本發明公開了一種能夠抑制海水入侵的地下取水方法,主要包括如下步驟:在明確水文地質條件和地下水運動情況的基礎上,在傳統含水層抽水井的下游側合理布置注水井;以合理的固定流量從抽水井中抽取地下淡水,并根據實際條件將地下水進行一定程度的冷卻降溫;而后根據本專利所給公式計算回灌地下水流量理論值,再按此值將低溫地下水回灌進含水層中,抽取與回灌的地下水流量之差即為可利用的地下水,此種地下取水方法適用于沿海地區,避免了沿海地區抽采地下水導致的海水入侵問題,同時還可以結合水源熱泵等技術利用地下水中的熱能,既能緩解沿海地區的用水緊張的問題,又能為供暖系統提供一種新的熱源。
本發明公開了一種水下三維可視化探測系統及其探測方法,屬于工程技術領域。其中,三維可視化探測系統包括:發射模塊、接收模塊、GPS模塊、上位機模塊以及圖像輸出模塊,其中上位機模塊包括有網絡單元、數據處理單元以及圖像處理單元。與現有技術相比,本發明能夠方便技術人員獲取水下三維可視化圖像,為工程作業提供水下地質及地形信息參考,方便技術人員選擇合適的作業地點,減少鉆探作業次數,在降低工程周期,減輕作業人員的勞動強度。
本發明公開了一種基于頂錘式跟管鉆進的鉆孔鉆進方法及施工過程的加固方法,屬于鉆進施工方法領域。本發明的一種基于頂錘式跟管鉆進的鉆孔鉆進方法,利用滑動設置在推進梁上的頂錘式鑿巖機驅動主鉆桿鉆進;同時,所述主鉆桿的第一連接端與主套管的頭部可配合地連接,并驅使所述主套管與主鉆桿同步鉆進,使得利用本發明的頂錘式跟管鉆進推進器加工形成的孔具有較高的穩定性適合復雜地質環境中短孔、直孔、傾斜孔的鉆進施工,且鉆進施工的效率更高。
本發明公開了一種泥水盾構壓濾泥餅再造漿施工方法,利用泥水盾構機在粘性地質層掘進產生的泥漿壓濾獲得粘性土泥餅以用于泥水盾構機在砂礫或巖層掘進施工,粘性土造漿能力強,將棄漿壓濾成泥餅,在砂礫層巖層再造漿,減少膨潤土成本、降低廢漿、泥餅外運成本。本發明解決了現有泥水加壓盾構工法分離產生的泥土及泥漿水,使用車輛外運泥土存在運輸成本高的問題。
本發明公開了一種盾構隧道近距離下穿既有隧道施工方法,包括:施工前,根據圖紙信息,利用MIDAS/GTS軟件繪制地質、既有隧道和下穿隧道的模型,并賦予材質相關參數;對模型進行網格劃分,生成網格組,并添加自重和約束;通過激活和鈍化模型進行施工模擬;查看施工模擬的結果,驗證施工方案可行性。本發明運用MIDAS/GTS三維有限元分析軟件的技術,通過三維有限元仿真研究新建隧道下穿對既有隧道變形特性的影響,對隧道幾何形狀、土體強度等潛在影響因素進行逐一分析,評估地鐵隧道工程本身的結構是否安,給出盾構下穿施工中施工參數的修正對既有隧道變形影響規律及施工工法建議,提前驗證方案可行性,確保工程順利安全實施。
本發明提供一種崩落法礦山利用尾礦地表塌陷坑回填的方法。本發明的方法包括:(1)制備塌陷坑尾砂回填料;將膠凝材料與尾砂以1:6~1:8的比例進行混合攪拌,使回填料漿濃度達到65%以上;(2)礦山地表塌陷坑回填分區;(3)固化尾礦漿單點堆排流動平均擴展半徑確定:確定固化尾礦漿單點堆排流動平均擴展半徑為20m;(4)回填料固化:在現場堆排時沿著亞安全區域堆排位置邊界弧長每隔20m設置一個尾礦固化回填單元,將制備的回填料直接排放到劃定的回填單元內;單次堆排厚度為4.59?4.59m~9.78m,固化時間為14天,進行循環回填。本發明可以解決尾礦庫的安全隱患,節省大量土地,同時解決了地表塌陷區的安全問題,大大降低了礦山末期地質災害治理的工程量和費用。
本發明公開了一種鋼板樁組合灌注樁的基坑支護結構及施工方法,包括基坑淺層的鋼板樁和深層的灌注樁組合形成的支護結構;所述的鋼板樁采用扣接止水鋼板樁,鋼板樁橫切面兩端分別設置有卡凸結構和與卡凸結構對稱的卡槽結構。該支護結構和施工方法適用于擬建場地上部地層為填土、軟弱土或粉土等含水土層;下部為堅硬土體或風化巖石的地質情況。N為不小于2的整數。該支護結構上部采用鋼板樁,可起到擋土和止水雙重作用;下部堅硬土層或巖石,只設置擋土灌注樁,無需設置止水樁,節約造價;鋼板樁后期可拔除,綠色環保、節約造價;鋼板樁施工后,即可開挖,不需要養護,淺層土體開挖期間,同時深層灌注樁得到養護;鋼板樁拔出后,不留障礙物,方便建筑物周邊管道施工。
本發明公開了一種脆性巖石相似材料及其制備方法,采用重晶石砂、石英砂、重晶石粉為骨料,松香為膠結劑,酒精為調和劑,通過將不同的質量配比的原材料拌合并壓實,獲得具有特定物理力學參數的脆性巖石相似材料。本發明相似材料重度和強度可在較大范圍內調整,具有較強的脆性和一定的耐水性,便于模擬不同物理力學參數的脆性巖石;且材料原材料來源廣泛、價格低廉、無毒無害,易于成型,對養護條件要求低,強度發展快,在室溫條件下性質穩定;其制備方法簡單,實用性強,原材料可重復使用,可廣泛應用于巖土工程地質力學模型試驗研究。
本發明涉及一種建筑灌注樁樁基施工方法,包括施工放樣-場地處理-預埋護筒-鉆孔-清孔-二次清孔-鋼筋籠制作、存放、運輸、下放-三次清孔-商品混凝土進場和灌注水下混凝土以上步驟,本發明克服現有樁基施工技術中的不足,使其能夠不受地質條件限制,確保樁基質量,能夠在進行樁基施工時避免場地泥凝影響,保證樁基連續施工,降低施工成本,提高施工效率。
本發明屬于土木建筑地下工程技術領域,提供一種沉墻施工法,使墻體受控下沉,其特點為:在墻體對應槽體兩側先形成擋土結構,然后在地面制作一段高度墻體,在墻體底部兩側安裝千斤頂及支撐樁體,可加固支撐樁體下巖土體,墻體由千斤頂和支撐樁體支撐,墻體底部懸空,形成具有一定高度的挖掘作業空間,在該空間內遠程遙控水下挖掘機逐層挖除槽體內巖土;墻體與槽體兩側擋土結構間夾帶滾輪的彈性支撐,傳遞平衡巖土壓力,使墻體下沉摩阻力可控;墻體在千斤頂控制下下沉一段,在地面接高一段。該施工法用于基坑支護時,可將地下室外墻和空間鋼支撐同時下沉就位,形成安全經濟的基坑支護體系;該施工法也可用于邊坡擋墻和地下防滲墻的修筑。
本發明公開了一種尾礦充填輔助接頂裝置及其施工方法,所述裝置包括彈性膜袋、充填管道和壓力控制裝置,所述充填管道的一端與彈性膜袋連接,另一端與壓力控制裝置連接。本發明通過彈性膜袋彌補尾礦膠結體凝結過程中出現的縮頂空隙,對采空區頂板有均勻的頂托作用,提高接頂質量,有效的防止采空區塌陷;尾礦膠結體水化過程中,使頂板始終保持受力狀態,維持地壓穩定,保證周圍礦體正常生產,提高回采率;充分利用尾礦料,經濟環保,減少廢物堆積,排除地質隱患。本發明結構簡單,施工便利,效果明顯,節約成本,實用性強,應用前景廣泛。
共振法加固液化地基的操作方法采用共振密實法進行液化地基的處理,即采用振動器沉入十字形振動翼,通過調節振動器振動頻率實現土-振動翼在某一頻率實現共振,在該狀態下,振動翼獲得最佳振動能量到周圍土層的傳遞,孔隙水消散后,使土體密實效果提高,改良土體抗液化性能。共振密實法利用振動錘和十字形振動翼設備,涉及在某一頻率下通過土體-振動翼共振來實現處理砂土、粉土等液化地基的目的。該處理方法的實施應基于切合實際的設計技術,有其適用的地質條件。在合理選擇振動錘和振動翼的基礎上,采用兩階段施工具有高效性。
本發明公開了一種氯代烴污染地下水的原位強化修復方法。該方法包括如下步驟:(1)調查污染場地的水文地質情況和污染物分布情況;(2)計算地下水污染羽的尺寸,并根據污染羽的尺寸劃定污染區域;(3)制備納米膠體活性炭基復合菌,并與水通過1:10~1:1000的比例進行混合,制成混合菌劑;(4)在各個污染區域建立注射點,通過直推鉆機注射系統將混合菌劑推至目標污染層,在一定壓力下將混合菌劑依次注入每一個注射點中。本發明的方法操作簡單,可以大大地減小注射深度,降低注射成本,具有對地下水中氯代烴去除速度快,降解徹底,縮短修復周期并且吸附和降解能力可再生的優點。
本發明公開了一種利用土工格室加筋的泡沫混凝土輕質擋土墻填筑結構及其方法,采用高強度土工格室構筑框架,再由泡沫混凝土填筑。結構上,逐級向上鋪設土工格室并澆筑泡沫混凝土,每層土工格室外側內縮形成一定坡度,與土體逐層固定。施工方法包括:開挖、清理及整平地基;張拉、固定最底層土工格室,澆筑水泥?粉煤灰泡沫混凝土;布置排水管;向上逐層張拉、固定土工格室,澆筑泡沫混凝土,至達到所需高度。本發明整體結構輕質,對地基承載力要求低,通過逐級加筋固定,增強擋土墻與土體之間的連接整體性和擋土墻抗傾覆能力,同時保證墻體強度。泡沫混凝土利用工業廢渣粉煤灰,澆筑施工更方便。適用各類路基、路塹擋土墻,尤其地基承載力較小的地質條件。
本發明公開了基于MIML的OGC地理信息服務語義檢索方法,屬于機器學習和地理技術領域,該方法能夠有效地解決地理信息服務語義的歧義性。該方法包括如下步驟:步驟1:參考地質礦產術語分類標準,通過Protégé軟件建立的礦產領域的本體庫模型。步驟2:采用DOM4J對XML文件進行文件的主題詞匯提取,得到關鍵字title,abstract,keyword,layer?keyword。步驟3:將解析的四個標簽作為描述XML文件的內容與protege軟件建立的本體庫相結合,利用TF?IDF算法篩選出每個XML文件中出現最多的10個主題詞匯。步驟4:MIMLBoost算法將XML文件變為一個示例包,每個主題詞匯作為一個標記。當詞匯在示例包的每個示例中均出現時認為這個詞匯可以作為主題詞匯從而將之提取出來。步驟5:輸入查詢詞匯得到與之相關的文件。
本發明公開了一種適用于人防空間的裝配式地下取水裝置及施工方法,包括穿過地下黏土層和含水層的管井,管井位于含水層的管壁上開設有濾孔,管井上方設有泵房,管井中設置有導水管,導水管的頭部處于含水層段的管井內,導水管的尾部位于泵房中,且連接取水泵,取水泵抽取的地下水由導水管流入內池,導水管的出水端安裝有閥門,內池外圍設置有外池,內池與外池之間設置有凈化墻,凈化墻內間隔設置有凈化倉。本發明集取水、凈化及儲蓄一體化,避免了緊急狀態下外水源被切斷時無水可用的情況,同時凈化裝置可有效保障地下水的水質安全。適用于場地水文地質條件符合戰時用水要求的人防地下結構。
本發明涉及基坑監測技術領域,具體涉及基坑監測信息管理系統;它包括數據處理、項目管理、系統管理;所述數據管理包括圈梁水平位移數據處理、沉降數據處理、深層水平位移(測斜)數據處理、支撐軸力數據處理、分層沉降數據處理、傾斜觀測數據處理、裂縫觀測數據處理、水位觀測數據處理、坑底隆起數據處理、圍護墻側向土壓力數據處理、水壓力數據處理;所述項目管理包括:合同管理、流程管理、儀器管理、客戶反饋管理以及地圖展示功能等;本發明在B/S結構的基礎之上同時采用數據加密傳輸等相關技術實現數據的安全性,實現數據共享和協同工作,對區域內多個基坑的地質勘察、設計、施工進度等資料和測點信息、監測儀器、監測數據、周邊建筑物等有關資料進行全面采集,并在此基礎上實現信息的存儲、分析、處理、查詢、成果顯示、輸出自動化且具備預警等功能。
本發明公開了一種膠結狀土石混合體試樣制作方法,首先獲得現場膠結狀土石混合體的地質結構特征和宏觀力學性質,以及基本物理力學參數,然后根據模型相似原理確定試樣及其骨料的尺寸,配置相應骨料并按比例混合均勻,最后將配制好的巖土樣,放入預先制作樹脂模具中養護成型。與現有技術相比,本發明的具有如下優點:本發明提供的上述試樣制作步驟,可以獲得與原狀試樣具有一致性質(包括膠結種類,骨料的幾何形態及尺寸,顆粒級配等)的巖土混合體試樣,并可以按照適合于室內相應試驗所需標準試樣尺寸制作成型??朔爽F有室內試驗試樣不能保證與原狀試樣具有一致性質的缺點,減少了試驗結果的離散性,并且可以重復制樣與試驗。
一種礦區地表開采沉陷合成孔徑雷達干涉測量的監測及解算方法,屬于礦區地表開采沉陷的監測及解算方法。該方法:對InSAR數據進行格式轉換、配準、預濾波、干涉,得到InSAR干涉相位;借助精密軌道數據、外部DEM,消除干涉相位中的平地效應、地形相位、軌道誤差,對剩余相位進行濾波后,得到只包含有地表形變信息的相位值;在大形變梯度條件下,通過相位解纏獲取開采沉陷盆地邊緣的下沉量,將其同少量地面實測數據相融合,采用遺傳算法反演該下沉盆地的概率積分法參數;利用得到的概率積分法參數和地質采礦資料聯合解算整個地表下沉盆地任意點的下沉值,從而生成礦區開采沉陷變形場。具有監測精度高、范圍大,實現操作過程簡單,費用低,技術含量大的優點。
本發明公開了一種配電系統用儀器儀表除塵設備,包括除塵箱、吸塵箱、設置在除塵箱內頂部的旋轉除塵裝置以及設置在洗塵箱內的吸塵裝置,除塵箱內底面設有貫穿的支撐筒,支撐筒內壁的頂部設有除塵毛氈,支撐筒底部安裝有固定架,固定架上通過支撐彈簧連接有支撐毛氈,旋轉除塵裝置包括安裝在除塵箱內壁上的升降筒以及與升降筒連接的驅動絲桿,升降筒內頂面安裝有轉盤,轉盤上通過振動彈簧連接有環形的旋轉毛氈,且旋轉毛氈與驅動絲桿螺紋連接,驅動絲桿頂端連接有驅動電機,且驅動電機安裝在除塵箱內頂面上。本發明結構設計合理,能夠自動地對儀器儀表進行全面地除塵,不僅提升了除塵地質量,同時還大大提高了除塵的效率。
本發明公開了一種水環境安全預警預測方法,包括以下步驟:(1)對當地環境的地質地貌、水質狀況、生態環境、水資源分布等進行數據進行采集與分析,建立當地環境基本數據庫;(2)根據當地的降雨量、排水量及工程量等對當地環境能夠承受的災難等級進行劃分,并做出相應的對應方法;(3)查閱歷史資料找出各種意外情況,并對各種緊急情況做出預案;(4)根據劃分的災難等級對警報系統的等級進行劃分;(5)設置預演模塊,根據不同等級進行預演,根據在預演中出現的問題及時對系統進行調整;(6)建立當地地理信息系統,對當地多發事故地點進行重點標注,并將需求物資進行重點調配對象。有益效果在于:采用地理信息系統對采集數據進行運算,測算效率高,能夠對水環境安全進行有效監測與預警。
本發明公開了一種增加海島地下淡水儲量的海島外環弱透水層設計方法,包括如下步驟:步驟1:測量人工海島或自然海島水文地質數據;步驟2:建立引入海島外環弱透水層的二維海島海水入侵模型;步驟3:解析計算海島增加外環弱透水層后海島內淡水水深;步驟4:基于二維剖面模型計算海島淡水儲量,根據最大海島淡水儲量得出最優弱透水層設計參數。本發明所述增加海島淡水儲量的方法不僅可以用于人工島,而且也可以應用于自然島,且施工方便,效果明顯,能夠促進對海島的開發與利用,應對海島地區水資源短缺,具有較高的推廣應用價值。
本發明公開了一種用于加固高有機質軟土的固化劑及其應用。該固化劑包括以下按質量分數計的組分:普通硅酸鹽水泥40?70%、磷石膏25?35%、高鋁水泥5?25%,且該固化劑組分中CaO/Al2O3質量比值介于2?4,SO3/Al2O3質量比值介于0.8?1.5。上述固化劑在有機質軟土固化中的應用,采用原位施工方法,根據場地工程地質條件,將固化劑與現場土體原位攪拌,形成樁體,實現高有機質軟土的固化處理;所述原位施工方法分為以下步驟:確定成樁位置;利用深層攪拌機將配制好的所述固化劑噴入土體,并通過攪拌葉片將所述固化劑與土體攪拌均勻,直至設計處理深度。本發明固化劑固化高有機質土的效果好,成本低廉。
本發明公開了基于同位多相協同克里金的地震彈性參數相控建模方法,包括步驟:在目標層內采用等比例網格剖分方法對建模網格進行剖分,形成若干個平面,作為彈性參數建模的目標位置;分別提取測井彈性參數、地震屬性參數和沉積相信息作為建模數據,選擇主變量,選擇第一及第二協同變量;將所得主變量、第一協同變量及第二協同變量作為計算參數,利用同位多相協同克里金方法進行插值計算,獲得平面上所有待估計點的參數值作為多源數據融合建模結果;使用各向異性擴散法進行概化處理,得到概化處理后的地震彈性參數建模結果。本發明能夠消除計算異常點和邊界噪點,提高了多信息參數綜合建模的精度并融入了更多真實的地質信息,具有較好適用性。
本發明公開了一種地下綜合管廊新地基與老路基差異沉降控制方法,包括以下步驟:綜合分析工程區域水文地質情況及管廊基坑開挖方案,實施排、降水措施;對拉森鋼板樁進行清除表面雜質并做防銹處理后,根據測量放線、導架安裝指引施打拉森鋼板樁;確定高壓水泥旋噴樁帷幕深度;在管廊基坑的拉森鋼板樁外鄰近道路一側設置一道高壓水泥旋噴樁帷幕;進行土方開挖作業,在開挖至設計標高時及時施做圍檁及橫撐,防止基坑變形;進行基底處理、換填及墊層施工;管廊主體結構施工及防水作業;覆土回填、拔除拉森鋼板樁及拆除降水措施。本發明有效減小了管廊新地基與老路基間的差異沉降,同時減小了堆載、鄰近區域施工等外部作用對管廊的影響,從而滿足綜合管廊及道路的正常運營需求。
本發明公開了一種耕整地裝置,包括旋轉刀軸(6);在所述的旋耕刀軸(6)上按三個螺旋方向均勻焊接N個刀座(4);在所述刀座(4)上按一個螺旋方向通過連接螺栓(5)均勻對稱連接N把“L”形的左旋耕刀(9)和右旋耕刀(3);在所述刀座(4)上按一個螺旋方向通過連接螺栓(5)均勻對稱連接N把梯形左大碎土刀(8)和右大碎土刀(2);在所述刀座(4)上按一個螺旋方向用連接螺栓(5)均勻對稱連接了N把三角形左小碎土刀(7)和右小碎土刀(1);本發明的刀軸在轉動過程中,可一次完成旱田耕地、碎土、整地作業,并提高了碎土性能,減少了作業工序,提高了耕整地質量,有利于農作物的生長。
本發明提供了一種含油致密砂巖孔徑分布特征的測量方法,屬于地質領域,尤其涉及致密砂巖領域,使用八甲基環四硅氧烷作為探針液體,能夠完整定量刻畫含油致密砂巖納米級孔隙,提高含油致密砂巖孔徑分布數值表征的精確度。該含油致密砂巖孔徑分布特征的測量方法,包括如下步驟:對含油致密砂巖樣品進行預處理;利用核磁共振凍融法測試含油致密砂巖原樣;對含油致密砂巖原樣飽和八甲基環四硅氧烷,利用核磁共振凍融法測試飽和樣品;通過上述含油致密砂巖原樣和含油致密砂巖飽和樣品的數據計算含油致密砂巖的孔徑分布。
本發明公開一種基于IDL和Mapinfo的子流域劃分與信息提取方法,屬于地球物理科學門類的水文科學類。本發明是一種通過IDL程序語言實現利用高精度的DEM資料對流域進行升尺度的子流域劃分方法,很好地利用了IDL面向矩陣,運算效率高的特點。通過對DEM的分析,獲得子流域劃分結構、子流域間拓撲關系、子流域控制點、控制范圍、集水面積、子流域間河道長度、坡度等地質、地貌特征,為流域徑流模擬提供支撐。同時,利用強大的地理信息系統軟件MapInfo對子流域劃分結果顯示?;贗DL生成了子流域拓撲關系、子流域控制點位置,利用MapInfo的編程語言MapBasic展示子流域的拓撲關系。
本發明提出了一種箱涵頂進裝置,包括箱涵、三層鋼格柵、噴射砼、四排管幕以及工字鋼,四排管幕呈空心立方體排列,位于上方的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,位于左側的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,位于右側的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,其中一層鋼格柵與空心立方體內部上方的一排管幕連接,另外兩層鋼格柵分別與空心立方體內部的兩個側面的兩排管幕連接,每層鋼格柵中均填充噴射砼,箱涵插入所述空心立方體中。本發明還提出一種箱涵頂進的方法。本發明的箱涵頂進裝置不僅能解決施工中出現的困難,創造更高的效益。本發明的箱涵頂進方法可有效控制路基沉降,適用于堅硬地質條件下的箱涵頂進。
本發明屬于地下工程技術領域,具體涉及一種雙線隧道施工引起地表最大沉降量的計算方法,本發明提供一種雙線隧道施工引起地表最大沉降量的計算方法,包括以下步驟:第一步、查閱設計資料,獲取隧道結構信息;查閱地質勘察資料,獲取地下水和地層信息,第二步、采用數值模擬軟件建立雙線隧道施工的有限元分析模型,第三步、依據現場施工工序模擬隧道開挖,設置兩條隧道的地層損失率分別在一定范圍內變化,通過進行有線組的數值模擬得出雙線隧道施工地表最大沉降量與地層損失率之間的對應關系,采用線性插值的方法即可計算得到雙線隧道施工任意斷面的地表最大沉降量,計算過程方便快捷。
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