本實用新型提供一種大型橋梁安裝用的導梁,該導梁包括有頂底板,腹板、橫隔板,頂底板的頂板兩側分別通過普通螺栓連接有棧橋角鋼,頂底板的底板兩側分別通過普通螺栓連接有楔形墊板,頂底板的兩側分別垂直連接有腹板,在頂底板的頂板與底板之間等間隔設有橫隔板,形成為一個導梁箱體,在導梁箱體的兩端兩側分別設有帶螺栓孔的連接法蘭。本實用新型有益效果是采用導梁解決了一般型鋼作為導梁慣性矩較小的問題,每組導梁在4米支點間距可承受85t的重量,合并兩組導梁可通過M22×80mm的高強螺栓連接。本導梁適用于跨度大、質量重鋼結構橋梁的安裝,跨越河流、淺灘等地質差無法采用大型吊裝機械的橋梁安裝作業中。
本實用新型提供一種穩固性警示牌,包括埋壓爪、主體牌、警示語牌、緊固孔、固定板和固定孔,所述主體牌上設有緊固孔;所述警示語牌通過緊固孔固定在主體牌上;所述主體牌下方設有固定板;所述固定板下方設有埋壓爪,所述埋壓爪為齒形;所述埋壓爪內設有固定孔。進一步,所述警示語牌可拆卸或更換。本實用新型的有益效果是由于采用上述技術方案,采用齒形埋壓爪,可以更快更好的緊固主體牌,警示語安裝在緊固框內可更換,施工預埋線和埋壓爪內的固定孔結構和固定板結構使施工簡便并解決了警示牌本身以隨地質變化下沉傾斜的問題,從而使主體牌牢固,施工更加方便;具有結構簡單,維修方便,加工成本低等優點。
本實用新型公開了一種大型沉管隧道干塢邊坡,包括坡頂、坡面和坡腳.所述坡面設有鋼筋混凝土護坡和多階水平平臺,所述鋼筋混凝土護坡包括多個縱向鋼筋混凝土格埂和多個橫向鋼筋混凝土格埂,每個橫向鋼筋混凝土格埂向坡面的投影均呈弧線形,梗格內設有坡面鋼筋并澆筑混凝土面層;所述鋼筋混凝土護坡上設有泄水結構;所述平臺上設有排水溝槽,橫向布置鋼筋混凝土格??;所述橫向弧形鋼筋混凝土格梗內和坡底的護腳處均設有抗滑毛竹。本實用新型干塢邊坡結構形式,適合濱海相軟弱土地質設計與施工,該結構形式既經濟、實用,又能保證工期,并增強了邊坡的穩定性。
本實用新型公開了一種結構合理,搬運方便,使用安全,成本低,并可以避免所裝物品相互碰撞的多用途定位箱,它包括箱體、箱蓋和至少兩層的設置在箱體內的托盤,所述托盤上設置有多個凹槽,所述托盤兩側設置有分別與箱體或箱蓋連接的活動支撐,所述托盤一側或兩側設置有卡簧鎖;所述箱蓋與箱體之間可以呈120度或180度夾角位置,所述活動支撐的形狀可以呈弧形結構或條狀結構,所述托盤與凹槽結構可以是一體結構或分體結構,位于所述托盤的上面設置有蓋板,所述多個凹槽的幾何形狀分別呈不同規則的幾何形狀。本實用新型多用途定位箱適用范圍廣泛,尤其適用于野戰、地質、環保等領域中的檢水檢毒作業系統。
本實用新型涉及旋挖鉆探技術領域,且公開了一種旋挖鉆機用筒鉆,包括轉筒,所述轉筒表面的左右兩側均開設有連接槽,所述連接槽的內部栓接有卡塊,所述卡塊的表面卡接有連接扣,所述連接扣的底部鉸接有鉆盤,所述連接扣的表面并位于卡塊的下方插接有連接栓,所述連接栓的另一端與轉筒螺紋連接;通過槽口將連接栓取出,將連接扣與卡塊的連接斷開,使得鉆盤與轉筒分離,更換合適鉆盤后重新連接,通過利用插槽將轉筒與鉆機設備進行插接,并利用限位槽的滑動作用,保證對接的準確度,利用螺孔使得挖機設備與轉筒連接固定,可以方便更換不同形式的鉆盤,方便對不同的地質結構進行挖鉆,可以方便對接安裝,加快工作進度。
本實用新型公開了一種滑動伸縮式既有橋梁基樁檢測裝置,包括支撐板,所述支撐板上開設有若干個固定孔,所述固定孔內設置有用于固定支撐板的固定釘,所述支撐板側壁上固定連接有用于存放固定釘同時防止支撐板晃動的配重框,所述支撐板遠離配重框的一端設置有用于方便檢測人員上下移動的伸縮爬梯組件,本實用新型通過轉動鉸鏈把支撐板、伸縮爬梯組件和平臺機構轉動連接到一起,在不使用時,收起非常方便,體積小,便于檢測人員移動使用,本實用新型還設置有伸縮爬梯組件,體積小,質量輕,方便檢測人員使用,同時可以適用不同的地質環境,本實用新型還設置有平臺機構,工作面積大,便于檢測工作的展開,加快檢測時間,提高工作效率。
本實用新型公開了一種敞開式TBM的裝配式支護鋼管片結構,該裝配式環形鋼管片分為多環,每環鋼管片由帶肋鋼殼結構組成,環形鋼管片之間采用螺栓連接。鋼管片面板及肋板上設置預留孔,可布設灌漿孔、螺栓孔、錨桿孔、排水孔等,通過預留孔進行錨桿或預應力錨桿支護及灌漿,必要時進行超前鋼花管注漿,從而形成敞開式TBM隧洞用的裝配式封閉支護工法。該結構解決了敞開式TBM工法時無法及時封閉盾尾出露圍巖的難題,為盾尾出露的破碎圍巖快速提供大剛度、全封閉支撐條件,增加撐靴處承載能力,提高TBM掘進效率,支護結構安全性高、與錨噴支護結合后處理措施多樣,對突涌水、斷層破碎帶、巖爆等不良地質的適應性好,可靠性高。
本實用新型屬于地質勘測技術領域,尤其為一種新型土壓力測量裝置,包括土壓力計本體、橡膠墊圈、基座、四個定位頭、兩個固定座和兩個限位板,所述橡膠墊圈固定套設在所述土壓力計本體外,所述橡膠墊圈的內壁與所述土壓力計本體的外壁相接觸,所述基座設置在所述橡膠墊圈的底部,四個所述定位頭均固定安裝在所述基座的底部,兩個所述固定座均固定安裝在所述基座的頂部,兩個所述限位板均固定安裝在所述土壓力計本體上。本實用新型操作方便,通過設置的定位頭、卡塊和橡膠墊圈,能大大提高土壓力計本體在測量時的穩定性,提高了測量的精確度,且土壓力計本體的拆裝步驟簡便快速,提高了測量速度。
本實用新型提供一種地下水式地源熱泵熱水及空調系統,包括地熱能交換系統、補水定壓系統、地源熱泵機組和負載熱交換系統,其特征在于:地源熱泵機組的兩端分別與地熱能交換系統和負載熱交換系統相連接并形成回路,兩套補水定壓系統分別與地熱能交換系統和負載熱交換系統相連,其中:所述地源熱泵機組包括壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流裝置;所述補水定壓系統包括加藥裝置、補水箱、補水泵和定壓罐;所述地熱能交換系統包括地下水式地埋管、源水分水器、源水集水器、除砂器、電子水處理儀和源水水泵;所述負載熱交換系統包括用戶使用終端、負載分水器、負載集水器和負載水泵。本實用新型的有益效果是該系統充分利用了可再生能源技術,并且具有高效、節能、運行平穩、可靠、環保等特點,尤其適合地質不是很堅硬,可以打井鉆孔得到充足的地下水源,且經過處理后地下水可以作為空調換熱介質的場所。
本發明公開了一種濱海鹽堿土工程改良系統及方法,包括在鹽堿土內挖出的大坑,坑底設置有排鹽溝,大坑內設置隔離層,所述隔離層鋪滿坑的所有側壁、坑底和排鹽溝,大坑內從上到下依次設置有種植土層、原土層、排鹽層。本發明系統和方法實現了切斷咸水入滲通道、快速排鹽反滲及充分利用原土資源的效果,用較低成本快速達到改善重度鹽堿地質量,提高綠化植物成活率,提高重度鹽堿地綠化水平的目的,并且不會導致鹽堿土層返鹽至種植土層。
一種用于氣舉反循環取心工藝的巖心收集方法,設置巖心收集系統,將鉆機排出的的三相流送入巖心收集系統分離并收集巖心,空氣分離排出,剩余的泥漿以及巖渣輸送至固控系統,由固控系統將泥漿過濾處理后排回鉆孔內,完成泥漿循環過程。本發明的有益效果如下:1、巖心收集系統設有進渣管和緩沖罐,進渣管的變徑設計及緩沖罐內部一定高度泥漿的設定,可以對高速三相流噴出時給予緩沖減速,避免巖心碰撞損壞;2、控制裝置可根據鉆進速度定時開啟的緩沖罐閥門,在排出罐內的泥漿、巖渣的同時順序排出巖心,給地質研究提供可靠樣品;3、緩沖罐內設置氣測傳感器組,對檢測到有危害的氣體進行處理,避免排放后對鉆臺操作人員造成隱患。
本發明公開了一種隧道拱頂襯砌脫空定量分析方法,在隧道中心線上布置縱向地質雷達測線從而確定隧道拱頂襯砌脫空區縱向截面的二維數據,利用襯砌脫空定量分析公式
本發明涉及一種具有排水作用的扶壁式擋墻及其施工方法。該擋墻屬于地質災害防治技術領域,其中包括主體墻面,碎石集水槽,排水溝,導水管,濾網。主體墻面與被擋土體之間設置碎石充填的碎石集水槽,碎石集水槽由主體墻面、導水墻和墻趾板圍成;導水管一端嵌入被擋土體中,另一端與碎石集水槽相連通;此外主體墻面上設置排水孔,墻踵板設置排水溝,形成完整的排水體系。被擋土體內地下水通過導水管進入碎石集水槽,再通過排水孔排出,可以及時減少地下水對土體穩定性的影響。而且主體墻面背后的碎石集水槽內充填的碎石重量可以提高墻體抗傾覆和抗滑移能力。
本發明涉及一種疏浚吹填區勘測工作平臺。本發明屬于地質勘察技術領域。一種疏浚吹填區勘測工作平臺,其特點是:勘測工作平臺包括底座、支撐桁架、行走機構和平臺工作面;兩套箱式浮體與連軸相連,形成底座整體;行走機構包括行走馬達、鏈軌、劃槳片,劃槳片嵌于鏈軌上,鏈條環繞箱式浮體,行走馬達驅動鏈軌轉動實現轉向或行走;支撐桁架與箱式浮體固定在一起,支撐桁架上固定板材構成平臺工作面。本發明可以在疏浚吹填區行走移動,具有結構簡單,裝配緊湊,便于實現,制造成本低,經濟實用,作業區域大,施工效率高,適用范圍廣等優點。
本發明涉及一種酶解型天然海鮮粉及其制備方法,該海鮮粉是以小黃魚、花蛤為主要原料經酶解后調配而成。所述的小黃魚和花蛤的質量比為:1:(0.1-10);更優選地,質量比為1:1。本發明制得的海鮮粉,既有嗅感,也有口感,維持時間長,味道豐滿突出,具有天然海鮮風味,醇厚鮮香。
本發明涉及一種掩埋式巖土工程監測無線智能傳感器,其主要技術特點是:由密封盒及其內部的傳感器電路構成,傳感器電路包括采集控制單元、無線傳輸模塊、電源管理單元、蓄電池及監測儀接口單元,采集控制單元分別與無線傳輸模塊、監測儀接口單元和電源管理單元相連接,該無線傳輸模塊通過密封盒上安裝的天線與現場服務器相連接實現無線數據傳輸功能,該監測儀接口單元與監測儀相連接。本發明設計合理,實現巖土監測的自動化數據采集與傳輸功能,具有自動化程度高、組網靈活方便、成本低廉等特點,可廣泛用于自然巖體及巖土地質、地表工程邊坡和支護、地下隧道和建筑工程穩定性監測領域。
本發明公開了一種在線的高層建筑物傾斜度和微振動測量系統包括起控制作用的數字控制器和與數字控制器相連接的電子數字水平模塊、電子數字鉛直模塊、數字雙軸加速度模塊、數據發送模塊。電子數字水平模塊、電子數字鉛直模塊、數字雙軸加速度模塊、數字控制器和數據發送模塊都嵌入在封裝模塊中。所述的數據發送模塊為無線數據發送模塊或有線數據發送模塊。本發明的在線的高層建筑物傾斜度和微振動測量系統可以在任何建筑物上安裝使用,能夠減輕測試人員的工作量,隨時獲取建筑物相關傾斜度和微振動的參數,達到測量覆蓋全面,處理和分析數據量自動程度高且數據處理及時的目的,是城市建設建筑物施工、使用過程中地震和地質災害的影響的一個必不可少的常態性工作系統。
本發明公開了一種面向巖土材料的離散電阻層析成像反演系統,包括ERT傳感器仿真系統、數據采集與處理仿真系統及圖像重建系統;ERT傳感器仿真系統用于模擬ERT電極尺寸和敏感場,模擬ERT傳感器輸出對應電場變化的仿真信號;數據采集與處理仿真系統用于模擬采集ERT傳感器檢測信號,并處理輸出反映敏感場內的電場變化的數據;圖像重建系統用于將ERT傳感器檢測信號轉換為敏感場電導率分布的重構圖像,其設有神經網絡模型;完成訓練的神經網絡模型輸入ERT傳感器檢測的電信號,并輸出待測敏感場電導率分布的重構圖像。本發明結合神經網絡方法實現電阻層析成像的反演,可更精確反映巖石、巖體及不良地質體地巖層的電導率分布情況。
本發明公開一種用于深部調驅的納米流體及其制備方法,通過化學合成一步法在油相基液中加入單體水溶液通過引發聚合使其成為均勻分散的納米粒子,進而使整個體系成為具有長時間穩定性的納米流體。利用該方法制備的納米流體中的納米粒子粒徑可控制在10~1000nm,放置半年以上保持穩定。該方法得到的一系列不同粒徑分布的納米流體可用于不同地質條件下的深部調驅,提高低滲油藏二次或三次采油的采收效率,且通過一步法形成的納米流體制備過程簡單,無需使用分散劑即可具有長時間穩定性。
本發明公開了一種隧道襯砌檢測用正壓式爬壁機器人及其控制方法,機器人包括框架、驅動電機、驅動輪、壓力傳感器、涵道發動機、驅動輪控制系統、涵道發動機控制系統、姿態測量控制系統、無線通訊模塊、地質雷達和地面遙控及監測系統;涵道發動機控制系統根據測得的壓力值來判斷是否需要對對應的涵道發動機功率進行調整,以使各驅動輪的壓力值保持在預設的壓力閾值范圍內;并根據測得的重力方向加速度來判斷機器人運行過程中是否存在打滑狀況,若存在,使涵道發動機控制系統實時增大對各個驅動輪預設的最大壓力閾值和最小壓力閾值,從而抑制打滑現象;保證機器人實時貼壁的穩定狀態。本發明可實現對隧道襯砌進行貼壁精確檢測,運行速度大大提升。
本發明提供了一種高山峽谷地區快速布設與投放的坡體形變監測器及方法,屬于地質災害監測設備技術領域。解決了滑坡形變監測器監測精度差和實時動態性差的技術問題。其技術方案為:監測器包括電池箱、固定槽、滑桿、滑套、若干個銷桿、若干個太陽能板、若干個葉片、緩沖墊片、GPS芯片、若干個倒鉤、以及鉆頭;監測方法包括以下步驟:S1、裝備配置;S2、監測準備;S3、監測器布設;S4、監測器采樣;S5、發布預警;S6、監測器回收。本發明的有益效果為:本發明具有操作便捷,方便攜帶,節能環保,應用廣泛,可以回收利用的特點。
一種弧線形錨桿施工方法,屬于建筑施工技術領域,所述方法包括步驟:根據設計要求在障礙物周圍確定鉆孔位置;通過鉆頭帶動弧線形錨桿鉆進所述鉆孔中;壓水沖洗殘留在所述鉆孔中的土屑;向所述鉆孔中安裝錨索;向所述鉆孔中注漿;在腰梁上張拉與鎖定所述錨索。本申請提供的一種弧線形錨桿施工方法,采用可探測可變向鉆頭即可自行繞開障礙物進行鉆進,繞開障礙物后又恢復到之前設計工作線路,并形成弧線型鉆孔避開障礙物,形成弧線型的錨桿;該弧線型錨桿不僅能避開障礙物,克服復雜地質的不利影響,而且其受力大大增加,確保了錨桿施工質量,保證了基坑支護和周圍建筑物安全可靠。
本發明公開了一種超大斷面雙連拱隧道不對稱開挖施工組織方法,包括十六個步驟,通過橫縱通道展開雙連拱隧道進出洞,保持橫通道與隧道進洞協同施工;1#洞保持超前開挖,作為地質先導洞和主運輸通道;通過先行開挖導洞,增開橫通道,同時展開多個工作面,實現多點同步施工。本發明根據2#橫通道施工進度,可同步實施雙連拱隧道進洞;通過保持1#洞超前開挖,提供了水平運輸通道;通過增開3?1橫通道、3?2橫通道和4#橫通道,實現多點同步施工,縮短工期,提高施工靈活性;3#洞、4#洞在保持一定步距前提下同步開挖,保證結構穩定性;左線隧道中4#洞保持超前開挖,降低左線隧道爆破開挖對右線隧道已施作完成的襯砌結構的影響。
本發明公開了一種水平力下鉆井船插樁對鄰近群樁影響的數值分析方法,包括下列5個步驟:S1、依據工程地質,建立符合實際的數值分析模型;S2、在群樁樁頭施加固定的水平荷載,然后模擬插樁過程,輸出插樁前后樁體和土體的水平位移云圖及樁體的水平位移曲線;S3、根據樁體參數及API規范,建立對應的非線性地基梁模型;S4、把S2得到的樁身位移輸入到非線性地基梁模型中,輸出插樁前后彎矩沿樁身的分布曲線;S5、對比插樁前后的模擬結果,對水平力作用下鉆井船插樁對鄰近群樁影響程度進行評價;能夠對比插樁前后樁身位移曲線、樁身彎矩曲線,更能直觀合理的評價在水平力作用下鉆井船插樁對鄰近群樁的影響,操作簡單,易于實際應用。
本發明涉及一種基于自動編碼和超限學習聯合網絡的聲波速度預測方法,其主要技術特點是:準備待測區參考標準井和目標井的測井曲線資料;對所有曲線數據開展環境校正和標準化處理;構建自動編碼器網絡模型,通過迭代計算獲得最佳關聯曲線數據;構建超限學習網絡模型,經迭代計算獲得權值矩陣參數,確定預測模型的最優參數并得到預測模型;將預測模型應用到缺失AC曲線的井中,預測出AC曲線。本發明設計合理,能夠大大提高了預測提高AC預測精度和穩定性能,并為后續儲層反演及地質綜合解釋提供可靠的聲波數據,具有較好的應用價值。
本發明屬于地質石油勘探領域,涉及一種適用于伽馬掃描儀的多用途掃描的屏蔽機構,包括基準層(5)和數個拱形的尺寸依次變小的可拆卸層(6),基準層(5)和各個可拆卸層(6)均包含拱形部分和位于拱形兩側的豎直部分;在基準層(5)和各個可拆卸層(6)的兩側的豎直部分均開設有位置相互對應的通孔;使用時,根據待檢測的巖芯尺寸選取可拆卸層(6),對于每一側,各利用一個固定桿(1)穿過各個通孔使得同側的可拆卸層(6)的豎直部分固定到基準層(5)上。本發明采用了多層次屏蔽鉛層,可用于測量粗細不同的巖芯,且干擾很小。
一種深埋管機,包括后置懸掛架、動力分配器、掘進鋪管機構、液壓提升架、管線輸送機構、高壓水泵、水箱。動力分配器動力輸入軸與動力源相連,其驅動鏈輪通過鏈條與掘進鋪管機構相連,水平輸出軸與高壓水泵相連;掘進鋪管機構通過限位導輪、提升導軌裝在液壓提升架內,其提升鋼絲繩與液壓提升架的絞盤軸相連,高壓水管接頭與高壓水泵管連接;液壓提升架的液壓馬達由載具液壓輸出驅動;管線輸送機構通過光電開關控制管盤主動放卷;高壓水泵與水箱、掘進鋪管機構的高壓水管接頭管連接。本發明利用砂質土壤流體化結合機挖掘械剝離的方法,實現砂質土層的大深度鋪管,其結構簡單可靠功耗小,機動性高轉移工地靈活,并能利用地質特性實現管線自然掩埋。
本發明要解決的問題是:提供一種高沖擊韌性石油套管的生產方法,該鋼管的成份按重量%為C?0.07~0.16%、Si?0.19~0.55%、Mn?0.20~0.80%、P≤0.030%,S≤0.030%、Ni≤0.30%、Cr?3.00~7.00%、Mo?0.30~0.65%、Cu≤0.30%、Al≤0.025%、V≤0.10%、Nb≤0.02%、N≤0.010%,余量為Fe。對上述所述成分的無縫鋼管進行熱處理時,采用連續式熱處理爐進行正火及回火,正火溫度為920~960℃,正火保溫時間按1.0~1.2min/mm,但不能少于25min,mm為鋼管的壁厚尺寸,回火溫度為750~790℃,回火保溫時間按2.0~2.3min/mm,但不能少于1小時。有益效果在于:本發明具有高強度的同時具有良好的沖擊韌性,適合地下復雜的地質環境。
本發明公開了一種中小型跨徑橋梁注漿微型鋼管樁和樁基礎及施工方法。該樁施工方法為:地質勘察;定點鉆孔;清孔;加工制作微型鋼管;焊接對中架;下放微型鋼管和注漿管;二次清孔;一次注漿;二次注漿;封閉磨平后,得到注漿微型鋼管樁。然后在樁頂的側壁外表面設置墊層,利用墊層將群樁連接成整體;在墊層上方的每根樁的樁頂的側壁外表面均勻焊接至少三根鋼筋,鋼筋伸入承臺至少30倍鋼筋直徑,得到注漿微型鋼管樁基礎。本方法結合微型鋼管樁和隧道管棚注漿技術,操作簡單,成樁質量高,可有效解決傳統錘擊式沉樁造成的樁身損害和靜壓式壓樁影響周邊建筑物等問題,同時可明顯提高施工效率、減少污染、降低成本。
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