本發明公開了一種盾構機渣土改良系統,屬于盾構機渣土改良技術領域,包括盾構機體,所述盾構機體前端設置有刀盤、土倉以及螺旋輸送機,所述土倉位于刀盤后側,且與刀盤上的出料流道相連通,所述螺旋輸送機固定安裝于土倉后側底部,且與土倉的底部相連通,所述盾構機體內還設置有用于向渣土注入泡沫劑,以對其進行改良的泡沫系統,本發明,通過在盾構機內配置泡沫系統,以向刀盤面、土倉內或螺旋輸送機內注入泡沫,利用刀盤的旋轉攪拌、土倉攪拌裝置攪拌或螺旋輸送機旋轉攪拌使添加劑與土碴混合,使盾構切削下來的碴土具有好的流塑性、合適的稠度、較低的透水性和較小的摩阻力,以滿足在不同地質條件下盾構掘進可達到理想的工作狀況。
本發明涉及物探脈沖波數據的空間定位及增強配色的靶向定位方法,包括色帶文件配置;配色的強度區間設置;讀取不同種類雷達探測數據;修正雷達數據的顏色值、強度值和高程值;輸出LAS點云文件;輸出點云顏色對照表及統計文件。本發明通過配置色帶文件及設置需要增強顯示的強度區間,將探測雷達數據強度信息轉換為可視化的彩色點云,增強了地質雷達數據的可視化表達,增強了對靶向區域的顏色顯示,可以讓用戶從點云的角度重點查看探測結果,并對點云數據進行特定靶向定位分析。
本發明公開一種鼠李糖脂醇酰胺衍生物及其制備方法和應用。所述的鼠李糖脂醇酰胺衍生物為式I化合物或式II化合物中的一種或兩種的混合。式I化合物的結構式為:式II化合物的結構式為:其中,R1、R2為H、?CH2CH2OH或?CH2(CHOH)CH3,并且R1和R2中至多一個為H。該鼠李糖脂醇酰胺衍生物具有較低界面張力、低吸附損失和高洗油效率的特點,更重要的是,與未改性鼠李糖脂相比,鼠李糖脂醇酰胺衍生物的吸附損失降低了10?30%,并提高了洗油效率3?35%,同時具有更高的耐溫性和耐鹽性。該發明將為開發用于惡劣儲層地質條件的有效表面活性劑驅油體系提供有價值的指導。
礦山立體開采工藝,礦山包括由上至下的上鹽巖礦層、淡化層、下鹽巖礦層、下礦源層,根據地質資料在無或上鹽巖礦層的層厚較薄處,選取井組位置后分別鉆井至下礦源層;開采完下礦源層的礦源后,于井組內封堵下鹽巖礦層;在淡化層,鉆連通井組的水平井;在淡化層內開采上鹽巖礦層底的礦源。本發明的新井鉆穿淡化層至下礦源層,避開了正在開采中的上巖鹽礦層的巖鹽井組和巨厚的上鹽巖礦層;結合礦種,通過單井對流法或井組連通法結合油墊水溶法等開采工藝開采芒硝礦源,完畢后再封堵下巖鹽礦層,利用井組于上巖鹽礦層底鉆水平井,開采上巖鹽礦層的巖鹽資料。其降低了鉆井難度,提高了礦區內地下資源采出率,彌補現有井組采鹵不足。
本發明公開了一種預測煤礦采區隱伏斷層的方法,包括以下步驟:對煤礦采區回采巷道頂板采用若干排均勻布置的非全長錨固金屬錨桿實施金屬錨桿支護;每隔一排對錨桿的軸力進行一次無損檢測,每天只檢測一次;判別錨桿軸力異常變化區域;預測采區是否存在隱伏斷層,預判其圍巖中有隱伏斷層;發明從隱伏斷層會引發圍巖變形異常,而錨桿軸力變化能夠敏感反映圍巖的變形異常,通過及時檢測錨桿軸力狀態判別錨桿軸力是否異常變化來預測隱伏斷層,為煤礦采區巷道和采煤工作面圍巖動壓控制提供地質保障,有助于及時排除圍巖沖擊礦壓、煤與瓦斯突出、突水等重大災害隱患,實現煤礦安全高效生產。
本發明屬于土工試驗設備技術領域,涉及一種大尺寸凍土真三軸加載試驗裝置,采用三方向主應力獨立控制加載模式,能夠很好模擬地質環境中實際存在的三維地應力狀態;豎向主應力由一個豎向加載裝置施加,水平主應力由兩個水平加載裝置施加,在三向主應力作用下,均允許試件在三個方向自由變形;其結構簡單,操作方便,垂直加載系統采用動、靜組合加載方式,水平加載四個方位全部采用液壓缸加載方式,靜態加載三軸方向全部獨立控制,每個方向液壓缸均可以同步運動和異步運動,每個加載點既可以使用位移控制加載也可以使用試驗力控制加載,三軸方向試驗時,可實現長時間穩壓狀態,保壓精度達到±0.5%。
本發明公開了一種含芯壓電棒多維加速度傳感器,包括:含芯壓電棒、基座、外殼和底座,所述含芯壓電棒為圓柱體,所述外殼、底座形成一個獨立空間,所述的含芯壓電棒一端固定于基座上部,另一端自由,所述基座位于所述外殼、底座形成的空間內部,且所述基座安裝于底座的頂平面上。通過上述方式,本發明提供的含芯壓電棒多維加速度傳感器,使用四根含芯壓電棒,可測量移動設備的三維線加速度和角加速度的大小和方向,在結構上可封裝如一塊普通芯片大小,用于智能移動設備、汽車制動啟動檢測、航天航空導航設備、工程測振、地質勘探等中,如在手機中,手機揮動時,精確感應所用力的大小和方向,方便手機的應用拓展和性能提升。
本發明公開了一種基于基巖邊界約束的三維地層建模方法,主要處理步驟包括:(1)處理原始鉆孔數據;(2)讀取工作區域邊界點數據,并根據點的坐標構建邊界虛擬鉆孔;(3)離散工作區域范圍;(4)構建初始三角網;(5)地層尖滅處理;(6)符合沉積規律的地層邊界尖滅處理;(7)構建工程地質體GTP模型,本發明方法構建的模型精度較高,更加符合真實地層情況。
本發明公開一種大斷面硐室支護方法,包括順序相接的如下步驟:在目標硐室高度方向上頂部至頂部以下2.5-3.5m之間,且寬度方向上中央的位置,采用光面爆破掘進至所需長度,掘進寬度為2.5-3.5m,掘進速度為2-2.5m/次,每掘進一次噴砼一次,掘進至所需長度后對進行第一層錨網支護;頂板擴幫,每擴幫一次噴砼一次、第一層錨網支護一次;進行第二次噴砼至第一層錨網被全部覆蓋,安裝第二層錨網,并用托盤將第二層錨網固定;第三次噴砼至第二層錨網被全部覆蓋,得初成硐室;經初成硐室爆破至所需高度。本發明可在地質條件較差的地段開挖大斷面硐室,支護體強度可達C25以上,且施工簡單,作業安全,效率高,省材料。
本發明公開了一種斜井壁后注漿模型試驗裝置及試驗方法,該試驗裝置包括常水壓系統、模型試驗箱、壓力頂升系統、壓力補償系統、雙液注漿系統和數據采集系統,該試驗方法主要包括巖土體試樣鋪設、雙液注漿、參數采集和分析漿液擴散規律及注漿效果的步驟。本發明可以在模擬不同地質條件下和不同斜井角度的情況下進行注漿模型試驗,可以實現注漿壓力、注漿過程中孔隙水壓力、土壓力的采集,可以觀測漿液在巖土體中的擴散規律,從而較真實的反映實際工程中斜井壁后注漿的加固機理及井壁在注漿過程中的受力狀態,測試結果準確、可靠,為理論分析和工程實踐提供可靠的基礎數據。
本發明公開了一種立體排水的預制鋼筋混凝土樁及施工方法,包括預制鋼筋混凝土樁樁體、至少一條豎向排水凹槽和至少一條豎向排水體、2?5道水平環向排水凹槽和2?5道水平環向排水體,預制鋼筋混凝土樁樁體包括A類樁、B類樁和C類樁。豎向排水凹槽設于A、B、C三類樁樁體的側面,豎向排水體設于豎向排水凹槽內;環向排水凹槽設于C類樁樁體的側面,環向排水體設于環向排水凹槽內。根據地質勘察資料對三類樁進行組合打設并進行接樁,在接樁處對排水體進行搭接形成沿樁身通長分布的連續豎向排水體,豎向排水體與水平環向排水體形成立體排水體系。本發明的有益效果在于:可以有效降低沉樁過程中產生的超孔隙水壓力,減少工后固結沉降,同時在地震作用下可有效降低樁周土體的超孔壓積累,防止地基液化產生的震害。
本發明轉軸式加強型預應力混凝土波形板樁,屬于工程建設領域。本發明解決的技術問題是:傳統板樁大多以現澆或現場制作為主,施工場地大,養護時間長,對施工場地周圍的環境影響較大,板樁在剪力較大的位置易產生開裂、露筋等情況。本發明的技術方案為:轉軸式加強型預應力混凝土波形板樁,包括主體部分、折彎狀鋼板以及混凝土,主體部分由第一箍筋以及第一預應力主筋交錯安裝形成鋼筋籠,混凝土設置在鋼筋籠內。本發明的有益效果是,施工簡便,擋土效果好,止水效果好,能適應彎曲河道和地質構造復雜的護坡,可以更方便打入堅硬的土質層,在施工方面大大便利,保持生態平衡。
一種切眼側局部壓煤覆巖隔離注漿充填不遷村開采方法,根據礦井地質信息和村莊地理位置,確定工作面切眼側保護煤柱邊界線與切眼的距離、工作面走向充分采動距,比較二者大小以確定覆巖隔離注漿充填控制區域。在該控制區域向煤層方向施工若干個注漿鉆孔,其終孔深度為煤層上方15~40倍采高;當采煤工作面開采至距注漿鉆孔10~30m時,通過注漿鉆孔向采煤工作面上方巖層中的離層內注入粉煤灰漿體,直至工作面開采出注漿充填控制區域,完成切眼側注漿充填采煤。適用于切眼側局部壓煤開采,減少切眼側壓煤損失,提高采出率,與全工作面覆巖隔離注漿充填開采相比,充填量少、充填成本低、沉陷控制效果好,能夠實現切眼側壓煤條件下不遷村開采。
本發明提供了一種復雜原油的油源與充注過程的判識方法,涉及石油地質領域,能夠根據儲層膠結物及其結構層的微量元素含量特征去判識復雜原油的油源與其充注的期次、過程,對成藏分析具有重要的意義。該復雜原油的油源與充注過程的判識方法,包括如下步驟:取研究區儲層樣品,對儲層樣品進行顯微鏡觀察;利用有機地球化學技術對儲層樣品的含烴膠結物抽提物進行分析;對儲層樣品膠結物的微量元素進行測試、分析,繪制儲層樣品膠結物微量元素分布圖,通過儲層樣品膠結物的環帶狀結構層的微量元素組成與變化辨識油源,確定原油的充注過程。
本發明公開了橋梁大直徑鉆孔灌注樁成樁夾泥缺陷的處理方法,包括以下步驟:根據超聲波檢測或小應變檢測報告,確定夾泥缺陷部位所處的深度;根據樁基樁徑a的大小,以鋼筋籠中軸線為圓心,確定需鑿除混凝土的核心區,同時應保證核心區與鋼筋籠之間的保護層厚度c大于等于10厘米;根據掌握的地質情況在樁基周圍設相應的降水井;人工鑿除核心區的混凝土直至缺陷部位;清理缺陷部位的混凝土和泥漿等;重新澆筑樁身的核心區混凝土。從上述過程可知,用本發明進行橋梁大直徑鉆孔灌注樁成樁夾泥缺陷的處理時,不僅能夠降低處理缺陷的時間和成本,保證施工人員的安全,還能提高處理效果。
本發明涉及一種耐振動、沖擊的鋰/亞硫酰氯電池,包括一個殼體,殼體的內部從下至上依次設置有底部絕緣片、電池芯體、上部絕緣片、支撐環、頂部絕緣片和金屬-玻璃封上蓋,電池芯體中灌注有電解液。支撐環的高度不大于頂部絕緣片與上部絕緣片之間的距離,支撐環的外徑不大于殼體的內徑,支撐環的內徑不小于中心柱的直徑,支撐環為聚四氟乙烯注塑環或聚四氟乙烯管。本發明適用于石油開采、地質勘探工程中,不僅能承受較高溫度的環境考驗,同時還能承受鉆頭、鉆桿的沖擊和震動,防止電池芯體出現松動。
本發明涉一種地下混凝土連續墻滲漏點位置的檢測方法,包括如下步驟:1)在地下混凝土連續墻外側均布若干個觀測井;2)地下混凝土連續墻內進行抽水,觀測混凝土連續墻外的觀測井中水位的變化情況,設定初步確定的漏水方位;3)在設定初步漏水的方位后,于連續墻的內外兩側分別通過示蹤劑的投放與檢驗確定滲漏點的初步水平位置;4)在得到滲漏點的初步水平位置后,通過地質雷達與井中天線,進行探測,確定滲漏點的垂直位置及規模。其有益效果為:1、不在混凝土連續墻中預先埋管,減少一道施工工序,減少了人力成本和材料成本,簡便、經濟。2、可對混凝土連續墻接縫與槽底的接合部位進行檢測,大大提高滲漏點的檢出率。
本發明屬于基坑施工相關技術領域,并公開了一種采用輔助井點改善雙排窄距地墻成槽完整性的方法,該方法包括下列步驟:S1:仿真建模分析步驟;S2:輔助井點的設置步驟;S3:觀測井的設置步驟;S4:地墻溝槽開挖步驟。其中通過選擇確定最優化的輔助井點設置方案,來配合執行雙排窄距地墻的溝槽開挖,相應可顯著降低承壓水對臨空面土體的擠兌效應。通過本發明,能夠有效降低高承壓水頭,改善工況地質條件,提高施工效率和安全性,并有利促進了雙排窄距地墻成槽完整性。
本發明提供了一種激發與接收近場雙立體組合海洋地震探測系統,包括震源和采集系統,其特征在于,所述的震源由多個氣槍組成,且多個氣槍采用多深度垂直組合方式布置;所述采集系統為立體組合采集系統,由多個自容式近場水聽器(NFH,Near?Field Hydrophone)在深度方向組合排布構成。本發明通過立體組合氣槍震源配合NFH立體觀測實現寬頻帶、近零偏移距數據的同步高效采集,能有效解決海底淺層結構的高分辨率成像難題,對于淺層油氣藏探測、天然氣水合物探測、海底地質災害監測與預測、海底工程安全評價等具有重要意義。
本發明公開了一種用于油氣管道的地災監測系統,包括:采集設備以及配套的地災圖像采集模組,其特征在于:所述采集設備包括地面組件以及地下組件,所述地面組件以及所述地下組件通過樁體連通,所述地面組件包括供能部件以及信息傳輸部件,所述地下組件包括電位采集儀以及極化探頭,所述電位采集儀的若干接線端分別連接所述極化探頭,試片以及油氣管道;所述電位采集儀內的若干所述地災圖像采集模組將對應的不同區域發生的地質災害圖像匯集進行預警判斷,將采集儀擴展為數據網關,豐富各種采集接口,能夠根據客戶需求選配加裝,靈活方便實現全面感知。
本發明公開了一種基于北斗系統的船舶定位設備,包括:基板,所述基板的上方中間位置安裝有伸縮桿,所述伸縮桿的頂部安裝有數據采集器;電動鐵鏈卷輥,對稱設置于所述伸縮桿的左右兩側,所述電動鐵鏈卷輥的外側纏繞有鐵鏈,所述鐵鏈的一端與所述電動鐵鏈卷輥相固定,且所述鐵鏈的另一端安裝有船錨;定位樁,對稱分布于所述基板的四角,前后兩根所述定位樁之間滑動安裝有鏤空網板,所述基板靠近所述定位樁的上表面位置安裝有電動鋼索卷輥。本發明可以智能控制定位樁的插入深度,不僅避免插入過淺易松動,還避免插入過深后期難以拔起的問題,同時根據地質條件智能調整船錨的下錨位置,有效避免船錨下錨接觸巖石的問題,提高船舶定位的穩定性。
本發明提供了一種考慮懸臂結構破斷過程的切頂角度計算方法,涉及采礦工程技術領域。該方法包括:計算頂板垮落高度,確定頂板垮落高度范圍內的巖層力學性能;計算巖層的極限懸伸長度,并根據頂板冒落角度判定各巖層的破斷特性;根據各個巖層的破斷特性設置切頂高度,切頂高度要高于頂板垮落范圍內最高層位頂板巖層的上邊界。在巷道掘進完成后,依據工作面工程地質條件,利用該方法對頂板垮落高度進行計算;為了更好地預防巷道在過大的圍巖應力作用下變形甚至破壞,應使垮落頂板盡可能充填采空區,以對上覆巖層進行承載。另外該方法通過合理的確定切頂高度,提升了開采效率,保證了切頂效果。
本發明公開了一種滑坡監測系統,屬于地址災害監測技術領域,其包括滑坡深度監測單元、環境監測單元、視頻監測單元、數據接收單元、用戶終端和動態監測預警單元;滑坡深度監測單元包括多個插入滑坡內的測斜管,測斜管的管體外壁設置有連續的曲線凹槽,曲線凹槽內布設有信號光纖;環境監測單元包括雨量傳感器、土壤含水量傳感器、地聲傳感器和位置傳感器;視頻監測單元包括設置在滑坡上的標靶和高清攝像頭;數據接收單元,與用戶終端信號連接;動態監測預警單元,與用戶終端連接。本發明能夠適應各種地質條件,具有通用性,同時能夠全方位、24小時的實時對滑坡進行監測,可以在山體滑坡發生前及時得到地災害預警,減少了人類生命和財產的損失。
本發明公開了一種利用稀樁?曲面板殼進行基坑支護施工方法,是在混凝土密排樁支護方法上進行改進得到的一種支護方法。該支護方法由三部分組成,即受力樁、曲面板殼和水平支撐系統;用曲面板殼替代大部分密排樁,受力樁及曲面板殼均采用企口連接,將板殼和坑頂支護體系聯成完整的體系,曲面板殼支護剛度大,具有基坑開挖后變形小的優點;該方法可以適應多種復雜的地質條件,施工簡單,方案可移植。
一種內置式高效傳動桿,包括定位部件,所述定位部件的底端連接有外護組件,所述外護組件由多個外護管體同軸裝配而成,所述外護組件的外壁為平整光面結構,每個所述外護管體的內壁均安裝有轉動支撐部件,所述外護組件的內部同軸間隔貫穿有傳動桿主體,所述傳動桿主體貫穿各個轉動支撐部件;所述傳動桿主體在轉動支撐部件內自轉。本發明在傳動桿的外部套上外護管體能夠阻隔泥漿,從而避免泥漿沖擊傳動桿,使得傳動桿轉動更為穩定,不會偏移,輸出轉矩更大;同時外護管體的設置也可使得傳動桿能夠在鹽堿地質環境下工作。
一種煤系復合儲層壓裂物理模擬試件制備方法,尤其適用于煤系氣開發地質與巖石力學領域使用。首先采集大塊新鮮煤樣和不同巖性的小塊巖樣,對大塊新鮮煤樣的斷面進行激光掃描并計算表面形貌的分數維值,對小塊巖樣開展X?衍射分析和巖石力學檢測,并根據檢測結果利用砂子、水泥和粘土調配模擬出不同的配方,確定煤系復合儲層巖石組合類型、不同巖性巖層厚度,模具制備含煤多巖性巖石組合立方體試件,在立方體試件的同一側面,于煤樣和不同巖性自制巖樣的中心部位分別鉆取井眼,并在其內固結鋼質注液管以模擬井眼,利用密封材料對含煤多巖性巖石組合立方體進行外部澆筑,制備成標準尺寸的煤系復合儲層物理模擬壓裂試件。其步驟簡單,使用方便,制備的試件更貼近實際。
本發明公開了一種新型注漿錨索支護方法及注漿錨索,包括對巷道施作預應力錨桿并掛鋼筋網,然后對內部整體一次噴漿;步驟二,利用錨桿鉆機對巷道鉆孔和注漿錨桿的安裝;步驟三,確定錨孔的具體位置,同時安裝錨索注漿設備;步驟四,對錨桿和錨索注漿得到能夠形成秤砣形結構的錠式錨塊;步驟五,注漿后,對巷道內部表面再次噴漿。其中注漿錨索包括外露段、自由段和錨固段,且注漿段上設有不同開啟壓力的閥門。有益效果:合理布置錨索的位置,減弱了圍巖破壞的程度;多個非連續的錠式錨塊和淺部殼式注漿層的互相協同配合,整體深度保護巷道圍巖。特殊結構的錠式錨塊,在受到地質變形而導致發生位移時,不會影響巷道整體的承受力。
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