本發明公開了一種深部開采礦井三軟煤層巷道掘進鉆孔卸壓方法,包括巷道迎頭卸壓:采用MQTB?80/2.0型單體風動錨桿鉆機配合B19mm、L2.8m六角中空鉆桿、φ42mm合金鉆頭,巷幫爆破卸壓:采用MQTB?80/2.0型單體風動錨桿鉆機配合B19mm、L2.8m六角中空鉆桿、φ42mm合金鉆頭,巷幫大直徑鉆孔卸壓:采用ZYJ?500/160型架柱式液壓回轉鉆機配合φ42mm地質鉆桿、φ65mm合金鉆頭在巷道兩幫施工大直徑卸壓鉆孔,φ108鉆頭擴孔。本發明鉆孔卸壓技術具有工藝簡單,形式靈活多變、可控圍巖范圍大等優點,廣泛應用于高應力軟巖巷道卸壓,可在一定程度上緩解礦井深部開采應力,卸壓效果顯著。
一種設置導流堤的地下防沖墻結構,包括淺埋線性工程管線與地下防沖墻;地下防沖墻連續設置,地下防沖墻底部位于淺埋線性工程管線水平線以下,地下防沖墻墻體間隔布設有可淹沒式導流堤,可淹沒式導流堤與地下防沖墻墻體相互垂直相交,兩者為一體式結構。地下防沖墻頂部標高與原地表面高程保持一致,底部與頂部平行,墻體深度恒定;橫斷面呈直角梯形,迎水側為直立面,背水側為坡面;可淹沒式導流堤橫寬度與地下防沖墻頂寬一致,可淹沒式導流堤橫基礎埋深與地下防沖墻深度相同,露出地面高度由設計洪水位確定。它主要用于油氣管道、光纜、電纜等淺埋線性工程水毀災害的預防治理;降低了工程量與投資費用,減少了對洪流流徑、地質與生態環境的影響。
本發明提供了一種基于衛星遙感影像的凍土災害分類方法及裝置,通過基于衛星遙感數據和凍土區域中不同地物的凍土影像特征,可以對凍土區域中的凍土災害進行分類提取,從而可以構建凍土區域的凍土災害信息數據庫,給分析凍土區域中不良凍土地質現象對工程潛在的威脅及由此可能導致的工程病害帶來數據支持,為對降低工程病害的發生率和自然災害對工程造成的破壞提供科學指導,為未來在凍土區內新建重大凍土工程的設計和施工提供科學依據,同時給保護工程周邊生態環境提供信息支持。
本發明屬于圖像處理技術領域,公開了云聯網視頻AI圖像增強方法、系統、設備、介質及終端。所述云聯網視頻AI圖像增強方法包括:對獲取的道路、車輛、地質構成的道路材質數據庫進行圖像分析,梳理圖像屬性,并歸類整理,配合圖像增強算法,通過材質替換、畫面修補、對比增強、智能調配獲得清晰畫面。本發明增強了標清及以下圖像的清晰度,使之達到符合要求的高清視頻要求。本發明通過材質的算法更換,使得原有不清晰的圖像變為高清的圖像。由于公路視頻相比較公安監控圖像內容相對單一,故畫面提升效果較為明顯,從而提高了后期智能分析、事件檢測功能的準確性,應用效果明顯。本發明降低了監控設備的建設費用。本發明具備較好的兼容性。
本發明公開了一種山體崩塌監測預警裝置,包括固定側固定檢測箱,所述的固定側固定檢測箱靠近坍塌裂縫一側的中間位置通過機械伸縮外管固定連接有外側固定檢測箱,所述的機械伸縮外管的內部設置有塑料彈性空心管,且所述的固定側固定檢測箱與外側固定檢測箱均位于地面以下,所述的固定側固定檢測箱靠近外側固定檢測箱的一側內部底端固定連接有調節控制箱,所述的調節控制箱的內部設置有信號發射接收器、數據比較器和中央處理器。本發明涉及自然地質災害防護預警設備領域。該山體崩塌監測預警裝置,自動化程度較高,且成本較低,位于地面以下且占用空間較小,可自動準確檢測山體裂縫寬度的擴大程度,增強了監測的及時性及準確性。
本發明涉及建筑施工技術領域,具體涉及一種預應力靜壓管樁施工工藝。特征在于其壓樁前根據工程的地質資料和設計的單樁承載力要求,合理地選擇樁機,其樁機的壓樁力應不小于單樁豎向極限承載力標準值的1.2倍,樁位的根據建筑物與結構樁位圖逐位校核,所有到場的樁尖進行測量,對管樁的外徑、壁厚、樁身、長度、樁身彎曲度等有關尺寸測量,特別是管壁厚度,由于靜壓法施工中的夾持力較大,壁厚不夠很容易把樁夾碎。其有益效果在于施工低噪聲、無振動、無污染,可以24小時連續施工,縮短建設工期。
本發明涉及閘門流量測控技術領域,具體為一種基于感知控制系統的閘門流量測控方法,包括S1、使用測繪裝置對灌溉區繪制圖紙信息;S2、對灌溉區信息進行考查采集;S3、模擬閘門安裝位置;S4、根據灌溉區信息進行模型搭建;S5、制定個性化方案,確定灌溉區域蓄水量最高臨界值;S6、向灌溉區放水,開展試水工作;S7、判斷測試結果是否與實驗結果一致。本發明在灌溉區閘門流量測控過程中,對灌溉區詳細地質信息和自然環境信息進行調查和采集檢測,從而能夠由針對性的對不同的灌溉區指定合適的方案,使指定出的閘門流量測控方法能夠與當地自然環境相互匹配吻合,避免因環境變化而導致的閘門流量測控與實際使用不一致的情況發生。
本發明涉及大壩觀測領域,尤其涉及單基點視準線大壩坡面水平位移觀測法。全站儀所在工作基點和同一縱排外的另一個工作基點配合,利用同一縱排左岸(或右岸)一個工作基點,形成一個基準視線;再通過全站儀轉動一個固定角度,形成新的觀測視線;再按視準線法進行觀測的方法完成該部位水平位移觀測。對地質要求低,能適應幾乎各種大壩環境;相對于軟基做法,本專利無需對該覆蓋層進行深度開挖,無需澆筑混凝土基樁再做工作基點;大大降低了工程成本,也不會破壞環境;相對于激光準直法,本專利不受環境影響,因為有的大壩地處海拔較高,受氣壓影響和外露壩體表面不宜采用激光準直法;相對于引張線法,本專利不受季節影響。
本發明公開了一種多功能地震逃生用收納柜裝置,包括固定支撐桿,所述的固定支撐桿的內側的表面之間且接近其頂部的位置滑動連接有防護頂蓋,所述的固定支撐桿的內側的表面之間且接近其底部的位置滑動連接有防護底座,所述的防護底座的頂部的表面的四周固定連接有防護板,且所述的防護頂蓋和防護底座的內腔且接近防護板的一側的表面四周設置有擴容通氣裝置,所述的防護頂蓋,防護底座和防護板的表面之間形成有收納柜,本發明涉及地質災害防治設備技術領域。該一種多功能地震逃生用收納柜裝置,達到了可根據實際需要自由調節逃生收容室的體積的目的,且可調節逃生收容室內的溫度,并可為避難人員提供一定的能量供給,有利于維持其生命力。
本發明公開了一種架空輸電線路掃描儀用支撐架及其使用方法,涉及架空輸電線路技術領域。本發明包括連接底座和固定在連接底座上端的掃描儀本體,連接底座的下端轉動連接有四個支撐桿,支撐桿的下端均裝配有防滑穩定機構,防滑穩定機構用于提高裝置的防滑性與穩定性,防滑穩定機構包括轉動桿、螺紋桿、固定倒錐和防轉限位桿。本發明通過防滑穩定機構的設計,使得裝置能夠根據不同的地質進行防滑固定處理,使其穩定性較高,減少了儀器在使用過程中受到的影響,通過限位定位機構的設計,對裝置展開進行限位,避免其展開過大影響裝置整體的穩定性,且在裝置收起狀態時,通過連接架對支撐桿進行定位,避免支撐桿之間的相互碰撞。
本發明涉及建筑混凝土領域,尤其涉及新型噴射混凝土。包含如下重量分數的物質混合而成,粒徑0?2.36mm的石英砂120份, 粒徑2.36?4.75mm的砂子183份,水泥42.5級R型220份,萘系高效減水劑4份,6mm?PP纖維3份,膨脹劑40份,納米級礦A30份,礦B100份,納米級赤鐵礦礦渣粉100份,粒徑4.75?10mm的機制石300份。使用如上所述的混凝土的方法,在噴射混凝土工藝中使用。有益效果:本發明具有早強、高強、微膨脹、抗硫酸鹽侵蝕、高附著力、噴射回彈率低、施工方便等特點,專門用于各種地質災害治理邊坡混凝土格構的噴射混凝土工程及基坑支護等工程。
本實用新型公開了一種教學用仿真多金屬礦床,本實用新型涉及礦床技術領域,包括教學展示板,所述教學展示板的前表面由上至下依次設置有礦田大地構造位置圖、曠田地質圖和小鐵山礦床地質剖視圖,所述礦田大地構造位置圖的前表面安裝有塔里木地塊,且塔里木地塊的一側安裝有敦煌地塊,所述敦煌地塊的底部安裝松潘甘孜造山帶板塊,且松潘甘孜造山帶板塊的一側安裝有昆侖山地板塊,所述昆侖山地板塊的一側安裝有柴達木地塊,所述中祁連造山板塊的底部安裝有秦嶺造山板塊,所述秦嶺造山板塊的底部安裝有揚子地塊,本實用新型通過將礦床的具體結構畫在圖板上,有利于老師將礦床上的結構講述清楚,更加有利于教學。
本實用新型屬于遙感測繪裝備技術領域,尤其為一種遙感測繪標識桿,包括桿身、水平連接臺、連接桿、支撐桿和輔支撐裝置,所述桿身垂直連接于水平連接臺的頂部中間位置,所述桿身遠離水平連接臺的一端固定安裝有信號發生器,所述連接桿垂直連接于平連接臺的底部中間位置。本實用新型通過支撐桿對桿身進行初步支撐,通過輔支撐裝置增加了支撐結構的支撐面積,繼而增大了對地質較軟的地面的阻力,避免支撐桿及支桿陷入地面,使支撐結構更為穩定、可靠,利用錐形插頭插入地面,進一步提高了桿身的支撐強度及穩定性,有效避免外力或風造成桿身的傾倒,多重穩定支撐保證了標識桿的正常使用,軟硬地質地面均為適用,適用范圍廣,實用性強。
本實用新型公開了一種適應大變形的柔性光伏支架,包括光伏組件;其特征在于:還包括剛性支撐系統、柔性支撐系統和光伏組件夾具系統;柔性支撐系統安裝于剛性支撐系統上,光伏組件安裝于柔性支撐系統上,光伏組件夾具系統將光伏組件與柔性支撐系統相連接。光伏組件夾具系統將光伏組件可靠連接于主預應力柔性拉繩上,主預應力柔性拉繩通過主配重塊施加恒定預應力。為減少主預應力柔性拉繩撓度,主預應力柔性拉繩下方設置次預應力柔性拉繩,并通過撐桿裝置連接主、次預應力柔性拉繩,它可以有效避免不良地質場區,光伏支架基礎不均勻沉降引起的上部光伏支架及組件的損壞,能顯著提高不良地質區光伏支架的運行安全性,施工便捷性和全壽命周期經濟性。
本實用新型基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺。通過全斷面激光掃描儀采集圍護樁水平位移、冠梁的水平位移以及基坑底面隆起變形實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實測數據與模型參數閾值比對,通過深基坑穩定性三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行現場聲、光報警。
本實用新型基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的沉降、水平位移與圍護樁周土孔隙水壓力變化實時監測數據,并將數據傳輸到用戶計算機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型將得到的實測沉降、位移和孔隙水壓力數據分析,并與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
本發明公開了一種用于提高井下崩落法采場出礦品位的采礦方法,屬于井下采礦工藝技術領域。該方法通過合理設置預留頂柱、空場法炮孔、崩落法炮孔及爆破裝置,并通過有效地控制放礦方式實現了先在小空場條件下進行100%放礦,然后在混合有覆蓋巖層條件下進行90%放礦的采礦技術突破,使礦山采場平均損失率從23%下降到?5.8%,平均貧化率從25%下降到7.2%;并在采場平均地質品位為1%的條件下,將出礦品位由0.75%提高到了0.928%,大幅提高了礦山開采效益。
本發明基于高邊坡巖土物理力學參數、高邊坡區域水文地質工程地質特征、氣象資料以及FLAC3D技術,建立施工區域高邊坡穩定性三維數值模型;并基于VTK商業軟件系統建立三維可視化安全預警平臺;采集高邊坡滑動面錯動滑移實時監測數據以及滑動面周圍孔隙水壓力數據,并傳輸到遠程計算機,加載至高邊坡穩定性三維數值模型;該模型將得到的實測數據進行分析,與模型數據進行對比,給出高邊坡的滑移穩定性分級預警參數,并通過三維可視化安全預警平臺進行展現和分級安全預警;所有預警信息通過與遠程計算機連接的短信模塊,以手機短信方式發送至相關人員的手機,從而完成滑面法高邊坡穩定性遠程三維數字安全預警。
本發明基于隧道施工區域地質勘察資料、FLAC3D技術以及施工區域圍巖工程地質參數室內外測試數據,建立施工區域隧道開挖三維應力數值模型;并基于巖土力學反分析理論、差異進化法建立智能應力反分析模型,基于VTK商業軟件系統建立三維可視化安全預警平臺。采集隧道初期支護應力實時監測數據,通過隧道開挖三維應力數值模型和智能應力反分析模型進行正、反分析和三維可視化展現,將實測應力值與正、反分析得到的應力閾值進行比較分析后,對隧道支護結構的受力穩定性進行分級預警。預警信息通過三維可視化安全預警平臺和與計算機連接的F2003GSMDTU短信模塊以手機短信方式發送至施工管理人員手機,完成隧道初期支護受力穩定性三維遠程數字安全預警。
本發明提供一種注漿質量檢測方法、系統、電子設備、介質和程序產品,方法包括:獲取目標注漿區域中各注漿錨點的注漿后探地雷達圖像和目標注漿區域的標準注漿后探地雷達圖像;將任一注漿錨點的注漿后探地雷達圖像和標準注漿后探地雷達圖像輸入至第一孿生網絡模型中,得到任一注漿錨點的注漿質量指標;基于各注漿錨點的注漿質量指標,確定目標注漿區域的注漿質量。本發明的孿生網絡模型的損失引入了注漿時的一致程度以及注漿前的地質相似度,用于修正對比損失函數,即用于調整不同地質情況以及注漿因素對注漿區域注漿質量的影響,使其更全面的考慮注漿質量,有助于對注漿質量的分析,進一步提高了注漿分析的準確性,進而提高注漿質量評估的準確性。
本發明公開了一種冰雪災害風險管理系統,包括基礎數據庫模塊、風險監測模塊、風險評估模塊、無線傳輸模塊和終端PC,所述基礎數據庫模塊用于存儲歷史冰雪災害信息數據、地質信息數據、氣象數據、農作物種植信息、人口數量信息、交通道路信息和河網數據信息。本發明,該冰雪災害風險管理系統,設置有存儲了歷史冰雪災害信息數據、地質信息數據、氣象數據、農作物種植信息、人口數量信息、交通道路信息、河網數據信息、脆弱群體信息、建筑結構信息和基礎設施信息的基礎數據庫和風險監測模塊實時采集的風險數據信息,用于傳輸給風險評估模塊,并對上述檢測數據進行計算,從而生成風險模型。
本發明基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖變形穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的沉降、水平位移與圍護樁周土孔隙水壓力變化實時監測數據,并將數據傳輸到用戶計算機,深基坑開挖變形穩定性三維數值模型將得到的實測沉降、位移和孔隙水壓力數據分析,并與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件與FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖穩定性三維綜合數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、靜力水準儀、壓力盒、軸力計與孔隙水壓力計采集深基坑坡頂和圍護樁的水平位移、沉降、圍護樁周側土壓力、工字鋼軸力以及基坑坡頂、圍護樁周土孔隙水壓力數據,并將數據傳輸到用戶遠程計算機,深基坑開挖穩定性三維綜合數值模型利用初始數據完成模型參數修正并將后續實時數據與模型參數閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現,對超警戒參數同時進行手機短信分級預警和現場聲、光分級報警。
本發明基于深基坑巖土物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件、圍護樁設計強度和規格尺寸等參數以及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖受力穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過測斜儀、軸力計以及孔隙水壓力計采集基坑坡頂和圍護樁的水平位移、工字鋼支撐軸力以及圍護樁周土孔隙水壓力實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖受力穩定性三維數值模型將實時力學數據與模型閾值進行比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員的手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲、光報警。
一種隧道及地下空間深、淺埋垂直圍巖壓力通用設計計算方法,包括下述步驟:第一、確定隧道與地下空間形狀及尺寸:埋深(H)、毛洞半寬(α)、地層滑動面半寬(α1)、洞高(y)、洞長(L);第二、根據隧道與地下空間地質情況及所處圍巖分級,確定物理參數:圍巖粘聚力(c)、內摩擦角重度(γ)、泊松比(μ)、初始側壓力系數(ξ);第三、根據以上已知物理參數,計算設計如下內容:3.1、深淺埋洞室頂部的平均垂直地壓δ平;3.2、深淺埋分界深度Hmax,當埋深<Hmax時,為淺埋隧道;當埋深≥Hmax時,為深埋隧道;3.3、淺埋洞室的垂直地壓。該方法在深淺埋分界線處不產生荷載“突變”現象,經大量工程實測與驗證,與實際情況非常吻合。
本發明公開了一種灌注樁加固地基處理施工方法,其特征在于根據不同地質條件選擇施工方法,根據灌注樁的單樁承載力,壓漿參數主要包括壓漿水灰比、壓漿量以及閉盤壓力,不同地質條件,采用不同的參數;水灰比采用015~017,灌注樁的持力層應為碎石層,碎石含量應在50%以上,在碎石層碎石含量為50%~70%,樁間距為4~5m的條件下,壓漿量為115~210t,閉盤的最大壓力控制在018MPa。本發明采用不同的壓漿參數,壓漿參數以試驗樁確定,靈活方便;在具備條件的工程中采用灌注樁后壓漿施工工藝具有提高單樁承載力,提高了生產率。
本發明提供了聯合支護開挖大厚度強風化砂巖層深基坑的施工方法,涉及建筑工程中復雜地質深基坑支護施工技術領域。該工法是將強風化砂巖層支護分為兩部分,上部分砂巖層采用中空錨桿噴錨支護,在基底以上3米范圍內采用高壓旋噴樁支護。本發明有效的解決了強風化砂巖暴露不均勻且厚度大,裂隙水分布不均勻的復雜地質條件下深基坑開挖止水及支護難題,有效阻止了超厚風化砂巖層的裂隙水及潛蝕現象,防止了基底軟化及流砂。
本發明基于深基坑巖土體物理力學參數、深基坑區域水文地質工程地質條件及FLAC3D技術,建立施工區域深基坑開挖力學穩定性三維數值模型;基于VTK商業軟件系統建立深基坑三維可視化安全預警平臺。通過壓力盒、軸力計采集圍護樁的側土壓力、工字鋼支撐軸力,通過孔隙水壓力計采集基坑坡頂和圍護樁周土孔隙水壓力實時監測數據,并傳輸到遠程監測和數據處理主機,深基坑開挖力學穩定性三維數值模型利用最初數組數據完成模型參數修正并將后續實時力學數據與模型參數閾值比對,通過深基坑三維可視化安全預警平臺予以展現并對超警戒參數進行分級安全預警;所有預警信息發送至相關人員手機,同時,預警信息回傳到安裝在施工現場作業面的聲光報警器進行聲光報警。
本發明涉及一種隧道雙層內重疊管棚支護方式,包括以下步驟:S1、加固方案設計:隧道雙層內重疊管棚有效加固段落不小于30m;注漿加固有效范圍為隧道開挖輪廓線以外2~3m;注漿管棚設多根,管棚重疊段長5m;注漿盲區采用補孔注漿,注漿壓力不小于4MPa,漿液有效擴散半徑不小于2m,注漿全過程中加強監控量測工作;S2、孔位放樣;S3、孔口管施作;S4、利用164KW多功能地質鉆機和最大風動壓力1.7MPa的中風壓空壓機進行第一層管棚施工;S5、進行第二層管棚施工;S6、漿液準備:采用快硬硫鋁酸鹽水泥單液漿作為注漿材料;S7、對前方不良地質地層進行注漿加固;S8、注漿效果檢查。本發明可確保隧道施工安全,降低隧道施工安全風險。
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