本發明公開了一種半潛式多功能防波堤,包括一個或一個以上相互連接在一起的半潛式鋼質箱體,在箱體的下部設置有錨泊定位裝置,在箱體上部的縱長方向處設置有防浪墻,在各箱體內設置有將箱體分隔為上、下兩層的中間甲板,上層為功能箱、下層的潛浮箱,在箱體的下層設置有潛浮裝置,在箱體的一端部還設置有通岸裝置。本發明的優點在于:由于本防波堤采用這種半潛式的防波堤,因此具有造價低、工期短、施工方便、使用安全、可有效的預防地質災害,避免因地震、巨浪造成防波堤破壞,同時還具有不改變海洋屬性、還能利用箱體表面的平臺作為浮動碼頭和垂釣等親水娛樂休閑場所。
本發明提供一種無線電坑道透視儀,包括頻率合成器,數模轉化模塊、正向放大器、反向放大器、電壓產生模塊、全橋驅動電路、多頻諧振電路;所述頻率合成器與數模轉換模塊連接,所述數模轉換模塊與正向放大器、反向放大器連接、所述反向放大器、電壓產生模塊與全橋驅動電路連接,所述全橋驅動電路與多頻諧振電路連接;所述頻率合成器用于產生多幅值、多相位的數字信號,所述全橋驅動電路用于對正向放大器、反向放大器的輸入信號進行放大;所述多頻諧振電路能夠切換不同諧振頻率并對全橋驅動電路的輸入信號進行發射。解決發生多頻段探測信號用于復雜地質環境勘探的問題。
本發明公開的一種槽探挖掘取巖裝置,包括箱體,所述箱體內設有內腔,所述內腔左側內壁固定設有電機箱,所述電機箱內設有開槽裝置,所述開槽裝置包括位于所述電機箱內的開槽電機,所述開槽電機右側動力連接有主動錐齒軸,所述主動錐齒軸右側固定連接有主動錐齒輪,所述內腔前后內壁轉動連接有前后對稱的從動錐齒軸,本發明對地質勘測中的槽探進行取巖勘測,先對需要勘測的位置進行開槽,開槽需要沿著巖石走向進行,開槽裝置和移動裝置可完成對其沿著巖石走向開槽,取巖裝置對巖石進行打碎收集,收集后對土壤和巖石進行分離,保證取出的均為巖石碎塊。
本發明公開了一種蒸壓灰砂磚,由海蠣殼粉20%--35%,建筑垃圾30%--45%,砂20%--35%,石灰10%--15%,石屑粉10%--15%制成。本發明以海蠣殼(淡菜殼)經粉碎研磨經合理地配比作為主材骨料生產的蒸壓灰砂磚,因其特性對磚地質量(抗壓抗折等)可提高30%以上,在加工研磨過程中也不會產生污染,更節約了膠結材料(如水泥石膏等),海蠣殼焚燒制灰因燒煤會產生污染,更重要的是,海蠣殼(淡菜殼)因其不可降解,在沿海地區產生的污染令政府大傷腦筋,對建設宜居城市產生很大影響,如項目實施,對改善民生,環境改善起了重要作用,也相應政府大力推導的循環利用政策,真正做到變廢為寶,節能減排。
本發明公開了一種用于模擬砂性土泥石流的物理試驗裝置及試驗方法,涉及地質實驗技術領域,其技術方案要點是:包括透明模型箱、降雨模擬裝置和數據采集系統;透明模型箱內鋪設有砂土模型;砂土模型內部埋設有傳感器裝置;降雨模擬裝置包括進水箱、導水管和噴嘴;數據采集系統由高清攝像儀、立體顯微設備、與傳感器裝置連接的動態應變數據采集系統和電腦設備組成;高清攝像儀、立體顯微設備和動態應變數據采集系統與電腦設備連接。具有能夠精細與可視化地獲取砂土泥石流的發展過程,并通過分析得到泥石流啟動特征、位移場演變過程及破壞形態,便于深入探索泥石流復雜的誘發機理,為有效防治工程措施地提出提供技術支撐及理論依據。
本發明屬于植物藥提取物成分的鑒定分析技術領域,更具體地涉及一種快速鑒定東革阿里化學成分的方法。本發明采用超高效液相色譜?四級桿串聯飛行時間質譜UPLC?Q?TOF?MS分析法快速鑒定東革阿里包含苦木素二萜類化合物、生物堿類化合物、木脂素類化合物和角鯊烯衍生物類化合物共48種化學成分的方法,可為深入闡明東革阿里的藥效物質基礎及其質量標準研究提供可靠的方法,可以快速分析復雜樣品中的東革阿里特征成分,從而可以快速鑒定出保健產品或者復方藥材是否含有東革阿里,或者可以用該方法進行東革阿里的原產地質量認證等應用。
本發明提供一種吸收相位差檢測方法及系統,其中方法包括如下步驟,發射端發射不同相位的兩種信號,接收端在接收到信號后進行采樣,將接受到的電信號轉化為數字信號,存儲到數據緩沖區中,當存儲區中的存儲數據達到預設數量以上的時候,從數據緩沖區中對第一數字信號序列進行相位計算。解決多探測信號經過不同地質環境介質后的相位計算問題。
本發明涉及一種基于微信平臺的災險情上報方法,包括以下步驟:步驟S1:用戶基于微信平臺獲取一災險情上報系統的使用權限;步驟S2:用戶利用微信平臺,將現場災險情進行照片、小視頻、經緯度坐標的采集,進行災情信息的填報;步驟S3:用戶將已采集好的災情信息通過移動網絡進行信息上報匯總至災險情上報系統中的災害事件總庫;步驟S4:災險情上報系統對所述災害事件總庫中的數據進行分類,供用戶查詢。本發明針對汛情災害以及基于汛情災害引發的系列災險情,實現如山洪災害、地質災害、城市內澇、水利工程險情等的現場情況及時有效全面獲取。
本發明提出基于土壓平衡的頂管機及其工作方法,包括控制模塊、切削機構、排土機構和方向調整機構;排土機構前部以泥腔與切削機構的掘進刀盤相接;掘進刀盤呈圓形,掘進刀盤設有多個刮刀、多個松土位和多個進土通孔;刀盤切削面的封閉面積大于進土通孔所占面積;所述松土位設有碾筒;所述碾筒外壁處密布錐形突起,當頂管機掘進時,掘進刀盤壓于前方泥土處旋轉,使碾筒攪動土層使之疏松,掘進刀盤的刮刀剝落前方泥土使頂管機前進,剝落的泥土經進土通孔進入泥腔;所述泥腔內設有碎土裝置和絞龍,所述碎土裝置對泥土進行二次破碎并由絞龍排出;本發明強化了頂管機在含水層地質結構掘進時對突涌現象的防護能力。
本發明涉及一種輸電線路桿塔在喀斯特地形下的基礎方案,特別是一種適于喀斯特地區的線路桿塔回型樁錨復合基礎及其施工方法,中心為樁基礎,周圍為布設在樁基礎四周邊的錨桿基礎和位于樁基礎中部位置并含圍樁基礎的板式鋼筋籠,在截面上形成一種“回”字型構造,其中板式鋼筋籠為樁基礎與錨桿的連接體,同時作為承臺,通過混凝土澆筑將樁基礎與板式錨桿基礎連接形成統一的整體,為樁基礎提供承載力。本發明針對性應用于輸電線路巖溶地區在樁基開挖過程中遇到基底大型溶洞時,有機結合樁基礎和板式錨桿復合基礎,提升綜合上拔/下壓承載力,有效解決巖溶地質對輸電線路建設的不良影響,確?;A受力滿足承載力要求、無需避開溶洞、確保施工工期、減少施工投資。
本發明涉及建筑結構檢測技術領域,具體涉及一種建筑結構的磁性吸附檢測裝置和檢測車,所述磁性吸附檢測裝置包括從上到下依次設置的移動托架,伸縮支架和操作平臺;所述移動托架包括用于放置地質雷達天線的天線固定板,所述天線固定板上的四角頂端設有四個壓緊輪,所述伸縮支架包括從上到下依次設置的第一緩沖裝置、連接板、伸縮主體和轉動臺;所述轉動臺轉動連接在操作平臺上。本發明的有益效果在于:本發明建筑結構的磁性吸附檢測裝置,通過磁力部件和第一緩沖裝置的作用,在操作平臺的支撐面和建筑的頂壁的檢測面的距離(相對高度)變化時,第一緩沖裝置會在一定長度范圍內自動伸長和縮短進行適應,保證移動托架始終吸附在隧道的頂部。
本發明公開了地鐵地段路基結構技術領域的一種地鐵上方特殊路基結構及其施工方法,包括鋪設于路面與地鐵隧道上方路基之間的輕質泡沫混凝土路基,輕質泡沫混凝土路基的頂部鋪設有路面結構層,輕質泡沫混凝土路基的兩側設置有混凝土擋墻,混凝土擋墻的外側設置有填土護坡,輕質泡沫混凝土路基以及兩側填土護坡的底部均分別設置有樁,采用泡沫混凝土使得路堤結構重量減小,以避免在荷載過大的情況下出現地基沉降現象,更具穩定性,通過樁類型以及嵌埋形式的調整選擇以及框架樁梁的強化應用,使得輕質泡沫混凝土路基與不同地質的地基之間的穩固連結,從而可以有效減少路基的差異沉降,從而保證地鐵的運行安全。
轉葉車式流體發動機是鏈條連著三組轉葉車及轉葉在循環軌道上均布,循環軌道由兩段直線軌道與兩段半圓弧軌道兩兩頭尾相連組成。轉葉車在軌道的一直線段在流體的作用下轉葉與流體流動方向成垂直狀態,流體作用力大;轉葉車在另一直線段,在流體的作用下轉葉與流體流動方向成平行狀態,流體的作用力小。在流體的作用下三組轉葉車及轉葉沿軌道循環運行,截取流體動能到鏈條并通過傳動系將能量傳遞給發電機轉化成電能。應用于水下提取水流能傳動系由鏈條泵、管道、蓄能器、水輪機組成,使得發電機可以安裝在水面上。應用于風力提取是阻力型風力機,采用鏈鏈傳動,適用風速低、效率高。應用于潮汐能電站,建設周期短、成本低、不受地理與地質條件的限制。
本發明公開了一種隧道盾構土體性能檢測用試驗臺及其試驗方法,涉及隧道盾構試驗技術領域,為解決現有隧道盾構模擬試驗一次僅能對一種地質的土層和注漿料性能進行檢測,若想提高試驗準確性,需多次重復試驗,效率較低的問題。所述試驗臺底板的上方設置有試驗箱,且試驗箱設置有四個,四個所述試驗箱的內部均設置有檢測腔,且檢測腔之間相互連通,所述檢測腔的外部安裝有拼接式管片,且拼接式管片的端面通過螺栓連接,所述拼接式管片與試驗箱之間填充有模擬填充土,所述試驗箱下方的兩側均安裝有支座,所述試驗臺底板兩側的上方均安裝有側邊支撐框架。
本發明公開了一種手持式便攜野外巖石采樣裝置,包括機身,所述機身的上側固設有圓環,所述圓環內固定連接有十字交叉的握桿,所述機身的下表面內設有電機腔,所述電機腔的頂壁內固設有電機,所述電機的下側動力連接有第一轉軸,所述電機腔的左側設有螺桿腔,所述螺桿腔與所述電機腔之間連通有連接腔,能夠非常輕松的在野外采集到所需要的巖芯樣本,即使是平整的巖石面也能夠輕松完成對巖芯的采集,同時相對于笨重的取芯機來說,本發明體積較小,方便攜帶,更適用于野外的采樣工作,甚至能夠對垂直面的巖石進行采集工作,同時相對于地質錘來說能夠采集到巖石更深處的樣本,樣品能夠有更好的參考價值。
本發明公開了一種圍巖松動或軟巖大變形的隧道加固控制方法,包括以下步驟:步驟一、在圍巖四周施作初期支護層,在初期支護層上表面設置傳感器件,用于監測圍巖應力或變形狀態;步驟二、制作可移動的加固模架體系;根據地質雷達或傳感器件的監測結果確定已成初支段圍巖松動或大變形范圍,移動加固模架體系至待加固段進行加固。本發明能夠對隧道已成初支段由于擾動或勘察設計不周或施做不當而產生的大變形區域進行充分的二次加固,能給予隧道薄弱段一個全面的支撐力,保障注漿加固質量;另外,針對富水破碎淺埋隧道從地面二次注漿時,該方法能從洞內起到整體的穩定作用,防止圍巖坍落影響施工作業及結構安全。
本發明公開了一種基于電磁輻射原理的隧道初期支護穩定性判別與預測方法,包括以下步驟:S1:對初期支護可能失穩破壞的危險區段(包括初期支護未成環段和已成環段),以一定間距循環間隔設置監測斷面,并在監測斷面上的代表性位置布置電磁輻射監測點;S2:在各監測點處的隧道初期支護表面,采用便攜式電磁輻射監測儀監測不同時段的電磁輻射強度,并在各監測點同步進行常規隧道變形監測。本發明的監測方法無需預埋任何設備,現場測試簡便,對施工基本無干擾,可進行大范圍測試,適宜復雜地質條件下隧道工程中大范圍采用;監測結果可反映圍巖壓力的相對大小、變化趨勢和初期支護變形、破壞的關鍵部分,可滿足初期支護穩定性分析、評判的基本需要。
本發明公開了一種基于高壓輥磨機粉碎的低品位銅礦石制團?生物堆浸工藝,它包括以下步驟:(1)原礦高壓輥磨機破碎;(2)高壓輥磨機破碎產物制團;(3)礦石團聚體常溫下基于地質聚合反應固化;(4)筑堆、生物酸性浸出;(5)浸出液萃取?電積得到陰極銅產品。本發明的工藝簡單高效,成本低、環境友好、資源利用率高,在低品位銅礦石資源的開發利用中具有良好的應用前景。
本發明公開了一種基于BIM的適用于山區內部裝配式別墅的房建方法,屬于房屋建設領域,其技術方案要點是建立BIM模塊、設置閾值、對比、形成建筑施工監管圖、修正、形式的可調閱資料以及修筑等步驟。本發明解決了現有技術下山區房屋建設成本高、受地質水文條件影響嚴重的技術問題,達到了能夠實現在具有獨有的山地下快速的修筑成本較低且安全穩定的房屋的目的的效果,應用于房屋建設中。
一種礦用瞬變電磁儀的發射與接收裝置,包括發射線圈、發射裝置、接收線圈、接收裝置、第一接收插座、第二接收插座、衰減器和信號通道,發射線圈通連接發射裝置,接收線圈兩端設有接收線圈插頭,第一接收插座通過衰減器與信號通道連接,第二接收插座直接與信號通道連接,第一、第二接收插座均可與接收線圈插頭相匹配單獨連接,再通過信號通道連接至接收裝置。本發明可以通過避免早期信號削波造成的畸變,有效地接收淺部和深部地質體信息;在不改變接收線圈的線徑、匝數等條件下,降低發射線圈和接收線圈之間耦合度,使發射線圈的關斷電流對接收線圈感應的二次場影響變小,使得發射線圈要達到規定的本質安全電路不發生火花點燃要求。
本發明提供一種混凝土預制構件的生產方法,采用的原料質量配比如下:混凝土膠凝材料用量380~420kg/m3:該混凝土膠凝材料包括水泥摻量50~65%,硅砂粉摻量5~15%,礦粉摻量30~50%;所述水泥采用標號為PⅡ42.5R以上的水泥,所述硅砂粉的二氧化硅含量≥90%;減水劑摻量為混凝土膠凝材料用量的1.5~2.0%,該減水劑為萘系或聚羧酸系減水劑;CTF混凝土增效劑摻量為混凝土膠凝材料用量的0.6%;天然砂含泥量<1.0%,細度模數為2.5-3.0;水灰比<30%。本發明方法中摻入了一定量的CTF混凝土增效劑和混凝土摻合料,在混凝土強度達到要求時,還可提高混凝土的抗氯離子滲透和抗硫酸鹽侵蝕等性能,能在中等或中等以上腐蝕地質條件下的應用。
本發明公開了一種浮式景觀斜拉橋,包含有橋墩、支架、拉索、橋體以及橋岸連接裝置,其結構要點在于:所述的浮式景觀斜拉橋還包含有錨泊定位裝置,所述的橋墩為浮式橋墩。本發明的優點在于:突破了因海峽(水域)深度、地質災害而無法使用樁基橋墩的歷史,解決了島、陸交通因地理環境條件、建設造價高等困難,便利居民、造福社會。也是我國跨海大橋建設的一大創舉。本發明使用多功能化:可作島、陸交通用途,也可設置水上水下星級酒店、娛樂等項目,還可作為城市亮麗的景觀建筑,為建設水上城市、社區、公園、旅游、休閑、度假場所創造了積極的技術條件,是未來創建水上城市建筑風格的基盤和樣板。
本發明涉及一種花崗巖地區錘擊樁樁身安全性預測方法,能夠預測出該類地區樁身的安全性,避免樁身產生破壞,其技術方案要點是首先:確定柴油錘的重量及最大沖程,通過地質雷達或跨孔地震CT的方法探測出孤石的直徑以及頂面埋深,確定預制樁的半徑以及樁身混凝土的軸心抗壓強度設計值、樁身抗壓承載力極限值、花崗巖殘積土的彈性模量和泊松比、花崗巖殘積土的剪切模量、預制樁頂面受到的瞬時最大沖擊力,接著確定樁身受到的土體側摩阻力、確定樁身受到的土體側摩阻力、花崗巖殘積土的動粘聚力、花崗巖殘積土的重度,最后確定孤石下部土體的抵抗力,并通過對比瞬時最大沖擊力與該抵抗力判斷樁身是否會發生破壞,達到提前避免樁身產生破壞的目的。
本發明涉及一種輸電線路施工工程中淺埋短樁基礎抗拔承載力的設計技術,一種輸電線路短樁基礎上拔承載力設計方法,根據土力學及土抗剪強度指標原理建立樁側摩阻力,其沿著樁埋深成線性變化,根據土的抗剪強度指標標準值計算樁周摩阻力標準值,引入土的特征重度,從而建立基于概率理論的短樁基礎上拔承載力設計模型,最后根據不同地質條件下土的抗剪強度指標進行分類,繪制不同樁徑及樁長的條件下短樁的抗拔承載力曲線,獲得短樁基礎設計參數。本發明的優點在于:根據實際樁基受力機理,避免采用一個恒定的摩阻力引起計算誤差,有效降低設計誤差、提高精確度,并大大提高工作效率。
本發明涉及一種邊坡地表位移監測系統,包括標志板與監測站,標志板豎直固定在需要監測位移的地點,標志板上至少設置一標志圖案,監測站設置在地質穩定區域,并朝向標志板,監測站包括殼體,以及設于殼體內的激光測距模塊、攝影模塊、圖像處理模塊以及通信模塊,激光測距模塊與攝影模塊平行設置,激光測距模塊和攝影模塊的輸出信號傳輸至圖像處理模塊中,由圖像處理模塊計算得到被監測點的位置變化信息,然后將位置變化信息通過通信模塊遠程發送至接收平臺。本發明有益效果:1、可在線實時監測,且結構簡單成本低;2、可靈活布置監測站的位置,避開視線盲區;3、不僅水平、豎直方向的位移監測精度高,且縱向位移的精度也很高。
本發明提供一種恒定法向剛度條件下循環剪切試驗裝置,包括反力框架系統、剪切力施加系統、法向加載系統和加錨裂隙巖體試件;剪切力施加系統、法向加載系統和加錨裂隙巖體試件均位于反力框架系統內部;剪切力施加系統包括位于加錨裂隙巖體試件兩側的加載墊塊、位于加載墊塊側部的剪切液壓油缸及剪切力伺服油源;法向加載系統包括法向液壓油缸、軸向壓力伺服油源以及彈簧墊板,法向液壓油缸位于彈簧墊板上方,彈簧墊板位于加錨裂隙巖體試件上方。本發明設計合理,構造簡單,使用簡易高效、操作便捷,能夠清楚研究在恒定法向剛度條件下的循環剪切荷載對加錨節理巖體剪切特性的影響,才能進行科學合理的錨固設計,減少工程地質災害發生的風險。
本發明公開了地質鉆探技術領域的一種沙卵石層的取樣鉆具,包括取樣鉆頭,內部為中空管道,頂部外圍套裝鎖定了巖心管;取樣管,能拆卸的鎖定安裝在取樣鉆頭的內腔頂部,其頂部的兩側邊緣通過銷軸能向上翻開的安裝了取樣擋板;所述取樣擋板通過銷軸能自動回轉的阻擋在取樣管的管口上,本裝置提供一種截留式取樣裝置,專門用于沙卵石層鉆進的專用取樣結構,解決單管鉆探時無法在沙卵石層取樣,且容易發生埋鉆事故的問題,同時,操作簡單,就是原本的單管鉆探流程即可完成,并且不需要別的加壓泵或者膠凝泥漿等操作,直接取樣即可,即使在有較多水流或者涌泉的環境下,也能正常取樣。
本發明提供一種基于二階功理論的邊坡監測預警方法及系統,通過獲取預先設置在待監測邊坡處的二階功測量儀采集的待監測邊坡不同深度的加速度、角速度、速度、傾斜角度和溫度數據,并基于所述加速度、速度和待監測邊坡巖土體的已知彈性模量計算待監測邊坡的整體二階功,基于角速度和傾斜角度數據計算巖土體的三維位移量,從而可以根據整體二階功對待監測邊坡的穩定性進行監測預警,并根據三維位移量對待監測邊坡的三維位移情況進行監測預警。本申請從能量角度創建了一種新的預警指標,也即二階功指標,從而能夠有效地提高監測與預警滑坡地質災害的準確性。
本發明公開了一種洞口淺埋偏壓段空間聯合支護結構及其施工方法,涉及隧道施工技術領域,解決了淺埋偏壓隧道洞口段施工中先采用常規噴錨支護再施做暗洞時山體下邊坡穩定性差,易使山體邊坡失穩,危及隧道結構安全的問題。其技術方案要點是:包括內側抗滑樁、外側抗滑樁和隧道;內側抗滑樁連接有鎖口加固梁;外側抗滑樁之間設置有鋼板樁;外側抗滑樁預留有導向管;導向管內穿設有延伸至山體內的小導管;小導管連接有注漿體。能夠對山體巖土體進行有效加固,增強山體的穩定性,減小隧道施工對山體的破壞,保護自然生態環境;同時,能減小隧道的圍巖壓力和偏側壓力并防止隧道拱頂下沉,適應在不同地質地形條件下進行安全可靠的隧道洞口段施工。
本實用新型公開了一種對圍巖較差公路隧道襯砌空腔的修復結構,包括從內至外設置的初期支護、防水板、二次襯砌,在空腔所對應的二次襯砌挖鑿40×40cm的二襯砼,二襯砼與空腔或不密實部位相通;在二襯砼內按等邊三角形布設鉆孔并安裝注漿管;通過注漿管對空腔進行注漿填實;在挖鑿二襯砼設有若干錨釘和鋼筋網,所述錨釘與鋼筋網相連接,用C30自密實細粒微膨脹混凝土對錨釘與鋼筋網進行澆注成型,形成新的二次襯砌。本實用新型可有效解決結構安全、防排水、隧道建筑美觀問題;主要通過地質雷達配合地質錘進行檢測,界定處理需處理范圍。
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