本發明公開了一種復雜多含水層礦井突水水源識別方法,包括以下步驟:S1:根據已知含水層水樣的水化學數據,建立礦井的水源數據庫;S2:經過數據檢驗以及異常值的處理后的數據作為建模樣本;S3:確定識別指標及其閾值并采用回代檢驗判斷初步識別模型中的識別指標的有效性;S4:依據有效的識別指標以及Fisher識別法,建立“綜合?逐步識別法”模型;S5:測定待判水樣識別指標,并通過“綜合?逐步識別法”模型依次判定,識別水源類型。本發明的優點是綜合采用特征離子對比法、離子比例系數法和Fisher識別法等,對不同含水層水源識別采用不同方法,先簡單后復雜,逐步判定水文地質條件較復雜、充水含水層較多的礦井水源類型。
本發明涉及一種鋼板立井井壁變形監測方法,包括如下步驟:首先對已建井筒周圍地質情況進行分析,確定井筒易發生破壞的位置及范圍,確定危險斷面和井筒豎向監測范圍;在鋼板井壁內表面上安裝井壁監測裝置,實時監測井筒變形情況;對井筒變形監測的數據進行采集,將采集后的數據導入數據庫中,再由業務邏輯層即服務器根據客戶端的指令對數據庫中錄入的數據進行處理分析;根據警戒值采取相應的措施。本發明鋼板立井井壁變形監測方法,采用監測裝置包含不同類型傳感器類型,實現不同類型傳感器工作性能之間的相互驗證,同時在水平方向上對井筒易破壞斷面進行監測,在豎向上對井筒豎向連續變形進行監測,能夠準確反映井筒面受力狀態。
本發明公開了一種降低“VCR”法采礦采切工程量的礦石回采方法,包括如下步驟:步驟一,掘進斜坡道至礦體回采的分層深度;步驟二,根據礦山地質及地壓管理方案確定多中段回采個數;步驟三,在最下部中段施工底部結構,多中段回采共用一個底部結構;步驟四,在每個中段上部,掘進鑿巖硐室;步驟五,依據每個中段高度進行大直徑深孔鑿巖;步驟六,礦石回采,采場采用“隔三采一”的回采方式,自下而上回采。本發明具備如下優點:1)安全。2)作業強度低。3)經濟。4)高效。5)工序簡便。
本發明公開了一種高壓大涌水量鉆孔快速封堵方法,根據高壓涌水鉆孔(13)水文地質信息對高壓涌水鉆孔(13)進行封堵設計,用鉆具在高壓涌水鉆孔(13)的孔壁上施工鉆孔孔壁凹槽(5),在注漿錨桿(4)上加工錨桿凸起(7),將組裝好的套袋錨桿裝置固定在高壓涌水鉆孔(13)內;從套袋注漿導管(3)向錨桿套袋(6)內進行注漿,當達到設定壓力時,停止注漿,保持注漿錨桿閥門(1)開啟狀態,待錨桿套袋(6)內注漿材料凝固穩定后,將注漿錨桿閥門(1)關閉,從而完成高壓涌水鉆孔(13)的封堵。本發明方法不僅可以安全、高效、便捷地對高壓富含水鉆孔進行封堵,而且可以對涌水進行資源化再利用。
本發明涉及網殼鋼結構技術領域,且公開了一種大跨度網殼鋼結構屋面的施工工藝,S1:施工地測量:進行工程測量中勘察、控制點的選點和埋石;測量、計算得到符合規定精度等級的控制點數據;進行工程建設施工放樣、建筑施工測量、線型工程測量、地質測量等專項測量中的觀測、記簿,以及工程地形圖的測繪;進行外業觀測成果資料整理、概算,或將外業地形圖繪制成地形原圖;檢驗測量成果資料,提供測量數據和測量圖;S2:施工設計:熟練運用AUTOCAD、CASS、MAPGIS等軟件處理測量數據內業繪圖及使用南方易等軟件進行內業數據處理,并使用AUTOCAD軟件得到三維模型圖紙,解決了大跨度單層網殼屋面鋼結構易滑移變形的問題。
本發明公開了一種含破碎帶斷層模型的建立方法,具體指建立符合實際的含破碎帶斷層建模方法。包括:根據物探、鉆探等手段獲取斷層基本資料;利用FLAC3D軟件分別建立斷層上盤、下盤、破碎帶三個子模型;在斷層上、下盤與破碎帶接觸區域分別建立結構面;利用結構面表征斷層的滑移面,建立含破碎帶的斷層整體模型。本發明所建立的模型,能夠準確表征斷層的實際地質條件,有效表現出斷層滑移的特性,從而為基于數值模擬的斷層研究,提供了一種準確且符合實際的建模方法。
本發明所涉及的是用輻射井將地表水與地下水實現相互轉化的新技術。在江河、湖泊岸邊鑿設輻射井,使之穿透相對隔水地層至弱含水或含水地層,且在不同深度、方向、位置設置輻射井的輻射管道若干條。地表水通過輻射井及輻射管道向弱含水或含水地層自動滲透,補給地下水,使地下水的開采與補給達到新平衡,從而緩解和消除因大量開采地下水所帶來的地質災害。本發明技術方案易于實現,且經濟效益和社會效益十分顯著。
本發明公開了一種基于DFOS應變重構深部采場超前支承壓力演化模型的方法,包括以下步驟:包括監測系統的構建、超前支承壓力的應變體數據采集、海量應變數據體的處理與分析、重構采場超前支承壓力演化模型、修正采場超前支承壓力演化模型等。本發明提供的基于DFOS應變重構深部采場超前支承壓力演化模型的方法,采用DFOS技術中的BOTDR技術,動態捕捉煤層回采過程中采場底板一定深度范圍內巖層的應變狀態,獲得超前支承壓力分布特征,建立采動過程中超前支承壓力分布的二維地質模型,具有適用性強、操作便捷的特點,對預防巷道圍巖失穩、沖擊地壓及煤與瓦斯突出等可提供良好的安全保障。
本發明提供一種穿越混卵礫石層和砂巖層的頂管施工方法,在頂管施工的起點和終點分別設置工作井和接收井;在工作井內安設頂進設備并調試;通過頂進設備推進頂管機進入土體后,縮回頂進設備,在頂管機后方安設管節,使頂管機繼續向土體推進一定距離后,安放下一管節,使頂管機沿頂管施工路線持續推進;頂管機在混卵礫石層進行推進時,提高觸變泥漿注入量,并持續進行補漿,保持開挖面的土倉壓力平衡;頂管機在砂巖層進行推進時,通過進行跟蹤測量指導頂管機進行頂進糾偏。針對不同地質對頂進方案進行調整,使頂管機在混卵礫石層具有足夠的泥漿,以降低頂進阻力,在砂巖層對已頂進的管節進行連續補漿減阻,并通過頂進曲線進行糾偏,避免頂進管道偏移。
本發明公開了一種高韌性纖維砂漿聲測管及制備方法,包括包括一個高韌性纖維砂漿管、兩個內套管和一個外套管。兩個內套管分別套裝在高韌性纖維砂漿管管筒內的兩端,外套管套裝在高韌性纖維砂漿管的一端。高韌性纖維砂漿管的材質為水泥、纖維、石英砂粒、工業廢料、減水劑和添加劑混合而成的高韌性纖維砂漿。本發明采用高韌性纖維砂漿管作為聲測管的主體部分,使其具有高韌性、高強度、高抗裂性、高抗拉性和高抗壓性,完全滿足聲測管受力要求,特別是提高了地質條件惡劣情況下的樁基檢測質量保障。另外采用外套管在廠內安裝,然后在施工現場現場利用手提式智能化電動液壓鉗進行擠壓完成兩個高韌性纖維砂漿管的連接,確保了接頭連接質量,減少了漏水的概率。
本發明公開了一種加筋擋土墻及其施工方法,屬于建筑施工技術領域。所述加筋擋土墻是一種由填料、拉帶和墻面板組成的加筋土結構承受土體側壓力的擋土墻。所述施工方法,采用分層施工方式,步驟如下:A、基坑開挖及地基處理;B、擋土墻基礎澆筑;C、墻面板安裝;D、鋪設拉帶材料鋼塑土工格柵;E、填料鋪筑與壓實;F、第一層加筋擋土墻施工完成后,再重復步驟C~E,直至填筑到設計標高;G、最后一層施工完成后,進行帽石壓頂施工,帽石采用混凝土預制構件。本發明加筋擋土墻不僅施工工序簡便,造價較低,外型美觀,而且能夠有效地提高土體的性能,解決了土體因失穩而造成的不良地質災害,保障了建筑物的安全、穩固。
本發明公開了一種直管式傾斜與振動傳感器,包括了前后向傾斜與振動測試管、左右向傾斜與振動測試管、鉛直向振動測試管、管座、傾斜與振動指示器、罩殼、底座等,其特征在于:所述底座頂面的中間安置有管座,該管座內安置有所述的前后向傾斜與振動測試管、左右向傾斜與振動測試管和鉛直向振動測試管,所述罩殼頂面的中間有傾斜與振動指示器。所述的直管式傾斜與振動傳感器能全天候不間斷地實時輸出二維方向傾斜與三維方向振動的測試數據,具有量程大、精度高、結構簡單合理、集成度好,工作可靠等特點,為監測山谷、丘陵、大壩、河堤、路堤或基坑的頂面或邊坡等處地質災害,提供了一種新的測試儀器設備。
本發明屬于礦山巷道圍巖變形控制的一種方法,該方法主要包括:鉆孔卸壓,圍巖壓力監測,預裂切割爆破,缷壓槽充填和圍巖變形監測。發明的特征在于:通過在巷道圍巖內采用鉆孔缷壓,通過卸壓區域壓力監測確定是否到達卸壓效果。如果鉆孔缷壓未達到預期效果,則采用預裂爆破技術在巷道圍巖內形成卸壓槽,并在缷壓槽內充填圍巖變形緩沖材料,同時在缷壓槽內埋設壓力傳感器和布設圍巖變形監測斷面以監測缷壓效果。本發明能有效控制礦山大埋深或者高地應力的地質條件下巷道圍巖變形,保證礦山高地應力環境中的巷道能在生產期間正常使用。
本發明公開了一種大孔徑過濾式瓦斯封孔管抽采器及其工作原理,包括外層抽采花管、內層抽采花管、過濾尖錐和抗阻燃紗網,外層抽采花管和內層抽采花管之間設有抗阻燃紗網,內層抽采花管的管頭處設有過濾尖錐;外層抽采花管和內層抽采花管上均開設有長方形管孔;內層抽采花管與封孔實管密封連接,封孔實管與煤礦瓦斯帶壓快速注漿封孔器綁扎在一起,煤礦瓦斯帶壓快速注漿封孔器的注漿管與注漿泵連接。本發明利結構設計合理,一方面增加了抽采管路抗壓強度,可以實現長時間抽采,另一方面保證了抽采系統可以不被堵塞,降低抽采阻力,提高瓦斯抽采效率,廣泛適用于各種地質情況下的瓦斯抽采。
本發明公開了一種裝配式建筑設計方法,包括以下步驟:地質勘探;現場測量;配件設計;模擬裝配;配件生產;配件檢驗;現場裝配;質量復驗。本發明的優點:本發明在預制件設計完成后,對其進行模擬裝配,并進行建筑力學測算,防止直接制造完成后導致在現場無法安裝,避免因現場對預制件改動而影響建筑質量,通過本發明的方法進行裝配式建筑的設計,能夠使得預制件在現場完美組裝,避免改動而額外產生成本。
本發明公開了一種基于Dynamo在樁基工程建模和工程量統計的方法,屬于樁基工程技術領域。本發明實現CAD圖紙轉到三維地質模型和樁模型的嵌入關系再提取模型信息最后導出明細表,充分應用Dynamo可視化編程技術,對圖像數據的提取,從而實現快速統計工程量;本方法克服傳統人工CAD圖紙編輯的缺點,通過Dynamo可視化編程技術快速、靈活地提取CAD圖紙信息,并對模型數據提取、重構和整合,從而快速建模和工程量統計,有效提高樁工程量統計的效率及準確性。
本發明公開了一種基于卷積神經網絡的巖性剖面圖構建方法,包括以下步驟:生成需構建巖性剖面的兩口相鄰井的樣本數據,對樣本數據進行預處理,生成預處理數據;根據歷史樣本數據構建卷積神經網絡,將預處理數據輸入卷積神經網絡,生成包含瑕疵連接關系的粗預測結果;根據地質規律刪除粗預測結果中的瑕疵連接關系,得到砂巖預測結果。
本發明公開了一種填海地層連涌涌水立體式注漿封堵方法,其步驟如下:S1:在基坑涌水段的涌水點插入引排管與回填注漿管;S2:對涌水點的掌子面進行封堵;S3:在地表打設注漿孔;S4:通過注漿孔對基坑涌水段進行堵漏注漿,同時對涌水點的掌子面進行混凝土澆筑;S5:通過回填注漿管對涌水段內的固結的水泥周圍空洞以及孔隙進行回填、壓實注漿;S6:回填注漿12h后,通過超前地質雷達探測涌水段是否填充密實,若存在孔隙或空洞,則在對應位置處鉆孔進行填充注漿;本方法中采用掌子面+地表相結合的立體式注漿,能夠快速、精準、有效地對涌水點進行封堵、堵漏,在短時間內對涌水點進行有效治理,確?;邮┕ぐ踩?,具有較高的推廣前景。
本發明公開了一種脹殼式錨索,其特征是:在鋼絞線的上端部套裝鋼絲套,在鋼絲套的外周設置錐形壓套,錐形壓套是外表面為錐形筒,錐形壓套通過鋼絲套與鋼絞線壓裝為一整體;在錐形壓套的外部套裝錐形瓣殼,錐形瓣殼是在內周形成有與錐形壓套相互嵌套的內錐面;錐形瓣殼的下部為沿圓周均勻分割為三片殼瓣,上部與錨固桿固定聯接;在錨固桿的下端面上設有鋼絞線嵌入孔,鋼絞線的上端嵌插在鋼絞線嵌入孔中,用于帶動錨固桿的轉動。本發明錨固性能可靠、錨固力強,可大大提高錨索的安裝和錨固深度;能廣泛應用于煤礦各類巖性和各種地質條件下的巷道支護。
本發明公開了沖擊地壓條件下機械化作業線施工工藝,屬于煤礦技術領域,包括如下步驟:在沖擊地壓礦井安裝監控預警平臺,將煤體應力監測、微震監測、鉆屑數據監測數據上傳至平臺;針對礦井劃分的沖擊危險區域可安裝沖擊地壓應力在線監測系統,通過在煤體內埋設高精度應力傳感器,實時監測采動圍巖近場系統內靜載荷的積聚及變化。本發明利用所掌握的煤巷機械化作業線施工技術,形成了適合煤礦地質條件的大斷面煤巷快速、高效機械化掘進綜合配套技術,通過科學安排勞動組織和優化作業工序,從而實現降低工人的勞動強度、減少用工和提高沖擊地壓煤巷單進的目的,降低勞動強度,提高工作效率。
本發明公開了一種煤礦井下微震監測系統的布設方法,包括根據采場工作面生產地質條件,設計采場巖層檢測點n個,數據采集盒安裝點2個;自巷道里段開始在所確定的采場監測點安裝n個傳感器并由里至外編號,數據采集盒首次連接的傳感器分別為xm、ym;并在上位機輸入對應通道已連接的傳感器坐標,隨著工作面的推進,更新傳感器,并將新的傳感器坐標錄入系統,依次類推。本發明針對微震監測系統布設做出優化改進,擺脫以往對大批量設備的依賴性,提出了一種煤礦井下微震監測系統的布設方法,可以滿足在長距離采場內保證監測高精度的定位效果下實現對設備的循環重復利用,以達到資源的應用最大化,同時滿足礦井機械化、高效率的要求。
本發明公開了一種深部承壓水上采動斷層突水多場前兆信息演化相似試驗裝置與測試方法,涉及地層溫度與相似模擬試驗領域,其包括試驗支架,側向擋板,加載板,透明玻璃板,模型存放腔,側壓加載系統,垂直加載系統,水壓加載系統,水溫調節系統,地溫調節系統,信號采集與處理系統,試驗模型;該試驗裝置的水壓加載系統、水溫調節系統和地溫調節系統能對試驗模型提供穩定的高溫、高壓水和梯度地層溫度,較好模擬深部承壓水上含斷層煤系地層的真實地質力學環境,有利于深部承壓水上采動斷層突水多場前兆信息的真實再現,反演分析深部承壓水上采動斷層突水過程中斷層圍巖應力、位移、裂隙、滲流、溫度等多場前兆信息的演化規律、耦合特性及影響因素。
本發明公開了一種爬行式吸泥設備,屬于打撈設備領域,包括履帶車底盤、車架、吸泥管總成、揚泥管總成和高壓射流泵,車架固定在履帶車底盤上,高壓射流泵設置在履帶車底盤腹部下方,高壓射流泵的兩端分別連接吸泥管總成和揚泥管總成。本發明利用履帶式埋管機作為水下作業平臺,配有履帶底盤,在履帶驅動下可以實現在海底泥床上自行式移動作業,其上搭載了大型高壓射流泵,射流泵搭載在履帶機腹部下方,可對一般海底松軟泥質、較硬泥質及泥石混合物均可進行清泥作業;自行式海底管道埋設機采用模塊化設計,在稀軟地質條件下可將履帶行走單元快速更換為滑翹裝置,由履帶自行式轉換為滑翹拖曳式作業模式。
本發明公開了一種基于廢棄石料礦山的地形地貌治理方法,涉及礦山治理技術領域??睖y地形;清理礦山;區域劃分;礦坑回填;穩固加筑;植被復綠;修建蓄水池;雨水排泄;記錄和養護。本發明通過勘測廢棄礦山的地形地貌,對礦山進行有效的區域劃分,并充分利用廢棄石料對礦山的地貌進行平整,采用土工格室、掛網噴播客土或植生盆來提高礦山的生態環境,有效的改變了礦山巖石裸露、地質不穩定和易發生危險的狀況,并能夠產生一定的經濟效益。
本發明屬于隧道施工領域,具體涉及一種盾構機側穿立交橋橋樁形成盾構隧道的方法,所述立交橋包括自上而下依次設置的連續粱、橋墩和橋樁,包括如下步驟:S1、查閱所述立交橋待側穿區域的歷史資料,核對橋樁坐標,確認有無廢樁;S2、觀測所述立交橋待側穿區域的橋墩、橋樁是否產生裂縫,若產生裂縫;S3、在所述立交橋待側穿區域內,地質條件突變或建筑物密集處設置實時監測橋樁沉降情況的沉降監測點;S4、在側穿立交橋橋樁之前,使用測量儀器確定盾構隧道的中線及其兩側的邊線,使用盾構機進行盾構掘進。本發明的有益效果是:本發明可以有效的降低側穿橋樁、盾構風險,避免了盾構推進過程中的塌孔、隧道變形和樁基變形帶來的危害。
一種溯源二維碼的識別方法,信息編碼生成過程,依據數字加英文字母的生成標準,將生產環節中的產品品類、生產加工批次、發貨批次、種植基地、質檢流水、倉儲信息分別進行編碼,生成獨立編碼,按照編碼規則,各個獨立編碼由系統根據計算公式自動計算生成信息編碼;檢驗碼生成過程,校驗碼為數字或大寫英文字母,由一位數字產生,利用校驗算法從信息編碼生成校驗碼;溯源碼生成過程,校驗碼附加于信息編碼最后,與信息編碼作為一個整體作為最終的溯源碼,并輸出為可被讀碼設備識別的圖形符號,優點在于;檢驗碼可分離與溯源碼被讀碼設備單獨讀取,根據檢驗碼被讀取的結果,再決定是否對溯源碼進行讀取。
本發明公開了一種硬質介質地電場快速測試裝置及方法,利用快速電極與硬質介質充分接觸,通過布質袋充填粘土介質來降低接地電阻,利用粘土內的銅片增大接觸面積,利用導電線連接銅片與電極電纜,共同組成與硬質介質的連接測量裝置,進一步提高與硬質介質的耦合程度,獲取良好的地質體內電阻率數據,為混凝土類硬質介質工程勘查與處理提供有效的技術參數。
本發明公開學校山洪災害預警信息終端站系統,包括中心管理平臺、學校山洪預警信息終端站和學校用戶終端,該系統集預警、通信及宣傳為一體,可以實現全方位、多層次、立體化的學校預警功能;其利用多種信息化技術和手段,通過自動接收、傳遞、發布水文氣象和地質災害信息,提供實時水文氣象數據、山洪預警信息、災害應急預案、校內在冊師生人員資料登記以及通知公告等信息的發布,并驅動控制終端站聲光告警及室外顯示屏的運行工作,實現及時有效的對學校山洪災害預警決策進行有力支撐。
本發明公開一種海邊電站地下連續墻圍護施工方法,該方法包括下述順序施工工序:施工前總平面布置、成槽前槽壁加固、導墻施工、地下連續墻成槽施工、鋼筋籠制作與吊裝、混凝土澆筑、止水與降水施工、深基坑土方開挖與內支撐系統施工、內支撐拆除以及基坑監測。本發明提供的地下連續墻具有結構剛度大、整體性、抗滲性和耐久性好的特點,可作為永久性的擋土擋水和承重結構;能適應各種復雜的施工環境和水文地質條件,可緊靠已有建筑物施工,施工時基本無噪音、無震動,對鄰近建筑物和地下管線影響較小。
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