本發明公開了一種測量淺水區地下水出流量的裝置及其操作方法,裝置包括收集筒、蓄電池、鹽度傳感器、數據采集儀及溶液瓶。將收集筒倒扣在水底交界面上,創造一個半封閉區域,一次性注入大量溶液,使溶液與出流地下水充分混合后自由流出,建立區域內的溶質的質量守恒關系,通過初始濃度與設定時間后的濃度計算地下水出流量。與現有技術相比,本發明對地表水擾動小、測量精度高;裝置堅固耐用,故障率低,使用壽命長,在水文地質野外觀測領域應用前景十分廣闊。
本發明提供了一種山體邊界自動提取方法,獲取山體邊界面、山脊線和山谷線數據;基于山脊線數據,關聯山脊線經過的面,初次形成山體邊界;查找與山體邊界具有鄰接關系的面,并以山谷線為約束,關聯符合條件的面;將規則約束條件外的面進行關聯,最終形成地理尺度的山體邊界。本發明基于山體邊界面數據,以地形特征線作為約束條件,關聯符合條件的面,實現了地理尺度山體邊界的自動提取,提取后的山體較為完整,尺度相對合理,可直接滿足地理研究的需要,因此可成為構建山體對象的基礎,并為地貌學和人文學的特征分析、地質災害后的山體重構以及地形多尺度綜合提供了有效支持。
本發明公開了一種使用重晶石砂調節相似材料比重的方法,采用重晶石砂作為增重劑,通過重晶石砂全部或部分替代相似材料中常用的石英砂,使粗骨料混合為不同比例的重晶石砂和石英砂,獲得具有所需比重的相似材料;重晶石砂替代率與相似材料比重增加值具有很好的線性關系。本發明提供的方法,避免了使用鐵精粉、鉛粉等增重劑對相似材料力學性能的不利影響,在不改變相似材料的力學性能的同時,可以在較大范圍內調節地質力學模型試驗中所用相似材料的比重,以更好的實現對地下工程的相似模擬。除此之外,本發明提供的方法簡單易行,成本低廉,實用性強,可大大降低相似材料研發過程的試驗工作量。
本發明公開一種高密度電法與綜合示蹤法聯合探測堤壩滲漏的方法,包括以下步驟:S1.施工準備:通過資料查閱、現場勘察了解壩區的水文地質條件;S2.高密度電法探測:對壩區進行高密度電法探測,確定可能存在滲漏通道的位置;S3.鉆孔:在步驟S2中高密度電法探測得到的可能存在滲漏通道的位置進行鉆孔;S4.綜合示蹤法探測:在步驟S3得到的孔內通過示蹤法研究孔、庫水、滲漏水之間的水力聯系,同時定量計算出地下水的水平流速、垂向流速以及滲流量;S5.滲漏通道聯合判定:將兩種方法結合,對滲漏通道進行聯合判定。本發明具有操作簡單,探測結果準確等優點,提高了施工效率,減少了施工盲目性。
本發明公開一種利用微撓動位移等值面確定三維抗滑安全系數的方法,利用現有的連續數值模擬平臺,建立復雜地層分布的邊坡地質力學模型,利用經典的摩爾庫倫準則計算邊坡應力場,經平衡后施加一微小的參數撓動誘發邊坡產生位移,然后利用位移等值面作為潛在滑面搜索安全系數并計算安全系數,多個位移面嘗試取最小安全系數及所在滑動面,從而得到全局最小安全系數與潛在滑面,整個計算方法簡單合理,邏輯性較強,能夠準確反映邊坡的三維安全系數和滑動面,評價邊坡穩定更加符合實際,對巖土界邊坡安全系數的計算和治理方案確定有重要的借鑒意義。
本發明屬于公路隧道施工應用技術領域,具體公開了一種基于BIM技術的隧道工程自動化監測控制方法及系統,包括以下步驟,步驟1、確定高速公路隧道智能建造關鍵安全質量信息對象;步驟2、智能采集得到的隧道建造關鍵建造信息;步驟3、建立組件化系統、數據計算、接口轉換等模塊,所述系統包括BIM模型、深度學習模塊和管控標準模塊。本發明的有益效果在于:實現隧道施工過程中的關鍵質量信息高效可靠采集、物聯網高效傳輸、質量安全可視化管理,依據隧道安全質量多源異構數據融合分析與評價方法,建立基于大數據的隧道施工安全及質量保障技術,實現基于隧道建設期地質條件、圍巖變形、襯砌質量等關鍵工程建造信息數據的高效分析與智能決策。
本發明涉及一種基于系留氣球的堰塞災害預警裝置及監測預警方法,本發明是涉地質災害預警監測領域。該裝置包若干個載有環境圖像獲取裝置的氣球觀測設備,該球觀測設為若干個,該若干個所述的球觀測設備分別布置在勘測堰塞部區域內;通過氣球觀測設備對該勘測堰塞部區域內的堰塞情況進行照片取樣,并通過分析進行災害預警。本發明提供的基于系留氣球的堰塞災害預警裝置及監測預警方法,針對堰塞災害發生地偏遠、監測手段落后、地形復雜、布置困難等特點進行了改進。
本發明涉及工程施工輔助裝備技術領域,具體涉及一種鋼桁梁拼裝線形控制方法,該方法包括以下步驟:設定擬拼裝鋼桁梁初始縱向軸線的起點和終點,以初始縱向軸線為基準,在鋼桁梁的擬拼裝位置周圍設置四個可通視的控制點;在初始縱向軸線的延長線上距離起點第一設定距離設置觀測平臺,并架設全站儀,依次觀測四個控制點,獲得四個控制點的平面坐標,建立鋼桁梁拼裝控制網;拼裝鋼桁梁,并在每一鋼桁梁節段拼裝時,基于鋼桁梁拼裝控制網確定觀測平臺的坐標后,進行鋼桁梁拼裝胎架線形測量、下弦線形測量。能夠有效解決地質沉降或者地基受到擠壓,從而引起觀測平臺發生位移,導致影響拼裝線形控制的問題。
本發明公開了一種基于全極化SAR圖像的橡膠壩體檢測方法,包括:采集SAR圖像;對SAR圖像進行預處理;將預處理后的圖像進行目標極化分解;提取河道河流;將圖像中的河流連通;提取河流主干道;將提取的河道河流圖像和河流主干道圖像進行邏輯異或運算,并將得到的結果與河流主干道圖像進行邏輯與運算,獲得橋或壩上的像素點;求其中心點,繪制出包含橋壩的矩形框;對預處理后的SAR圖像中HH通道的圖像進行圖像濾波和圖像增強,提取矩形框的內部區域并進行二值化識別出橡膠壩。本發明的方法采用多種圖像處理算法有效地檢測橡膠壩,有助于對橡膠壩進行及時維護和檢修,并為地質觀測中其他目標提供有效的先驗參照信息。
本發明公開了一種用于層狀裂隙灰巖試驗的裂紋系統試件的制備方法,選取具有薄層狀結構的灰巖巖樣;現場鉆取巖芯,加工成圓柱形樣。將巖樣抽真空4h飽水24h,然后放入-20℃的凍結箱中凍結4h,再放入20℃的水中融解4h,將解凍后的飽和巖樣在溫度為105℃的烤箱中烘烤24h,然后放置空氣中冷卻。此時一個循環結束,測量裂紋隙寬,如果隙寬達到0.5-2.0mm,則停止實驗,如果沒有達到所要求的隙寬,繼續進行試驗循環。本發明充分結合層狀灰巖的地質成因,在運用影響巖體結構發育狀態的主要因素條件下,制備可與天然巖體裂隙系統相類比的實驗室測試的巖石試樣,是任何一種相似材料都無法替代的。
本發明公開了大直徑鋼管定向鉆對穿鉆孔拖拉法安裝施工方法,涉及鉆孔施工領域,通過鋪設電纜,產生人工磁場,作為底面信標,由鉆頭短接內安裝軸向磁鐵,引導主鉆機鉆頭鉆進,實現定向鉆孔,避免由于鉆頭偏移造成鉆孔偏移,影響鉆進效率,針對中粗砂層超長距離大直徑鋼管定向鉆對穿鉆孔拖拉法安裝施工,泥漿制備采用CMC體系,由加料漏斗、水化罐、配漿罐按照泥漿配方進行小循環配漿,經過循環攪拌后導入儲漿罐,配備三套泥漿混配加料系統,增加循環管路長度,延長膨潤土及添加劑的熟化和混合時間,為鉆機系統提供適合鉆進工況的泥漿,適用于中粗砂層地質。
本發明公開了一種深水水庫的底泥重金屬污染評價方法,基于重金屬含量和變異系數的高低判別該重金屬是來自人為輸入還是自然活動,結合地累積指數法、污染負荷指數法和內梅羅污染指數法對水庫底泥重金屬污染進行評價,可全面了解各點位單重金屬元素的污染狀況和所有重金屬元素的綜合污染程度,明確其生態風險狀況,同時根據評價結果能區分某重金屬的污染是由于自然地質過程或是與人為輸入的影響結合,能夠更全面地了解水庫重金屬污染的歷史及現狀,為水庫水環境的預防與治理提供理論支持及方法參考。
本發明公開了一種微生物固化試劑盒及原位固化鈣質砂的方法,屬于地質工程?微生物交叉學科領域。本發明的一種微生物固化試劑盒,用于原位固化鈣質砂,包括:含有羧酸的第一組分;含有能產生脲酶的微生物的第二組分;含有尿素和營養液的第三組分。微生物原位固化鈣質砂的方法,包括采用上述第一組分將鈣質砂部分溶解的步驟。本發明能夠在鈣質砂土體原位或就近區域砂土中高效獲取鈣源,進而與微生物反應沉積碳酸鈣,實現原位固化效果。
本發明公開一種基于柵格DEM的山丘區土壤厚度預測的方法,對描述土壤厚度演化的土壤輸移動力學方程:其中:c=ηP0,利用基于數字高程模型的數字水系,通過柵格網絡計算土壤輸移通量;然后采用顯式差分法來求解上述微分方程;并提出假設,最終得到土壤厚度預測公式:h(t)=hs+f(t?ts),其中ts是土壤生成率為零的時間,hs是時刻ts的土壤厚度。本發明得到的基于地貌演化動力方程的預測土壤厚度的解析解能幫助水文學家理解土壤厚度隨地質年代變化的規律,也為相應的水文模擬研究提供了一個土壤厚度空間分布預測的實用工具。
本發明公開了一種基于VB和CATIA的土石壩信息化建模方法,基于VB語言對CATIA進行二次開發,通過VB調用CATIA進行建模,包括以下步驟:基于已有的地形地質資料建立三維地形模型;關聯VB與CATIA;在VB中設計包含位置控制參數和形狀控制參數的VB界面;在VB中編寫代碼,根據壩軸線端點坐標創建壩軸線;在VB中編寫代碼,完成壩體設計;運行程序,輸入參數,生成模型。傳統設計模式的表現方式抽象,糾錯能力低下,極大限制了設計效率的提升。這種基于VB和CATIA的信息化建模方法,利用了軟件的二次開發、參數化及三維可視化特性,可避免傳統水利工程設計模式的缺點,提高效率。
本發明涉及一種山丘區季節性河流長度的定量估算方法,通過收集所需的水文氣象資料和水文地質資料、提取退水過程數據和繪制退水曲線圖、細分退水曲線圖并判定退水曲線的上下邊界、采用試算法繪制河流長度與含水層飽和厚度關系曲線并最終根據該曲線定量估算河流長度的取值范圍。本發明的技術方案主要依靠實測退水徑流數據,采用簡明的公式和圖式法,具有良好的操作性和實際應用價值,為山丘區季節性河流水文特征分析提供了技術支撐,可合理地定量估算山丘區不同豐枯水文條件下的季節性河流長度。
本發明公開了天然硅石原料在制作透明巖石和透明巖體中的應用,通過選用雜質含量低的天然硅石材料并依次經一次熔融、一次破碎后,再經過二次挑選、清洗、二次破碎、二次熔融,然后在模具中澆注、拆模制作而成;在熔融過程中在鍋爐中間布置可以吸附雜質的活性碳棒、在鍋爐四周布置活性氧化鋁雜質吸附性材料。通過本發明制備的透明巖石和透明巖體具有很好的透明效果,可有效地用于巖土工程模型試驗中,實現巖石和巖體內部變形的可視化,能廣泛代替天然巖石和巖體,用來模擬復雜的地質條件。同時本發明的方法操作簡便、易于實現、成本低廉、適用性廣泛。
本發明公開了一種小麥寬幅帶狀勻播出種裝置,包括集種筒和勻種筒,所述的集種筒為上下均開口的中空筒,在集種筒的上口設有向筒內延伸且直徑逐漸縮小的收縮筒;所述的勻種筒為兩端均開口的錐形筒體,進口與集種筒的下口相連,在勻種筒內設有均分勻種筒內空間的板。本發明的小麥寬幅帶狀勻播出種裝置,較大幅度提高了生產上小麥寬幅播種機、小麥帶狀勻播機和水稻收割播種一體機播種行幅寬和播種均勻度,小麥種子在田間呈帶狀分布,幅寬可達8~10cm,均勻度提高15~30%,小麥播種質量進一步提高,光能利用率得到提高。不受地型、地貌、地塊大小及整地質量的限制,因而具有廣泛的適應性和廣闊的應用前景。
本發明公開了一種基于多級統計學特征提取的高光譜分類方法,首先為每個像素鑒定超像素鄰域集合,有利于準確提取空間上下文信息。然后,提出多級統計學特征,包括平均特征、協方差描述特征及高斯特征,充分提取空間幾何信息、不同光譜間的關聯信息以及空間?光譜信息間的變化特征,能在很大程度上提高分類精度。并且,設計多級核函數并構建多任務核稀疏表示分類模型,有效融合三種統計學特征,完成分類任務,進一步提高了弱監督條件下的分類精度及穩定性。與同類最新提出的高光譜分類方法相比,本發明特征提取分類方法分類精度更高,可應用于高光譜分類及航天遙感、地質勘查、農業信息監測、海洋和大氣監測及軍事偵察等實際工程領域。
本發明公開了一種楔形糾偏樁及其施工方法,屬于鋼板樁技術領域,在鋼板樁的施工中,由于施工隊伍的操作技能的差異,打樁設備的不同及地質條件等諸多因素而導致的鋼板樁墻沿墻長度方向傾斜而無法施工時,需將鋼板樁及時拔出,重新打樁,費工費時,而用糾偏樁發現傾斜時打入糾正,省工省時亦安全,糾偏樁楔形角度按現場測量數值制作,針對性強,制作簡單,成本低。
本發明一種適用于運用于高危水域的智能水下機器人,包括:雷達磁感裝置(1)、紅外衛星高清攝像頭(2)、應急太陽能電池板(3)、螺旋推進器(4)、應急方向調節裝置(5)、GPS導航系統(6)、升潛系統(7)、nRF2401無線接收與傳播裝備(8)、水質溶氧量檢測儀(9)、化學傳感器(10)。通過GPS導航系統(6)到達數據終端指定的高危水域;在指定的高危水域進行三維運動以拍攝該水域全景圖片;腹腔處的水質溶氧量檢測儀(9)和化學傳感器(10)對水體樣本進行檢測;頭部的雷達磁感裝置(1)對水下地貌進行探測;無線接收與傳播設備(8)數據以及拍攝得到圖片傳送至水面數據庫,供環保、水文、地質部門使用。
本發明公開了一種基于多功能智能錨桿的隧道圍巖監測方法,根據隧道所處位置的地質狀況、支護結構設計、周圍環境和易損性等分析資料,選定需要監測的斷面進行監測;布設于隧道不同位置的錨桿,通過引出的鎧裝光纜,匯集到光纖光柵解調儀,形成監測傳感網絡;連接各錨桿的光纖光柵解調儀與控制電腦相連,并通過監測系統軟件,構建圍巖監測系統。本發明的圍巖監測方法原理簡單可靠,不僅能測試錨桿的軸力以及其沿縱向的分布情況,從而得到隧道的圍巖壓力,而且可計算出開挖面圍巖的變形量或是某一區段圍巖的變形量。本發明可用于新奧法隧道開挖時的施工監測,也能用于日后在運營期的隧道變形及穩定性監測。
本發明公開了一種地質塌陷區生態修復的方法。包括如下步驟:步驟一:將煤矸石作為回填物充填塌陷區,然后用推土機推平,壓路機壓實得到煤矸石層;步驟二:在所述煤矸石層的上方鋪蓋一層厚度為0.5~1m的覆土層,其中所述覆土層包括30~60wt%的污泥、30~50wt%的煤矸石以及10~30wt%的粉煤灰;步驟三:在所述覆土層上鋪蓋厚度為0.3~0.5m的表土層,其中所述表土層包括40~60wt%的黃土、15~30wt%的粉煤灰、20~30wt%的污泥、0.3~0.5wt%的脲甲醛、0.5~0.8wt%的微生物菌肥以及0.4~0.6wt%的聚丙烯酰胺;步驟四:在所述表土層上將油松、山楊、豆科樹木以行間混交的方式進行種植,其中油松、山楊、豆科樹木混交的比例為:0.5~1.5∶1~3∶2~8。
本發明公開了一種基于標準土層的巖土工程勘察圖形化分層及數據處理方法,包括以下步驟:1)在統一分析現有資料的情況下,把某一場地中最有代表性的土層全部提取出來,定義各土層屬性;2)建立標準土層與單孔分層的邏輯關系,即以各標準土層為模板,比對各勘探孔的原位測試成果,在標準土層上刪減各孔中未出現的層位,完成勘探孔的單孔分層;3)在校審中若對模板中的標準土層的選擇有差別時,對模板中的標準土層的數據信息進行修改,同時各勘探孔的土層數據信息自動完成相應的修改;4)各孔巖土工程分層數據得到后,對數據進行統計分析;5)通過圖形化顯示分層的結果及統計分析的結果。本發明可以快速準確地實現巖土工程地質分層。
本發明公開了復雜地形鋼護筒安裝裝置及其安裝方法,其中復雜地形鋼護筒安裝裝置,包括導向框架和振動下沉裝置,導向框架包括內外套設的內框架和外框架,內框架和外框架的橫截面均為正方形,內框架頂面及底面的四角分別與外框架的頂面及底面的四邊的中點固定,圍成三角區,每一個三角區內均設有一條定位桿,定位桿的一端與外框架的角固定,另一端設有機械壓緊機構,定位桿的桿身與內框架的邊垂直并固定,振動下沉裝置包括吊機和設置在吊機起吊端的振動錘。本發明,通過預置護筒和導向框架有效解決了復雜地表的穿透問題,并進一步加強了對安裝護筒的控制精度,克服了地質因素對安裝護筒的不良影響,其適用性強、安裝精度高。
本發明涉及一種鋼筋混凝土推進管環槽型接頭連接結構,包括推進管前管、推進管后管以及環槽型接頭;環槽型接頭的固定套設于推進管前管上、后端作為延伸段與推進管后管密封連接,推進管后管對應延伸段位置設置有用于容納延伸段的沉臺,延伸段套于沉臺上,延伸段包括第一環形凹槽以及密封段,第一環形凹槽的底部抵于推進管后管的沉臺的外圈表面,密封段與推進管后管外圈之間設置有密封圈,環槽型接頭套于推進管前管的一端具有容置于推進管前管的外圈表面槽口的第二環形凹槽。本發明連接處防滲防漏,而且通過第一環形凹槽能夠實現推進管管體連接處小角度的偏轉或形變,從而能夠抗地質不良沉降、抗震性好;同時,可以應對曲線推進。
本發明屬于環境保護技術領域,具體涉及一種水芹菜凈水方法。本發明首先對目標水體進行采樣化驗分析,確定CODcr、氨氮、總磷和總氮和排放等級,從而確定目標水體所要種植的水芹菜種植量W=M×0.025×K,按照栽種量將水芹菜的成年苗平鋪在浮床上,浮床設置的形狀和大小根據目標水體地質和水文情況而定,并定期進行人工收割,實時監測目標水體的水質指標,調節水芹栽種量。本發明提供了一種量化的水芹菜凈化水體的方案,通過調查計算調目標水體的水質指標,給出最為優化的水芹菜載重量,達到最大程度的水體凈化,是綠色植物修復,安全無二次污染。
本發明提供一種硬質地層預成孔后注漿H型鋼樁的施工工藝,具有如下步驟:(1)在上部軟質土層中沉入鋼管;(2)在鋼管內機械鉆孔,并深入鋼管下硬質土層,形成樁孔,樁孔底部標高達到其設計標高;(3)在樁孔內回填素土;并下放注漿管和沉入H型鋼樁;(4)通過注漿管向樁孔內注入水泥固化劑,直到達到設定的注漿壓力;(5)拔除鋼管。該施工工藝施工簡單、速度快、造價低、效率高,實用于在上部為易于產生塌孔的軟質土層、下層為硬質土層的地質中建造基坑支護樁。
本發明涉及一種內置芯片的混凝土預制樁及其制作方法。該內置芯片的混凝土預制樁包括預制樁本體,在預制樁本體上設有動態監測系統,所述動態監測系統通過導線或無線與地面終端設備相連;所述動態監測系統用于監測預制樁本體所處的地質環境變化信息、預制樁本體受力狀態變化信息并傳遞至地面終端設備。該內置芯片的混凝土預制樁能夠清楚、準確的獲得產品由原材料到成品整個生產過程中的質量信息,可實時了解施工過程中及施工完成后預制樁所處環境的變化,便于對工程質量進行把控,確保了施工的安全。
本發明公開了一種模擬季節凍土中有機污染物運移的模型試驗裝置及方法,屬于環境巖土工程技術領域范疇,本發明包括試驗土樣室、真空隔熱系統、恒溫系統、污染物入滲系統、供水系統、凍脹量測系統和數據采集系統,可模擬真實地層條件。本發明通過恒溫系統,對試驗土樣室中試樣的頂部和底部施加恒溫邊界條件;通過真空隔熱系統阻止試樣與外界環境進行熱量交換;通過污染物入滲系統和供水系統模擬場地的污染水文地質條件;通過凍脹量測系統量測凍融過程中試樣的脹縮量;數據采集系統對污染物運移進行定時拍照,對試樣中測點溫度進行定時量測,記錄污染物運移鋒面和凍結鋒面的變化情況。
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