本發明提供一種上土下巖復合斷面地層頂管施工的支護方法,包括頂進出洞口的支護和工作面的支護。在進出洞口施工時,采用格柵拱架對頂管施工進出洞口進行加固。在工作面的施工時,根據工作面徑向截面內上部土層邊界與頂管圓心連線的夾角α確定支護方法,當α<120°時,采用超前管棚法對頂管施工部位進行支護加固;當α≥120°時,首先采用管棚支護,進行施工面上部土層的掘進,其次在掘進的土層內壁打入注漿錨桿,然后安裝格柵拱架,最后對外露面進行噴錨加固,下部巖石層掘進,頂管工具管及時跟進。本發明提供的支護方法對拱頂軟弱土層支護可靠,成本較低,對復雜斷面地質條件下頂管施工的支護具有重要的意義。
本發明公開了一種軟巖水下基坑鉆孔和沖孔點位布設方法,包括以下步驟:(1)確定水下基坑的尺寸和深度,水下基坑先間隔式鉆孔,使剩余的巖層形成似蜂窩狀的柱體,再通過沖擊鉆機沖擊切削、破碎;(2)根據地質的軟硬和完整程度確定旋挖鉆機的扭矩規格參數和相應鉆孔的直徑,根據鉆孔作業時的穩定情況確定鉆孔的孔位凈距。(3)根據鉆孔后形成的似蜂窩狀柱體區域的尺寸確定沖孔的直徑大小,沖孔點位咬合布設以保證剩余區域的全覆蓋,根據沖擊作業穩定程度和單點沖擊效率確定沖孔點位的直徑大小。本發明提高了軟巖水下基坑開挖的施工效率和施工精度,保障了鋼套箱圍堰的快速順利下沉、著床。
本發明提供一種取芯鉆桿和取芯裝置,該取芯鉆桿包括:鉆桿本體和位于鉆桿本體內部的限位套、定位銷和彈性裝置;鉆桿本體的第一端與煤芯取樣裝置中的取芯內鉆頭連接,鉆桿本體的第二端連接地質鉆桿;所述鉆桿本體的第一側壁上開設一定位孔,彈性裝置位于限位套中,定位銷固設在所述彈性裝置的第一端,所述彈性裝置的第二端固設在所述鉆桿本體與所述第一側壁正對的第二側壁的內側;所述限位套用于限位所述定位銷及所述定位銷從所述定位孔中伸出的高度。本發明提供的取芯鉆桿,可以使得取芯外鉆頭所獲取的煤芯落入取芯空間,而無需隨風或者隨水帶出,其能夠真實反映出所取煤樣地點瓦斯含量的真實性,進而根據該原始煤芯測定的瓦斯含量比較準確。
本發明公開了一種高強度環保透水磚,其組分按質量百分數配比為:地質聚合物30%~70%、輕骨料30%~70%、抗腐蝕抗氧化顏料10%~15%、相容劑3%?5%、加工助劑1%?3%、紫外線吸收劑1%?3%、水10%~30%。本發明契合了當前建筑地磚高透水、抗壓抗腐蝕、節能環保等領域性能要求,且具有凈化空氣作用,有效緩解“熱島現象”現狀,滿足了實際使用要求。
本發明公開了一種含有裂隙危巖體的爆破方法,涉及爆破工程技術領域,包括以下步驟:首先調查需要爆破危巖體周邊工程概況和地質條件,確定需要爆破危巖體的尺寸;然后測量裂隙的尺寸,設計爆破孔網參數確定需要使用顆粒銨油炸藥的重量;采用橡膠軟管制作炮孔,橡膠軟管外徑由工程現場裂隙寬度來確定,外徑比裂隙寬度小0.5~1cm,厚度0.2~0.5cm,橡膠軟管高度由工程現場裂隙深度來確定,待速凝砂漿凝固后,拆除裂隙外圍的模板,拔掉橡膠軟管首部的端蓋,在橡膠軟管中裝入顆粒銨油炸藥、雷管和起爆藥具,炮孔口堵塞炮泥,最后起爆雷管即可將含有裂隙的危巖體爆破拆除,防止爆炸在裂隙處產生大量的爆破飛石對周邊人員和設備造成極大的安全威脅。
本發明公開了一種適用于塌陷坑尾砂充填工藝的施工方法,涉及地下開采技術領域。該適用于塌陷坑尾砂充填工藝的施工方法,具體操作如下:S1、對尾砂充填料漿制備及管道輸送參數計算,其中充填料漿材料為礦山選礦產出的尾砂或礦山地表廢石類的固體廢棄物。該適用于塌陷坑尾砂充填工藝的施工方法,通過利用尾礦對塌陷區進行回填,并實現安全形態堆置,不僅可以解決尾礦堆置的問題,而且能夠消除塌陷區存在的安全隱患,具有巨大的社會效益和經濟效益,節省大量土地,大大降低了礦山末期地質災害治理的工程量和費用。
本發明公開了一種基于強風化砂石料或廢舊建筑材料的路床填筑方法,包括如下步驟:S1、施工準備,核查設計文件、檢測水文地質情況;S2、試驗段,預先選出一截試驗段路面進行填筑,并檢測填筑好的路面狀況;S3、路基清表處理,按設計文件進行清理掘除路基表面;S4、格柵組件鋪設,在路基表面預先鋪設格柵組件;S5、風化石施工,在格柵組件上側填料形成風化石層,路堤填筑按照橫斷面全寬分成水平層次逐層向上填筑;S6、路基排水,在路基邊坡上預先開挖排水溝道,鋪筑風化石時,按段依次鋪筑;S7、沖擊碾壓,采用沖壓機對原地面、路床下面分別進行沖擊碾壓。通過依次鋪筑風化石層,每層均在進行夯實加固后再進行鋪筑,使鋪筑出來的路床強度高。
本發明公開了一種煤巖扭轉摩擦綜合實驗系統,屬于煤地質學領域。一種煤巖扭轉摩擦綜合實驗系統,包括壓力控制單元、轉速控制單元、扭轉實驗臺、反應釜體、氣體檢測單元以及注氣單元。所述壓力控制單元、所述轉速控制單元與所述反應釜體均設置在所述扭轉實驗臺上;所述反應釜體外連接注氣單元與氣體檢測單元。與現有技術相比,本申請的提出一種煤巖扭轉摩擦綜合實驗系統,該實驗系統可實現扭轉式的煤體摩擦實驗,精確控制煤體摩擦速度,并可改變摩擦的氣體環境氛圍,實現流固耦合摩擦實驗,且能夠對煤體摩擦實驗過程中產生的產物進行收集與實時在線檢測,實驗系統結構合理,便于拆卸,安全系數高。
本發明公開了一種斷層活化多場觀測及預測的室內試驗裝置和方法,該裝置包括:有機玻璃箱、電磁閥、氣泵及信息采集裝置;有機玻璃箱由底板、左側板、右側板、前側板和后側板圍成,相鄰板的連接處配置直角鋼架;有機玻璃箱的底板、左側板、右側板及后側板上各固定放置若干氣囊;氣囊的充放氣口由電磁閥控制,電磁閥與氣泵連接;通過對不同所述氣囊充放氣狀態的改變,模擬不同地質條件下斷層活化運動過程;信息采集裝置進行分布式感測和動態捕捉三維應變場、位移場、溫度場和地電場數據。通過多物理場的立體可視化動態監測這一優勢,得到斷層處的應力場、位移場、溫度場和地電場變化特征,進而分析斷層活化程度以及預測斷層活化趨勢。
本發明公開一種覆巖隔離注漿充填綠色開采施工系統及其施工工藝,施工系統包括供水系統、供電系統、供灰系統、制漿系統、攪拌系統、注漿系統以及管路系統。供水系統包括清水泵;供電系統包括變壓器;供灰系統包括水泥罐車、灰罐和螺旋輸送機;制漿系統包括一級攪拌池及二級攪拌池;注漿系統包括活塞式泥漿泵;管路系統包括石油管及地質管。施工工藝包括供灰轉運、供水儲存、一次攪拌、二次攪拌和注漿。本發明采用罐裝灰制漿工藝,達到環保要求,具有中轉儲灰能力,能夠提供不間斷的漿液保障注漿連續、濃度可快速調控保障注漿充填效果。解決了現有技術中煤礦開采容易造成地表下沉,使得地表因采煤影響導致一定范圍內農田及其構筑物的破壞的問題。
一種基于動態規劃的地震層位自動提取方法,其特征在于,包括以下步驟:步驟1,在待求解的目標地震層位附近獲取一個初始層位;步驟2,以所述初始層位為中心,選擇合適大小的窗口,選取一個包含目標層位的小區域;步驟3,根據所述初始層位,將選取的所述小區域的圖像拉平;步驟4,在所述小區域內,利用動態規劃的方法尋找全局最優路徑;步驟5,將得到的最優路徑反變換到最初的坐標空間,即得到優化之后的需求解的目標地震層位。本方法能夠有效地拾取正確的地震層位,甚至在地震數據中復雜的不連續區域,依然能夠準確地自動追蹤相位一致的地震層位;能夠很好地揭示詳細的地質結構信息,而且能夠大大降低計算成本,節約時間。
本發明涉及一種基于化學處理原理的土壤修復方法,包括滑動裝置、下壓裝置和修復裝置,滑動裝置的內部安裝有下壓裝置,下壓裝置下端均勻設置有修復裝置,修復裝置與下壓裝置轉動連接。本發明可以解決現有的設備在針對土壤進行化學處理時,不能對土地中深度的土壤進行蓬松處理,易出現土壤耕作層變淺,降低了土地好氣性微生物活動和養分的釋放,從而導致了土地的貧瘠,土地質量下降,同時,只能對暴露在空氣表面的土壤進行噴灑改善土壤的化學藥劑,化學藥劑需要一定時間內才能滲入到土壤內部,從而降低了化學藥劑對土壤的修復速度,降低了土壤的修復效率等難題。
本發明實施例提供一種深部巷道圍巖破裂模擬裝置,該裝置包括:縱向加載系統、水平加載系統、模型承載框架;其中,模型承載框架用于放置待測模型;縱向加載系統包括:縱控加載器、縱控下壓板、縱控下傳力板;其中,待測模型位于所述縱控下傳力板的上表面上;縱向加載器用于通過所述縱控下傳力板向所述待測模型施加豎直方向的作用力;水平加載系統包括:多個側向均布加載器、多個側向傳力板;其中,側向均布加載器用于通過所述側向傳力板向所述待測模型施加水平方向的作用力;多個側向傳力板依次圍設在待測模型的多個側面外側。本發明提供的裝置,通過模擬地下的地質應力環境,獲取數據進行分析,從而實現對深部巷道圍巖破裂機理進行研究分析。
本發明涉及一種自鉆式脹殼自動卡緊中空注漿錨桿,包括中空注漿錨桿,中空注漿錨桿的末端連接有止漿塞,中空注漿錨桿前端旋接有鉆頭;中空注漿錨桿中間設有注漿通道,注漿通道內設有活塞;鉆頭的尾部安裝有旋轉刺桿,中空注漿錨桿的前端上靠近鉆頭尾部的位置處安裝有脹殼瓣片,中空注漿錨桿每隔一段距離設有注漿孔。本發明在注漿時利用脹殼自動卡緊,快速形成錨固力,實現快速鉆錨注一體化操作,對復雜地質條件下破碎圍巖有較好的穩定錨固效果,可有效提高工作效率和可靠性。
本發明屬于礦井安全施工技術領域,具體涉及一種巷道底板加固系統及其施工方法,包括巷道底板上開設的淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔,所述淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔的深度依次遞增,所述淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔均陣列布置有多個,且各淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔相互交錯布置;系統還包括用于向各注漿孔內進行注漿的注漿封孔器。本發明有效的加固了地質異常帶、破碎帶、泥化底板帶,增加了底板圍巖的穩定性,有效解決了底板底鼓問題,采用注漿封孔器代替原注漿鋼管注漿不僅節省了材料,同時也解決了底板注漿封堵不實的難題,是一種行之有效,經濟易操作的底板注漿加固技術。
本發明公開了一種采礦廢石土與固化尾礦的聯合混排技術,系統地對排土場所在地區自然地理和基底巖層的埋藏特征、水文地質條件、開采工藝、排土物料及基底的物理力學性質進行調查,分析驗算排土場相關參數;然后進行排土場基底承載力分析,根據極限平衡原理分別計算排土場地基的沉降量和地基的底鼓;將固化尾礦(7)設計成底部窄、上部寬的梯形結構體,按照一定間距布置在排土場各平臺體內,形成采礦廢石土和固化尾礦聯合混排的排土場;對采礦廢石土和固化尾礦聯合混排形成的排土場進行彈塑性有限元分析、地下水滲流場分析以及混排排土場的穩定性及可靠性分析,最終對混排排土場的排土工藝及排土參數優化。本發明將采礦廢棄物與固化尾礦聯合混排,消除了尾礦庫存在的安全隱患,解決了尾礦庫建設征地難的困境,既能礦山的正常生產,又節約了尾礦庫基建費、尾礦堆存長距離輸送費及運營費。
本發明公開了一種蒸發式冷凝器熱泵空調機組,包括冷凝器,所述冷凝器由殼體、溶液水泵、自動加藥裝置、集水盤、散熱填料、蒸發盤管、噴水咀、風機組成;所述殼體內自上而下依次設置風機、噴水咀、蒸發盤管、散熱填料和集水盤,殼體下部集水盤和散熱填料之間設置有空氣進入口;所述蒸發盤管的一端與四通換向閥的b端連接,另一端通過熱力膨脹閥、第一單向閥與蒸發器的一端連接;所述溶液水泵進水口與集水盤連接、出水口與噴水咀連接;所述自動加藥裝置與溶液水泵并聯。本發明彌補了傳統空氣源熱泵在陰雨連綿,空氣濕度大、潮濕陰冷地區冬季供熱時結霜嚴重、須融霜,熱泵效率低的缺點;同時不受地質條件的制約,成本低、能效高。
本發明提供一種凍土區太陽能光伏支架基礎及施工方法,包括樁基礎,所述樁基礎包括立柱段和抗拔段,所述抗拔段一體式設置于立柱段底部,所述立柱段側邊環形陣列式設置有氣囊套桿,所述氣囊套桿內設置有補償氣囊,若干所述升降活塞底部均通過伸縮連桿固定安裝有擠壓座,所述重力球活動設置于抗拔段內部開設的擺動槽內,本發明不僅采用現有技術中提高抗拔性的方式,還通過立柱段側邊設置的補償氣囊用以抵消季節性凍土凍脹導致的周圍土壤的縱向及橫向擠壓,以及當凍土融化后用以補償周圍地質內部冰柱熔融導致的融沉現象,此外,當立柱發生傾斜時,還能夠通過補償氣囊的同側膨脹實現立柱的矯正,大大提高了樁基的穩定性。
本發明公開了一種基于高密度電法的巖土勘察方法及其處理系統,涉及巖土工程勘察技術領域。該基于高密度電法的巖土勘察方法,包括如下步驟:選擇測區,布置測網;將全部電極置于觀測剖面的各測點上;利用程控電極轉換裝置和微機工程電測儀對數據進行快速的自動采集;將測量結果送入微機后。該基于高密度電法的巖土勘察方法及其處理系統,可以實現數據的快速采集和微機處理,從而改變了電阻率法勘探傳統的工作模式,大大地提高了工作效率,減輕了勞動強度,又因為高密度電法布置了較高的測點密度,一次可以完成縱橫二維勘探過程,所以觀測精度較高,數據采集可靠,獲得地質信息豐富,依據可靠。
本發明公開了高施工環境適應性低漿液黏度全水發泡高強聚氨酯注漿抬升材料及其制備方法,材料由A、B雙組分組成,A組分由親水性復合聚醚多元醇、發泡?凝膠型復合催化劑、含聚醚?聚硅氧烷結構的泡沫穩定劑和水組成;B組分為多亞甲基多苯基異氰酸酯。本發明的聚氨酯抬升材料具有以下特點:雙組分漿液室溫及低溫條件下黏度較低,可注性好,環境適應性強;以水做發泡劑,避免了物理發泡劑易揮發導致漿液存儲穩定性問題的發生;注漿施工時,起發和發泡完全時間短且可調;所形成的泡沫尺寸穩定性好,壓縮強度高,清潔環保;同時泡沫體和巖石、土壤均具有較強的粘接性,可用于不同地質條件下的建筑物、交通路面和工程的快速抬升修復。
本發明公開一種基于RFID技術的礦井輔助運輸智能管理平臺,包括云平臺、礦用“一張網”通信、輔助運輸設備、RFID信息編碼及追蹤設備、風門、道岔控制器,采用RFID無線射頻識別技術,將礦井物料輔助運輸與RFID標簽相結合,通過固定在關鍵節點處的讀寫器、手持終端與管理平臺建立三位一體的礦井物料信息動態編碼與可視化追蹤體系。在復雜地質條件下,針對煤炭輔助運輸多種類、多目標、多需求以及運輸巷道坡度變化大、變坡拐彎多、搬家次數多問題,采用本發明智能管理平臺,提出了二級標簽方法,通過建立煤炭倉儲智能編碼體系,將物料信息標簽化,通過LANDMARC算法,對采集到的標簽數據,運用服務器進行邊緣計算、分析處理,獲取物料的位置信息,并使用Unity3D三維軟件對輔助運輸“地對地”、“地對空”轉載場景進行建模,結合GIS地理追蹤技術對運輸場景進行渲染建模,虛實結合,在調度平臺端實時顯示物料位置畫面,實現煤礦物料智能化信息管理和輔助運輸可視化追蹤。
本發明提供一種上向巖石爬坡段定向鉆孔的方法,包括:采用第一鉆頭對待鉆孔區域進行鉆孔并形成第一定向孔;采用第二鉆頭對所述第一定向孔的至少部分側壁進行擴孔并形成第一鉆孔;向所述第一鉆孔內置入套管;將所述第一鉆頭穿過所述套管對所述待鉆孔區域繼續進行鉆孔并形成第二定向孔;采用第三鉆頭至少對所述第二定向孔的側壁進行擴孔并形成第二鉆孔,其中,所述第一鉆孔和所述第二鉆孔組成抽采孔。本發明的上向巖石爬坡段定向鉆孔的方法,通過采用先定向鉆孔,再擴孔的工藝方法可以有效保證鉆孔在經過地質異常體軌跡段的鉆孔成孔的穩定性。
本發明涉及切縫藥包與軸向不耦合聯合裝藥臺階深孔光面爆破裝置,包括多個裝藥管標準節,裝藥管標準節的管口之間順序連接構成爆破管,相鄰裝藥管標準節的連接處設置有撐托炸藥的托盤,爆破管的一端設置有底座,爆破管的另一端設置有頂蓋,托盤的盤面上設置有導爆索穿過的通孔,所述導爆索由底座向上依次穿過托盤上的通孔并且由爆破管的頂蓋開設的通孔引出,托盤上還設置有裂縫,該裝置能夠提高炸藥的有效利用率,減弱巖體復雜地質環境對裝藥的影響,防止爆破氣體過早溢出,提高爆破氣體破巖時間,提高安全和破碎效果,同時控制爆破振動危害,降低了施工與開挖成本。
本發明公開了一種液壓旋轉打樁錘。長螺栓(2)將氮氣室(3)、缸體(4)及上箱體(5)緊固連接,活塞(8)在缸體(4)內往復運動,打擊連接頭(14),進而將樁(15)打入地下;活塞(8)在打擊連接頭(14)的同時,液壓馬達(10)通過鏈輪(11)、鏈條(12)驅動傳動套(13)轉動,進而帶動樁(15)轉動。使得樁(15)一邊做旋轉運動,一邊做進給運動。有效的降低了被勘探地質對樁(15)的摩擦力。另外,如果在樁(15)前端安裝切割刀具,還可對巖層或石塊進行鉆削切割。
本發明提供了一種基巖深埋條件下的懸索橋主纜錨固系統及施工方法,通過設置錨室和錨索;錨室上定位設有錨墻;錨室通過樁基定位設在地基上;錨索下端錨固于巖體內,上端錨固在錨墻上;主纜的下端將索股分散后均勻錨固在錨墻上,并分別與錨索對應設置。本申請通過采用錨室和錨索,錨索與纜索的索股對接直接承擔纜索拉力,結構受力更合理,更加安全可靠;整個錨固系統構造簡單,施工方便,可適用于各類地質地形條件,并可用作錨碇的基礎工程,且當地表有巖石出露時施工將更加便捷;可大量減少材料和能源消耗,施工對環境的影響小,符合綠色環保的發展方向,具有更好的社會、經濟、環境效益,具有很好的市場前景,適合廣泛推廣。
本發明提供一種薄殼山核桃的種植及其養護方法,涉及林木及果樹栽培技術領域,本發明根據安徽全椒的地質土壤特點以及當地氣候特點,探索出薄殼山核桃的種植及其養護方法,通過科學的山核桃育種、嫁接、土壤改良以及合理追肥、灌溉、整形修剪和中耕除草墾覆的方法,提高了當地薄殼山核桃的質量和產量,因地制宜,創造了極大的經濟效益。通過本方法種植的薄殼山核桃相應的產量增加3-5倍。
本發明公開了一種小麥綠色高產高效栽培方法,通過采用品質優良的種子,在自制的秸稈勻漿中超聲震蕩浸泡,之后進行包衣處理或藥劑拌種,將玉米秸稈進行粉碎后與干燥后糞便發酵物、細土混合炭化,拋撒在地表上進行整地還田,根據播期、整地質量等調整播量,根據季節進行管理,適時收獲與干燥處理,在貯藏倉庫中采用紫外光照射適當時間。本發明通過品種選擇與預處理、秸稈還田、播種與管理、適時收獲與干燥處理,實現小麥綠色可持續增長,使得小麥種植過程中苗全、苗勻,收獲后儲存時間長。
本發明公開了一種巖土勘探用取樣裝置,屬于地質勘探設備技術領域,包括有底座、穩固機構、巖石切割機構和鉆進取樣機構,所述底座的底部設有四個行駛輪,所述底座的頂部設有支撐架,鉆進取樣機構包括有升降組件、升降板和鉆進取樣組件,鉆進取樣組件包括有取樣筒和連接架,連接架上設有旋轉軸,旋轉軸上套設有螺旋葉片,旋轉軸的底端套設有鉆進頭。本發明的有益效果是通過鉆進取樣機構能夠自動實現鉆進取樣組件的升降作業以及將樣品輸送至集料斗內,自動切割組件能夠實現對巖石類樣品的切割和破碎作業,旋轉組件能夠帶動自動切割組件旋轉至合適的位置,避免自動切割組件對鉆進取樣機構的工作進行干涉。
本發明公開了一種豎井利用潛孔鉆機增大放砂量施工方法,一種豎井利用潛孔鉆機增大放砂量施工方法,其生產方法包括如下步驟:井筒封閉、搭建注漿平臺、鉆孔開孔、退出鉆具、鉆注作業、注漿作業、復注工作以及檢查孔施工:步驟A.井筒封閉:豎井井筒出現流砂層后根據現場實際涌水涌砂情況對工作面進行封閉。該豎井利用潛孔鉆機增大放砂量施工方法,豎井工作面采用注漿法對富水流砂層治理過程中,解決工作面鉆孔布孔及參數、鉆孔結構、鉆注方法及如何增大鉆孔放砂量等問題,旨在針對不同厚度及水文地質復雜程度的富水流砂層形成一套較為統一的工作面治理方法,以適應礦山豎井工程鑿井過程中遇到的各種流砂層治理。
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