本公開提供了一種地下水位監測裝置及地下水位監測方法,所述地下水位監測裝置包括:浮標式液位計,包括浮漂及連接至所述浮漂上的軟標尺,所述軟標尺上設有刻度線,所述浮漂隨地下水位變化而上下浮動時,所述軟標尺上表征地下水當前液位的刻度讀數相應變化;及,圖像采集器,所述圖像采集器結合固定視窗,所述軟標尺上表征地下水當前液位的刻度讀數位于所述固定視窗內,所述圖像采集器用于采集并存儲所述軟標尺上表征地下水當前液位的刻度讀數的圖像。本公開實施例提供的地下水位監測裝置及地下水位監測方法,提高了野外水文地質工作中地下水監測的精確度,觀測系統穩定、直觀,成本低廉,實現長期觀測。
一種基于赤平投影的確定巖石圈板塊運動軌跡的方法,涉及大地構造學及應用地球物理學領域。為確定目標板塊的運動軌跡,可通過運用磁力儀采集目標板塊的古地磁數據,將傳統的赤平投影方法進行改進和變換,建立新的赤平投影網,將目標板塊的古地磁數據進行赤平投影解析,得到赤平投影解析圖,最終確定巖石圈板塊在地質歷史時期的運動軌跡。具體步驟為:A、選定目標板塊;B、使用磁力儀采集目標板塊在地質歷史時期的古地磁數據;C、將傳統的赤平投影方法進行改進和變換,建立新的赤平投影網;D、古地磁數據的赤平投影解析;E、根據目標板塊的赤平投影解析圖,確定板塊運動軌跡。
本發明提供了一種提高拉森鋼板樁止水效果的方法,屬于建筑施工技術技術領域。該一種提高拉森鋼板樁止水效果的方法:包括如下步驟:S1:螺旋桿鉆進引孔,預掘引孔時,鉆桿頂端的鉆頭將卵石、巖石等堅硬地質磨碎形成鉆渣,孔內鉆渣通過鉆桿螺旋扇葉旋轉被帶出孔底,再通過鉆桿套筒兩側的出渣孔排出孔外,排出鉆渣后形成一個孔道;S2:回填黏土造漿;S3:回填黏土與鉆渣;S4:鉆桿反轉壓實;S5:壓入拉森鋼板樁。本發明提高了強富水、卵石、巖石堅硬地質拉森鋼板樁的止水效果;施工方法材料廣泛,可就地取材,節約成本,以最小的投入來實現最好的效果;充分利用靜壓植樁機自身的功能,無需額外的施工機具配合,施工方法簡單,操作簡便。
一種待取樣礦物鉆取裝置,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
一種無防水設計地下室深井降水防水施工法,它是通過在地下室周邊開挖多口深度達到基巖強風化層的深井作為釋放地下水壓力通道;利用粘土的阻水性能降低地下室底板的地下水壓力;然后在現有地下室底板上隨意選點鉆觀察孔;根據現有地下室底板下各層粘土的阻水性能是否充分發揮作用再決定是直接進行防水層施工;還是采用低壓慢注方式在碎石墊層上灌入水泥漿,進一步降低地下水壓力,同時加大地下室底板壓重,以提高現有地下室底板抵抗水壓力的結構強度,待地下室底板上表面干燥后,再按常規進行防水層及保護層施工。該方法適用于地質報告中基巖強風化層或砂卵石層透水性較好的地下室的降水防水施工,對原結構沒有絲毫破壞,符合建筑節能和經濟適用要求。
本發明屬于隧道TSP超前地質預報技術領域。一種基于TSP預報數據與XGBoost算法的圍巖等級預測方法,包括如下步驟:(1)獲取圍巖等級預測模型所需的樣本特征數據;(2)收集樣本特征數據,對樣本特征數據進行預處理和特征工程構建,輸出訓練數據集;(3)構建基于XGBoost的圍巖等級預測模型,運用XGBoost算法訓練,模型調參;(4)模型性能評估:根據檢驗指標評估模型的準確性;(5)過擬合檢驗:圍巖等級預測模型通過過擬合檢驗后可進行工程實例應用。本發明以TSP超前地質預報技術探測結果為基礎,建立基于XGBoost的圍巖等級預測模型,能夠實現對超前巖體的圍巖等級劃分,預測精度高。
本發明公開了一種富水地層地鐵車站深基坑側墻防水結構,從外至內依次包括圍護結構層、回填土層、防水卷材層和主體結構側墻層。本發明還公開了一種富水地層地鐵車站深基坑側墻防水結構的施工方法,首先,基坑設計輪廓線向外側平移,其次施工準備,再次開始施作圍護結構,開挖基坑,然后澆筑主體結構,最后進行側墻防水施工。本發明中的富水地層地鐵車站深基坑側墻防水結構及其施工方法適用于各種地質條件下的基坑防水施工,在富水地層地質條件下的地鐵車站深基坑防水效果尤為明顯,避免了在施作主體結構時綁扎鋼筋、澆筑混凝土對已鋪設好的防水卷材造成的傷害,本發明施工難度低,減少了人員、機械以及施工方法調整的繁瑣性,降低了施工成本。
一種礦產樣品的取樣結構,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發明公開了一種有機無機復合保溫材料,是一種以有機材料為骨料,無機材料為粘結劑,經過混合攪拌、在常溫下模壓成型或高溫擠塑成型而成的復合材料,二者的重量份數比例為:有機材料∶無機材料=5~25∶75~95。所述有機材料是聚苯乙烯泡沫或聚氯乙烯泡沫或聚氨酯泡沫;所述無機材料是鋁硅酸鹽地質聚合物材料。本發明制備的有機無機復合保溫材料,不僅具有良好的保溫隔熱性能,又利于與墻體等無機材料粘結,施工簡單,成本低;與傳統有機保溫材料相比,具有強度高、難燃、吸水率低、變形小、透氣、輕質等優點。
本發明公開了一種巖溶區地鐵抗浮模擬裝置及其抗浮水位模擬方法,包括定水頭補給箱、主體模擬箱、定水頭排泄箱,定水頭補給箱、定水頭排泄箱均通過管道與主體模擬箱相連通;主體模擬箱內設置有巖溶模擬管道、地鐵站模擬箱體、地質條件模擬箱;其方法包括以下步驟:S1、令水流從補給出水口流出;S2、開啟第二控制閥和第三控制閥,使水流進入巖溶模擬管道內,第一電磁流量計監控流量變化,并通過平模壓力變送器監測壓力信號;S3、定水頭排泄箱中的水流穩定后,監測數據變化;S4、水流自然疏干,監測數據變化;S5、更改巖溶模擬管道、地質條件模擬箱的參數,重復步驟S1~S4,得到對比實驗數據;S6、通過收集的數據繪制水流量與地鐵抗浮水位關系線。
一種用于礦產樣品的取樣裝置,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發明公開了一種地面核磁共振二維反演方法,其用拉直變換方法將二維正演模型進行降維處理,將其抽象為矩陣方程求解模型,并用最小二乘奇異值分解(LS-SVD)與改進的隨機梯度下降法(ISGD)相結合的方法進行反演求解,采用LS-SVD求取矩陣方程的粗略解,在該粗略解的基礎上,用ISGD求取其精細解。在不同信噪比的條件下,本發明的反演結果均與模型中含水構造分布相吻合,即使在信噪比為0dB時,其反演結果仍能分辨出地下水文地質構造,其反演得到的含水量值的方均根為8.26%,而此時LS-SVD和ISGD兩種方法的反演結果均無效,其方均根值分別為30.14%和15.35%。
本發明公開了一種在水下或地下水位較豐富的地質工況下進行供水、供氣、排污管道等頂管施工時的水下進出平衡頂管法施工工藝,采取在頂進管道前端設計一個控制礫砂、水混合體的進、出平衡裝置,用千斤頂將前倉頂入管道,使其充滿礫砂水混合體;打開后倉的砂水進出平衡裝置,令前倉的砂水混合體通過該裝置排出井外;通過后倉的觀察窗掌握前倉砂水排空前將裝置關閉;開動液壓頂機將管道頂進一個頂程;及時糾正偏位;不斷重復頂進。本工藝適應于水下滲流較大的礫、砂、粗砂、細砂、粉砂和砂性土地質條件的頂管作業,主要優點是工藝結構簡單,操作容易,工效高和造價極低,能保持水下頂管正常作業和保護操作人員安全。
本發明公開了一種巖溶隧道突水突泥檢測、處治及監控運維為一體的方法,包括步驟為:(1)溶洞探測:掌子面發現突水突泥情況后,停止施工并進行超前地質預報探測,查明溶洞發育情況;(2)變形段加固:根據地質預報確定巖溶變形段范圍,并對鉆探預報已揭露的溶洞或潛在溶洞范圍進行加固處理;(3)超長雙層管棚施工:擴挖管棚工作室并架立鋼架,打超前雙層水平大管棚,噴射混凝土;(4)管棚補注漿:管棚間補打雙層超前補強小導管并補注漿;(5)監控量測。本發明能有效降低隧道施工期間的安全隱患,提高隧道施工質量及結構穩定,對類似情況的隧道施工具有重要的借鑒意義。
一種礦產樣品用的新型取樣裝置,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發明涉及一種掃地車的收集垃圾的裝置,屬掃地車的收集垃圾的裝置的技術領域?,F有的掃地車,通常采用的是垃圾以滾掃滾動進入垃圾箱口,垃圾廂不設減壓裝置,垃圾廂內的氣壓增高,造成滾掃電機增加負荷,降低掃地功能,影響掃地質量。為解決這樣的技術問題,本發明方法使用一種掃地車的收集垃圾的裝置,是由氣槽口、風機、通過彈性管道連接旋風分離器的進氣口,可擱接在多個底卸式垃圾桶中的任一個底卸式垃圾桶的桶口構成,旋風分離器能有效分離垃圾與氣體,使掃地車收集到垃圾能很容易地進入垃圾桶并很容易地卸出來,提高掃地功能,大幅度增加掃地量與提高掃地質量。
一種礦產樣品用的取樣結構,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
一種用于熔巖地區預制端承樁的施工方法;屬于建筑業大噸位道路、橋梁、房屋的樁基礎施工技術領域;本發明提供了一種用于熔巖地區預制端承樁的施工方法;一種用于熔巖地區預制端承樁的施工方法,按以下次序的步驟進行:(1)成孔;(2)灌注填充料;(3)壓樁:用靜壓高噸位樁機在孔內CFG樁中壓入鋼筋混凝土預制端承樁,直至設計設定的持力層,按設計要求壓入兩根或多根鋼筋混凝土預制端承樁完成施工;本發明的方法操作簡單,實施容易,適用地質環境廣,能保證樁的質量,又能保證施工速度,還能降低成本,可解決靜壓高噸位預制樁端承樁在熔巖地質地區運用的難題。
本發明揭示了一種靜壓鋼板樁結合鋼筋混凝土內支撐基坑支護施工工法,包括如下步驟:施工前準備、鋼板樁壓入施工、土方開挖、立柱樁和鋼立柱施工、腰梁及內支撐梁施工、腰梁及內支撐梁拆除、拔樁,工法采用螺旋鉆引孔系統與靜壓植樁機結合為一體的機械設備,利用設備自帶螺旋鉆鉆進各類堅硬地質引孔后壓入鋼板樁,降低了鋼板樁樁側及樁底貫入阻力,確保了鋼板樁順利壓入各類堅硬地質,保證了鋼板樁壓入垂直度、深度及施工質量,提高了施工效率;待基坑回填后還可采用靜壓鋼板樁植樁機將鋼板樁拔出循環利用,節約了直接材料成本。
本發明涉及一種超長隧道的挖掘方法,屬于隧道工程技術領域,發明方案為:在采用盾構機挖掘超長隧道前,先引入石油開采所用成熟“貪吃蛇”鉆探技術、并對其進行改進完善,沿線多臺分段、從地面向下定向、定位,再折轉、并沿超長隧道方向鉆探、獲取超長隧道線路上的地質構造信息;再按該隧道地質構造信息對線路上的泥土質、碎石、水道溶洞空穴、局部熾熱巖層等諸多“問題隧道段”,或注入水泥漿、進行局部“改性”密封固化、或側向改道回避、或引水導熱等預先技術施工處理,以提前將盾構機施工中可能引發透水、坍塌、高熱等諸多不利盾構施工的“惡劣”因素排除掉;最大限度地保障盾構機能始終工作在穩定有利施工的工況條件之下、保障盾構施工效率。
一種用于礦產樣品的取樣結構,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發明公開一種用于處理基于北斗的高精度位移形變監測數據的方法,是用于處理基于北斗衛星導航系統和GPS導航系統監測地質位移形變并進行高精度定位過程中的整周模糊度參數數據的方法;其包括以下步驟:第一,在位移形變監測中心服務站設置GPS/北斗組合接收機;第二,GPS/北斗組合接收機獲取GPS導航系統和北斗衛星導航系統的每觀測歷元輸出偽距、載波相位觀測值和衛星星歷參數,并將以上數據傳輸給數據處理中心系統;第三,數據處理中心系統采用載波相位差分方程計算出整周模糊度參數。通過該方法可以得出精度高的整周模糊度參數,使得將北斗衛星導航系統應用于地質位移形變監測時可以獲得更好的監測效果。
一種用于熔巖地區的地基復合樁;屬于建筑業大噸位道路、橋梁、房屋的樁基礎施工技術領域;本發明提供了一種用于熔巖地區的地基復合樁;一種用于熔巖地區的地基復合樁,由CFG樁和預制端承樁制成,其特征是:CFG樁中包含兩根或兩根以上預制端承樁,所述CFG樁用填充料砂子、細石粉粒、礦渣、三合土等其中的一種或多種混合物拌合制成;所述預制端承樁位于CFG樁中。本發明結構簡單,實施容易,適用地質環境廣,能保證樁的質量,又能保證施工速度,還能降低成本,可解決靜壓高噸位預制樁端承樁在熔巖地質地區運用的難題。
本發明涉及一種掃吸式掃地車的收集垃圾的裝置,屬掃吸式掃地車的收集垃圾的裝置的技術領域?,F有的掃地車,通常采用的是垃圾從滾掃滾動進入垃圾箱口,垃圾廂不設減壓裝置,垃圾廂內的氣壓增高,造成滾掃電機增加負荷,降低掃地功能,影響掃地質量。為解決這樣的技術問題,本發明方法使用一種掃吸式掃地車的收集垃圾的裝置,是由氣槽口、風機、通過彈性管道連接旋風分離器的進氣口,并擱接在底卸式垃圾桶的桶口構成,使掃吸式掃地車收集到垃圾能很容易地進入垃圾桶并很容易地卸出來,提高掃地功能與提高掃地質量。
本發明公開了一種木質素解聚制備芳香族化合物的方法,包含以下操作步驟:(1)制備無定形地質聚合物催化劑;(2)取步驟(1)加入木質素、溶劑到反應釜中,混合均勻,置換空氣,密封反應釜;(3)加熱解聚,解聚結束后,溫度降至室溫,取出反應釜,對釜內混合物進行固液分離,即得含有芳香族化合物的液體產物。本發明方法既能夠有效的利用制漿造紙過程中產生的木質素廢棄物,及其他工業廢棄物偏高嶺土、礦渣等,將其制備成無定形地質聚合物催化劑,達到可持續利用;同時,使用的催化劑用量少,得到的產品性能好,將制備所得產品應用在木質素解聚領域,以獲得成本低廉、綠色環保的解聚方法。
本發明公開了一種可更換活性層的復合膜的制備方法,包含以下操作步驟:(1)制備地質聚合物無機膜;(2)配制具聚陽離子電解質性質的有機高分子聚合物溶液;(3)取步驟(2)中所得有機高分子聚合物溶液涂覆于步驟(1)所得地質聚合物無機膜上,直接養護或采用堿性溶液流經膜表面,使高分子聚合物成膜,即得可更換活性層的復合膜。本發明制備所得可更換活性層的復合膜具有環境友好、功能化、成本低廉的優點,對染料、抗生素類等有機廢水處理效果較好。
一種礦產樣品取樣裝置,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
一種用于礦產樣品的新型取樣裝置,包括用以對地質體(1)中的狹縫(10)內的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側與升降驅動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅動外螺紋件(44)的外周面設置有外螺紋用以與可轉動地安裝于所述固定機架(2)內且由驅動齒輪(43)驅動的齒輪螺紋件(41)中的內螺紋配合,所述升降驅動外螺紋件(44)內周面中設置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅動外螺紋件(44)內腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發明提供一種基于NB?IOT的巖體破裂失穩微震信號無線監測方法與裝置,屬于地質災害防治技術領域,所述方法包括:采集巖體破裂產生的微震信號,使用長短時窗幅值比值法拾取有效微震波形數據,從有效微震波形數據中提取微震特征向量,根據微震特征向量執行不同的壓縮策略得到壓縮數據包,使用休眠喚醒算法對NB?IOT模塊進行調度,在需要發送數據的時候喚醒,而無需發送數據時進行休眠;在NB?IOT模塊處于喚醒狀態時,將數據包發送至云平臺,云平臺對所接收的數據包進行分析,若滿足預警條件則發出預警信息。本發明結合NB?IOT技術解決巖體破裂失穩微震信號無線監測的數據遠距離傳輸問題,同時也延長NB?IOT模塊工作時間,對于地質防災減災具有重要的實用價值。
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