本發明公開了一種采用復合地基模式預測超長群樁沉降量的計算方法,該計算方法將超長群樁沉降量分為樁土復合體的豎向壓縮變形和樁端以下土體壓縮變形兩部分,其中,樁土復合體的豎向壓縮變形等于樁身壓縮量Sp,樁端以下土體壓縮變形考慮地質成因或基坑開挖等引起的土體應力歷史變化并采用傳統分層總和法計算獲得樁端以下土體壓縮量Ss;將樁身壓縮量Sp與樁端以下土體壓縮量Ss相加即為超長群樁的沉降量。本發明的優點是,計算方法充分考慮土體自然沉積和深基坑土方開挖等土體應力歷史對超長群樁沉降的影響,計算結果與實測沉降差異小,不需要對計算結果進行任何經驗修正,較好的解決按照規范方法估算的超長群樁最終沉降量遠大于實測值的弊端。
本發明屬交通工程特別是高速公路建設領域,具體涉及一種高速公路橋頭跳車的變剛度地基處理系統。根據處理對象的不同以及對沉降控制標準,分別采用樁基礎、長短組合剛性樁復合地基以及長板短樁聯合堆載地基處理方式進行地基加固。對于橋臺基礎,適當降低其樁基礎的豎向剛度,將橋梁本身的沉降控制在其允許的范圍內;對于橋頭路基則采用長短組合剛性樁復合地基處理技術,根據具體的工程要求和地質條件,剛性樁可以選擇低強度混凝土樁、CFG樁或預應力管樁等;在離開橋臺一定距離以后,則可采用長板短樁聯合堆載地基處理方式進行地基加固,利用短樁(水泥土樁或低強度樁)來提高淺部地基的承載力和降低沉降量,而通過塑料排水板聯合上部堆載系統加快樁底以下軟土的排水固結過程,從而達到縮短施工工期,減小工后沉降或差異沉降的目的。
本發明涉及一種PCCP頂管中繼環,包括前環,后環,頂推油缸,其特點是:后環由鋼制的承壓環和外殼焊接成一體構成,承壓環外面套接前環,承壓環外圓柱從前端向外殼方向收縮形成一錐面,錐面與前環內柱面之間具有一轉角,承壓環與前環配合連接處設有二根可通過徑向調節螺栓進行調節的止水密封圈,承壓環內均布安裝有一組頂推油缸。本發明能解決PCCP管頂管接力需要及小角度糾偏的需要,以及現有的中繼環油缸拆卸不方便,以及不能再次利用的技術問題;通過徑向調節螺栓進行調節的止水密封圈,其主要特點是可調節、可組合、可在常壓下對磨損的密封圈進行調換,從而克服了在高水頭復雜地質條件下中繼環密封圈的磨損而造成頂進困難的技術難題。
本發明公開了一種不良地基道路的有效土方量計算方法,本方法收集道路位置及勘測數據,獲取地形高程數據,建立道路原始地形曲面及道路設計模型,生成初始路基橫斷面圖;道路施工后獲得施工區域高程數據,將施工后高程數據替換原始地形曲面高程數據,建立修測地形曲面,并替換道路設計模型中的原始地形曲面,生成修測路基橫斷面圖,按同樁號生成路基橫斷面比較圖,計算原始地形地面線與修測地形地面線之間的有效挖填土方面積,根據不良地質的標示計算土方清淤面積和片石填埋面積;按橫斷面面積和相鄰橫斷面長度計算有效挖填土方量以及不良地質的清淤和填埋工程量。本方法提高道路土方量計算的科學性和合理性,為預算和結算提供有效、可靠的依據。
本發明揭示了一種新型采煤機,所述采煤機包括:機身、與機身連接的第一截割裝置、第二截割裝置;所述第一截割裝置包括第一動力機構、第一傳動機構、第一滾筒,第一動力機構通過第一傳動機構驅動第一滾筒;所述第一動力機構可提供至少兩種動力,使得第一截割裝置具有至少兩個截割檔速;根據開采地質需要選擇第一動力機構的動力。本發明提出的新型采煤機利用采煤機滾筒轉速可調節的方式,解決了采煤機滾筒截齒截割堅硬巖層的問題,同時解決了采煤機對煤炭、軟巖等的正常開采問題。本發明對不同地質采用不同的截割檔速,可有效提高采煤的效率,還可以減少開采過程中對設備的損耗。
本發明揭示了一種煤巖識別設備及其識別方法,所述煤巖識別設備包括聲波發射裝置、聲波接收裝置、水平傾角檢測儀、水路引導裝置、信號處理和計算裝置、電纜、防爆外殼;聲波發射裝置包括信號發生器、功率放大器、水聽器,水聽器最終將一定頻率的聲波信號進行對外發射;聲波接收裝置包括水聽器、測量放大器。本發明解決了現有煤巖識別方法識別效果不佳、存在固有和較大的誤差、不實用、不能用于復雜地質工作面地質環境的問題。本發明能夠適用于對煤巖識別效果要求較高的情形,以聲學探測為主要識別技術,以非線性方程組數值解求解為解算方法,具有穩定的求解精度。本發明識別設備結構緊湊,識別方法安全可靠,安裝和操作方便。
本發明公開了一種立方相的固溶體閃爍材料,該材料一般式為: HfO2-Sc2O3 : Eu3+,并按以下步驟制備:a)配制Sc(NO3)3溶液及Eu(NO3)3溶 液;b)將HfOCl2粉末放入容器中用蒸餾水溶解后,向其中加入Sc(NO3)3 溶液及Eu(NO3)3溶液,調整PH值為1~2;c)對b步驟溶液邊攪拌邊加入 甘氨酸和尿素的混合燃料,強力攪拌后,在200℃下加熱20~30min除去水 分,在450℃的馬弗爐中燃燒40~70min獲得前驅體;d)將前驅體在高溫 爐中800℃燒結2h,得到立方相的HfO2-Sc2O3 : Eu3+固溶體閃爍材料。本發 明是一種吸收高能光子后發出可見光的光功能材料,可應用于高能物理、核 醫學、工業應用、空間物理及地質勘探等領域;其制備方法具有安全、省 時、節能等優點。
本發明屬于光電監控、地質監測技術領域,具體為一種全光纖泥石流監測系統。本發明用全光纖構成的前端傳感器,布設在可能產生泥石流的大范圍野外地域,實時采集外界包括聲音在內的振動信號;通過光纖將振動信號傳輸到位于遠端機房的主機,經過干涉解調,實時地將振動信號還原出來;并將振動信號進行分析處理,與典型的泥石流產生的頻譜進行比對和判斷,實現對泥石流發生狀況的實時監控,并可提前預警。本系統還可用于監控光纖(纜)鋪設區域的山體滑坡和山洪等局部突發地質災害;本系統具有監測范圍廣、靈敏度高、可靠性好、投資小、利用率高等特點。
本發明涉及一種可調節式網格盾構胸板,網格盾構胸板由二十四塊小胸板組合而成,每塊小胸板用螺栓連接至盾構機主體上,通過小胸板單獨拆裝,調整網格盾構胸板開口率。小胸板上設置有閥門,用于探測盾構機前方土質變化,或釋放壓力。本發明可以根據盾構前方土質變化情況,通過小胸板單獨拆裝,調整胸板開口率,以調控進泥效果;同時可拆卸小胸板上設置閥門,通過此閥門,既可探測盾構機前方土質變化,亦可釋放壓力,保證拆卸人員安全。從而解決網格盾構處理軟硬復合地質條件及障礙物的難題??梢允咕W格式盾構機在復雜地質條件下更為廣泛應用。
本發明公開了一種采用等代墩基模式預測超長群樁沉降量的計算方法,該計算方法將超長群樁沉降量分為由超長群樁與樁間土簡化而成的實體深基礎的豎向壓縮變形和樁端以下土體壓縮變形兩部分,其中,實體深基礎的豎向壓縮變形等于樁身壓縮量Sp,樁端以下土體壓縮變形考慮地質成因或基坑開挖等引起的土體應力歷史變化并采用傳統分層總和法計算獲得樁端以下土體壓縮量Ss;將樁身壓縮量Sp與樁端以下土體壓縮量Ss相加即為超長群樁的沉降量。本發明的優點是,計算方法充分考慮土體自然沉積和深基坑土方開挖等土體應力歷史對超長群樁沉降的影響,計算結果與實測沉降差異小,不需要對計算結果進行任何經驗修正。
一種摻雜二硅酸镥亞微米成像熒光屏及其制備方法,它是在特定晶面方向的二硅酸镥襯底上采用電阻加熱液相外延爐生長摻雜二硅酸镥閃爍薄膜形成的透明熒光屏,其結構表述為:(CexMzReyLu1-x-y-z)2Si2O7/(Lu1-yRey)2Si2O7,其中:0.001≤x≤0.01,0≤y≤0.3,0.001≤z≤0.01。Re代表Sc、Er、La、Ho、Dy、Yb、Y、Gd或In等的一種或多種,M代表Eu或Tb中的一種,這種熒光屏可以廣泛應用于科學研究、醫療、工業無損檢測、地質勘探、安全檢查以及國防等射線探測領域中。
本發明涉及一種用于海相地層中盾構掘進超前探測的施工方法及系統,該方法包括:于盾構機的刀盤上布設地震波發射器;于所述刀盤上布設多個地震波接收器;依據地震波形成對應的特殊編碼聲音傳輸信號,令地震波發射器依據特殊編碼聲音傳輸信號向所述盾構機的前方發射地震波信號;通過所述地震波接收器接收經反射的地震波信號,記錄探測數據并進行分析,以得到所述盾構機前方地層的地質情況。利用安裝在盾構機刀盤上的地震波發射器向撐子面的前方發射地震波信號,該地震波發射器通過特殊編碼的聲傳輸信號產生地震彈性波,避免了TSP技術中的鉆孔爆破的準備工序,且地震波信號的發射頻率可控,能夠提高地質情況的預測精度,控制簡單方便可行。
本方法是一種基于納米級層狀硅酸鹽材料的砂土液化防治方法,本發明公開提出了一種基于納米級層狀硅酸鹽材料的微擾動化學灌漿法。該方法利用了納米材料特有的尺寸效應和特殊的物理化學特性,將其分散于水中形成納米分散劑?;诩{米顆粒分散劑的流變特性,將其分散于待進行液化防治處理的工程場地中,待一定時間的膠化后形成納米凝膠體系,將原有的砂土基體改性為納米復合砂土,從而提高原有可液化場地的抗液化性能。本發明是一種易滲透、微擾動、無污染的新型液化防治方法,彌補了當前液化防治方法的不足,同時實現了納米科學與工程地質學的交叉融合,有力推動納米材料在地質災害防治領域,尤其是地震液化防災減災中的應用與創新,具有重要的科學理論價值及工程應用前景。
本發明涉及一種基于窗口的自注意力神經網絡的探地雷達圖像增強方法,通過探地雷達對道路地下異常進行監測,得到帶有異常體的地質雷達圖像,利用探地雷達正演模擬軟件GprMax建立地下病害體的模型,從而生成不同病害的正演模擬圖像,對于正演模擬圖像圖像進行預處理構建原始圖像數據集。構建Swin Transformer網絡架構,提取直達波干擾信號特征,輸出提取直達波信號后的特征圖像。構建恢復模塊,將前面步驟提取的特征圖像作為輸入,處理后得到增強的地質雷達圖像。本發明有效解決了GprMax圖像中因直達波和噪聲的干擾所造成的圖像異常體形態特征不清晰的問題,從而達到實現GprMax圖像增強的目的;本發明還可以根據提出的圖像增強方法,設計用于實現圖像增強方法的圖像增強系統。
本發明提供一種巖溶地區盾構隧道安全盾尾注漿壓力的確定方法,包括:獲取隧道設計參數,確定施工現場地質情況并進行土層劃分,判斷施工現場是否為砂土巖溶地層,確定各土層的工程地質參數;確定隧道沿線溶洞的分布情況,并確定溶洞與隧道之間各土層的厚度;根據溶洞邊界面上的力學平衡,建立溶洞安全平衡公式;根據溶洞安全平衡公式,確定安全傳遞壓力的計算公式,計算各溶洞的安全傳遞壓力;計算各溶洞的安全注漿壓力,則各溶洞施工段的安全盾尾注漿壓力為安全注漿壓力,若兩個及其以上溶洞處于同一溶洞施工段,則取安全注漿壓力中的最小值。本發明保證了巖溶地區盾構隧道施工注漿壓力的合理性,防止了注漿壓力過大導致的溶洞塌陷破壞。
本發明涉及一種《PDC鉆頭卸扣保護器》。該發明涉及的《PDC鉆頭卸扣保護器》,主要由:卡板1、擋板2、螺栓軸2、鎖銷4和提環5等裝配組合而成,如圖1所示。本發明為石油天然氣地質鉆探施工,起鉆、下鉆作業過程中的接裝、拆卸PDC鉆頭工序,提供了一種具有針對性的專用工具。本發明具有在石油天然氣地質鉆探施工,起鉆、下鉆作業過程中的接裝、拆卸PDC鉆頭工序中,保護PDC鉆頭切削齒,防止PDC鉆頭落井,提高起鉆、下鉆工作效率的特點。
本發明公開了一種瓦斯隧道采空區施工方法,其技術方案要點是包括如下步驟:S1、通過采用TSP方法對地質進行長距離探測,判斷隧道工作面前方地質性質;S2、短距離鉆探,鉆孔探,確定采空區所處位置;S3、瓦斯檢測,確定瓦斯級數;S4、巷道洞探,確定采空區與隧道的絕對位置;S5、采用鉆孔探測,確定采空區的距隧道輪廓線的位置、附近巖層狀況分布情況;S6、施工通風;S7、選擇正臺階法開挖;S8、初期支護;S9、二次襯砌施工。本發明具有順利快速安全高效穿越采空區、工程質量優良的優點。
本發明公開了一種鋼筋混凝土頂管施工中優化管道設計的方法,通過地質資料以及試驗資料,確定工作區的土體參數,結合管道尺寸,通過本發明中土壓力公式求出作用在管道各方向上的土壓力,包括垂直土壓力、側向土壓力和地基反力,采用彈性中心法求出管道各截面的內力,并據此進行管道配筋設計。本發明原理簡單,具有計算精度高等優點,在保證管道運行安全的基礎上能減小配筋率,提高經濟效益,具有較強的實用性。
本發明公開了一種地層條件下橫波測井曲線的合成方法,其包括以下步驟:測井曲線標準化處理:選取研究區域內的一口有橫波測井資料的關鍵井,在關鍵井中選取標志層;地層礦物組分的計算:根據區域內的地質分層情況,以巖心分析的主要礦物組分為基礎,建立各層的多礦物模型;地層巖石各礦物組分橫波測井響應的計算:地層巖石各礦物組分橫波測井響應的計算;橫波測井曲線的重構:利用這些礦物組分的橫波測井響應和已經計算出來的各層的礦物組分體積就可以擬合得到整個地層的橫波測井曲線。本發明利用常規測井曲線,采用精細的多礦物模型,依據不同礦物、孔隙、流體等組分的橫波測井響應,來擬合出一條反映地層特征的橫波曲線,準度和精度都很高。
本發明公開了一種大直徑長距離頂進施工用減阻觸變泥漿及其制備方法,所述的減阻觸變泥漿由組分A和組分B組成,以重量份數計,其中:組分A包括鈉基膨潤土70~100份、堿性無機處理劑2~4份、聚丙烯酸鉀4~8份以及水788~824份;組分B包括聚陰離子纖維素10~20份、乙烯—醋酸乙烯酯乳膠粉4~8份以及水72~86份;根據不同的地質條件,將所述組分A與組分B按照質量比9:(1~1.5)比例混合,形成所述的減阻觸變泥漿。本發明提供的減阻觸變泥漿不僅擁有優異的潤滑減阻觸變性、稠化性能和固化性能,且可通過調控組分A與組分B的混合比例,得到滿足不同地質條件所需性能要求的泥漿,另外本發明泥漿成分簡單,制備方法簡單,減少了材料和施工成本,適于向市場推廣。
本發明公開了一種預留盾構穿越復合式基坑圍護裝置的施工工法,其包括:步驟S1,進行施工準備,其中對施工現場情況和工程地質、水文地質情況進行調查研究;步驟S2,進行地下連續墻施工;步驟S3,利用SMW工法于地下連續墻外進行三軸攪拌樁成墻施工;步驟S4,進行型鋼的安裝;步驟S5,進行高壓旋噴樁填充;步驟S6,進行冠梁的制作;步驟S7,進行施工監測與基坑開挖及結構施工;步驟S8,進行型鋼的拔除;以及步驟S9,進行回填注漿。
本發明公開了一種紅麻的種植方法,包括步驟:(a)秋季對種植地進行深耕、整地、開溝、起垅,春季進行機械旋耕、細整、細耙;(b)5月進行播種,復合肥施于種子下方,與種子相隔離;(c)在生長期間進行中耕;(d)9月中下旬至10月上旬,對紅麻進行收割。采用本發明方法,紅麻可在東北地區,甚至是在荒漠化土地上種植,將無用的土地變為有用,降低了種植土地成本,通過連續的種植,改善土地質量,在遏制生態惡化的同時提供優質的可耕作土地,且種植的紅麻韌皮部纖維素含量達65wt%左右,為纖維素乙醇的大規模推廣創造了條件。
本發明涉及一種計算單井回灌量的有限差分方法,具體為:對井濾管進行等效簡化處理,對井濾管計算空間進行有限差分劃分;劃分得到的各網格建立節點水均衡有限差分關系;根據實際工程對簡化井所在地層進行水文地質參數賦值,并通過設置已知水頭邊界或定水頭邊界、隔水邊界來區分簡化濾管、濾管周圍填料以及實際地層;然后根據地下水三維非穩定流運動方程建立水均衡線性方程組,運用Gauss-Seide迭代求解方程;通過累加流經簡化濾管外圍相鄰網格的水量差來計算回灌量。本發明針對以往基坑工程中單井回灌量主要依靠工程類比和成井后回灌試驗確定,事前計算預測困難的問題,依據水文地質勘察成果和回灌要求,采用有限差分方法預測不同濾管長度和不同濾管位置回灌井的單井回灌量,為整體回灌方案的設計及優化提供低成本、快速和定量化的依據。
本發明涉及環境保護領域,具體地說是一種治理沙漠的方法。一種治理沙漠的方法,其特征在于包括以下步驟:1.地理勘查;2.地質勘查;3.平整土地;4.設計治理方法;5.建筑堤墻;6.鋪設泥土;7.埋設水管;8.在水管上鋪設泥土;9.種植植物;10.建造房屋及地下室。本發明同現有技術比較,由于采用了泥土和水管材料,在泥土上建造了房屋,并用人工水增加了沙漠的濕度,促進植物的生長,從根本上改變了沙漠的地質環境,最終達到治沙的目的。同時本發明的原材料易得,成本較低,適合大規模應用。
本發明涉及一種地下氣化爐停車及燃空區復原處理方法,該方法包括:a)切斷氧化劑的注入;b)氮氣吹掃;c)氧化劑注入設備移除;d)定點注入冷卻劑進行停車滅火;e)終止燃空區內化學反應等步驟,本發明的地下氣化爐停車和后續處理方法有以下優點:采用少量空分副產品氮氣對整個系統進行吹掃,防止停車階段氧化劑的泄漏造成復燃以及回燒造成設備損毀問題;注入少量冷卻劑或空分副產品氮氣對氣化爐燃燒區進行定點快速滅火,無需大量氣體連續循環注入,有效地降低了運營成本;綜合考慮了煤層頂/底板和上覆/下伏巖層的地質結構和條件,避免了停車階段的各種地質災害和二次污染問題。
本發明提供了一種矩形沉井的頂管設置方法,包括以下步驟:(a)獲得應用矩形沉井的工作區所在區域的土體參數和沉井參數;(b)根據所述土體參數和沉井參數計算出所述沉井各方向上的土壓力;且(c)根據所述土壓力的分布模式及所述土壓力,計算出所述頂管的偏心受頂容許頂力,并使所述頂管前進所需的頂推力小于所述偏心受頂容許頂力。由于本發明的方法通過地質資料和試驗資料,確定工作區土體參數,結合管道的頂力,通過土壓力公式及給出的土壓力分布形狀求出作用在所述工作井各個方向上的土壓力,最終計算出工作井的頂管偏心頂進的容許頂力。根據所述容許頂力,可安全地設置所述矩形沉井的頂管。
本發明提供了一種隧洞式樁基承臺組合錨碇結構,錨碇結構設置在斜向的坡體內,坡體沿橫向設有隧洞,錨碇結構包括隧洞式承臺和樁基,隧洞式承臺沿水平方向嵌入隧洞設置,從隧洞的下端豎直向下開挖形成樁孔,樁孔內設置樁基,樁基與隧洞式承臺連接,隧洞式承臺前端包括上下依次連接斜面段和豎直段,斜面段埋設有若干錨索;本發明的優點在于:在陡峭坡體上開挖隧洞提供錨碇施工空間,有效地減小了放坡開挖施工樁基承臺的土石方開挖量,節約施工成本;利用樁基深入較好的地質層以提供水平抗力,結構安全可靠;適用于地形陡峭、地質不良的惡劣條件,施工工藝簡單、結構安全可靠、成本相對經濟。
一種高純度低阻抗接地碳素填料,其特征是它由石油焦粒、石墨粒和導電粉粒所組成,它們的重量百分數分別為80-95、7-15和2-6。本發明針對我國各地不同的地質結構和工況條件,選出適合陰極保護裝置的陽極排流井床用的碳基填料的組成及其各組份的粒度比,經過對陽極井床、接地電阻、回流阻抗、排流和氣阻現象的工程實踐和檢測表明,本碳素填料能保證和提高陽極井床排流能力和導電性,延長陽極井床的使用壽命,提高了陰極保護系統的可靠性和工程質量。
本發明涉及地質狀況監測技術領域,具體涉及一種地面沉降監測系統,包括用設置于分層標及水位井中的多個傳感器、被編程的數據采集單元及數據采集處理服務器,所述傳感器和數據采集單元組成星形拓撲結構,所述數據采集處理服務器與所述數據采集單元建立有連接,其特征在于:所述數據采集單元連接有CDMA模塊,該CDMA模塊通過CDMA網絡連接有固定IP服務器,所述固定IP服務器通過局域網連接有所述數據采集處理服務器的通訊端口,所述傳感器存儲有對應于放置區域的唯一編碼,所述數據采集處理服務器內設置有一項目表,用于記錄、設置于所述傳感器編碼對應的編號信息。本發明的優點是:實時、高效取得精確的地面沉降監測數據,彌補人工監測周期長、數據少的不足。?
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