本發明提供一種伸縮式鋼釬釬探、多年凍土活動層厚度測量系統及方法,涉及地質勘探領域。該伸縮式鋼釬釬探,應用于多年凍土活動層厚度測量中,包括:第一鋼釬、第二鋼釬、滑塊、擋板及連接件;第一鋼釬的一端設置為錐形結構,第一鋼釬的另一端通過連接件套接在第二鋼釬上,并與第二鋼釬可拆卸連接;擋板包括:第一擋板及第二擋板;第一擋板與第二擋板間隔設置于第二鋼釬遠離第一鋼釬的一端;滑塊套接于第二鋼釬上,并在第一擋板及第二擋板之間滑動。本申請實施例提供的伸縮式鋼釬釬探,操作簡單省力,便攜性高,適用于高寒高海拔缺氧環境,利用該伸縮式鋼釬釬探可以對多種深度的多年凍土活動層厚度進行測量,鋼釬釬探的使用范圍更廣。
本發明公開了基于物質結構異常推斷的堆積階地古老滑坡識別方法,解決了滑坡識別方法實現復雜、難以精度識別古老滑坡的問題。本發明從階地物質結構特征演變入手,通過尋找階地受剪切破壞產生的典型物質結構,將地層結構錯斷、卵礫石異常定向排列、摩擦鏡面和泥包粒的眼球構造作為準確識別滑坡的依據。采用沿溝谷自然剖面進行工程地質調繪的縱橫交錯追蹤法確定滑坡體范圍和滑面形狀,結合地貌特征推測各級、塊滑坡平面范圍和形態特征,用點狀勘探工作驗證和校正推測結論,最終形成由“地貌異常、沿溝追蹤、面上推斷、點狀校驗”組成的滑坡識別方法。本發明可以準確的識別出堆積階地古老滑坡,為科學研究和工程建設提供準確的技術支持。
一種設置導流堤的地下防沖墻結構,包括淺埋線性工程管線與地下防沖墻;地下防沖墻連續設置,地下防沖墻底部位于淺埋線性工程管線水平線以下,地下防沖墻墻體間隔布設有可淹沒式導流堤,可淹沒式導流堤與地下防沖墻墻體相互垂直相交,兩者為一體式結構。地下防沖墻頂部標高與原地表面高程保持一致,底部與頂部平行,墻體深度恒定;橫斷面呈直角梯形,迎水側為直立面,背水側為坡面;可淹沒式導流堤橫寬度與地下防沖墻頂寬一致,可淹沒式導流堤橫基礎埋深與地下防沖墻深度相同,露出地面高度由設計洪水位確定。它主要用于油氣管道、光纜、電纜等淺埋線性工程水毀災害的預防治理;降低了工程量與投資費用,減少了對洪流流徑、地質與生態環境的影響。
本發明提供了一種基于衛星遙感影像的凍土災害分類方法及裝置,通過基于衛星遙感數據和凍土區域中不同地物的凍土影像特征,可以對凍土區域中的凍土災害進行分類提取,從而可以構建凍土區域的凍土災害信息數據庫,給分析凍土區域中不良凍土地質現象對工程潛在的威脅及由此可能導致的工程病害帶來數據支持,為對降低工程病害的發生率和自然災害對工程造成的破壞提供科學指導,為未來在凍土區內新建重大凍土工程的設計和施工提供科學依據,同時給保護工程周邊生態環境提供信息支持。
本發明屬于圖像處理技術領域,公開了云聯網視頻AI圖像增強方法、系統、設備、介質及終端。所述云聯網視頻AI圖像增強方法包括:對獲取的道路、車輛、地質構成的道路材質數據庫進行圖像分析,梳理圖像屬性,并歸類整理,配合圖像增強算法,通過材質替換、畫面修補、對比增強、智能調配獲得清晰畫面。本發明增強了標清及以下圖像的清晰度,使之達到符合要求的高清視頻要求。本發明通過材質的算法更換,使得原有不清晰的圖像變為高清的圖像。由于公路視頻相比較公安監控圖像內容相對單一,故畫面提升效果較為明顯,從而提高了后期智能分析、事件檢測功能的準確性,應用效果明顯。本發明降低了監控設備的建設費用。本發明具備較好的兼容性。
本發明涉及建筑施工技術領域,具體涉及一種預應力靜壓管樁施工工藝。特征在于其壓樁前根據工程的地質資料和設計的單樁承載力要求,合理地選擇樁機,其樁機的壓樁力應不小于單樁豎向極限承載力標準值的1.2倍,樁位的根據建筑物與結構樁位圖逐位校核,所有到場的樁尖進行測量,對管樁的外徑、壁厚、樁身、長度、樁身彎曲度等有關尺寸測量,特別是管壁厚度,由于靜壓法施工中的夾持力較大,壁厚不夠很容易把樁夾碎。其有益效果在于施工低噪聲、無振動、無污染,可以24小時連續施工,縮短建設工期。
本發明涉及閘門流量測控技術領域,具體為一種基于感知控制系統的閘門流量測控方法,包括S1、使用測繪裝置對灌溉區繪制圖紙信息;S2、對灌溉區信息進行考查采集;S3、模擬閘門安裝位置;S4、根據灌溉區信息進行模型搭建;S5、制定個性化方案,確定灌溉區域蓄水量最高臨界值;S6、向灌溉區放水,開展試水工作;S7、判斷測試結果是否與實驗結果一致。本發明在灌溉區閘門流量測控過程中,對灌溉區詳細地質信息和自然環境信息進行調查和采集檢測,從而能夠由針對性的對不同的灌溉區指定合適的方案,使指定出的閘門流量測控方法能夠與當地自然環境相互匹配吻合,避免因環境變化而導致的閘門流量測控與實際使用不一致的情況發生。
本發明涉及大壩觀測領域,尤其涉及單基點視準線大壩坡面水平位移觀測法。全站儀所在工作基點和同一縱排外的另一個工作基點配合,利用同一縱排左岸(或右岸)一個工作基點,形成一個基準視線;再通過全站儀轉動一個固定角度,形成新的觀測視線;再按視準線法進行觀測的方法完成該部位水平位移觀測。對地質要求低,能適應幾乎各種大壩環境;相對于軟基做法,本專利無需對該覆蓋層進行深度開挖,無需澆筑混凝土基樁再做工作基點;大大降低了工程成本,也不會破壞環境;相對于激光準直法,本專利不受環境影響,因為有的大壩地處海拔較高,受氣壓影響和外露壩體表面不宜采用激光準直法;相對于引張線法,本專利不受季節影響。
本發明公開了一種架空輸電線路掃描儀用支撐架及其使用方法,涉及架空輸電線路技術領域。本發明包括連接底座和固定在連接底座上端的掃描儀本體,連接底座的下端轉動連接有四個支撐桿,支撐桿的下端均裝配有防滑穩定機構,防滑穩定機構用于提高裝置的防滑性與穩定性,防滑穩定機構包括轉動桿、螺紋桿、固定倒錐和防轉限位桿。本發明通過防滑穩定機構的設計,使得裝置能夠根據不同的地質進行防滑固定處理,使其穩定性較高,減少了儀器在使用過程中受到的影響,通過限位定位機構的設計,對裝置展開進行限位,避免其展開過大影響裝置整體的穩定性,且在裝置收起狀態時,通過連接架對支撐桿進行定位,避免支撐桿之間的相互碰撞。
本發明涉及建筑混凝土領域,尤其涉及新型噴射混凝土。包含如下重量分數的物質混合而成,粒徑0?2.36mm的石英砂120份, 粒徑2.36?4.75mm的砂子183份,水泥42.5級R型220份,萘系高效減水劑4份,6mm?PP纖維3份,膨脹劑40份,納米級礦A30份,礦B100份,納米級赤鐵礦礦渣粉100份,粒徑4.75?10mm的機制石300份。使用如上所述的混凝土的方法,在噴射混凝土工藝中使用。有益效果:本發明具有早強、高強、微膨脹、抗硫酸鹽侵蝕、高附著力、噴射回彈率低、施工方便等特點,專門用于各種地質災害治理邊坡混凝土格構的噴射混凝土工程及基坑支護等工程。
本實用新型屬于遙感測繪裝備技術領域,尤其為一種遙感測繪標識桿,包括桿身、水平連接臺、連接桿、支撐桿和輔支撐裝置,所述桿身垂直連接于水平連接臺的頂部中間位置,所述桿身遠離水平連接臺的一端固定安裝有信號發生器,所述連接桿垂直連接于平連接臺的底部中間位置。本實用新型通過支撐桿對桿身進行初步支撐,通過輔支撐裝置增加了支撐結構的支撐面積,繼而增大了對地質較軟的地面的阻力,避免支撐桿及支桿陷入地面,使支撐結構更為穩定、可靠,利用錐形插頭插入地面,進一步提高了桿身的支撐強度及穩定性,有效避免外力或風造成桿身的傾倒,多重穩定支撐保證了標識桿的正常使用,軟硬地質地面均為適用,適用范圍廣,實用性強。
本實用新型公開了一種適應大變形的柔性光伏支架,包括光伏組件;其特征在于:還包括剛性支撐系統、柔性支撐系統和光伏組件夾具系統;柔性支撐系統安裝于剛性支撐系統上,光伏組件安裝于柔性支撐系統上,光伏組件夾具系統將光伏組件與柔性支撐系統相連接。光伏組件夾具系統將光伏組件可靠連接于主預應力柔性拉繩上,主預應力柔性拉繩通過主配重塊施加恒定預應力。為減少主預應力柔性拉繩撓度,主預應力柔性拉繩下方設置次預應力柔性拉繩,并通過撐桿裝置連接主、次預應力柔性拉繩,它可以有效避免不良地質場區,光伏支架基礎不均勻沉降引起的上部光伏支架及組件的損壞,能顯著提高不良地質區光伏支架的運行安全性,施工便捷性和全壽命周期經濟性。
本實用新型基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺。通過全斷面激光掃描儀采集圍護樁水平位移、冠梁的水平位移以及基坑底面隆起變形實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實測數據與模型參數閾值比對,通過深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行現場聲、光報警。
本實用新型基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的沉降、水平位移與圍護樁周土孔隙水壓力變化實時監測數據,并將數據傳輸到用戶計算機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型將得到的實測沉降、位移和孔隙水壓力數據分析,并與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
本發明基于高邊坡巖土物理力學參數、高邊坡區域水文地質工程地質特征、氣象資料以及FLAC3D技術,建立施工區域高邊坡穩定性三維數值模型;并基于VTK商業軟件系統建立三維可視化安全預警平臺;采集高邊坡滑動面錯動滑移實時監測數據以及滑動面周圍孔隙水壓力數據,并傳輸到遠程計算機,加載至高邊坡穩定性三維數值模型;該模型將得到的實測數據進行分析,與模型數據進行對比,給出高邊坡的滑移穩定性分級預警參數,并通過三維可視化安全預警平臺進行展現和分級安全預警;所有預警信息通過與遠程計算機連接的短信模塊,以手機短信方式發送至相關人員的手機,從而完成滑面法高邊坡穩定性遠程三維數字安全預警。
本發明基于隧道施工區域地質勘察資料、FLAC3D技術以及施工區域圍巖工程地質參數室內外測試數據,建立施工區域隧道開挖三維應力數值模型;并基于巖土力學反分析理論、差異進化法建立智能應力反分析模型,基于VTK商業軟件系統建立三維可視化安全預警平臺。采集隧道初期支護應力實時監測數據,通過隧道開挖三維應力數值模型和智能應力反分析模型進行正、反分析和三維可視化展現,將實測應力值與正、反分析得到的應力閾值進行比較分析后,對隧道支護結構的受力穩定性進行分級預警。預警信息通過三維可視化安全預警平臺和與計算機連接的F2003GSMDTU短信模塊以手機短信方式發送至施工管理人員手機,完成隧道初期支護受力穩定性三維遠程數字安全預警。
本發明公開了一種冰雪災害風險管理系統,包括基礎數據庫模塊、風險監測模塊、風險評估模塊、無線傳輸模塊和終端PC,所述基礎數據庫模塊用于存儲歷史冰雪災害信息數據、地質信息數據、氣象數據、農作物種植信息、人口數量信息、交通道路信息和河網數據信息。本發明,該冰雪災害風險管理系統,設置有存儲了歷史冰雪災害信息數據、地質信息數據、氣象數據、農作物種植信息、人口數量信息、交通道路信息、河網數據信息、脆弱群體信息、建筑結構信息和基礎設施信息的基礎數據庫和風險監測模塊實時采集的風險數據信息,用于傳輸給風險評估模塊,并對上述檢測數據進行計算,從而生成風險模型。
本發明基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的沉降、水平位移與圍護樁周土孔隙水壓力變化實時監測數據,并將數據傳輸到用戶計算機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型將得到的實測沉降、位移和孔隙水壓力數據分析,并與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖穩定性三維綜合數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀、壓力盒、軸力計與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的水平位移、沉降、圍護樁周側土壓力、工字鋼軸力以及基坑坡頂、圍護樁周土孔隙水壓力數據,并將數據傳輸到用戶遠程計算機,深基坑開挖穩定性三維綜合數值模型利用初始數據完成模型參數修正并將后續實時數據與模型參數閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現,對超警戒參數同時進行手機短信分級預警和現場聲、光分級報警。
本發明基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件、圍護樁設計強度和規格尺寸等參數以及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖受力穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、軸力計以及孔隙水壓力計采集基坑坡頂和圍護樁的水平位移、工字鋼支撐軸力以及圍護樁周土孔隙水壓力實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖受力穩定性三維數值模型將實時力學數據與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
一種隧道及地下空間深、淺埋垂直圍巖壓力通用設計計算方法,包括下述步驟:第一、確定隧道與地下空間形狀及尺寸:埋深(H)、毛洞半寬(α)、地層滑動面半寬(α1)、洞高(y)、洞長(L);第二、根據隧道與地下空間地質情況及所處圍巖分級,確定物理參數:圍巖粘聚力(c)、內摩擦角重度(γ)、泊松比(μ)、初始側壓力系數(ξ);第三、根據以上已知物理參數,計算設計如下內容:3.1、深淺埋洞室頂部的平均垂直地壓δ平;3.2、深淺埋分界深度Hmax,當埋深<Hmax時,為淺埋隧道;當埋深≥Hmax時,為深埋隧道;3.3、淺埋洞室的垂直地壓。該方法在深淺埋分界線處不產生荷載“突變”現象,經大量工程實測與驗證,與實際情況非常吻合。
本發明公開了一種灌注樁加固地基處理施工方法,其特征在于根據不同地質條件選擇施工方法,根據灌注樁的單樁承載力,壓漿參數主要包括壓漿水灰比、壓漿量以及閉盤壓力,不同地質條件,采用不同的參數;水灰比采用015~017,灌注樁的持力層應為碎石層,碎石含量應在50%以上,在碎石層碎石含量為50%~70%,樁間距為4~5m的條件下,壓漿量為115~210t,閉盤的最大壓力控制在018MPa。本發明采用不同的壓漿參數,壓漿參數以試驗樁確定,靈活方便;在具備條件的工程中采用灌注樁后壓漿施工工藝具有提高單樁承載力,提高了生產率。
本發明提供了聯合支護開挖大厚度強風化砂巖層深基坑的施工方法,涉及建筑工程中復雜地質深基坑支護施工技術領域。該工法是將強風化砂巖層支護分為兩部分,上部分砂巖層采用中空錨桿噴錨支護,在基底以上3米范圍內采用高壓旋噴樁支護。本發明有效的解決了強風化砂巖暴露不均勻且厚度大,裂隙水分布不均勻的復雜地質條件下深基坑開挖止水及支護難題,有效阻止了超厚風化砂巖層的裂隙水及潛蝕現象,防止了基底軟化及流砂。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖力學穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過壓力盒、軸力計采集圍護樁的側土壓力、工字鋼支撐軸力,通過孔隙水壓力計采集基坑坡頂和圍護樁周土孔隙水壓力實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖力學穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實時力學數據與模型參數閾值比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲光報警。
本發明涉及一種隧道雙層內重疊管棚支護方式,包括以下步驟:S1、加固方案設計:隧道雙層內重疊管棚有效加固段落不小于30m;注漿加固有效范圍為隧道開挖輪廓線以外2~3m;注漿管棚設多根,管棚重疊段長5m;注漿盲區采用補孔注漿,注漿壓力不小于4MPa,漿液有效擴散半徑不小于2m,注漿全過程中加強監控量測工作;S2、孔位放樣;S3、孔口管施作;S4、利用164KW多功能地質鉆機和最大風動壓力1.7MPa的中風壓空壓機進行第一層管棚施工;S5、進行第二層管棚施工;S6、漿液準備:采用快硬硫鋁酸鹽水泥單液漿作為注漿材料;S7、對前方不良地質地層進行注漿加固;S8、注漿效果檢查。本發明可確保隧道施工安全,降低隧道施工安全風險。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑底面隆起變形三維可視化安全預警平臺。通過靜力水準儀采集基坑底面隆起變形實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑變形穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實時變形數據與模型參數閾值比對,通過深基坑底面隆起變形三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,從而完成深基坑底面隆起遠程智能監測三維數字預警。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺。通過全斷面激光掃描儀采集圍護樁水平位移、冠梁的水平位移以及基坑底面隆起變形實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實測數據與模型參數閾值比對,通過深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行現場聲、光報警。
本發明涉及一種類異戊二稀烷烴中姥鮫烷非對映異構體快速分離方法,該方法是:首先將姥鮫烷標準品配制成濃度為0.05mg/mL的樣品;然后采用Agilent 7890氣相色譜儀連接7000B三重四極桿質譜儀進行GC/MS/MS分析,每次進樣量為2ul;其中色譜柱采用30m×0.32 mm×0.25um的Rt?bDEXcst手性色譜柱,化合物的鑒定結合標樣的特征離子、相對保留時間及NIST 11譜庫的檢索而確定,每個樣品間進一個空白樣。本發明操作簡單,幾乎完全達到了姥鮫烷非對映異構體的分離,從而保證了計算生物型和地質型姥鮫烷非對映異構體的比值的準確性,解決了海相高?過成熟烴源巖由于鏡質體缺乏而無法判識其成熟度的難題,為深層?超深層海相油氣探索提供了技術支持。
本發明涉及一種隧道-滑坡體系的預加固工程,提出了一種隧道縱向穿越滑坡的預加固組合結構和實施方法。預加固組合結構包括地表注漿、地表錨索框架、隧道襯砌、洞內注漿和襯砌錨索。預加固組合結構的實施方法是依據工程地質勘察成果和隧道-滑坡體系的地質力學模式識別,確定預加固組合結構的空間布設形式,在隧道-滑坡體系的地表優先設置地表注漿和地表錨索框架,并根據需要在隧道內部設置洞內注漿,在隧道襯砌上增設受力鋼筋并預留錨索孔,設置襯砌錨索。本發明的實施能有效地加固隧道-滑坡體系,提高滑坡的穩定性和隧道圍巖的自承載力,確保隧道的安全運營。
本實用新型公開了一種模塊化搭建的多傳感器融合的位移測量平臺,包括數據采集終端、無線傳輸單元、數據處理單元和用戶界面分析單元,數據采集終端包括位移計、雨量傳感器、風速傳感器、風向傳感器和大氣壓傳感器;無線傳輸單元包括網絡模塊、路由模塊和無線模塊;數據處理單元包括處理器、通信模塊和數據存儲器;所述用戶界面處理單元包括液晶屏和狀態指示燈。本實用新型的數據采集終端設置雨量傳感器、風速傳感器、風向傳感器、大氣壓傳感器和位移計,一方面能夠完成常用地質位移監測系統的功能,另一方面通過多傳感器對監測點的環境信息數據進行采集,能夠實現定性定量分析環境因素對地質形變的影響,為地質形變的監測提供可靠的預警分析。
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