定地區地震作用下產生的地震荷載,并計算風荷載及地震荷載組合;根據上述步驟的數據和免拆保溫模板的力學性能參數,建立分析計算模型分析免拆保溫模板的撓度和應力數據;將免拆保溫模板的撓度和應力數據與預設閾值進行比較,根據比較結果確定免拆保溫模板的厚度。本發明通過分析計算模型獲取免拆保溫模板的撓度及應力,并進行計算比較得到保溫模板厚度。能夠確保保溫模板合理厚度的同時,降低了工程成本,也確保使用安全。
本發明提供一種跨江大橋樁基施工方法,步驟S1,在主河槽搭設棧橋、建立鉆孔平臺,并在鉆孔平臺上安排鉆機、吊車;步驟S2,按照預設施工順序旋挖鉆孔,在鉆進過程中定期進行鉆渣取樣,并根據取樣結果控制旋進轉速和泥漿相對密度,并與地質監測結果進行比對;步驟S3,鉆孔完成后進行清孔,以將鉆孔內的鉆渣及沉淀物清除,清孔完成后安裝混凝土灌注導管;步驟S4,將預制的鋼筋籠節段依次拼接后放入鉆孔內,并在鋼筋籠節段上布置聲測管;步驟S5,在鋼筋籠完全放入后進行混凝土灌注,在鉆進過程中定期進行鉆渣取樣,并根據取樣結果控制旋進轉速和泥漿相對密度,針對不同土層或者巖層對鉆機進行控制,從而保證成孔的垂直度。
本發明涉及一種工作面井地聯合測試地面沉降盆地的精確評價方法及系統,地面沉降盆地位于地面上,方法包括:布置分布式測試系統,其包括:與工作面走向中心線平行的地面測線、第一豎向鉆孔和第二豎向鉆孔;通過沉降數據采集裝置獲取煤層采動過程中地面測線上布置的每個沉降監測裝置的空間位置數據,在鉆孔內部布置光纖傳感器,鉆孔數據采集模塊獲取每個光纖傳感器發送的測試值;步數據分析系統評價:數據分析系統根據已有地質資料、由激光測試裝置在不同監測時刻發送的多組位移數據、地面鉆孔數據采集裝置在不同監測時刻發送的多組地層內部變形數據、工作面初始位置、以及輸入的工作面回采位置數據對預測沉降盆地變形和發育情況進行評價。
本發明公開了一種充填鉆孔施工放管結構及施工方法,涉及地質鉆探技術領域。該充填鉆孔施工放管結構,包括本體,所述本體的頂部為地平面,所述本體的底部為地底面,所述本體上且位于地平面與地底面之間開設有孔體,孔體包括上孔體和下孔體。該充填鉆孔施工放管結構及施工方法,通過增設限位機構和螺紋桿及其系列部件,可以很好的對雙金屬耐磨管、無縫鋼管和鉆孔的相對位置進行限定,避免了由于位置偏移相對較大而導致的管材受力不均變形,以及在灌注后管材支撐力不均勻而變得易損壞的問題,降低施工難度的同時提高了工作效率和施工質量,方便了使用者的使用,同時增設設備的制造方式和改良的方式較為簡單,成本較低,適用于大規模生產。
本發明涉及滑坡地質災害治理領域,具體的是一種抗滑樁嵌入器。包括抗滑樁組件、預應力機構、抽水機構。本發明設計的抗滑樁組件通過力臂和調距螺母連接,相鄰力臂的螺紋旋向相反,可通過調距螺母調節相鄰力臂的間隙,進而調節相鄰抗滑樁之間的間距。本發明設計的預應力調節塊包括第一調節塊、連接桿和第二調節塊,第一調節塊通過螺紋在安裝孔內轉動,第二調節塊通過側面的滑塊在安裝孔內滑動。在調節預應力時將第一調節塊的轉動,變為第二調節塊的滑動,防止給預應力繩索和預應力錨施加轉動力矩。本發明設計的抽水機構將抽水機放在抗滑樁頂端,方便維修,同時第一過濾塊和第二過濾塊過濾地下水,防止地下水的雜質堵塞抽水機構。
本發明公開了基于物聯網的尾礦庫風險監測預警系統,屬于尾礦庫安全監測技術領域,包括風險綜合監測模塊、風險智能評估模塊、風險精準預警模塊、風險趨勢預測模塊和災害模擬仿真模塊;風險綜合監測模塊用于實現尾礦庫數據的動態綜合展示,獲取尾礦庫傳感器的監測數據和監控視頻數據,監測數據包括降雨量、庫水位、干灘長度、浸潤線、壩體表面位移、壩體內部位移、庫區地質滑坡體表面位移等;監控視頻數據包括溢流井、灘頂放礦處、排尾管道、壩體下游坡、庫水位尺、干灘標桿等部位的監控數據;建立尾礦庫的GIS地圖,將獲取的監測數據和監控視頻數據輸入到GIS地圖中,便于通過GIS地圖全方位的掌控各尾礦庫的物聯感知的點位情況。
本發明公開了一種鋼化瓷?金屬復合泥漿泵大尺寸缸套及其預應力熱裝方法,涉及泥漿泵制造技術和新型陶瓷材料領域。所述的鋼化瓷?金屬復合泥漿泵大尺寸缸套由金屬外套和鋼化瓷內套所構成,所述的預應力熱裝技術是指在低于400℃溫度下,通過預應力中間層促進金屬外套和陶瓷內套的牢固結合。中間層材料的配方百分比組成為:鋼玉粉72%,錫粉10%,液體石碏10%,PVA膠水3%,硬脂酸5%。本發明所提供的陶瓷?金屬復合泥漿泵大尺寸缸套預應力熱裝方法操作簡單,且裝配精度很高。陶瓷內套與金屬外套以及預應力中間層形成牢固緊密一體化結合,在裝配過程中不開裂不損壞,在地質開挖、石油鉆井平臺以及非開挖工程應用時也不易損壞。
本發明涉及一種地震斷層圖像處理方法,與現有技術相比解決了地震斷層圖像不清楚、難以進行地震斷層解釋的缺陷。本發明包括以下步驟:地震斷層圖像數據集的獲??;對地震斷層圖像數據集進行預處理;構建地震斷層圖像處理網絡;地震斷層圖像處理網絡的訓練;獲取待處理的地震斷層圖像數據;地震斷層圖像的處理。本發明通過少量標注的地震數據生成貼近自然的地質數據,解決了標注的地震數據不足的問題,并利用三維的卷積積分網絡對未知數據判斷,提高了地震斷層識別的效率。
本發明實施例公開了一種土樣修邊皮裝置,涉及地質勘察土工試驗設備技術領域。目前是用刀或者鋸弓手工切取土樣的邊皮,這樣非常耗費時間,在遇到硬塑狀的老黏土和密實的砂土時更加費時、費力,而且容易損耗土樣。本發明實施例的土樣修邊皮裝置包括底座、立柱、修邊筒、升降機構和土樣推出機構,所述立柱固定在底座上側,所述升降機構設置在立柱與修邊筒之間,升降機構帶動修邊筒在底座上側升降,所述土樣推出機構設置在修邊筒內側,且土樣推出機構伸出修邊筒后與立柱固定連接。本發明實施例的土樣修邊皮裝置結構簡單、加工方便、成本低,可以大大提高試驗人員選取土樣的工作效率,減少對試驗土樣的不必要的損耗,并可大大降低物理性試驗的返工率。
本發明屬于農業機械領域,尤其是涉及一種破土滅茬旋耕裝置,包括橫梁,所述橫梁的下表面通過升降機構與第二橫板固定連接,所述第二橫板的下端設有旋耕機構,所述升降機構包括固定連接在第二橫板上側四角處的伸縮桿,所述伸縮桿遠離第二橫板的一端與橫梁的下表面固定連接,所述伸縮桿上設有鎖緊螺栓,所述橫梁的下表面固定連接有第一立柱。本發明結構簡單,穩定性高,應用了本裝置的旋耕機能獨立的進行旋耕、碎土和滅茬作業,不需要再加設其他獨立的作業機構,這樣不光能提高碎土性能,提高了耕整地質量,還能減少作業工序,避免重復作業,大大地提高了作業效率,減輕了作業人員的勞動負擔。
本發明公開了一種基于FLAC?3D數值模擬的地應力場反演方法,包括:依據實際工程地質條件,選取測點進行地應力測試;根據區域構造發育情況,建立合適的數值模型;根據測點地應力測試結果,定義模型邊界條件;對數值模型進行運算處理,輸出模型應力云圖;根據地應力測點位置,結合模型應力云圖,對區域地應力進行分析。本發明依據測點地應力實測結果,利用FLAC?3D數值模擬軟件建立地應力場反演模型,之后對模型加載,滿足其生成的應力場和測點應力狀態基本一致,從而反演整個工作面地應力場的分布特征,更能直觀合理的反映實際地應力場,且操作簡單,易于實際應用。
本發明涉及一種散裝炸藥裝藥輔助裝置及其使用方法,包括支架、漏斗、連接繩和導藥管;所述的支架由不銹鋼管焊接而成,支架下端的四個頂角處分別設置有垂直不銹鋼管,支架上端為口字型結構,漏斗位于支架上端中部位置處,漏斗與支架之間通過連接繩進行連接固定,且漏斗呈倒立的圓錐狀空心殼體結構,漏斗下端開設有內螺紋孔,導藥管位于漏斗正下方,且導藥管上端設置有外螺紋,導藥管上端與漏斗下端之間采用螺紋配合的方式進行連接。本發明具有操作簡單、方便易上手等特點,其能夠避免不良地質處炮孔裝藥量過大,節省炸藥,提高爆破效果,避免爆破飛石事故。
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