本發明公開了一種盾構機和刀盤掌子面探測裝置,其中,刀盤掌子面探測裝置應用在具有存儲倉的盾構機中,存儲倉設有軌道,刀盤掌子面探測裝置包括:相互連接的檢測機器人和監測系統,檢測機器人包括:行走機構和設于行走機構末端的機械臂,行走機構可沿軌道行走,機械臂的末端安裝監測系統,機械臂可將監測系統從存儲倉驅動至刀盤的間隙處;監測系統包括:防護罩和設于防護罩內部的光學成像器件,光學成像器件能夠相對于防護罩伸出和縮回,且光學成像器件用以探測刀盤掌子面的地質情況。
本發明提供一種地面陣列式電磁探測系統,包括:服務器和與服務器通訊連接的電磁探測設備;服務器獲取電磁探測設備的探測數據,基于探測數據生成待探測區域地下地質情況的可視化數據;電磁探測設備包括:至少一個發送裝置,用于依次發送預設的編碼電磁信號;多個接收裝置,陣列設置在待探測區域,用于接收對應編碼電磁信號的回波信號并生成探測數據;控制裝置,分別與發送裝置和接收裝置通訊連接,用于控制發送裝置發送編碼電磁信號,并接收接收裝置發送的探測數據;第一無線通訊模塊,與控制裝置電連接,用于與服務器通訊連接。本發明的地面陣列式電磁探測系統,可以實現地下高精度的地電屬性和彈性力學屬性探測。
本發明公開了一種GPU探地雷達復雜介質DGTD正演方法,包括建立DGTD正演模型并初始化;將正演模型三角剖分并設置基函數的階次和節點;設置激勵源和接收點的位置;計算正演所需要的參數并開啟GPU并行計算;開始時間積分;計算通量并更新電磁場的場值;在UPML區域更新電磁場輔助場;增加時間步并重復上述步驟直至完成整個時間步的模擬;數據輸出;重復上述步驟直至所有激發完成。本發明方法具有高精度、能與非結構化網格結合、可用來模擬復雜介質正演的優點,提高了雷達正演效率,能夠更好的模擬復雜地質,而且兼顧了計算效率和計算精度。
本發明公開了一種多功能水下樣本采集裝置,包括固定板,所述固定板的上方活動連接有傳動板。本發明涉及地質考察工具領域。該多功能水下樣本采集裝置通過錐面網兜配合抓取針結構能夠有效的增大對水下礦石等硬質材質的抓取效果,錐面網兜提供夾持,而抓取針通過自身的形變來減小錐面網兜與抓取樣本之間的間隙并保持其之間的過盈狀態,從而實現良好的抓取效果,通過錐面網兜提供了更多的抓取接觸面積,四個錐面網兜相互配合能夠實現錐面形漏網結構,能夠對水下部分懸浮物及水生植物類型的樣本材料進行撈取作業。這解決了現有采樣裝置機械爪抓取采樣樣本種類單一,對于水下部分硬質礦石等取樣不方便且抓取效果不理想的問題。
本發明涉及一種水下電纜保護體的尺度設計方法,包括以下步驟:(A)、確定電纜施工位置和電纜施工位置的保護方案;(B)、選取護底塊石的最小穩定質量;(C)、計算錨爪的刺入深度;(D)、計算保護體的深度H和寬度B;(E)、校核保護體的深度和寬度設計,首先電纜施工位置和保護方案,接著確定護底塊石的最小穩定質量,通過第一方程組得出錨爪的刺入深度,根據第二方程和第三方程得出保護體的深度和寬度,完成保護體的尺度設計,最后對保護體的尺度設計進行校核,根據地質種類及錨的尺寸進行設計保護體的尺度,并根據保護方案施工使海底電纜保護體的尺度設計規范化標準化,避免靠經驗設計而造成沒有統一設計標準的情況。
本發明公開了一種輸電線路鐵塔與樹木距離測算方法。本發明包括基于無人機的LiAir激光雷達平臺,LiAir激光雷達平臺用于收集沿線輸電線路鐵塔的地形、樹種及其高度、輸電線高度、鐵塔高度等地表數據;收集并整理各種樹種生長速度和周期、不同的地形和地質、不同氣候環境等數據做為對比模板;LiAir激光雷達平臺按設定方案收集新數據,新數據與對比模板進行對比后,根據對比結果出據處理方案并將新數據保存在歷史數據庫,通過LiAir激光雷達平臺收集數據并將數據與對比模板進行對比,然后給出樹障處理方案,具有方便實用、操作簡便的特點。
本發明提供一種人工挖孔樁超前小導管注漿預加固施工方法,是借鑒隧道施工小導管超前注漿護壁的施工方法。當人工挖孔樁遇到軟弱土層或流沙層時,樁成孔作業會出現塌孔、縮孔等現象,影響成孔作業,可采用此方法對挖孔樁四周軟弱土層或流沙層進行注漿,使漿液與土體固結成整體,從而起到固壁的作用,保證人工挖孔樁的順利施工。本發明對于人工挖孔樁施工作業,具有安全性高、成本低、效果好等諸多優點,且工藝簡單,取材容易,適用于人工挖孔樁遇軟弱土層或流沙層的地質災害處理。
本發明公開了一種碎屑流地層隧道開挖施工方法,包括以下步驟:S1、探測掌子面附近的地質情況,確認碎屑流體溶腔在擬挖隧道正洞路徑的位置和范圍;S2、在碎屑流體溶腔附近設置釋能降壓洞,使其滿足對碎屑流體溶腔的碎屑流體勢能進行釋放的工藝條件;S3、利用釋能降壓洞揭開所述碎屑流體溶腔,對碎屑流體溶腔中的碎屑流體勢能進行釋放,勢能釋放完畢后封閉所述釋能降壓洞;S4、在隧道正洞一側設置迂回導洞,并在擬挖隧道正洞的路徑中形成多個工作面;S5、對隧道正洞的剩余部分進行施工。本發明還公開了一種碎屑流地層隧道開挖施工結構。本發明利用碎屑流體的溶腔特性,提前將碎屑流體溶腔中的高壓勢能進行充分釋放,保證掌子面前方施工安全。
本發明涉及一種山嶺隧道隔震防水保溫高聚物的施工方法,其包括以下步驟:基層找平;涂抹聚氨酯底涂;噴涂高聚物;修整泡沫聚氨酯;涂抹聚合物砂漿。通過以上步驟對山嶺隧道進行隔震防水保溫的預處理,所述高聚物材料為非水反應類雙組份高聚物材料。本發明具有快捷、經濟、耐久等優點,可快速有效解決高寒高溫高烈度富水區等復雜地質條件下山嶺隧道襯砌凍害熱害、襯砌結構破壞、滲漏水等問題,為山嶺隧道提供了一種先進、高效、經濟、實用的隔震防水保溫新方法。本發明已成功應用于多項隧道防水工程,具有巨大的經濟、社會效益和廣闊的發展應用前景。
本發明公開了一種水下隧道盾構排水減壓進倉作業方法,包括設定作業倉壓力目標值,根據隧道內地質特點進行準備措施;注入壓縮空氣,在工作面建立較低的平衡壓力,允許地下水滲入倉內,并用封閉的管道泵排出;動態調節排水量以及壓縮空氣量,使作業倉內的液位達到穩定狀態;本發明通過在工作面建立較低的平衡壓力,允許地下水滲入倉內用封閉的管道泵排出,充分利用地層的滲透性通過工作面局部滲流降低水頭壓力,利用泥水盾構的泥膜特性,通過建立較小的平衡壓力保持掘進面的穩定性,工作面的滲水通過排水設施進行抽排,從而建立一個低壓狀態下的倉內作業環境,一方面能夠提高工作效率,更重要的是要盡可能地減少對經常人員的健康傷害。
本發明公開了一種水下工程精準沉樁樁基結構,所述樁基由具有相同外徑的位于下方的PHC樁和位于上方的鋼管樁通過位于兩者之間的承接件續接而成,所述承接件預固定于PHC樁樁頂,所述鋼管樁焊接固定于所述承接件之上。本發明的樁基結構可靈活適用于地質變化引起的樁基施工偏差,方便實施水下焊接或切割,無需建造臨時圍堰或套箱形成干地施工條件,為順利實施滑道結構的水下施工提供了結構上的保障,既解決了結構耐久性問題,又方便水下接樁或切樁,實現了結構可靠、減少工序、縮短工期、實施安全、費用節省等多重目標,可在大型修造船廠中的推廣應用。
本發明公開了以丁烷氧化菌的死菌異常和活菌異常為指標進行石油勘探、油藏表征和異常判識的方法,是通過定量檢測石油勘探區和/或油藏區上方表層土壤和/或沉積物中丁烷氧化菌的死菌,或同時定量檢測丁烷氧化菌的死菌和活菌獲得其死菌數量,或同時獲得丁烷氧化菌的死菌數量和活菌數量實現。本發明對丁烷氧化菌的死菌異常與活菌異常進行對比分析;根據丁烷氧化菌的死菌異常和活菌異常的特征及其異同性,結合甲烷氧化菌的死菌異常和活菌異常及與地質勘探、地球化學勘探和地球物理勘探的對接結果,對勘探區進行石油勘探并提出石油資源評價和預測建議,或對采油時地下石油資源的動態變化進行油藏表征并提出高效的采油方案,或對甲烷氧化菌異常的起因進行判識并提出石油資源評價建議。
本發明公開一種自然文化遺產環境的規劃與建筑設計的方法,包括:對自然文化環境的自然資源和歷史文化資源進行調研;設計景區的交通路線;根據歷史記載和現存的同類建筑,具體改造和改建;在生態規劃中,對生態敏感性進行分析,選擇適生植物鄉土植物進行綠化。本發明技術方案的有益效果是:樹立傳承的歷史觀,注重景區改造和歷史原有地域環境的文化認同,以及形態結構的整體協調;堅持原生的環境觀,保持地域內的環境結構和肌理,建立規劃設計大環境觀;保持地質、延續地脈和人脈,形成自然風景名勝區的內在特色。
本發明公開了一種適用于淺海的重錘式系泊筒形基礎,包括筒形基礎機構,所述筒形基礎機構打入海底土體中,且其頂部位于海底土體的表面處,還包括門架機構和重錘機構;所述門架機構安裝在筒形基礎機構的頂部,所述重錘機構的錘頭端設有能夠通過系泊纜與浮體連接的耳板,所述重錘機構的錘柄端可轉動式安裝在門架機構中,重錘機構能夠繞門架機構轉動以緩沖系泊纜的極端系泊力;本發明依靠重錘機構的自身重力、緩沖吸能效用,使筒形基礎機構受到的上拔力在同等條件下小于傳統的筒形基礎,降低筒形基礎機構入泥深度的要求,對于極淺覆蓋層的地質條件有較好的適應性,降低了筒形基礎機構的結構尺寸、工程量與成本。
本發明提供了一種鉆孔灌注樁的施工方法,包括以下步驟:一、設置鋼護筒樁位,二、鉆機就位;三、設置泥漿池和泥漿循環系統;四、開孔;五、鉆進成孔;六、一次清孔;七、放置鋼筋籠;八、放置導管;九、二次清孔;十、水下砼灌注。本發明的鉆孔灌注樁的施工方法由于在鉆進成孔時,采用了先低速開鉆,待樁孔內形成泥漿后,再開啟所述泥漿循環系統,之后再根據不同的地層,采用不同的鉆機參數和泥漿參數進行鉆進,直至達到預定深度的施工策略,在遇到不同的地質條件時,可以通過調整鉆機參數和泥漿參數來適應不同的底層,保證成孔的質量,有效的防止孔壁的塌落,并且還能夠有效的提升鉆進的效率。
本發明涉及建筑基礎工程施工領域,尤其涉及一種鉆孔灌注樁施工的超前護壁裝置及施工方法,在樁孔內安裝護筒底管,并在護筒底管的外側套接外套筒,在外套筒處設置搓管機,在護筒底管上安裝中間護筒、第二護筒、第一護筒及液壓沖擊錘,通過液壓沖擊錘的沖擊以及搓管機的轉動,將鋼護筒打入樁內,本發明具備以下有益效果:提高了鉆井的速度和效率,成井速度是普通套管旋挖法的2?3倍;施工設備噪聲小、掏出來的是干渣土便于棄渣,有利于環保;充分發揮了各種機械的長處和優勢;在資源緊缺的今天,挖出來的砂卵石還可以通過篩分處理后再利用,如果是泥漿渣土,連棄渣場都不收,需另行處理才行;此套鉆井設備適用面廣,適合各種地質條件的鉆進打井。
本申請涉及一種富水軟弱地層大斷面暗挖隧道凍結加固結構及其施工方法,涉及富水地質區域施工結構的技術領域,包括孔口管,孔口管豎直插入地面,孔口管一端位于設置在地面上方,孔口管上設置有分流管,分流管與孔口管連通,分流管上遠離孔口管的一端上設置有閘閥,閘閥用于封閉分流管,孔口管上遠離地面的一端上設置有閥體,閥體用于封閉孔口管,孔口管中設置有凍結器,凍結器用于插入孔口管并埋入地下。本申請具有減少地下水和泥漿涌出地上并影響施工的幾率的效果。
本發明涉及化妝品技術領域,尤其涉及一種絲絨啞光質地唇釉及其制備方法。本發明公開了一種絲絨啞光質地唇釉,由以下組分制成:天鵝絨質地的組合物、硅橡膠、第一成膜劑、第二成膜劑、第一潤膚劑、第二潤膚劑、第三潤膚劑、填料、增稠劑和著色劑;天鵝絨質地的組合物由硅石、聚丙基硅倍半氧烷和聚二甲基硅氧烷交聯聚合物組成。本發明提供的唇釉具有天鵝絨般質地,質地輕薄柔霧,上唇輕盈無厚重感,具有很好的顏色均勻飽和度和高級啞光感,滋潤度好,長時間使用不會出現拔干掉皮現象,持久度好、具有輕沾杯效果。
本發明公開一種適用于多國巖土技術標準的砂土分類快速判定裝置,其包括控制電路、主體框架、震動稱重系統和篩分烘干裝置,篩分烘干裝置由n個篩分烘干單元組成,篩分烘干單元放置于對應的振動板上,其屜格底部由篩網構成,篩網網孔根據多個國家或地區巖土規范中的砂土類別分類規定設置為多套,每套包括多個網孔規格的篩網。應用本裝置,能夠在巖土工程勘察、工程建設施工等現場實現砂土粒徑的快速判別,通過該裝置可基于工程建設場地所依據執行的巖土工程勘察設計標準,快速準確地確定工程建設場地的砂土類別,為工程建設施工圖動態設計、動態施工提供實時且真實的地質依據。
本發明涉及顆粒土壤領域,尤其涉及一種脫硫石膏顆粒土壤及其制備方法。針對目前脫硫石膏利用率低的問題,提供一種脫硫石膏顆粒土壤及其制備方法,既能有效緩解脫硫石膏的污染問題,同時又能提供一種兼具保水保肥透氣三大功能的顆粒土壤的制備方法。以脫硫石膏為主要原料,二水硫酸鈣在變為不溶性無水硫酸鈣的過程中,失去大量自由水與結合水,在顆粒土壤中形成大量孔隙;同時采用堿激發劑為原料,與粉煤灰等原料中的硅鋁成分反應,制備成地質聚合物,在顆粒土壤中形成具有Si?O?Al立體網狀結構與類沸石空隙;使得本發明的顆粒土壤具有良好的保水保肥功能,保水率達到65?80%。采用先烘干養護后高溫煅燒的工藝,提高顆粒土壤的強度,在28MPa下的破碎率小于22%。
本發明提供了建筑深基坑智能監測裝置,該系統包括深基坑監測模塊和設置于深基坑監測區域的數據處理模塊;深基坑監測模塊被配置為對深基坑區域地層地質、水文實時進行數據采集,深基坑監測模塊包括由匯聚節點和多個部署于該深基坑監測區域內的傳感器節點構建的無線傳感器網絡,傳感器節點采集所在監測位置的深基坑環境數據,匯聚節點主要被配置為匯聚各傳感器節點采集的深基坑環境數據,并發送至所述數據處理模塊進行存儲和顯示。
本發明適用于光機電技術領域,提供了一種振動傳感裝置及電子設備,所述振動傳感裝置包括光源、將所述光源發出的光分為兩束的分光鏡、用以接收其中一束光和振動信號的振膜、使另一束光與經所述振膜反射的那一束光發生干涉的合束鏡以及用以獲取所述干涉產生的圖樣并進行處理的圖像處理器。本發明先將光源發出的光分為兩束,然后由振膜接收其中一束光和振動信號,并使另一束光與經該振膜反射的光發生干涉,再對干涉產生的圖像處理,從而獲知作用于振膜的振動信號的特征。因光的干涉對擾動極為敏感,故本振動傳感裝置可以提高測試精度,而且結構極其簡單。因而本振動傳感裝置可用于地震探測、地質勘探、音頻儀器中的傳聲器、聲納中的水聲換能器等。
本發明涉及地質監測技術領域,特別涉及一種軌道交通隧道沉降監測方法及系統,其中方法包括:基于靜力水準儀采集軌道交通隧道變形的若干個監測點沉降數據;基于光纖傳感器采集軌道交通隧道內的若干個基準點沉降數據;將監測點沉降數據和基準點沉降數據發送至沉降監測服務器;基于相同監測周期內的基準點沉降數據,對監測點沉降數據進行修正處理,計算軌道交通隧道的沉降監測數據,沉降監測數據包括:沉降量、傾斜變形、沉降曲線曲率及沉降速率。通過靜力水準儀采集監測點沉降數據并通過光纖傳感器采集基準點沉降數據,通過基準點沉降數據對監測點沉降數據進行修正,得到軌道交通隧道的沉降監測數據,提高了數據采集的準確性,提升了沉降監測水平。
本發明提供了一種攪拌中添加二氧化碳的混凝土建材制備方法及裝置,該制備方法包括:步驟S1,對混凝土建材的原材料按照配比進行準備;步驟S2,將原材料在混合容器中進行攪拌,并在攪拌過程中通入二氧化碳,得到混合物;步驟S3,將攪拌好的混合物注入模具中,凝固后脫模,然后進行養護,得到混凝土建材成品。采用本發明的技術方案,采用在攪拌過程中添加二氧化碳制備水泥基建材,物料與二氧化碳充分接觸,整體均勻碳化,不存在性能分層,提升了硬化后水泥基建材的力學及長期耐久性能;不影響硬化后水泥基建材內部酸堿環境;而且工藝要求低,控制難度小,經濟成本低且效益好,適用于新型地質聚合物綠色建材制備。
本申請涉及地質災害技術領域,旨在提供道路沉降觀測系統及方法,其系統包括若干觀測點和基準點,還包括無人機和用于沉降量測量的測量設備,道路外還設置有與觀測點一一對應的水坑,測量設備固定在無人機上,測量設備的底部固定有用于在充氣后漂浮在水坑水面的漂浮件;測量時,調整無人機、測量設備和漂浮件的重心處于同一豎直線上,控制無人機依次降落在各個水坑的水面上,直至漂浮件處于漂浮狀態,此時,再控制測量設備測量、獲取各個觀測點和基準點的高度差。解決了地理位置偏遠的道路沉降觀測的測量工作量大、操作難度大的問題。本申請具有輔助測量人員對偏遠地區道路沉降的觀測,減少測量人員的工作量,降低測量人員的操作難度的效果。
本申請涉及地質災害監測的技術領域,尤其是涉及一種災害監測視頻位移測量方法、設備和系統;其方法包括:采集斜坡的原始圖像;根據所述原始圖像,獲得所述斜坡的三維信息;根據所述三維信息,建立用于描述所述斜坡的三維模型;在斜坡上安放測量標靶后,根據預設的采集時間間隔,定期采集包括有所述測量標靶的實時圖像;根據所述實時圖像,獲得所述測量標靶在所述三維模型中的三維坐標;根據所述三維坐標,獲得所述斜坡的空間位移信息。通過采用災害位移視頻監測方法,不僅能使開展斜坡監測工作的人力成本降低,還能提高斜坡監測工作的監測精度。
本發明涉及海洋地質勘測的計量/檢測技術領域,公開了一種海洋靜力觸探儀檢測設備,包括殼體、壓力罐、測力儀、溫度調節系統以及壓力調節系統,殼體內設有溫度調節腔,溫度調節系統和壓力罐設于溫度調節腔內,壓力罐設有壓力腔,海洋靜力觸探儀安裝于壓力腔內,承壓底座設有圓錐凹槽和圓柱凹槽,罐蓋設有往壓力腔內施加環境壓力的第一導管,壓力調節系統和測力儀設于承壓底座上。通過溫度調節系統為壓力罐提供溫度穩定且均勻的液體介質,保證測量結果的準確性,并實現對孔隙水壓力、錐尖阻力和側壁摩阻力的計量/檢測,在計量/檢測全過程中提供了滿足標準的恒穩態海洋模擬溫度和壓力環境。本發明還提供一種海洋靜力觸探儀檢測方法。
本發明公開一種既有建筑樁基鋼套管樁加固施工方法及加固結構,施工方法包括如下步驟:(a)放線定位→(b)鋼套管及鋼管加工→(c)鋼套管下管→(d)鋼管下管→(e)灌注→(f)基坑開挖→(g)原承臺加固→(h)澆筑固定;采用鋼套管、鋼管雙層結構,潛孔錘鉆進、鋼套管跟進的施工方法,克服了建在江河邊、具有拋石層地質的既有建筑加固中打樁困難的問題,鋼套管節段采用螺紋套筒拼接,焊接加固后再焊接加強鋼帶加強,有效避免鋼套管跟進時由于潛孔錘鉆頭反彈的沖擊和旋轉造成斷管的情況,本發明結構簡單、設計合理、施工簡便,加固效果好,承載性能高。
本發明公開了一種幾何挖孔樁的方法,包括如下步驟:收集已知的根據地質條件、鐵塔種類以及轉角塔度數等參數所運算得到的挖孔樁參數的M個挖孔樁,其中,每個挖孔樁的挖孔樁參數包括樁設計直徑參數、樁自由長度參數、樁埋深參數、樁主筋直徑參數、樁主筋數量參數、樁露出地面高度參數、混凝土體積參數、鋼筋重量參數;選取所述挖孔樁參數中的一種或多種作為基準挖孔樁參數;根據該基準挖孔樁參數來確定該挖孔樁。本發明所述幾何挖孔樁的方法能大大提高工作效率。同時,相對于現有技術的合并處理方式,本發明的處理結果更加準確,能節省工程材料,性價比高。
本發明公開了一種具有彈性和自修復性能的建筑材料及其制備方法,所述具有彈性和自修復性能的建筑材料由如下重量份數的組分組成:糯米25?90份,桐油5?90份,細沙5?30份,粗砂5?30份,交聯劑0?5份。本發明的建筑材料具有以下優點:天然環保無毒、韌性佳、具有自修復功能,因此抗地質災害和耐久性極佳,可長期使用。
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