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本發(fā)明屬于月球地質(zhì)探索技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種保真取芯裝置及月球探測(cè)系統(tǒng)。這種保真取芯裝置包括存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)。存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)開設(shè)有供樣品存放的保真孔,保真孔開設(shè)有多個(gè),各保真孔繞存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)的中心位置圓周且間隔布置。驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)用于驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)繞存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)的中心軸線轉(zhuǎn)動(dòng),且存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)與驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)沿中心軸線可拆卸地連接。本發(fā)明的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)可以分離,從而僅需回收存儲(chǔ)結(jié)構(gòu),降低了保真取芯裝置的回收重量,同時(shí)降低了回收成本。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N豎井用懸臂式智能測(cè)溫檢測(cè)裝置,屬于豎井測(cè)溫技術(shù)領(lǐng)域,該豎井用懸臂式智能測(cè)溫檢測(cè)裝置包括平衡移動(dòng)組件和懸臂定位組件。所述平衡移動(dòng)組件包括移動(dòng)車架、平衡側(cè)柱、側(cè)柱液壓缸、主立撐柱和主立液壓缸,所述懸臂定位組件包括回轉(zhuǎn)柱、回轉(zhuǎn)電機(jī)、懸臂套筒、定位臂和定位液壓缸。定位液壓缸控制定位臂在懸臂套筒的滑動(dòng)夾持,實(shí)現(xiàn)測(cè)溫檢測(cè)裝置在豎井截面任意位置的精確穩(wěn)定支撐和高效安全穩(wěn)定的遠(yuǎn)程井下測(cè)溫檢測(cè)調(diào)節(jié),遠(yuǎn)程懸臂支撐,減少了測(cè)溫檢測(cè)裝置地面固定部位處于豎井臨邊的地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)和液壓滑動(dòng)伸縮,精確調(diào)節(jié)測(cè)溫檢測(cè)裝置在豎井的檢測(cè)位置,豎井智能測(cè)溫安全穩(wěn)定性高,豎井智能測(cè)溫更方便。
本發(fā)明涉及一種環(huán)形天線、電子標(biāo)簽及檢測(cè)系統(tǒng),所述環(huán)形天線上設(shè)有至少一個(gè)斷口,所述斷口使所述環(huán)形天線失去信息收發(fā)功能并在環(huán)形天線靠近斷口處形成第一端和第二端,所述第一端和第二端可通過(guò)靠近外部導(dǎo)體或射頻信號(hào)使環(huán)形天線恢復(fù)信息收發(fā)功能,以感知測(cè)量物理量。通過(guò)在環(huán)形天線的導(dǎo)體上增加斷口,當(dāng)環(huán)形天線斷口處靠近人體、液體、金屬等外部導(dǎo)體或射頻信號(hào)時(shí)可使環(huán)形天線正常工作,使環(huán)形天線具備感應(yīng)各種物理量功能,具有無(wú)源、穿透性、高精度、低成本、超薄、柔性等特點(diǎn),可放置被測(cè)物內(nèi)部,完成傳統(tǒng)測(cè)量無(wú)法測(cè)量的領(lǐng)域,測(cè)量溫度、液位、位移等物理量,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好,實(shí)用性強(qiáng),可用于地質(zhì)位移測(cè)量、裂縫測(cè)量、工業(yè)測(cè)量、溫度測(cè)量等。
本發(fā)明提供一種滑坡區(qū)域檢測(cè)方法及裝置,所述的方法包括:將光源從光源點(diǎn)分別經(jīng)過(guò)一多邊形的多邊角上的點(diǎn)和多邊形的中間一點(diǎn)照射滑坡區(qū)域,分別確定多邊角采集點(diǎn)和中間采集點(diǎn);分別通過(guò)相鄰兩個(gè)多邊角采集點(diǎn)與中間采集點(diǎn)的位置,確定不同滑坡區(qū)域的采集點(diǎn)平面;通過(guò)采集點(diǎn)平面的變化來(lái)檢測(cè)所述滑坡區(qū)域是否發(fā)生位移。通過(guò)將滑坡的熱點(diǎn)區(qū)域劃分成多個(gè)區(qū)域,通過(guò)檢測(cè)不同滑坡區(qū)域的平面位置變化實(shí)現(xiàn)對(duì)不同滑坡區(qū)域的檢測(cè),實(shí)現(xiàn)了地質(zhì)災(zāi)害檢測(cè)和預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種取樣鉆具,涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案要點(diǎn)是,包括由電機(jī)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)的基體、設(shè)置于基體內(nèi)的鉆頭和取樣裝置,還包括設(shè)置在基體內(nèi)的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、第一鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)第二鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)和沖擊機(jī)構(gòu)。驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)能夠在鉆進(jìn)液的液壓作用下轉(zhuǎn)動(dòng),可為取樣鉆具提供部分動(dòng)力源;驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)第一鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng),第一鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)進(jìn)而通過(guò)沖擊機(jī)構(gòu)的配合往復(fù)撞擊連接有鉆頭的第二鉆進(jìn)機(jī)構(gòu),使得第二鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)受到高頻次的沖擊,該沖擊力傳遞到鉆頭后利于鉆頭高效率地鉆進(jìn)巖層,使鉆頭所需的外力鉆壓得到有效降低,不僅能夠降低鉆桿的受力防止鉆桿因過(guò)大鉆壓而發(fā)生疲勞破壞,同時(shí)減少了大功率電機(jī)的使用,有效降低了成本。
本發(fā)明公開了一種軟塑坍塌體巖溶隧道加固工藝,S1:勘測(cè),在軟基處采用旋噴樁工藝,在巖石層采用鋼花管樁工藝;S2:旋噴樁工藝鉆孔,通過(guò)旋轉(zhuǎn)振動(dòng)鉆機(jī)在定位處進(jìn)行鉆孔;S3:下注漿管,鉆孔與下注漿管同時(shí)完成;S4:噴射注漿,噴管插入預(yù)定深度后,由下而上進(jìn)行噴射作業(yè),噴射施工完畢后,形成柱狀噴射樁加固體;S5:鋼花管樁工藝鉆孔,確認(rèn)巖石層位置,采用深孔鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔;S6:下管壓漿,通過(guò)牛角注漿泵注漿鋼花管直至全部壓注密實(shí);S7:檢測(cè),采用地質(zhì)鉆鉆孔取芯法進(jìn)行檢測(cè)。本發(fā)明通過(guò)采用旋噴樁、鋼花管樁相結(jié)合的復(fù)合式地基處理方法改善了以前隧道施工“重拱頂、輕隧底”的缺點(diǎn),保證了運(yùn)營(yíng)安全。
本發(fā)明涉及填土邊坡?lián)跬翂Φ募夹g(shù)領(lǐng)域,公開了填土邊坡的半裝配式擋土墻,其包括多個(gè)鋼筋混凝土樁、鋼筋混凝土樁上端的樁頂連系梁以及立柱,立柱中部設(shè)有柱間連系梁,相鄰的立柱之間具有柱間間隙,各立柱的背側(cè)設(shè)有衡重梁,相鄰的衡重梁間具有梁間間隙,柱間間隙中插設(shè)有擋土立板,梁間間隙中鋪設(shè)有衡重平板。擋土墻采用鋼筋混凝土樁,對(duì)地質(zhì)條件的適應(yīng)性強(qiáng),且立柱背側(cè)設(shè)有衡重梁板結(jié)構(gòu),其可使整個(gè)擋土墻的受力更加合理,節(jié)約擋土墻建造成本,擋土墻的適用高度也有所提高;另外,擋土墻采用半裝配式結(jié)構(gòu),避免澆筑擋板的養(yǎng)護(hù)期,提高施工速度,且擋土墻中不設(shè)置錨索,避免錨索易腐蝕、耐久性差等所帶來(lái)的安全隱患問(wèn)題。
本發(fā)明涉及一種立柱樁鋼格構(gòu)定位裝置及其施工工藝,涉及焊接定位技術(shù)的領(lǐng)域,其包括焊接座、焊接架、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)以及定位機(jī)構(gòu),焊接架分布設(shè)置在焊接座的兩側(cè),旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)用于對(duì)定位機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),定位機(jī)構(gòu)用于對(duì)角鋼進(jìn)行支撐,定位機(jī)構(gòu)包括兩個(gè)支撐架、位于支撐架上的定位組件以及八個(gè)支撐板,支撐架分別設(shè)置在旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)上,定位組件用于對(duì)支撐板的位置進(jìn)行調(diào)節(jié),支撐板用于對(duì)角鋼進(jìn)行支撐。本發(fā)明通過(guò)定位組件,對(duì)支撐板之間的距離進(jìn)行調(diào)節(jié),便于加工出所需尺寸的鋼格構(gòu),能夠滿足復(fù)雜地質(zhì)施工需要;通過(guò)支撐板,能夠保持角鋼之間的距離一定,減少角鋼之間的距離發(fā)生偏差,提高鋼板在角鋼穩(wěn)定性,能夠提高焊接效率。
本發(fā)明提供了一種盾構(gòu)機(jī)刀具在線檢測(cè)裝置,涉及盾構(gòu)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,包括盲孔、反光片、激光傳感器、透明堵頭、磁性待測(cè)物、磁力傳感器、加速度傳感器、信號(hào)采集及控制系統(tǒng);盲孔孔口開設(shè)于刀轂內(nèi)壁處并延伸至刀圈內(nèi);反光片設(shè)于盲孔孔底;激光傳感器設(shè)于刀軸軸套上向盲孔內(nèi)發(fā)射激光信號(hào)并接收反射激光信號(hào);透明堵頭設(shè)于盲孔靠近孔口的一端;磁性待測(cè)物設(shè)于刀轂內(nèi)壁處;磁力傳感器設(shè)于刀軸軸套上用于檢測(cè)磁性待測(cè)物;加速度傳感器設(shè)于刀軸軸套上,用于監(jiān)測(cè)刀具運(yùn)行過(guò)程中的振動(dòng)狀態(tài),以及信號(hào)采集及控制系統(tǒng)。旨在解決現(xiàn)有技術(shù)中傳統(tǒng)檢測(cè)方法工藝復(fù)雜、可靠性安全性低、難以應(yīng)對(duì)較為復(fù)雜的地質(zhì)以及容易對(duì)系統(tǒng)造成破壞的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明涉及一種基于GNSS和InSAR的地面沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括設(shè)置于待監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)不同地點(diǎn)的多個(gè)監(jiān)測(cè)站、設(shè)置于所述待監(jiān)測(cè)區(qū)域外地質(zhì)穩(wěn)定區(qū)域的基準(zhǔn)站、監(jiān)控預(yù)警中心;所述監(jiān)測(cè)站用于基于GNSS和InSAR進(jìn)行監(jiān)測(cè)點(diǎn)的地面沉降監(jiān)測(cè)得到第一監(jiān)測(cè)結(jié)果,并將所述第一監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)送給所述監(jiān)控預(yù)警中心;所述基準(zhǔn)站用于基于GNSS進(jìn)行基準(zhǔn)點(diǎn)的地面沉降監(jiān)測(cè)得到第二監(jiān)測(cè)結(jié)果,并將所述第二監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)送給所述監(jiān)控預(yù)警中心;所述監(jiān)控預(yù)警中心用于根據(jù)所述第一監(jiān)測(cè)結(jié)果和所述第二監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行所述待監(jiān)測(cè)區(qū)域的地面沉降分析,并根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行預(yù)警。本發(fā)明能夠形成點(diǎn)面結(jié)合的三維地面形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng),既突破單一監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用局限,又極大地提高了三維形變監(jiān)測(cè)結(jié)果的時(shí)空分辨率。
本發(fā)明屬于工業(yè)循環(huán)水凈化處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種排沙自潔式過(guò)濾器及自潔方法。所述過(guò)濾器包括進(jìn)水口、出水口、進(jìn)水腔、過(guò)濾腔、高精度濾網(wǎng)及排沙裝置,所述進(jìn)水口設(shè)于進(jìn)水腔的一側(cè),所述出水口設(shè)于過(guò)濾器的一側(cè),所述進(jìn)水腔設(shè)于過(guò)濾腔的一端,所述過(guò)濾腔設(shè)于過(guò)濾器內(nèi),所述高精度濾網(wǎng)設(shè)于過(guò)濾腔中,所述排沙裝置設(shè)于過(guò)濾腔的另一端,所述高精度濾網(wǎng)的一端與進(jìn)水腔相通,另一端與排沙裝置相通。通過(guò)本發(fā)明的實(shí)施可避免直徑大于吸嘴的污雜物無(wú)法吸入吸嘴而堵塞濾網(wǎng)影響過(guò)濾功能的問(wèn)題,保證過(guò)濾系統(tǒng)的穩(wěn)定性;并且質(zhì)量相對(duì)較輕,便于移動(dòng),滿足不同地質(zhì)條件的使用需求。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N強(qiáng)降雨地表含水量預(yù)警監(jiān)測(cè)裝置,屬于地質(zhì)預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,強(qiáng)降雨地表含水量預(yù)警監(jiān)測(cè)裝置包括埋地滲水組件和含水交換組件。所述埋地滲水組件包括埋地筒、預(yù)制筒、滲水環(huán)和埋地板,所述含水交換組件包括土基貯筒、土基蓋板、含水環(huán)和膨脹海綿。通過(guò)含水環(huán)和滲水環(huán)的間隔設(shè)置,使測(cè)量土壤和外界土壤斷開,土基貯筒內(nèi)測(cè)量土壤懸空被計(jì)量,相關(guān)驅(qū)動(dòng)部件在預(yù)制筒內(nèi)將土基貯筒部分水分甩出,膨脹海綿在水分甩出后會(huì)收縮斷開水分交換,重新計(jì)量后在在埋地筒內(nèi)自上而下對(duì)不同深度地表含水量進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測(cè),通過(guò)管壁滲透交換土壤水分,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定的土壤稱重對(duì)地表含水量進(jìn)行監(jiān)測(cè),地表含水量監(jiān)測(cè)精度更高更穩(wěn)定。
本發(fā)明屬于水文地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種地下水采樣裝置,包括采樣筒、密封件以及采樣針,采樣筒設(shè)置有筒口以及與筒口連通的采樣腔室,采樣腔室設(shè)置在采樣筒內(nèi),且采樣腔室內(nèi)的氣壓小于外界的氣壓,采樣筒遠(yuǎn)離筒口的一端與鉆桿的底部連接,密封件設(shè)置在筒口處,密封件被配置為密封采樣筒以使采樣腔室與外界隔絕,采樣針的一端設(shè)置有進(jìn)水孔,采樣針的另一端設(shè)置有出水孔,采樣針內(nèi)設(shè)置有連通進(jìn)水孔以及出水孔的通道,采樣針的出水孔置于密封件遠(yuǎn)離筒口的一端內(nèi),且能夠在外力作用下穿過(guò)密封件進(jìn)入采樣腔室內(nèi)。采用本發(fā)明提供的地下水樣采集裝置,解決了只能依靠已有的鉆孔或者水井獲取地下水樣的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了野外靈活獲取地下水樣品的目的。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N半航空電磁探測(cè)方法、裝置及計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì),相較于現(xiàn)有技術(shù)中直接將空中磁場(chǎng)數(shù)據(jù)視為地面數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,在超低空?qǐng)鼍跋逻m用,但在高空?qǐng)鼍跋拢苯訉⒖罩写艌?chǎng)數(shù)據(jù)視為地面數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算會(huì)產(chǎn)生較大的誤差甚至失真。或現(xiàn)有技術(shù)中直接利用空中磁場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行電阻率計(jì)算,但電阻率與磁場(chǎng)值是隱式積分表達(dá)式,計(jì)算非常復(fù)雜,難以計(jì)算。本申請(qǐng)能將無(wú)人機(jī)采集的磁場(chǎng)數(shù)據(jù)校正至地面,并對(duì)地面參考站的數(shù)據(jù)進(jìn)行靜態(tài)校正,消除了因地質(zhì)原因產(chǎn)生的畸變,進(jìn)而獲得可靠的地面電場(chǎng)分布特性數(shù)據(jù),最后計(jì)算得到視電阻率,能有效消除高度以及場(chǎng)源發(fā)射效率對(duì)空中采集的數(shù)據(jù)的影響,使得計(jì)算得到的結(jié)果更為準(zhǔn)確,且計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)單,降低了計(jì)算成本。
本發(fā)明為一種自潤(rùn)滑納米硫化鎢-鎳鈷基復(fù)合電鍍方法工藝,屬于電鍍領(lǐng)域。自潤(rùn)滑納米復(fù)合鍍液組成:脈沖自潤(rùn)滑納米復(fù)合鍍:氨基磺酸鎳300-500g/L,氯化鈷0-30g/L,硼酸30-45g/L,納米硫化鎢5-10g/L,分散劑10ml/L,光亮劑10ml/L;操作工藝條件為:攪拌方式為連續(xù)過(guò)濾,鍍液pH值為3.8-4.5,溫度為50℃,電流密度1-10A/dm,電鍍時(shí)間為10-60分鐘,平均脈沖電流密度0.7-1.1A/dm,頻率為800Hz,占空比為95%,陽(yáng)極面積與陰極面積之比電流S陽(yáng)∶S陰>2∶1,陽(yáng)極采用99.99%的電解鎳;本鍍液穩(wěn)定性好,采用這種方法可以獲得納米鍍層結(jié)合力好,硬度高,耐磨性良好,特別是有很好的自潤(rùn)滑性能,在機(jī)械加工業(yè)、電器電子工業(yè)、地質(zhì)鉆探工業(yè)、活塞桿軸承、汽車活塞環(huán)等領(lǐng)域,極具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明適用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種數(shù)據(jù)采集方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),該方法應(yīng)用于第一數(shù)據(jù)采集器,包括如下步驟:監(jiān)聽與之預(yù)先建立數(shù)據(jù)采集接管關(guān)系的至少一個(gè)第二數(shù)據(jù)采集器對(duì)當(dāng)前的山體滑坡數(shù)據(jù)的采集狀況;當(dāng)根據(jù)監(jiān)聽結(jié)果,判斷所述第二數(shù)據(jù)采集器出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集異常時(shí),則接管所述第二數(shù)據(jù)采集器的數(shù)據(jù)采集任務(wù),采集當(dāng)前的山體滑坡數(shù)據(jù)并上報(bào)。本發(fā)明方法應(yīng)用于第一數(shù)據(jù)采集器,能夠在山體滑坡數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)異常情況時(shí),將當(dāng)前的數(shù)據(jù)采集任務(wù)接管過(guò)來(lái),以確保山體滑坡數(shù)據(jù)采集工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性,保證了山體滑坡監(jiān)測(cè)的效率和效果。
本發(fā)明涉及一種用于石油勘探的震動(dòng)強(qiáng)度大的智能型落錘式震源車,包括升降機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、平移機(jī)構(gòu)和震動(dòng)機(jī)構(gòu),升降機(jī)構(gòu)包括驅(qū)動(dòng)單元和兩個(gè)升降單元,升降單元包括移動(dòng)塊、固定塊、伸縮架、鉸接塊和兩個(gè)連桿,調(diào)節(jié)單元包括氣泵、氣缸、活塞、支桿和斜桿,平移機(jī)構(gòu)包括連接板、平移板和兩個(gè)平移單元,該用于石油勘探的震動(dòng)強(qiáng)度大的智能型落錘式震源車通過(guò)升降機(jī)構(gòu)和平移機(jī)構(gòu)提高了震動(dòng)機(jī)構(gòu)的高度,使得落錘下降時(shí)具有更高的速度和能量,從而使地面的震動(dòng)強(qiáng)度增大,延長(zhǎng)地震波的傳輸距離,便于石油勘探時(shí)進(jìn)行大范圍的地質(zhì)構(gòu)造分析,不僅如此,通過(guò)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)改變平板的角度,使車身降低,從而便于道路的通行,進(jìn)而提高了設(shè)備的實(shí)用性。
本發(fā)明提供了一種礦區(qū)安全管理系統(tǒng),包括安全監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、健康監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、事故隱患分析子系統(tǒng)和事故隱患預(yù)報(bào)子系統(tǒng),所述安全監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)用于對(duì)礦區(qū)的地質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)并發(fā)出預(yù)警信號(hào),所述健康監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)用于監(jiān)測(cè)礦工的健康狀況,所述事故隱患分析子系統(tǒng)根據(jù)預(yù)警信號(hào)和礦工的健康狀況對(duì)事故隱患發(fā)生的可能性進(jìn)行分析,所述事故隱患預(yù)報(bào)子系統(tǒng)根據(jù)事故隱患發(fā)生的可能性對(duì)事故隱患進(jìn)行預(yù)報(bào)。本發(fā)明的有益效果為:提供了一種礦區(qū)安全管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了礦區(qū)事故隱患預(yù)報(bào)和安全管理。
本發(fā)明公開一種基于自然循環(huán)原理的原位取熱熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),其包括存儲(chǔ)有有機(jī)工質(zhì)的工質(zhì)儲(chǔ)存罐以及全封閉式自然循環(huán)回路,所述全封閉式自然循環(huán)回路包括主蒸氣管以及若干個(gè)設(shè)置在所述主蒸氣管上的支路管道,所述支路管道的兩端均與所述主蒸氣管連通并各自形成封閉循環(huán)回路;所述主蒸氣管內(nèi)位于所述支路管道的兩端之間的位置設(shè)置有發(fā)電系統(tǒng),所述支路管道上均設(shè)置有與所述工質(zhì)儲(chǔ)存罐連通的工質(zhì)注入口,以及與外部地源熱泵裝置連通的冷凝器。本發(fā)明成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)地?zé)崮艿脑蝗幔粫?huì)造成抽取地下水后出現(xiàn)回灌、地下水流失、地質(zhì)條件變化等問(wèn)題;所述系統(tǒng)為全封閉式回路,采用了自然循環(huán)原理,無(wú)需外部動(dòng)力驅(qū)動(dòng),能夠長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)運(yùn)行,降低維修成本。
本發(fā)明公開一種梅花形柱狀的金屬電極,屬于地質(zhì)勘探領(lǐng)域,涉及一種金屬電極,尤其涉及一種梅花形柱狀的金屬電極。本發(fā)明的電極包括電極主體和連接頭。所述電極主體側(cè)面沿長(zhǎng)度方向設(shè)有凹槽,末端為圓錐結(jié)構(gòu)。所述連接頭為螺紋結(jié)構(gòu)。本發(fā)明相比同直徑的圓柱形的普通金屬電極,具有與土壤的接觸面積更大,重量更輕,接地電阻值更小,勘探的精度更高等優(yōu)點(diǎn)。
本方案適用于地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種面波勘探方法及終端設(shè)備。該方法包括:獲取振動(dòng)采集裝置采集到的振動(dòng)數(shù)據(jù);根據(jù)矢量波數(shù)變換算法和所述振動(dòng)數(shù)據(jù)計(jì)算得到頻散譜;從所述頻散譜中提取出頻散曲線;所述頻散曲線包括基階面波頻散曲線和高階面波頻散曲線;根據(jù)所述頻散譜建立初始地層模型;根據(jù)所述初始地層模型和反演算法,對(duì)所述頻散曲線進(jìn)行反演。本方案能夠從振動(dòng)數(shù)據(jù)中提取出高階面波頻散信息,降低反演的不確定性;通過(guò)建立初始地層模型能夠降低反演算法的運(yùn)算時(shí)間,并且降低反演運(yùn)算的不穩(wěn)定性;使振動(dòng)采集裝置能夠任意布置,降低對(duì)布置場(chǎng)地的要求,提高面波勘探的場(chǎng)地適應(yīng)性。
本發(fā)明提供了一種地下水分層止水結(jié)構(gòu)、勘測(cè)裝置及止水方法,涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,地下水分層止水結(jié)構(gòu)止水結(jié)構(gòu)包括采集管、第一隔離圈和第一抽吸管。采集管具有第一進(jìn)水孔,第一進(jìn)水孔可供外部的地下水流至采集管內(nèi)。第一隔離圈套接采集管的外壁,第一隔離圈能夠充氣膨脹而隔離出目標(biāo)采水區(qū)域。第一抽吸管連通采集管,第一抽吸管用于連接抽水裝置,以抽吸采集管內(nèi)部的地下水。操作人員可將采集管下放至打孔完畢的地下層,對(duì)第一隔離圈充氣而隔離目標(biāo)地下水。第一隔離圈以下的水經(jīng)過(guò)第一進(jìn)水孔流入至第一管體內(nèi)部,操作人員可以使用抽水裝置對(duì)第一抽吸管抽吸,先將第一管體內(nèi)的目標(biāo)區(qū)域的地下水抽出,采樣方便。
本發(fā)明提出一種基礎(chǔ)設(shè)施群運(yùn)行狀態(tài)評(píng)價(jià)方法、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),屬于運(yùn)行狀態(tài)評(píng)價(jià)技術(shù)領(lǐng)域。首先,基于影響因素劃分城市基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建城市基礎(chǔ)設(shè)施群網(wǎng)絡(luò),所述影響因素包括地質(zhì)影響因素、設(shè)施建成情況影響因素和人口密度影響因素;其次,構(gòu)建城市基礎(chǔ)設(shè)施群運(yùn)行參數(shù);再次,基于城市基礎(chǔ)設(shè)施群運(yùn)行參數(shù)獲取設(shè)施群運(yùn)行時(shí)間序列并歸一化,對(duì)設(shè)施群整體運(yùn)行參數(shù)在一定時(shí)間內(nèi),獲取設(shè)施整體運(yùn)行參數(shù)時(shí)間序列;再次,進(jìn)行滲流分析,發(fā)掘核心和脆弱設(shè)施群。本發(fā)明解決了監(jiān)測(cè)對(duì)象多樣化、應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜多變,實(shí)際監(jiān)測(cè)設(shè)備利用率不足、監(jiān)測(cè)方法沒(méi)有實(shí)際理論支撐,無(wú)法支持進(jìn)行詳細(xì)的定量分析的技術(shù)問(wèn)題。
一種海上地震資料側(cè)反射壓制方法,包括:基于繞射理論,計(jì)算海上地震側(cè)反射源的地理坐標(biāo);根據(jù)實(shí)際地震道集數(shù)據(jù)模擬所述地理坐標(biāo)處的海上地震側(cè)反射波場(chǎng);運(yùn)用匹配相減法使所述實(shí)際地震道集減去所述海上地震側(cè)反射波場(chǎng),從而在實(shí)際地震記錄上對(duì)海上地震側(cè)反射波場(chǎng)進(jìn)行壓制。該方法可有效壓制了側(cè)反射噪音,且很好的保護(hù)并增強(qiáng)了有效波場(chǎng),提高了信噪比,一方面使得成像和地質(zhì)解釋更加精確,有較高的經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性;另一方面節(jié)省了大量的人力物力,提高了海上地震資料處理的效率。
本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,是關(guān)于一種基于貝葉斯的裂縫屬性分析方法、裝置及存儲(chǔ)介質(zhì),方法包括:確定待分析的各個(gè)裂縫屬性,其中,所述裂縫屬性包括:裂縫密度、裂縫方位、裂縫長(zhǎng)度和裂縫開度;根據(jù)所述各個(gè)裂縫屬性的先驗(yàn)知識(shí),確定各個(gè)裂縫屬性的先驗(yàn)分布;基于貝葉斯框架,根據(jù)所述先驗(yàn)分布計(jì)算得到每個(gè)裂縫屬性的后驗(yàn)分布;從所述后驗(yàn)分布中選取采樣參數(shù)作為第一參數(shù)集;根據(jù)所述第一參數(shù)集進(jìn)行地質(zhì)建模和數(shù)值模擬,以確定最終裂縫屬性模型。通過(guò)該技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)降低裂縫性油藏的裂縫屬性的不確定性。
本申請(qǐng)涉及地下車站施工技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種淤泥及破碎帶地層地下車站單一墻施工方法及應(yīng)用。上述施工方法包括地質(zhì)補(bǔ)充勘察、淤泥地層處理、導(dǎo)墻施工及垂直度控制、制漿、雙輪銑成槽、清槽及刷壁、槽壁檢測(cè)、鋼筋籠制作及預(yù)埋件安裝、王字鋼接頭處理、二次清孔及澆筑水下混凝土和地下連續(xù)墻質(zhì)量檢測(cè)。本申請(qǐng)采用地下連續(xù)墻作為地下車站永久結(jié)構(gòu)側(cè)墻兼做基坑開挖階段擋土止水圍護(hù)結(jié)構(gòu)的單一墻形式,解決了地下連續(xù)墻做永久結(jié)構(gòu)側(cè)墻的受力問(wèn)題,同時(shí)取消了主體框架結(jié)構(gòu)和附加防水層,可降低工程造價(jià)和節(jié)約工期。此外軌道交通車站基本上位于城市主城區(qū),通過(guò)使用雙輪銑成槽可有效減少施工過(guò)程中的噪音,且采用本工藝能保證連續(xù)墻施工質(zhì)量。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝宋r體變形監(jiān)測(cè)裝置及預(yù)警系統(tǒng),屬于邊坡地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)領(lǐng)域。該危巖體變形監(jiān)測(cè)裝置及預(yù)警系統(tǒng)包括固定架、檢測(cè)預(yù)警組件和防護(hù)組件。所述固定架包括立柱和連接座,所述檢測(cè)預(yù)警組件包括測(cè)斜儀和警示燈,所述防護(hù)組件包括第一防護(hù)件、彈性墊、連接彈簧、轉(zhuǎn)軸、轉(zhuǎn)盤和連接架,所述第一防護(hù)件連接于所述立柱,所述彈性墊轉(zhuǎn)動(dòng)連接于所述連接座,所述轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接于所述連接座,所述轉(zhuǎn)盤固定連接于所述轉(zhuǎn)軸,所述彈性墊一側(cè)連接有固定塊,所述轉(zhuǎn)軸兩側(cè)設(shè)有連接盤。根據(jù)本申請(qǐng)的危巖體變形監(jiān)測(cè)裝置及預(yù)警系統(tǒng)自動(dòng)化程度較高,可對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生變形的危巖體進(jìn)行暫時(shí)的安全防護(hù),同時(shí)及時(shí)發(fā)生崩塌預(yù)警通知過(guò)往車輛。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)機(jī)和刀盤掌子面探測(cè)裝置,其中,刀盤掌子面探測(cè)裝置應(yīng)用在具有存儲(chǔ)倉(cāng)的盾構(gòu)機(jī)中,存儲(chǔ)倉(cāng)設(shè)有軌道,刀盤掌子面探測(cè)裝置包括:相互連接的檢測(cè)機(jī)器人和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)機(jī)器人包括:行走機(jī)構(gòu)和設(shè)于行走機(jī)構(gòu)末端的機(jī)械臂,行走機(jī)構(gòu)可沿軌道行走,機(jī)械臂的末端安裝監(jiān)測(cè)系統(tǒng),機(jī)械臂可將監(jiān)測(cè)系統(tǒng)從存儲(chǔ)倉(cāng)驅(qū)動(dòng)至刀盤的間隙處;監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括:防護(hù)罩和設(shè)于防護(hù)罩內(nèi)部的光學(xué)成像器件,光學(xué)成像器件能夠相對(duì)于防護(hù)罩伸出和縮回,且光學(xué)成像器件用以探測(cè)刀盤掌子面的地質(zhì)情況。
本發(fā)明提供一種人工挖孔樁超前小導(dǎo)管注漿預(yù)加固施工方法,是借鑒隧道施工小導(dǎo)管超前注漿護(hù)壁的施工方法。當(dāng)人工挖孔樁遇到軟弱土層或流沙層時(shí),樁成孔作業(yè)會(huì)出現(xiàn)塌孔、縮孔等現(xiàn)象,影響成孔作業(yè),可采用此方法對(duì)挖孔樁四周軟弱土層或流沙層進(jìn)行注漿,使?jié){液與土體固結(jié)成整體,從而起到固壁的作用,保證人工挖孔樁的順利施工。本發(fā)明對(duì)于人工挖孔樁施工作業(yè),具有安全性高、成本低、效果好等諸多優(yōu)點(diǎn),且工藝簡(jiǎn)單,取材容易,適用于人工挖孔樁遇軟弱土層或流沙層的地質(zhì)災(zāi)害處理。
本發(fā)明提供了一種鉆孔灌注樁的施工方法,包括以下步驟:一、設(shè)置鋼護(hù)筒樁位,二、鉆機(jī)就位;三、設(shè)置泥漿池和泥漿循環(huán)系統(tǒng);四、開孔;五、鉆進(jìn)成孔;六、一次清孔;七、放置鋼筋籠;八、放置導(dǎo)管;九、二次清孔;十、水下砼灌注。本發(fā)明的鉆孔灌注樁的施工方法由于在鉆進(jìn)成孔時(shí),采用了先低速開鉆,待樁孔內(nèi)形成泥漿后,再開啟所述泥漿循環(huán)系統(tǒng),之后再根據(jù)不同的地層,采用不同的鉆機(jī)參數(shù)和泥漿參數(shù)進(jìn)行鉆進(jìn),直至達(dá)到預(yù)定深度的施工策略,在遇到不同的地質(zhì)條件時(shí),可以通過(guò)調(diào)整鉆機(jī)參數(shù)和泥漿參數(shù)來(lái)適應(yīng)不同的底層,保證成孔的質(zhì)量,有效的防止孔壁的塌落,并且還能夠有效的提升鉆進(jìn)的效率。
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