本發明提供一種海水拌合水下不分散混凝土及其制備方法,屬于混凝土技術和固廢資源綜合利用領域。包括335~900份粉煤灰,125~300份礦渣,30?50份水玻璃,3?5份氫氧化鈉,1.5~2.0份聚丙烯酰胺,40~60份膨潤土,40~100份硅灰,8~10份減水劑,200~500份拌合海水,600~800份砂和900~1100份粗骨料。本發明制備的水下不分散混凝土將海水作為拌合用水,粉煤灰?礦渣地質聚合物代替水泥,并用膨潤土代替部分聚丙烯酰胺,在具有良好的抗分散性能、較高的強度、抗氯離子滲透性和耐硫酸鹽侵蝕性能的同時,充分利用海島優勢,節約淡水資源,降低生產成本,加快工程建設以及推動固廢資源利用,具有顯著的環保、經濟及工程應用價值。
本發明屬于TBM拼裝機設計領域,提出了一種TBM多功能拼裝機。該TBM多功能拼裝機包括移動架、回轉機構、鋼管片拼裝機構和撐緊裝置四部分。其中,移動架、回轉機構和撐緊裝置可組裝成鋼拱架拼裝機,進行鋼拱架的拼裝;在鋼拱架拼裝機的回轉機構前端安裝鋼管片拼裝機構,可組裝成TBM鋼管片拼裝機,可進行鋼管片的拼裝。TBM多功能拼裝機進行模塊化的設計,通過簡單的拼裝能快速地在鋼拱架拼裝機與鋼管片拼裝機之間轉換,大大提高了TBM在單機長距離的復雜地質時掘進的效率,而且模塊化的設計也有利于后期機器的保養和維修。
本發明公開一種土壤采樣器,包括汽油機,所述汽油機的輸出軸通過離合器與齒輪軸連接,齒輪軸上設置主動齒輪,所述主動齒輪與第一齒輪嚙合,第一齒輪與平衡軸的一端固定,平衡軸的另外一端與平衡輪固定,平衡輪上偏心設置銷軸,連桿的上端與所述銷軸軸接;連桿的下端與活塞連接;活塞設置在套筒內腔的上端;套筒內腔的下端設置小錘頭,小錘頭的下端設置大錘頭,所述小錘頭的下端下移時能夠與大錘頭的上端抵接;采樣管設置在導向套內;大錘頭的下端與采樣管上端抵接。本發明的優點是:通過活塞的運動所產生的氣體來推動小錘頭與大錘頭進行沖擊,不僅避免了部件之間的硬沖擊,而且還具有一定的緩沖作用;廣泛適合各種地質狀況。
本發明的目的是為了能夠在露天礦炮孔現場,原位、實時、快速、高效地確定炮孔粉末中Fe3O4、Fe2O3、SiO2、TFe各個成分的含量,基于此提出了一種基于隨機森林算法的鞍山式鐵礦成分及含量測定方法,屬于礦山地質分析技術領域。該方法首先對露天采場炮孔粉樣現場進行可見光?近紅外光譜測試,然后應用隨機森林算法基于實驗樣品光譜特征構建試樣光譜與成分的對應關系,依據所建立的對應關系實現對炮孔粉樣中Fe3O4、Fe2O3、SiO2、TFe各個成分含量的預測估計,為礦山采場礦體邊界實時快速圈定與精準區劃奠定基礎。
一種支架搬運裝置,解決現有單元式支架移動方式存在的受地質條件影響大,安全隱患多,勞動強度大,作業效率低,限制單元式支架推廣應用的問題。包括承載連接體,其特征在于:承載連接體通過滑輪組件與上方的行走導軌滑動相連,承載連接體的下方設置有用于托舉單元式支架的支撐臂;支撐臂的上側,通過回轉機構與承載連接體的下側轉動連接;承載連接體的兩側,分別設置有用于保持平衡、利于支撐臂平穩轉動的撐頂機構。其設計合理,結構緊湊,能夠有效縮短單元式支架的搬運時間,作業效率高,并可對巷道頂板起到保護作用,占用空間小,適用于包括煤礦在內的各種礦山、隧道等相對狹小的空間使用,實用性強。
本發明公開了一種自走式方捆機,具體涉及農用設備技術領域,包括機架,所述機架一側設置有粉碎除塵機構,所述粉碎除塵機構一側設置有撿拾機構,所述機架頂部設置有輸送篩選機構,所述輸送篩選機構靠近粉碎除塵機構的一側設置有駕駛室,所述輸送篩選機構底部設置有動力機構和驅動機構,所述機架頂部另一側設置有糧倉,所述糧倉的進料口設置有喂入機構。本發明的自走式方捆機,可以同時安裝有撿拾、粉碎、除塵機構和輸送、篩選、壓捆、打捆機構,能夠同時完成撿拾、粉碎、除塵、輸送、篩選、壓捆及打捆工作,并且由液壓系統控制松緊程度,能夠根據不同的地質條件與濕干程度進行作業,保證質量同時提高作業效率,節省大量的人工成本。
本發明提供了一種敞開式TBM硬巖隧道掘進機鋼拱架支護安裝裝置,包括提升裝置、上支架、下支架、滑道和絞盤,所述滑道為優弧結構,沿著滑道外側設有用于鋼拱架滑動的滑槽,上支架固定在滑道的靠上部,下支架固定在滑道的靠下部,上支架和下支架之間為掘進機本體,上支架上固定設有水平方向的軌道,提升裝置在軌道上水平滑動,滑動方向與滑道垂直,絞盤設于下支架底端,絞盤的繩索從滑道的一端繞到滑槽內,并順著滑槽纏繞至滑道的另一端,并連接牽拉塊,牽拉塊受絞盤的牽拉在滑槽內滑動。本發明適用于巖層性質復雜的地質,結構簡單,操作方便,實踐效果好,減輕作業人員勞動強度,加快安裝速度,提高作業效率,提高了作業安全性。
本發明公開了一種船基深海沉積物智能重力采樣裝置,屬于巖土、地質、生物和環境等工程中水下沉積物樣品采集技術領域。該智能重力采樣裝置包括重力采樣系統和實時數據采集、分析和處理系統兩部分。本發明適用于采集深海沉積物,并可以評價和提高采樣質量和效率。本發明采用集成化自容式傳感器可以減小傳感器以及傳感器的密封外殼尺寸,并保證采集數據的穩定性和可靠性,傳感器數據傳輸方式采用無線藍牙,可以提高導出數據的效率;配套數據處理軟件可以實時快捷的分析數據,并給予采樣質量的評價;采用計算機軟件數值模擬優化系統,可以實時優化重力采樣器和導流罩的設計,進而提高采樣質量和效率。
一種用于隧洞爆破開挖時有滲水爆破孔的裝藥裝置,在隧洞爆破處設有爆破孔,乳化炸藥藥卷連接在竹片上,PE管的一端密封,另一端開口,竹片放置在PE管內,將加工好的PE管安裝到爆破孔中,錨固劑緊挨堵漏劑放置在PE管以外的爆破孔的剩余部分處。本裝置較好地解決了爆破孔有滲水且爆破孔裝完炸藥不能馬上爆破情況下的裝藥問題。尤其是在遇到不良地質及滲水孔時,爆破孔不會受外在條件變化的影響,仍能夠順利高質量地裝藥,速度快、質量好、工藝簡單、成本低。特別有利于滲水的爆破孔,采用PE管和堵漏劑將乳化炸藥藥卷封閉在PE管內,使藥卷與滲水隔離,不會受滲水影響而導致爆破效果的降低,裝藥效果好,能夠充分保證裝藥質量,從而有效地保證爆破的質量。
本發明屬于建筑行業樁基礎施工方法,特別涉及一種沉管壓灌螺桿樁的成樁工法,包括:1、采用振動小、噪音低、沉樁速度快,可穿透卵石層、密實砂層等地質能力強的高頻液壓振動錘把前端帶有活門的鉆頭尖,形成直桿形的樁孔;2、直接反向旋轉同步提升或啟動支出裝置,再啟動高頻液壓振動錘,直到達到設計深度為止;3、反向旋轉,同步提升整體鉆具;4、提升過程使樁孔形成螺紋形狀,螺紋外徑大于樁的設計直徑,提鉆同時用高壓泵向樁孔內連續泵送混凝土或砂漿,充填螺紋樁孔,形成螺紋樁體;5、如果為樁基礎時,再先向孔中置入鋼筋籠,形成樁體,沉樁桿直徑更大,沉入樁桿速度快,成樁質量好,提高樁的承載能力,節省人力、物力和建筑成本。
一種應用于公路、鐵路、地鐵和過江跨海隧道領域中的全斷面掘進機分段加載掘進試驗裝置,由加載橫梁、試驗箱、全斷面掘進機、反力架、模擬地層介質、分段加載水囊、圓弧底座、承壓隔梁等組成,在試驗箱中填充和夯實模擬地層介質,并埋設土壓、水壓傳感器,分段加載水囊用承壓隔梁分開安裝;試驗箱由圓弧底座、左右側壁與前后端蓋組成,為整體焊接結構,試驗箱上通過鎖緊銷安裝用于承載分段加載水囊反作用力的加載橫梁,反力架與試驗箱的端蓋螺栓固定,全斷面掘進機安裝在帶有密封刷的引導管中。該發明有分段變壓加載功能,一次完成模擬全斷面掘進機在多種復雜地質條件下的掘進試驗,避免掘進中試驗箱體移動,試驗過程更加安全可靠。
本發明提供了一種600MPa級高塑變析出強化管線鋼板及其生產方法,該鋼板的成分按重量百分比計如下:C:0.040%~0.065%、Si:0.21%~0.40%、Mn:1.50%~1.69%、P≤0.012%、S≤0.002%、Nb:0.02%~0.06%、Ti:0.012%~0.025%、Mo:0.06%~0.14%、V:0.01%~0.04%、Ni<0.15%、Cr:<0.15%、Al:0.010%~0.025%、N:0.0010%~0.0045%,且CEPcm控制在0.15%~0.17%,鋼板基體中含有質量分數0.03%~0.10%的碳氮化物析出,其中10nm以下的碳氮化物析出占全部碳氮化物析出的數量百分比≥50%;生產方法包括冶煉、爐外精煉、連鑄、加熱、軋制、冷卻,應用本發明生產的鋼板具有厚壁、高強度、高韌性、高均勻變形率、低屈強比、高應力比、低時效敏感性等綜合技術特征,滿足制作寒冷地區、地質復雜活躍地區及水下等復雜環境油氣采輸用直縫埋弧焊管的要求。
本發明提供了基于PSO優化BP神經網絡的地表沉降預測的方法,其包括以下步驟:收集目標區域的歷史沉降數據,生成數據集,劃分訓練集和測試集并進行數據歸一化處理,將止水帷幕埋置深度、集水井井徑、水位降深、與集水井間距、土的滲透系數、含水層厚度作為輸入變量,將輸入變量所對應的沉降值作為輸出變量構建BP神經網絡預測模型,利用該模型,將待施工區域的水文地質參數輸入地表沉降模型中,計算待施工區域以不同的施工方法、施工強度引起周圍地表沉降量的預測數據,有助于準確的判斷基坑降水的有效影響半徑,選擇最佳集水井位置和止水結構的埋置深度,降低工程造價,加快施工效率,保證建設工程的安全進行。
本發明公開一種瓦斯超限預警系統及方法。所述瓦斯超限預警系統通過瓦斯超限預警綜合管理平臺實時分析瓦斯濃度數據以及人工錄入預警數據,利用預警模型計算預警結果,并通過瓦斯超限預警信息發布系統發布瓦斯超限預警信息。通過本發明的瓦斯超限預警系統及方法,可將礦井職能部門的采掘進尺、瓦斯濃度變化及掘進、回采工作面情況(煤層賦存、地質構造、通風、管理因素)等可能造成瓦斯超限的影響因素進行集成管理和綜合分析,實現礦井瓦斯超限的實時分級預警,有效降低煤礦瓦斯超限事故的發生概率及安全管理成本,保障礦井的安全生產。利用現有的井下環網和礦區局域網,將瓦斯超限預警綜合服務器和現有的煤礦安全監控系統、礦井人工數據采集系統連接。
本發明的目的是為了解決現有技術中對粉土鹽堿地質地結構改良研究較少的問題,提供了一種粉質鹽堿土的改良方法。該方法以鐵尾礦砂中的砂粒為主對粉質鹽堿土進行質地改造,并通過添加有機酸、腐熟污泥或腐熟沼渣提高鐵尾礦砂與自然土壤的相容性,避免或降低在鹽堿土改良過程中出現不均勻沉降及分層現象,形成質地均一的土壤結構,實現鹽堿土的持久改良和土壤質地的穩定性。
本發明創造涉及一種螺旋成孔鉆具及成樁施工方法。螺旋成孔鉆具包括輔助成孔部分和主成孔部分;所述主成孔部分,芯管的上端與外管固定,其下端設置鉆頭門裝置,芯管外纏繞螺旋擠土葉片Ⅱ,設有若干擋土擠土塊,所述若干擋土擠土塊安裝在螺旋擠土葉片Ⅱ上并通過芯管和螺旋擠土葉片Ⅱ固定。采用本發明創造的鉆具進行成孔施工,在成孔過程中,大部分巖土被主成孔部分的鉆尖、螺旋擠土葉片Ⅱ直接擠壓到孔徑向下方向,少部分巖土沿著螺旋擠土葉片Ⅱ的上曲面由下而上傳送,在傳送過程中,擋土擠土塊對巖土進行再次擠向孔徑向下方向,使得很少部分巖土被傳送到輔助成孔部分。本發明創造,適應地質條件廣,樁承載能力高,節能高效,綠色環保。
本發明屬于地震工程技術領域,尤其涉及一種基于無人機傾斜攝影的地震傷亡人員聚集區評估方法。本發明利用攜帶傾斜相機的無人機對研究區域進行信息采集,結合區域的地理位置、地質條件和人員分布情況,對研究區域的建筑進行地震預測模擬,并根據建筑損壞狀態和建筑基本信息預估人員傷亡。通過對人員傷亡分布進行熱點分析得到傷亡熱點,從而得到整個區域內的傷亡聚集區,為防災規劃提供空間上的指導。本發明自動識別和提取建筑信息,為區域建筑信息獲取提供了技術支撐。對于區域傷亡的評估,不僅考慮了受災體造成的人員傷亡數量和空間的分布,重點還引進了空間相關性分析方法對人員傷亡的空間分布特性進行了分析。
本發明屬于遙感地質技術領域,具體涉及一種基于衛星遙感技術的巖石風化程度提取方法。本發明的方法包括以下步驟:確定巖石風化程度相關指標;分析巖石風化程度與地層巖性、坡度等級的耦合關系;構建巖石風化程度特征曲線;建立巖石風化程度特征模型。本發明解決了現有方法難以準確、快速地提取巖石風化程度的技術問題,發揮遙感快速、大面積獲取信息的優勢,能夠準確、快速地提取巖石風化程度,可以用于海量數據的巖石風化程度劃分。
本發明屬于CO2地質封存技術領域,提供了一種高溫高壓環境下測量動態接觸角的實驗裝置;該實驗裝置包括單開口高溫高壓釜、溶液攪拌器、泵、閥、巖石樣品、注射針、錐面接頭、加熱帶、基質臺、紫銅墊片、密封開口環、壓緊環、壓緊螺栓、環形光纖照明燈、計算機、高頻攝像機、溫度控制器、藍寶石視鏡、特氟龍密封環、泄壓閥、壓力表、熱電偶、微型滾動軸承、CO2氣瓶、外蓋、齒輪、軸、磁體和內蓋。該實驗裝置利用小齒輪和大齒輪嚙合傳動,控制外磁體旋轉角度,利用磁力傳動驅動內磁體,微調基質臺傾斜角度,精確捕捉液滴運動趨勢和液滴形態,分析和測量動態接觸角。
本發明屬于橋梁與隧道工程技術領域,涉及到一種橋隧相連防墜石的緩沖結構。隧道洞口處明洞及橋上明洞設置為三級:第一級明洞位于洞頂山體陡崖正下方,將原有明洞按原狀恢復,不作承重構件,在新增套拱與原有明洞之間設置泡沫材料緩沖層。第二級明洞處于橋上,洞頂設計上為塌落物擴散堆積區;第三級明洞在二級明洞之后,為弱化隧道洞口處光線明暗變化及山溝內橫風對行車的側向影響,在第三級明洞直墻設置通風窗,保持足夠的縱向間距。本發明的效果和益處是:在地質條件薄弱的隧道口處,可以有效的保護隧道明洞的安全,減少風化塊石墜落對明洞的損毀。
本發明涉及一種石油鉆井取心工具,特別涉及一種全適應地層巖心進筒異常顯示機構。該裝置的安全接頭通過懸掛軸承懸掛連接心軸,心軸上套裝有懸掛套,備帽和彈簧預緊壓帽連接在懸掛套上端,連接套掛裝在懸掛套下端外壁臺階上,彈簧套裝在懸掛套上,彈簧上端頂在彈簧預緊壓帽下端,彈簧下端頂在連接套上端,連接套下端連接節流套,懸掛套和節流套之間的間隙為節流套上行限位空間,節流套套裝在心軸上。本發明實現了能夠在各種地層情況下直觀顯示巖心堵、卡、破碎巖心重復切削等巖心進筒異常情況的發生,無需借助其他外部設備即可顯示巖心進筒異常,可以有效防止巖心磨損、地質資料丟失以及取心工具損壞等其他事故的發生。
本發明涉及一種金屬露天礦境界與開采計劃整體優化方法和系統。該方法包括:獲取候選境界序列;遍歷所述候選境界序列,并生成與所述候選境界序列中每一所述候選境界對應的地質最優開采體;基于預設年采剝量優化所述開采計劃;基于優化后的開采計劃生成整體開采技術方案??梢?,本發明通過將境界和開采計劃作為一個整體來考慮,對候選境界中的開采計劃進行優化,能夠提高開采計劃的精確性和合理性。
一種應用于巖石掘進機領域中的巖石掘進機多刀多角度破巖裝置,由自反力架體、環狀圍壓加載工作臺、Z向伺服作動器、X向伺服作動器、Y向內置伺服作動器、水平雙層直線導軌、三向壓力傳感器等組成,將巖石試件側向移動方向設為X軸,巖石試件推進方向設為Y軸,垂直于的巖石試件破碎表面方向設為Z軸;X向伺服作動器安裝在水平雙層直線導軌與環狀圍壓加載工作臺之間,Y向內置伺服作動器安裝在水平雙層直線導軌與自反力架體之間,Z向伺服作動器安裝在導軌導向機構與自反力架體之間。該裝置模擬巖石環狀圍壓加載功能,使得巖石試件更接近真實地質條件,刀間距等參數測量值更準確,提升巖石掘進機的設計水平和控制隧道施工事故發生。
本發明公開了一種地面耦合天線測距系統,包括基板,所述基板的頂端一側固接有連接座,所述連接座的頂端螺紋連接有編碼器,所述連接座的內側轉動連接有與編碼器相連通的傳動軸,所述傳動軸外壁一端固接有連接板,所述連接板的一側固接有橡膠輪,所述基座的一側固接有支撐裝置。該地面耦合天線測距系統,采用易拆卸構件組成,可根據不同的天線選擇不同的連接板,快速連接到天線上,使用連接板連接橡膠輪可以根據需求更換不同尺寸的橡膠輪,分別對應不同的天線,以適應多種不同型號的地質勘察檢測儀器,使本系統可以適配于多種天線,體型小巧,組裝攜帶方便,又大大節省成本并提高工作效率的同時,保證本系統在野外作業時的安全。
本發明屬于鉆井工程技術領域,尤其是涉及一種基于近鉆頭工程參數隨鉆測量的地層判斷識別方法,其特征在于包括如下步驟:(1)進行特征提??;(2)進行數據關聯;(3)進行現場試驗地質評價;(4)測量儀器通過測量得到的工程參數對地層進行精確判斷;(5)地層準確信息確認后,將其信號通過電磁波或泥漿脈沖的傳輸方式傳送至地面,供地面人員進行分析判斷。本發明在伽馬初步判斷地層的前提下,通過井下測量儀器獲得的參數,聯合分析進一步精確判斷井下地層巖性,數據準確性更高,能夠對更為復雜的地層做出準確識別;測量信息可通過電磁波或泥漿脈沖的方式實時傳輸至地面分析解碼軟件,較比以往的巖屑錄井方法具有較好的實時性。
一種水工混凝土雷達法應用校準裝置,第一單結構體為鋼筋混凝土板,內設一排多個第一單結構體上層橫筋,還有一排多個第一單結構體下層縱筋。第二單結構體為鋼筋混凝土板,內設一排多個第二單結構體上層橫筋,還有一排多個第二單結構體下層縱筋。第三單結構體為混凝土預制有孔洞,異常缺陷體可為止水帶預制塊、管線電纜預制塊、脫空或注水預制塊、振搗不實預制塊、粘接面預制塊、木板預制塊、裂縫預制塊和鋼拱架預制塊中的至少一個。本發明可以校準不同廠家地質雷達設備的精度,校準裝置涵蓋了水工混凝土建筑物內部大部分異常缺陷,校準裝置規定了內部異常具體的位置及深度,能對設備及異常進行合理的評價分析。
一種深基坑拉森鋼板樁樁底放坡支護施工方法,主要包括試打板樁,測量放線,插打板樁,基坑開挖,分層安裝支撐,樁底放坡等工序。本發明采用在樁底放坡支護,配合堆放土袋并澆筑混凝土圍堰等方法,有效解決了在風化巖地質條件下,拉森鋼板樁無法打到設計標高時所引發的安全隱患,施工操作簡便,保障了施工進度,節約了施工成本。
本次公開一種實現露天礦挖掘設備控制礦石出礦品位的方法,涉及露天礦采礦領域,利用安裝在挖掘機上的兩個高精度定位裝置和兩個角度檢測裝置,結合智能車載終端的初始化值,通過計算挖掘機的旋轉中心及鏟臂與平臺連接軸點,結合鏟臂角度值,準確計算出鏟斗的坐標值,結合與地質數據庫進行無縫對接的品位控制管理軟件生成的電子任務單,實現鏟斗高精度定位及指定作業區域精確匹配,準確指導挖掘機生產作業,實現有效的礦石出礦品位控制。該方法改變了傳統的礦山挖掘機生產管理模式,解決了已有方法精度不能保證品位及品位控制不完善的問題。為礦山配礦及生產調度提供有力的手段和依據,提升了采礦生產管理的精細化水平和自動化水平。
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