本發明公開一種弱/不透水層條件下地下工程水浮力計算方法,步驟是:步驟1,根據巖土工程勘察報告,得到各巖土層的物理力學性質參數;地下水的類型及貯存狀態;各含水層水位、分布規律及補給排泄特點;步驟2,由場地水文條件結合當地工程經驗分析地下工程全壽命期內影響地下水位變幅的意外因素;步驟3,根據步驟1整理出的工程地質資料概化場地物理模型,建立相應的數值模型,結合步驟2的意外因素,為數值模型設置相應的邊界條件;步驟4,通過數值法求解數值模型,得到場地孔隙水壓力的分布情況,計算地下工程所受的水浮力。此種方法可提高地下工程水浮力計算的合理性,解決現有弱/不透水層條件下地下工程抗浮設計方法的不足。
本發明公開了一種堤壩結構隱患的診斷裝置以及診斷方法,該診斷裝置包括低頻天線移動機構和控制器;通過提供的低頻天線移動機構來控制接收/發射天線的移動,可更方便的進行發射/接收天線的連續拖動,實現采用地質雷達技術對堤壩隱患連續性的掃描探測及采集;本發明構建了基于人工神經網絡的隱患識別模型,通過將低頻天線移動機構采集的雷達信號預處理后,輸入構建的隱患識別模型中訓練,即可輸出隱患的類型和范圍,實現對堤壩結構隱患的自動識別,從而解決了非專業人員的讀圖辨識,提高隱患識別的效率和準確率,且誤差可控制在15%以內。本發明通過低頻天線移動機構的連續探測及采集和隱患識別模型的自動識別,實現了堤壩結構隱患的快速診斷。
本發明提出了一種環保型防塌方開采方法,在礦物層上部設置第一層頂梁,在第一層頂梁下部打樁,制備第一層立柱向上至第一層頂梁;開采第一層頂梁下部的礦物;在第一層礦洞底部靠近第一層立柱底部向下打樁,制備第二層立柱,然后制備第二層頂梁,將第一層立柱底部、第二層立柱頂部澆筑在一起;開采第二層頂梁下部的第二層礦物;在第二層礦洞底部靠近第二層立柱底部向下打樁,制備第三層立柱;然后制備第三層頂梁,將第二層立柱底部、第三層立柱頂部澆筑在一起;開采第三層頂梁下部的第三層礦物;依次制備相應層的立柱和頂梁,直至將采完最底層的礦物。本發明的方法在提高礦物的開采率的同時,保證了開礦的安全和以及能夠防止地質災害的發生。
本發明提供了一種致密砂巖氣快速抽取巖心的設備,包括支撐圓臺、固定裝置和巖心抽取裝置,所述的支撐圓臺中部開設有圓形通孔,支撐圓臺的下端均勻安裝有三個固定裝置(2),支撐圓臺的上端安裝有巖心抽取裝置;本發明可以解決目前部分設備在抽取致密砂巖氣巖心的時候通常耗費時間長,開挖面積大,影響整塊致密砂巖氣所處的地質環境,且在抽取巖心的過程中,通常由于抽取后沒有防護裝置使得被抽取的巖心脫落,無法一次達到檢測的量,需要多次抽取,工作效率低下;以及部分設備在抽取巖心的過程中存在設備不穩定、抽取巖心達不到致密砂巖氣所處的地層等難題。
本發明屬于生物材料制備技術領域,提供一種脂肽改性鈉基蒙脫土、制備方法及其應用。該脂肽改性鈉基蒙脫土采用脂肽與鈉基蒙脫土進行混合、反應,脂肽與鈉基蒙脫土的質量百分比為1:10-1:100,進一步地,質量百分比為1:50,脂肽以解淀粉芽孢桿菌XZ-173為發酵菌種,通過固體發酵生產方式獲得。本發明生產的脂肽具有優異的表面活性,無毒、可生物降解。生產的脂肽改性鈉基蒙脫土,吸附位點和吸附量均得到增加;質子傳動力減弱,吸附速率提升,對重金屬有更強的吸附性能,并且本發明提供的脂肽改性鈉基蒙脫土具有良好的再生性能。解決了現有技術中,廢水中重金屬吸附效率不高,吸附材料使用重復性低的問題,是真正的資源節約型和環境友好型的生物材料及改進方法。
本申請提供一種非連續巖性地層中暗挖隧道開挖施工方法,方法包括:步驟1,當在施工中遇到同一斷面上下部分地層的巖性等級不同時,完成超前支護后,開挖根據襯砌類型分界線確定的第一預設區域;步驟2,對兩側拱腳臨近范圍加固區進行加固,對A類圍巖進行第一類型初期支護;步驟3,開挖襯砌類型分界線以下第二預設區域,對B類圍巖進行第二類型初期支護;步驟4,對隧道進行防水板鋪設后,一次性進行二次襯砌施工。本申請提供的方法可以在施工過程中降低圍巖擾動,減少超挖量,降低不良地質情況下的坍塌事故發生率。
本發明提供一種探地雷達低頻信號的拓頻方法及系統,屬于地質勘探設備技術領域,獲取探地雷達在同一位置探測的低頻信號和高頻信號;分別獲取低頻信號和高頻信號的多個不同頻率的單道電磁波分頻信號;計算低頻信號和高頻信號的多個不同頻率的單道電磁波分頻信號間的互相關參數;分別計算低頻信號的分頻信號和高頻信號的分頻信號的能量分布特征和權重因子;根據高頻信號的分頻信號中的子波,結合互相關參數和權重因子,計算反濾波算子;將低頻信號與反濾波算子進行反褶積計算,得到拓頻后的低頻信號。本發明計算簡單方便、計算量小,顯著提高探地雷達圖像在縱向上的分辨率,增強了探地雷達低頻信號的分辨率,獲得了地下更深位置的更高精度成像數據。
本發明公開了一種強風化層彌散度現場尺度試驗測定方法,屬于水文地質技術領域,在野外現場構建含有示蹤劑投放源以及若干觀測孔的試驗場地;通過將電導率和水壓力傳感器布設在觀測孔中,利用標定的研究區地下水體電導率與示蹤劑濃度的相關曲線將監測所得電導率數據轉換為示蹤劑濃度,利用GMS軟件搭建與試驗平臺對應的數值模型,通過擬合示蹤劑濃度?時間序列數據獲取現場尺度下強風化層彌散度。本發明綜合搭建了強風化層彌散度現場尺度試驗平臺和相應數值模型,實時觀測孔地下水中示蹤劑濃度變化情況,并通過數值模型擬合獲取強風化層彌散度,精度較高。
本發明提供一種地鐵沿線泡沫混凝土路基施工狀態監測方法與預警系統,包括對于地下線路結構變形沉降信息的采集裝置,電流信號/數值信號轉換的裝置、用于發出遠程警報的裝置,存儲裝置與控制裝置,泡沫輕質混凝土制備設備,控制模塊作為整個系統的核心,一方面控制前述各裝置的運行,另一方面用于和外部的計算機裝置等外部設備進行連接實現通訊和控制。本發明中,基于地鐵沿線地質情況,將結合現場施工狀態動態調整監測頻率及監測范圍。本發明還提供一種地鐵沿線泡沫混凝土路基施工狀態監測方法。
本發明是一種雙管旋葉鎖定式取砂器,本發明涉及內容包括外套管、取砂內管、切土環刀和旋葉盤。取砂器使用前首先將旋葉盤敞開,掘進過程中外套管與取砂內管保持同步運動,當取砂內管裝滿砂性土原狀樣后固定取砂內管,順時針旋轉外套管使旋葉片旋出,形成閉合旋葉盤并將砂性土原狀樣封閉在取砂內管內,從而可獲取砂性土原狀樣。本發明適用于地質工程、巖土工程技術領域,能夠廣泛應用于各類砂性土原狀樣快速采樣。
本發明公開了一種用于跨海泥水盾構孤石群處理的衡盾泥掌子面保壓方法,包括以下步驟:根據施工的地質條件和掘進要求,選定衡盾泥漿體配比;根據選定的衡盾泥漿體配比配置衡盾泥,將衡盾泥泵送至土艙;高壓進艙關閉前閘門,使開挖艙封閉;將衡盾泥注漿管接入前艙預留超前注漿管,進行漿液置換;待漿液置換完成后,分級加壓至指定壓力并進行保壓,衡盾泥建模完成;進行排土換氣作業和帶壓進艙處理。本發明充分利用盾構施工的現有裝置,步驟簡單且效果優良,可在掌子面前方突然出現孤石后迅速進行漿液置換,從而實現掌子面保壓和孤石處理。
本發明公開了一種緩慢分解的有機化肥及其制備方法,該有機化肥主要由以下質量份數的原料制備而成:海藻20?25份、石花菜10?15份、紫菜20?25份、鹿角菜10?15份、海洋動物腐尸10?15份、硫酸銨10?15份、氫氧化鈉10?15份、氯化鈉5?10份、果膠30?45份,本發明的有機化肥采用有機原料制備而成,不僅營養純度高,成本低廉,制備方法簡單,不含有害物質,不會污染地質,且該化肥在泥土中的降解速度可控,不會造成植物營養不良或者營養過剩的情況。
本發明屬于地質工程技術領域,具體涉及一種防止客土沖刷的可拆卸排水裝置,包括:截水器,鋪設在邊坡頂部;防護網,鋪設在邊坡側面;其中所述截水器為╰形,其圓弧段順沿客土坡面設置,其水平段通過第一緊固件可拆卸安裝在邊坡頂部;以及所述防護網的頂部固定在截水器上且傾斜朝向圓弧段的下方設置,起到阻截水流的作用,同時防護網對客土起到限制作用,從而防止客土層的坍塌與滑落。
本發明提出一種卵石地層止水帷幕施工方法,包括以下步驟:S1:探明地質情況,勘察該深度范圍內土質特點,確定是否存在厚度較大的礫石卵石層;S2:抓斗式成槽機成槽施工;S3:槽內換填素土;S4:三軸攪拌樁機攪拌、注漿成墻。該方法采用了多設備并行施工,充分利用設備各自優勢,減少機器磨損,降低施工難度,有效地縮減工期,提高施工效率和施工質量,節約了成本。
本發明涉及一種盾構下穿老舊村莊沉降控制方法,通過對老舊村莊進行地質勘測及調查,了解其基礎形式、結構形式、水井分布情況,進而對老舊村莊進行風險評估及鑒定。再進行盾構施工重難點及風險點的確定,并采取相應的加固措施。進行盾構下穿建筑物掘進參數的設計。同時,運用Midas GTS NX模擬盾構下穿對老舊村莊的影響,進行沉降監測點的設立與監測數據的讀取。最后,進行盾構下穿老舊村莊沉降分析,其模擬數據與實際檢測值相近,且符合相關規范與標準;該盾構下穿老舊村莊沉降控制方法能夠很好的減少盾構下穿老舊村莊時,引起建筑物的不均勻沉降乃至坍塌。
本發明公開一種考慮輸電線路鐵塔荷載的輸電線路塔基邊坡穩定性判別方法、裝置和存儲介質,方法包括:獲取輸電線路鐵塔對應預設分析層次中各預設準則層因素下的各方案層因素參數;基于方案層因素參數,根據預先確定的穩定性判斷模型,計算得到目標層塔基邊坡穩定性參數;根據塔基邊坡穩定性參數判斷得到輸電線路塔基邊坡穩定性結果并輸出;準則層因素包括地形地貌因素、工程地質因素和鐵塔荷載因素;所述穩定性判斷模型定義有目標層塔基邊坡穩定性結果與各準則層因素參數和各方案層因素參數之間的關聯關系。本發明能夠對塔基邊坡穩定性進行快速判斷,為鐵塔的安裝布設提供參考,保障鐵塔布設后的穩定性和使用壽命。
本發明公開了一種知識驅動的基巖面三維模型構建方法及裝置,方法具體包括步驟:首先,基于研究區地質圖,獲取基巖出露邊界線;其次,基于基巖出露邊界線,裁剪獲得基巖埋藏區域Dem和出露區Dem;然后,基于鉆孔點數據,根據地貌類型,構建虛擬鉆孔和基巖埋深等值線;最后,基于基巖埋深等值線和鉆孔點數據,插值得到各地貌單元的基巖面三維模型,與基巖出露區域的Dem合并后,得到研究區的完整基巖面三維模型。本發明實現了一種在鉆孔數據相對稀疏的情況下,基于地學知識規律相對精確地構建基巖面三維模型的方法。本發明與現有技術相比,在一定程度上提高了鉆孔稀疏區域的基巖面建模精度。
本發明屬于巖石力學試驗技術領域,具體涉及一種含預制剪切縫的軟巖直剪試驗原狀試樣的制備方法。所述軟巖直剪試驗原狀試樣是對地質勘探鉆機所取得的軟巖柱狀巖芯進行加工得到,其特征在于:步驟一,測量軟巖原狀巖芯的直徑D;步驟二,通過3D打印制作巖芯夾具;步驟三,組裝鋼模具;步驟四,巖芯夾具固定軟巖原狀巖芯并置入鋼模具;步驟五,水泥砂漿在鋼模具內固化成型:步驟六:制得含剪切縫的軟巖直剪試驗原狀試樣。本發明加工過程對試樣無擾動,是一種工效性、經濟性和適用性都很好的軟巖直剪試驗原狀試樣的制備方法。
一種盾構穿過圍巖接觸帶時出土量的預測方法,它包括以下步驟:首先,通過地質勘探將圍巖接觸帶的曲線以盾構掘進方向為X軸,刀盤平面垂直方向為Y軸擬合成一條或幾條函數f(x);刀盤直徑d,如圖1所示;其次,在盾構掘進機未進入圍巖接觸帶之前獲取刀盤在軟巖中掘進一個單位距離所需時間tb;第三,在盾構掘進機接觸硬巖的前期收集或者依據以往經驗獲取刀盤在硬巖中掘進同一個單位距離所需時間ta;第四,根據以下公式計算每拙進一個單位距離的總出土量C。將計算所得的出土量提前輸入盾構機中即可使盾構機工作參數如土倉壓刀盤轉速等參數處于最佳狀態,有利于提高掘進速度。
本發明公開了一種DHSVM模型的改進方法,其特征在于:包括增加了落水洞對匯流過程影響的計算的改進模塊:采用未經填洼的DEM數據,利用ESRI?ArcGIS技術進行落水洞識別與地表匯流計算,并將落水洞匯集的地表水計入地下河進行地下河匯流計算。本發明提供的一種DHSVM模型的改進方法,以喀斯特地區為研究對象,考慮巖溶地貌作用的地表-地下雙重匯流系統水文過程,運用對DHSVM模型的改進,模擬降雨-徑流響應過程,并分析模型改進的效果;模擬結果顯示,模型較好地模擬了研究區域地下水徑流過程,反映了地下徑流與降雨、水文地質條件、下墊面特征等因素的響應關系。
本發明公開了一種流體保溫糧倉,屬于糧食儲藏設備領域,包括倉蓋跟倉體,所述倉體上部連接倉蓋,所述保溫糧倉還包括保溫流體,所述倉體為由若干環形結構件層層疊構的環形倉體,所述倉蓋與環形結構件均為由雙層材料構成的內外封閉的殼體,且所述倉蓋底部和環形結構件上下兩端均設有流體交換孔,所述倉蓋與倉體通過流體交換孔連通,所述倉蓋頂部設有流體入口,所述倉體底部設有流體出口。本發明為可采用多種建材方便快捷的拼裝出具有用流體隔熱保溫的儲糧裝具,可在不同糧食數量、不同氣候、不同地質等條件下方便應用。
本發明涉及一種石油地質勘探中井下抽水、采油的方法及其設備,它是在打好的井內下單層井管,井管與井壁密閉為一體,井管上口連接球閥,球閥的出口與地面泵的進口管垂直連接,使得井管內保持真空狀態。本發明工藝及設備簡單,出水或采油量大大提高,且能夠免去深井泵常常脫落所造成的一系列損失,延長了成井的使用壽命。
本發明涉及一種基于反卷積的雙光路光譜測量裝置,其特征在于該裝置設置為雙光路結構,一光路由目標物鏡、狹縫、準直鏡、分束鏡、色散元件、第一匯聚鏡頭和第一CCD相機依次組成,另一光路由分束鏡、第二匯聚鏡頭和CCD相機依次組成。本發明針對現有基于狹縫的光譜儀在弱光下探測能力受限的關鍵問題,采用一個更寬的狹縫來代替,以增加系統的光通過量,使其在弱光下有更好的探測能力,并通過計算未色散光的原像和色散后光的像的反卷積來獲取光源光譜。本發明廣泛應用于冶金、地質、化工、醫藥和環境等領域,特別適用于像生物醫學、夜視等弱光場合,應用范圍寬廣。
本發明涉及一種土體表征參數及其測試方法,屬于土木工程和地質工程中巖土工程勘察領域。本發明一種利用面積收縮率對粘性土進行判別與分類的新方法。通過計算機圖像處理與圖像計算技術,對粘性土收縮后面積進行精確計算,最后利用面縮率對不同粘性土的膨脹性進行判別與分類。本發明優點在于使用試樣多,誤差小,測試精度高,試驗條件容易控制等。利于農作物的生長,促進農業高產增收。
本發明公開一種苛刻條件下管道施工安裝裝置,包括:頂升板、底座、升降機構、轉向機構、驅動機構、夾持機構、支撐機構、左擋板、右擋板、滑動機構;所述底座上方四角設有升降機構;所述升降機構上方設有頂升板;所述頂升板上方左右兩側設有滑動機構;所述頂升板中部設有驅動機構;所述驅動機構連接有左擋板、右擋板;所述左擋板、右擋板之間設有支撐機構;所述左擋板、右擋板內側設有夾持機構。一方面,本發明通過設置轉動電機帶動具有減震功能的萬向輪,能夠更好應對復雜的地質環境,保證了安裝過程的平穩;另一方面,本發明通過設置升降氣缸,能夠更加快速和準確地控制頂升板的傾斜角度和升高距離,能實現更加準確的安裝,省時省力。
本發明公開了一種數據遷移改進數據有限區域滑坡危險性評估的方法,屬于地質災害防治技術領域。通過數據遷移的評估算法,將數據量完整且豐富的區域中的歷史樣本篩選出有益于數據有限區域的滑坡災害危險性評估建模。通過該方法可以有效解決數據非常有限區域由于樣本不足無法建立可靠模型的問題。
本發明公開了提供了一種振蕩試驗系統中的巖體裂隙產狀識別系統,包括:井下鉆孔圖像識別定向系統、電纜計數絞車系統、PDA數據采集系統;所述井下鉆孔圖像識別定向系統、電纜計數絞車系統的輸出/入端分別與PDA數據采集系統的輸入/出端對應相接;本發明所述系統能夠通過井下鉆孔圖像識別定向系統和電纜計數絞車系統獲得裂隙圖像和位置深度數據,從而得到裂隙巖體裂隙產狀,為裂隙巖體中開展振蕩試驗確定滲透系數張量提供可靠的基本地質信息。
本發明公開一種適用于喀斯特地貌的,集防雨水流失,蓄水,凈化,回用于一體的多功能下凹式綠地,在不下滲的基礎上充分回收利用水資源。綠地系統包括防滲下凹式綠地鋪裝結構和雨水回用裝置。防滲下凹式綠地鋪裝結構從上到下依次包括綠植層,種植土層,石英砂層,粗礫石層,細礫石層,膨潤土防水毯和防滲土工布。雨水回用裝置包括取水容器,抽氣管,出水管,細孔陶瓷塊,密封蓋和取器裝。利用防滲下凹式綠地鋪裝結構進行雨水的凈化及防滲,利用雨水回用裝置進行雨水的收集及回用。本發明不但能結合喀斯特特殊的地質地貌條件,有效地防止了雨水流失;同時可設有簡易的雨水回用裝置,結構簡單,操作方便,便于雨水的回用。
本發明公開了一種用于超重力環境的雙向動力物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,所述實驗箱由位于前后兩側的固定板和位于左右兩側的活動板組成,固定板和活動板豎直布置,實驗箱內放置實驗材料,在動力裝置的作用下活動板的兩側壁沿固定板來回移動,用以擠壓變形實驗箱內的實驗材料。本發明的實驗裝置在常重力條件下,完成對深層構造物理模擬實驗箱內的實驗材料的布置;在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱的雙向動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層構造物理模擬實驗,實驗箱內的雙向動力構造變形物理模擬實驗過程研究,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
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