本發明涉及一種礦山生態治理技術領域,具體公開了一種綠色礦山露天開采碎石土邊坡復綠技術,包括邊坡整形、邊坡整體加固、客土回填鋪設、修建蓄水排水灌溉系統、養護與記錄等步驟。本發明的邊坡復綠技術植物成活率高,礦山邊坡水土流失少,有效改善了礦山的生態環境,消除了礦山邊坡滑坡等地質災害隱患,具有一定的生態效益和社會效益。
本發明公開了一種勁性復合樁施工工藝,包括以下步驟:S1:載體樁施工,a.載體樁采用φ500?900mm水泥土攪拌樁,全護筒跟進沖擊成孔,孔內灌注水泥砂漿或細石混凝土,空鉆區域內水泥摻入量為9?11%,有效樁長區域水泥摻入量為17?21%;b.載體施工完成。S2:載體樁機上拔護筒,S3:下放預制樁身,并采用靜壓或錘擊方式送樁至設計標高,a.預制樁身采用預應力混凝土管樁,有效樁長42m,預制樁身在載體施工完成后的6h內施工。該勁性復合樁施工工藝,本發明提供的勁性復合樁施工工藝,施工方便,對樁身周圍填土有二次擠密加固作用,有效改善樁周土體的物理力學性質,能適應深厚填土等復雜地質條件,施工工藝有別于常規擠土工藝,大大降低對周邊環境的影響。
本發明提供一種水工環樣品分析用粗品分離除雜機構,涉及地質檢測技術領域。該水工環樣品分析用粗品分離除雜機構,包括裝置主體,所述裝置主體內上部設置有頂倉,所述頂倉內底部左右兩側均螺紋連接有固定座。通過風機能夠產生風力,通過出風孔排出的風能夠對篩筒內部的土樣進行吹拂,從而能夠將破碎后較小的顆粒吹動,使其能夠穿過篩筒,通過篩筒上的篩孔能夠對土樣進行初步分離,通過篩孔的顆粒落入到篩筒與外筒之間,通過濾孔能夠對其進行二次過濾分離,通過濾孔的土樣能夠進入到底倉內部,通過底倉內部的篩板能夠對土樣進行再次分離,使其能夠實現對于土壤樣品的多次過濾,便于后續進行土樣分析。
本發明公開了一種混凝土樁身載體樁的施工方法,包括以下工作步驟:S1、選取樁位;S2、施工前準備;S3、在選取的地基應用樁位處,采用以下一種或多種方法結合,將防護外筒向下置于地質層中設定深度處:S4、散料填入:將夯擊內管往上提設定高度,之后在夯擊內管和防護外筒之間的間隙處往防護外筒的中傾倒設定量的散體填充料,之后啟動柴油錘,以帶動夯擊內管對散體填充料進行擊打夯實操作,而后重復設定次數此步驟;S5、澆筑樁體;S6、拔出套筒。本實施方法中,可有效降低防護外筒置于樁孔之中的難度,同時夯擊內管后期在受柴油錘的作用下夯擊散體填料物時,其底部受損較小,且制作完成的樁體便于轉移位置。
本發明公開了一種基于三維BIM模型的動態可視化重力壩布置方法,1,將重力壩拆分為功能壩段和擋水壩段兩大類;2,功能壩段空間位置設計采用“粗調整”和“精調整”;3,功能壩段的布置采用“粗調整”或“精調整”和參考布置方式;4,創建地形曲面、地質曲面、重力壩軸線、左岸起點軸系和右岸終點軸系,作為重力壩布置的初始條件;5,功能壩段布置時,第一個功能壩段采用“粗調整”或者“精調整”,第二個及以后的功能壩段采用“粗調整”或者“精調整”,或采用所述參考方式進行布置;6,初始條件下,定義每個功能壩段都是一個初始組;7,動態可視化條件下完成重力壩的功能壩段布置后。本發明大幅提升了設計效率,節省了大量設計時間。
本發明提出一種自帶先導孔開挖功能的新型豎井鉆機,包括中心立柱,中心立柱的前端與先導孔推進系統連接,先導孔推進系統與先導孔開挖系統連接,先導孔開挖系統與先導孔支護系統連接,中心立柱的中段設有最終井開挖系統、最終井推進系統和最終井支護系統。本發明的有益效果:土層、破碎巖層、硬巖地層均可應用,地質適應性廣;適用于10m及以上直徑豎井的開挖,深度可達1000米;開挖、出渣、支護同步進行,施工效率高;自帶導孔開挖功能,導孔、擴挖同步進行,一次成井;成井精度高;遠程控制、全自動化作業,機械化程度高,井下施工人員少,降低施工風險。
本發明涉及隧道施工技術領域,特別涉及一種用于鑿巖臺車鉆進施工的導向系統及基于導向系統的全液壓三臂鑿巖臺車和施工定位方法,該導向系統包含數據采集模塊,數據處理模塊,激光發射器,及車載電腦,其中,數據采集模塊包含:角度傳感器,傾角儀,流量傳感器及壓力傳感器。本發明通過導向系統使傳統的液壓臺車具備電腦導向功能,同時能夠兼顧液壓臺車的操作便利的特點;同時,車載電腦顯示屏顯示鉆頭空間位置和角度,輔助操作手定位鉆孔位置,記錄鑿巖臺車鉆進過程中的各項數據參數,便于對各項參數進行匯總分析,對鉆進過程中的地質情況進行分析預判;能夠更加快速的實現臺車整體定位,鉆進效率被進一步提高,具有較強的推廣應用價值。
本發明公開了一種巖體風化、卸荷的數值判別方法,包括在探硐壁上從硐口向硐底,沿腰線分別布置聲波測試點和回彈測試區,在聲波測試點用聲波儀測試巖體的縱波傳播速度,在回彈測試區用回彈儀測試巖石的回彈值;無論巖體是風化還是卸荷,其縱波速都存在級差,但風化巖體回彈值存在級差;而卸荷巖體回彈值不存在級差;并利用這兩項參數進行組合,可判斷巖體是風化還是卸荷及其風化和卸荷的程度等級。本發明的優點是操作簡易,對野外條件要求不高,能較快地獲得巖體資料,定量評價工程地質問題。
本發明屬于盾構機生產制造技術領域。一種外置管片式拼裝裝置,包括管片拼裝機,所述管片拼裝機設置在敞口盾構機的盾體前端外部。一種外置管片式敞口盾構機,包括盾體、外置管片式拼裝裝置、挖掘設備和輸料設備;挖掘設備布設在所述盾體前部;輸料設備設置在所述盾體內。本申請還公開了一種隧道施工方法。本申請對于豐富隧道施工技術和施工工法具有非常重要的意義。區別于土壓平衡式盾構機、泥水盾構機、敞開式TBM、護盾式TBM和懸臂式掘進機等,本申請豐富了隧道掘進機的分類,填補了特殊地質條件下的施工設備的一項空白。同時,豐富了隧道施工工法,為隧道施工提供了更多的選擇,有利于控制施工進度,降低施工成本。
本發明公開了一種地下連續墻施工工藝,包括以下施工過程:平整施工平臺→槽位放線→導槽開挖及支護→鋪設導軌→將旋銑式鋸槽機安裝就位→利用底軸機構攜帶鉆頭先鉆導孔→向旋銑式鋸槽機的主軸套側面安裝鋸槽刀桿、旋銑盤及刀頭→進行鋸槽作業等。本發明將多個刀軸與主軸垂直布置,多個旋銑盤位于同一平面上,可以提高工作效率,適用地層結構不同變化,擴展適用范圍,增強對外界條件的適應性??商岣呤┕ば蕯当?,降低施工成本;在垂直運動刀排的基礎上增加正反方向旋轉切削運動結構;能適應復雜多種地層地質;拓寬鋸槽機施工市場競爭力。
本發明公開了一種能有效防止施工過程中出現的偏壓現象、降低施工風險的城市江底分岔段小凈距隧道側壁擴挖的隧道施工方法,是相鄰的兩條隧道匯交的施工方法,兩條隧道的任何一條施工過程中都分為先行隧道和后行隧道兩個階段進行施工,先對先行隧道進行自上而下的弱爆破,然后對一條隧道的后行隧道進行階梯式橫向擴挖,然后對洞身進行仰拱襯砌和填充和拱墻襯砌及超挖回填灌漿;待一條隧道的后行隧道回填灌漿完成之后,對另一條隧道的后行隧道進行同樣的施工;此施工方法采取超前地質預報,監控測量全程跟蹤,及時采集現場施工數據,分析反饋現場,指導現場施工,從而有效避免由于偏壓現象產生的施工風險,確保施工安全。
本發明涉及盾構施工技術領域,具體是土壓平衡盾構下穿大直徑污水干管施工方法,用于解決現有技術中盾構下穿大直徑污水干管時,存在施工難度大、風險性高,控制不當極易造成重大人員傷亡和經濟損失的問題。本發明包括以下步驟:步驟一:工程調研,采用水下彩色電視和地質雷達;步驟二:隧道與污水管相互影響預測,采用地層一結構模型進行變形分析;步驟三:下穿前施工準備,采用60m實驗段進行綜合統計分析;步驟四:盾構下穿掘進,采用克泥效工法控制地層沉降。本發明中通過工程調研、隧道與污水管相互影響預測、下穿前施工準備、盾構下穿掘進可以有效的降低施工難度和降低相應風險,從而可以減少人員傷亡和經濟損失。
本發明提供一種大斷面隧道三臺階三步法開挖快速封閉成環施工方法,包括以下步驟:步驟(1).施工準備,工地現場進行清理、防護、布置,然后進行超前地質預報、測量;步驟(2).對上、中、下臺階開挖,開挖完成后進行斷面檢查,如果不滿足要求就需要欠挖處理;步驟(3).出渣,扒下來的渣土采取挖掘機裝渣,自卸汽車運輸至洞外棄渣場或在隧道一側堆存備用;步驟(4).支護,按照“仰拱→下臺階→中臺階→上臺階”的順序進行噴射混凝土作業,噴射混凝土施工作業完成后用臨時堆存的渣土將仰拱初支回填,以保證前方掌子面連續作業。本發明提高了械機和勞動力的使用效率、縮短了初期支護封閉成環的時間、提高了施工質量、保證了施工期間安全。
本發明公開了一種斜向巖層高邊坡開挖支護施工方法,施工工序為:場地清理→覆蓋層開挖→梯段鉆爆開挖→建基面保護層開挖→研究安全穩定確定支護方式→優化調整;開挖過程采用梯度開挖,階梯高度按自上而下、自外而內(邊坡設計線上進行預裂)的原則進行,各層均先進行覆蓋層和沖(堆)積層的開挖,形成臨空面后再進行石方開挖,馬道采用預留保護層開挖;根據斜向巖層地質狀況,合理研究爆破技術,對爆破參數進行合理調整以達到良好的開挖效果,并減少超欠挖及二次處理,保證開挖質量。本發明提供了一種提高開挖質量、避免超挖且確保邊坡穩定及施工安全的斜向巖層高邊坡開挖支護施工方法。
本發明的基于應力路徑的水力壓裂試驗方法能夠模擬頁巖不同結構面傾角、不同三向應力狀態及不同的擾動荷載下的水力壓裂過程,壓裂試件及整體試驗過程與原位壓裂頁巖儲層具有典型相似性。根據不用應力路徑的試驗設計,在依據地質深度設定的不同級別的荷載應力狀態下做單向增壓降壓、雙向增壓降壓擾動壓裂試驗。本發明真三軸狀態擾動荷載作用下的頁巖壓裂過程和破裂特征,為了解和掌握附加應力場影響下頁巖體積壓裂效果研究奠定了基礎,同時能為現場多級多井壓裂提供理論與技術支持。
本發明公開了一種巖體蝕變分帶的綜合定量判別方法,屬地質工程領域。該方法基于點荷載強度試驗、回彈測試、聲波測試和直剪試驗四種原位測試技術,依據蝕變巖與未蝕變原巖的測試結果,分析得到巖體的點荷載強度指數降低率、平均回彈值降低率、聲波波速降低率、粘聚力降低率和內摩擦角降低率,通過權重分析法建立巖體蝕變程度定量評價指標,確定巖體蝕變分帶判別準則,對巖體進行科學蝕變分帶,得出強蝕變帶、中等蝕變帶、弱蝕變帶和未蝕變帶巖體的空間分布范圍,為工程勘測、設計和治理提供科學依據。本發明首次將原位測試技術引入到巖體蝕變分帶判別中,解決了現有技術評價方法單一,人為因素影響大,無法定量評價等問題。測試手段先進,判別方法更具新穎性。與傳統的定性經驗方法相比,該方法更具科學性、合理性。
本發明涉及一種礦石貧化的控制方法,特別是一 種礦石貧化的無極定價控制方法。此方法為原采用按品位定金 屬單價的礦山,以應出礦品位對應的金屬單價作為基準金屬單 價,原采用按品位定礦石單價的礦山,以應出礦品位對應的礦 石單價除以應出礦品位求得基準金屬單價,應出礦石品位依據 上年度平均出礦品位確定,或用地質品位和計劃貧化率求得, 礦石貧化的無極定價控制方法礦石結算價款公式為M= A1 (C0+C2÷A0)- C2,當實際出礦品位高于或低于 應出礦品位時,將選出廢石的費用加到或減去基準金屬單價中 作為結算金屬單價。這種無極定價控制方法僅靠礦石結算工作 就可對采礦隊進行較好的礦石貧化管理,讓企業和采礦隊同時 雙贏,達到控制礦石貧化的目的。
本發明公開了一種適用于超長灌注樁的超長鋼筋籠及其制作方法,旨在解決現有技術中施工過程較為復雜,且質量檢測及技術間歇時間較長,不能滿足復雜地質下施工工藝和工期要求的技術問題。本發明通過將籠體主筋焊接于環形內筋外周側,將盤繞筋焊接固定于籠體主筋外側,將籠體底端收攏成錐形,便于在鋼筋籠中穿入鋼筋籠導入桿后兜底,從而可方便地將鋼筋籠和鋼筋籠導入桿插入灌注有混凝土的樁孔內。
本發明公開了土木工程中有關石質邊坡開挖領域的一種控制石質邊坡平順性和穩定性的爆破施工方法。其施工過程為:首先,勘測施工區域的地質資料,在施工之前做好排水工作;然后,施工過程中要先把邊坡的表層土開挖清運,再采用爆破的方法將預留光爆層上部的巖石進行爆破開挖;最后,進行預留光爆層爆破,在炮孔底部裝一管藥包進行二次爆破。采用此種施工方法可以控制石質邊坡的平順性和穩定性,減少由于一次爆破施工對邊坡穩定性造成的破壞,從而確保邊坡的安全。同時可減少不必要的土石方開挖以降低施工費用,并對道路的安全使用提供了保障。
本發明公開了一種巷道圍巖破壞與支護模擬裝置,包括底座、厚壁圓筒體、反力架、取芯裝置、柔性加載裝置、加壓裝置、高速靜態應變儀和聲發射監測儀,所述厚壁圓筒體固定設置在底座的上側,所述反力架位于厚壁圓筒體的上方且其底端與底座固定焊接,所述加壓裝置搭載在反力架的中部,所述取芯裝置和柔性加載裝置對稱設置在厚壁圓筒體的兩側且均與底座固定連接,本發明一種巷道圍巖破壞與支護模擬裝置,該實驗裝置結構設計合理,可自動進行模擬實驗,且模擬材料量小且能夠重復利用,試驗速度快,效率高,能夠有效模擬、跟蹤顯示并記錄不同支護條件和應力條件的巷道破壞程度,通過加壓模擬材料可模擬地質條件。
本發明提供一種水土資源互饋作用機制識別方法及系統,包括:獲取目標區域的水文數據、氣象數據、地質數據和遙感數據;根據獲取的數據進行能量過程模擬、蒸發散熱過程模擬、垂直入滲計算、坡面產流計算、坡面匯流計算和河道匯流計算以及地下水運動計算,得到分布式水文模型;同時結合流域不同時間尺度的地表產流量、降水量、蒸發散熱量以及不同土地利用類型的凈初級生產力得到流域空間內不同時間段的產流系數和蒸發散熱與凈初級生產力的比值;根據產流系數和蒸發散熱與凈初級生產力的比值確定水土資源相互作用規律?;诹饔蚨噙^程多要素的模擬得到水文模型能夠準確的獲知水土資源相互作用規律,為流域綜合治理與水土資源優化配置提供技術支持。
本發明涉及一種套管式地埋管換熱器的簡化計算方法,包括以下步驟:步驟一,根據地質巖土特性將套管式地埋管換熱器簡化為五個個分層,每個分層看作二維非穩態傳熱過程進行計算,步驟二,對計算條件進行假設,根據實際情況模擬影響條件,步驟三,在假設條件下對單個分層進行單段求解。該套管式地埋管換熱器的簡化計算方法,采用本計算方法,能夠減少套管式地埋管換熱器傳熱計算過程中的網格劃分,同時將復雜的三維非穩態傳熱問題簡化為二維非穩態傳熱問題,因此可以在不同情況下對套管式地埋管換熱器進行簡化計算,提高計算效率,具備一定的實際使用價值和推廣價值,解決了現有技術中套管式地埋管換熱器傳熱計算過程復雜、計算效率低下的問題。
本發明提出一種用于高水壓、破碎地層的超大直徑泥水平衡盾構機,包括刀盤、主驅動、盾體系統和泥漿循環系統,所述的刀盤為常壓換刀刀盤,泥漿循環系統包括泥漿輸出裝置,泥漿輸出裝置包括一級破碎機、泥漿輸出管和二級破碎機,一級破碎機位于泥漿輸出管的進口處,二級破碎機安裝在泥漿輸出管上。本發明的有益效果:常壓換刀刀盤提高了高水壓、復雜地層情況下更換刀具的效率和安全性;雙破碎裝置解決了破碎地層堵倉滯排問題;伸縮擺動的主驅動實現了刀盤的前后伸縮和擺動超挖功能;中心通道為刀具更換提供轉運裝置和操作平臺;裝置整體增加了泥水平衡盾構的地質適應性和應用范圍。
一種對沖消能式泥石流分流系統,該分流系統設置在兩側高地之間形成的泥石流流道內,包括分流壩和對沖引導裝置,分流壩包括設置在泥石流流道中間位置的第一壩體,且半圓錐形的尖端朝向泥石流的來向,從而在其兩側形成兩股第一分流道,對沖引導裝置包括分別設置在兩股第一分流道流動方向前方的第一弧形引導壩和第二弧形引導壩。本發明的核心是相互配合的分流壩和對沖引導裝置,利用分流壩引導泥石流分成兩股,并由對沖引導裝置引導改變兩股泥石流的流向,使兩者對沖匯聚后消除其動能,進而大幅度降低泥石流的沖擊力和破壞性,而且該分流系統抗地質災害能力強,即使出現部分損壞,也不會對防治效果產生大的影響。
本發明公開了一種銑槽機建造地下連續墻的施工工藝,包括以下步驟:利用吊車吊裝雙輪銑槽機施工一期槽主孔和副孔,向孔內下入一期槽鋼筋籠時先對其定位;利用槽口與槽壁之間的接頭板和PVC管進行定位。在齒盤上設置有偏頭齒,能夠切割到兩個切割輪之間在開挖槽底部形成的脊狀土。本發明利用液壓雙輪銑槽機作為專用的地下連續墻施工設備,具有效率高、安全環保、適應地層地質范圍廣等優點,銑削機構可穩定持續的進給工作,直至終孔成槽,全過程不會產生較大的沖擊和震動,大大降低了操作勞動強度。
一種懸臂T型剛構的現澆支架及其施工方法,有效的解決了現有技術中在上游水庫泄洪沖刷以及大厚度卵石地質條件下無法對高腹板陡底板T型剛構使用現澆法在大河中施工的問題;一種懸臂T型剛構的現澆支架,包括鋼管樁基礎、鋼管柱、貝雷梁、型鋼分配梁和盤扣式鋼管支架,鋼管樁基礎、鋼管柱、貝雷梁、型鋼分配梁和盤扣式鋼管支架組合構成階梯式復合型支撐支架;所述的鋼管樁基礎采用“Ф1000×12mm鋼管樁+錨樁”的組合形式;所述的鋼管柱加長連接在鋼管樁上,多根鋼管柱之間設置平聯和斜撐;鋼管柱頂部設置橫向主梁,橫向主梁上方設置貝雷梁作為縱向主梁;貝雷梁上鋪設型鋼分配梁;型鋼分配梁上設置盤扣式鋼管支架。
本發明提出了一種探地雷達與差分GPS時間同步方法及系統,用以解決探地雷達大面積、長距離、連續數據采集過程的精確定位問題,將探地雷達與差分GPS組成一體化的數據采集系統,采用同一脈沖觸發探地雷達和GPS,以絕對GPS時間為參考,并結合探地雷達數據采集的道間距和測距輪的精度,從而實現探地雷達圖像上每道數據與位置信息的精確匹配。本發明克服傳統方法數據采集效率慢、范圍小和現有差分GPS數據串口實時通信數據更新速度慢等缺點,從根本上提高了探地雷達圖像的定位精度,定位精度可以達到厘米級,滿足一般地質勘察需要;可以實現探地雷達數據采集過程中位置信息的精確獲取,簡化數據采集步驟,提高了定位精度和工作效率。
中冶有色為您提供最新的河南鄭州有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!