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。
一種高鹽廢水處理方法及灌注井結構,解決高鹽廢水處理的技術問題,處理方法是:(A)對擬進行地下灌注高鹽廢水的區域進行地質調查;(B)建立該地區地柱層的近似地質模型;(C)確定高鹽廢水的灌注深度,根據確定的灌注深度進行吸水性能的測定和地應力性質;(D)根據確定灌注高鹽廢水的最小壓力和破裂壓力將高鹽廢水經灌注井灌注地下。灌注井包括:外層保護井管、注水井管和中心井管,外層保護井管、注水井管和中心井管一次同心套裝,井管之間設有固定加固材料,外層保護井管深度大于地下水底部深度,注水井管和中心井管深度與灌注區深度對應。有益效果是:處理方法簡單、處理量大、不會對環境帶來二次污染,保持生態平衡。
本發明涉及一種礦石品位自動定位顯示裝置,尤其涉及一種露天礦山礦石品位自動定位顯示裝置。解決的技術問題是提供一種露天礦山礦石品位自動定位顯示裝置。提供了這樣一種露天礦山礦石品位自動定位顯示裝置,包括有控制系統、無線通信模塊Ⅰ、地質模型數據、GPS衛星通信模塊、無人機、工業相機、無線通信模塊Ⅱ等;控制系統分別與圖像識別系統、無線通信模塊Ⅰ、顯示器、無人機遙控模塊、地質模型數據、GPS衛星通信模塊相連接;無人機與無人機遙控模塊通過無線通信連接,無人機與工業相機相連接,無線通信模塊Ⅱ與無線通信模塊Ⅰ通過無線通信連接。提供的一種露天礦山礦石品位自動定位顯示裝置,智能化水平高,結構簡單,使用方便。
本發明公開了一種低熒光防塌瀝青及其制造方法,它由石油瀝青、溶劑油、液態三氧化硫、氯磺酸、硝酸和燒堿組成,在壓力小于0.1MPa和溫度20-80℃的反應釜中依次加入石油瀝青重量的100-300%、20-90%、20-90%、20-90%和50-150%的溶劑油、液態三氧化硫、氯磺酸、硝酸和燒堿,最后干燥研磨而成。由于石油瀝青在磺化反應中進行了多重酸工藝處理,從而其防塌瀝青不僅有低的熒光級別,而且具有高的水油溶物含量和低的鉆井液濾失量,不會產生熒光干擾,可快速準確識別和發現新油氣層,并能提高封堵井壁裂縫能力,改善鉆井液的泥漿流變性,抑制頁巖分散膨脹,防止井壁坍塌,提高了并壁穩定性,廣泛適用于石油、天然氣、地質鉆井和勘探鉆井。
本發明公開了一種適用III、IV級圍巖大斷面鐵路隧道全電腦三臂鑿巖臺車全斷面光面爆破施工方法,屬于隧道鉆爆法施工技術領域。包括以下步驟:開挖前利用全電腦三臂鑿巖臺車進行隧道超前地質預報;三臂鑿巖臺車就位,測量放線;定位鉆孔;清孔、裝藥,全斷面光面爆破施工;斷面排險檢查;及時施作初期支護。本發明提供的施工方法充分利用全電腦三臂鑿巖臺車超前地質預報功能、鉆孔定位精確、施工快速的特點,能夠有效控制光面爆破對圍巖的損傷,以便充分發揮圍巖的承載能力,便于控制超欠挖,節省施工成本,采用全電腦三臂鑿巖臺車機械化配套設備提高了隧道掘進效率、改善了作業環境、降低工程費用、保證施工質量。
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。
本發明涉及地質災害監測預警技術領域,公開了一種基于多元數據融合的監測預警方法,包括建立三維邊坡數值模型;設置傳感器采集邊坡監測點數據,架設攝像頭采集地質信息進行三維圖像識別;將獲取到的各項數據進行反演校正;實時輸入降雨量進行分析處理,輸出位移結果A;利用三維圖像識別數據建立三維監測模型,計算出活動區域的位移結果B;判斷三維邊坡模型的位移相似度是否符合要求,若符合則進行邊坡變形預測;根據位移切線角進行預警預報,劃定警戒階段,對居民進行報警提醒。本發明融合現場監測數據、數值模擬數據以及圖像識別數據,可對滑坡進行“點?面?體”式監測、演化機理分析、三維模型可視化、破壞趨勢預測和預警。
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。
本發明公開了一種智能在線鉆桿,它包括鉆桿(3)和與鉆桿一端相連的鉆頭(1),所述鉆頭內設置有光纖傳感器(2),所述鉆桿內設置有光纖光纜(4),所述光纖光纜一端與光纖傳感器相連,光纖光纜另一端通過快換接頭(5)與處理控制器(8)相連,所述光纖傳感器監測到的各種信息通過光纖光纜傳到處理控制器,并經數據過濾、綜合分析及比對處理后,再將信息向外傳輸,實現在線監測。本發明所述智能在線鉆桿不僅結構緊湊、制造、使用和維護方便,而且可靠準確地對井下巖石硬度、瓦斯濃度、地熱溫度、水、鉆孔深度等各種地質結構參數進行實時在線監測,提前反映地質結構,及時發現和消除安全隱患,調整各種鉆孔參數,提高生產效率,確保進下安全生產。
本發明公開了一種膠結充填體頂板裂隙狀態無損探測方法,本發明的方法是在地質雷達探測結果的基礎上,結合圖像識別技術,取樣點擬合出裂隙頂、底部端點反射方程,從而計算出膠結充填體頂板裂隙頂、底部端點坐標值,再根據平面內兩點的相對坐標,計算出膠結充填體頂板裂隙長度L及與豎直方向夾角θ,從而了解膠結充填體頂板裂隙存在狀態及其演化過程。該方法是一種基于地質雷達真實、可靠、定量探測膠結充填體頂板裂隙狀態的探測方法,其獲得的測量結果與實際頂板裂隙狀態有很強的關聯性。
本發明提供一種適用于下穿潮汐湖的盾構施工方法,所述方法包括:先對現場進行實地勘察,確定潮汐湖區域不良地質的范圍,并將所述范圍內的地層標記為注漿地層;對注漿地層分區域設置圍堰以降低潮汐湖的水位,并在所述圍堰內插設注漿管,所述注漿管用于注入漿液,以對潮汐湖區域內的不良地質進行加固;待注漿完畢后,啟用盾構機進行掘進工作,在掘進過程中,分區域再次設置圍堰減少潮汐水位變化對盾構機掘進過程中的影響,同時根據潮汐的規律,調節盾構前方倉內壓力,漲潮時提高土倉壓力,落潮時降低土倉壓力。解決了現有技術中,盾構穿越填海地區潮汐湖時,存在安全隱患的技術問題。
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。
本發明公開了一種深水基礎、裸巖環境下鉆孔樁主體鋼護筒的施工方法,在施工深水海域大直徑鉆孔樁時,先采用輔助鋼護筒將海床整平,然后在輔助鋼護筒的引孔通道內進行引孔,將筒壁位置裸巖掏空,再吊離輔助鋼護筒,在掏空的孔內下放主體鋼護筒,最后在圓環孔的主體鋼護筒的內外注漿嵌固,使該段形成嵌固層,主體鋼護筒成為穩定結構。本發明中利用輔助鋼護筒下沉鉆孔樁主體鋼護筒的施工方法對首次引孔的平面精度要求較低,提供了裸巖及傾斜巖面環境下主體鋼護筒的自穩基礎,極大地方便了裸巖地質下輔助鋼護筒的快速入巖,解決了裸巖地質環境下主體鋼護筒的嵌固問題,降低了海上施工的風險,產生了較好的經濟效益。
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。
本發明涉及一種金剛石鉆頭及其制造方法,包括普通金剛石鉆頭的工作層和分布在工作層中的PCD燒結體,所述的PCD燒結體為柱狀體或長方體形或圓柱形,分布排列在鉆頭的工作層胎體中,PCD燒結體占鉆頭工作底唇面積的55%~70%。其制造方法包括用熱壓方法預制柱狀PCD燒結體;鉆頭采用二次成型,在石墨模具內將PCD燒結體定位在鉆頭的胎體合金粉末中,通過中頻電爐熱壓燒結成金剛石鉆頭。從而解決了針對巖層難以選擇金剛石鉆頭的難題。具有很好的廣譜性,具有出刃好,效率高,使用壽命長的特點??蓮V泛應用于地質勘探、石油鉆井和工程勘察以及地質災害的治理中。
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。
本發明公開了一種快速選定離子型稀土找礦靶區的方法:S1、在已有區域地質資料基礎上,利用高分辨遙感技術對稀土成礦母巖的野外地形地貌特征進行識別,初步篩選目標區域;S2、在初步篩選的目標區域開展專項地質調查,根據目標區域的成礦地質特征判斷該區域成礦潛力;S3、在成礦有利部位施工稀疏贛南鉆采集風化殼樣品;S4、采用離子型稀土野外快速測試方法對所采集的樣品進行測試分析;S5、根據S4檢測結果進行地圖標注,將其中稀土含礦性高于一定標準的地段作為優選地段,針對優選地段加密贛南鉆施工并采樣,并進行質譜分析測試;S6、根據S5測試結果劃分稀土礦化分布范圍,圈定找礦靶區。本發明提高了圈定找礦靶區的效率。
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。
本發明公開了一種離子吸附型稀土礦勘查方法,包括以下步驟:收集資料分析區域成礦地質背景和成礦條件,初步確定工作區范圍;在工作區范圍內按一定比例尺進行水文地質調查,詳細查明工作區范圍內水的分布區域和類型;在工作區范圍內按一定網度采集水地球化學樣品;對所采集的水地球化學樣品進行稀土元素化學分析;根據稀土元素化學分析結果示蹤離子吸附型稀土礦化異常源區,快速圈定目標區。本發明在水文地質調查基礎上,通過測定水的稀土元素含量進而示蹤礦化異常源區,快速圈定目標區,有效縮小工作范圍,減少工作投入,避免因盲目施工贛南鉆帶來的環境擾動,為離子吸附型稀土靶區圈定提供可靠性依據。
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