本發明公開了一種利用高壓旋噴技術提高樁的承載力的施工方法,包括以下步驟:根據地質勘探報告選擇持力層土層以及設定預制樁的樁位和標高;在設計樁位處通過錘擊或靜壓的方法將預制樁沉至設計標高處;通過預制樁上的預制樁孔將噴射灌漿管伸入預制樁端;進行高壓旋噴作業。本發明結合了預制樁施工和高壓旋噴樁施工兩項施工技術,即克服了常規預制樁地基持力層土層選用的局限性,又由于采用了預制樁孔代替高壓旋噴樁鉆孔,避免了高壓旋噴樁鉆孔常見的塌孔缺陷及成孔過程中泥漿護壁帶來的環境污染,操作方便快捷,經濟效益好,性能可靠。
本發明公開了一種鋸木屑腐解并制成有機無機復合肥處理方法;達到保護環境、保證耕地質量和培肥地力和減少污染的目的。
一種與采動覆巖分區隔離注漿充填相匹配的采煤速度控制方法,根據采煤工作面的地質信息,設定采煤工作面漿體的擴散半徑R;按照擴散半徑R的擴散區域將采煤工作面分為若干個分段,在采煤工作面每個分段內布置一組注漿鉆孔,開采過程中按照設定的注漿鉆孔每天的粉煤灰通過量Q,控制采煤速度小于計算出的采煤速度v,將工作面采煤速度控制在與注漿充填相匹配的范圍之內,使采煤工作面各分段均能夠得到有效充填并達到設計充填率,解決了地表沉陷過快的問題,保證了工作面開采過程中地表沉陷得到有效控制。其方法簡單,操作方便,沉陷控制效果好。
本發明公開了一種接種植用竹地板的構造及鋪設方法,包括地面,所述地面的頂部開設有土坑,所述土坑內腔的底部鋪設有墊層,所述墊層的頂部鋪設有基層,所述基層的頂部設置有龍骨,所述龍骨的頂部設置有竹地板本體。本發明通過設置地面、土坑、墊層、基層、龍骨、竹地板本體、導流縫、固定件、預制孔和螺絲釘的配合使用,解決了接種植用竹地板在鋪設過程中會因為地質等因素影響使用者對竹地板的安裝,會因為雨水等地理環境對竹地板造成影響,容易造成竹地板發生形變或腐朽的現象,影響到竹地板的使用壽命的問題,該接種植用竹地板的構造,具備對竹地板安裝后使用壽命長的優點,值得推廣。
本發明公開了一種下沉式豎井掘進機,包括主機、下沉系統、管線系統以及主機回收系統;所述下沉系統、管線系統和主機回收系統分別安裝在井口圈梁上;所述主機設置在豎井中;所述豎井內側設有相連的豎井刃腳和基礎管節;所述下沉系統與所述豎井刃腳相連;所述主機回收系統與所述主機相連;所述主機包括銑挖頭、支撐臂、回轉單元、連接橫梁和排渣泵單元,所述支撐臂的一端與所述回轉單元鉸接,所述支撐臂的另一端與所述銑挖頭連接;所述連接橫梁的一側與所述回轉單元的一側連接,所述連接橫梁的另一側與所述基礎管節連接;所述排渣泵單元安裝在所述銑挖頭上。本發明具有開挖速度快、安全性高、施工場地小、成井精度高、地質適應性廣等優勢。
一種采用探地雷達及靜力觸探儀聯合勘測吹填砂量的方法,在單元測區的各計劃測線上選取參照點;獲取整個吹填區吹后地形圖;采用探地雷達測各計劃測線的地質剖面圖,記錄各參照點處吹填層與原地層分界面時窗深度;采用靜力觸探儀測得各參照點處土層的比貫入阻力隨深度變化曲線,記錄各參照點處吹填層與原地層分界面深度;計算各參照點吹填砂層介電常數,計算各測區的介電常數;將任一測區的吹填砂層介電常數輸入探地雷達數據后處理軟件,得各測線的分界面深度,計算出該測區吹填方量;計算所有測區的吹填方量,匯總得到整個吹填區吹填方量。本發明開辟了一種新的地層分層識別技術,可在缺少吹填區吹前地形資料的情況下,有效勘測吹填砂量。
本發明公開了一種提高多篩孔井修復地下水效率的結構,包括設置在待修復含水層中的多篩孔井,多篩孔井的井壁間隔設置有多個不透水區與篩孔區,多篩孔井的井壁外側設有非均質多孔介質區域,非均質多孔介質區域包括間隔設置的第一介質區域和第二介質區域,其中,第一介質區域正對不透水區,其滲透性高于第二介質,其余區域填充第二介質,第二介質選用含水層多孔介質。本發明能夠在原位多篩孔井修復方法的基礎上進一步提高地下水污染的修復效率,通過在原位多篩孔井井壁外側人為制造非均質地質條件,使通過多篩孔井輸送向待修復區域的修復液發生聚集與繞流,從而增加修復液的橫向彌散,提高修復液和地下水污染物之間的質量交換通量和反應混合效率。
一種基于CO2的礦井降溫及相變儲能提熱耦合系統,包括液態CO2儲罐以及與液態CO2儲罐連接的CO2蒸發換熱器,采用液態CO2作為制冷工質,利用CO2蒸發換熱器進行高效換熱,換熱后的冷風送至巷道及工作面,實現了礦井的降溫與熱害治理,氣化后的CO2直接封存到礦井采空區,實現了CO2的地質封存;封存的CO2作為煤炭開采區的滅火備用,提高了煤炭開采過程中的安全系數與應急救援效率;采用相變材料蓄存采空封存區高壓CO2的傳導熱量,有效降低了封存區壓力,提高了脈動熱管蒸發端換熱效率、能量儲存與利用效率,同時,通過脈動熱管將蓄存在封存區相變材料中的熱量提取到地面,節省了動力裝置,提高了系統的安全性與穩定性。
本發明公開了一種沖擊危險采煤工作面智能控制生產方法,該方法用于煤礦井下評價具有沖擊地壓危險的采煤工作面安全開采使用;充分利用三維模型與可視化平臺及沖擊地壓多參量預警云平臺監測監視數據對工作面地質構造、頂板巖性變化、煤層厚度、傾角變化、工作面超前應力分布情況、采空區頂板垮落情況進行綜合分析研究,首先確定工作面安全生產狀態及沖擊危險性狀態,其次確定采煤工作面合理的推采速度,若安全生產狀態及沖擊危險性狀態良好或為弱及中等,則工作面在遠程控制作用下自動割煤、移架、推溜,完成安全生產,若工作面評價為強沖擊危險,則利用智能鉆機對沖擊危險區域自動進行卸壓解危同時優化預卸壓、“一通三防”等措施,確保降到臨界值以下,最后利用遠程控制系統實現超前支架的自動挪移,為工作面下一循環作業做準備。
本發明提出了一種定量推測掘進機刀具掌子面脫空率的方法,涉及掘進機械裝備設計與智能化施工技術,屬于地下工程技術領域。包括構造刀具分布函數、構造掌子面崎嶇函數、函數平移、計算脫空刀具數量、脫空率的計算和應用五個步驟,從實測數據出發,通過現場要素函數抽象、大量隨機試驗、統計分析,得到脫空率的一般變化規律,并結合工程經驗提出了脫空率計算結果在刀盤選型設計中的應用途徑。通過使用本技術方案,可以更好地推測刀具、刀盤的真實受力情況,提高刀具利用率,有助于為掘進機在不同地質條件下的選型、設計、施工參數預測及優化提供關鍵的、更符合實際工況的荷載參數,對于優化掘進機高端裝備的設計、制造具有重要意義。
本發明提供了一種煤體結構預測方法,適用于煤層氣地質領域。選取具有代表性的參考井,獲取參考井中不同位置的觀測巖心,利用觀測巖心信息劃分煤層煤體結構類型;獲得參考井的多條測井曲線,開展該參考井所有測井曲線對煤體結構響應的敏感性分析,優選響應最強烈的三條測井曲線用于煤體結構預測,并對測井曲線進行標準化處理,計算煤體結構參數、煤體結構預測指標函數及其二階導數;構建煤體結構預測模型,劃分模型的計算值區間,據此預測非參考井煤層的煤體結構。該方法原理科學、步驟簡單且效果好,預測結果準確、可靠性高。
本發明涉及一種地下水分層靶向取水方法,該方法的步驟為,S1、根據地質檢測報告確定地下水的層數以及具體位置;S2、選取合適位置從上向下依次通過打井、密封、再打井的方式,打井至各個水層進行取樣分析,判斷是否合適;S3、對各個水層水樣的分析,選取合適的水層準備安裝井壁管;S4、根據所需水層的數量制作與其數量相等且直徑不同的井壁管,在與所需水層對應井壁管的位置設置為花管;S5、根據所需水層從下至上依次安裝井壁管,保證所需水層底部與頂部的密封。通過上述的取水樣檢測的方式以及井壁管的安裝方式,使得在取樣過程中不會被其他水源污染,取樣穩定;在后期取水過程中也不會被其他水源污染,使得取出的水源水質恒定且穩定。
本發明公開了一種近岸區域三邊組合圍堰結構,本發明的三邊組合圍堰有效解決了近岸區圍堰施工在潮水及復雜地質限制下,淺埋區鋼板樁在大傾斜堅硬巖面因插打困難而入巖深度不足導致的圍堰穩定性及防水性能較差的問題;大傾斜半裸巖與泥沙覆蓋層連接處針對性的使用混凝土+鋼板樁施工方法使得整體圍堰防水性及穩定性能大幅提高,能夠有效加快水下結構物施工進度及節約成本。
本發明提出一種陸相復雜原油的油源辨識方法,屬于石油地質技術領域,該方法能夠快速高效的對陸相復雜原油的油源進行辨識,且辨識結果準確可靠。該方法包括如下步驟:采集研究區原油樣品,去除原油樣品中的固體雜質和水;對預處理后的原油樣品進行核磁共振檢測,獲得碳譜和氫譜;根據得到的碳譜和氫譜,識別出指征油源特征的官能團,并確定用于指征油源特征的化學結構參數;根據得到的碳譜和氫譜,計算上述化學結構參數的數值,并建立油源辨識圖版,對油源進行辨識。
本發明提供了一種煤層瓦斯參數隨鉆快速測試的反演計算方法,屬于煤礦地質和安全技術領域。解決了煤層瓦斯參數及突出危險性測點少,測試時間長、過程復雜,無法全面、準確反映煤層瓦斯及突出危險性實際分布等問題。其技術方案為:一種煤層瓦斯參數隨鉆快速測試的反演計算方法,在煤層中鉆孔時,通過隨鉆實時測試孔口氣體流量和瓦斯濃度,計算出孔口鉆孔瓦斯涌出量,基于鉆孔和煤層滲透率參數反演計算出鉆頭處的煤層瓦斯壓力,根據瓦斯含量與瓦斯壓力關系式計算出煤層瓦斯含量。本發明的有益效果為:本發明不占用鉆孔及更換鉆桿時間,準確、方便、實時、快捷,能測試計算全鉆孔長度各段煤層瓦斯參數等優點。
本發明涉及農業作業設備領域,具體是一種松土翻土機構,包括有主動軸、旋轉盤和旋轉鉆,主動軸安裝在第一定位箱與第二定位箱上,且主動軸一端伸入第一定位箱內并在其伸入端固定安裝有主動齒輪,且另一端橫向穿過第二定位箱內部的軸段上固定安裝有第一錐齒輪,主動齒輪與從動齒輪呈嚙合,從動齒輪固定安裝有旋轉鉆的轉軸部分,旋轉鉆伸出第一定位箱外部,第一錐齒輪與第二錐齒輪呈嚙合,第二錐齒輪安裝在旋轉轉軸上,旋轉轉軸伸出第二定位箱外并在其伸出端固定安裝有旋轉盤。本發明能夠對硬度較高或板結情況嚴重的土壤進行翻松,松土效果好,改善土壤耕地質量,有利于提高農作物產量。本發明提供一種松土翻土機構為解決。
本發明涉及地質采樣設備領域,具體是涉及一種便攜式地理信息采集裝置,包括有分料機構、接料瓶、鉆桿、鉆料驅動組件、升降機構、越障車和儲料盒,升降機構和儲料盒均安裝于越障車的頂部,鉆料驅動?安裝于升降機構的工作端,分料機構安裝于越障車上,鉆桿安裝于鉆料驅動組件的輸出端,并且鉆桿貫穿分料機構的進料端,該技術方案可以在復雜多樣的地理環境中移動,并且采樣的操作簡便,采樣的土壤可以分為不同深度,使得檢測人員可以根據采取的不同深度土壤對當地的地理環境做出相關的分析。
本發明公開了一種內鉆機及其施工方法。該內鉆機包括掘鉆機,掘鉆機包括減速機、夾具、驅動裝置和鉆具,夾具設置在減速機上,鉆具內設有通孔,鉆具底部設有通孔的出口;鉆具包括鉆頭、鉆桿和螺旋葉片,鉆桿與減速機連接;鉆桿分為多節,并通過鉆桿接頭相互連接;鉆桿接頭采用公母接頭。本發明采用上述裝置在對預制空心樁施工時,能不用改變原有的樁機結構,即可實現引孔、壓樁同時進行。本發明的內鉆機造價便宜、結構簡單、自重較輕、施工便捷、低噪音、低振動、環保、效率高,可有效解決預制空心樁在密實砂層地質中施工難的問題。
一種立軸巖心鉆機雙卡盤交替倒桿裝置,包括回轉器體,在回轉器體上方和下方的立軸巖心鉆機立軸上均安裝有傳扭式液壓卡盤,所述回轉器體上方的傳扭式液壓卡盤設置為主動傳扭式液壓卡盤,回轉器體下方的傳扭式液壓卡盤設置為從動傳扭式液壓卡盤。本發明利用設置在回轉器體殼體內與分動箱小弧齒齒輪嚙合的大弧齒齒輪,將水平的傳扭改變為豎直傳扭;利用安裝在回轉器體上、下方的扭式液壓卡盤,克服了原有巖心鉆機短行程的間歇式鉆進,保證了減壓或加壓鉆進的效果,提高了巖心鉆機的鉆進效率。本發明方便拆裝、維修,在提高鉆機鉆進效率的同時降低了設備的制造成本,為地質巖心勘探裝備技術的進步做出了巨大的貢獻。
本發明是一種電磁調頻式孔底錘擊薄壁低阻取土器,本發明涉及內容包括薄壁低阻取土器、電磁調頻錘擊器、進尺及壓力傳感器、導線和地表控制器。其中薄壁低阻取土器包括減阻凹槽和螺紋接口,電磁調頻錘擊器包括超導線圈、永磁錘、減震膠墊、旋轉吊環、排泄孔和螺紋接口。將本發明用鋼絲繩吊至鉆孔孔底,利用地表控制器開啟底部電磁調頻錘擊器,進尺及壓力傳感器實時傳輸相關數據,地表控制器根據所采土樣軟硬、松散程度自動控制永磁錘錘擊力度及頻率,減小機械振動引起的土樣擾動,從而獲得低擾動原狀土樣。本方法適用于地質工程、巖土工程技術領域,能夠廣泛應用于各類原狀土樣快速采樣。
一種試驗用孔隙巖體相似巖石,由1200~2400kg/m3石英砂、260~390kg/m3水泥、102~178kg/m3水以及8~32kg/m3透水混凝土增強劑組成;其制備方法是按照配方稱取原材料,將石英砂、水泥和透水混凝土增強劑混合均勻,逐漸加入水并攪拌均勻,拌和物裝入模具壓實成型,拆模養護。本發明可通過改變各組成部分的配比來適應不同種類巖體的相似模擬要求,能大大簡化地質力學模型試驗研究工作的難度;能實現相似巖體與原巖應力?應變全程相似和水理性相似,解決利用模型試驗揭示地下結構與富水巖體固?液耦合失效破壞模式的問題;同時,操作方法簡單、高效、快捷、無復雜的后處理過程且安全無毒,應用范圍廣泛。
一種預應力混凝土梅花形管樁通過對管樁端板的鏤空設計和通用生產工藝產生混凝土槽榫結構,對多節樁體的連接使用,提升抗剪力,其梅花形狀的外觀結構對地質地層的咬合更體現樁體間的橫向聯系,少削弱管樁的縱向力,增加混凝土結構的承重連接點。
一種覆巖注水充填降低導高的保水開采方法,尤其適用于煤炭開采的水資源保護和地表沉陷控制。先獲取覆巖相關地質資料,選擇恰當的時機在合理的層位進行鉆孔,并進行覆巖高壓注水,通過離層區加壓注水主動壓實下部巖體,從而達到降低導水裂隙帶發育高度的目的,間接增加了導高與含水層之間的隔水層厚度,提高了隔水層的阻水能力,實現了西部礦區高強度開采下的水資源保護,是煤礦綠色開采的重要組成部分。其方法簡單、操作方便、實用性強、資金投入少、成本低且對含水層無污染,同時能夠充分利用礦井排放的水資源,能夠解決現有采礦中造成地下水大量流失、水質污染和保水效果差的問題。
本發明公開了一種光伏陣列的短樁基礎及其成型工藝,其中,光伏陣列的短樁基礎包括:鋼管和混凝土樁體,所述鋼管位于所述混凝土樁體中,所述鋼管的一端自所述混凝土樁體中伸出,所述鋼管的伸出端設置有法蘭,所述鋼管的另一端設置有錨板;所述混凝土樁體伸出有所述鋼管的一端,樁徑擴大,且該端部的頂部凸起。本發明的光伏陣列的短樁基礎施工方便、經濟性好、適用范圍廣,更適合于光伏電站的建設。具體地,本發明的光伏陣列的短樁基礎大大降低成樁繁雜程度,提高了成樁效率;比預制混凝土樁制作周期短,且便于現場調節施工誤差;比混凝土方形和條形基礎施工周期短,成本低;比螺旋鋼樁可靠性高,適應地形地質種類多,成本低。
本發明涉及地質勘測及測井領域,公開了一種泥漿電阻率測量儀,包括一長條狀的測量探頭,所述測量探頭包括設于測量探頭頂端的接頭部、設于測量探頭中上段向外凸出一周的圓柱形螺紋部及設于螺紋部下方的板條狀電極部,所述接頭部上設有USB接頭,所述螺紋部上設有與泥漿罐罐口內側的第二螺紋相配合的第一螺紋,所述電極部上設有用于獲取泥漿電流和電壓的電流電極與電壓電極,所述電流電極和電壓電極分別通過導線與所述USB接頭上不同的引腳連接。本發明的泥漿電阻率測量儀結構小巧、無需交流供電而便于攜帶,制作簡單、成本低廉。
本發明公開了一種大直徑超長鉆孔樁鋼筋籠自由吊掛定位系統,包括“十”字形吊具、吊掛定位環、鋼板掛鉤和定位支撐平臺,“十”字型吊具由吊梁、上分配梁、下分配梁、銷軸組成,所述下分配梁的下表面設有多個吊掛點,所述吊掛定位環具有四個吊環和八個吊孔;所述定位支撐平臺為工字鋼焊接而成的矩形框架,鋪設在鉆孔樁孔口上,所述定位支撐平臺內嵌一個鋼板圓環,所述鋼板圓環通過加勁肋鋼板固定焊接在定位支撐平臺上,所述定位支撐平臺上鋪設有防滑鋼板;所述鋼板掛鉤一端掛在吊掛定位環上,一端掛在所述定位支撐平臺的鋼板圓環上。本發明型構造簡單,操作便捷,節約材料,通用性強,不受鋼筋籠直徑、主筋間距和地質條件的限制。
一種立井轉平巷節點格柵混凝土連接裝置,它包括在立井內橫向布置若干格柵架,各格柵架之間連接有豎向連接筋;在與立井相連的平巷內縱向布置若干格柵架,各個格柵架之間連接有橫向連接筋,在立井與平巷節點處,橫向布置的格柵架與縱向布置的格柵架之間設置有預留插筋和節點加強筋,所述的格柵架上間隔設有注漿管。本裝置具有高強度、高剛度以及高支護阻力,顯著提高立井轉平巷節點位置的穩定性,有效的克服了因為地質問題導致的巷道和井筒變形,保證了礦井正常順利的生產。
本發明公開了一種帶高壓噴孔的埋入式寬尾結構分體錨,包含錨殼體、尾部底板、錨側板、主鰭和防旋板,錨殼體內壁設有定位防旋卡槽,錨殼體下部設有透水孔,錨殼體下端為錐形,并設有高壓水噴孔,尾部底板上設有懸吊支耳和錨纜支耳;尾部底板內側與錨殼體頂端外側連接,錨側板為喇叭狀,錨側板上端與尾部底板外側相連,錨側板下端與錨殼體外側連接;主鰭置于錨殼體上,主鰭上端與錨側板連接,防旋板置于錨殼體下端。本發明所述的帶高壓噴孔的埋入式寬尾結構分體錨具有可分解、易搬運、施工簡單、成本低、錨入土層深、抓重比大、作業速度快、效率高以及能適應復雜地質條件等優點。
本發明公開了一種瓦斯非穩定賦存煤層精準卸壓增透方法,包括:獲得煤層的地質力學參數和瓦斯賦存參數;對煤層進行區域劃分;獲得煤層抽采達標時間與瓦斯壓力、水力沖孔出煤量以及鉆孔間距之間的函數關系;繪制水力沖孔關鍵參數優化圖譜;確定合理沖孔出煤量和鉆孔間距的范圍;以工程施工成本最小化為最優判據,確定出水力沖孔的最優的布孔參數集;重復以上方法確定不同區域煤層水力沖孔的最優施工參數;本方法適用于瓦斯賦存非穩定煤層,克服傳統方法中施工參數靠經驗確定、隨機性大、效果差的難題,能夠針對性地確定出不同瓦斯賦存區域的水力沖孔最優化的施工參數,實現瓦斯賦存非穩定煤層的精準增透。
本發明提供一種證據理論融合多視角遙感信息的地熱異常探測方法。所述證據理論融合多視角遙感信息的地熱異常探測方法包括:首先使用單窗算法反演得到區域內的溫度信息,并結合同時期的MOD11A1溫度產品驗證反演結果的精度;然后從全局、局部以及高程三個視角出發,分別使用全局閾值、局部分塊閾值和高程分區閾值三種方法提取溫度異常,然后基于地質斷裂構造緩沖區,采用D?S證據理論方法融合四種證據理論元素,進而圈定出地熱異常的范圍,并結合區域內已知的地熱田、地熱井驗證結果的可靠性。本發明可以有效減少由于局部和地表起伏等因素造成的虛假提取,提高地熱識別精度,為地熱能源的開發利用提供有力的技術支撐。
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