本發明公開了一種初支貼壁法隧道進洞施工方法,采取保護山體自然進洞的方法進行隧道洞口施工,在洞外不擾動、不開挖山體的情況下,采用套拱(基礎加固)、暗洞初期支護明做,實現縱、環向初支貼壁;洞內根據地質、開挖斷面等情況,采用上下臺階預留核心土、CD法(CRD法)開挖進洞,在洞內外加固山體。該方法既可有效保護洞口山體自然生態系統,可消除洞口邊仰坡,盡最大可能減少對山體的擾動,提高洞口山體穩定性,實現隧道洞口真正“零開挖”進洞。
本發明涉及地質災害物理實驗裝置,尤其涉及一種探索降雨誘發危巖體崩落機制的物理實驗裝置,包括待實驗有裂隙危巖體、危巖體變形數據同步采集模塊、液壓坡度調節器、旋轉式可調節降雨模擬系統、危巖體局部數據處理模塊、小型雙列直插式信號接收發射器、本地數據接收中心、全自動高速攝像頭、巖土碎屑及降水接收槽,危巖體變形數據同步采集模塊環繞排布在危巖體裂隙周邊;坡度調節所用氣彈簧液壓支撐桿能主動調節危巖體所在局部坡面;所述旋轉式可調節降雨模擬系統多角度均勻噴水模擬天然降雨對危巖體崩落機制的影響。通過模擬天然降雨來觀測降雨誘發危巖體崩落的機制,對危巖體裂隙的相關數據進行采集記錄并進行統計學分析相關機制。
本發明涉及一種帶有伸縮節的管材連接組件。包括至少兩根的管體,其中一根管體的一端端口上連接有插口段,另一根管體的一端連接有承口段,帶有伸縮節的管材連接組件還包括設置在插口段外周壁和承口段內周壁之間的密封圈以及連接在插口段和承口段之間的連接件,插口段、承口段和連接件至少三者之一中設置有能使其沿軸向被拉伸的伸縮節,伸縮節為沿著軸向方向由波谷和波峰依次凹凸交替設置組成的單壁管體。本發明在承口和插口的連接部位之間設置有波紋狀的單壁伸縮節,管材在地質沉降過程,拉伸的力會通過伸縮節的變形起到拉伸緩沖作用,既可以有效防止承口和插口相對脫離,又能確保管材不易被破壞,提升管材連接的密封性能。
本發明公開了一種大堤斜坡面深水雙壁鋼套箱圍堰的施工方法,用于在江河、湖泊或海洋上的大堤側著床、臨水側雙壁鋼套箱圍堰底部懸空的圍堰施工。包括以下步驟A、河床面清理、開挖、拋填;B、接高吊掛下放系統的鋼護筒、安裝吊掛下放系統,拼裝底節圍堰;C、拆除鉆孔平臺,下放底節圍堰;D、吊掛下放系統臨時鎖定,豎向接高頂節圍堰;E、解除吊掛下放系統,割除吊掛下放系統的鋼護筒,雙壁鋼套箱圍堰的壁隔艙內注水,雙壁鋼套箱圍堰下沉至設計標高;F、水下分倉澆筑封底混凝土。本發明有效地抵抗風荷載、水流、波浪的作用,克服了傾斜坡面地質條件下雙壁鋼套箱圍堰穩定性差、定位精確度難以滿足要求的難題,保證了承臺的施工符合要求。
尾礦壩浸潤線便攜式自動測量儀,包括電源開關,電源開關的一側安裝電源保險,電源保險通過導線分別連接測量開關、S×B智能數字顯示器、分相電容、二相伺服馬達和電源指示燈ZD,本發明能直接、自動、精確地測量出浸潤線,可以方便攜帶,靈活地應用于尾礦壩浸潤線測量,并可以推廣應用于各類地質、工程等鉆孔水位測量。本發明具備攜帶方便、測量自動化、精度高等優點。
本發明涉及一種離子型稀土礦原地浸取工藝。工藝包括在礦體表面打井注入浸礦液、浸礦、在礦體底部鉆出的水平或傾斜收液孔進行收液工序,特征是,在注液井中安裝了穩壓注液裝置,實行自動調控穩壓注液。收液孔整個孔道的下半圓孔壁進行了水泥漿液防滲漏處理。本發明的突出效果是真正解決了復雜地質條件賦存的離子型稀土礦的原地浸取問題。保護了環境,減輕了工人勞動強度,使生產成本大為降低,資源回收率大大提高。
本發明在于提供一種高強度斗齒,包括齒座,所述齒座內套裝有用于安裝齒尖的安裝套,安裝套與齒座之間滑動連接,安裝套內安裝有齒尖,齒尖可位于安裝套內移動,齒尖位于安裝套內移動的方向與安裝套位于齒座內的滑動方向相互垂直,齒尖上設有用于限制安裝套與齒座的移動的第一卡合件,安裝套上設有對稱分布的第二卡合件,第二卡合件用于卡合齒尖,卡合之后第二卡合件與齒尖滑動連接。本發明斗齒在挖掘機挖掘到較硬的地質時,探測針向齒尖本體內收縮,帶動第一卡合桿和第二卡合向下移動脫離卡齒,使得齒尖本體在挖掘時能夠相對于齒座能夠前后左右移動,用以躲避硬物對其造成的損傷。
本發明提供一種綠色節能的抗拔、抗浮型地下空間樁體系統、施工工藝,其具有良好的抗浮、抗拔性能,可適用于地質松軟等地區的地下空間開發中,綠色節能的抗拔、抗浮型地下空間樁體系統,包括呈環形設置的樁體圍堰、位于樁體圍堰內底部并與樁體圍堰連接的底板;所述底板下方設有若干個間隔設置的支撐樁體,支撐樁體底部向下延伸、其頂部與底板連接并對底板進行支撐,所述樁體圍堰向下延伸至底板下方;施工工藝用于完成對所述綠色節能的抗拔、抗浮型地下空間樁體系統的施工,包括如下步驟:(1)支撐樁體鉆孔施工;(2)素砼墊層板施工;(3)支撐樁體的施工;(4)樁體圍堰施工;(5)開挖;(6)完成底板施工。
本發明公開了一種基于FLAC3D數值模擬的地表下沉量計預算方法,對實際揭露礦產的鉆孔進行分析,結合實際開采時礦產的地質條件,以采掘工作面走向、傾向長度及選取鉆孔礦層頂底板巖層厚度為模型的X、Y、Z長度,建立數值模型,選取摩爾?庫倫物理模型準則,礦產開采后的模型定義為空模型,并將模型底部定義為全約束邊界,左右邊界、前后邊界為約束邊界條件,模擬開采過程中,在模型頂部按上覆巖層的重力施加向下的應力,利用節點號輸出地表下沉量數值。本發明結合物理力學測試,利用FLAC3D數值模擬軟件,建立分析、調試模型,執行礦產開采模擬求解,獲取模型響應結果,量化礦產開采對地表沉陷的影響,操作簡單且易于實際應用。
本發明公開了一種發電機組,包括蒸發室、汽輪機、換熱室、發電機、第一循環管路、第二循環管路和第三循環管路;第一循環管路包括第一排氣管、第一出氣管和第一排液管,蒸發室內容納有制冷介質;第二循環管路內容納有制冷介質,第二循環管路分為第二高壓段和第二低壓段,第二高壓段位于蒸發室內腔,第二低壓段的一部分置于河水或海水內;第三循環管路內容納有制冷介質,第三循環管路分為第三高壓段和第三低壓段,第三高壓段位于蒸發室內腔,第三低壓段的一部分置于換熱室內腔,第三低壓段上安裝有第三壓縮泵;本裝置可以利用流動河水或海水的熱能進行發電,不需要改變河水或海水所在地質結構,提高對河水或海水的利用率的同時,保護生態環境。
本發明公開了一種基于權重模型的堤防險情敏感性分析方法,包括如下步驟:收集汛期期間堤防險情點水位和地質數據資料;選取主要致險因素作為一級因子,對一級致險因素的數據進行分區作為二級因子;采用梯形模糊數的方法對各個二級因子進行主觀賦權;采用熵權理論計算一級因子的客觀權重;通過權重線性組合將一級因子與二級因子進行組合,確定出權重綜合模型。本發明的有益效果:本發明具有較強的統計理論基礎,本方法通過搜集到的詳細的險情數據進行敏感性分析,從結果出發,進行敏感性分析以指導汛期防汛和訊后修復工作。
本發明屬于地質災害模型試驗領域,涉及一種滑坡實驗系統,尤其涉及一種離子型稀土原地浸礦滑坡試驗系統。本發明包括箱體,布置于箱體頂部的浸礦注液控制部分,設置于箱體中的位移監測部分、滲透測試部分,布置于箱體底部的出水裝置。本發明自動化程度高,能用來進行稀土礦山原地浸礦滑坡在多因素作用下的變形破壞試驗,具有方便、操作性強、可重現等優點,通過調節進水開關調節注液量的大小,模擬稀土礦山原地浸礦的不同實際工況,測試在不同注液條件下滑坡參數,提供可靠的試驗數據,實現以宏觀角度上揭示稀土礦山原地浸礦引發滑坡的演化過程及破壞機理,為稀土礦山原地浸礦誘發滑坡的防治提供理論依據。
本發明公開了一種智能制漿灌漿系統,屬于智能制漿灌漿領域,一種智能制漿灌漿系統包括制漿系統和灌漿系統;所述制漿系統包括加料系統和配漿裝置,所述灌漿系統包括灌漿裝置,所述灌漿裝置的出漿口連接灌漿泵,經過所述灌漿泵泵出的泥漿灌注到待灌漿孔內進行灌注,位于所述待灌漿孔灌漿口處的灌漿管道開設有一回漿管道;所述制漿與灌漿系統的運行由電腦以及PLC程序控制,實現參數設計、方案編程,孔段信息設置的功能,此外還可以通過手動作業實現控制變漿、觸發配漿,暫停、恢復作業和結束功能。本發明公開的智能制漿灌漿系統,實現自動采集灌漿數據并進行實時調整,適應各類地質條件下的灌漿,避免了人為操作不當造成質量問題以及安全隱患。
本發明屬于選礦設備技術領域,尤其是一種溫控實驗單槽浮選機,包括機座、傳動裝置、托板、槽體、攪拌部、刮板部分,其特征在于:溫控裝置由加熱管、溫度傳感器、溫控儀、溫度開關組成,加熱管、溫度傳感器安裝在浮選槽內,溫控儀、溫度開關安裝在機體上;槽體為氟塑料制作;在機體上部一側安裝有氣體流量計。由于加裝了加熱管,溫度控制儀,槽內礦液溫度可隨時控制;使用了變頻電機技術,變頻器與電機連接,運轉可精確調節;加裝了氣體流量計,可精確控制充氣、自動加水和自動加藥劑。能供礦山、地質、冶金、煤電、電力、化工、建材等工業實驗浮選少量礦樣用。
本發明公開了一種面向地下非法采礦識別的GIS時空數據模型,包括幾何要素模型層、時空過程模型層、時空反演模型層和非法識別模型層,通過以上四個模型層級相互關聯、相互作用,能夠較全面地支持在多時間粒度和多空間尺度下礦體、巷道、巖體、采礦權范圍、地下開采面、采空區等礦山地質對象的時空過程的表達,以及多層次多源對地觀測數據的融合和多級別非法采礦事件的響應;結合地下非法采礦實時監測的實際需求,在對礦山開采沉陷時空變化進行分析與表達的基礎上,通過對礦山開采沉陷時空變化過程進行模擬與描述,建立了一種面向地下非法采礦識別的GIS時空數據模型,為后續不同類型非法采礦事件的識別和監測提供平臺保障。
本發明公開了一種監測森林生長情況的環境監測方法。本發明不但對基本環境因子進行了有效監測;同時,通過轉動攝像裝置對監測子區域內的植被外觀進行了有效監測,為研究森林病蟲害情況提供可靠的數據依據;通過土壤分析儀對土壤營養成分和地質環境進行分析,深入地對森林土壤生長環境進行了分析研究;通過遙感傳感器對森林的地形地貌數據進行獲取后分析,進一步深入地對森林土壤生長環境進行了分析研究;將森林生長環境數據與氣候數據進行結合,可獲得森林各監測子區域內的土壤生長環境情況、空氣生長環境情況和病蟲害情況,并可根據森林生長環境的優劣等級重新對森林進行區域劃分以適應不同種類植被對生長環境的要求,其數據全面,結果可靠。
本發明屬于有機材料技術領域,公開了一種碳基超分子吸附劑的制備方法及其應用,將杯[4]?單?冠?6和醇溶于二氯甲烷中;加入碳基?高分子復合基體,真空旋蒸至飽和面干狀態;隨后在50℃~60℃下真空干燥24h得到碳基超分子吸附劑。本發明采用毫米級大孔?介孔碳球作為負載杯[4]芳烴?單?冠?6的初始基體,并制備吸附劑吸附銫,不僅克服了溶劑萃取法的不足,而且保留了杯[4]芳烴?單?冠?6對銫萃取容量高,選擇性好等特點優勢,進而提高了吸附劑的使用效率。本發明用于從復雜酸性高放廢液體系中分離銫,不但能減小固化體的體積、縮短冷卻時間和儲存年限,而且簡化了地質處置工藝、節約了成本。
本發明涉及一種室內物理模擬實驗裝置,具體而言,涉及一種山洪誘發泥石流的室內物理模擬實驗裝置。該實驗裝置主要包括:閥門大小及坡度可調節山洪模擬裝置5、坡度及寬度可調節的形成區模擬裝置3、流通區模擬裝置8、沉積區模擬裝置2、水壓力計、土壤濕度計、土壓力盒、同步數據處理裝置、泥石流自動清除裝置7、沖刷水流收集裝置1、全自動高速攝像頭。沖刷水流收集裝置1接收模擬山洪沖刷作用后所留下的水流;泥石流自動清除裝置7能夠在實驗后自動清除實驗所產生的泥石流;本發明實驗裝置能夠模擬不同程度的山洪以及不同地區的地質特征,能夠同時模擬形成區、流通區、沉積區的泥石流時發生特征。
本發明涉及一種旋挖鉆、包括其的巖芯取芯器及提取巖芯的方法,旋挖鉆包括旋挖鉆鉆頭,旋挖鉆鉆頭的遠端具有均布在旋挖鉆鉆頭的軸線的周側的截割齒,并且截割齒向靠近旋挖鉆鉆頭的軸線的方向延伸,截割齒與旋挖鉆鉆頭之間的夾角為α,35°≤α≤45°;巖芯取芯器還包括全套管設備;提取巖芯的方法一次包括如下步驟:使用上述的全套管設備靜壓將樁基環切成巖芯;使用上述的旋挖鉆將所述巖芯整個取出。本發明的有益效果為:截割齒由平變斜,利用鉆頭截割齒的偏壓作用對邊上巖石進行磨切,巖芯進入鉆頭后由于倒刺效果將巖芯卡在鉆頭內,在用旋挖鉆將環切后的巖芯完整提取,既快速有有效,減少了施工時間,同時還可以清晰的揭示樁基的地質情況。
本發明涉及一種管材組件的連接結構。包括至少兩根的管材;其中一根管材上連接有插口段,其中另一根管材連接有承口段,還包括密封圈和卡扣件;插口段上設有密封圈安裝凹槽和卡扣件卡接凹槽;承口段包括卡接段、密封承接段、以及銜接段;卡接段上設有外凸緣;卡扣件包括卡扣本體和防脫體,防脫體能伸入至卡扣件卡接凹槽中并扣壓于卡扣件卡接凹槽靠近插口段外端口一側的槽側壁上。本發明插口段相對承口段插接到位后,密封承接段與密封圈緊配合,并通過卡扣件的防脫體扣壓于卡扣件卡接凹槽的一側壁上使得插口段不能相對承口段軸向脫出,有效防止了密封圈帶動管材軸向回彈,即使后期地質沉降也不會脫開,使用壽命長。
本發明涉及地質災害預測技術領域,具體涉及一種基于主成分分析和極限學習機的滑坡易發性預測模型,包括如下步驟:S1:獲取研究區滑坡編錄及滑坡易發性建模相關環境因子;S2:利用主成分分析對環境因子進行降維,計算主成分得分作為初始滑坡易發性值,并劃分不同的易發性區間;S3:將極高易發區與遙感影像進行疊加,通過目視解譯確定滑坡隱患點作為擴充滑坡樣本,滑坡編錄與擴充滑坡樣本共同組成滑坡樣本;S4:從極低易發區隨機選取柵格單元作為非滑坡樣本;S5:建立極限學習機預測模型??梢韵h境因子之間的相關性以及其在進行綜合評價時所反映的重復信息。主成分分析降維后的數據,其冗余性大大降低,為后續計算節省時間。
一種礦山隧道新型支護結構及其施工方法,支護結構由初期支護和二次支護組成的多層支護結構,其中二次支護包括二次支護錨桿、二次支護鋼筋網片、型鋼鋼架和二次噴射混凝土,二次支護鋼筋網片的外側緊貼初期支護,內側緊貼沿圍巖間隔設置的型鋼鋼架上,前后相鄰的兩個型鋼鋼架之間還焊有加強背板,每個型鋼鋼架上均焊有若干錨桿吊環,二期支護錨桿穿過錨桿吊環將二次支護鋼筋網片錨固在圍巖上,二次支護錨桿、二次支護鋼筋網片、型鋼鋼架、加強背板和錨桿吊環通過二次噴射混凝土形成一體。本發明解決了目前二次支護中錨桿與型鋼架之間、型鋼鋼架之間整體性較差的問題,解決了復雜地質條件下軟弱圍巖隧道大變形易造成圍巖塌方、支護結構破壞等問題。
本發明提出了一種主動源共成像點疊加多道面波分析方法,其特征在于,首先利用多次疊加觀測系統獲得多道面波分析數據,提取不同共炮點道集的共成像點道對;然后利用相位疊加方法獲得共成像點每個道對的相速度?頻率譜,將不同道對相速度?頻率譜疊加;根據疊加相速度?頻率譜圖的極大值,獲得共成像點的面波頻散曲線;最后根據面波迪克斯關系獲得反演初始模型,并利用最小二乘反演方法獲得成像點的S波速度結構。本發明采用特有的頻散曲線的計算方法,獲得瑞利波的頻散曲線。由于計算散度曲線所涉及的各炮點集共中心道數較少,探測小地質單元的分辨率高,提高了CIPMASW的抗噪聲能力,保證了CIPMASW的勘探深度。
本發明公開了一種適用于陡峻山地的可取樣深孔輕便鉆機,由主機系統、動力系統、桿件系統、可調水量大小供水系統、鉆桿提升系統構成。主機系統包括帶電機底座的三相大功率電機、鉆機支架、鉆機底座;桿件系統包括為地質鉆桿和巖芯管組成。三相大功率電機安裝在電機底座上,電機底座上設置支架套筒,鉆機支架通過電機底座的支架套筒將電機和鉆機支架安裝在一起,鉆機支架上設有升降齒條,電機底座的支架套筒中和升降齒條連接的內壁均帶有齒條,通過旋轉電機底座上的升降手柄實現鉆桿系統的鉆進和抬升,鉆機底座上安裝有支架卡槽,鉆機支架和鉆機底座安裝連接。本發明設計新穎、簡單輕便、拆分組裝便捷,易拆解搬運,省力又方便,能適用于交通不便、地形陡峻山區進行深孔鉆探。
本發明涉及地質災害安全監測領域,尤其涉及一種山洪泥石流高隱患區監測預警系統,包括山洪泥石流高隱患區、山體定位監測桿、供電裝置、安全數據同步采集模塊、超小型雙列直插式信號接收發射器,安全數據同步采集模塊由電阻式應變片傳感器、水位壓力傳感器、水流壓力傳感器組成,采集模塊環繞排布在山體定位監測桿外側,固定所用預應力筋用錨索能主動穩固局部坡面,所述局部安全數據處理模塊將采集到的環境傳感數據及圖像信號進行消噪、放大、信號標準化處理后傳送到本地監測中心,本地監測中心對接收信息進行計算、判定后將信息傳遞給遠程網絡監控終端,進而在發生山洪泥石流災害時及時進行預警,并且達到加固局部地基的效果。
一種選礦實驗用浸出攪拌機,涉及一種選礦浸出攪拌機,具有電磁加熱功能、充氣混合功能、操作簡便的帶有變頻器的浸出攪拌機。包括機架、機座、電機、攪拌軸、攪拌槽、變頻器,電機倒置固定在機架上,攪拌軸位于電機下方,攪拌軸外套有循環筒,循環筒設有內筒和外筒,外筒上部相錯設有礦漿進口和空氣進口,循環筒外筒下部設有與循環筒垂直擋板,內筒上設有循環孔;變頻器與電機通過電線連接,其特征在于:還包括有電磁發生器,電磁發生器連接電磁加熱棒,電磁加熱棒安裝在攪拌槽中??晒┑刭|、冶金、建材、化工等礦山和科研機構實驗室用于濕法浸出攪拌等。
一種復雜條件下巖土體硐室開挖與圍巖應力、應變監測模型試驗裝置及其方法,基座的上表面四角設置有橫截面為L形的四根立柱,相鄰的L形立柱之間設有可水平移動的壓力板形成長方體空腔,長方體空腔內裝填巖土體試樣。本發明的技術效果是:本模型試驗裝置能完整準確的反映出高壓、高溫等復雜應力條件下巖土體硐室開挖時,硐室圍巖的應力、應變及體變規律,能夠為硐室的設計和施工決策提供科學依據,也能為硐室建設中的地質災害防治提供理論依據。
本發明公開了一種飛翼液壓沖擊器,屬于鉆孔設備技術領域,包括液壓沖擊裝置、動力機構和飛翼鉆頭,液壓沖擊裝置底部與動力機構相連接,動力機構用于驅動中間齒輪,中間齒輪中部設置有導向接頭,導向接頭底部轉動連接有中心鉆頭,中心鉆頭底部表面滑動設有旋翼塊,且中心鉆頭頂部中央設置有與旋翼塊配合使用的凸輪結構,液壓沖擊裝置的輸出端連接有用于沖擊導向接頭的沖擊活塞,通過上述設置,使得該沖擊器方便組合,達到易于維護、維修以及攜帶的目的,且具有擴孔功能,可實現跟管鉆進,適用于流沙地質,提升其實用性,并且通過液壓沖擊裝置代替空壓機作為動力源設備,解決了鉆大直徑孔所需要的空壓機數量多,難運輸,耗能大等問題。
本發明屬于地質災害模型試驗系統,尤其涉及一種降雨誘發滑坡模擬實驗系統。本發明包括試驗箱,布置于試驗箱中的滑坡測試裝置,置于試驗箱上的雨水模擬裝置,置于試驗箱下的集水裝置。本發明通過調節噴頭開關調節模擬雨量的大小,從而可以測試在不同降雨條件下滑坡參數;結構緊湊、使用拆裝方便、堅固耐用,模擬環境逼真,所得實驗數據可靠性較高。
本發明公開了一種災害檢測預警系統,包括:水位檢測單元、地表檢測單元、空氣環境檢測單元、中央處理器、預警單元以及無線通信模塊:水位檢測單元用于檢測洪水的水位壓力和水流速度,地表檢測單元用于實時檢測地面的傾斜度、土堤位移和地表的伸縮縫,空氣環境檢測單元用于實時檢測空氣溫度、氣體成分和風速;通過水位檢測單元、地表檢測單元、空氣環境檢測單元等多個單元來實現災害的預警和預存,并與其它相關系統進行交互,獲取山洪預警測所需的包括水情、雨情、社會經濟、氣象信息、地質信息等,同時通過監控中心和廣播站對山洪進行監測預警,實現對山洪災害防治工作的決策進行支撐。
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