本實用新型屬于港口工程領域,尤其是斜頂組合大直徑聯排管樁防波堤,包括前擋浪大直徑聯排管樁和后排斜頂樁基,所述前擋浪大直徑聯排管樁為連續排樁樁基,后排斜頂樁基為多個樁基等距離間隔設置,前擋浪大直徑聯排管樁和多個后排斜頂樁基的頂部均澆筑有樁頂橫梁,且兩個樁頂橫梁之間連接有聯系縱梁,本實用新型斜頂組合大直徑聯排管樁防波堤結構,對波高較大、長周期波區域的擋浪效果好。相比傳統的拋石斜坡堤或直立式沉箱防波堤,可以極大的降低工程建設投資。且堤后波高和周期都能顯著降低,有利于增加碼頭的作業天數。適用于開敞式外海,地材缺乏,地質條件差,波浪較大等不利條件,具有巨大的經濟效益和社會效應。
本實用新型涉及一種軟土處治結構,尤指一種適用于深厚軟土路基的處治結構,所述的處治結構設置在路基與軟土區之間,主要包括從上至下安裝的UHPC板層、過渡連接層和柱式樁,其中柱式樁縱向貫穿安裝在軟土區之中,過渡連接層、UHPC板層依次接連安裝在柱式樁頂部,且過渡連接層設置在軟土區頂面形成UHPC板層與軟土區交接的過渡區間;本實用新型基于軟土地質的特征,應用浮力原理,把路基和處治結構漂浮在軟土區域上,使其避免下沉,通過柱式樁的支撐力使得路基穩定地安裝在最上方,由于避免路基受軟土影響而下沉,路基完成后不會壓縮軟土層,也就不會產生路基沉降,可以節省道路處治軟土的費用,節省大量筑路材料,從根本上解決了軟土路基的處治問題。
本實用新型公開了一種預制截斷拼裝地下連續墻,包括若干相互連接的連續墻分幅、連接接頭,水平方向上的相鄰連續墻分幅之間榫接連接;縱向方向上的相鄰連續墻分幅之間通過所述連接接頭連接;本實用新型的有益效果是:通過預制連續墻分幅,可根據實際需要確定連續墻分幅的大小,解決了現有連續墻的運輸和吊裝困難的技術問題,具有通用性,在任何深度和復雜地質條件下的深基坑支護體系領域具有廣泛的應用前景,可操作性強。 1
本實用新型公開了一種建筑水平測量尺,包括測量尺本體,測量尺本體的頂端表面一側開有凹槽口,且凹槽口的一側為開口結構,凹槽口的內部嵌有輔助測量尺,凹槽口的一側設置有推移鎖定卡扣,推移鎖定卡扣的底端嵌于測量尺本體的內部,且鎖定端與卡槽的位置相對,凹槽口的一側設置有滑行卡口,滑行卡口的底部設置有容槽,容槽的內部設置有插桿,插桿的頂端一側連接有鎖定轉鈕,鎖定轉鈕的轉動端位于滑行卡口的頂端。本實用新型便于對墻面或不規則面進行水平檢測,同時保證檢測數據準確,避免發生誤差,同時測量尺還可對外部的工程施工地質進行簡單檢測,進行初步判定,整體使用方便且具有較強的實用性。
本實用新型公開了一種擴大頭逆作板墻深井灌注樁,包括由逆作板(1)構成的樁體(2),樁體(2)的底部為錐形擴大頭(3)。本實用新型采用樁底、樁側及擴大頭側面立體后注漿與樁側逆作板鋼筋土釘相結合技術,通過對樁側、樁底及擴大頭側面立體后注漿,漿液固結逆作板墻邊,致使固結后的土體、鋼筋土釘及逆作板墻與樁身形成整體協同作用,形成整體受力體,從而大大提高樁底持力層地基承載力和樁側摩阻力。本實用新型對在復雜的地質條件保證超深樁基工程施工的承載力、安全、工期要求、施工質量及經濟效益方面具有重要意義,具有廣闊的推廣應用前景。?
本實用新型屬于一種垃圾處理裝置,特別涉及一種輸送和儲存垃圾的溜槽,其特征在于:溜槽由輸送垃圾的槽體、隔開大件垃圾的隔柵、閘門、轉向裝置組成,所述槽體傾斜架設于天然的坡地上,槽體分進料段、儲料段和出料段,所述隔柵設置在進料段的進口處,所述閘門設置在儲料段與出料段之間,閘門的前面設置有使垃圾供應能在兩條生產線之間切換的轉向裝置。本實用新型由于利用了良好的自然地質條件,在傾斜的坡地上建設一條溜槽,垃圾由運輸車傾倒進進料口,在重力的作用下,垃圾順著溜槽下滑,并經進料口進入垃圾處理車間,不但實現了輸送垃圾的作用,還有儲存垃圾的功能,也減少了機械設備和用地空間;進料口處設置的隔柵有效的隔離了大件物;在溜槽的槽體中設置的閘門以控制垃圾的輸送狀態,轉向裝置使垃圾供應能在兩條生產線之間切換。
本實用新型涉及一種用于基樁豎向抗壓靜載試驗的船筏式試驗裝置,包括樁帽、船筏和水平放置于船筏上的大梁,其特征在于,所述船筏的數量為偶數且對稱分布于基樁軸線的兩側,所述船筏與大梁活動連接,所述樁帽和大梁之間設置有千斤頂,所述千斤頂的軸心線與大梁的重心線相互重合,該裝置將船筏和大梁之間設置為活動連接,可靈活選擇船筏的數量;在樁帽和大梁之間設置軸線與大梁重心線重合的千斤頂,讓該裝置可以有效地協調靜載試驗平臺的受力,適應復雜的現場地質環境,保障靜載試驗的安全可靠。
本實用新型公開了一種大直徑管樁抗彎試驗裝置,包括機架和壓力機構,壓力機構用于對待測管樁施加載荷;機架下端與基礎固定連接,機架包括至少兩個水平支撐梁,至少兩個水平支撐梁用于在試驗時安置管樁,至少兩個水平支撐梁固定在機架的下部且與基礎具有相同間距;機架還包括頂板,頂板固定在機架的上端,壓力機構與頂板連接,管樁位于支撐梁與壓力機構之間并與支撐梁、壓力機構連接。在對待測管樁施加載荷時,該試驗裝置連接受力簡單明確,基礎僅受到機架、壓力機構和管樁的重量,可大大減少傳遞到基礎上的荷載,能有效解決地質不佳,基礎強度及抗拔能力差的問題。
本實用新型公開了一種受限空間深基坑微型鋼管樁復合支護結構,包括支護結構,所述復雜地質為在深基坑一側的堆填塊石層,該支護結構包括對堆填塊石層進行鉆孔的錨桿鉆機、對深基坑內起到支撐作用的微型鋼管樁、水泥攪拌樁圍擋,所述微型鋼管樁設于錨桿鉆機和水泥攪拌樁圍擋之間,所述錨桿鉆機鉆孔穿過每側深基坑邊的堆填塊石層直接植入微型鋼管樁,所述水泥攪拌樁圍擋設于堆填塊石層的下方有深基坑的兩側的助于深基坑豎向承載的復合地基及使深基坑開挖安全得到有效保障。
本實用新型涉及海洋地質調查領域,提供一種主動式尾標控制裝置,用于控制拖纜的姿態。本實用新型提供的一種主動式尾標控制裝置,包括拖纜、羅盤鳥、橫向鳥、尾標,所述羅盤鳥和橫向鳥設置在拖纜上,所述羅盤鳥同橫向鳥間隔布置;所述拖纜連接地震船和尾標,所述羅盤鳥和橫向鳥設置在地震船和尾標之間;所述尾標包括框架、浮體和舵槳,所述浮體設置在框架上方,所述舵槳設置在框架下方。尾標上的舵槳提供了最遠的側推力臂和最大的側推力,且不會對對地震資料造成影響,具有更好的力矩效果,實現成本較低和操控方便、友好。
一種可防止坡面水土流失的載體構件,涉及邊坡防止水土流失技術領域,它包括土工防水膜(1)、用于種植植被的一組不銹鋼格子體(2)、可降解膜(3)和用于防止水土流失的植被層(4),所述土工防水膜(1)貼附在邊坡表面,所述一組不銹鋼格子體(2)分別設有用于種植植被的槽,所述槽為橢圓形,所述槽內設有一圈可降解膜(3),所述一組不銹鋼格子體(2)分別通過J型錨固釘錨固在邊坡上;土工防水膜的設置,防止大量雨水從邊坡滲入到深層土壤,減少水土流失和滑坡等地質災害的可能性,不銹鋼格子體結構穩固,且在格子體的內側設有可降解地膜包裹的復合肥料層,能在邊坡結構設置較短時間內,使植被層迅速成型,具有很好的實用價值。
本實用新型提供一種十字板剪切傳感裝置,屬于地質勘探設備領域。包括有兩端開口的密封套、扭力傳感器、十字板頭;所述扭力傳感器一端與探桿聯接,另一端與十字板頭連接;所述密封套覆蓋扭力傳感器上設有應變片的相應部分;所述密封套與扭力傳感器之間設有密封圈一和密封圈三;所述密封圈一和密封圈三分別位于密封套的前、后兩端。它的密封套既可以達到良好的密封效果,又不會與扭力傳感器之間產生摩擦干擾力,既不產生實驗誤差,又保證了扭力傳感器的精度和使用壽命??蓮V泛應用于十字板剪切試驗中。
本實用新型公開了一種油田用抽樣工具,屬于地質技術領域,其技術方案要點包括樣品管,所述樣品管的表面滑動連接有拉桿,所述拉桿的為口字狀,所述樣品管的內壁滑動連接有抽桿,所述抽桿的左端貫穿樣品管并固定連接有密封嘴,所述抽桿的右端分別貫穿樣品管、拉桿并固定連接有桿把,所述抽桿的表面固定連接有數量為兩個的推桿,兩個所述推桿分別位于拉桿的兩側,本實用新型通過設置推桿,工作人員可通過與槽口相匹配的推桿,轉動桿把時配合槽口可使拉桿在樣品管的表面發生轉動,由此使密封嘴發生轉動,并與進液嘴螺紋連接,以達到更好的密封效果,防止樣品在從油田取出時,從樣品管的內部泄漏。
本發明公開了一種基于蓄水反壓的基坑突水處理方法,其包括以下步驟:向基坑突涌水處堆填沙包,并對基坑內積水進行抽排水;當堆填沙包無法控制突涌水時,停止基坑內抽排水,通過基坑內蓄水,使得基坑內外達到水壓平衡;在突涌水臨近范圍沿基坑圍護結構外放1m鉆孔取樣,查明地質情況及滲漏孔洞;施工素樁隔離,同時在素樁至圍護結構之間通過從地面注漿填充滲漏孔洞;注漿滿足條件后停止注漿,再進行基坑內抽排水。采用本發明,既能快速降低突涌水流量和流速,有效解決涌水帶砂問題,又能起到加強基坑圍護結構側向穩定的作用。
本申請提供邊坡蠕變監測方法、裝置、設備、系統及存儲介質,涉及地質災害監測領域。邊坡蠕變監測方法包括利用滑動窗口法計算參考圖像與第一采集圖預設的第一查找區域中窗口圖像的相似度,確定出相似度最高且大于預設的第一閾值的第一匹配圖像;基于第一匹配圖像的坐標范圍在第一采集圖中設置第二查找區域;基于步長小于1像素的滑動窗口法,獲取第二查找區域中與參考圖像的相似度最高的窗口圖像對應的第一坐標的范圍;基于所述第一坐標范圍與監測區域的坐標范圍,計算并輸出第一邊坡位移值。通過步長小于1像素的滑動窗口在更細粒度的圖像上進行識別,確定出更精確的圖像進行位移計算使得計算結果精度更高,由此得出的結論與報警更具可靠性。
本發明涉及一種棚洞結構及其減震設備,棚洞結構包括棚洞和減震設備,棚洞設置于山體的一側,棚洞用于沿道路的長度方向罩設于道路上。減震設備包括遮擋板、支撐部和彈性部,遮擋板用于設置于棚洞頂部;支撐部的一端用于設置于棚洞頂部上,支撐部的另一端能夠轉動地連接于遮擋板上;彈性部與支撐部相對間隔設置于遮擋板,彈性部的一端用于能夠轉動地設置于棚洞頂部上,彈性部的另一端能夠轉動地連接于遮擋板上。彈性部的兩端能夠分別相對棚洞頂部和遮擋板轉動,使得在彈性部受壓變形的同時,彈性部整體能夠相對于棚洞頂部產生傾斜,帶動第二轉動位圍繞第一轉動位向下轉動,進一步增大了遮擋板的傾斜角度,有利于地質災害的引導和疏通。
本發明涉及一種建筑物糾偏、建筑物標高超高調整的技術。本發明是針對建筑物因地質原因、自然災害原因造成的建筑傾斜及建筑物因違章建設造成的建筑結構標高的超高等,對建筑物傾斜扶正、建筑物標高降低的方法,使原結構恢復正常的使用功能。避免建筑物的拆除重建,具有一定的社會經濟效益。
本發明涉及海洋地質勘探領域,提供一種多艙抗壓尾標浮體及其制造方法,用于解決電纜浮體遇湍流易損壞的問題。本發明提供的一種多艙抗壓尾標浮體,包括多個浮力艙,所述浮力艙包括外涂層、外殼層和填充層,所述外涂層同外殼層連接,所述外殼層同填充層連接,所述外涂層為封閉的中空立方體;所述艙體上設置有貫通孔,所述多個浮力艙之間通過連接桿連接,所述連接桿穿過貫通孔。能夠提供足夠的浮力,抗壓能力得到增強,在200米深水壓力環境下浮體正常,有效保護電纜尾標綁定設備的安全,提高施工效率。
亞熱帶中小流域山洪災害非線性多場耦合預警模型,涉及亞熱帶中小流域山洪災害預警技術,是為了適應對亞熱帶中小流域山洪災害預警的需求。本發明根據地區歷史山洪災害最大持續時間對山洪災害危險性分區,并地區歷史地質數據對分區結果進行調整,然后根據給定的預警體系對山洪災害危險性分區調整模塊獲得的山洪災害危險性分區結果中的每個區域進行山洪災害危害評估,并實現山洪災害預警。本發明適用于亞熱帶中小流域山洪災害預警。
本發明公開了一種上軟下硬地層導洞非爆開挖施工方法,以解決導洞非爆開挖施工技術中存在的開挖進度慢、超欠挖控制難度大的技術問題;本發明包括以下步驟:S1,超前地質勘探;S2,超前支護;S3,土層開挖支護;S4,超欠挖控制孔;S5,巖層開挖支護;S6,仰拱封閉;本發明充分利用多種成熟種設備組合施工,各工序可緊密銜接,提高了施工效率,縮短了工期,減少了隧道超挖,降低了施工成本,解決了上軟下硬復合地層施工風險高、進度慢、總體施工難度大的問題,同時有效的控制了上部軟弱地層沉降變形。
本發明公開了一種基于BIM長大砂質板巖隧道快速施工方法,包括以下步驟:(1)分析巖爆影響因素;(2)Ⅲ級圍巖隧道控制爆破;(3)基于BIM技術建立道模型;(4)評估富水破碎圍巖隧道施工風險指標;(5)評估萬安隧道供風指標;(6)信息化監控量測;(7)對Ⅲ型軌道板進行BIM建模,應用BIM 5D技術對萬安隧道無砟軌道施工進度、成本和物流3個方面進行研究,將BIM技術與TSP技術相結合,整合出一套基于BIM技術和TSP技術的隧道施工超前地質預報以及監控量測技術,實現長大隧道施工的信息化管理方法。
本發明公開了一種硬質合金零部件及其制備方法、機械工具,屬于3D打印技術領域。該硬質合金零部件具有至少兩層的硬質合金層,每層硬質合金層中均同時含有硬質相和黏結相,硬質相和黏結相在至少兩層硬質合金層中均分別沿硬質合金層的設置方向呈梯度變化。通過使硬質合金零部件中脆、韌兩相在空間上呈梯度分布,相應地獲得梯度變化的力學性能,從而使硬質合金零部件具有高硬度和高韌性的“雙高”力學性能。其由3D打印而成的硬質合金零部件坯體燒結而得。該方法簡單、易操作。將其用于機械工具,如切削工具、地質礦山工具或耐磨零部件中,可提高機械工具的硬度和韌性。
本發明屬于礦物分析檢測技術領域,具體公開了一種石墨礦石中全礦物的定量測定方法,同時還公開了一種石墨礦石全礦物定量測定中的制樣方法。本發明針對現有石墨礦難以對其進行準確定量測定的問題,在自動工藝礦物學定量分析法基礎上,使用改進的樣品處理方法,特別是對石墨礦石樣品進行合適的鑲嵌和磨拋處理,實現了對石墨礦石全礦物的準確定量。本發明為地質、選礦、冶金、材料等研究領域提供了一種新的技術手段,并對含石墨的礦產資源的找礦、綜合利用以及優化工藝流程提供了礦物學基礎。
本發明公開了一種用于巖土及隧道結構的模型建立系統,其步驟為:步驟1、對巖土分層特征及特殊性巖土進行分析;步驟2、對水文地質進行分析;步驟3、施工仿真分析模型及計算參數;步驟4、材料參數輸入及數值模型建立;步驟5、盾構井及隧道開挖對橋梁的影響結果分析,涉及施工技術領域。該用于巖土及隧道結構的模型建立系統提高了,建模和分析的效率彌補了模型簡化對計算精度的影響,因而非常適合于工程應用,解決了巖土及隧道結構分析不完整,導致施工過程中路面下沉的問題。
公開一種溶洞安全性的評估方法,涉及建筑安全評估技術領域,評估方法包括:進行地質勘探,勘探出溶洞的分布和見洞率;在溶洞上方打樁,建設基礎;根據所采用的基礎類型、樁的類型和樁的布置形式,計算出建筑物上部結構建成后每根樁承受的荷載Pp;在基礎上施加靜載P,靜載P為荷載Pp的n倍;若溶洞被刺穿,判斷為建筑物建成后溶洞會塌陷;若溶洞沒有被刺穿,判斷為建筑物建成后溶洞不會塌陷。還公開一種溶洞安全性的評估結構。溶洞安全性的評估方法通過比較樁端附加應力的大小,確定施工時為驗證溶洞穩定性而施加在樁上的相當于其承載力某倍數的靜載大小,從而驗證一定跨度大小溶洞的存在不會破壞基礎穩定性,達到確保溶洞安全性的目的。
本發明提供一種超深基坑圍護止水結構及方法,包括沿基坑的周向施工的地下連續墻,基坑的底部沿基坑的周向還施工有止水帷幕,止水帷幕由注漿施工而成,所述止水帷幕緊貼地下連續墻的內側設置。以解決超深基坑在開挖過程中地質巖層出現變化、基坑的防水性能要求高等關鍵問題。屬于建筑施工技術領域。
本發明涉及一種仿形支撐滾的水田激光平地機,包括機架、高程調節裝置、高程裝置、平地裝置、左右調平裝置,機架通過三點懸掛裝置與拖拉機相接,高程裝置通過高程調節裝置與機架相接從而調節高程裝置的高低,平地裝置與高程裝置相接且通過左右調平裝置左右調平;還包括安裝在機架下方的仿形支撐滾;仿形支撐滾通過機架和三點懸掛裝置與拖拉機浮動連接,作業時,仿形支撐滾由水田泥面支撐仿形而與拖拉機運動姿態變化無關,仿形支撐滾的姿態變化引起平地裝置的姿態變化。本發明使平地鏟升降控制更穩定,以提高平地質量和效率,提高作業精度,屬于農田平整機具技術領域。
本發明公開了底基觀測平臺、海底相對測地裝置及系統其中,所述底基觀測平臺由回收系統和拋棄支架構成。所述海底相對測地裝置及系統可以廣泛的布設在海底火山、轉換斷層、擴張脊等各種海底構造單元附近,甚至還可以布設在擴張巖漿房或熱點附近,以觀察巖漿房的變化和熱點與大洋擴張脊的相互作用??傊?,本發明的海底相對測地系統能夠近距離、實時、高精度地獲取海底各種地質和沉積事件的運動過程信息,幫助人類建立對海洋巖石圈變形、演化和沉積等現象的全面認識。
本發明公開了一種橋梁樁基施工擠支盤成孔方法,采用沖擊鉆、旋挖鉆、回旋鉆配合加工主孔成孔;主孔成孔后,采用檢孔儀檢測孔深、孔徑和垂直度是否偏位,根據樁基樁徑選取支盤機的對應型號,進行擠擴作業,施工過程中,檢測擠擴壓力生成實際檢測數據,依次進行全部支盤擠擴作業;擠擴完成后,進行清孔處理,下放鋼筋籠,進行混凝土灌注。采用沖擊鉆、旋挖鉆、回旋鉆配合加工主孔成孔,采用檢測步驟配合擠擴作業步驟、依次擠擴步驟、清孔步驟、后續步驟進行連續作業,解決了地質巖層堅硬,普通成孔工藝難于施工的問題,加快了樁基成孔的速度,減短了樁基所需樁長,施工工期得到了保障,經濟效益顯著。
本發明涉及建筑加固的技術領域,尤其是涉及一種既有建筑內部增加樁基施工方法,其包括以下步驟,S1:平整場地,將地板磚拆除;S2:布置應力消散孔,開挖擠土緩沖溝,并回填粗砂;S3:將預制混凝土管樁運送到樁位進行壓樁;S4:當壓力值達到壓樁的終壓值設計單樁承載力特征值兩倍時,沉樁的樁長亦與相對應位置樁位地質資料反映的情況基本吻合時,終止壓樁;S5;進行復壓,進行沉降觀測,檢查樁身承載力是否滿足設計要求;S6:回填應力消散孔和擠土緩沖溝;S7,開挖地梁基槽:在既有建筑原有的承臺梁上進行植筋,在地梁基槽上進行矩形柱與預埋構件的施工;S8:在使用混凝土澆筑地梁與地梁梁板。本發明具有防止既有建筑發生二次沉降的效果。
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