本發明公開了一種隧道滲水流白的修復方法,a、利用地質雷達配合相應頻率天線探明二襯及初支質量情況,確定滲水留白位置及流量范圍,在二次襯砌的表面標記滲水留白部位的輪廓線及段落;b、沿滲水留白段落縱向排水方向挖鑿鋼筋混凝土井槽,得到第一疏通井;c、以第一疏通井的水流方向檢查排水是否通暢,d、下部管溝疏通后,檢查大面積滲水留白段落病害情況是否減少或基本消失,對隧道內襯表面清理并修復裂縫。本發明利用疏通下部隧道排水管溝,引排封堵滲水方法,處理面積大、水流量大且地下水位高情況下滲水留白的現象,有效解決結構安全、防排水等問題。
本發明提供了一種確定巖石爆破時臨近保護體側的保護柱厚度的方法,包括如下步驟:步驟(1):收集爆破巖體和保護對象的工程地質資料;步驟(2):利用炮孔內炸藥爆破沖擊壓力理論公式計算得到理論值;步驟(3):確定爆破巖體和保護對象不同區域對應力波傳播的衰減指數;步驟(4):計算巖石爆破炮孔近區裂隙圈范圍;步驟(5):計算確定保護對象內部應力場之間的關系;步驟(6):確定最大保護柱的厚度;步驟(7):計算保護對象的破壞損傷情況及爆破巖體的破碎情況;步驟(8):根據實際要求最終確定保護柱厚度。應用本技術方案可實現針對實際保護對象和具體的工程地質條件計算確定巖石爆破時臨近保護體側的保護柱厚度。
本發明提供一種高強度可溶性鎂合金材料的制備方法,包括以下步驟:(1)制作Mg25Ni或Mg30Ni鎂鎳中間合金;(2)裝料;(3)升溫熔化并合金化;(4)精煉;對合金化充分的鎂熔體在750±20℃進行精煉,精煉用溶劑為RJ?6,精煉約5分鐘后,靜置約10分鐘;解決了在熔煉這種需要添加鎳元素到鎂合金產品中的難度,使的鎳在鎂合金中分布均勻;采用本發明制作的鎂合金材料,制作成油氣井進行封堵的橋塞,使的橋塞具有很好的抗拉強度,保持密封性,又能后期特殊溶液下溶解的均勻,不同地質溫度和不同地質礦化度條件下、在規定時間內完全可溶,保持很好的特性。
人為引發河演對河流水位變化敏感性分析方法,收集待評估河道區域有水文記錄以來的徑流資料,確定造床流量,潮型選擇造床徑流發生日河口實測潮位過程;采集造床徑流發生日前后天然河床實測地形圖;采集天然河床地質資料,確定各斷面沙層埋深,沙層寬度;通過土工試驗確定推移質與懸移質的特征參數;依據上述基礎數據,建立水沙計算數學模型;通過水位驗證、懸移質含沙量驗證、地形沖淤驗證,律定天然河床糙率;基于天然河床河沙儲量分布的河床區域劃分為四區;預報不同區域人為挖沙對未來河道水位變化規律的影響。
本發明涉及建筑工程領域,尤其涉及一種隧道結構檢測裝置,包括U型的小車軌道和檢測小車;所述小車軌道沿隧道頂部軸向設置;所述檢測小車包括車身、地質雷達、減震裝置、蓄電池和電子控制器,電子控制器設置在車身前部;包括設置于車身下方兩側的車輪,在檢測小車兩側通過一伸縮桿連接輪槽和壓緊輪,所述伸縮桿上均套設有一彈簧;所述減震裝置設于車身的前部和后部且高于地質雷達;通過在隧道的拱頂設置小車軌道,能使檢測小車在軌道內對隧道的結構進行全自動化檢測,并且安裝一次裝置即可進行多次檢測,減少后期檢測的人工及調動設備成本。
本發明為一種基于微動三分量譜比VHSR的無損探測方法及應用。方法包括以下步驟:1、采集二維陣列的地表微震動信號;2、分別計算各臺三分量檢波器所采集數據的VHSR曲線;3、用自研MATLAB程序將各測點的VHSR曲線形成二維VHSR曲線等值線圖或者三維切片圖;4、根據二維VHSR曲線等值線圖或者三維切片圖的異常特征推斷解釋異常目標體。本方法用于在城市工程建設中淺地表或覆蓋層深度范圍內樁基、承臺、管道、人工填石、空洞、軟弱夾層等對工程建設有影響的地下障礙物或不良地質的探測。本發明能準確查明地下障礙物和不良地質的分布范圍,為盾構、頂管等城市工程建設施工提前發現潛在風險,避免發生重大施工事故,作用重大。
本發明公開了一種隧道初期支護與圍巖間擠壓應力(圍巖壓力)相對大小的監測方法,包括以下步驟:步驟S1:施工過程中,對需掌握初期支護與圍巖間擠壓應力(圍巖壓力)的相對大小及其分布規律的區段(包括初期支護未成環段和初期支護已成環段),以一定間距循環間隔設置電磁輻射監測斷面,在各斷面上具有代表性的位置布置電磁輻射監測點;步驟S2:在各監測點處的隧道支護結構表面,監測不同監測時段的電磁輻射強度。本發明的監測方法簡單,無需預埋任何設備,對施工干擾小,易于現場施工技術人員掌握,成本低,可大范圍采用,能很好地適應復雜地質條件下圍巖及地質條件多變的特點。
本發明涉及一種基于微動功率譜密度的無損探測方法及其應用。所述探測方法包括以下步驟:①、數據采集;②、原始采集數據的預處理以及處理分析;③、繪制成果圖件;④、分析解釋;微動功率譜密度探測方法的應用,用于城市工程建設中淺地表100m深度范圍內縱向橫向不均勻地質體的探測。本發明的優點在于:能為城市工程建設淺地表縱向橫向不均勻地質體提供一種無損探測方法,具有現場采集方便,探測精度高,分辨能力強,同時縮短勘察工期、減少工程費用、降低勘探風險等優點。
本發明涉及一種地下水封洞庫水幕系統結構動態設計方法,包括:基于工程地質勘察資料,確定水幕系統結構的初步設計參數;布置全方位水文監測網以獲取現場試驗過程中的水文動態信息;開展單水幕孔注水?回落檢測并由此獲得水幕孔巖體滲透系數;開展分區多水幕孔水力效率檢測,基于此在低效率水幕孔間增補水幕孔,并重新開展分區多水幕孔水力效率檢測以核實水力傳導效率;開展水幕系統全面水力效率試驗,核實并優化水幕系統結構。本發明克服了地下水封洞庫水幕系統靜態設計方法存在的不能適應地質復雜性、不能驗證水封有效性、不能實現經濟費用節省性的弊端。并進一步克服了地下水封洞庫水幕效率試驗的流程不清晰性和隨意性的問題。
本發明公開了一種基于地理信息系統的礦山修復生態規劃方法,包括以下步驟:S1、地質勘察:對礦山廢棄地有關資料進行收集與整理,結合GIS對礦山廢棄地進行可視化管理,重建綠色自然景觀。本發明通過對礦山依次進行地質勘察、建立儲水系統、土壤復墾、土壤修復、畜禽養殖、疏通水流通道、植被恢復等步驟,實現了對退化礦山土壤土質進行有效的改良,同時對退化礦山播種雜草,從而實現對土壤進行增肥,便于后期植被覆蓋所需養肥環境,本發明通過畜禽養殖,不僅能夠實現增收,而且能夠極大改善礦山的生態環境,相比于現有技術的礦山修復方法,本發明的方法更加完善、更加合理、經濟效益更高,值得推廣使用。
本發明提供一種針對基巖傾伏的新型海上風機聯合基礎及其施工方法,通過優化傳統的重力式基礎施工工藝,結合將單樁基礎優化成的多樁式基礎施工工藝,取長補短,使得這種聯合基礎施工速度大大提高且解決了針對巖面傾伏這種地質結構對重力式基礎的約束。
本發明是一種地震及建筑物安全監測數據采集方法,屬地震及建筑物安全監測技術領域,用以克服目前地震監測儀器采集數據的傳感器“入地無門”、建筑物安全監測時傳感器進不了建筑物內部的現狀,利用水壩、水渠、道路、橋梁、礦山、工民建等各類建筑物的地下基礎和建筑物本身,在施工期就預留傳感器放置倉,并用管道或導線延伸至建筑物外,這樣就可實現長期或臨時采集地殼及建筑物活動情況的數據,再憑借所述各類建筑物分布密度大,便于實施的優勢,達到在全球建立數據采集網的目的。本發明適用于所有地震及建筑物安全監測的數據采集,以及各種地質、地理數據的采集。
本發明涉及地質勘探領域,尤其是一種便攜式取土推車,包括機體以及設置在所述機體底壁向上延伸的鏟土腔,所述機體內部左右對稱設置有位于所述鏟土腔兩側的緊固裝置,所述緊固裝置可在設備工作時固定起來,所述鏟土腔內部設置有鏟土裝置,所述鏟土裝置可將待勘探取樣的局部土壤表面雜質鏟除,使得土壤平整易于取樣,本發明提供的一種便攜式取土推車,能夠實現在大型設備無法到達的區域對較深的土壤取樣來完成勘探作業,該設備采用推車的方式,便于攜帶和移動,該設備在取樣的過程中能夠保持穩定,設備結構簡單易于操作,方便勘探人員在偏遠地區的完成地質勘探的作業。
一種單工無線三類傳真控制裝置,屬無線電通訊技術領域。本裝置主要由發送控制信號產生器。修正控制信號產生器等電路組成,對傳真通訊信號解調處理產生出對單工電臺工作狀態的實時控制信號,使傳真過程通過電臺完成。本裝置僅與傳真機的外接線端和電臺的話筒等插座發生聯系,不觸及它們的內部結構。本裝置系統配套適應性廣,使用方便,用于短波單邊帶電臺,各類單工,半雙工,雙工移動通訊電臺進行傳真通訊,適合于國防,交通,氣象,地質等部門。
本發明公開了一種公路邊坡壓力檢測與預警裝置,具體涉及邊坡檢測領域,包括控制模塊,所述控制模塊輸入端設有地質檢測模塊、雨量檢測模塊、壓力檢測模塊、防護檢測模塊和泥石流檢測模塊,所述控制模塊連接端設有數據處理模塊,所述數據處理模塊輸出端設有邊坡分區模塊,所述邊坡分區模塊輸出端設有處理模塊。本發明通過地質檢測模塊、雨量檢測模塊、壓力檢測模塊、防護檢測模塊和泥石流檢測模塊對邊坡及其周圍環境進行監測,然后通過邊坡分區模塊對邊坡強度和安全進行評級,根據評級結果對邊坡進行分區,再根據分區結果進行預警,同時對強度等級和安全等級較低的邊坡區域進行維修,整體使得本發明的檢測更加全面,安全性更高。
本發明公開了一種繩鋸切割結合破碎錘的隧道掌子面掏槽方法,屬于隧道非爆破開挖技術領域,包括以下步驟:步驟1:地質勘察,形成地質勘察報告,擬定尺寸范圍;步驟2:繩鋸機在掌子面上按照擬定點依次鉆孔;步驟3:將串好金剛石串珠繩的孔內錨固導向器后,分別錨固在步驟2中的八個孔內的設定位置,金剛石串珠繩由繩鋸機的飛輪出發,依次從A、B、C、D孔進入和出來,形成回路;步驟4:繩鋸機鋸切CD、AB、BC和AD面;步驟5:按照步驟3和步驟4鋸切EF、FH、GH和EG面;步驟6:繩鋸機鋸切AEIHC面和BFIGD面;步驟7:破碎錘對鋸切后的巖體破碎,本發明公開的一種利用破碎錘對鋸切后的掌子面進行破碎處理,避免“卡繩”情況,提高了施工效率。
本發明涉及地質監測技術領域,提供一種地震感應儀,包括柱狀殼體、擺線、金屬球、聲光報警器、單片機、電源、紅外傳感器、圓環狀電磁感應線圈和復位開關,所述擺線一端固設于柱狀殼體頂部中心處,所述金屬球掛設于位于柱狀殼體內部的擺線自由端上,所述紅外傳感器設于柱狀殼體內且金屬球位于紅外傳感器的感應區域內,所述金屬球靜止時處于圓環狀電磁感應線圈的圓心處,單片機設于電路盒內,所述紅外傳感器的輸出端與單片機輸入端相連接,單片機輸出端分別連接并控制聲光報警器和圓環狀電磁感應線圈,所述復位開關與單片機輸入端相連接且復位開關部分穿出柱狀殼體側壁。本發明解決現有地質監測裝置復雜、造價成本高、不適用于個人用戶的問題。
本發明公開了一種基于大數據的隧道掘進機遠程監控平臺,其結構包括故障報警、掘進機狀態監控、隧道土壤檢測、水文地質監測、溫濕度檢測、處理器、云計算平臺、監控終端,遠程監控平臺通過散熱導管與防塵結構相結合,當處理器的散熱裝置在使用時可以有效的將空氣中的灰塵吸附在集塵塊主體表面,防止灰塵進入處理器并降低處理器散熱效果;同時當處理器工作結束后可以通過振動與氣流相結合的方式將收集的粉塵清除,無需人工清理,減輕施工人員的工作量。
一種新型閃爍晶體摻鈰釩酸鹽晶體材料涉及晶 體材料制備領域。該晶體材料分子式為 Cex∶Ln (1- x) VO4,其中Ln 是Lu、Y、Gd、La四種元素之一,或者是其中兩種或兩種以 上元素。其中x是Ce置換Ln的摩爾比,這里的x范圍在0.001 <x<1??梢宰鳛殚W爍探測器的部件,用于在高能物理、核物 理、影像核醫學診斷、地質勘探、天文空間物理學以及安全稽 查等領域中。
本實用新型涉及土木工程基坑支護施工技術領域,更具體地說,涉及一種預留核心土雙支墩斜內撐基坑支護裝置,包括支護樁,支護樁與地下室底板設置斜撐機構,在斜撐機構一側的基坑內在靠近支護樁的位置預留核心土。適用于周邊地質有不明電纜、管溝或洞穴,地質條件無法滿足錨索施工等不宜采用樁錨或懸臂+水平內撐的基坑支護的地質條件,而且施工方便、工期短。
一種雙動力壓拔樁機,包括機架、伸縮臂體、夾取機構,所述伸縮臂體一端與所述機架機械活動連接、另一端連接所述夾取機構,所述伸縮臂體通過驅動機構實現動作,還包括裝設于所述機架上的動力傳輸裝置、第一動力源以及第二動力源,所述動力傳輸裝置的輸出端連接所述驅動機構、輸入端與所述第一動力源和第二動力源分別連接。通過設置第一動力源和第二動力源,使得操作人員可以根據夾取機構抓取的樁大小和地質狀況進行選擇,若樁較小或地質阻力較小,可以僅啟動第一動力源或第二動力源,若樁較大或地質阻力較大,可以同時啟動第一動力源和第二動力源,從而起到節能、提高功效的作用。
本實用新型公開了一種土木工程結構抗震試驗裝置,涉及土木工程領域,包括防護箱體,所述防護箱體的四個外側面均開設有觀察窗,所述防護箱體的底部四個邊角處均固定連接有支撐底座,所述防護箱體的左右兩內側壁均固定連接有固定支架,兩個所述固定支架之間滑動連接有支撐底板,所述支撐底板的上表面固定連接有多個伸縮彈簧,所述伸縮彈簧的頂部固定連接有放置板。本實用新型通過在防護箱體內部設置第一地質樣板和第二地質樣板,將土木工程結構設置在不同地質環境中,有利于試驗的全面性,通過設置通風機模擬自然風力,全方面的模擬自然環境,提升試驗數據的精準性,減小試驗的局限性。
本發明公開了一種上軟下硬地層大斷面隧道高效快速施工方法,包括如下步驟1)施工準備;步驟2)超前地質預報;步驟3)施工工法判斷及選擇,基于步驟2)的地質預報結果,對當前段的隧道斷面進行圍巖軟硬分層分析,根據分析結果選擇現階段施工工法;步驟4)分布快速開挖,基于步驟3)選擇的施工工法,對隧道斷面選擇設置仰拱或隔墻,對仰拱或隔墻分割后的單元進行快速開挖;步驟5)進入下一個施工段,重復步驟3),步驟6)完成隧道開挖。本發明能夠適應各種復雜地質條件和環境條件,特別是在上軟下硬地層中,更能體現該工法對地層變化的適應性和工法轉換的靈活性,最大限度地優化施工工序,保證施工安全,加快施工進度。
本發明涉及一種支護樁預留核心土雙支墩斜內撐基坑支護方法,在支護樁與地下室底板設置斜撐機構,在斜撐機構一側的基坑內在靠近支護樁的位置預留核心土。一種預留核心土雙支墩斜內撐基坑支護裝置,包括支護樁,支護樁與地下室底板設置斜撐機構,在斜撐機構一側的基坑內在靠近支護樁的位置預留核心土。適用于周邊地質有不明電纜、管溝或洞穴,地質條件無法滿足錨索施工等不宜采用樁錨或懸臂+水平內撐的基坑支護的地質條件,而且施工方便、工期短。
一種礦物取樣用的新型鉆取結構,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。
本發明提供一種基于BIM+GIS地基與基礎分部工程分析及選型方法,采集項目地的地形數據,形成資料庫;對資料庫中的數據處理,生成GIS地形模型;根據項目地質勘察報告生成BIM地質模型;確定基坑支護的形式、基礎的形式,根據相關設計圖紙,生成基坑與基礎BIM模型;將GIS地形模型與BIM地質模型進行嵌套,修正BIM地質模型的地表偏差,形成BIM修正模型;將基坑與基礎BIM模型與BIM修正模型進行二次嵌套形成綜合模型,在綜合模型上進行快速場內測量計算項目地的土石方計劃開挖、回填的工程量,以及進行地基與基礎分部工程相關分析及選型,有效把控成本。
本發明涉及遭遇孤石時地下連續墻的一種施工處治方法,其特征在于,施工步驟包括有:導墻、泥漿護壁、成槽施工和灌注混凝土,在連續墻成槽施工過程中當遇到孤石的處理方案:①增加成槽機、沖擊鉆和地質鉆機的數量,以提高工效;②或者利用地質鉆機超前鉆孔,探明孤石后指導首開幅的選擇,降低孤石影響程度;③或者當遇到小孤石時可用成槽機直接抓??;④或者利用沖擊鉆機先行沖擊處理;⑤或者采用深孔爆破破碎、分割孤石或巖石后,沖擊鉆再次沖擊處理;⑥或者采用全回旋套管鉆機處理;對于深孔爆破、沖擊鉆均無法處理的剩余孤石,可采用全回旋套管鉆機跟進、高頻沖擊處理。
本申請涉及地下管道探測技術領域,具體涉及一種超長年限砼質地下管道探測方法,包括以下步驟:采用高密度地震映像法獲取砼質地下管道區域范圍的高密度地震映像剖面圖;采用高密度電法獲取砼質地下管道區域范圍的高密度電阻率二維反演斷面圖;從高密度地震映像剖面圖中找出地震反射波產生繞射及畸變的地質體位置并進行篩選過濾;從高密度電阻率二維反演斷面圖中找出高電阻率異常的地質體位置并進行篩選過濾;若地震反射波產生繞射及畸變的不良地質體的位置與高電阻率異常的地質體位置接近或重合,判斷該位置為所述超長年限砼質地下管道的位置。本方法通過采用高密度地震映像法與高密度電法相結合,可以精確定位超長年限砼質地下管道的走向和埋深。
本實用新型屬于隧道工程技術領域,尤其為一種隧道工程便捷式檢測儀,包括地質雷達,地質雷達下表面設有托舉機構,托舉機構包括連接桿、第一伸縮桿、支撐板、支架和第二伸縮桿,地質雷達下表面連接有支架,支架下端連接有連接桿;通過第一伸縮桿、支撐板和第二伸縮桿的設置,使地質雷達可在支撐板上第一伸縮桿的作用下托舉至隧道頂端,第二伸縮桿可伸長使隧道內積水不易對支撐板上的設備造成影響,檢測操作可以一人單獨進行更加的便利,通過壓力感應器、牽引繩和第三伸縮桿的設置,使地質雷達在伸長至隧道頂端時,用戶可觀測顯示器上支架兩側的壓力感應器檢測到的與隧道之間的壓力是否一致。
本發明揭示了一種盾構掘進環境變化實時辨識系統及方法,所述盾構掘進環境變化實時辨識系統包括數據獲取模塊、數據處理模塊、數據特征學習模塊及地質變化判別模塊;數據獲取模塊用以獲取盾構實時施工數據;數據處理模塊用以根據數據獲取模塊獲取的施工數據中提取盾構施工過程中施工掘進數據,并對獲取的施工掘進數據進行數據清洗和數據處理;數據特征學習模塊用以學習不同地質下盾構施工數據的數據特征,構建針對不同地質條件的判別模型;地質變化判別模塊用以根據數據特征學習模塊構建的判別模型判別當前盾構開挖面地質是否發生變化。本發明揭示的盾構掘進環境變化實時辨識系統及方法,可快速精確地辨識掘進環境變化情況。
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