本發明涉及一種卵石覆蓋層鋼板樁圍堰系統及其施工方法,適用于具有卵石覆蓋層的巖層地質結構,包括沿圍堰區域外周分布的下端錨固在巖層的錨桿、圍合錨桿的圍囹、支撐圍囹的內支撐、緊貼圍囹的下端插入卵石覆蓋層的鋼板樁,還包括與錨桿錨固段平齊的封底砼板或/和設置在錨桿錨固段上層的砼圈梁。通過采用上述技術方案,降低透水率,起到對鋼板樁根部的止水效果;同時,鋼板樁在無嵌固深度情況下形成有效支護。
本申請公開了一種生烴窗計算方法、裝置及相關設備,該方法包括:通過對地層古厚度進行恢復來確定每一樣品所在地層在每個時間點的上界的古深度及下界的古深度;基于上界的古深度及下界的古深度進行隨機搜索,得到每一樣品所在地層的若干候選埋藏史曲線,所述候選埋藏史曲線包含沉積間斷期的埋藏史;對每條候選埋藏史曲線進行平均值計算,得到目標埋藏史曲線;通過鏡質體反射率計算得到目標地層深度,并根據目標地層深度和各目標埋藏史曲線,確定生烴窗,其中,目標地層深度下的地層能夠達到生烴條件。本申請通過對沉積間斷期的埋藏史曲線進行模擬計算,對地層的剝蝕量進行了恢復,從而計算出生烴窗,為油氣地質勘探提供了科學依據。
本發明涉及船舶安全航行技術領域,且公開了一種近海小型船舶航行的安全預警系統,包括主機設備和聲吶傳感器,所述聲吶傳感器與所述主機設備信號連接,所述主機設備的前表面固定有顯示屏,且所述主機設備的前表面位于所述顯示屏的右側固定有多個操作按鈕,所述主機設備的內部固定有氣象信息獲取模塊、地質信息獲取模塊、無線傳輸模塊、AD轉換模塊、北斗定位模塊;本發明通過設置應力波傳感器,通過應力波傳感器可以實時監測船舶動力裝置的運行狀態,當應力波傳感器監測到船舶動力裝置發生異常后,將信號反饋給AD轉換模塊,并通過單片機交由信息處理模塊,然后信息處理模塊會將預警信息顯示在顯示屏上,提醒操作人員作出相應的反應。
本發明涉及地質、巖土和結構工程的測量和監測領域,提供一種基于物聯網的在線自動化監測系統及方法,用于實現現場數據的遠端獲取及處理。本發明提供的一種基于物聯網的在線自動化監測系統,包括云端、數據采集端、監測端,所述監測端同數據采集端連接,所述數據采集端同云端連接;所述云端包括可視化模塊和數據處理模塊,所述數據采集端同數據處理模塊連接;所述監測端包括多個監測模塊,所述監測模塊布設在相應的監測對象上,用于測量監測對象的物理狀態。實現了對多種工程類別、多個工程項目的巖土體或工程結構物的變形或變化的有效監測、預警與管控。
本發明涉及邊坡監測技術領域,更具體地,涉及一種邊坡滑移沉降在線監測裝置,包括殼體,所述殼體上設有處理模塊和與處理模塊通信連接的數據傳輸模塊、調制解調模塊、拍攝模塊、傾斜采集模塊、雨量采集模塊、溫濕度采集模塊、風力采集模塊;所述調制解調模塊上還通信連接有地質采集模塊。本發明能夠更加全面地監測邊坡滑移沉降,提高監測精度,減少誤報。
本發明公開了一種FLAC3D軟件前處理的方法及系統,其中,該方法包括以下步驟:根據地形數據建立地形等高線圖后,將地形等高線圖保存為第一格式文件;將第一格式文件轉化為坐標點文檔后,對坐標點文檔中的坐標進行插值,并生成點云文件;根據點云文件獲取三維幾何模型后,生成幾何模型文件;根據幾何模型文件對三維幾何模型進行網格劃分,并生成有限元模型文件;將有限元模型文件轉化為FLAC3D網格文件,從而實現FLAC3D軟件前處理。本發明無需使用者掌握計算機語言和編程能力,能夠適用于大多的使用者,且能夠縮短復雜地質模型的建模時間,提高了工作效率,可廣泛應用于三維建模技術領域。
本發明公開了一種吹填區域軟基快速加固方法及結構,其包括:若干水泥攪拌柱,其插設于軟基加固處理區域的軟黏土層,且其下端穿透于軟基加固處理區域的軟黏土層設置;在軟基加固處理區域的軟黏土層上設置有若干豎向排水板,且所述豎向排水板將軟基加固處理區域分割成若干加固處理區;在所述加固處理區的軟黏土層表面依次設置的第一排水層、第二排水層和泡沫輕質土層。本發明的吹填區域軟基快速加固方法能夠快速對吹填區域軟基進行加固處理,可應對超軟吹填土等多種特殊地質條件,節省工期,具有非常大的經濟價值。
本發明適用于地質災害監控技術領域,提供了一種數據采集方法、裝置、計算機設備及可讀存儲介質,該方法應用于第一數據采集器,包括如下步驟:監聽與之預先建立數據采集接管關系的至少一個第二數據采集器對當前的山體滑坡數據的采集狀況;當根據監聽結果,判斷所述第二數據采集器出現數據采集異常時,則接管所述第二數據采集器的數據采集任務,采集當前的山體滑坡數據并上報。本發明方法應用于第一數據采集器,能夠在山體滑坡數據采集出現異常情況時,將當前的數據采集任務接管過來,以確保山體滑坡數據采集工作的穩定性和連續性,保證了山體滑坡監測的效率和效果。
本發明涉及一種橋梁基礎溶洞勘測方法和裝置,其中,橋梁基礎溶洞勘測方法包括:獲取鉆孔中各預設深度處激發點的彈性波數據、電磁波數據;根據激發點的鉆孔地層數據,分別獲取激發點的彈性波首波起跳延遲時間、電磁波首波起跳延遲時間;處理彈性波數據以及彈性波首波起跳延遲時間,得到激發點的彈性波零起跳延遲波形數據;處理電磁波數據以及電磁波首波起跳延遲時間,得到激發點的電磁波零起跳延遲波形數據;根據各預設深度,分別排列彈性波零起跳延遲波形數據、電磁波零起跳延遲波形數據,得到彈性波波形排列、電磁波波形排列;對彈性波波形排列與電磁波波形排列進行圖像轉換,得到供識別橋梁基礎溶洞位置的地質勘測圖像,精準可靠。
本發明涉及一種用于石油勘探的震動強度大的智能型落錘式震源車,包括升降機構、調節機構、平移機構和震動機構,升降機構包括驅動單元和兩個升降單元,升降單元包括移動塊、固定塊、伸縮架、鉸接塊和兩個連桿,調節單元包括氣泵、氣缸、活塞、支桿和斜桿,平移機構包括連接板、平移板和兩個平移單元,該用于石油勘探的震動強度大的智能型落錘式震源車通過升降機構和平移機構提高了震動機構的高度,使得落錘下降時具有更高的速度和能量,從而使地面的震動強度增大,延長地震波的傳輸距離,便于石油勘探時進行大范圍的地質構造分析,不僅如此,通過調節機構改變平板的角度,使車身降低,從而便于道路的通行,進而提高了設備的實用性。
一種適用于偏遠山區救災專用的直升機布設纜車系統,包括直升機、纜車、左承重架、右承重架、吊鉤、滑輪支架、垂吊鋼纜、粗鋼纜、右收放纜、左收放纜、軟梯、右山巒、左山巒、左鋼鉆固定裝置、右鋼鉆固定裝置、垂吊式左滑輪、垂吊式右滑輪,其針對偏遠山區遭遇地質災害時用直升機深入偏遠山區救災困難的制約,研發了一種適用于偏遠山區救災專用的直升機布設纜車系統,其通過設計在偏遠山區救災專用的直升機布設纜車系統,可有效解決對偏遠山區物資和人員的緊急救助,同時本發明作為國防教育專用教具模型,有利于我國青少年國防科學素養的塑造,可引導青少年關心國防現代化建設,推動國防教育和國防科技研究在校園推廣和發展起到了促進作用。
本發明現提供一種固體激發劑,各原料及重量份數分別為:堿金屬氫氧化物5?50份;水玻璃溶液50?95份;添加劑0.01?3份;堿金屬氫氧化物為氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰的一種或多種;所述添加劑為晶種、鋁酸鈉的一種或者兩種;本發明利用鋁酸鹽能與水玻璃中的硅酸根形成硅氧鋁(?Si?O?Al?)相連的短鏈態,有利于地質聚合物的形成,提高激發劑的激發效率,改善固體激發劑的穩定性。
本發明涉及發電設備技術領域,尤其涉及一種海上風機基礎,包括灌漿組件、吸力桶以及設置于吸力桶上的導管架,灌漿組件包括依次連接的灌漿管、分流器和若干條分流管,吸力桶設置有吸力腔,吸力腔下端設有開口,吸力腔的上端設有排水口,若干條分流管的出口端分別布置于吸力腔上部用于向吸力腔內進行灌漿。本發明還提供了一種海上風機基礎灌漿施工方法,減少了風機基礎安裝對工程地質的依賴,提高施工功效以及經濟型,改變吸力桶的受力模式,將吸力桶內的海水排出,達到吸力腔密封的效果,并在風機基礎下形成穩定的受力結構,提高基礎的穩定性。
本發明公開一種MJS工法和管幕法聯合支護大斷面小凈距暗挖工法,包括以下步驟:根據要求以及現場地質的實際情況,設計鋼管的相關參數、鋼管的位置排布、MJS樁的相關參數等;在擬建大斷面小凈距隧道兩端部施做工作豎井;沿擬建大斷面小凈距隧道的外輪廓水平頂進鋼管,形成管幕;采用混凝土對管幕內部進行填充密實;沿所述管幕外圍施做MJS樁;開挖并完成擬建大斷面小凈距隧道的內部結構施做。采用混凝土對管幕內部進行填充密實,形成剛度足夠的管幕圍蔽,圍繞管幕外圍施做MJS樁,實現鋼管間隙之間的止水,從根本上保證擬建大斷面小凈距隧道開挖的安全,風險可控。
本發明提供一種沖孔灌注樁的數字化模擬施工方法,優化其施工工藝、采用結合數據針對性對巖溶發育地質做處理工作,從而節約了成本,加快施工進度,提高成樁質量,取得良好的施工效果。屬于土建基礎施工技術領域。
本發明涉及海洋地質調查領域,提供一種小面元高分辨率三維地震數據采集系統及方法,用于提高三維地震數據采集的精度。本發明提供的一種小面元高分辨率三維地震數據采集系統,包括震源、拖纜,所述震源同地震船連接,所述拖纜同地震船連接;所述震源為等離子體震源,所述等離子體震源的數量不少于2個;所述等離子體震源之間同固定框架連接;所述等離子體震源激發的子波主頻率為350Hz。間距固定的震源可以保證數據采集的分辨率盡可能的小,同時減少道間距和拖纜間距,實現分辨率可以達到1.6×1.6m。
本發明提供了一種帶有防噴涌裝置的盾構螺旋機,其包括螺旋機和皮帶輸送機,還包括防噴涌裝置和控制電路,所述防噴涌裝置具有一管狀主體、開合閘門和氣動控制系統,從螺旋機進入管狀主體內的液化渣土對閘門封板的推力大于氣缸后端壓力時,閘門封板繞鉸鏈轉動而打開管尾開口,活塞桿后縮;當液化渣土對閘門封板的推力小于氣缸后端壓力時,活塞桿前伸,連桿按壓閘門封板繞鉸鏈內旋關閉管尾開口。本發明的防噴涌裝置結構簡單,加工方便,拆、裝簡易,可實現在不同地質條件的拆換。
本發明涉及地質鉆探的技術領域,更具體地,涉及一種鉆井裝置,包括可旋轉和升降的鉆井組件、用于盛裝泥漿的泥漿桶以及將井內泥漿抽取至泥漿桶內的泥漿泵,所述泥漿桶、泥漿泵及鉆井組件自上而下設置,且泥漿泵設有伸至井底的進漿管以及與泥漿桶連通的出漿管。本發明通過鉆井組件旋轉和升降實現鉆探,能夠獲取較好的鉆井效果,且鉆探過程中產生的泥漿由泥漿泵及時抽取至泥漿桶中暫時儲存,存儲一定時間后將泥漿桶吊出井外進行清理;本發明的鉆井組件、泥漿泵及泥漿桶可分開拆卸以運輸,適用于偏遠山區的鉆井工作,且本發明使用過程中無需攜帶鉆桿,設備體積小、作業占用空間小。
本發明公開了一種水平井常規隨鉆測井地層界面識別與邊界距反演方法,包括以下步驟:S1:建立常規隨鉆電磁波電阻率正演仿真數據庫;S2:測井獲得隨鉆電磁波電阻率測井響應和隨鉆方位成像測井響應;S3:利用S2獲得的隨鉆方位成像數據進行地層方位識別和傾角計算;S4:根據S2電阻率測井數據、S3拾取地層方位和傾角建立初始地質模型。該方法利用常規隨鉆電磁波電阻率測井和傳統隨鉆方位成像測井數據實現地層方位識別、邊界探測、傾角提取和地層背景電阻率反演計算。在不增加測井成本的基礎上對已有進行不同類型儀器優勢互補、測井數據隱含信息挖掘,增加了測井數據利用效率,獲得更全面地層傾角、方位、邊界距信息。
本發明涉及電纜敷設技術領域,尤其涉及一種大長度高壓電纜的敷設方法及敷設結構,通過在敷設空間內劃分支承空間與回收空間,支承空間與回收空間之間通過承托結構分隔,利用承托結構支撐敷設在支承空間內的大長度高壓電纜,當需要回收大長度高壓電纜時,拆除承托結構以使大長度高壓電纜落入回收空間內并與回收空間內排列的滾軸組接觸,以利用滾軸組把大長度高壓電纜從敷設空間內拉出。本發明一種大長度高壓電纜的敷設方法及敷設支架有助于在地質災害發生后能高效地回收大長度高壓電纜,以避免妨礙災后救援工作以及降低災后的經濟損失。
本發明公開一種基于自然循環原理的原位取熱熱電聯產系統,其包括存儲有有機工質的工質儲存罐以及全封閉式自然循環回路,所述全封閉式自然循環回路包括主蒸氣管以及若干個設置在所述主蒸氣管上的支路管道,所述支路管道的兩端均與所述主蒸氣管連通并各自形成封閉循環回路;所述主蒸氣管內位于所述支路管道的兩端之間的位置設置有發電系統,所述支路管道上均設置有與所述工質儲存罐連通的工質注入口,以及與外部地源熱泵裝置連通的冷凝器。本發明成功實現了對地熱能的原位取熱,不會造成抽取地下水后出現回灌、地下水流失、地質條件變化等問題;所述系統為全封閉式回路,采用了自然循環原理,無需外部動力驅動,能夠長時間持續運行,降低維修成本。
本發明提供的一種抗頻散地震波正演方法、系統、裝置及介質,方法包括以下步驟:獲取地下介質速度場和正演子波主頻,根據地下介質速度場以及正演子波主頻設置第一投影關系;根據第一投影關系進行深度方向重采樣,生成第二速度場;根據第二速度場,通過波場傳播方程進行地震波場正演模擬;方法實現了縱向頻散壓制,能夠平衡效率和數據質量進行地震波正演,實現計算成本、地質構造特點、數據質量較好的平衡,可廣泛應用于地震勘探技術領域。
本發明公開一種梅花形柱狀的金屬電極,屬于地質勘探領域,涉及一種金屬電極,尤其涉及一種梅花形柱狀的金屬電極。本發明的電極包括電極主體和連接頭。所述電極主體側面沿長度方向設有凹槽,末端為圓錐結構。所述連接頭為螺紋結構。本發明相比同直徑的圓柱形的普通金屬電極,具有與土壤的接觸面積更大,重量更輕,接地電阻值更小,勘探的精度更高等優點。
本發明提供了一種水微粒地球化學找礦方法及其應用,屬于地質礦產勘查領域。本發明所述方法通過對地下水或地表水中的微粒采集,采用透射電子顯微鏡對微粒進行分析,利用微粒的種類、數量、形貌、粒度、元素含量及其比值、超微結構構造、微粒之間的組合關系及空間分布特征,尋找隱伏金屬礦體。另外本發明所述方法還可以和其它地球物理和地球化學找礦方法結合,用水微粒特征驗證其它找礦方法的異常來尋找隱伏礦體,提高準確性。本發明方法是一種新的、多學科交叉滲透的地下水微粒地球化學找礦方法,還可提高水地球化學找礦方法和其它找礦方法的有效性,簡單易行,具有廣泛的應用前景和很好的社會效益。
本方案適用于地質勘探技術領域,提供了一種面波勘探方法及終端設備。該方法包括:獲取振動采集裝置采集到的振動數據;根據矢量波數變換算法和所述振動數據計算得到頻散譜;從所述頻散譜中提取出頻散曲線;所述頻散曲線包括基階面波頻散曲線和高階面波頻散曲線;根據所述頻散譜建立初始地層模型;根據所述初始地層模型和反演算法,對所述頻散曲線進行反演。本方案能夠從振動數據中提取出高階面波頻散信息,降低反演的不確定性;通過建立初始地層模型能夠降低反演算法的運算時間,并且降低反演運算的不穩定性;使振動采集裝置能夠任意布置,降低對布置場地的要求,提高面波勘探的場地適應性。
本發明提供了一種地下水分層止水結構、勘測裝置及止水方法,涉及地質勘探技術領域,地下水分層止水結構止水結構包括采集管、第一隔離圈和第一抽吸管。采集管具有第一進水孔,第一進水孔可供外部的地下水流至采集管內。第一隔離圈套接采集管的外壁,第一隔離圈能夠充氣膨脹而隔離出目標采水區域。第一抽吸管連通采集管,第一抽吸管用于連接抽水裝置,以抽吸采集管內部的地下水。操作人員可將采集管下放至打孔完畢的地下層,對第一隔離圈充氣而隔離目標地下水。第一隔離圈以下的水經過第一進水孔流入至第一管體內部,操作人員可以使用抽水裝置對第一抽吸管抽吸,先將第一管體內的目標區域的地下水抽出,采樣方便。
本發明公開了一種基于BIM技術的基坑支護智能施工方法,包括:建立基坑支護智能分析系統,內置有基坑支護參數化BIM構件族庫和智能算法的數據庫;識別基坑底高程中心線和地勘報告地質層,并進行智能化分析;進行支護基本參數的設置;按照設置的支護基本參數,進行支護結構模型、施工圖和明細表的一鍵生成;檢查生成的模型是否符合要求,如需修改,則重新放回進行支護基本參數的設置,直至符合要求;該基于BIM技術的基坑支護智能施工方法操作簡單,適用于各類基坑工程的支護智能分析和快速建模,為工程設計和施工提供數據支持,具有較高推廣價值。
本發明涉及一種機器人仿人工拖地方法和芯片及智能拖地機,所采用的拖地模式不同于現有的機器人拖地模式,以滿足用戶的不同需求。所述機器人分別沿左右兩側弧線路徑進行往復漸進式移動拖地,更接近人工拖地的軌跡,仿人工拖地效果更明顯,可以有效提高機器人的拖地質量,拖地更干凈,有利于提高機器人的產品品質。
中冶有色為您提供最新的廣東有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!