本發明公開了一種適用于深持力層承載力的試驗方法及裝置。其方法是在基坑上部的樁孔護壁底部設置反力鋼梁,反力鋼梁與樁孔護壁底部連接,然后在基坑底部放置承壓板,在承壓板與反力鋼梁之間設置千斤頂,通過千斤頂對承壓板進行施壓,利用反力鋼梁和樁孔護壁與樁孔的側摩阻力提供反力,來獲得持力層承載力得試驗結果。本發明很好的解決了貴州省復雜地質條件下測量持力層承載力難的問題;通過許多試驗證明此方法使用方便,結果可靠;結構上具有結構簡單,構造合理,并通過了受力計算驗證。
本發明公開了一種礦坑回填粉煤灰、鋼渣和煤矸石造澆注石,其特征在于:所述澆注石由粉煤灰、鋼渣、煤矸石粉、石灰、石膏粉加入發泡劑制備而成。本發明針對煤礦、礦冶地區礦洞多、地質不穩定,以及遺留大量的粉煤灰、煤矸石和鋼渣等尾礦和廢棄物的問題,提出本發明的澆注石配比方案,將各原料制粉、兌成漿料之后,注入礦洞、涵洞中凝結,可以緩慢生成水硬性膠凝材料,主要成分為硅酸鈣,鋁酸鹽和鐵鋁酸鹽。通過發泡劑,使得澆注石能夠膨脹,將未灌入澆注石的空間填充滿,同時不會污染地下水層和土質。
本發明提供一種煤礦山酸性礦井水地學治理模擬實驗方法,該方法包括:建立煤礦山酸性礦井水地學治理模擬實驗裝置,并對該模擬實驗裝置進行調試,模擬實驗裝置包括供水模擬系統、礦山模擬系統、排水模擬系統和水位監測模擬系統;分別在建立的模擬實驗裝置上進行氧化環境中煤礦山酸性礦井水形成和演化實驗、還原環境中煤礦山酸性礦井水形成和演化實驗以及不同水動力條件下煤礦山酸性礦井水排放模擬實驗,并對各模擬實驗中的酸性礦井水樣品進行采集并分析。該方法提出了煤礦山酸性礦井水主動治理的新防治模式,證明地學治理的途徑可行、有效,豐富了礦山地質環境治理修復的理論,并為后期野外治理工程奠定了基礎,對礦山生態修復治理具有借鑒意義。
一種臨近危巖體的山區公路爆破藥量控制方法,其步驟主要是:基于爆破荷載作用反應出的位移、速度和加速度動力特性,建立了受爆破振動影響下危巖體不同失穩模式的穩定性分析模型,確定出不同爆破藥量和爆破距離下對臨近危巖體的穩定性影響,進而定量控制爆破藥量。該計算方法簡單,結果準確,為工程活動中爆破作業或危巖體地質災害防治提供理論計算依據,也為危巖體處治設計和工程施工提供準確、可靠的爆破藥量依據,避免危巖體崩塌造成居民生命財產損失及投資浪費。
本發明公開了一種抗滑樁錨固段最小長度的計算方法,其是先根據現場的地質資料和勘測結果計算滑坡推力,接著根據滑動面位置確定抗滑樁的受荷段長度,再計算錨固地層側壁應力等于錨固地層最小側壁容許應力的等壓段的長度,計算錨固地層側壁應力不等于錨固地層最小側壁容許應力的非等壓段的長度,最后計算滑動面以下錨固段的長度。本發明將抗滑樁的錨固段分為等壓段和非等壓段進行計算,使得計算出的錨固段的長度更加準確,在保證邊坡穩定的前提下,大大縮短了樁體的長度,節省了工程投資,加快了施工進度。
本發明公開了一種滑坡地災救援智能機器人,包括智能機器人主體,所述智能機器人主體的下端外表面固定連接有控制裝置外殼,所述控制裝置外殼的四周外表面均固定連接有鉸鏈活動軸,所述鉸鏈活動軸的一端外表面固定連接有移動機械臂,所述智能機器人主體的外表面設置有密封艙門與生命感應探測頭,所述生命感應探測頭位于密封艙門的兩側。本發明所述的一種滑坡地災救援智能機器人,設有陀螺儀框架、急救物資倉與GPS定位器,能夠保證球形救生倉處于穩定狀態,避免傷員收到二次傷害,并能給被困人員提供救援所需物資,還可以根據地質地形圖在指定范圍內通過GPS定位開展搜救工作,帶來更好的使用前景。
本發明提供了一種拱壩壩肩溶洞處理結構,包括下層處理洞和上層處理洞;所述下層處理洞的一側連接有溶蝕通道,上層處理洞的一側為溶洞群;所述溶洞群的底部設有泵送管、頂部依次設置有進漿管、回漿管、排氣管和排水管;泵送管、進漿管、回漿管的一端均與制漿站連接,泵送管的另一端埋入上層處理洞內。本發明采用分層處理的方式,結合前期巖溶探洞和地質平硐,充分探明抗力體區域的溶洞;在每層探洞內預埋泵送管、進漿管和回漿管,按照從內至外的順序逐個回填的方式,能夠盡可能的保留壩肩完好巖體;從平面范圍內和空間高程上處理好壩肩溶洞群,達到保證壩體安全的抗力體山體整體性和良好的防滲性。
高集成高可靠工作溫度可控薄膜混合集成電路及其集成方法,該電路由器件管殼基座(1)、管腳(9)、氮化鋁陶瓷基片(2)、半導體芯片(3)、熱敏元件(4)、薄膜阻帶(5)、薄膜導帶/鍵合區(6)、N型半導體(7)、P型半導體(8)、微型熱電致冷器(11)和絕緣介質(10)組成,陶瓷基片(2)正面是微型熱電致冷器(11)與常規混合集成電路的一體化集成;N型半導體(7)、P型半導體(8)兩端引有連接線,之間填充絕緣介質(10);陶瓷基片(2)置于器件管殼基座(1)之上。集成方法是高真空濺射并進行刻蝕形成金屬電極、N型半導體、P型半導體。本集成電路可以解決外界溫度在125℃以上或-55℃以下的正常工作問題。廣泛應用于航天、航空、船舶、精密儀器、地質勘探、石油勘探、通訊等領域。
本發明公開了一種基于鉆進速度獲取隧道掌子面圍巖全域強度的方法,將隧道按照圍巖地質年代和巖性劃分為不同區段;采集掌子面圍巖試樣并進行點荷載強度試驗;在采集試樣位置進行回彈強度測試;將采集的圍巖試樣進行單軸壓縮試驗,通過工程經驗利用權重分析法獲得圍巖綜合強度;測量取樣位置的炮孔鉆進速度,并與圍巖綜合強度進行擬合,獲得兩者關系方程式;測量其他炮孔鉆進速度,根據擬合關系式獲得每個炮孔處圍巖強度;利用插值法按掌子面面積進行插值獲得圍巖全域強度。該方法能夠簡便、準確地獲取隧道掌子面圍巖全域強度。而且不占用正常施工的作業時間,對掌子面的圍巖強度的定性確定更全面,強度參數直接來源于掌子面,更具直接性和合理性。
本發明公開了一種拱形橋面橋梁減隔震支座,包括支座體、上支座板、下支座板和減震器,支座體包括上支座體、下支座體和球冠襯板,減震器包括缸體、活塞桿和頂板,頂板和缸體之間設有彈簧;缸體內下部側壁上設有環形槽,缸體內設有活塞、儲油腔和出油槽,缸體側壁上設有與出油槽連通的出油孔,儲油腔和出油槽之間設有出油機構;本發明通過在上支座體和下支座體之間沿通行方向設置球冠襯板,利用上支座體、球冠襯板和下支座體之間構成弧面相配合,能夠在地震狀態時對車輛通行方向進行摩擦消能,支座通行方向兩側設置有減震器,利用減震器解決了地質振動、車輛載荷和溫度應力在通行垂直方向對橋梁的沖擊,提高支座抗震抗壓能力,避免支座剪切變形。
本發明公開了一種適合于貴州地區粘壤土機械打孔定植辣椒幼苗的方法,包括如下步驟:(1)土地整治;(2)辣椒機械打孔定植:4月上旬末至中旬初,待倒春寒剛結束,溫度初回升,用柴油機旋轉打孔器打定植孔,定植孔為孔深10?12cm,上口徑6?8cm的倒圓錐形孔,拔出苗高10?12cm、莖桿半硬化的漂浮培育的健壯幼苗投入定植孔內,輕攪定植孔內辣椒幼苗四周的土壤,讓土壤剛好覆蓋到幼苗子葉下的根莖處并澆加入尿素、生根粉、防地下害蟲的定根水80?100ml;(3)封定植口:定植后12天,用土固苗,并把椒苗四周填滿及把薄膜口封好。本發明的方法適合于貴州地質及氣候特點的。
本發明屬于錨固劑制備技術領域,尤其是一種基于磷鎂材料的錨桿錨固劑及其制備方法,采用磷酸鎂水泥、外加劑、摻合料和骨料為原料,通過合理的配比設計,使得各成分在混合過程中相互作用,與不飽和聚醋雙組分樹脂錨固劑相比,具有強度高,施工方便的特點,適用礦井下復雜的地質條件,錨固劑可以根據具體的應用環境調節產品組分,進而控制凝結時間,無爆炸危險,具有良好的耐久性、成本低、錨固料密實、攪拌均勻等優點,進而可提高錨桿的抗拔能力。
本發明提供了一種壩閘深厚覆蓋層碎石樁基礎優化方法,其特征在于:包括如下步驟:(1)根據壩址區地質資料,確定壩址區覆蓋層的基礎承載力及抗剪斷參數;(2)根據水文資料、設計給定條件及運行要求,計算現有覆蓋層基礎條件下的壩閘的穩定、應力及沉降是否滿足設計規范要求,其中穩定應力及沉降有任何一項或多項不滿足要求時,進行碎石樁基礎處理;(3)構建深厚覆蓋層碎石樁基礎優化設計的非線性數學模型;(4)采用廣義簡約梯度法對該非線性數學模型進行求解。本發明基于工程實際問題構建數學模型,通過采用數學規劃求解方法使目標函數在壩閘滿足設計規范要求的穩定、應力、沉降約束條件下趨近于最優解。
本發明提供一種生態修復用組合物的制備方法,涉及生態修復技術領域。該種生態修復用組合物的制備方法,包括以下具體原料:干黏土、動物糞便、農作物秸稈、農家草木灰、腐爛菜葉、大豆餅、有機?有機復合絮凝劑、磷石膏以及草籽。通過采用常見材料,既容易獲取,同時也可以實現廢物的利用,還能促進草籽的生長,待草籽萌發、生長后,會快速使裸露的山體或巖石坡面復綠,形成護坡草坪,既可以起到生態修復作用,同時也可以利用植物根系保持水土,從而起到防止山體滑坡或泥石流等地質災害。
將不含貴金屬發射劑和樣品液依次滴加在單錸 帶的同一位置上,使樣品在電離過程中Nd+比NdO+ 的產額提高4-5個數量級,從而實現在質譜儀器上 用單錸帶直接測定Nd+,以確定樣品中Nd的準確含 量與同位素比值。本發明用于地質年代學中的年齡測定和同位素 示蹤應用;還用于稀土工業,尤其是高純稀土標準的 建立,礦石及稀土產品、制品中稀土含量的高精確度 測定;也適用于難以產生金屬離子的稀土及某些其它 元素(如La、Ce、Gd、Sm、U等)的分析測定。
本發明公開了一種高壩放空系統隧洞的開挖穩定性監測系統,包括控制模塊和多個位移計,所述多個位移計分散地設置于高壩放空系統隧洞以內多個位置處,其中,每個位移計安裝位置處構成一個監測點,所有位移計并聯連接之間后再與所述控制模塊通過電纜電性連接。采用本發明的技術方案,在修筑高壩放空系統隧洞時即沿著隧洞延伸方向布置若干個監測點,通過每個監測點上布置的多個位移計對隧洞內圍巖變形、地質構造及受力情況進行實時監測,再根據監測結果判定高壩放空系統是否應該進行結構穩定檢修處理,有效地保障了高壩放空系統的安全和穩定運行,為優化高壩放空系統的結構奠定了堅實的數據基礎,有力地保障了高壩放空系統運行的安全與穩定。
本發明提供一種模擬喀斯特地區土壤漏失狀況的移動變坡式實驗槽,包括槽體,槽體內由上到下依次設置有植被模擬層、土壤模擬層、巖石模擬層和水土收集層,巖石模擬層的下端設置有鋼筋或鐵絲網,鋼筋或鐵絲網用于支撐固定上方的巖石模擬層,水土收集層為設置于巖石模擬層與槽體底部之間的夾空層,槽體的一側設置有土表收集槽和漏失收集槽,與之相對的槽體另一側的底部設置有用于抬升槽體的升降裝置。以解決目前喀斯特地質土壤侵蝕研究僅著眼于地表的侵蝕過程,對土壤漏失研究及模擬尚處于空白階段的問題。本發明屬于喀斯特水土研究模擬領域。
本發明公開了一種河道橫剖面地下水徑流量估算方法,它是根據河流一定長度區間內總流量基本不變,河道內地表水徑流與地下水徑流相互轉化的特點,通過實測不同代表性斷面地表水徑流量,來估算河道剖面地下水徑流量。采用本發明的流程和計算方法,可以簡便而有效地計算河道橫剖面地下水徑流量,不需要對河道內覆蓋層進行大量復雜的地質勘察,并解決山區峽谷地區廣泛存在的孤塊石架空的紊流狀態下的地下水徑流量計算問題,也可以用于排泄型河流滲漏量的估算??梢詾橐虼髩谓ㄔO產生的減脫水河段的地下水補給需水量提供較為準確的參數,避免常規方法計算的生態流量的缺項,保護生態環境。
本發明公開了一種預防低壓線路短路的裝置,所述裝置包括:絕緣桿,所述絕緣桿兩端設有夾持機構。以解決現有技術存在由于風吹或地質災害等因素,輸電線路的兩相線容易相互接觸發生短接的問題。
本發明公開了一種三角剛架無支架施工工藝,其特征在于:分層施工三角剛架,每層以下一層已澆段、本層預先安裝的勁性骨架、底模及水平預應力拉桿組成承重體系,按以下工序施工:安裝勁性骨架→安裝底?!壴摻睢鷿仓炷?待混凝土達到強度后,進行上一層的施工,重復上述過程,將三角剛架全部澆筑完畢。本發明避免了在三角剛架的V肢結構下方搭建支撐支架,因此不受三角剛架下面河床地質狀況及水位深度的影響。三角剛架內的勁性骨架結構簡單、節約了材料和安裝費用,也縮短了施工周期。
本發明提供了一種相對誤差恒定的水平儀,涉及水平儀設計技術領域。本相對誤差恒定的水平儀包括底座和主水準管,主水準管設置于底座,主水準管設置有用于容納液體的腔室,腔室的頂壁為曲面,曲面在預設平面上的投影為預設曲線,預設平面平行于主水準管的長度方向,預設曲線的方程如下:f(x)=a?a·ecx。采用此種方式設置,本相對誤差恒定的水平儀解決了從小量程到大量程的都能測量的問題,且測量時相對誤差恒定??赏茝V應用于橋涵、渡槽等結構的變形監測及邊坡、滑坡等地質災害的傾斜監測。
本發明公開了一種非順向結構面斜坡地帶地下高壓洞庫的安全埋深計算方法,它是基于考慮高壓洞庫內壓對洞室的作用、巖體的抗剪作用及反傾緩傾角軟弱夾層或結構面的影響、巖土體自重和臨坡面側巖體抗剪強度,通過建立力學平衡方程來計算得到非順向結構面斜坡地帶地下高壓洞庫的安全埋深。本發明可以更準確和有效地得到深切峽谷和地形起伏較大等地區的宏觀地質條件下的地下高壓洞庫的安全埋深,且在保證安全的前提下更具經濟可行性。
本發明涉及一種一般工業固體廢物貯存、處置場結構及其施工方法。該貯存、處置場結構包括填埋庫區、防滲層、初期壩、安全壩和滲濾液收集系統,所述防滲層鋪設在填埋庫區的底部,所述初期壩設在填埋庫區內,且位于防滲層上,所述安全壩設在初期壩的下游,其一側與防滲層連接,所述滲濾液收集系統對填埋庫區內的滲濾液進行收集,并將收集到的滲濾液排至安全壩的下游。本發明中彎頭與防滲層的焊接位置所承載的負荷小,不易被拉裂,環保及安全風險低。填埋庫區內的滲濾液能及時透過堆石壩排出,避免填埋庫區內浸潤線升高。滲濾液收集系統通過初期壩和安全壩進行剛性固定,受地質條件和施工質量影響小,具有良好的滲濾液收集導排能力。
本發明公開了一種在水下巖層上成多邊形環形槽的施工方法,包括搭建工作平臺、在工作平臺上設置工作槽、制備牛腿、蜂巢定位板和鋼護筒、安裝牛腿和蜂巢定位板、安裝鋼護筒、鉆攻成槽孔、移動蜂巢定位板后繼續鉆攻成槽孔,使成槽孔連接成為槽邊、水平旋轉蜂巢定位板繼續鉆攻槽邊,使槽邊連接成為多邊形環形槽。采用本發明的技術方案,在鋼護筒的引導下,使鉆機鉆孔精度和鉆孔效率大大提高,有效解決了水下巖層上難以鉆孔的問題,簡化了施工工藝,無需采用爆破等技術,降低了施工安全風險,對擬建承臺周邊的水環境和地質環境影響小,同時減小了對地基巖層的擾動和破壞。
本發明公開了一種中厚急傾斜含廢石夾層磷礦體沿走向高分段分部采礦法,它包括開拓、采準、切割和回采四個步驟,利用高分段沿礦體頂板和底板各布置一條脈外中段大巷,頂底板中段大巷每隔100米通過聯絡道相連,減少切割巷道施工,采掘比小,工藝簡單;采場總體爆破完畢,再進行大量集中出礦,生產效率高;先采間柱后用尾砂膠結充填,其次回采礦房,礦房用廢石或尾砂非膠結充填,回采率高;對環境破壞小,且能夠將選礦尾砂及露天生產廢石變廢為寶,減少地質災害產生。采用本發明方法可提高礦石回收率;降低礦石貧化率;減少礦山廢棄物的排放,相對增加了排渣場的容量;減少土地的征用,促進了礦地和諧。
一種空間傾斜鉆孔的CT測試方法,包括:(1)確定發射孔、接收孔的孔口位置及高程;(2)建立空間直角坐標系;(3)計算兩孔孔口水平距離以及高度差;(4)用測斜儀對兩個鉆孔從孔口開始沿孔斜等間距進行測斜,得到一系列孔斜數據;(5)孔斜數據轉化為空間坐標點;(6)等間距空間CT掃描采集得到一系列射線對;(7)將射線對轉化為空間射線對;(8)選取空間射線對組成數據處理數據集R;(9)進行空間平面擬合得到空間平面P;(10)將數據集R中的空間數據點投影到空間平面P中,為空間射線對賦予相應權重;(11)在空間平面中進行CT反演計算,得到相應的成果圖像;(12)對成果圖像進行地質解釋,并反映在空間直角坐標系內。
本發明公開了一種巖溶地區穿越土巖組合地基的裝置及施工方法,它包括樁基(1)與地基梁(2),其特征在于:樁基(1)位于非基巖區,地基梁(2)一端固定在樁基(1)頂部,另一端固定在完整基巖上;解決了現有技術中巖溶地區砌筑路基擋土墻時,由于地基基礎巖土分布不均時面臨的工程地質問題。
本發明公開了一種帶液壓過載的高壓自動變量控制方法及控制閥裝置,方法是采用一帶面積差的控制滑閥閥芯來感應馬達進口壓力,以實現進口壓力和排量的自動高壓變量;并在該滑閥芯尾端引入先導液控壓力,實現液壓過載功能;裝置包括馬達,所述馬達的進口、出口分別經單向閥(2)與控制滑閥(4)連接,控制滑閥(4)上設有調壓彈簧(3)和反饋彈簧(5),反饋彈簧(5)與變量缸(1)連接,變量缸(1)還與控制滑閥(4)連接。本發明能在復雜且難以預知的地質工況條件下快速實現高壓自動控制和外部先導液控的復合疊加,從而使主機獲得工作效率和安全保障。
本發明公開了一種模擬水庫大壩防滲帷幕的方法及模型,包括箱體(1),帷幕體(2),高壓進水管(3),出水管(4);高壓水管上設有塑料堵頭(5)和水壓表(6)。本發明的試驗模型可在實驗室內模擬出可以實際操作的水庫大壩的防滲帷幕地質體模型。通過試驗可以得出帷幕的滲流量與滲透壓力變化特征及其與帷幕的損傷關系,也可以通過試驗模型中滲出的水流,分析水質,得出防滲帷幕體中SO42-、HCO3-、Ca2+、Mg2+等離子的含量以及pH值、電導率等數據,為防滲帷幕的形成和變化提供接近現實的數據依據。
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