緊急供水設備,是可用于旅游度假村、野外大型集會、海島、抗旱救災、地質勘探等缺乏飲用水或水質受到嚴重污染的地方的飲用水應急供應設備:水源通過潛水泵接入絮凝單元、后接入過濾單元,再接入紫外消毒單元,最后接入產水罐,特征是絮凝單元由原水罐和絮凝劑計量泵組成,過濾單元由陶瓷膜過濾單元和反滲透膜過濾單元組成;還設有控制單元和反沖單元:反沖單元中的中間水罐通過反沖泵連接陶瓷膜過濾單元,陶瓷膜過濾單元設有反沖水排水口;控制單元中的控制機構控制各單元之間閥門的開閉。本發明進水濁度可在1000NTU以上,極大地減少了設備和運行費用,能保證出水水質符合飲用凈水水質標準,工藝穩定可取代現有緊急供水設備。
本發明屬于盾構施工技術領域,提供了一種盾構掘進引起地下大直徑給水管線沉降安全風險評估方法,包括:對地下大直徑給水管線沉降安全風險等級進行劃分;對地下大直徑給水管線進行地質勘測,并根據勘測參數獲取盾構施工土體損失率;設計盾構下穿地下大直徑給水管線的掘進參數;對盾構下穿地下大直徑給水管線進行施工模擬,確定管線預測沉降值;根據管線預測沉降值,確定管線不同位置處的安全風險等級,并根據對應的安全風險等級采取相應保護措施。本發明通過對盾構施工地表沉降數據擬合得到土體損失率值及對盾構施工參數設計,然后通過數值模擬改變管線位置參數得到不同位置管線沉降值,保證了安全風險評估的時效性。
本發明公開了基于條件式生成對抗網絡的彈性參數高頻成分恢復方法,包括:獲取研究區的大尺度彈性參數信息,將研究區的大尺度彈性參數信息輸入預先構建的條件式生成對抗網絡,所述條件式生成對抗網絡包括判別器D和生成器G,生成器G輸出對應的包含高頻成分的彈性參數信息。應用訓練成功后的條件式生成對抗網絡,只需提供研究區大尺度彈性參數信息,就能通過生成器輸出包含大尺度彈性參數信息和符合研究區地質規律的小尺度彈性參數信息的高精度彈性參數信息,從而實現高精度彈性參數的恢復。提供精度更高的地震資料,更好地開展地震反演。
本發明公開了一種用于密實砂質土的新型后注漿PHC管樁,包括鋼質樁身保護帽、新型后注漿PHC管樁樁身及樁端三部分,后注漿PHC管樁樁端與樁身下部端口連接,樁身采用先張法預應力工藝和離心成型法制成,樁身內部預先安裝有豎向注漿管及樁側注漿器,豎向注漿管貫通整個樁身,兩根豎向注漿管與樁端部分的樁端注漿裝置通過法蘭接頭焊接連接;本發明結構簡單,施工簡便,可有效提高樁基承載能力,解決傳統PHC管樁受地質條件限制,無法在堅硬的密實砂質土實施后注漿加固的問題,可以有效延長樁基使用壽命,具有極高的社會經濟效益。
本申請屬于電力設施布置技術領域,具體涉及一種在沿海地區臨時用電的配電線路敷設施工方法。為解決傳統臨電配電線路施工方法中,不能對于不同的地區,不同的地質,不同的空氣條件做到充足的改變,不能對電纜以及電氣設備做到保護導致施工材料成本增加,同時在施工過程中,電力單位與建筑施工單位缺少技術交底,導致施工流程執行差,管理不到位導致施工效率低,施工成本難控制的問題。本申請提供的配電線路施工方法,電力單位與建筑施工單位進行技術交底對臨電配電線路進行合理規劃,提供應對天氣因素的相應施工方案,同時在施工過程中,設置職能部門與建筑施工單位共同進行施工用電管理,提高用電單位的安全意識和施工效率,繼而降低施工成本。
本發明公開了一種考慮非飽和區作用的邊坡滑移穩定性判別方法,具體包括以下步驟:(1)獲取研究邊坡的形態特征信息以及邊坡土體相應的地質和水文參數;(2)通過分段取點實測或者利用邊坡初始邊界條件模擬的方法獲取邊坡內部的初始條件;(3)依據滑坡誘發因素作用下邊坡邊界條件的相應變化,模擬隨后邊坡內部的水文過程,并得出各個時刻的邊坡內部水位線;(4)利用邊坡穩定安全系數計算公式計算實時邊坡穩定系數,并繪出邊坡最小穩定安全系數變化流程線;(5)根據邊坡最小穩定安全系數的變化流程線分析邊坡最早的失穩時間及相應的失穩面積;本發明能獲得更為準確的實時穩定安全系數計算結果,用以評判邊坡的穩定性以及預測失穩時間,為滑坡災害的預報及防護提供更有效的參考模型。
本發明公開了一套在井內任意深度進行微水實驗并自動采集數據的裝置,包括用于激發水力信號的地上裝置、水壓力傳感器、花管和用于將花管與花管上下方的井內水體隔斷的雙氣囊隔斷裝置,地上裝置包括用于向雙氣囊隔斷裝置增加氣壓的氣囊增壓裝置、用于向花管內部增加氣壓的連接管增壓裝置和用于釋放花管內部氣壓壓力的釋壓裝置,上氣囊裝置和下氣囊裝置分套設并密封設置連接管裝置的上下端,氣囊增壓裝置連通上氣囊裝置和下氣囊裝置,花管安裝在上氣囊裝置和下氣囊裝置中間,水壓力傳感器安裝在雙氣囊隔斷裝置中端或花管上。通過水力層析掃描法通過在含水層的不同深度激發水力信號,在不同位置和深度對水力響應信號進行收集,從而獲得高精度的水文地質參數。
本發明公開了一種土工格室加筋泡沫混凝土輕質路基填筑結構及其方法,屬于道路路基工程中的設計及施工技術領域。本發明的路基結構,采用高強度土工格室加筋,再由輕質泡沫混凝土填筑而成。本發明的施工方法,包括:原地基開挖、整平;土工格室張拉、固定;泡沫混凝土材料澆筑填充;排水溝設置;土工布布設。本發明的路基結構,采用土工格室加筋泡沫混凝土填筑,具有基層抗彎拉強度大,耐久性好的特點,避免產生較大的彎沉、變形,同時利用土工格室加筋,進一步增強基層的強度和整體性,避免因材料開裂、壓碎造成的由下而上的路面結構損壞,適用于各級別道路的路基工程建筑,尤其適用于地基承載力較小的地質條件。
本發明公開了一種污泥焚燒灰渣免燒生態磚的制備方法,是基于磷酸激發硬頁巖及活性氧化鋁中活性硅鋁成分發生地質聚合反應的免燒生態磚,該免燒生態磚是將一定比例化工剩余污泥焚燒灰渣摻入硬頁巖粉末與及活性氧化鋁粉體中混勻,與磷酸和水按比例攪拌均勻注入模具中,振搗密實后送入養護箱,在60-80℃下養護2-3h后試樣脫模并繼續在60-80℃下養護7d~14d得到。本方法制得的生態磚具有較好的性能,在化工剩余污泥焚燒灰渣摻量為42.56%的情況下,其最大7d抗壓強度可達29.23Mpa,吸水率為10.13%,其7d養護生態磚重金屬浸出濃度值遠低于《危險廢物鑒別標準—浸出毒性鑒別》(GB5058.3-2007)的標準值要求。
本發明公開了一種埋入式鋼筋混凝土分體錨,設有錨體、以及錨體中間的供振動沖擊錘和高壓水管穿過的通孔,其特征在于所述錨體的下端為錐形,錐形的外表面包覆有防護板,防護板下部亦設有供高壓水管通過的噴水導孔。本發明所述的埋入式鋼筋混凝土分體錨具有可分解、易加工、成本較低、抓重比大、錨入土層深、作業速度快以及能適應復雜地質條件等優點,尤其適用于定置漁業、養殖業和水下工程。
本發明涉及地質鉆探技術領域,具體涉及基于Bi?LSTM的鉆速超前預測方法、系統、設備及存儲介質。方法包括獲取鉆頭后方的淺層鉆速原始數據,并對淺層鉆速原始數據進行預處理,得到淺層鉆速數據;根據淺層鉆速數據構建鉆速數據訓練樣本集;構建模型訓練條件參數,并初始化預置的雙向長短期記憶網絡模型;利用鉆速數據訓練樣本集對初始化后的雙向長短期記憶網絡模型進行迭代訓練,直至迭代訓練過程滿足模型訓練條件參數,得到鉆速預測模型;將淺層鉆速數據導入鉆速預測模型進行測算,得到鉆頭前方的鉆速預測結果。本發明可以實現基于雙向長短期記憶網絡的鉆速超前預測,在鉆進過程中有效提高鉆速超前預測的準確度。
本發明公開了一種土體表面裂隙發育預判方法,屬于紅外遙感?地質工程領域。它包括:S1采用紅外熱成像相機拍攝待監測土體表面,得到土體表面溫度場;S2根據土體表面溫度場繪制土體等溫線圖;S3根據土體等溫線圖確定土體表面主裂隙發育區。本發明通過實時獲取的土表溫度場信息,分析土體開裂過程中表面溫度場變化,進而對土體表面的裂隙發育進行預判,能夠有效快速監測土體表面裂隙發育,是一種簡單、高效的土體裂隙發育預判方法。
本發明屬于地質學與地磁暴地磁感應電流計算交叉技術領域,涉及一種基于視電阻率的地磁暴感應地電場的快速計算方法,包括:S1、將輸電線路微元化處理;S2、收集待研究電網區域的視電阻率數據;若存在視電阻率值,進行步驟S7;若不存在視電阻率值,進行步驟S3?S6;S3、繪制實驗空間變異函數散點圖;S4、采用球型變異函數擬合實驗空間變異函數散點圖;S5、將微元中點對應的地理坐標作為視電阻率預測點,利用空間變異函數計算得到視電阻率預測點的視電阻率值;S6、計算GMD地電場;S7、計算得到GIC。本申請省去復雜的大地電性結構建模的過程,簡化復雜的GMD地電場計算;以便用于后續地磁場電流的計算以及防災治理。
本發明公開了一種頂錘式跟管鉆進推進器及鉆進設備,屬于鉆進設備領域。本發明的一種頂錘式跟管鉆進推進器,其包括推進梁、頂錘式鑿巖機、主跟管組件,推進梁在靠近前端的位置設置有夾釬器,頂錘式鑿巖機滑動設置在所述推進梁上,主跟管組件包括主鉆桿,以及套設在所述主鉆桿上的主套管,所述主套管的長度小于所述主鉆桿的長度;所述主鉆桿的第一連接端與所述主套管的頭部可配合地連接,所述主鉆桿的第二連接端與所述頂錘式鑿巖機可傳動地連接;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,且對場地空間要求較低,合復雜地質環境中短孔、直孔、傾斜孔的鉆進施工。
本發明公開了一種航空重力梯度儀實時重力梯度解調方法及裝置,屬于精密測量領域。方法包括:首先對四只加速度計輸出信號進行信號調理和濾波;然后A/D轉換器根據角度信息轉換器發出的同步脈沖信號對濾波后的重力梯度模擬信號進行A/D轉換,得到重力梯度數字信號;接下來利用參考信號源對重力梯度數字信號進行相位角解調,得到解調相位角;最后利用解調相位角、角度信息和參考信號源對重力梯度數字序列進行實時重力梯度解調,得到具有時空信息的重力梯度數據。使用本發明提供的航空重力梯度儀實時重力梯度解調方法,能夠進一步提高重力梯度測量精度,操作簡單方便,同時可為后續的離線處理和地質分析提供豐富的數據材料。
本發明公開了軟土基坑支護結構,其包括圍護墻和斜向旋噴加勁樁,該斜向旋噴加勁樁沿斜向延伸、在穿過基坑后進入到基坑下部的土體中;斜向旋噴加勁樁的支撐桿連接在圍護墻上;在支撐桿與地下結構的交接處設置有止水板;在完成地下結構的施工后,該斜向旋噴加勁樁位于地下結構內部空間中的部分被切除。軟土基坑支護結構的施工方法的步驟:圍護墻施工;斜向旋噴加勁樁施工;安裝圍檁;支撐桿與圍檁的連接;焊接止水板;地下結構的底板完成施工并達到養護期限后,拆除部分支撐桿。本申請中,基坑支護結構基本可在基坑土方開挖前全部實施完畢,施工速度較快,支護結構的布置方式靈活,作業空間小,適用于不同的地質和場地條件。
本發明公開一種地下工程施工期有害氣體監測系統及方法,通過有害氣體監測裝置和監測結果分析裝置對有害氣體進行監測和分析,有害氣體監測裝置和監測結果分析裝置是通過無線信號通信,其中,有害氣體監測裝置包括傳感器探頭列陣、模數轉換電路模塊、單片機模塊和數據發送模塊,上述各子裝置通過有線電路依次連接;監測結果分析裝置包含巖層地質分析模塊、數據接收模塊、有毒有害氣體判斷模塊、有毒有害氣體污染趨勢分析模塊、應急搶險模塊,各模塊之間信息的傳遞是采用無線通信的方法。本發明通過一定的監測裝置和方法來判斷是否存在有毒有害氣體,并監測有毒有害氣體的濃度、分布、預測今后一段時間內濃度的變化和進行應急搶險。
反循環鉆孔灌注擴大頭錨桿施工工法,反循環鉆孔灌注擴大頭錨桿桿體總成先置法步驟如下:埋設護筒→制備泥漿→鉆機就位→反循環鉆孔鉆進、底端進行擴大頭鉆孔→換漿法清孔→檢測→吊裝錨桿桿體總成→打開、撐開擴大機構展開錨頭→吊裝導管→灌注混凝土。泥漿比重指標根據地質情況而定,控制在1.2~1.4。開孔時鉆機輕壓慢轉,隨著深度增加而適當增加壓力和速度,在土質松散層時采用比較濃的泥漿護壁,且放慢鉆進速度和轉速,輕鉆慢進以控制塌孔;待導向部位或鉆頭全部進入地層后,方可加速鉆進。
本發明公開了一種分格連續數值模型檢索方法,所述方法包括如下步驟:對預構建的幾何地質模型進行分割得到節點和單元結構信息;根據整體模型的節點坐標確定模型范圍,將模型范圍劃分為若干個格子;根據單元的形心坐標估計單元所處的格子編號,將所有單元以及構成單元的面元劃分到相應的格子中;對每個格子內的單元、面元進行屬性分析并判斷,并做剔除處理;再對所有格子間、模型邊界上的面元進行二次判斷剔除處理,最終根據剩余的孤立面元判斷模型的幾何連接問題,該方法對復雜模型檢查的時間可由幾天縮短到幾十分鐘,可明顯降低模型檢查的時間、并可一次性檢查出多類錯誤,保證數值計算模型的有效性,防止因模型錯誤導致計算返工。
本發明是一種基于圖像紋理的巖體結構均質區自動分區方法。利用巖體結構面在露頭區賦存幾何形態的紋理特征,在攝影測量方法獲取具有實際尺寸的巖體結構面賦存影像的基礎上,采用灰度共生矩陣的10個紋理參數來描述巖體結構,通過點對距離、點對方向角與像素尺度的敏感性檢測與主成分分析方法篩選出主控紋理參數,以主控紋理參數為聚類指標,提出基于ISODATA聚類方法的巖體結構均質區自動分區方法。包括影像數據采集、灰度圖像轉換、紋理信息增強、紋理特征提取、紋理參數確定、聚類窗口確定、紋理圖像分塊、子域紋理參數、矢量數據轉換、ISODATA聚類10步驟。規避了現場地質測繪與統計工作量,數據處理過程可實現自動化,可應用于工程全域巖體結構均質區分區。
本發明公開了一種水利水電工程地基勘測儀,包括U形架,U形架的頂部固定安裝有地質勘測儀,且U形架的內頂面固定設有第一電機盒,第一電機盒內頂面固定安裝有伺服電機,伺服電機的轉動端延伸至第一電機盒的下方固定設有絲桿,絲桿的底端與U形架內壁固定連接的橫板頂部轉動連接,且絲桿的外壁螺紋套接有導向塊,導向塊的兩端底部固定設有連接桿,連接桿的底端滑動貫穿橫板固定連接在第二電機盒的頂部,第二電機盒內頂面固定安裝有驅動電機,驅動電機的轉動端延伸至第二電機和的下方固定設有轉軸,轉軸的底端固定連接在取樣筒的頂部中心處,取樣筒的底部為開放端。
本發明公開了一種用于超重力環境的走滑構造物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱包括實驗箱固定擋板和兩塊實驗箱底板,每塊實驗箱底板兩側各設移動擋板和移動驅動板,兩側的移動擋板和移動驅動板錯位布置,實驗箱底板底部通過實驗箱底板滑塊安裝于實驗箱底板導軌上;在動力裝置的作用下,每塊實驗箱底板分別帶動各自連接的動力驅動板和移動擋板運動,實驗箱內的實驗材料得以錯位變形。該實驗裝置在常重力條件下,完成對實驗箱內實驗材料的布置;在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱兩側的動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層走滑構造物理模擬實驗,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
本發明公開了一種地下連續墻成槽的單輪銑槽設備及其施工方法,包括銑槽裝置和排渣土裝置;銑槽裝置包括豎直設置在地下鉆孔內的噴渣管,在噴渣管一側設置有單輪銑槽機,噴渣管上沿長度方向設有限位導軌,單輪銑槽機沿限位導軌活動;排渣土裝置設置與噴渣管底部連通,通過在槽段內多次平移噴渣管利用單輪銑槽機進行銑削土層。與現有技術相比,本發明的一種地下連續墻成槽的單輪銑槽設備及其施工方法,適合在地質環境較硬的地層內使用,實現了工期短,成槽質量好,資金投入小的地下連續墻施工成槽作業。
本發明公開了用廢棄秸稈灰渣及大理石灰改良的膨脹土及其制備方法和在施工中的應用,屬于地質災害處理及巖土工程技術領域。本發明包括以下步驟:第一步,按質量百分比稱取秸稈灰渣,大理石灰和所需改良土體的干土,混合均勻;第二步,確定混合土的最佳含水率;第三步,添加水到第一步得到的混合土中,攪拌均勻后濕悶,即得到本發明所述的改良土;所述改良土在施工中的應用:將得到的改良土在施工面鋪設表面改良層,經輕型壓土機靜壓→覆蓋塑料薄膜封閉養護→振動碾壓→塑料薄膜覆蓋養護→重型壓土機靜壓→精平,即可達到工程需要強度。本發明能有效解決膨脹土的脹縮變形帶來的破壞問題及廢棄物帶來的環境污染問題。
本發明提供一種基于逐步聚類方案的流域水文相似度分析方法,包括:步驟1、提取降雨特征、地形地貌特征和土壤地質特征,并作為相似指標;步驟2、確定最佳聚類數目,并使用K均值聚類劃分相似流域群;步驟3、構建新安江模型,并率定模型參數;步驟4、在最終的各相似流域群,計算第三層次的相似流域群的整體水文相似性;步驟5、提取各實驗流域的流量特征,并計算不同空間層次的地理特征對流量特征的分層控制強度。本發明提供的方法不僅能定量表現不同地理環境下的整體水文相似性,也能更清晰地揭示不同空間層次的地理特征對水文響應的控制作用,可為無資料山丘區的水文預報和水資源管理提供支持。
本發明公開了一種金剛石工具用鈷粉的制備方法,步驟如下:(1)脫水:將氯化鈷晶體配置成氯化鈷溶液,然后離心噴霧干燥,得到低于2個結晶水的氯化鈷粉末;(2)裂解還原反應:將步驟(1)所得到的氯化鈷粉末置入雙管式爐中,在氫氣氛圍下進行裂解還原,得到海綿狀的鈷粉,然后通過氣流粉碎和分級后得到類球狀鈷粉,產生的氯化氫氣體用氫氧化鈉溶液吸收;鈷粉的粒徑為4?8μm。采用本方法生產出來的鈷粉呈類球形,分布均勻,并且顆粒較粗,可用于高穩定耐磨性新型聚晶金剛石復合材料的生產,優異的鋒利度和耐磨性保證了金剛石鋸片的切割效率和使用壽命,可廣泛應用于有色金屬,非金屬切削加工以及石油、地質鉆探等許多領域。
本發明公開了一種用于超重力環境的伸展構造物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱包括位于前后兩側的移動側板和位于左右兩側的固定側板,其中,移動側板與底板連接,底板底部通過底板滑塊設于底板導軌上,且該底板與動力裝置相連;在動力裝置的作用下,底板通過底板滑塊在底板導軌上移動并帶動移動側板沿固定側板前后移動。本發明的實驗裝置在常重力條件下,完成對深層構造物理模擬實驗箱內的實驗材料的布置;在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱兩側的動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層伸展構造物理模擬實驗,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
本發明公開了一種基于疊置技術的三維地層建模方法,主要處理步驟包括:(1)處理原始鉆孔數據;(2)從建模區域高精度DEM中提取地形特征點;(3)構建地形特征虛擬鉆孔;(4)離散建模區域范圍;(5)構建初始三角網;(6)自適應加密處理;(7)地層尖滅處理;(8)根據地層尖滅處理三角網構建工程地質體GTP模型。相比傳統方法,本發明方法構建模型的精度較高。
本發明提供一種淺層有害氣體探測設備,具體涉及地質探測裝置領域,橫梁的兩端設有反力裝置,反力裝置將橫梁的兩端固定;橫梁上對稱的設有液壓缸,液壓缸的頂端設有支撐梁;支撐梁上設有探桿,其特征在于:探桿內部設有內桿,內桿為中空結構,且內桿的側壁上設有通孔;內桿的底部設有鉆頭;內桿是上端連接有軟管,軟管一端通過截止閥與內桿的上端連接,軟管的另一端通過閥一與過濾罐的下部連接,過濾罐內裝有水;過濾罐的上端分別設有閥二和放空管;在放空管上,依次分別設有閥四和閥三,閥四和閥三之間設有氣壓表和流量表;放空管的頂部與外界聯通。本發明具有結構簡單、操作方便、經濟實惠、探測結果準確的優點。
本發明公開一種基于實測數據的重力壩揚壓力分級預警方法,通過相鄰兩點實測揚壓力連線逼近實際揚壓力分布,包括如下步驟,計算實際揚壓力面積Mt和規范揚壓力面積St;比較Mt與St的數值大小,若Mt大于或等于St,則啟動藍色報警并進行下一步驟;根據實測揚壓力計算壩踵和壩趾處的垂直正應力和主應力,若有任意一項超過規范要求,則啟動黃色報警并進行下一步驟;根據實測數據計算并判斷重力壩抗滑穩定安全系數及抗傾覆穩定安全系數是否超出所述設計規范要求,若超出,則啟動紅色報警;本分級預警方法根據揚壓力實測數據結合具體重力壩結構和類型進行預警,充分考慮大壩結構及地質條件,具有簡單直觀和物理意義明確、計算簡單等優點。
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