本申請涉及地下連續工程的領域,具體涉及一種等厚度水泥土攪拌連續墻施工工藝,包括以下步驟:探明地質條件,勘察該深度范圍土質特點;進行雙輪銑深攪切削施工,并清理地下連續墻成槽內的碎石;切割箱自行打入挖掘;地下連續墻成槽內填充輕骨料;水泥土攪拌墻建造;切割箱拔出分解。本申請解決了等厚度水泥土攪拌連續墻在地層較厚、強度較高的密實硬質地層的施工問題,提高了地下連續墻的施工效率和質量,減少了材料的浪費。
本申請公開了一種地錨壓入式沉井方法。沉井方法包括如下步驟:在沉井的井壁安裝承壓牛腿。安裝地錨。安裝下壓組件,下壓組件分別與承壓牛腿和地錨安裝,下壓組件配置成可使得沉井下沉。令沉井下沉。在沉井下沉至預設標高后,將下壓組件從承壓牛腿拆除,在承壓牛腿和地錨之間墊設支撐件。接高沉井。在接高沉井后,將承壓牛腿從井壁拆除,將支撐件移走。本申請的沉井方法通過使承壓牛腿抵在地錨上,實現了在接高沉井的過程中對沉井提供了額外的支撐力,提高了沉井在接高過程中的穩定系數,規避了地質較軟時出現沉井突沉的風險,同時可減少沉井的分節次數,從而加快了施工進度,降低了施工成本。
本發明是一種模擬巖溶地區地鐵振動引發巖溶覆土塌陷的模型試驗裝置,本發明涉及內容包括主體結構、激振系統和測量系統。主體結構包括模型箱、地鐵模擬隧道及構成地下巖溶結構的灰巖模擬材料、巖溶空腔、巖溶漏斗和巖溶覆土,激振系統包括地鐵模擬隧道內設置的電磁激振器和外部的激振控制器,測量系統包括加速度傳感器、數據采集儀、土體稱重裝置及攝像機。通過地鐵模擬隧道內激振裝置模擬地鐵振動,通過加速度傳感器測量巖溶漏斗處振動加速度,利用土體稱重裝置測量掉落土體質量,根據攝像記錄觀察地表變形過程。本發明裝置適用于地質工程、巖土工程技術領域,能夠揭示巖溶地區地鐵振動引發巖溶覆土塌陷機理及地面沉降規律。
本發明提供了一種圍堰鋼板樁插打輔助施力結構,用于輔助鋼板樁插打,所述輔助結構包括支撐體和施力體,所述支撐體固定在所述鋼板樁的外壁,所述施力體以可拆卸的方式連接在支撐體上,所述鋼板樁插打輔助施力結構能有效地避免較長鋼板樁剛度小及復雜地質條件下阻力大的問題,高效快捷地將鋼板樁插入土中,且成本低,彈性變形小,整體結構安全穩定。
本發明屬于水利水電工程基礎處理領域的一種基于巖體質量指標的水泥固結灌漿質量檢查與評價方法。技術方案主要包括巖體基本質量指標BQ法和巖體地質力學分類RMR法。其中巖體基本質量指標BQ法為:地震測井作為檢查方法,測得水泥固結灌漿后壩基巖體的波速值,由所述波速值計算出固結灌漿后壩基巖體的實際完整系數。根據工程巖體分級標準確定水泥固結灌漿后應達到的巖體質量級別;再根據巖體質量級別對應的巖體基本質量指標,反求巖體應達到的完整系數;實際完整系數大于所述應達到的完整系數為質量合格。本發明從水泥固結灌漿后完整性和質量滿足設計要求出發,評價固結灌漿質量是否達到預期的目的,避免不安全因素的產生。
一種用于高壓實膨潤土組合體非飽和膨脹力測試的裝置,包括恒體積實驗裝置、吸力控制裝置、膨脹力量測裝置、壓樣輔助裝置四個部分。恒體積實驗裝置提供制樣、試樣組合以及變形限制等功能。吸力控制裝置采用氣相法控制試樣所達到的目標吸力。膨脹力量測裝置提供目標吸力作用下的膨脹力測量與記錄等功能。壓樣輔助裝置提供制樣和試樣組合過程所需的封堵和檢查等功能。本發明實現了高壓實膨潤土組合體非飽和膨脹力的自動化測試,以及組合體界面自愈合條件的探究。本發明方法容易,自動化取樣數據多,可靠易行,成果可為深地質處置庫工程屏障系統的設計、施工及安全評估提供基礎依據,具有重要的工程意義和實踐價值。
本發明具體是一種基于BIM技術的樁基選型及施工質量控制方法;其特征是:包括生成三維地質模型;通過三維模型可視化,信息數據,確定樁基類型:包括但不局限于灌注樁、摩擦樁、PHC樁、加筋樁;創建樁基模型;建立統一標高位置體系;將巖層與樁基模型進行合并;通過參數確定樁基長度;通過樁基類型及樁基長度進行數據篩選,選擇合理、滿足要求、經濟實惠的樁基型號;通過地勘報告與模型數據對比,檢查復核地勘報告,優化數據,控制樁基施工質量,提高精度,節約材料。本方法通過可視化、參數化的形式來進行樁基選型,可直觀的進行比對、修改,提高了多方交流的效率,同時為后期樁基檢測提供數據依據,控制樁基施工精度,準確精度高。
本發明提供一種基坑施工中承壓水降水對周邊環境影響的預測方法,包括:獲取場地周邊環境、工程地質條件及各土層參數;在流固耦合數值軟件中建立承壓水降水計算模型;按照降水工況模擬得出第一預測結果;采用一維固結理論計算得到第二預測結果;同一施工位置處的所述第一預測結果除以所述第二預測結果,獲得計算承壓水降水引起地表沉降的分層總和法經驗系數,根據得到的所述分層總和法經驗系數,預測基坑施工中承壓水降水對周邊環境的影響。本發明通過合理設計和確定承壓水降水引起地表沉降的分層總和法經驗系數,考慮流固耦合作用和三維效應對分層總和法的影響,可以更加準確地預測基坑施工中承壓水降水對周邊環境的影響。
本發明涉及深基坑降水工程領域,具體是一種高透水性砂層基坑降水裝置;其特征是:它包括鋼筋籠、密目網、三角支架、泥漿泵、吊鉤和排水軟管;鋼筋籠呈柱形,其外表包裹密目網,鋼精籠豎直擺放于基坑的集水坑內,基坑頂部架設三角支架,三角架上吊裝吊鉤,吊鉤下方吊設泥漿泵,排水軟管置于鋼筋籠內,其在鋼筋籠內的區域設有進水口,該排水軟管的一端與泥漿泵抽水口連接,另一端與基坑外的總排水管連接。本發明的裝置具有構造簡單、操作方便、成本較低、效果良好及運輸方便的優點,其克服現有井點降水設備所存在的種種缺陷,能夠完全勝任尤其適用于高透水性砂層地質條件下基坑降水施工作業的要求。
本發明公開了一種礦區安全作業管理方法,所述方法包括以下步驟:采集礦區礦脈的地質信息、礦區設備信息、區域位置信息和礦區實時作業信息并據此形成模擬現場采礦的礦區動態圖;根據礦區動態圖對采礦路徑進行設計規劃;根據采礦路徑對礦區設備進行分配、管理;實時采集礦區設備的位置和采礦作業情況并在礦區動態圖上進行顯示;通過實時采集礦區設備的相關數據對礦區設備的運行情況進行監控。本發明還公開了一種礦區安全作業管理系統,所述系統包括信息采集模塊、建模模塊、路徑規劃模塊、作業分配管理模塊和實時數據模塊。本發明提供的礦區安全作業管理方法及系統,能優化采礦作業,提高了采礦作業效率和安全性。
本發明公開了一種地下水污染遷移評估方法,涉及位于軟土地區的污染場地,包括以下步驟:(1)收集軟土地區淺部土層的環境水文地質情況資料,并按照地層組合類型劃分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型以及Ⅳ型;(2)確定所述污染場地所屬的地層組合類型;(3)確定所述污染場地的內外河流分布情況,包括三種情況,分別為污染場地內外均無河流分布、污染場地外有河流分布、污染場地內有河流分布;(4)根據所述污染場地所屬的地層組合類型以及內外河流分布情況,評估所述污染場地內污染源的遷移擴散方向以及污染深度。本發明的優點是:該評估方法的建立有效提升了地下水污染遷移的識別效率,對充分把握污染物的空間分布范圍及其發展趨勢具有意義。
本發明提供了交叉轉動式徑向縮脹管織物及其制備方法和應用。所述的交叉轉動式徑向縮脹管織物為采用對稱交叉線編織的方式穩定經紗形成的能夠徑向縮脹的無緯紗編織的管狀織物。經紗采用高模量的線彈性弱捻或無捻長絲紗,不發生彈性收縮或在可控范圍內,從而保證管織物在軸向的低伸長或很小伸長量;交叉線采用光滑低摩擦系數的剛性無捻長絲,以利于交叉轉動而無明顯彎曲。制備方法是采用圓編織機。經紗以一定的經密平行排布;交叉線以一定螺旋角交叉、順次地與經紗編織成管狀織物。所述管織物可作為細長帶狀采樣及樣品收集袋,用于空間技術、地質考察、考古發現的小型固體巖、土樣的地層鉆探采樣與收集。
一種編隊成員位置顯示儀。它由GPS信號接收器、GPS信號解碼器、GPS信號編碼器、位置信號發送器、位置信號接收器、位置信號解碼器、顯示器組成,所述GPS信號解碼器是將GPS信號接收器輸出的方位、方向、速度信號轉換為模擬信號,所述GPS信號編碼器是將GPS信號解碼器輸出信號轉換為數字信號,所述位置信號發送器是將GPS信號編碼器輸出的信號發送出去,所述位置信號接收器是接收編隊內部其它成員發來的位置信號,所述位置信號解碼器是將位置信號接收器所接收到的信號轉換為顯示器可以識別的模擬信號。本發明適用于船隊、車隊、登山隊、地質隊等顯示隊員內部各成員之間的相互位置。
本發明涉及一種適用于中心城區的預制鋼沉井施工方法,包括以下步驟:首先,在預制鋼沉井沉放位置土體周圍澆筑一圈混凝土承臺;在混凝土承臺上設置若干反力錨箱;再在預制鋼沉井上方架設壓沉鋼梁,并在壓沉鋼梁與預制鋼沉井井壁上方接觸位置安裝焊接壓梁樁帽,在壓沉鋼梁兩端預留豎向通孔,在通孔中安放穿心千斤頂,并設置錨索將所述穿心千斤頂與反力錨箱連接;最后,頂升穿心千斤頂,使穿心千斤頂對預制鋼沉井產生向下的壓力,從而使預制鋼沉井壓沉至土體設計位置。本發明能有效解決預制鋼沉井在遇到地質水文條件不好的情況下依靠自重不足以下沉的難題,通過壓沉系統的控制,可以使鋼沉井平穩下沉,縮短工期,并使得沉井下沉過程可以得到控制。
本發明涉及一種采煤機采高和臥底量的調整方法、易更換調整塊及采煤機搖臂安裝結構,調整塊上設有軸線前后延伸的油缸連接孔和油缸座連接孔,調整塊的相互垂直的側面和底面作為兩個定位面,油缸座連接孔的軸線到底面和該側面的距離分別與機身上油缸座的座孔到鄰近的機身頂面和側面的距離相等,使用時,調整塊固定在油缸座上,調高油缸鉸接在調整塊上,調整塊的兩定位面分別靠在機身頂面和側面上,通過在裝與不裝調整塊以及裝不同規格的調整塊之間進行轉換,平移采煤機調高油缸相對機身的鉸接位置,實現對采高和臥底量的調整。本發明幾乎不需更換傳統的采煤機零部件就可滿足地質條件不同但相近的多工作面的開采要求,適應性和經濟性更好。
本發明涉及一種盾構鋼筋混凝土明洞接收施工方法,包括明洞結構及尺寸的制定;確定明洞內回填材料;明洞接收施工流程的制定,根據所采用的加固方式合理制定盾構機停機位置,待明洞回填完成且蓋板已封閉后恢復推進,根據盾構機進入明洞的不同位置制定相應的施工參數;盾尾封閉、鑿除明洞結構,盾構機整體進入明洞結構后利用管片注漿孔進行二次注漿,封閉明洞結構與地墻外側的聯系通道,并通過檢查孔是否滲漏以及土壓力的變化來判斷是否有效完成封堵,若完成即可鑿除明洞。本發明的施工方法主要解決如何在周邊環境條件及地質情況非常復雜、且接收加固無法滿足有效加固長度的情況下,保證盾構安全接收的施工難題。
本發明是基于運動圖像的危巖變形信息提取及報警方法,智能監測系統是目前世界電子信息技術在變形監測領域應用的前沿。通過運動圖像處理技術,獲取危巖運動變形圖像,利用圖像處理與計算機視覺相結合的方法,模擬人的視覺功能,獲取危巖變形信息并實現智能預警。本發明能夠實現危巖變形特征的實時監測和報警,彌補已有方法成本高不能實時監測或監測點代表性不強的不足,能夠為工程地質、礦山工程等相關領域提供危巖變形監測數據與報警。
本發明涉及一種預制裝配式鋼結構風機基礎,由多片平面桁架沿基礎環圓周輻射狀布置,平面桁架的數量可根據地質條件和承載要求進行調整,每片平面桁架由上下弦桿、斜桿和豎桿組成,上下弦桿之間通過斜桿和豎桿采用螺栓或焊接連接而成;相鄰的豎桿之間形成的節間數量和斜桿布置方向可根據基礎環直徑和受力要求進行調整;當采用螺栓連接時,上下弦桿采用雙拼的槽鋼或角鋼,斜桿和豎桿采用雙拼角鋼;采用焊接連接時,上下弦桿采用雙拼角鋼、雙拼槽鋼等中任一種,斜桿和豎桿采用單(雙)拼角鋼、單(雙)拼槽鋼、雙拼槽鋼等中任一種。本發明中平面桁架的構件之間通過焊接連接時,根據不同部位構件受力性能的差異,可選用不同的型鋼產品,可擴大本發明的適用范圍,用于一般風場建設中。
本發明提供了一種可收縮樁基孔檢測裝置,特別是不良地質條件下的樁基成孔質量檢測,包括檢孔裝置和收縮裝置,其特征在于所述收縮系統由鋼絲繩、主軸線鋼管、插銷和多根徑向直撐鋼筋組成,所述主軸線鋼管開設兩個孔,所述兩孔可用于容納插銷,所述插銷均連接在鋼絲繩上,檢孔過程遇到檢孔器被卡住時,直接用鋼絲繩B將插銷拔出兩孔,由于主骨架與支骨架通過鉸接連接,此時,檢孔器體積縮小,順利從莊吉孔內提出,之后采用鉆機重新掃孔清孔,確保樁基孔的孔形,孔徑、垂直度滿足設計及規范要求。本裝置結構簡單,操作方便,利用率高、節約工期且能有效的檢測樁基成孔質量,在樁基施工過程中具有重大的推廣價值。
本發明涉及一種盾構法隧道施工中帶壓換刀施工方法,其具體步驟是:(1)配制泥膜制作專用的水泥膨潤土漿液;(2)向盾構機土倉內壓住水泥膨潤土漿液,制作泥膜;(3)泥膜制作完成后進行帶壓換刀施工。本發明通過氣壓代替土壓,通過在土倉內建立合理的氣壓來平衡刀盤前方水、土壓力,達到穩定開挖面和防止地下水滲入的目的,本發明采用簡單易行的施工方法,解決了施工中不良地質中換刀施工的問題,達到安全、快速換刀的目的,大大縮減了施工周期。
本發明涉及一種基于無人機航拍序列影像的邊坡三維重建方法。針對未標定的無人機多視圖航拍序列影像,采用基于特征匹配的算法進行特征區域匹配與特征點對提??;基于無序匹配特征點,采用光束法平差方法從運動恢復結構,計算出邊坡的幾何結構和相機的運動參數,得到稀疏的邊坡三維點云模型;采用基于物方面元的多視圖立體視覺算法對稀疏的邊坡三維點云模型進行處理,擴散為稠密的邊坡三維點云模型;采用泊松重建算法重建出邊坡的表面網格,并將邊坡表面的紋理信息映射到網格模型上,從而建立具有分辨率高和形象逼真的三維邊坡模型。本發明具有成本低、機動靈活、攜帶方便、成像分辨率高、作業周期短、適宜高危地區勘測等特點,有力地推動了低空攝影測量和計算機視覺技術在地質工程防災減災領域的應用。
一種螺旋鋼樁的打樁方法,是先用一臺打孔機打出相當于螺旋鋼樁的埋深的深孔,然后用一臺放樁機將螺旋鋼樁旋入上述深孔內。其中的打孔機包括基架、電機、卷揚機、滑輪、鋼絲繩、重錘和打孔棒。放樁機包括機架、液壓電機、液壓泵、兩根液壓立柱、滑板組件、旋樁電機、汽車拌軸、曹輪、雙向液壓頂和液壓調節桿。打孔時,是將打孔棒設置在重錘的下方,通過重錘的自由下落,將打孔棒打入泥土中。放樁時,是將螺旋鋼樁連接在曹輪下面,通過旋樁電機和液壓電機帶動曹輪在水平旋轉的同時也向下移動,將螺旋鋼樁旋入深孔中。本發明的方法可防止螺旋鋼樁在打入的過程中遭到石塊或硬物的破壞,減少鋼樁破壞的幾率,可適用于各種環境和地質條件下作業。
本發明涉及一種膨脹煙梗制備方法,其特征在于,該制備方法包括如下步驟:除雜、膨梗、缺氧熱保持:將膨脹的煙梗在缺氧的環境下加熱并保溫;自然堆放、分選和包裝。由該方法制備得到的膨脹煙梗產品具有統一外形尺寸、統一色澤、燃燒時口感中和、平淡、不影響煙絲原有口味風格的,膨脹體積、膨脹煙梗與總煙梗數比例、質量穩定、可作為吸附材料,更重要的是,不同產地、質地、年份的煙梗原料使用本發明的方法制備成為膨脹煙梗后,其氣味成分趨于一致,這是其他膨脹煙梗技術所不能達到的,具備形成產品的要求。
本發明提供一種潮灘植被區地形反演方法及系統,屬于地質測量技術領域,潮灘植被區地形反演方法包括:獲取目標區域的遙感圖像;根據遙感圖像生成含地面植物高度的數字地表高程模型和正射影像;在目標區域內,隨機選取若干個樣方,記錄每個樣方的中心坐標,并測量每個樣方的平均植物株高及每個樣方的植被指數;根據每個樣方的平均植物株高和植被指數,建立植物株高反演模型。根據植物反演模型和正射影像,確定目標區域的植物株高的空間分布數據;根據植物株高的空間分布數據,將目標區域表面覆蓋植物的株高準確地從含地面植物高度的數字地表高程模型中濾除,從而得到高精度的植被覆蓋下的潮灘地形。
本發明涉及一種地鐵隧道保護區工程活動分級方法,主要解決現有分級方法存在的分級因素涵蓋不全,分級標準過于籠統的技術問題。具體為:根據每一類別工程活動對鄰近地鐵隧道的影響程度,建立地鐵隧道安全保護區劃分標準;獲取既有地鐵隧道和外部作業工程的相關結構參數、建設工程區的地質參數;代入該工程活動類型的保護區分級邊界計算公式;分析隧道位置與各等級保護區的關系,確定工程安全管理等級。該方法針對不同類型工程活動對地鐵隧道安全保護區進行合理劃分,能夠準確控制鄰近地鐵隧道的工程風險,為地鐵隧道保護區內的工程設計及安全保護措施實施提供合理的依據。
本發明公開了一種基于BIM技術的工程樁體設計與施工方法,包括以下步驟:在BIM軟件中構建三維地層模型;根據地層的情況設計樁體的布設位置和尺寸,確定其受力情況;在鉆桿上布設傳感器并將其檢測的數據錄入三維地層模型中以實時顯示成孔的情況;將鋼筋籠下吊至成孔內,鋼筋籠上布設有壓力傳感器和傾角傳感器,且其檢測的數據可錄入三維地層模型中以實時顯示,使其準確落位,然后向成孔中灌注混凝土以形成樁體。本發明的優點是:通過BIM軟件可實現利用地質數據構建三維地層模型,使用戶可方便直觀地分析設計樁體的布設位置;而且可通過將各類傳感器的數據錄入到三維地層模型中,對樁體的整個施工過程進行實時的監控,確保了施工的質量。
本發明公開了一種建筑糾偏方法及糾偏系統,其技術方案的要點是一種建筑物糾偏方法包括以下方法步驟:步驟S1:使用測量設備對建筑物的大小尺寸以及傾斜程度進行測量;步驟S2:制作建筑物模型;步驟S3:制作測試土壤沙盤;步驟S4:對建筑物模型進行糾偏試驗;步驟S5:確定建筑物糾偏過程中其暫時穩態值和最終穩態值之間的數值差;步驟S6:對建筑物進行掏土迫降糾偏;一種建筑物糾偏系統,包括信息輸入模塊、數據庫模塊;數據建模模塊、分析模塊、檢測模塊和控制模塊;解決了由于對建筑物的糾偏結果收到土壤地質層的影響,造成糾偏不精確的問題;能夠通過模擬實驗的方法對建筑物的糾偏過程進行修正,使對建筑物的糾偏結果更加精確。
本發明公開了一種儲層流體密度預測方法,其屬于石油地質錄井技術領域,包括以下步驟:收集探區內的已鉆井井下流體數據;統計所述探區內的已鉆井的氣測錄井烴組分數據;對所述氣測錄井烴組分數據進行處理,定義并計算第一衍生參數GI和第二衍生參數OI;計算GI?OI單位儲層交會面積Savg;建立流體密度預測公式;根據所述流體密度預測公式計算目標井儲層的流體密度。本發明能夠以較低成本對儲層流體密度進行定量計算。
本發明涉及一種Ce3+摻雜镥鋁石榴石(Ce:Lu3Al5O12)透明閃爍陶瓷的低溫真空燒結制備方法。本發明方法的特點是以碳酸氫銨作為沉淀劑,以高純度Lu(NO3)3,Al(NO3)3,Ce(NO3)3的混合溶液為起始反應溶液,采用反滴定工藝,通過加入少量HPC作為分散劑同時對煅燒后的粉體采用球磨方法進一步減少粉體間的團聚從而獲得了高燒結活性,分散性好、團聚少、粒徑小的多晶納米粉體,再利用上述粉體在真空條件下成功制備出了高質量的透明閃爍陶瓷。制備出的透明陶瓷透明性好,衰減時間達到納秒級(30ns),閃爍性能優異,是一種很有前途的可應用于醫學、高能物理、地質勘探等領域的閃爍材料。
本發明涉及一種基于水位控制的多波次疊加間歇式回灌工法,在保證達到回灌目標的前提下,最大程度提高回灌效率。具體步驟包括:(1)通過現場抽水試驗確定降水回灌目的地層的相關水文地質學參數,包括滲透系數、儲水系數等;(2)使用數值模擬軟件進行相關地層的參數反演,確定該地層的參數;(3)進行單井、群井現場回灌試驗及數值模擬,驗證模型,同時確定最優回灌方式、回灌頻率、單次回灌間隔時間;(4)回灌方案的數值模擬,優化回灌方案;(5)現場回灌,同時根據需要布置若干觀測井。該方法原理明確,適應性強,可在原有回灌設備的條件下,通過改變回灌工法而提高回灌效率,同時,通過觀測井對回灌水位的監測來控制回灌,達到最大限度控制地表沉降與基坑安全的雙重目的,是一種經濟的工法。
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