本發明提供了一種回轉焊接接地裝置,屬于埋弧自動焊接技術領域,用于解決風電塔筒焊接過程中因旋轉容易造成接地線損傷的技術問題。本裝置包括接地組件和回轉組件,接地組件包括支撐架和接地導線,回轉組件包括回轉體、回位彈簧和轉軸,支撐架與風電塔筒法蘭連接,轉軸的一端穿過支撐架與轉軸連接螺母連接,回轉體和回位彈簧安裝在轉軸上,轉軸上設置有彈簧擋板,接地導線纏繞在轉軸上,支撐架上設置有上支撐柱和下支撐柱,回轉體上開設有回轉槽,上支撐柱的下端設置有連接柱,連接柱插入回轉槽中并與其滑動連接。本裝置能夠抵消塔筒焊接過程中旋轉,降低對接地線的損傷,增加接地體的施工壽命,同時保證接地質量滿足埋弧焊大電流焊接要求。
本發明提供了一種潛在滑坡堵江預測方法,涉及遙感測繪與地質災害鏈防災減災的綜合應用領域。該方法是先建立目標區域歷史滑坡堵江編目,選取合適的堵江要素,然后利用機器學習方法建立適用于本區域的滑坡堵江危險性預測模型,并使用SBAS?InSAR方法進行目標區域的潛在滑坡早期識別,接著通過潛在滑坡堵江要素預測模型獲取目標區域潛在滑坡的堵江要素數據,從而對潛在滑坡進行堵江危險性預測,最終實現潛在滑坡堵江的空間位置預測。本發明的方法改善了地貌指數與傳統統計模型精度較低的問題,一定程度上彌補了現有技術中滑坡堵江早期判識的缺失。
本發明公開了一種基于民用數字相機的螢石礦物自動識別方法,屬于地質遙感專業和自動化選礦技術領域。該方法包括以下步驟:S1、在自然可見光下進行拍照,獲取照片P1;S2、在紫外線光源下進行拍照,獲取照片P2;S3、設置位置校準標志;S4、將照片P1和P2進行合成成為新柵格集M;S5、對新柵格集M進行主分量分析,獲取分析的主分量PC,并對熒光礦物主分量判斷;S6、對異常閾值進行確定并切割異常;S7、完成熒光礦物識別過程。通過使用常見的數字相機對紫外線光源和自然可見光源下的待檢測熒光礦物進行拍照,硬件設備成本低廉,并對異常閾值進行確定并切割異常,使得該方法的存在檢出錯誤率較低,應用前景廣泛。
本發明公開了一種鹽堿地紫花苜蓿種植技術,包括鹽堿地預處理、播種、田間管理、測定收獲等四個主要步驟。本發明無論土壤成分還是紫花苜蓿的產量在改良前后均發生了較大變化,其中土壤的脫鹽率最高可達50.22%,單位面積紫花苜蓿的干重增加了0.21—0.30kg,含水量有小幅度的降低,降低度為0.30—2.13%,畝產量增加值為139.14—199.33kg。所以本發明在提高土壤利用率、改良土地質量等方面均存在顯著的效果,而且在紫花苜蓿的種植方面也取得了可觀的成績,同時在牧草種植過程中,還起到防風固沙的作用,因此,本發明具有可觀的經濟效益和社會效益。
本發明公開了一種水平旋噴樁超前支護穿越富水砂巖段圍巖隧道施工工法,針對疏松砂巖地質的特點,提出了水平旋噴在疏松砂巖地層中的操作要領、注漿壓力、固結體直徑、漿液自止漿及旋噴樁施工精度等一系列技術參數;在漿液配比方面,做了大量的室內外漿液配比試驗,找到了疏松砂巖土質的最佳漿液配方;成功地控制了隧道疏松砂巖地層,使拱頂下沉減少了86%~90%,初期支護水平收斂降低了34%~65%,取得了良好的支護效果。此工法的應用,成本低,效果好,取得了很好的經濟效益和社會效益。
本發明公開了一種綜放工作面沖擊地壓與瓦斯治理布置措施巷的方法,該方法包括以下步驟:1)基于6224?1工作面地質和開采技術條件,從動靜載方面分析了所述6224?1工作面上覆遺留煤巖柱對工作面回采的影響,得出上覆巖柱形成“T”型空間結構導致應力集中,在專用措施巷內向巖柱影響區施工卸壓措施和瓦斯治理措施;2)在巖柱影響區外保護層保護范圍內沿走向布置專用措施巷;3)在專用措施巷布置順層抽采鉆孔,向回風側施工順層抽采鉆孔。本發明能夠解決目前的特厚煤層為鄰近分層開采,導致不具備從工作面運輸巷向巖柱影響區頂板施工深孔爆破防治的技術條件的問題。
本發明公開了一種地震警示集中儲備裝置,包括總儲物檢測箱,所述的總儲物檢測箱的內部底端一側固定連接有震級檢測箱,所述的震級檢測箱的內部設置有地震震級檢測儀和第一信號發射接收器,所述的總儲物檢測箱內部底端遠離震級檢測箱的一側固定連接有總控制箱,所述的總控制箱的內部設置有數據比較器、第二信號發射接收器和中央處理器。本發明涉及自然地質災害防護預警設備領域。該地震警示集中儲備裝置,位于地面以下,空間利用率較大,可自動檢測地震強度,當地震強度達到一定等級時,開始拉響警報,使居民在裝置周圍集中,并統一進行應急物資發放,同時通過警示燈及時向空中救援機發送求救信號,提高了救援效率。
本發明涉及一種新型大跨斜腿撐式鋼桁反拱橋及施工方法,包括剪刀撐體系、鋼桁反拱體系以及橋面板,所述鋼桁反拱體系安裝于一組剪刀撐體系上,所述鋼桁反拱體系包括鋼桁主拱片和鋼橫梁,鋼桁主拱片之間通過鋼橫梁連接,在鋼桁反拱體系上安裝有橋面板。本新型大跨斜腿撐式鋼桁反拱橋采用鋼結構與混凝土結構完美結合,主要橋跨結構為鋼桁反拱結構體系,其外觀簡潔新穎,結構性能良好,橋面視野通暢,在一定地質、地形條件下,是一種兼具結構受力需求與景觀效果的新型橋梁,具有反對稱美,打破了以往常規橋梁的制約。
本發明公開了一種無殼壓裂彈及該無殼壓裂彈的燃速控制方法,以解決現有無殼壓裂彈無法滿足與油井油層特性匹配的壓力加載問題。本發明無殼壓裂彈,包括點火藥、中心管、火藥柱、泄壓部,所述泄壓部對稱置于所述火藥柱的兩端,所述中心管側壁設有至少1組點火孔,每組點火孔位于垂直于所述中心管軸向的同一平面上,每組點火孔為3-6個。本發明無殼壓裂彈的燃速控制方法,步驟是根據無殼壓裂彈所需燃速,確定點火孔的組數量,根據點火孔的組數量設置中心管側壁上每組點火孔的位置。本發明可滿足不同井況和地質條件下的壓力加載條件,改善壓裂增產增注效果,并且有利于油井井筒的保護。
本發明涉及一種基于位場數據的計算隱伏目標體深度的方法。其包括以下步驟:S1:獲取實測位場數據,所述位場數據包括目標體重力場或磁力場數據;S2:根據實測位場數據,調用預設的深度計算模型,獲得目標體的深度位置,其中所述深度計算模型根據連分式展開向下延拓的計算方法,對所述實測位場數據進行向下延拓計算,并基于計算結果的絕對值尋找局部最大值的位置,所述目標體的深度位置為所述局部最大值的位置;S3:對目標體實現三維可視化,顯示目標體的深度位置和位場特征。本發明突破了傳統向下延拓無法越過場源的限制,直接圈定場源的“奇點”位置,從而進行隱伏地質體的高精度深度計算;同時,本方法計算效率高,有利于推廣和普及。
本發明公開了一種致密砂巖不同賦存狀態原油分類提取及比例標定新方法,該方法結合溫壓流體共控儀將致密砂巖內游離態、封閉態、物理吸附態、化學吸附態、碳酸鹽膠結物內及長石石英內原油進行分類提取,并根據不同相態原油輕烴損失程度差異進行了準確校正及含量比例標定。該方法將靜態觀察與動態提取進行了有效結合,通過可視化觀察及溫壓條件控制保證了每一類原油提取含量的精準無誤,首次將游離態與封閉態原油結合油層實際地質條件進行了分離,首次將物理吸附態與化學吸附態原油進行了準確提取及含量標定。該方法對于致密砂巖內不同賦存狀態原油的精確提取,保證了后續地化參數分析的可靠性。
一種基于應力環境下的大直徑鉆孔卸壓方法,基于應力集中區域的實際應力環境,通過地應力測量確定應力分布規律及空間最大主應力的大小及方向后,以與已確定的空間最大主應力方向垂直的方向作為卸壓鉆孔施工方向,根據卸壓鉆孔施工深度在垂直于煤壁方向上的投影長度為巷道高度的3~4倍,確定卸壓鉆孔施工深度,依據得到的卸壓鉆孔施工方向、卸壓鉆孔施工深度、地質情況和應力環境因素確定卸壓鉆孔直徑、卸壓鉆孔間距,并進行卸壓鉆孔施工。本方法通過改變傳統的卸壓孔垂直于煤壁的施工方向,將其施工在與應力環境中的空間最大主應力垂直的方向,使得卸壓鉆孔最大程度的發生變形,最大化降低了空間最大主應力值,極大地降低了工作面煤體沖擊危險。
本發明涉及地質災害防治技術領域,公開一種坡面泥石流防治裝置及方法。本發明泥石流防治裝置包括由攔石壩、攔砂壩及消力池構建的第一截流裝置與消能緩沖機構、攔石壩、攔砂壩及消力池構建的第二截流裝置;消能緩沖機構包括消力墩與消能擋板,消力墩與消能擋板頂部安裝梁鉸接連接、底部緩沖器固定連接。本發明將若干座第一截流裝置分散布設于泥石流形成區,將若干座第二截流裝置梯級布設于泥石流流通區,分區域、分段設計逐步降低了泥石流流速,有效攔截固體松散物質,并暢通導排溝道洪水,且在一定程度上穩固了溝床及岸坡,減少水土流失,進而降低泥石流的發生頻率及破壞程度。
本發明公開了一種農村衛生廁所用甕式化糞池,包括甕體,所述甕體的上部分別設有進糞口和流出口,所述進糞口和流出口沿甕體的兩側軸向豎直向上開設,進糞口通過進糞管與便器連接,流出口用于流出糞污或通過聯通管連接下一級化糞池。本發明能夠有效解決現有甕式化糞池因管道連接口側位橫向設置,存在易滲漏,易沉積堵塞,以及甕體占地面積大、內部容積利用率不高等因結構不合理而存在的技術問題;并且通過甕體上設置環形筋和縱向筋,能夠大大提高化糞池的抗壓能力與環剛度;甕體采用滾塑一體成型工藝制作,產品無壓成型,邊緣強度好,抗壓強度高,耐酸堿、耐腐蝕、可深埋,廣泛適用于西北寒旱地區濕陷性黃土地質的農村改廁用化糞池。
在高放廢物深部地質處置的工程屏障體系中,緩沖回填材料是作為阻截放射性核素向地下水環境遷移的最主要包封設施。本發明涉及一種緩沖回填材料膨脹力隨吸水量變化關系的測量裝置及測量方法。緩沖回填材料試樣四周由環刀包圍,緩沖回填材料試樣上、下面分別放置有上透水石、下透水石,在上透水石下面中間位置開有凹穴,凹穴中裝有土壓力傳感器,緩沖回填材料試樣通過上、下透水石夾持在夾具中,夾持有緩沖回填材料試樣的夾具位于封閉容器中,土壓力傳感器通過導線與封閉容器外的應變儀連通,在封閉容器外還裝有帶刻度的盛水量筒,通過導管與封閉容器連通。
本發明公開了一種煤礦掘進工作面迎頭產狀測量計算方法,包括以下步驟,以巷道施工方位為基準,通過實際量取掘進工作面掘進工作面幫部偽傾角和掘進工作面迎頭偽傾角,量取工具可選用羅盤、坡度規等直接量取,帶入計算公式,設巷道方位為w,揭露地層傾向為θ,掘進工作面迎頭揭露地層傾角為θ′。本發明提出了迎頭揭露地層傾向和傾角的計算公式,已知巷道方位為w,用羅盤或者坡度規量取幫偽傾角為β和迎頭偽傾角為α,帶入上述公式,可以快速獲取迎頭揭露地層傾向和傾角,可通過完善羅盤的自動偽傾角獲取功能,導入上述計算方法,實現現場快速獲取巷道揭露地層產狀功能,方便地質資料的收集。
本發明公開了一種利用削壁充填法回收井筒保安礦柱的方法,先根據采場的保安范圍設定采場參數;落礦時采用微差爆破技術,通過測量確定爆破地震波的安全半徑小于礦體距離井筒的安全距離,控制分段最大裝藥量;爆破后礦石運輸出礦井,將廢石平鋪進行充填分層;廢石充填過程中,每隔3?4分層設置一層廢石膠結層作為人工礦柱,人工礦柱的長度為采場在保安范圍內的長度,寬度為采幅的寬度,高度為分層高度,人工礦柱支撐上盤圍巖和下盤圍巖,防止松散的充填體下沉;采場頂部的最高分層回采后,頂板基本穩定,不會影響豎井的安全。通過本發明的應用,可安全可靠地回采保安礦柱,提高了一、二中段的地質儲量利用率,延長了礦山服務年限。
本發明涉及油田化學除垢疏通試劑技術領域,尤其是一種油田油水井復合酸混合調配方法,包括儲液殼體,儲液殼體內部連接有攪拌機構,儲液殼體的頂部固定連通有進料斗,儲液殼體側面的底部固定連通有出液管,出液管上固定安裝有密封閥,儲液殼體的側面固定連通有矩形殼體,矩形殼體的內部放置有矩形框架,矩形框架的內部固定連接有過濾板;本發明通過沉淀物收集機構將收集到的沉淀物進行收集,實現了對不同地質環境的鹽巖顆粒的成分進行試驗配比,避免在后期進行復合酸解堵時產生沉淀而影響解堵能力,并且在進行試驗的過程中,調試反應容器可以對位于內部溶液內的沉淀物進行自動清理收集,方便快捷。
本發明公開了盆地深部儲層巖石與流體相互作用模擬裝置及使用方法,包括自動控制單元、加溫單元、加壓單元、分析計量單元和外圍輔助單元,所述自動控制單元的輸出端分別與加溫單元、加壓單元和外圍輔助單元的輸入端單向電性連接,所述分析計量單元的輸出端與自動控制單元的輸入端單向電性連接。該通過自動控制單元、加溫單元、加壓單元、分析計量單元和外圍輔助單元的配合,盆地深部儲層巖石與流體相互作用模擬裝置解決了因存在儲層巖石所受的流體壓力、靜巖壓力和圍壓的情況,與地質實際條件不匹配,導致盆地深部儲層巖石與流體相互作用的評價不合理,降低了巖石與流體相互作用后參數的準確度和精確度的問題。
本發明提供一種教學用仿真采礦坑道,涉及地質教學技術領域,該教學用仿真采礦坑道,包括場地,所述場地的內部開設有主巷,所述場地的內部且位于主巷的側壁開設有相鄰的管廊、上山和下山,所述主巷的側壁且與管廊相對的一側開設有集水坑,所述主巷的端部開設有塌方室,該教學用仿真采礦坑道,巷道的內部展示了不同的支護方式,方便學生進行直觀的學習認識,內部開設的區域功能完善,展示出了現實采礦坑道的真實條件,方便學生進入工作前直觀的了解未來工作的情形,減小實習時的適應時間,巷道的內部模仿了長時間巷道內會出現的礦化和破碎帶,方便教師講解采礦作業中會出現的問題及應對方式,方便學生直觀認識了解。
本發明基于隧道施工區域地質勘察資料與FLAC3D技術建立施工區域隧道開挖三維應變數值模型;并基于差異進化法建立智能位移反分析模型以及基于VTK商業軟件系統建立三維可視化安全預警平臺。采集隧道初始收斂位移實時監測數據,并將實時監測數據傳輸到用戶計算機,由隧道開挖三維應變數值模型、智能位移反分析模型將得到的實測位移數據,進行差異進化法位移正、反分析,通過可視化安全預警平臺進行展現;并將實測位移值與正、反分析得到的圍巖收斂變形閾值進行比較分析后,對隧道支護結構的變形穩定性進行分級預警,預警信息通過與計算機連接的短信模塊,以手機短信方式發送至現場施工與地面管理相關人員的手機,完成隧道施工塌方遠程三維數字安全預警。
本發明公開了一種泥石流高發坡體的防護裝置,包括緩沖滑軌,所述的緩沖滑軌的底部固定連接有固定墩,所述的緩沖滑軌的底端貫穿固定墩且延伸至其內部并通過固定樁與地面相連接,所述的固定墩的外表面且遠離緩沖滑軌的一側的底部設置有道路,所述的緩沖滑軌遠離道路的一側的表面連接有坡體,所述的緩沖滑軌的表面且與固定墩相交接的位置設置有固定限位塊,所述的緩沖滑軌的表面且位于固定限位塊以上的位置均勻設置有減速滑塊,所述的減速滑塊的表面固定連接有緩沖彈簧,且所述的減速滑塊兩兩之間通過緩沖彈簧連接在一起,本發明涉及地質自然災害設備技術領域。該一種泥石流高發坡體的防護裝置,解決了現有的泥石流防治設備很難在災前對其進行準確預測并及時做出防治措施,故災害防治效果差,不能有效減小泥石流的破壞力,造成較大經濟損失的問題。
本發明公開了一種水中鉆孔灌注樁全護筒施工方法,涉及樁基礎施工技術領域,所述方法包括:測量放線設輔樁,采用全站儀放出樁基中心,用十字樁固定位置,采用水準儀測定護筒頂高程,確定鉆孔深度,控制誤差在5mm以內;護筒制作并采用振動錘下護筒,護筒下沉至設計位置后采用旋轉鉆機清除護筒內的泥土,鉆孔后采用檢孔器檢查孔深、孔徑及垂直度是否符合設計要求;吊放鋼筋籠,安裝導管,采用吊車對鋼筋籠進行吊放,灌注混凝土。采用本發明的方法解決了河床孔口失穩坍塌、鋼筋籠下放費時費力、塌孔等問題,適用于水位較高,易塌孔的地質條件的樁基礎施工。
本發明提供了一種鹽湖路基維養中的自動排水方法,根據鹽巖路基所在區域的水文地質特征與鹽巖路基的穩定性要求,選擇代表性斷面,進行取樣勘察,并確定鹽巖層厚度;確定鹽巖層中晶間鹵水的水位位置,確定鹽巖層下承壓水的水位位置,并通過壓力換算確定承壓水位的降水深度;鉆孔,形成安裝孔,該安裝孔的深度穿透鹽巖層及該黏土隔水層,伸入承壓水層內,然后,在該安裝孔內安裝自動排水裝置;安裝孔中鹵水的水位到達上水位時,自動排水裝置將排水,安裝孔內的水位降至下水位時,自動排水裝置停止排水。該自動排水方法采用自動控制的方法降低鹽巖層下承壓水的侵蝕壓力,減緩鹽巖鐵路路基的巖溶進程,確保鹽巖鐵路路基的穩定與安全。
本發明公開了一種基于機器學習算法的隨鉆伽馬測井正演方法,涉及石油井探測技術領域。該方法具體包括:建立不同放射性強度、層厚、密度和不同傾角的地層模型;模擬伽馬射線在地層中的輸運過程,獲取不同地質情況下的隨鉆伽馬探測器計數隨深度的響應關系;建立不同地層厚度下探測器深度坐標與隨鉆伽馬探測器計數的響應關系;建立不同地層密度下探測器深度坐標與隨鉆伽馬探測器計數的響應關系;建立不同地層傾角下探測器深度坐標與隨鉆伽馬探測器計數的響應關系;建立不同地層界面距離與隨鉆伽馬計數的響應關系;基于響應關系建立數據庫,用神經網絡算法對模擬數據進行訓練,構建適用于隨鉆伽馬正演的神經網絡模型,形成隨鉆伽馬測井快速正演方法。
本發明公開了一種土基高分子復合抗收縮泥料的制備方法,主要應用于輔助工程施工和荒漠化地區節水,屬于水土保持技術領域。本發明以天然的黃土或黏土作為原料,在其中加入聚合物和生物質秸稈,混合均勻后加入自來水,機械攪拌使其充分作用,即得土基高分子復合抗收縮泥料,該材料具有很好的機械性能、保水性能和抗收縮性能,能有效減少水分流失來達到降低干燥收縮的程度,降低發生地質災害的可能。另外,本發明原料來源廣泛、價格低廉,制備工藝簡單,成本較低。
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。
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