本發明涉及一種可吸水側限恒體積試樣盒,為高水平放射性廢物地質處置庫關閉后水飽和階段金屬包裝材料的腐蝕和緩沖材料孔隙特征演化研究用試模。該試樣盒由樣品腔、底座、透水石、有機玻璃管等組成。該試樣盒內部體積恒定且有供水口,可實現樣品吸水膨脹過程中其體積的恒定性,保證了與真實處置環境下的一致性;試驗時先將樣品放入有機玻璃管中,再將整個玻璃管放入裝置中開展吸水試驗,這樣不但保證了試驗結束后取樣的方便性,還避免了取樣過程中對樣品的擾動從而保證樣品后續孔隙測試數據的真實性。
本發明提供了一種新型注漿裝置,包括:注漿筒,用于控制注漿筒延伸深度的升降組件,以及安裝在注漿筒底部的鉆孔組件;注漿筒通過控制臺可升降安裝在升降組件上;鉆孔組件包括多個鉆孔桿,以及用于控制多個鉆孔桿轉動的轉動組件,注漿筒外壁開設有多個注漿孔,注漿組件向注漿筒內注入泥漿通過注漿孔向鉆孔內注漿,注漿過程中通過鉆孔組件對注入的泥漿攪拌使其注入的泥漿更均勻。本發明所述的一種新型注漿裝置,設置注漿筒不轉動,而第二鉆孔桿和傾斜的第一鉆孔桿鉆孔的方式,以提高注漿裝置鉆入礦山地質內的便捷性,提高注漿裝置注漿的便捷性,使得注漿筒所鉆孔的內徑大于注漿筒的外徑,從而降低注漿筒向上拉出時,會帶走泥漿的情況發生。
本發明公開了一種煤巖界面識別系統,包括探測模塊,探測模塊用于以機器視覺為基礎對煤巖開采界面識別;模擬試驗臺模塊,所述模擬試驗臺模塊包括物理模擬單元和工作面實驗室單元;視覺圖像模塊,用于在地層介質中提取圖像信息;所述數據圖像模塊包括分析單元;通過本系統可建立煤巖視覺圖像信息模糊集及特征數據庫與規則庫,確定復雜幾何形狀異質體高分辨率成像的邊界條件,形成煤巖三維自相關反向投影成像;利用圖像恢復單元形成采煤工作面的表層視覺探測三維地質識辨預判模型,且利用不同尺度分解系數構造了紋理特征,對煤巖圖像進行了比較分析,實現對煤巖分界面的高精度識別。
一種急傾斜煤層充填開采方法,屬于煤礦開采技術領域,針對急傾斜煤層賦存復雜地質條件,提供一種采用充填開采方法進行急傾斜煤層的開采,本發明通過下部運輸石門和上部回風石門進入待采煤層區域,進入煤層后,沿煤層走向以5°下山傾角分別布置運輸順槽和回風順槽,在運輸順槽內布置若干工作面運輸上山,溝通工作面運輸順槽和回風順槽,實現工作面開采區域全負壓通風,在相鄰的運輸上山之間布置斜向的采巷,從運輸上山由下往上逐層掘進采巷,本發明整個煤層開采取消上下水平和左右采區間的隔離煤柱,大大提高了資源回收率。
本發明提供一種土壓平衡盾構純水中接收方法,屬于盾構接收方法的技術領域,包括安裝洞門密封鋼環、澆筑混凝土接收臺座、鋪設底板鋼板、安裝接收鋼托架、盾構接收井回灌填水、盾構機接收、排水及清泥、分離盾構主體與后配套臺車、將接收鋼托架上的盾構主體水平移至吊裝口和盾構主體分體拆解吊出盾構接收井。該方法適用于富水砂層條件下土壓平衡盾構機的接收,改善了富水砂層條件下洞門密封問題和現有富水砂層地質條件下盾構接收時必須進行地層加固的難題。
本發明屬于高速公路現澆梁支撐系統技術領域,為了解決了高速公路小半徑現澆連續梁橫斷面方向地理條件復雜,不能采用同種形式支架系統的問題,提供了一種小半徑曲線現澆梁橫斷面方向設不對稱支架體系施工方法,在復雜地質條件下小半徑曲線現澆梁橫斷面方向設置不對稱支架體系的施工方法。將同一橫斷面支架基礎處理分為:一側原狀黃土地基采用三七灰土回填和C20混凝土硬化地表,對側獨立樁基采用樁基礎加支架體系,施工中在梁橫斷面方向采用不對稱支架支撐體系,成功解決了高速公路小半徑現澆連續梁橫斷面方向地理條件復雜,不能采用同種形式支架系統的問題,確保了工程安全、質量、進度的要求。
本發明請求保護一種樁?土接觸面力學參數測試系統及方法。包括以下步驟:首先在承臺上設置鋼絞線張拉端、錨梁上設置錨固端,通過穿心式千斤頂張拉鋼絞線,使承載梁加勁形成反力裝置;液壓千斤頂施加豎向荷載,百分表記錄樁基沉降,得到實測樁基荷載?沉降(Q?s)曲線;假定樁?土接觸面力學參數是樁側土體力學參數的一個倍數,然后數值模擬得出靜荷載試驗數據;模擬Q?s結果與現場實測Q?s曲線作對比,接近實測Q?s曲線對應的力學參數即為現場測試參數。本發明,系統操作簡單、試驗結果誤差小,能夠準確的反映各種地質條件下摩擦樁的承載性狀,另外,試驗結果可為樁基極限承載力確定及后期長期健康監測提供科學方法和依據。
本發明提供一種模擬粘土巖受輻照和熱作用影響的試驗方法,所述方法包括以下步驟:(1)計算真實處置條件下,粘土巖巖芯受到來自廢物體的輻照累積劑量和輻照衰變熱;(2)準備試驗所需粘土巖巖芯;(3)將粘土巖巖芯裝入試驗裝置中,粘土巖巖芯裝填量占裝置總容積的80%;(4)將試驗裝置運送至輻照廠房或置入烘箱內,按預設輻照累積劑量或加熱試驗的溫度進行相關試驗;(5)將試驗裝置與氣壓表和分析測量儀器相連接,測出試驗裝置內氣體的壓力并對氣體氣氛進行分析。本發明提供的方法可在實驗室試驗條件下,模擬粘土巖巖芯在真實處置條件下受到的輻照累積劑量和衰變熱,為粘土巖高放廢物地質處置粘土巖巖芯輻照和熱性能評價提供基礎數據。
本案提供的輔助撐緊推進機構和隧道掘進機,輔助推進油缸連接主機和輔助撐靴,輔助撐緊機構底座與隧道接觸。伸縮固定支撐組件設置于輔助撐緊機構底座上且兩端分別與其兩側的輔助撐靴連接,滿足輔助撐緊油缸行程要求。輔助撐緊油缸兩端分別連接其兩側的輔助撐靴,以提供掘進所需撐緊力。通過調整輔助推進油缸的行程,使輔助撐緊推進機構在隧洞內滑動,直至滿足輔助撐靴撐緊洞壁所需要的地質工況,輔助撐緊油缸伸出,使輔助撐靴撐緊洞壁后達到并保持一定的撐緊壓力,輔助推進油缸無桿腔側進油,推進油缸伸出,TBM開始掘進,直至達到一個掘進行程后停止掘進。由此,TBM可以借助輔助撐緊推進系統的支反力來輔助推進,滿足在軟弱圍巖中正常掘進。
一種工作面煤體中硫化氫氣體治理裝置,屬于礦井安全生產領域,適用于礦山生產過程中所伴生的有害氣體治理工作。在煤炭開采過程中,由于煤炭地質賦存原因吸附在煤體縫隙中的硫化氫氣體因采動等因素而直接釋放,硫化氫易燃,且毒性極大,濃度超過10mg/
本發明涉及工程屏障材料在熱作用下氣體在線測試的方法和裝置。所述裝置包括金屬容器、烘箱和質譜儀;所述金屬容器包括閥門,所述質譜儀的進氣毛細管通過快接頭與閥門相連;金屬容器放置于烘箱內。本發明的裝置能模擬高水平放射性廢物地質處置中,工程屏障材料在廢物體核素衰變熱作用下氣體的演化規律。
本發明公開了一種模擬煤體中氣液兩相滲流的試驗裝置及試驗方法。試驗裝置包括氣體儲存裝置、液體儲存裝置、氣體加壓裝置、氣液注入裝置、加載裝置、收集計量裝置;加載裝置包括煤體試件固定裝置、試驗溫度控制裝置、圍壓與軸壓加載伺服控制裝置、背壓控制裝置,加載裝置一端連接氣體儲存裝置、液體儲存裝置,另一端連接收集計量裝置。本發明利用的模擬煤體中氣液兩相滲流的試驗裝置,充分考慮地應力、煤體埋藏傾角與埋藏溫度條件,模擬各類地質環境條件,克服了現有試驗裝置中對煤體原位條件模擬不充分、對試件加載不精確和對于壓力及各種滲流參數測量數據不精確的問題,能對地下各種條件下的氣液兩相滲流進行可行性試驗研究。
本發明屬于建筑工程中高填方場地原地基處理技術領域,具體是一種“接力式”強夯置換處理深厚飽和軟弱土地基處理方法。解決了采用傳統的地基處理方法難以達到預期處理效果且代價巨大的問題,包括以下步驟,S100~進行施工準備,詳細了解場地的地質條件、施工條件、擬置換處理飽和軟弱土的范圍、厚度以及地下水位,配備能滿足強夯置換深度的起重機、夯錘;準備滿足要求的置換材料。S200~場地平整并鋪填1.5~2.0m厚墊層,墊層材料與強夯置換材料相同,滿足施工設備的施工要求。S300~進行單點強夯置換墩夯擊試驗。S400~按照單點強夯置換墩試驗確定的施工參數進行強夯置換墩施工。
本發明公開了用于隧道突水突泥的高聚物注漿應急處置設備和方法,其中,設備包括:鉆機、高聚物注漿機、動力系統、輔助系統和中央控制系統,以實現高聚物鉆孔、配料、注漿連續化自動化。本發明具有施工速度快、操作簡單、機動的特點,可快速修復隧道突水突泥災害、縮短復雜地質條件下隧道建設的施工周期、降低施工成本、延長隧道使用壽命。本發明可快速封堵隧道帶突水突泥,充分提高在建隧道和運營隧道突水突泥災害的處治能力和使用壽命,產生顯著的經濟社會效益。
本發明涉及一種基于介質比例波長因子的薄互層儲層構型建模方法,屬于地震勘探領域;是基于介質的比例波長因子構建地震地質模型,使復合反射波相位、振幅特征研究無需考慮子波頻率影響,在此基礎上,利用多重循環嵌套實現模型中所有介質厚度的連續等步長變化,進一步建立反射系數序列和合成地震記錄數據庫,從而實現薄互層構型形成的復合反射波的干涉特征變化的系統性研究。
本發明屬于地震勘探技術領域,具體涉及一種基于NAR?TFPF壓制地震勘探隨機噪聲的方法。本發明基于NAR?TFPF壓制地震勘探隨機噪聲的方法包括以下步驟:對地震含噪信號進行分段;根據地震資料中有效信號和隨機噪聲非線性特性有很大的差異,通過非線性自回歸模型(NAR)區分信號段和噪聲段;采用時頻峰值濾波(TFPF)進行去噪處理,噪聲段選取大窗長進行噪聲壓制,信號段選取小窗長進行保幅,本發明可以在壓制強隨機噪聲的同時保留有效信號,提高地震資料的信噪比,能更準確地用于地質解釋。
本發明提供了一種碎軟低滲油氣儲層的壓裂模擬方法,包括以下步驟;S1、編制碎軟低滲儲層結構面三維網絡模型程序,建立碎軟低滲油氣儲層壓裂的數值計算模型;S2、建立儲層韌性破壞?滲流本構模型,分別針對裂縫單元、實體單元開發基于顯示和隱式時間積分的求解算法;S3、數值模型中結構面處以及儲層基質內嵌入裂縫單元,合并孔壓節點;S4、獲取并輸入材料參數、設置邊界條件和初始條件;S5、求解模型并輸出結果,S6、分析模擬效果,優化壓裂工藝參數,進而提高碎軟低滲儲層中的油氣產量。本發明可用于分析不同壓裂工程參數、不同工程地質參數影響下壓裂縫網的形態,優化壓裂參數、實現油氣資源高效開采,具有較大的應用前景。
本發明公開了一種路橋隧道病害雷達檢測與多分量處理方法及系統,利用多天線地質雷達快速檢測路橋隧道的內部結構與病害,從雷達多分量檢測數據中建立病害的電磁散射模型,提取路橋隧道病害的標識性特征,包括位置、幾何屬性、介電屬性、譜特征及極化特征。
本發明涉及建筑施工技術領域,更具體而言,涉及一種巖溶地區人工挖孔灌注樁施工方法。S1、定位方線;S2、砌筑的井圈;S3、設備安裝就位;S4、土方部分開挖;S5、砼護壁施工;S6、巖溶地區復雜地質情況處理;S7、孔底設擴大頭;S8、樁基基槽驗收;S9、樁孔清理;S10、砼澆筑。本方法大大降低了成本,并能保證施工人員人身安全,有效提升樁基質量和完整性,提高了施工效率。本發明主要應用于巖溶地區人工挖孔灌注樁施工方面。
本發明涉及一種高放廢物玻璃固化體核素遷移水解反應動力學模型的構建方法,建立了考慮到玻璃的組成、溶液的PH值和溫度的玻璃水解反應動力學方程,并考慮核素全部釋放和部分釋放兩種情況,建立了玻璃固化體中核素遷移模型,從而有效指導高放廢物地質處置安全評價工作中源項分析與核素遷移計算工作。
本發明屬于降水施工技術領域,具體是一種適用于富水流沙地層隧道的降水施工方法。解決了流沙地層隧道涌水、涌砂導致圍巖穩定性變差,使得隧道無法正常施工這一問題,適用于隧道采用三臺階法或CRD法開挖,在中臺階做超前真空降水和重力式深井降水兩種降水措施。本發明型有效地解決了涌水涌砂的難題,易于開挖支護,施工安全系數高,施工質量得到了有效保證,適用于滲水砂層、卵石砂礫層等含泥量相對較低的軟弱復雜地質條件下鐵路、公路等山嶺深埋隧道,市政、電力、水利等地下隧道工程及建筑、土建的基礎工程降水、止水施工也可借鑒使用。
本發明公開了一種邊坡變形的監測預警裝置,通過對邊坡體的表面和內部變形發展情況一體化的綜合觀測,測量范圍大、適用范圍廣,可用于各種邊坡工程的安全預警;連續不間斷地的全天候自動監測、連續觀測能力較好,精度高、耐久性好,不受通視條件、工程地質條件、氣象條件、觀測范圍和時間等的限制,觀測精度受人為因素影響小,尤其適合于大型復雜邊坡體的長期變形監測;實現了自動化的觀測、采集、存儲和數據分析,對于坡體從微小變形到較大裂縫等異?,F象都可以較早地監測到,及時有效的反饋監測信息,降低了誤判、漏判等情況,為研究坡體的變形特征、演化規律和工程加固治理等提供了充分的科學技術保障依據,以確保邊坡工程的長期穩定與安全性。
本發明屬于地質災害監測領域,公開了一種基于單像近景攝影測量的滑坡裂縫監測方法,包括以下步驟:S1、通過攝像機實時采集監測區域的影像;S2、將監控影像的實時圖像與初始圖像作對比,利用SIFI算法分別獲取實時圖像與初始圖像的特征點,并進行特征點匹配得到實時圖像與初始圖像的同名特征點;S3、基于初始圖像和實時圖像的同名特征點建立二維場位移矢量模型與基于灰度影像的活動區檢測,進而得到滑坡裂縫區域;S5、根據初始圖像和實時圖像中的滑坡體區域內的同名特征點對應的地面攝影測量坐標系中的坐標,計算得到滑坡裂縫的寬度。本發明具有高精度、無接觸、監測范圍廣、監測結果直觀等優點。
一種處理大型地下采空區的方法,包括1、對發現的空區頂板鉆超深孔,通過激光三維掃描詳細了解采空區的形態;2、通過礦區內實地工程地質調查及礦巖力學參數試驗,對各種巖體的穩定性進行研究,確定了不同采空區分布狀況及巖層條件時的露天礦邊坡保安層安全技術參數;3、對較厚的頂板,采用分層同次處理,下部分層超前于上部分層崩落。本發明在太鋼(集團)嵐縣礦業公司袁家村鐵礦應用以來,共處理15個采空區,處理效果良好,消除了安全隱患。本發明對露天金屬礦山采空區處理,尤其是較厚頂板的采空區處理有較強的指導意義,值得推廣應用。
本發明請求保護一種黃土沖溝區橋梁下部結構效應識別方法,包括以下步驟:首先在黃土沖溝區橋梁下部結構鉆孔灌樁施工階段,沿樁長在鋼筋籠不同深度既定位置處安裝若干對標定鋼筋計;成橋后,根據鋼筋計輸出頻率得到樁基不同斷面的測試鋼筋內力,由鋼筋內力得到相對應的鋼筋應變,即為樁身混凝土應變,由黃土邊坡不同程度沖刷破壞后沿樁身所受彎矩分布識別出樁身最大彎矩及位置,并判斷樁側土壓力合力作用點,在此基礎上進行黃土沖溝區橋梁下部結構安全狀態評估。本發明操作簡單、測試結果誤差小,能夠真實的反映成橋后特殊地質條件下樁基的承載性能及風險演變規律,測試結果可為橋梁下部結構后期管養及維修加固提供科學方法和依據。
電容式冰層厚度傳感器及其檢測方法屬于自動化檢測技術領域,其特征是由傳感器內部刻度譯碼開關電路,經傳感器外側壁中間按標尺刻度位置排列的一組金屬電容檢測極片及金屬電容檢測極片空間內充滿的被檢測介質,包括水,冰,空氣,與電容測量電路和單片機控制電路組成檢測回路,通過傳感器內部單片機控制電路按一定編碼順序產生刻度譯碼開關控制信號依次接通金屬電容檢測極片組中上下相鄰的兩個金屬電容檢測極片對應的檢測電路進行電容值的測定,并根據測得的電容值進一步確定冰層厚度的傳感器,該傳感器在冰凍條件下可以對河流渠道、湖泊、水庫、長距離輸水工程、極地考察、地質與環境監測及各種水電工程冰層生消過程的冰層厚度進行定點連續自動檢測。
本發明公開了一種微型鋼管混凝土樁穿透路基層加固軟弱地基施工工法,屬于工程建設技術領域,解決傳統軟基處理方式不能滿足工程建設對地基強度的要求,施工無法進行的問題。包括以下步驟:潛孔錘偏心鉆機跟管作業;地質鉆機成孔;液壓振動錘沉管;拔除護筒套管;預埋注漿管道;安放鋼筋籠;灌注高強度混合材料成樁;樁周注漿形成復合地基。本發明施工方便,設備小而靈活,對施工場地要求小,安全可靠,穿透能力強,施工周期短。
本發明公開了一種基于地球變化磁場的地震預報系統,包括:低頻磁場前端觀測設備以及多層級設置的分析預報系統,每層級的所述分析預報系統至少包括一個分析預報服務器;相鄰層級的分析預報服務器中,高層級的分析預報服務器連接多個低層級的分析預報服務器,最低層級的分析預報服務器連接多個低頻磁場前端觀測設備;多個低頻磁場前端觀測設備用于采集不同測試點的地球低頻磁場數據。各測點同一時段的數據塊之間進行空間關聯,將取得的空間關聯結果存儲于對應的數據結構中,所述數據結構中還包括時間信息、地質構造信息、地理信息與震級信息。提高地震短臨預報的成功率。
本發明屬于輻射環境監測技術領域,涉及放射性核素水體懸浮物分配系數測定的取樣及分析方法。所述的取樣及分析方法依次包括如下步驟:(1)環境水體放射性核素懸浮物取樣點布設;(2)依據懸浮物固體濃度及環境水體深度采集放射性核素懸浮物樣品,依據場地水文地質條件及懸浮物類型采集環境水樣;(3)放射性核素懸浮物樣品及環境水樣的現場分析及運輸。利用本發明的取樣及分析方法,能夠消除"固體濃度效應"對分配系數測量值的影響,使測量值能夠真實的反映自然條件下放射性核素在懸浮物?地面水吸附體系中的分配關系,并可了解放射性核素釋放后在環境介質中的遷移轉化行為,從而可對它們的行蹤加以掌握和控制。
本發明涉及泥石流防治技術領域,具體涉及一種翼墻型攔擋壩;包括主壩和設置在主壩左右兩側的翼壩,所述主壩的壩身設有溢流口,所述翼壩包括壩高依次遞減的三段壩體,所述主壩和翼壩迎水坡比分別為1:0.8和1:0.6,背水坡比均為1:0.2;所述主壩的壩身溢流口處設置3排泄水孔,成“品”字形布置,所述泄水孔3的坡比1:0.1;所述主壩中還加入若干根沿壩體縱向軸線排列的鋼筋,所述主壩溢流口兩端的背水側各設置一道支撐墻,所述兩側翼壩的背水側各設置兩道支撐墻,所述支撐墻基礎埋深與壩體基礎埋深一致;本發明克服了重力式攔擋壩對壩址地質條件及壩肩巖土體強度要求較高的缺點,壩體結構的抗剪強度高,抗沖擊能力更強,對大型泥石流有更好的減速、消能作用。
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