本發明公開了一種地下管道的識別與監測系統及使用方法,系統包括管線儀及地質雷達、應變傳感光纖、溫度補償光纖、光纖數據采集與傳輸系統、光纖數據處理與分析系統和監測結果顯示系統、管道CCTV(Closed?Circuit?Television?Inspection)檢測系統。通過管線儀及地質雷達識別管道,通過在管道外的分布式傳感光纖,以及光纖數據采集與傳輸系統進行光纖實時采集與傳輸并通過光纖數據處理系統獲得管道受力、溫度和變形;再利用管道CCTV檢測系統對管道銹層、結垢、腐蝕、穿孔、裂紋探測和攝像。本發明定位快速準確、監測距離長、采集數據全面、靈敏度和準確度高,實現了對地下管道快速準確的識別及監測。
本發明公開了一種便攜式衛星通信系統,該系統包括:一主站以及多個便攜站。本發明采用中心站、便攜站等硬件設備并對這些硬件設備進行了合理的搭配,使其可以采用現有混合控制模式的單路單載波-按申請分配多址(SCPC/DAMA)體制的衛星通信系統,該系統技術成熟、能充分利用衛星轉發器資源。同時,本系統中的便攜站體積小、重量輕,便于攜帶。通過采用上述技術方案使本發明能夠滿足以下場合的通信需求:邊遠地區、海島、鄉村、油田、礦區、金融、交通、民航、環保、水利、電力、地質以及搶險、救災、應急等,另外,本發明還解決了電纜、光纖等有線電通信方式無法覆蓋,不能隨時隨地開通的問題,無線電臺通信質量不穩定、通信業務單一的問題。
本發明涉及一種公路隧道檢測車輛,包括動力系統、供電系統、相機系統、地質雷達、精確定位系統、顯示系統、干擾排除系統、保護設備和存儲系統,動力系統采用柴油動力、汽油動力、電動力或上述動力方式組合而成的混合動力,相機系統采用面陣CCD相機、線陣CCD相機或CMOS相機,地質雷達包括高頻天線和低頻電線,精確定位系統包括位于車輪上的測距裝置、位于車體兩側的紅外測距裝置和查分GPS定位裝置;顯示系統包括實時設備狀態監測界面和實時采集數據查看界面;干擾排除系統包括中繼器、線路放大裝置、線路補償裝置、相位補償器、光線補償裝置;保護設備其包括防護罩、加熱器、除霜器、風扇和警報裝置;存儲系統用于存儲采集到的數據。
本發明提供了一種對抗訓練系統的人員傷情生成方法,通過建立炮彈爆炸時的沖擊波分布模型、溫度分布模型、彈片散布模型、以及人體受到沖擊波、高溫、和破片殺傷產生的傷情模型,將炮彈爆炸時產生的殺傷和殺傷機理與人員的傷情產生了關聯。通過在參加對抗訓練的人員上安裝姿態和位置測量單元,將炮彈爆炸時人員距離爆炸中心的距離、以及人員的姿態與人員的傷情產生了關聯。通過建立地質特征及爆炸產生的破碎迸射模型,將炮彈爆炸時爆炸點的地形和地質特點與人員的傷情產生了關聯。
本發明公開了一種山體滑坡監測預警系統,屬于地質災害監測技術領域,包括遙測中心單元、GPRS服務器中心基站、數個振弦式傳感器測量單元和數個振弦式傳感器,實現了地質災害數據檢測的無線化,自動化和智能化,成本低,功耗低、無需布線,實現了觀測點的無人職守,增加了采集數據的頻率,解決了同時采集分布與廣大地域的觀測點的數據難的問題,保證了數據采集的實時性。
本發明是一種用于測量土壤垂向飽和滲透系數的方法,屬于水文測驗領域,該方法使用單環、自記水位計、土壤含水量測定儀的設備測量,然后根據觀測的單環水位變化過程,利用在Philip與Nestingen土壤水運動計算方法基礎上,推導出的描述單環變水頭入滲試驗中水深變化過程的計算公式,采用最小二乘原理計算出土壤垂向飽和滲透系數。該方法可用于野外迅速準確的測定土壤垂向飽和滲透系數。該儀器需水量少,設備簡易,操作簡單,野外攜帶方便,并且測量時入滲單環的半徑不受限制,可用于較大尺度測量土壤滲透系數。適用于水利行業、水文地質行業及農田水利行業用于測量土壤飽和滲透系數,易于推廣使用。
本發明涉及一種考慮開挖擾動效應的圍巖巖爆傾向性定量評價方法,根據工程地質勘察資料直接獲取圍巖的基本質量等級、地質強度指標以及完整巖石的單軸抗壓強度;初步評判圍巖是否具備巖爆傾向性;判斷現場圍巖聲波測試條件,若條件不具備,則根據Hoek?Brown強度準則結合現場圍巖開挖后的損傷情況,確定表征圍巖損傷程度的損傷因子;若條件具備,則獲取圍巖表面不同深度處的聲波波速度,并確定損傷區以及原巖區范圍;確定原巖區巖體的變形模量;對原巖區巖體以及損傷區巖體的巖爆傾向性進行評價;本發明旨在解決目前針對開挖擾動效應造成受損程度不同的圍巖巖爆傾向性評價過程繁瑣的問題,以實現圍巖巖爆傾向性的快速評價。
本發明公開了一種車載綜合應急指揮管理系統,具體涉及應急指揮管理技術領域,包括控制模塊,所述控制模塊連接端連接有參數獲取模塊和模型數據庫模塊,所述控制模塊輸出端的一個接口設有參數輸入模塊,所述參數輸入模塊輸出端設有模型顯示模塊。本發明通過利用地災三維模型數據庫中的地災三維模型對地災現場進行實時演示,并通過參數獲取模塊實時獲取地災現場的地質體變化參數,以建立最貼近地災現場的地質體模型,然后位于遠程的指導人員可通過參數輸入模塊將治理措施模擬施加到模型中,并且觀察該模型在該治理措施下的變化,以便于幫助指導人員判斷該治理措施的有效性,從而能夠節約指導人員的考量時間。
本發明公開了一種盾構地下分岔裝置,包括干線盾構機(1),所述干線盾構機(1)包括從前到后依次連接的刀盤一(2)、前盾一(3)、中盾(4)和尾盾一(5);所述中盾(4)包括中盾前段和中盾后段,所述中盾后段的底端設置有支撐座(6),所述支撐座(6)上放置有支線盾構機(7);本發明還公開了一種盾構地下分岔裝置的施工方法。本發明提供的一種盾構地下分岔裝置及其施工方法具有以下優點:分岔位置不受地面、地質及地下管線的影響,可以自由的選擇。對周邊的環境影響小,由于全程采用地下作業,對地面的交通及構筑物沒有影響。分岔始發作業無需進行地質改良工作,且不需施作工作井,能大大節約施工成本和縮短工期。
本發明涉及一種硝酸鹽在有水生植物的地下水-湖泊界面運移的實驗方法,屬于水利工程、地質工程及環境工程領域,包括如下步驟:制備人工地下水并進行預處理;運行實驗裝置并加入硝酸鹽:打開蠕動泵,開始向下水箱中輸入人工地下水,通過蠕動泵的泵吸作用,使水從下水箱到上水箱,上水箱與下水箱之間發生水力交換,持續循環運行使上覆水與湖床間交換達到平衡;循環運行過程中硝酸鹽的定時監測;進行氮均衡及水均衡分析。本發明采用自制實驗裝置(上水箱+沉積物+下水箱),有效的彌補了地下水的不可視性、監測困難的缺陷,運用蠕動泵來控制地下水的流速,可以很直觀的刻畫地表水-地下水交互作用以及監測硝酸鹽在地下水-湖泊界面運移。
本發明公開了一種支承剛度可調式的樁筏基礎,包括樁基、筏板、位移調節裝置以及變形標識桿組成,位移調節裝置設置在樁基與筏板之間用來調節樁基與筏板的相對變形,變形標識桿用于測量樁基與筏板的相對變形量,其下部與樁頂相連,上部穿過鋼管并露出筏板外,所述的鋼管預埋于筏板內。與現有技術相比,本發明公開的支承剛度可調式樁筏基礎,能保證樁筏連接處的抗彎、抗剪以及抗拔能力不低于常規樁基的情況下,具備支承剛度可自由調節的特點。該特點可用于樁土共同作用、建筑物筏板變剛度設計以及建筑物舊樁的重復利用等領域,由于支承剛度可人為自由調節,其應用范圍也不再為地質條件所制約,具有廣泛的適應性。
本發明公開了一種河道型水庫三維滑坡涌浪試驗正態物理模型,包括消波區,以及綜合工程地質圖信息及水工結構設計圖信息設置的滑坡區、河道區、大壩區;大壩區包括帶有排水閘門的水工結構;滑坡區包括滑坡體相似材料、滑坡啟動裝置;在消波區、滑坡區、河道區與大壩區之間設有用于模擬真實水流情況的水流循環系統,還包括用于監測滑坡涌浪發生、傳播全過程的數據監測系統。該滑坡涌浪試驗物理模型為大尺寸物理模型,基于工程地質圖資料與水工結構設計圖資料進行設計的整體正態模型,能較完整的反應滑坡?河道?高壩聯合作用全過程,可以更加準確的反應真實工程的災害現象和數據規律;可以用于針對真實工程的大型三維滑坡涌浪物理模型試驗的建立。
本發明公開了一種浸沒式防雷裝置及其防雷方法,涉及防雷裝置領域,針對現有的存放罐防雷裝置通常是在存放罐的外側安裝接地以及防雷器,此方式在面對干燥環境,地質條件不佳,地質電阻過大的情況時,會出現防雷效果差,無法快速將雷電導出的問題,現提出如下方案,其包括箱體,所述箱體的內部設置有存放罐,所述箱體的外側套接有運輸機構,所述箱體的底部貫穿設置有出液管,且所述出液管的底部設置有儲液箱,所述儲液箱的一側設置有用于進行運輸的提升泵。該浸沒式防雷裝置及其防雷方法通過提升泵將儲液箱內部的液體運輸至運輸機構的內部,并在運輸機構的作用下導入箱體的內部,進而實現對存放罐的浸沒,由于箱體為絕緣材質,進而達到防雷效果。
本發明提供的一種隧道破碎圍巖精確注漿修復加固方法,涉及隧道圍巖穩定性控制領域。該修復加固方法包括該鉆孔分別為現場隧道的不同位置的探測鉆孔,利用每個探測斷面中的鉆孔,采用鉆孔窺視儀、雙層巖芯管具、地質雷達及CT掃描對圍巖斷面內部破裂信息進行采集;并確定出圍巖松動圈范圍;基于劃分的嚴重破碎區、較嚴重破碎區、裂隙區及完整區的等級,計算得到隧道圍巖中不同破碎區裂隙體積及其相應破碎區注漿量形成統一的注漿區;本發明采用了鉆孔窺視、雙層取巖芯、地質雷達探測與CT掃描相結合的聯合物探技術,對圍巖內部破裂規律及其特征進行全方位探測,有效避免單一技術探測裂隙的局限性,從而為圍巖內部破裂程度劃分提供科學支撐。
本發明公開了一種侵入巖體發育時序獲取方法,包括:(1)根據侵入巖體的地質剖面矢量面圖層,構建巖體集合和巖體鄰接矩陣;(2)根據巖體鄰接矩陣從巖體集合中讀取任意兩個鄰接巖體sa、sb,并分別獲取這兩個巖體的分塊集合PA和PB;(3)基于兩側分布規則或半包圍規則進行鄰接巖體sa、sb的切割關系判別;(4)循環執行步驟(2)?(3),直至完成所有鄰接巖體切割關系判別;(5)根據巖體的切割關系,生成巖體切割關系矩陣;(6)基于巖體切割關系矩陣,運用歸并排序方法,生成巖體的發育時序。本發明可以有效提高判別效率和判別質量,對于復雜侵入巖體發育過程表達與模擬具有重要的研究與應用價值。
本發明公開了一種基于完全軟化強度的膨脹土邊坡淺層滑動穩定性分析方法,包括以下步驟:對膨脹土邊坡進行現場實地勘測調查獲取土樣和水文地質資料;對土樣進行膨脹土強度試驗獲取物理力學參數;根據水文地質資料確定裂隙深度及浸潤線高度;根據物理力學參數和裂隙深度及浸潤線高度,對膨脹土邊坡進行建模,獲得滲流分析模型;對滲流分析模型進行首次滑坡的穩定性分析得到穩定性結果;對滲流分析模型進行牽引式破壞過程模擬得到滑坡特征分析結果;基于能夠反映膨脹土邊坡失穩機理的穩定性和滑坡特征分析結果,指導膨脹土邊坡設計施工。有益效果:本方法能夠正確描述實際膨脹土邊坡的破壞過程,能夠反映膨脹土邊坡失穩機理。
海岸海洋地質勘測實驗車,以貨車車箱為實驗車,底盤上裝有放置在兩側的水箱(1),水箱之間設有連通導管,車箱內部設有儀器架和實驗臺,車箱門口設有電動液壓升降平臺(6)。實驗室設備裝置包含海、陸定位系統,雙頻回聲測深儀,海水水位、波浪、水深測定儀,溫度、鹽度、密度測定系統,流速、流向、含沙測定,海底掃描儀、地層結構探測,重力鉆,探泥器,實驗設備裝置用箱包固定帶固定在儀器架的層間,車箱的角落設有計算機以及辦公條件。本發明提供了緊湊的比較完善的工作條件的移動式實驗室,能夠滿足淺海、灘涂、陸地、島嶼的涉及海洋水文,海洋地形、沉積及底部地層的工作,并且海水與浮泥樣品可以及時現場測試。
本發明是土壓平衡/泥水加壓連續切換式盾構施工方法,該方法在土壓平衡盾構工作模式的基礎上,增加螺旋排土器向排泥管(可控制壓力)的切換的設計,以及配套的進泥排泥泵系統、泥漿制備、運輸和處理系統。在掘進過程中該工法可根據地層條件的變化進行工作方式的切換和調整,在不合適土壓平衡盾構而需要泥水加壓盾構施工時,將土壓平衡盾構工作模式切換成泥水加壓盾構工作模式。優點:該發明所涉及的工藝流程簡單易行,集合了兩種盾構的施工方法,可以在不同的地層經轉換后以不同的工作原理和方式運行,可以更好地保證開挖面的穩定和施工順利進行,符合我國在地質條件復雜多變的情況下盾構施工的迫切需求。
本發明獲取分布式水文模型下墊面條件的地下水連通性探測方法屬于水文地質領域,尤其是一種為分布式水文模型提供下墊面條件的探測方法。選擇目標流域,對其中的井進行輪流抽水測量,利用自動水位跟蹤儀實時監測各井的水位變化,并利用改進的電導率單孔稀釋法獲得各井的流向。本發明利用自動水位跟蹤儀實時獲得抽水過程中各觀測井的水位變化過程;改進了電導率單孔稀釋法,并在抽水同時獲得各觀測井的流向;判斷地下水的連通性簡單快速準確。
本發明涉及的是一種網格刀盤的泥水加壓盾構施工方法及其設備。該施工方法采用的盾構刀盤為網格式,開口的大小可以根據地質條件進行調整;同時在盾構機網格后面增置壓力艙,泥水充滿壓力艙后可以通過控制泥水壓力來平衡開挖面上的水、土壓力;壓力艙內的泥水壓力通過與壓力艙板相連的進漿(水)泵系統和排泥泵系統進行控制,其設備包括進泥管、壓力艙、固定翼、網格背面攪拌翼、獨立驅動攪拌翼、正面網格、盾構千斤頂、排泥管、管片、中繼泵、排泥泵、隔板、進泥泵。優點:實現開挖面的泥水平衡。施工方法綜合了網格盾構、泥水盾構各自的優點,從而解決了網格盾構不能有效控制開挖面穩定這一現實難題。
本發明公開了一種基于地質體面圖層與等高線圖層,自動化識別提取直立巖層的方法。該方法包括如下步驟:1)對地質圖中的巖層面要素進行預處理,消除多邊形內島(洞)及圖幅邊界的影響,得到線狀的巖層界線要素;2)對巖層界線要素上的點進行霍夫變換,將巖層界線要素變換為一組曲線。通過判斷曲線交點的分布是否在預設窗口內,來實現巖層界線要素平直部分的提??;3)對提取出的平直巖層界線進行斷層界線過濾、平緩界線過濾和非平行成對界線的過濾,篩選出成對的組成直立巖層的界線,并繪制直立巖層。
本發明名稱為“高密度電性參數監測專用巖芯夾持器”,屬水文地質、地質工程、石油地質、水文水資源、土壤學、礦產資源等領域中的滲透率測定技術領域,它解決了在同一個巖芯上難以高密度的監測其實驗過程的電性參數變化的問題,為在同一個巖芯不同尺度、方向甚至非均質下的滲透率參數的獲得提供了重要手段。其技術方案為在夾持器內設置專用的衣袖安裝套環,并在套環上設置多個導線引出孔,通過導線與巖芯表面電極的連接實現對巖芯電性參數的高密度監測,衣袖與圍壓通之間為圍壓室用于圍壓的施加與監測。本發明在不同圍壓下進行高密度的介質電性參數監測以及由此認識流體在介質中的滲流過程并提取相關參數的研究與應用中都具有廣泛的用途。
本發明公開了一種松香膠結相似材料的回收再利用方法,包括以下步驟:首先制備相似材料,并對其開展物理力學參數測試,模型試驗完成后,將相似材料固體廢棄物碾碎,然后配制特定濃度的松香酒精溶液,添加至回收的相似材料粉末中并拌合均勻,重新壓實成型,即可循環利用相似材料。本發明提出的一種松香膠結相似材料的回收再利用方法,實現了地質力學模型試驗中固體廢料的回收和循環利用,且可以實現多次循環利用,從而大大的降低了地質力學模型試驗的成本,減少了環境污染,本發明操作簡便,無需使用額外的設備,成本低廉,易于實施,回收后的相似材料性能穩定、可控,解決了大規模地質力學模型試驗固體廢棄物的環境污染問題,值得推廣。
本發明公開基于指示模擬和序貫高斯模擬的滑坡非確定性評價方法,屬于土建技術領域,根據巖土力學參數的空間變異性;根據野外地質工作的鉆孔揭露滑面的情況利用指示模擬構建含滑帶的地質模型;根據鉆孔巖土芯的物理力學性質及其位置,結合序貫高斯模擬構建巖土力學參數隨機場;根據構建的含滑帶和巖土力學參數的隨機場構建有限元計算模型;根據構建的有限元模型求得滑坡的安全系數和失穩概率。本發明充分考慮了滑坡的巖土力學參數的不確定性及充分利用了有限的地質力學勘探信息,可以為工程技術人員提供更加貼近實際的滑坡評判標準。
本發明公開了一種基于鉆孔數據的快速建模方法,具體方法步驟如下:S1:原始測量數據的處理,S2:地質分層方案的配置,S3:按分層方案生成鉆孔數據,S4:作業區域自動提取生成。本發明實現雷達勘探的地下反射數據,結合理論分層規則對類鉆孔數據進行分層設置的自由配置,實現點云數據的電磁特性向地質模型的匹配對應,實現了根據鉆孔的分層情況,插值并生成地質不同分層的分層表面三維模型,同時算法中引入模型精度系數因子,實現對模型精度和生成時間進行控制。
本發明為“高密度電性參數監測專用原位巖芯夾持器”,屬水文地質、地質工程、石油地質、水文水資源、土壤學、礦產資源等領域中的滲透率測定技術領域,它解決了不切割巖芯條件下在長尺度巖芯上難以高密度監測其實驗過程電性參數變化的問題,為在長尺度巖芯上的任意位置進行不同尺度、方向甚至非均質滲透率場的測定提供了核心裝置。其技術方案為通過夾持器的中心部件從巖芯環形側面進行流體的注入與流出,并在其兩側設置圍壓室,進行圍壓施加和高密度電極布置,再通過引出的導線,實現對水力實驗過程中巖芯電性參數的高密度監測。本發明與傳統巖芯夾持器完全不同,可針對任意長度的巖芯實施不同條件下的高密度電性參數監測,都具有廣泛的用途。
本發明公開了一種基于爆破單元體的礦山資源儲量核銷方法,主要包括如下步驟:將現場生產數據用數據庫進行管理;將爆破單元體進行標準化管理及根據生產數據調用爆破單元體;通過三維軟件形成資源/儲量核銷與統計分析報告。本發明通過對礦體及爆破單元體建模,每個爆破單元體實際空間位置、真實空間形態在計算機中都可以直觀顯示,并且在礦床的資源模型中可以獲取每個爆破單元體的地質屬性,礦床實際保有地質儲量、設計回采儲量、采礦實際消耗地質儲量都能實現直觀、科學的估算及統計分析,極大地提高了儲量核銷精度和進行統計分析的效率,實現了資源的精細化管理。
本發明提供了一種基于仿蟻體尋跡技術的隧道節理面自生長式建模方法,基于仿蟻體尋跡技術中仿蟻體爬行時始終選擇最短路徑,最終選擇的最短路徑最大可能地會經過隧道節理面的原理,將仿蟻體播撒在獲取的含有豐富地質構造信息的地球物理勘探數據資料和含有隧道開挖面跡線信息的三維點云數據共同組成的離散數據中,通過仿蟻體的爬行和信息素的釋放實現基于仿蟻體尋跡技術的隧道節理面自生長式建模?;谏鲜瞿7伦匀唤缥浵佇袨榈姆律椒ń⒌乃淼拦澙砻婺P?,充分利用和表達了多源地質信息,可用于后續的數值分析,克服傳統結構面模型表達地質信息不全面、受人為主觀因素影響較大和后續分析可靠度低的問題。
本發明公開了一種基于瑞典條分法的尾礦庫壩坡抗滑穩定性分析方法,包括以下步驟:尾礦庫壩坡現場的地質勘察,即根據現場地質勘查確定尾礦壩范圍,并通過巖土試驗確定尾礦庫初期壩壩體、尾礦堆積體及壩基巖土層土體物理力學參數;尾礦庫壩坡浸潤線實時監測;尾礦庫壩坡抗滑穩定系數計算;尾礦庫壩破的實時預警,本發明通過通過尾礦壩地質勘查,采用尾礦庫初期壩壩體、尾礦堆積體及壩基巖土層土體物理力學參數結合實時壩體浸潤線監測數據,基于瑞典條分法理論和滑坡穩定性分析方法理論,進一步計算出的尾礦庫壩坡抗滑穩定系數直接指標來實現對尾礦庫的預報預警。
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