一種用于收斂量測時測量儀器的安裝支架,本發明通過將所述安裝底板(1)固定在安裝基座上,在安裝底板的一側設有連接法蘭(2),在所述連接法蘭的中部設有固定軸(5),在所述固定軸的中部設有離合機構(4),所述離合機構連接控制系統,在固定軸的端部活動設有轉動支座(7),所述轉動支座上的連接盤(15)與離合機構的活動端固連,在轉動支座上的儀器固定板(19)上設有測量儀器,本發明在實際應用中當安裝基座發生變化時,轉動支座上設置的測量儀器可以在垂直方向上進行修正,具有很強的抗風和外力晃動的能力,確保測量儀器的穩定性等,特別適用于對軟巖隧道和復雜地質情況下的隧道施工場合。
本發明公開的隧道下大導坑超前及后續擴挖法爆破震動控制施工方法,通過以下步驟:a、利用楔形掏槽區設置下大導坑,并將其作為全斷面分部開挖的第一個部分;b、全斷面的剩余部分一次性開挖或視地表振速要求情況分為兩次開挖;c、全斷面分部開挖的每一個分部鉆爆設計,需根據隧道工程地質條件、隧道覆蓋厚度、地表振速要求,按薩氏公式計算出最大單段允許裝藥量,做為進行減震鉆爆設計的依據;d、全斷面各分部利用全斷面多功能作業臺架一次打眼;可實現超100m2的全斷面隧道分部開挖爆破減震;同時,在現場采用大楔形掏槽技術,工效高,進度快,取得了施工效率與保護周邊環境的統一。
一種新型的土壓平衡式渣土改良試驗臺,包括液壓缸、筒體、螺旋輸送機,筒體的頂部設有進土口、底部設有出渣口;液壓缸固設在筒體的一側,其活塞位于筒體內;筒體的另一側穿設有傳動軸,該傳動軸上設有刀盤、攪拌葉片,刀盤與筒體共同構成土倉,攪拌葉片位于土倉內;筒體的另一側還設有管接頭及多個土壓傳感器,管接頭與泡沫發生器連通;螺旋輸送機由電機Ⅱ通過減速機驅動,其進口端位于所述土倉的底部;該螺旋輸送機上還設有出土倉門,該出土倉門位于筒體外部并由油缸驅動。所述試驗臺在盾構機出發施工前,對不同的地質渣土進行各種型號的改良劑效果試驗,針對各個施工段選定效果最優的渣土改良劑,保證盾構施工的正常進行。
本發明提供一種深部隧道裝配式通風豎井的自動化監測預警系統,包括設備感知層、網絡傳輸層、數據分析層和運維管理層;所述的設備感知層包括數據采集傳感器,數據采集傳感器用于采集豎井支護結構周圍圍巖及支護結構本身的受力和變形參數,并上傳采集數據至網絡傳輸層?;谏鲜錾畈克淼姥b配式通風豎井的自動化監測預警系統,本發明還提供了一種深部隧道裝配式通風豎井的施工方法。本發明的全自動化監測系統,具有信號自動采集、實時傳輸和閾值預警功能;本發明的施工方法通過施工過程中的動態監測了解結構及圍巖的受力狀態,進行動態調整,具有極高的安全性和效率,并且對于不同的圍巖地質條件,可建立一套與之相適應的評價指標,指導安全施工。
本發明公開了一種保持持續破碎能力的自銳孕鑲人造金剛石鉆頭,屬地質勘探取芯工具。所述胎體工作層的胎體(1)內包鑲有主、輔磨料;所述的主磨料為人造金剛石(3);所述輔磨料為胎體中包鑲的脆性自銳材料(2);所述的脆性自銳材料(2)為易破碎且具有一定研磨能力的碳化硅、碳化鎢、氮化硅、剛玉、碳化硼中的一種或兩種以上磨料的混合物;所述的脆性自銳材料(2)為具有棱角的任意形狀,所述的脆性自銳材料(2)貫穿胎體的整個工作層。本發明中的脆性自銳材料有序的配合金剛石共同工作,在鉆進過程中破碎-脫離-研磨,持續交替作用于胎體唇面,幫助胎體中孕鑲的金剛石出刃,提高鉆頭鉆進效率。
本發明涉及一種泥水盾構機環流系統試驗裝置及配套試驗方法。旨在克服現階段實驗裝置泥水環流系統試驗能力有限、難以模擬復雜地質條件的缺陷的問題。本發明包括帶有攪拌室的刀盤系統、向攪拌室內輸送物料的土體配送系統、向攪拌室內輸送液體物料的泥水環流系統;刀盤系統包括安裝在箱體內的旋轉刀盤,泥水環流系統包括液料儲料池和與所述儲料池連接的進泥管、排泥管,進泥管、排泥管上設有閥門以控制管路內的流量和流向。優點在于:通過搭建泥水盾構環流系統結構,可以對掘進過程中影響環流系統的泥水攜渣性能、排渣性能、系統壓力穩定性能等進行試驗,實現了模擬包括軟硬不均地層在內的多種地層掘進過程中環流系統的工作情況。
一種帶有監測裝置的夯擴樁施工方法是適宜于多種軟弱地基等不良地質條件的土木建筑工程的樁基礎,它是在肯定地基與基礎之間存在著內在聯系的基礎上,通過一定的自動監測裝置和特制的夯實機具,最后在被加固處理過的基土中建造出一種具有楔形斷面的樁形式的載重基礎,它的核心問題是把天然地基中的潛在承載能力轉化為有效承載力,并開發利用起來。
本發明公開了一種鉆孔灌注樁成孔施工中的動態泥漿控制工藝,包括以下步驟:泥漿配制,采用水、膨潤土和純堿配制A、B兩種型號的泥漿;地層識別,鉆孔前通過地質勘察報告并結合鉆孔現場渣土對所鉆地層進行識別、判斷,確定地層類型;泥漿選擇并注漿,根據地層類型選擇泥漿,在粉砂地層中向所成孔內注入A型泥漿,在粉土、粉質粘土層中向所成孔內注入B型泥漿,在夾雜地層中向所成孔內注入兩種型號的混合泥漿。本發明使泥漿可根據地層的變化進行調整,能有效保證在復雜多變地層中鉆孔灌注樁的成孔的速度和質量。
本發明涉及一種巖粉取樣方法,尤其是涉及一種巖粉堆形成過程的均衡同步取樣裝置及其方法,在筒體(3)下端設有下端封閉底座(4),在筒體(3)的上端設有上部提拉機構(1),所述上部提拉機構(1)形成對筒體(3)上端的密閉結構,所述“C”形結構的筒體(3)內壁取樣腔(2)、下端封閉底座(4)和上部提拉機構(1)形成均衡同步取樣裝置;本發明通過確定巖層穿孔位置→固定均衡同步取樣裝置→開始穿孔工藝→堆放巖粉→取出均衡同步取樣裝置→送檢獲取所需巖粉;本發明實現了鉆取過程的巖粉同步取樣工序;既完全符合地質巖粉取樣的均衡的要求,又達到了及時取樣效果。
本發明提供了一種未開挖條件下高地溫隧道原巖溫度的預測方法,該預測方法利用地質演化形成的高程不同地表溫度不同、地層巖石的地溫梯度和不同點巖體溫度差的導熱作用,在兩個自主研發公式協助下比較準確的計算出高地溫隧道相應范圍內各測點的原巖溫度,解決了以往方法的預測不準確問題,通過原巖溫度分布圖可以提前采取熱害防治措施,達到了作業人員的勞動衛生要求,為高地溫隧道熱害治理和科學施工提供技術支持,保障了高地溫隧道安全快速施工。
本發明提出的是一種用于軟弱土質圍巖隧道內的原位試驗方法,通過在掌子面(9)沿隧道開挖方向水平貫入扁鏟(11)的方式,以達到快速、簡便、準確地測試掌子面(9)前方一定范圍內土體的物理力學參數,為施工過程中的場地地質情況評價和圍巖穩定性分析提供依據。
一種山區河涌預警輔助裝置,涉及水利輔助設備技術領域,包括水位標尺、連接裝置、警示裝置、連接管和太陽能板,水位標尺上設有連接裝置和警示裝置,警示裝置上設有連接管,連接管上設有太陽能板,水位標尺由固定管、底板和限位塊構成,連接裝置由指示環、限位塊、浮板、隔離網、支撐桿和連接塊構成,警示裝置由警示燈、導線、蓄電池、第一卡塊和第二卡塊構成;發明實用性強,使用起來非常的方便,不但及時快速對山區河涌內的水位進行預警,防止水位過高造成的地質災害的發生,避免山下人員的生命財產安全受到損害,而且方便在平時觀測人員觀測河涌內水位,減輕觀測人員工作量。
天然地基的微孔處理技術是在肯定天然地基的承載能力是一種運動、變化、發展中物質的前提下,按照系統科學的基本原理,用灰土樁基礎的生產性模擬成就解決了建筑基礎設計中的三大技術難題:開發工程地質資源,完善基礎設計,發展土力學理論,把工程建設中的基礎設計由認識地基、順應地基推到了改造地基、駕馭地基現代科學的高度,這不僅結束了形而上學自然觀的束縛,躍過了辯證唯物主義的對立統一規律的分析方法,而進入到系統科學發展觀的行列,一步跨越了300年的歷史,并且,它為建筑基礎改革提出的奮斗目標,也成為建筑基礎設計發展史上的一個遲到的進化。附圖是一個標有三個“楔樣變”的樁基模式圖。
一種新型的攪拌外置式渣土改良試驗臺,包括泡沫發生器、螺旋輸送機Ⅰ、筒體、螺旋輸送機Ⅱ,泡沫發生器添加水、空氣和渣土改良劑后產生改良劑泡沫;該泡沫發生器的出口與攪拌盒連通,攪拌盒與攪拌器配合將渣土和改良劑泡沫混合均勻;螺旋輸送機Ⅰ將改良后的渣土提升至出渣筒上方,沿出渣筒及其下方的進土口輸送至筒體內;液壓缸固設于筒體的一側,其活塞位于筒體內并與筒體共同構成土倉;筒體的另一側設有多個土壓傳感器;螺旋輸送機Ⅱ將試驗渣土提升至出土倉門上方,從出土倉門掉落。所述試驗臺在盾構機出發施工前,對不同的地質渣土進行各種型號的改良劑效果試驗,針對各個施工段選定效果最優的渣土改良劑,保證盾構施工的正常進行。
本發明公開一種水下鉆孔快速封堵氣囊,其包括橡膠材質的氣囊本體,氣囊本體頂部具有圓柱狀凸起,圓柱狀凸起外壁上開設有進出氣口,進出氣口經由圓柱狀凸起內部設置的通道與氣囊本體的內腔相通,進出氣口處安裝有導氣管,導氣管另一端設置有控制閥門;氣囊本體上套設有一連接環,連接環位于氣囊本體上部,連接環上沿圓周方向均勻分布有若干根連接繩,連接繩末端設有墜體。本發明封堵效果好,能夠在極短的時間內將出現問題的水下地質鉆孔封堵,實施方法簡便易行。
本發明公開了一種盾構本TBM滾刀磨蝕性預測方法,包含試驗樣品的制作、樣品的測量、現場環境的模擬、滾刀破巖磨損過程的模擬及根據實驗結果如何預測滾刀的磨蝕性。通過采用該方法結合現場實際情況,預測滾刀的磨蝕性,不但可以有效預測現場滾刀使用量,進而預測刀具使用成本,而且可以根據現場地質情況選擇更適合于本段地層施工的滾刀。
本發明涉及一種建筑工程施工用防塌孔的地基加固結構及其加固方法,以解決在土地地質條件較差的位置施工,會導致地基產生塌孔進而影響建筑物安全的問題。該建筑工程施工用防塌孔的地基加固結構,包括設置在加固地基區域周向的防滲墻,防滲墻內部上層為回填層、下層為加固土層,加固土層內豎直地設有多個混凝土樁體,多個混凝土樁體之間設有網狀混凝土結構,多個混凝土樁體之間豎直地設有松木樁。該建筑工程施工用防塌孔的地基加固結構的加固方法,包括在地基周向設置防滲墻,對防滲墻內部的區域開挖土層;對開挖后的區域通過高壓注漿機進行混凝土樁體和網狀混凝土結構的施工;對開挖后的區域打入松木樁進行加固;在加固土層上采用填料進行回填。
本發明公開了重塑非飽和粉質粘土滲透系數的測量及驗證方法,涉及地質工程技術領域,利用非飽和土的三軸儀,采用了直接法和間接法測量了非飽和重塑粉質粘土的滲透系數。結果表明,非飽和土的滲透系數可以通過間接法推導和直接法測量加以確定,通過試驗,不但實現了非飽和土滲透系數的直接測量,而且也驗證了間接法測量的滲透系數的可靠性。
一種在凍土上的施工方法,涉及道路施工領域,本發明通過采用強夯置換加土工柵格的方法,保證路基在后期使用過程中不發生凍脹和融沉問題,同時本發明通過在夯體的外緣面設置導風槽,有效的提高了夯錘在下落時的精確程度,通過在點夯錘沖擊端的沖擊面設置向內凹陷的槽,使點夯出的路基形成高低不平的咬合面,大大提高了填充物咬合面的牢固程度,本發明減少了對路基兩側地質和水土的破壞,又避免使用大方量砂礫和片石對資源的破壞,對地面影響降到了最低,成功保護了原有的生態環境,大大降低了施工成本,縮短了施工周期,最主要的是保證了工程質量,本發明適用于公路或鐵路在島狀凍土的施工。
本發明公開的一種硬巖掘進機盤形重型滾刀,包括刀軸(2)、刀體(5)和刀圈(6),所述刀圈套設在刀體外圈上,且通過卡扣在刀體外圈環形槽(12)內的卡環(8)定位;所述刀體內圈沿刀體軸向中心對稱設有滾道(11),滾道內設有軸承滾子(4);所述刀體內圈軸向中心設有向中心延伸的環形凸起(10);刀軸(2)設置在刀體(5)內,刀軸上從內向外依次設有推力軸承(7)、軸承內套圈(3)和刀蓋(1),所述推力軸承(7)緊靠環形凸起(10)一側,且推力軸承、軸承內套圈和刀蓋對稱于環形凸起在刀軸上設置。該滾刀有足夠強度、使用壽命長且能夠適應硬巖不均勻的地質條件。
本發明公開了一種用于山嶺隧道工程、城市地鐵工程、引水供水工程等施工采用的隧道掘進機,簡稱TBM(包括巖石掘進機、盾構)的定量化選型方法,引入功效系數法,改變了傳統的憑主觀臆斷進行TBM選型的缺陷,實現了TBM選型多個指標的綜合決策和定量化。本方法選取地質適應性、線網適應性、施工進度、設備造價、支護費用、洞室穩定性六個具有代表性評價指標,采用Delphi法確定各指標的權重系數,建立TBM選型功效系數法模型,得出TBM選型總功效系數值,該方法實施流程如圖1。運用功效系數法進行TBM選型,實現了多指標的定量化決策,簡單,準確,具有良好的工程應用價值。
本發明所述的一種用于強風化巖層的兩鉆一抓地下連續墻成槽施工方法,在保證了地下連續墻成槽施工質量的要求下,通過旋挖鉆和成槽機結合使用,充分發揮了機械的施工能力,保證了成槽的施工進度和質量,降低沖對周邊環境的影響,由于本方法根據地質情況,采取相對應的機械和措施,形成了流水作業,提高了施工效率和成槽質量,有效降低施工成本。
本發明公開了種用于海域復雜混合地層條件下連續墻成槽的綜合施工方法,對軟土采用抓斗成槽施工,孤石采用沖錘破除,對風化巖層通過旋挖鉆成槽施工,對硬質巖層和斜坡巖通過牙輪鉆成槽施工,最后通過方形沖錘修孔。該方法充分利用各類機械的施工能力,能夠有效解決海域復雜混合地質段條件下地下連續墻成槽的施工進度和質量,節約施工成本,并為后續工程的施工和運營安全提供保證。
本發明屬于巖土錨固技術領域。一種組合式雙層鉆頭,包括十字鉆頭和球齒鉆頭,其球齒鉆頭同軸對應設置在所述十字鉆頭頂部;所述球齒鉆頭的鉆孔直徑小于所述十字鉆頭的鉆孔直徑。一種自鉆式錨固系統,包括如上述的組合式雙層鉆頭、中空錨桿、水泵、注漿泵和鉆機;中空錨桿對應連接設置在所述組合式雙層鉆頭后部;所述水泵和注漿泵均與所述中空錨桿連通;鉆機驅動所述中空錨桿和所述組合式雙層鉆頭旋轉鉆進。本申請結構設計合理,能夠在復雜地質條件下進行鉆孔,并提高鉆孔的精度。
本發明是有關一種便攜的洛陽鏟,包括第一鏟桿(1)、第二鏟桿(2)、鏟頭(3),其中第二鏟桿(2)與鏟頭(3)固接,該第一鏟桿(1)內部為空腔,其外表面加工有若干個通孔,所述第二鏟桿(2)上也加工有若干個通孔,螺栓(4)穿過前述的第一鏟桿(1)上的通孔、第二鏟桿(2)上的通孔,其凸出端通過螺母緊固,將第一鏟桿(1)、第二鏟桿(2)固接。借由上述技術方案,本發明一種改良的洛陽鏟,結構簡單,通過采用一組鏟桿即可實現不同長度的調節,滿足不同地質條件的勘探,且工作完成后只需將鏟桿進行拆卸,就可方便地進行攜帶、運輸,占用空間小。
本發明涉及地震地質勘探技術領域,公開一種壓制地震面波的聚束濾波方法,是分析待濾波的工程地震數據,獲取該地震記錄中面波的分布情況,確定信號在不同頻率的振幅和延遲時間,獲取相適宜的濾波器參數,通過濾波器的作用,將其面波和有效信號分離開。即首先分析地震記錄的瑞雷面波每一個頻率的空間、時間、振幅分布,通過頻散曲線提取等方法,得到瑞雷面波的傳播特征,然后對面波的脈沖序列經傅里葉變換后的結果進行估計、合并,利用確定的參數構造一個面波聚束濾波器,對濾波輸出數據求傅里葉反變換即可得到濾波后的有效信號。該方法適用于噪聲較強的復雜情況及不規則觀測系統的數據處理具有不依賴原始信號的信噪比,不損傷有效信號成分的特性。
本發明涉及深孔爆破工程中的裝藥技術,主要提出深孔爆破工程中防止已成鉆孔坍塌的裝藥方法;所述的裝藥方法為:先用地質鉆在地面進行爆破孔鉆孔,將具有一定韌性和強度的塑料管I(6)下入爆破孔(7)內,將炸藥卷(5)綁扎在塑料管片(3)內壁上,使塑料管片(3)作為放置炸藥卷(5)的載體;在炸藥卷(5)上插入導爆管雷管(4)并在端頭綁上繩索(1)以方便裝藥;將綁扎有炸藥卷(5)的塑料管片(3)通過繩索(1)沿已置入爆破孔(7)內的塑料管I(6),置入爆破孔(7)的底部。本發明提出的裝藥方法,提高了裝藥的速度,避免了鉆孔出現塌孔裝不進炸藥的情況,間接節約了工程成本,經濟效益顯著提高。
本發明公開的一種隧道電子毫秒電雷管全斷面爆破震動控制施工方法,涉及爆破震動控制技術,根據隧道工程地質條件、開挖斷面、開挖方法、掘進循環進尺、鉆眼機具和爆破器材結合爆破振動要求進行全斷面爆破減震控制鉆爆設計;其中,鉆爆設計為實現掏槽眼、輔助眼和底板眼單響,對周邊眼齊響進行分組,對每個炮眼的雷管延時進行設置,以實現爆破錯相減震;設計電子毫秒電雷管使用流程,并按流程使用;施工中根據爆破效果和爆破監測取得的振動波形進行分析,反饋信息指導施工,不斷調整爆破參數。該爆破施工方法能夠顯著降低全斷面爆破震動。
本實用新型公開了一種泥水盾構室內模擬掘進裝置,該裝置包括地層模型箱、盾構掘進系統、泥水環流系統,以及監測系統、控制系統、動力系統;可通過對模型箱地層施加頂推力及氣壓調節,實現不同的地質情況模擬;通過縮尺泥水盾構的掘進及泥水環流模擬,得到不同的泥漿及施工參數對開挖面穩定的影響,泥膜的形成規律和泥漿的滲透范圍等。該發明適用地質情況廣泛,對泥水盾構的動態掘進模擬全面,可對地層進行多角度的監測,試驗結果可以為現場開挖面的穩定、掘進參數及泥漿配比提供技術支持。
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