本發明涉及橋梁樁孔撈渣裝置技術領域,具體涉及一種橋梁樁孔沉渣處理裝置,一次清理機構、二次清理機構、吸入機構和地質檢查機構,一次清理機構包括上連接桿、下連接桿和硬底板,二次清理機構包括鼓風機、送氣管、噴射管和支撐座,吸入機構包括吸入箱、吸入軟管以及吸入硬管,地質檢查機構包括雷達天線和地質雷達儀;本發明噴射管將樁孔內松散的沉渣吹起,吸入硬管將吹起的沉渣通過吸入軟管輸送進吸入箱內,根據雷達天線返回的信號數據,確保清理過程沒有對樁孔的內壁產生負面影響,減少撈渣的次數,降低勞動強度,減少與樁孔內壁撞擊的頻率,確保清理過程安全可靠不會對樁孔產生負面影響。
本發明公開了一種多震源同時激發的巷道地震反射超前探測方法,采用一次性同時激發多個震源,產生多道地震波,檢波器持續接收各個電控震源產生的多道地震直達波及各道地震直達波遇到前方異常地質構造后反射的多道地震反射波;然后采用互相關處理從檢波器接收的多道地震波中各道地震反射波的共檢波器道集,并得出各道地震反射波到達檢波器的初至波走時;最后根據各個電控震源和檢波器之間的位置關系及初至波走時,采用已知的疊前繞射偏移成像進行處理,得到巷道前方地質異常分布。由于無需等待放炮間隔,通過一次性同時激發多個震源,即能提取得出地震反射成像所需的數據進行地質探測,從而有效提高采用巷道地震超前探測方法進行巷道前方探測的效率。
一種構造對太原組灰巖水運移控制的確定方法,屬于水文地質含水層水動力條件分析技術領域。利用水文孔、地質孔和建井的相關資料,對太原組的灰巖進行了原始水位判別。若非原始水位,利用在開采區建立虛擬井方法,對開采區進行受人為擾動的太原組灰巖水進行降深計算。并利用線性條件下的水位疊加方法,獲得開采區的太原組灰巖水的原始水位。最后獲取的原始水位疊加構造綱要圖,判別深部開采區太原組灰巖的地下水的運移規律。有助于工作人員利用該規律進行深部開采的合理工程布置。本發明的所利用的資料均是從常規的水文地質工作中獲得,且該方法相對簡單,易于技術人員學習操作,應用前景廣泛。
本發明提供了一種巨厚黃土塬高密度三維地震勘探方法,利用炮檢共井,有效避開淺層干燥疏松黃土的能量衰減;以若干節點儀器作為地震數據采集設備布置在檢波點上,依次放炮,由檢波器接收地震波,利用節點儀器觀測系統智能化選擇,根據后期地震數據處理形成包含高密度三維地震勘探數據體、二維地震數據體、非縱地震勘探數據體的若干套數據體,充分利用地震數據開展對巨厚黃土塬區地下地質構造的多要素分析,對巨厚黃土塬區地震資料解釋提供依據;最后根據地震勘探資料解釋、時深轉換結果,編制完成勘探區內地質平面圖、剖面圖,編制地震地質成果報告。本發明有效的提升了地震記錄信噪比,并提高了地震勘探成果資料信噪比;工作效率高、成本低。
本發明提供一種基于互聯網的圖像全景展示方法,包括:360°全景圖像顯示、用戶信息交互、數據存儲,圖像資料和熱點信息保存在存儲服務器中,圖像數據庫和熱點數據庫與存儲服務器進行數據連接,通過圖像數據庫和熱點數據庫來控制和提取存儲服務器中的圖像資料和熱點信息,圖像處理服務器對圖像資料進行裁剪和顯示前加工,熱點數據庫向圖像中添加熱點,并分別和AJAX程序進行交互,經由Internet網絡最終顯示給用戶。本發明可以存儲、管理、顯示和查詢在野外采集的360°全景圖像以及反映局部地質特征的高分辨率圖像信息,為區域地質調查和礦產資源調查提供全面、詳盡的野外基礎地質信息,為更加廣泛、可靠地利用航空、衛星資料奠定了基礎。
本發明公開了一種隧道鋼筋檢測計數系統、方法,其中,該系統包括:圖像預處理模塊,用于對輸入的地質雷達波原始圖像進行圖像預處理;鋼筋關鍵點檢測模塊,用于對經圖像預處理后的地質雷達波原始圖像進行鋼筋像素關鍵點檢測;鋼筋層關鍵曲線擬合模塊,用于將檢測的各鋼筋像素關鍵點擬合成鋼筋層關鍵曲線;鋼筋層關鍵曲線波峰位置識別模塊,用于識別鋼筋層關鍵曲線中的波峰位置;鋼筋計數模塊,用于將所識別的波峰作為鋼筋所在位置,并通過統計波峰數量作為鋼筋數量并存儲,本發明提供的隧道鋼筋檢測計數系統可對地質雷達波原始圖像進行鋼筋自動識別并計數,提高了鋼筋識別檢測的效率和準確率。
本發明屬于建筑施工領域,具體涉及一種基于三維分析平臺的擋土墻參數化建模方法,通過建立項目信息概況并輸入項目勘探數據,建立三維地質模型,并分析勘探地質報告,構建擋土墻的快速整體框架和模式;通過Civil3D建立三維地質模型,對擋堵墻三維參數進行設置,通過對擋土墻結構分析,構建一個將三維設計技術、參數化設計技術、基于規范及有限元方法計算分析功能有機結合的擋土墻三維設計施工一體化的分析平臺,做到現場實際情況和施工方案模擬分析一致,并且現場相關數據能夠及時反饋到集成平臺中,功能模塊之間數據共享,減少數據傳遞損失,提高工作效率,實現參數化、可視化、動態化、無縫化四個方面。
本發明公開了一種基于地震分布特征構建斷層三維結構的方法,首先搜集目標斷層所在區域的地質信息;將所述目標斷層面離散化為多個子斷層面,假設地震事件均發生在子斷層面上,將震源與子斷層面的水平距離作為誤差,并利用最小二乘法獲得各子斷層面的模型方程;將各子斷層面的中點作為最終結果的格點,獲得所述目標斷層的三維結構模型;基于所搜集的地質信息和所述目標斷層的三維結構模型,獲得所述目標斷層的三維結構特征。該方法能夠經濟有效的刻畫斷層帶的三維精細結構,從而有助于研究地質構造演化過程、地震危險性評估、地震孕震機制等科學問題,具有重要的理論與實際意義。
本實用新型公開了一種應用于錨索的間接錨固式堵頭,包括:套設于錨索外部可彈性變形的堵頭,堵頭包覆在錨固孔的外部,錨索中的錨注孔通入混凝土時,混凝土經過錨固孔流入堵頭中使堵頭向外膨脹變形,堵頭包括可彈性變形的氣囊及固定在氣囊兩端的固定環,氣囊上設有多組等距設置的薄層區,氣囊中的混凝土凝實之后,氣囊和薄層區形狀被固定,氣囊膨脹封堵在錨索和其外部的地質層之間,薄層區突出于氣囊表面插入錨索外部的地質層中,形成咬合結構,完成堵頭對錨索和地質層之間間接式的錨固封堵,且氣囊和薄層區可通過不斷注漿時注漿壓力的增大而繼續向外膨脹,進而實時封堵在錨索和其外部的地質層結構之間,封堵效果好。
本實用新型涉及遙感測量技術領域,具體公開一種遙感測量尺,包括遙感測量尺裝置主體、遙感測量器、地質勘測器和調節支座,遙感測量尺裝置主體的頂部固定連接有遙感測量器,遙感測量器的頂部右端嵌入連接有工業攝像頭,遙感測量器的頂端中間嵌入連接有廣角攝像頭,遙感測量器的正面中間嵌入連接有控制器,遙感測量器的底端搭接相連有地質勘測器,地質勘測器,起到對地質進行超聲勘察工作,能夠有效提高遙感測量尺裝置主體本身的測量功能,體現了本實用新型的功能性,測平器,可配合調節支座對遙感測量尺裝置主體進行水平調節,確保后續數據測量的精準降低測量數據誤差,遙感測量器,達到高效測量效果,在未來具有廣泛的使用前景。
本發明涉及一種基于車載式三維探地雷達和道路測繪技術的地下環境透視三維模型建立方法,與現有技術相比解決了地質雷達對探測成果無法建立透視三維模型的缺陷。本發明包括以下步驟:地下環境情況的數據采集,利用車載式三維探地雷達對地下環境的地質條件信息進行采集,通過數據提取技術初步建立探測異常模型;道路信息的采集,利用測繪手段測出道路路面信息的坐標、高程,建立道路路面模型;建立道路地下環境探測成果的透視三維模型,將探測異常模型按照坐標信息投入到道路路面模型中,形成地下環境的透視三維模型。本發明將三維探地雷達探測的成果轉換成所需要的三維模型中去,形成地下探測成果的透視三維模型。
本發明公開了一種輸出工作面網格式時間剖面線快捷方法包括三維地震工作站的工作面地質平面圖、工作面地質平面圖的網格式時間剖面線、getpolygon.VLX小程序和CAD軟件,其特征在于如下步驟:1)在工作面地質平面圖上布置好網格式時間剖面線;2)工作面地質平面圖轉換為CAD格式圖件;3)CAD格式圖件中只保留網格式時間剖面線;4)使用CAD軟件打開CAD格式圖件,并加載getpolygon.VLX小程序;5)在CAD格式圖件中依次選擇網格式時間剖面線,并生成文本文件;6)修改文本文件格式,并去掉X坐標的‘39’和Y坐標的‘37’數字;7)將文本文件導入三維地震工作站,并利用三維地震工作站的滾動功能切出三維地震時間剖面。采用本方法比較省力,更不容易出現投點錯誤且效率更高。
一種煤礦巷道單護盾TBM施工新工法,采用管錨式巷道支護施工;所述新工法的巷道支護施工包括:步驟S1、鋼管片拼裝;步驟S2、同步充填注漿;步驟S3、鋼管片拆除;步驟S4、錨網索噴巷道支護及矸石回填和灌漿充填固結。本發明將掘進工藝與二次支護工藝相結合形成管錨式巷道掘進支護施工新工法,使用的鋼管片可以循環使用,造價成本得以降低;本發明采用適合本工程地質水文條件的單護盾TBM掘進機和配套設備,TBM掘進機施工遇到正常地質施工條件時可以不用鋼管片,靈活度高,如遇復雜地質條件就開始使用鋼管片施工,全圓次澆筑混凝土,然后進行二次注漿來穿過復雜地質條件;這樣在確保安全可靠的前提下,使單護盾TBM掘進機發揮最大效率。
本發明涉及一種煤層開采引起的地表最大沉降速度預測方法,所述方法包括:獲取地質參數和開采參數,所述地質參數包括:松散層厚度、基巖層厚度和平均采深;所述開采參數包括:煤層厚度、下沉系數、煤層傾角和工作面開采速度;根據所述地質參數和所述開采參數得到地表最大沉降速度。針對任意一個礦區,僅需獲得該礦區的地質參數和開采參數,將參數帶入地表最大沉降速度預測函數中,即可得到地表最大沉降速度,計算方式簡便,大大減小了工作量;且結果精度高,適用范圍廣。
本發明涉及一種煤層開采地表動態沉降預測方法,所述方法包括:步驟一、獲取地質參數和開采參數,所述地質參數包括:松散層厚度、基巖層厚度和平均采深;所述開采參數包括:地表最大沉降量、工作面開采速度;步驟二、將所述地質參數和所述開采參數輸入至地表動態沉降預測模型中,實現對地表動態沉降值的預測。該方法與現場監測值基本吻合,僅需獲得該礦區的地質參數和開采參數即可進行預測,不需要大量的現場監測數據;僅含一個模型參數,容易確定且便于現場應用。
本發明屬于邊坡加固領域,具體涉及一種邊坡加固深部區域范圍確定方法,其特征在于,包括如下步驟:S1、對邊坡的幾何外形、工程地質以及水文地質條件進行勘查,獲取邊坡所有土層和地下水的分布情況;S2、對邊坡所有土層土體取樣進行土工試驗,獲取所有土層土體的粘聚力c、內摩擦角天然重度γ以及地下水位線;S3、通過邊坡全局臨界滑動場法確定邊坡的各潛在滑面及其相應的安全系數Fs;S4、找出安全系數小于邊坡容許安全系數F的各潛在滑面,該滑動范圍即為邊坡加固深部區域范圍。本發明可以快速準確有效地找到邊坡潛在深部滑動區域,方便工程實踐中快速采取有效措施進行加固處理。
本發明涉及煤炭開采技術領域,公開了一種基于數值模擬軟件的煤層頂板“兩帶”高度探測方法,包括如下步驟:S1、確定采動工作面;通過實際探查與收集,匯總當前工作面的實際地質概況與地層信息;S2、取樣獲取參數;取用煤層頂板上的巖石,在實驗室進行物理力學性質實驗得到實際地質環境下的地層巖石的實際參數;S3、建立三維地質模型;獲取煤層頂板的地層信息,建立三維地質模型以導入至數據模擬軟件中。本發明可以更加精確地模擬出煤層采動工作面在開采過程中及過后“兩帶”高度發育較為準確的發展過程,為后期設計實際探測“兩帶”發高度的鉆孔傾角計傾向提供合理數據指導。
本發明涉及工程勘探技術領域,具體涉及一種基于工程勘探用便于固定的鉆孔取樣裝置,包括鉆孔裝置主體,所述鉆孔裝置主體包括支撐臺,所述支撐臺的頂端固定安裝有支撐架,所述支撐架頂部的一側固定安裝有第一支撐板,所述支撐架底部的一側固定安裝有第二支撐板,所述第一支撐板的底端固定安裝有第一軸承,所述第二支撐板的頂端固定安裝有第二軸承,所述第一軸承的底端固定相連有豎向絲桿。本發明通過設置有第二伺服電機、第一伺服電機和鉆頭,第二伺服電機帶動鉆頭運轉,實現了鉆孔取樣工作,鉆頭能夠對地質較為堅硬的土壤進行鉆孔,并且地質工作者可通過第一伺服電機控制需要獲取地質樣品的深度,便于得到較深層的地質樣品,且縮短了取樣時間。
本發明涉及一種基于深度學習照明分析的局部偏移成像方法,包括如下步驟:步驟1)構建二維地質速度模型,利用傳統照明分析方法得到所述二維地質速度模型對應單炮照明結果;步驟2)基于地質速度模型與對應單炮照明結果構建訓練數據集,輸入構建的Unet神經網絡進行訓練;步驟3)利用訓練好的神經網絡預測單炮照明結果,從單炮疊加照明圖看出地質速度模型中照明能量的具體分布情況,手動選擇像素值小于預定閾值的區域,將該區域定義為弱照明區域;步驟4)依據單炮在弱照明區域照明強度,按照貢獻大小篩選出炮集;步驟5)將篩選出來的炮集與全部炮集依據正傳波場與檢波器反傳波場進行偏移成像;最后截取弱照明區域成像結果。
本發明屬于隧道鉆挖施工管理領域,尤其是一種隧道智能化施工管理平臺,檢測方法包括以下步驟:確定隧道施工的位置,利用紅外探測儀、超前地質探測儀等對地質進行探測;利用盾構掘進設備進行鉆挖;觀察鉆挖處的洞口;利用清土設備將鉆挖時產生的渣土運走;利用測繪設備對鉆挖的洞口進行測繪;利用支護施工設備對鉆挖處的洞口內壁進行支護、注漿等;施工結束,生成報表。本發明是一種隧道智能化施工管理平臺,利用紅外探測儀、超前地質探測儀等設備對隧道鉆挖處進行地質探測,提高施工的安全性,且在施工的過程中實時測繪,確保隧道開挖的準確性,利用聲光警報器提示移動端的施工人員執行相關信號,提高了管理平臺在使用時的準確性與便利性。
本發明涉及隧道盾構掘進施工技術領域,尤其涉及一種應用于富水砂層盾構下穿老舊村莊沉降控制方法,包括如下步驟:步驟一、勘測老舊村莊地質環境;步驟二、評估盾構機掘進施工風險;步驟三、盾構機掘進施工;步驟四、監測地質沉降;步驟五、根據地質沉降監測結果評估施工環境是否達到要求:當施工環境達到要求時,返回至步驟三,繼續進行盾構機掘進施工;當施工環境未達到要求時,暫停施工;步驟六、當施工環境未達到要求并暫停施工后,對盾構機附近富水砂層進行抽水注漿處理,抽出砂層中的水,并在空出區域注入泥漿,循環至步驟四,重新監測地質沉降。本發明能有效的監控地質沉降并及時控制沉降以達到施工環境要求。
本發明提供一種3Dmine建模礦體邊界精確控制方法與應用,涉及建模礦體技術領域。該3Dmine建模礦體邊界精確控制方法與應用,包括以下步驟:S1、鉆孔地質數據庫建模:將各鉆孔數據整理歸類,并制作成Excel表格,在3Dmine中錄入各鉆孔數據信息,并對鉆孔品位進行分類。該3Dmine建模礦體邊界精確控制方法與應用,對鉆孔地質資料進行地質三維建模,并對地質鉆孔模型進行討論逐步優化礦體模型,使礦體模型盡可能接近礦體真實賦存形式,對回采方案進行比選優化,評估邊界回采過程中礦石貧化率及損失率,回采過程中動態監控回采邊界,根據揭露的礦體賦存形式對地質模型進一步優化,并對回采空間建模從而精確控制邊界回采過程中的礦石損失率及貧化率。
本發明公開了一種煤礦斜井井筒掘砌新工法,所述新工法將所述斜井沿長度方向的開挖掘進依次分為第一施工段、第二施工段、第三施工段;第一施工段、第二施工段均為第三施工段的施工創造出入井斷面;且斜井的全長為5304.937m,向下傾斜角為5.6°;所述新工法包括:S1、勘測并確定第一施工段的工程地質條件、水文地質條件;第二施工段的圍巖類別為表土,無瓦斯但具有海子、沙層、自然排水不利;S2、根據第一施工段的工程地質條件、水文地質條件,確定第一適用施工方法;第二施工段和第三施工段以此類推;根據地質特征、以及斜井的挖掘方向判斷,并采用不同的施工工法,以及不同的水處理方式,實現斜井全長的順利安全開通。
本實用新型涉及一種煤與瓦斯突出離心模型試驗的地層模型箱,地層模型箱包括上模型箱箱體、下模型箱箱體、模型箱底座、鉛砂桶和圍壓室,所述地質模型外包裹有橡皮膜;上模型箱箱體與下模型箱箱體之間可拆卸連接,模型箱箱體模型箱底座上設有地質模型,地質模型的底部可拆卸連接在地層模型箱底座上,模型箱箱體地質模型的上端與鉛砂桶的底部可拆卸連接,模型箱箱體上模型箱箱體與鉛砂桶的側壁之間設有密封圈。本實用新型,能夠根據地質條件,進一步模擬地質構造應力和采動應力對煤與瓦斯突出的影響,擴大了煤與瓦斯突出離心模型實驗的適用范圍。
本實用新型公開了一種方便注漿與封堵的錨桿,包括活動貼合在錨桿外圈處并可彈性變形的橡膠套,當通過注漿端向錨桿中注入漿液時,漿液首先通過錨桿遠離注漿端一側的注漿孔注入地質層的內部,當注入地質層內部的漿液滲入地質層中后再次注入錨桿中的漿液阻力會變大,此時,阻力變大的漿液再次注入錨桿中時,可順利通過磁性環上的斜面流向錨桿遠離注漿端的一端,此時,漿液通過遠離錨桿注漿端的第二組注漿孔注入地質層中,如此反復,形成了靠近地質層內部分布范圍廣遠離地質層內部分布范圍小的漿液樹,增加了注漿后對地質層固定的穩定性。
本發明公開了一種補平場強的測定方法,假設一工作面地質條件理想,無地質異常,煤厚變化較小,在用補平場強成像時,把無線電波透視工作面沿橫向縱向劃分成有不同補平場強值Hxy的若干小單元格,每一單元格內補平場強值為通過該單元格所有路徑的補償場強Hbc的平均值,計算出單個網格里單個路徑的補償場強Hbc,再計算出單個網格的補平場強值Hxy,以此類推,計算出工作面內所有網格的補平場強值。本發明還公開了一種采用上述測定方法的成像系統。本發明的優點在于:所得的成果圖能直觀的反映工作面各區域補平場強值的變化,與實測場強曲線圖的所反映的實測場強值變化一致,從而方便技術人員來分析被探測工作面內地質異常賦存情況。
本發明公開了一種利用大孔圈定礦體的方法,包括以下步驟:對采場的底部結構進行地質編錄,形成下水平二次圈定平面圖;其特征在于還包括以下步驟:對采場上部的鑿巖硐室進行編錄,對上部編錄經整理后在上部鑿巖硐室平面,形成上水平二次圈定平面圖;根據采場在中段地質平面圖上的位置,利用礦體地質剖面圖來繪制采場地質剖面圖,如果地質剖面線在該采場范圍內,則用據編錄資料修改后的礦體地質剖面圖作為該采場地質剖面圖;把地質平面圖、地質剖面圖提供給采礦技術人員,地質技術人員協助采礦技術人員進行大孔布孔設計;地質人員據大孔布孔設計,選取采場范圍內的二至三條大孔排線剖面,對線上的大孔施工情況進行跟蹤。
一種水位儀自動報警停車控制電路,涉及礦井勘探測量技術領域,解決如何設計水位儀自動報警停車控制電路,能準確地測量瓦斯鉆孔水位的深度的問題;包括水位儀、比較器、RC濾波器、單刀雙擲開關K1、停車報警控制電路、絞車過載保護預置停車電路;所述的水位儀與比較器連接,所述的RC濾波器連接在比較器的輸出端,所述的單刀雙擲開關K1的1#端子連接在RC濾波器的輸出端,單刀雙擲開關K1的2#端子與絞車過載保護預置停車電路連接,單刀雙擲開關K1的3#端子與停車報警控制電路連接;防止了停車報警控制電路的誤動作而造成的瓦斯鉆孔水位的深度測量不準確的現象。
本實用新型公開了一種止水套管快速擰緊裝置,涉及裝配工具技術領域,包括扳柄,扳柄的一端設有扳頭,扳頭的一側設有剛性外齒,扳頭上設有與剛性外齒配套使用的環形鏈鞭,環形鏈鞭套接在止水套管外表面與之保持線性接觸,環形鏈鞭的內徑可縱橫調節。本實用新型主要用于快速擰緊礦井探放水鉆孔止水套管,本裝置適用于不同直徑大小的止水套管,使用范圍較廣,與止水套管之間的連接更加牢固,工作人員通過使用本裝置來扳動止水套管旋轉連接,替代了手動旋轉套管的過程,充分利用杠桿原理,減少了勞動強度,提高了工作效率。本裝置結構簡單,加工材料成本低廉,方便推廣應用。
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