本實用新型公開一種用于地下水中氡氣監測的裝置,該裝置包括依次用軟管連接的抽水泵、脫氣裝置、干燥管、過濾器、閃爍室、檢測電路和核心處理器,閃爍室內壁涂覆ZnS粉末或粘貼ZnS試紙,閃爍室內設有快速接頭、儀器進氣口、儀器出氣口。本實用新型的優點在于:體積小、智能化程度高、操作簡單,適合地質、地震觀測部門使用的地下水中氡氣連續監測的方法與裝置,可應用于地質構造觀測、地震預報等行業。
本發明提供了一種考慮降雨補給的隔斷式基坑降水設計方法,包括以下步驟:確定完全隔斷式基坑面積及水文地質條件;確定降水深度;確定隔斷式基坑總排水量;計算單井出水量;確定工期;確定施工期間日均降雨量預測值;計算降雨補給造成的額外排水量;計算基坑布井數量;根據布井數量及基坑形狀確定布井方案;根據實際降雨量核驗每口抽水井每日抽水量。本發明能夠在工期確定的情況下,額外考慮了降雨補給,可根據基坑面積、降水深度、相應水文地質條件及氣象條件進行基坑降水設計,為隔斷式基坑降水設計提供了依據。本發明的方法簡單、實用,便于控制工期有效利用資源,具有很大的應用價值。
本發明公開了一種基于地面監測的災害風險動態分析方法及系統,其中,所述方法包括:獲得第一待監測地面信息;對第一地面邊界信息內的旱情進行遍歷檢測,獲得旱情分布圖;對第一地質信息的地面進行遍歷采集,獲得地質裂縫信息,作為第一修正參數;對第一種植作物信息的生長態勢進行遍歷采集,獲得病態生長信息,作為第二修正參數;基于此對旱情分布圖進行細化修正,生成實際旱情分布圖;進行連續的動態監測,確定旱災等級,并及時發布旱情預警信息。解決了現有技術中的無法獲得精準的災區旱情分布圖,使得無法基于實時數據對旱情進行準確預判,進而錯過預警防控的技術問題。
本發明公開一種巖層厚度精確測量厘米尺,包括垂直水準儀、水平水準儀、第一刻度桿組和第二刻度桿組,第一刻度桿組和第二刻度桿組通過旋鈕組件轉動連接,第一刻度桿組和第二刻度桿組分別與旋鈕組件可拆卸連接,垂直水準儀嵌設于第一刻度桿組外側面,水平水準儀嵌設于第二刻度桿組外側面,第一刻度桿組和第二刻度桿組的一端分別設置有端頭組件。與傳統地質剖面測量的繁瑣計算過程相比,本發明能夠實現在野外地質勘查工作中對巖層厚度的直接快捷的精確測量,極大地降低了測量誤差,提高了工作效率。
本發明公開一種用于地下水中氡氣監測的方法,該方法通過抽水泵將地下水抽入到脫氣裝置進行水氣分離,再通過干燥管、過濾器等把地下水中的氡氣抽到閃爍室后,氡及其子體發出的α粒子使閃爍室壁的ZnS產生閃光,經過檢測電路的處理后,變成了可用的信號脈沖,最后信號送到核心處理器7的中斷口上,利用中斷計數,以實現對氡濃度的測量。本發明也公開實施該方法的裝置。本發明的優點在于:體積小、智能化程度高、操作簡單,適合地質、地震觀測部門使用的地下水中氡氣連續監測的方法與裝置,可應用于地質構造觀測、地震預報等行業。
本發明是一種為實現哈密頓圈而設計的周游世界導游魔球及魔板。在正十二面體內有一可任意角度轉動的世界地球儀,經頂點按鍵和導線與球內程序語言芯片等相連接組成按哈密頓圈要求的各種周游世界的回路。主要用于開發使用者的智力,并能給使用者提供最佳旅游路線。根據可變形哈密頓圈制作適合當地情況的廣告牌懸掛于車站、碼頭、廣場、邊防、海關、旅游景點、公園、旅社、辦公室等處,為旅客周游本地區及領導者調查研究(或地質勘探)找到最佳路徑。
本發明涉及地質災害監測領域,尤其涉及一種多類山地災害聯合監測與預警系統,包括埋置式供能區域、土壤地理參數監測儀、數據收集處理傳感器、壓力監測儀、供電裝置、雨量監測器、北斗衛星、本地檢測北斗終端;所述埋置式供能區域由電線網絡構成與所述供電裝置相連,通過電纜與所述土壤地理參數監測儀、數據收集處理傳感器和壓力檢測儀連接供電;所述土壤地理參數監測儀側壁下方設有傳感器組件;所述數據收集處理傳感器用于數據收集,收集的數據標準化處理后通過所述北斗衛星將信息傳遞至所述本地檢測北斗終端。本發明通過搜集當地的地質條件、水文條件以及降雨情況的相關數據進行監測分析并及時作出預警,避免自然災害的發生。
本發明公開了一種巖溶隧道底部充填串珠型溶洞鋼管樁注漿成孔方法,包括以下步驟:步驟一:隧道底部巖溶探測,采用地質雷達進行隧道底部串珠型巖溶探測,對于存在確定巖溶的地段,采用地質鉆孔進行探測確認,確定串珠型巖溶分布情況,包括溶洞數量、溶洞大小、溶洞位置、溶洞充填情況;步驟二:鋼管樁注漿孔設計,根據串珠型巖溶的分布情況,確定鋼管樁注漿參數;本發明較好的解決了巖溶隧道充填串珠型溶洞鋼管樁注漿加固的成孔難題 通過多級套管的設置有效阻止了充填物的塌落,可較易形成鉆孔,鉆孔設備易于現場加工,成本低,安裝和拆除簡易,施工速度快,成孔率高,大幅縮短了工期,經濟效益和社會效益明顯。
一種完全隔斷式基坑降水方法,包括以下步驟:(1)確定完全隔斷式基坑面積及水文地質條件;(2)確定降水深度;(3)確定隔斷式基坑總排水量;(4)計算單井出水量;(5)確定工期;(6)計算基坑布井數量;(7)根據基坑布井數量及基坑形狀確定布井方案,并準備施工所需的抽水設備及材料。本發明提供的一種完全隔斷式基坑降水確定方法,在工期確定的情況下,可根據基坑面積、降水深度及相應水文地質條件進行基坑降水設計,為隔斷式基坑降水設計提供了依據。本發明方法簡單、實用,便于控制工期有效利用資源,具有很大的應用價值。
本發明公開一種耐磨合金鋼切割圈制造工藝,該工藝流程為:配料試制段、電渣重熔、開坯、模鍛、退火、切割圈退火、粗加工、熱處理、精加工、探傷、入庫。該耐磨合金鋼切割圈制造工藝有利于鋼的耐磨性提高、提高鋼的塑性,使切割圈能適應堅硬巖層復雜多變的地質備件而且切割圈使用后表面光滑。
本發明涉及一種滑坡地災風險區劃圖生成方法,屬于滑坡風險預測、預警技術領域,解決了現有滑坡風險預測方法的準確度低的問題。步驟如下:識別研究區中的滑坡地災點和非災穩定區域,獲得訓練集圖層和驗證集圖層;獲取并組合研究區中的多個滑坡災害相關的地質?環境因子,構建多層地質?環境因子數據集;以構建的數據集作為輸入變量、以訓練集圖層作為因變量訓練滑坡風險預測模型,利用構建的數據集及驗證集圖層驗證訓練好的滑坡風險預測模型,得到驗證通過的滑坡風險預測模型;將構建的數據集輸入驗證通過的滑坡風險預測模型,處理得到研究區中每個柵格的柵格值,并基于柵格值與風險等級之間的對應關系,繪制研究區的滑坡地災風險區劃圖。
本發明公開了一種強巖溶高富水城市淺埋隧道懸臂掘進機施工工法,包括以下步驟:進行開挖掌子面的測量定位,然后利用超前地質預報系統進行地質勘測;采用懸臂掘進機及其上面的截齒對巖體進行開挖;當渣石積累到一定量時,在掘進機后方采用挖掘機裝料,利用運輸車或皮帶機將渣石運至豎井集料斗內,再通過料斗提升至地面;掘進機完成一個開挖循環后,將其退至掌子面后方一定距離,后施做錨桿,架設鋼桁架;進行噴射混凝土初襯施工,封閉開挖的巖面;進行二襯混凝土澆筑施工,形成成型隧道,本發明的有益效果是:通過懸臂掘進機采用一層層剝離巖層的方式開挖,對周邊的影響較小,提高施工安全及質量,同時提高了施工效率,降低了施工成本。
本發明公開了一種盾構機切刀磨損量預估計算方法,其計算步驟及方法如下:一、根據已知數據,計算與切刀切削行為相關的各基本物理量;二、基于計算得到的各物理量,建立盾構掘進地質參數、切刀結構參數及施工操作參數與摩擦功之間的對應關系式;三、建立摩擦功與切刀磨損量之間的對于關系式。得到不同掘進距離、不同安裝半徑切刀的磨損量。本發明建立了較為準確的盾構切刀磨損量預估計算方法,全面反應了開挖地質、刀具結構和施工操作三大類參數對切刀磨損量的影響,且參數易于測取、數據處理簡單。本發明解決了盾構施工中需要判斷刀具磨損程度及預測刀具壽命的難題;同時,為優化切刀結構,合理調控掘進參數,延長刀具使用壽命提供了理論基礎。
一種多功能人工挖孔樁護壁,預制護壁(1)上設有若干個排水管(2),排水管(2)連接預制護壁(1)內壁處設有管塞(4),排水管(2)連接預制護壁(1)外壁處設有過濾蓋板(3),所述預制護壁(1)從上到下依次連接,最下端的預制護壁(1)底端設有刃腳(5),本實用新型解決了流砂和淤泥等復雜區域人工挖孔樁施工難題的問題,其施工方法簡單、方便、噪音小、成本低廉,適合在上層滯水數量有限,沒有連接江河湖等大量性水源的地質、地下潛水層水位低于人工挖孔樁的底部的地質、樁孔底部為砂層,并且連通潛水層的地質施工。
本發明公開了一種基于離散元的裂谷盆地伸展過程模擬方法,充分考慮地質歷史時期地層的地質特征,給出韌性基底構建方法,建立接近裂谷盆地伸展過程的離散元模型。在模擬過程中,可以增加沉積或剝蝕過程,研究這種普遍的地質現象對該區域構造變形的影響。本發明不需要設置先存斷層,使模型具有和真實巖體相似的顆粒結構。采用離散元模擬能補充并替換部分實驗,而且該基于離散元模擬的構造演化過程與構造變形機制研究方法可以得到實驗不容易測得的數據,進而改進現有理論解決實際問題,為裂谷盆地的油氣勘探工作提供理論支持。
本發明涉及一種巖溶地層中隧道鉆探施工方法,包括以下步驟:按設計要求,測量放線,定位開挖輪廓線;對掌子面(1)進行超前地質預報,得出地質預報,如不符合鉆探條件,則進行掌子面(1)進行加固處理,直至符合鉆探施工條件,如符合鉆探施工條件則進行步驟C;結合地質預報資料,在掌子面(1)進行初步鉆探,探孔(2)分層設置,如果初步鉆探遇到巖溶,則進行巖溶泄壓,泄壓完成后進行步驟D,如果未遇到巖溶,則進行步驟D;以所述探孔(2)為中心采用螺旋形式向掌子面(1)中心開挖;挖掘施工符合設計要求時,對已挖好的隧道進行支護、噴砼。以螺旋的形式開挖,減少對周邊圍巖的擾動,降低勢能的排放,降低突泥涌水等事件的發生概率。
本發明涉及特大型金鈾鎢銅有色稀有金屬礦床實用高效找礦勘查方法,屬于礦床的找礦勘查技術方法,具體涉及利用最新地質、成礦理論和物化遙檢測等技術方法手段,前人地質背景、各類地質礦產和物化遙資料分析、結合找礦實踐經驗等經綜合研究評價分析、為高效快速有效尋找特大型金鈾鎢銅有色稀有金屬礦床實用高效找礦勘查方法。本發明方法實用可行,對縮短找礦周期、降低風險、節省費用和提高找礦成功率具重大意義,對實際找礦工作具有很強指導性。
本發明涉及斜坡上輸電塔的防護與監測領域,尤其涉及一種斜坡上輸電塔的防護與監測預警裝置系統,包括局部地質變形感應裝置、變形數據處理箱、本地安全報警箱、電纜、用于加固輸電塔的粗鋼絲、遠程網絡監控終端,所述局部地質變形感應裝置包括圓柱形鋼制外殼、電阻式半導體應變片、供電裝置,所述粗鋼絲穿過所述局部地質變形感應裝置的軸線且與之固定連接,所述粗鋼絲的一端與斜坡連接,另一端與輸電塔相連;所述電阻式半導體應變片設置于所述圓柱形鋼制外殼內腔中,所述變形數據處理箱包括闕值判別單元和無線傳輸單元和GPRS定位傳感器。本發明滑坡變形過大將及時發出警報,從而對輸電塔所在的不穩定斜坡進行實時遠程監測和事故預警。
一種地下工程岔洞接頭的設計方法,包括以下步驟:1)獲取岔洞接頭中相交的各洞室的標準斷面的內輪廓、初襯、二次襯砌數據;2)生成岔洞接頭中相交的各洞室的三維標準斷面;3)生成岔洞接頭中各洞室的相交曲面,建立岔洞接頭三維相交實體模型;4)獲取岔洞接頭所處地層的地質數據、建立岔洞接頭所處地層地質實體模型;5)將地質實體模型與岔洞接頭實體模型疊加;6)對岔洞接頭三維實體模型進行力學分析、確定實體模型的主要受力部位,并對模型進行修改;7)生成岔洞接頭實體三維鋼筋模型;8)對岔洞接頭的實體三維鋼筋模型進行驗證并對模型進行修改;9)生成岔洞接頭的平面構造圖、平面鋼筋圖、各剖面構造圖、三維構造圖紙、三維鋼筋圖紙;10)生成各施工階段的岔洞接頭圖紙。本發明方法可以直觀對岔洞接頭進行三維設計,力學分析,并準確的生成岔洞接頭圖紙。
一種地質勘探圖像異常、缺陷的檢測方法及電子設備,所述方法包括:步驟一、獲取目前已有的不存在缺陷的標準地質勘探圖像和視頻文件,轉換成多個不存在缺陷的標準RGB格式圖像,然后將不存在缺陷的標準RGB格式圖像裁剪成尺寸相同的標準RGB格式圖像,經過數據增廣后得到多個處理后的標準RGB格式圖像,存儲為標準圖像集合。本發明的方法和電子設備,在地質勘探過程中,將現場采集到的地質圖像、視頻轉化成圖像并使用訓練后的神經網絡進行缺陷檢測和分類,實時生成圖像缺陷日志,工作人員可以根據日志記載的出現缺陷類型和缺陷發生的時間,現場分析設備存在的問題,及時調整設備狀態重新勘探,避免事后分析缺陷再次勘探造成的重復勞動。
本發明公開了一種隧道頂襯病害檢測用車載式多自由度臥升平臺,包括液壓控制單元、平臥機構、桁架挺升機構、波度適應機構和地質雷達,桁架挺升機構位于平臥機構的一側,桁架挺升機構的中部與平臥機構的頂部鉸接,波度適應機構設置在桁架挺升機構的頂部,地質雷達設置在波度適應機構上;本發明的多自由度臥升平臺可設置在車上,平臥機構可使桁架挺升機構進行水平和豎直之間的翻轉,還可使桁架挺升機構翻轉成水平位置時調整平臥高度以利于運輸;桁架挺升機構可調節地質雷達的高度,波度適應機構可根據被檢測隧道的坡面調節地質雷達的角度,進而在檢測時可以根據隧道頂襯高低不平的狀況進行多方位的角度調整。
一種橋梁勘察方法,包括以下步驟:1)獲取三維地面、地質數據,生成DGSM;2)生成DGESM;3)生成DBSM;4)形成橋梁全局三維實體曲面模型;5)對橋梁全局三維實體曲面模型進行橋梁構造物實體力學分析,進行路線線形方案和橋梁方案選擇;6)建立地質實體截面預測模型,優化路線、橋梁方案;7)由橋梁全局三維實體曲面模型生成橋梁構造物的三維鋼筋圖;8)生成橋梁上部、橋梁下部結構的構造圖;9)生成分施工階段的橋梁下部、上部構造物實體;10)建成后的三維橋梁實體模型,與建成之前的橋梁全局三維實體曲面模型做比較,得到位移、沉降、變形等參數,進行橋梁檢測。本發明方法可以直接得到橋梁及地質的三維效果情況,準確、直觀方便的選擇路線及橋梁方案,有效減少返工量,提高勘察質量、施工安全性和橋梁的穩定性,解決橋梁與環境、地質協調的問題,顯著提高橋梁設計效果。本發明方法可以廣泛用于橋梁勘察,在工程應用時根據具體需要對相應軟件進行配置即可。
本發明涉及一種基于LORA傳輸方式的終端采集方法和采集設備,該基于LORA傳輸方式的終端采集方法包括:檢測片區各種的單一地質信息;收集單一地質信息并整合成整體的地質信息;將整體的地質信息發送到數據處理終端,該基于LORA傳輸方式的終端采集設備包括:數據采集模塊、數據傳輸模塊、控制模塊、RTC模塊、電源模塊和存儲模塊,本發明所公開的基于LORA傳輸方式的終端采集方法和采集設備,可以通過接入多個監測設備,對不同的監測點進行地質監測,將監測到的數據通過數據傳輸模塊上傳到數據采集中心,極大方便了工程人員的布線問題。
本發明公開了一種人工挖孔樁的施工方法,其包括預制護壁制作、單樁成孔施工、多樁聯動施工,第一節帶刃腳預制護壁定位→護壁內挖土,讓第一節預制護壁上口沉至高出自然地面5?10cm處→安裝第二節預制護壁→護壁內挖土,讓第二節預制護壁上口沉至高出自然地面5?10cm處,邊沉邊校對預制護壁位置,有誤差及時糾正,本發明解決了流砂和淤泥等復雜區域人工挖孔樁施工難的問題,其施工過程簡單、方便、產生的噪音小、成本低廉、施工效果好,適用于上層滯水數量有限,沒有連接江河湖等大量性水源的地質;地下潛水層水位低于人工挖孔樁的底部的地質;樁孔底部為砂層,并且連通潛水層的地質。
本發明涉及基于北斗的地質災害監測領域,尤其涉及一種不穩定斜坡上的高壓電塔北斗變形監測預警系統。該系統包括待測輸電塔所在斜坡、地質災害安全數據采集北斗終端、本地監測北斗終端、地質災害預警終端,地質災害安全數據采集北斗終端由供電裝置、高精度北斗定位傳感器、局部變形數據采集裝置、數據處理箱組成,所述局部變形數據采集裝置由多個電阻式半導體應變片組成,采集裝置陣列設置在不穩定斜坡上,所述地質災害安全數據采集北斗終端對圖像信號進行標準化處理后通過北斗衛星將信息傳遞給本地監測北斗終端,所述本地監測北斗終端經判斷將信息傳遞給地質災害預警終端,從而在地質災害發生前及時進行監測預警。
一種隧道勘察方法,包括以下步驟:1)獲取三維地面、地質數據;2)生成DGEM;3)生成DLEM;4)生成DTEM;5)形成隧道全局三維實體模型并進行隧道方案選擇;6)生成地質挖方實體;7)建立地質實體截面預測模型;8)生成復雜構造物的三維鋼筋襯砌圖;9)生成隧道平面構造圖;10)生成分施工階段的填挖方實體,指導隧道設計與施工。本發明方法可以直接得到隧道三維效果及地質情況,準確、直觀方便地選擇隧道方案,有效減少返工量,提高勘察質量、施工安全性和隧道的穩定性,解決洞口與環境協調的問題,顯著提高隧道洞口、洞門及洞身設計效果??梢詮V泛用于隧道勘察,在工程應用時根據具體需要對相應軟件進行配置即可。
本實用新型涉及一種電渦流土體變形測量傳感器,通過測量因土體擠壓引起電渦流線圈陣列阻抗的變化來判斷土體位移的變化,用于測量土體內部的變形變化,涉及到基坑、尾礦等安全監測行業領域。它包括有電路基板Ⅰ和電路基板Ⅱ;在電路基板Ⅰ內部設計有線圈陣列、交流產生電路、阻抗測量電路;線圈陣列、交流產生電路、阻抗測量電路都與線圈多路選通開關連接;電路基板Ⅱ上設置有金屬探頭陣列。本實用新型利用電渦流線圈陣列的測量方式,結構單一,并可實現多個傳感器串聯方式,可滿足長管道的連續變形測量,彌補了傳統監測系統中不足。
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