本發明公開了一種基于原位激發微生物固化技術的泥石流防治方法,屬于地質工程?微生物交叉學科領域。包括:1)測量物源區面積、土體孔隙率以及物源區的坡降程度;2)根據步驟1)得到的數據計算單次激發原位土體中脲酶細菌所需的培養基用量;3)對泥石流物源區土體噴灑激發培養基至脲酶菌的平均脲酶活性達到標準值,物源區土體中脲酶菌被激發完成;4)根據步驟1)得到的數據和預計處理深度計算單次固化土體所需的膠結液用量;5)對激發后的物源區土體噴灑膠結液,直至物源區土體中增長的碳酸鈣含量達到特定范圍。本發明利用原位激發微生物固化技術在短時間內固化泥石流物源區的表層土體,提高其抗侵蝕能力,防止物源區土體發生水土流失。
本發明公開了一種深基坑緊鄰構筑物安全評價指標體系。針對深基坑工程的緊鄰構筑物安全問題,本發明對高層、超高層建筑地下深基坑開挖時,建立一種深基坑緊鄰構筑物安全的評價指標體系。該體系中安全指標與評價標準適用于地下管線、地鐵隧道、緊鄰既有建筑物、城市路面、城市橋梁等基坑緊鄰構筑物,綜合考慮了構筑物自身狀況、地質條件和深基坑開挖條件。本發明基于專家經驗和工程實踐經驗,所用的評價指標可信度高,評價標準合理,可操作性強,根據此指標體系進行深基坑緊鄰構筑物安全評價所得結果更加真實可靠。
本發明涉及一種用于流動性地下水的自動監測分析裝置及使用方法,其特征在于,包括控制箱、支撐柱、泵送單元、控制通訊單元和供電單元;所述泵送單元包括潛水泵、管道、流量計、保護蓋、探桿和水質監測傳感器;所述控制通訊單元包括數據控制模塊、數據遠程傳輸模塊和水流量傳感器;所述供電單元包括太陽能電池板、逆變控制器和蓄電池;所述保護蓋設在監測井井口,所述泵送單元設置在所述流動性地下水的監測井的下部,所述控制箱、支撐柱、控制通訊單元和供電單元設置在所述流動性地下水的監測井的上部。本發明能夠利用太陽能電源自行維持系統運行,不僅實時監測地下水水質、自動生成水質報告,而且能遠程控制和傳輸數據,在野外開展地質調查工作。
本發明涉及一種滑坡涌浪計算方法,將庫岸邊坡滑坡體入水到涌浪傳播各階段作為完整統一的過程進行分析研究,包括如下步驟:步驟1:根據已有地形、水位和滑坡體形狀位置資料,建立三維有限元模型;步驟2:利用Navier?Stokes方程描述水體、空氣、滑坡體的相互作用,用改進的守恒式Level Set方法準確捕捉流體自由表面,真實模擬涌浪產生過程,為涌浪傳播及災害預測提供合理的前提條件;步驟3:采用沿水深積分的流體控制方程模擬涌浪傳播過程,對涌浪運動軌跡和泛濫區域進行數值預報,評價涌浪災害。本發明不僅對庫岸邊坡失穩破壞及涌浪次生災害的預測具有重大的理論意義和實用價值,而且對其它類似的滑坡、泥石流、堰塞湖等地質災害的數值模擬亦具有借鑒意義。
本發明公開一種基于盒覆蓋法的邊坡裝配式離散元模型生成方法,將裝配范圍設計為一規則區域,視作一個裝配部件,將外部的邊坡范圍按照一定尺寸生成規則的小長方體單元。然后利用盒覆蓋方法對塊體進行合并,從而使得模型總塊體數目最少,使建立的模型既能保持表面地形的精度,又能使內部塊體最少,保證后續內部結構的構建精度,大大方便了離散元模型的構建,在塊體離散元模型構建利用拓撲方法切割隧洞時,由于拓撲分析所涉及的塊體少,虛擬節理容易生成,使得隧洞外形切割成功率非常高。該建模方法不僅適用于巖土模型的構建,對于地質等其他領域的模型構建同樣適用,適用范圍廣泛,可控性較強,建立的模型精度更高。
本發明公開了一種深埋隧洞穩定性和安全性監測分析系統,屬于深埋隧洞監測技術領域,包括:深埋隧洞數據采集單元;數據預處理單元,與深埋隧洞數據采集單元連接;深埋隧洞數據存儲單元,用于存儲深埋隧洞相關的模型信息,模型信息包括工程幾何模型信息和深埋隧洞周圍地質情況信息;數據分析單元,為基于深度學習的卷積神經網絡模型;數據分析單元根據數據預處理單元預處理得到的預處理數據與深埋隧洞數據存儲單元存儲的模型信息進行比較,給出深埋隧洞的穩定性、安全性預測評價結果;預警單元,與數據分析單元連接。本發明采用深度學習的卷積神經網絡模型作為主體,使數據分析單元給出深埋隧洞的穩定性、安全性預測評價結果更精確,可靠性更高。
本發明公開了一種地連墻抓鉆成槽施工方法,將地連墻的施工工位劃分為多段直槽位和多段拐角槽位,多段所述直槽位連接于相鄰兩所述拐角槽位之間;間隔開挖多段所述直槽位和多段所述拐角槽位至巖層的上方;旋挖鉆機分別于所述直槽位、所述拐角槽位的巖層中向下鉆進多個破除孔以破壞巖層完整性,其中,在鉆進所述拐角槽位的巖層時,于所述拐角槽位的外側向下鉆進兩外放孔,兩所述外放孔分別與所述拐角槽位的兩端的破除孔共線設置;在所述巖層完整性被破壞后,成槽機抓取相鄰兩所述破除孔之間巖土以形成地連墻槽。本發明解決了在具有巖層的地質層中采用抓銑結合的方法施工地下連續墻,存在成本高的問題。
本發明公開了一種基于重心偏離度的隧洞點云配準方法、裝置,所述方法包括:獲取隧洞的基準點云和目標點云;迭代步驟:在基準點云中選擇基準共面四點基,在目標點云中選擇對應的候選點集合;計算候選點集合中各個點的重心偏離度,根據重心偏離度之間的偏差確定候選同名配準基元;根據仿射比例和線段夾角,從候選同名配準基元中確定目標共面四點基,并計算配準變換參數;重復迭代步驟,獲取多組配準變換參數,選取最優配準變換參數。本方案中,采用重心偏離度,不依賴于配準對象的規則幾何特征,且重心能夠較好的表現隧洞地質巖體對象局部空間結構形態,在配準的效率和準確性方面都有較大程度的提高。
本發明公開了一種用于凍土勘察的可控速率電阻率靜力觸探測試系統及方法,包括反力系統、豎向頂進系統、數據采集與處理系統;反力系統包括地錨、水平剛性支架,地錨穿過水平剛性支架,并通過翼式螺母鎖緊;豎向頂進系統包括豎向剛性支架、螺旋桿、伺服液壓系統、變速器、聯軸器、控制器,螺旋桿通過聯軸器與伺服液壓系統及變速器相連并豎直架設于豎向剛性支架中,豎向剛性支架與水平剛性支架中心點穿過一根可移動拉桿;數據采集與處理系統包括靜力觸探探頭、數據采集儀、同軸電纜、計算機,靜力觸探探頭設置于可移動拉桿的底部。本發明降低了靜力觸探過程探頭誘發的凍土應變率,有效結合了電法與靜力觸探技術的優越性,提升了地質勘察測量精度。
本發明提出一種用于訂單配肥與移動交易芯片的設計方法,包括移動終端,其特征在于:所述的設計方法包括如下步驟:S1:利用客戶信息收集模塊收集客戶信息,同時將客戶信息上傳至云數據庫;S2:利用控制終端讀取NFC身份識別卡,控制終端將客戶信息后通過網絡通信模塊上傳至云數據庫;S3:云數據庫的耕地GIS模塊和省級耕地質量信息管理平臺與客戶信息進行對比;S4:云數據庫生成配肥交易訂單,S5:控制終端顯示配肥交易訂單,客戶在控制終端上查看訂單;S6:控制終端導出配肥交易訂單,同時云數據庫接收到支付配肥費用信息后通過Micro USB接口對接外部設備打印農戶施肥記錄,能夠遠程操作,方便使用,管理便捷。
本發明屬于地質石油勘探領域,涉及一種巖芯熒光白光一體化圖像采集系統,包括工控機、由PLC控制電路及伺服控制器構成的總控制器、照相掃描裝置、橫向驅動裝置、縱向驅動裝置、膠輥驅動裝置、測距傳感器。其中,照相掃描裝置包括支架、遮光罩、白光光源、熒光光源、線陣CCD彩色相機和面陣高分辨率彩色相機、相機旋轉裝置及內部縱向驅動裝置,線陣CCD彩色相機固定在相機旋轉裝置的旋轉平臺上,縱向驅動裝置連接到橫向驅動裝置上。本發明能夠能快速、客觀、準確地完成對巖芯巖屑白光和熒光圖像的采集。
本發明公開了一種碼頭混凝土結構內部隱患的綜合物探聯合診斷方法,本發明采用現場將被測混凝土結構表面劃分單元格;采用沖擊回波儀器探測;根據沖擊回波數據,標定被測混凝土結構的聲波傳播速度,采用探地雷達儀器找出內部缺陷的位置;采用超聲CT成像法,探測出內部缺陷的CT圖像,更進一步校驗地質雷達法的缺陷圖像真偽,在與設計資料對比后,最終確定混凝土內部缺陷的類型和位置。與現有技術相比,本發明依托多個大型高樁碼頭工程,形成了對高樁碼頭混凝土結構質量隱蔽問題的綜合物探檢測的系統方法及新技術,為質量控制提供了一雙“透視的眼睛”,填補了中國在高樁碼頭工程質量隱蔽問題無損檢測及安全評估方面的技術空白。
一種注漿自動控制裝置及方法,尤其適用于礦井頂板注漿防突水時使用。裝置由加水流量控制器、水泥定量控制器、添加劑定量控制器、攪拌控制器和注漿泵控制器等五個控制器,注漿壓力變送器、注漿流量變送器、質量流量變送器和孔口壓力變送器等四個變送器,以及微處理器構成。通過加水流量控制器、水泥定量控制器、添加劑定量控制器提供滿足一定密度要求的注漿液,通過質量流量變送器間接檢測注漿液的密度,為控制提供信息,根據注漿的初注和壓注的兩個不同階段,控制注漿量和壓力,根據孔口壓力變送器的反饋信號,判斷注漿的效果和階段的轉換,最終完成不同復雜地質條件的注漿優化控制。
本發明公開了一種基于DEM?CFD?SPH建模的滑坡涌浪模擬方法,包括以下步驟:(1)根據滑坡地質情況建立顆粒離散元DEM滑坡運動演化模型,設置巖土體參數及邊界條件;(2)根據水體條件建立CFD計算網格,施加水流條件和水體參數;(3)模擬水阻力影響下滑體的運動情況,導出顆粒的運動過程;(4)根據顆粒離散元DEM滑坡運動演化模型建立SPH滑坡涌浪計算模型,并將顆粒的運動過程導入SPH滑坡涌浪計算模型作為滑體顆粒的運動軌跡;(5)通過SPH滑坡涌浪計算模型計算滑坡涌浪特征。本發明解決了顆粒離散元模擬滑坡運動過程中難以考慮水體影響,以及SPH方法滑坡涌浪計算中難以準確獲得滑體運動情況的問題,使模擬結果更加符合實際。
本發明公開了一種基于防滲土工膜的淺層海水入侵防治方法,包括步驟如下:1.獲取淺層含水層水文地質數據;2.建立淺層含水層海水入侵數值模型,確定防滲土工膜的最優布置深度;3.平整海岸斜坡,方便防滲土工膜的鋪設;4.沿海岸斜坡覆蓋防滲土工膜,并在土工膜頂端及底端安裝防滑釘;5.將水泥袋或碎石均勻覆蓋至土工膜上,增加土工膜的配重。本發明從控制內陸淡水排泄出口的角度出發,防滲土工膜的設置使淡水排泄出口下沉,以此限制淺層含水層內海水入侵范圍。本發明與現有防治海水入侵的方法相比,施工布置簡單,運行成本低廉,便于維護更換,具有極佳的應用前景。
本發明公開一種基于小波分析的地震走時反演成像方法,包括如下步驟:信號源產生共炮點道集和波形數據獲取、數據預處理、基于小波變換的地震信號隨機噪聲壓制、對處理過的時空數據拾取初至波走時信息、進行計算機反演輸出結果圖像、對結果圖像的分析和解釋。本發明結合圖像處理跟地震信號反演成像技術,在基于小波變換的地震信號隨機噪聲壓制改進的算法中,結合人工蜂群算法與GCV閾值選取函數進而獲取最優小波閾值,再結合軟硬閾值改良折衷法進行閾值量化,提高去噪性能,能夠在小波逆變換時得到更加清晰可靠的時空圖像,提高走時數據拾取的精確度,在反演時才能輸出更加清晰、準確的結構圖像,可運用于地球資源勘測、地質勘探等領域中。
本發明公開基于離散余弦變換適用于傾倒變形體的非確定性評價方法,屬于土木技術領域,根據地質條件確定傾倒巖體物理系數參數區間范圍及巖層傾角;根據其物理力學參數構建數值模擬計算模型,采用Hoek?Brown強度準則計算其最小主應力;根據得到的最小主應力通過Hoek?Brown強度準則和Mohr?Coulomb準則的轉換關系得到粘聚力及內摩擦角;在得到的粘聚力及內摩擦角的基礎上加上通過離散余弦變換得到的抗剪強度參數隨機場,通過坐標旋轉實現隨機場相關結構方向與巖層傾角方向一致;通過蒙特卡洛法和強度折減法求得傾倒巖體的安全系數及失效概率。本發明充分考慮了傾倒巖體巖土力學參數的不確定性及巖層傾角對其安全性的影響,提供更加貼近實際的傾倒變形體安全評判。
本發明公開了一種環保復合型防繞滲柔性豎向隔離系統及安裝方法,其隔離系統包括用于阻滯地下水及土壤中污染物的防繞滲構件,所述防繞滲構件包括預制的纖維增強水泥基材料或碳化氧化鎂基材料,所述防繞滲構件表面形成預留兩口的閉合螺栓,兩個防繞滲構件相互夾持有同一個柔性防滲墻體,所述柔性防滲墻體由矩形高密度聚乙烯土工膜構成;該系統可解決土工膜與槽底不透水層接觸不良引起的泄露問題,能滿足在極端的地震或者大型地質活動下保持防滲性,其采用環保型材料氧化鎂,利用碳化方法加速構件形成,可以達到綜合利用環保材料、吸收二氧化碳、高效產出防繞滲材料具有高延性的積極效果。
本發明公開了一種在淤泥質軟土環境下制備道路/場地基礎的方法,其可通過對于淤泥質軟土的固化處理以使其形成高強度的道路/場地基礎用材料,進而實現在非理想地質上進行規范的道路或場地建設處理。上述在淤泥質軟土環境下制備道路/場地基礎的方法在實際操作過程中可在對于基槽的挖掘過程中實現對于淤泥質軟土的固化處理,而對于道路/場地基礎的鋪設過程中亦采用就地取材的方式加以實現,故使其建設成本以及效率得以顯著改善。
本發明提出了測量地聲聲強的“速度梯度法”, 提供了長方體傳感器陣列,陣列的淺度遠小于波長。 實測裝置通過加、減、積分、乘積等運算程序后可輸 出陣列中心點上的速度、位移梯度、應變、應力和聲 強等幾十個信號。測量地聲聲強受環境噪聲干擾較 小,可應用于地聲監測、地質調查、地震勘探和震源 鑒別等方面。
本發明是注漿帷幕結合鋼筋混凝土護圈施工方法,其特征是先用工程鉆機及壓漿機進行注漿帷幕施工,注漿帷幕在鉆孔樁施工時同步進行,逐層開挖基坑并施工鋼筋混凝土護圈,將圍堰周邊土體固結,進行分級開挖、分級支護,直至基坑部底,待鉆孔樁施工完成后,進行承臺施工。優點:通過注漿形成的帷幕防水,在承臺基坑開挖的同時施工鋼筋混凝土護圈,抵抗因基坑開挖所產生的土壓力、水壓力及不均衡施工荷載。注漿帷幕可以在鉆孔樁施工時同步進行,逐層開挖基坑并施工鋼筋混凝土護圈,有效地縮短了施工工期、減少設備施工投入。使用鋼筋混凝土沉井、鋼圍堰、鋼板樁施工困難,本發明可以輕易解決,同時根據地質情況承臺施工可采取不封底施工,節約成本。
本發明公開了一種砂巖型鈾礦中35種生物標志物的同時測定方法,包括下列步驟:(1)樣品破碎;(2)提??;(3)凈化;(4)GC?FID檢測。本發明的方法提取效率高,凈化效果好,方法檢出限低、方法精密度和加標回收率高等,可為各類地質樣品中生物標志物的檢測提供參考。
本發明公開了一種復合土壤修復劑及其制備方法,包括微生物有機肥和磷酸鹽,其中,微生物有機肥中的微生物菌株是黑曲霉,磷酸鹽為地質磷灰石、生物磷灰石或磷酸氫鹽中的一種,磷酸鹽在復合土壤修復劑中的質量含量為5%?25%,并提供該復合土壤修復劑的制備方法,本發明的復合土壤修復劑具有價格低,持續時間長,無二次污染的特點,結合磷真菌(黑曲霉)的解磷能力和磷酸鹽的磷源,通過微生物有機肥技術,使得復合修復劑具有長期釋放有效磷的優點。
本發明公開了一種原位降雨入滲和徑流分配測量系統和方法,屬于水文學、環境科學及地質學技術領域,采用的技術手段是一種原位降雨入滲和徑流分配測量系統,包括設置在測試區域的降雨測量系統、入滲測量系統和徑流測量系統,降雨測量系統中包括借助支架固定在測試區域的雨量計;入滲測量系統包括借助剖面安裝管布設在土壤不同深度的水分傳感器;徑流測量系統包括集水池、挖設在測試區域周邊并與集水池聯通的集流溝和設置在集流溝與集水池接口處的水位及水量測量裝置。優點如下:方便攜帶,可快速安裝,造價低,使用和維護方便簡單,使用完畢后方便拆卸回收;避免了實驗室的誤差與環境限制,結果更為真實準確;可安裝在不同的下墊面上,適用范圍廣。
本發明公開了一種輸電線路臨時道路用鏈式鋪路瓦,用于農田、沼澤和沙漠地區的輸電線路新型臨時道路快速鋪設,包括瓦片和連接部,瓦片形狀為矩形平板內連四棱錐板,采用U型鎖扣連接或插銷連接結構。鏈式鋪路瓦材料選用鋼材,鋪路瓦尺寸可根據車輛載重及地質條件進行調整。該鋪路瓦采用模塊化設計,單體質量小,拼裝拆卸簡單,運輸方便,可實現快速拼裝和回收。
本發明公布了一種利用聲發射技術的土坡穩定性監測儀,整個土質邊坡的構成包括最上層的邊坡地表(a),底層的邊坡滑動面(b),設置于邊坡滑動面(b)下方的穩定土層(c),以及邊坡地表(a)和滑動面(b)之間的邊坡滑動體(d);其特征在于,該監測儀包括:頂板蓋(1),換能器(2),聲發射傳感器(3),膨潤土灌漿塞(4),角礫狀的粗顆粒充填土(5),有源波導管(6);其中,頂板蓋(1)包括橫板和自橫板向下延伸的且相對的一對豎板,該橫板和豎板形成穩定的封閉空間;聲發射傳感器(3)安裝于任一豎板的內表面。采用該設備,具有原位,連續,實時,精確等特點,為地質災害邊坡穩定性提供有力的監測手段。
本發明所要解決的技術問題是:針對現有原位測試試驗僅能獲取鉆孔壓水段所有結構面總體滲透參數,并未針對單一結構面,因此未曾解決單一、交叉結構面的滲流特性定量表征難題,以及現有原位測試試驗對栓塞的密閉性能要求極高,使得整套設備制造工藝復雜、操作流程繁瑣、成本耗資巨大,限制了栓塞試驗的大范圍推廣應用等難題。本發明采取的技術方案是:一種結構面導水系數試驗裝置,包括主機系統、供電系統、供水系統和封堵系統;供電系統對主機系統、供水系統與封堵系統供電,供水系統給封堵系統供水,封堵系統伸入到地質結構面內進行測量并將測量的數據傳輸到主機系統。
本發明公開了一種基于反射率和粗糙度的焦瀝青光學結構定量表征方法,屬于能源材料和有機巖石學技術領域。在形態和尺寸劃分的基礎上,細化焦瀝青的光學結構,細化出六種光學結構,依據顯微分光光度計和原子力顯微鏡成像,計算出不同光學結構的反射率參數和粗糙度參數,對光學結構進行定量刻畫。本劃分方案彌補了能源材料領域關于形態和尺寸的人為簡單的劃分,依據定量參數進行劃分,結果更可靠、并且對于地質樣品的適用性更強。
本發明涉及一種震感檢測閥門裝置,由基座,對接裝置,接口管路,震動測量傳感器,永磁鐵,電磁吸附裝置組成?;煽招匿摪逯瞥?,里面填入沙土,鋼板有一定質量,起到固定裝置的作用并且保證檢測裝置具有一定的自由度,沙土可以模仿地質的實際狀況?;蠋в薪涌诠苈返闹巫?,管道上安裝對接裝置,用于連接不同規格的閥門。在閥門安裝位置的下方裝有震動測量傳感器,檢測閥門的抗震情況并可以讀出數據?;粋妊b有振動發生裝置,裝置分為兩組,分別產生橫向和縱向的振動。每組兩個電磁吸附裝置相對放置,中間用彈簧固定一顆永磁鐵,對兩個電磁吸附裝置交互通電從而使永磁鐵振動帶動整個裝置。
本發明公開了一種大型取水頭沉箱安裝及定位控制工藝,實現了利用最大吊重200t的打樁船實現1700多噸取水頭沉箱注水沉放的過程;該工程因集塊巖地質條件無法采用靠山法進行定位,利用打樁船及兩艘甲板駁系帶定位纜實現取水頭沉箱的精確定位,具體方法是先密封取水頭后向取水頭內灌水,使取水頭自重加上所灌水的重量稍大于其所受浮力,以便打樁船可進行吊裝沉放;取水頭定位采用打樁船及駁船上卷揚機收放系于取水頭頂部及底部的纜繩進行控制,安裝誤差滿足設計及安裝管道要求,安裝質量好、速度快、既經濟又安全。
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