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本發(fā)明公開(kāi)了一種配電柜專(zhuān)用過(guò)熱冷卻系統(tǒng),包括柜體和地質(zhì)層,所述柜體的內(nèi)部分為儲(chǔ)料空間和工作空間,所述工作空間中設(shè)置有電力箱,所述柜體的兩個(gè)對(duì)稱(chēng)的側(cè)壁分別轉(zhuǎn)動(dòng)連接有一個(gè)密封板,兩個(gè)所述密封板位于同一高度并且轉(zhuǎn)動(dòng)至水平狀態(tài)下時(shí)密封柜體的內(nèi)壁,所述儲(chǔ)料空間位于兩個(gè)密封板的上方,所述工作空間位于兩個(gè)密封板的下方,所述儲(chǔ)料空間設(shè)置有粉末狀態(tài)的砂石層和聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu),所述柜體的兩個(gè)對(duì)稱(chēng)的外壁固定設(shè)置有警報(bào)箱,所述警報(bào)箱中設(shè)置有警報(bào)裝置。優(yōu)點(diǎn)在于:實(shí)現(xiàn)了對(duì)高溫過(guò)熱時(shí)的及時(shí)自處理,避免引起火災(zāi),通過(guò)警報(bào)裝置,方便提醒外界注意使得人員快速撤離。
本發(fā)明公開(kāi)了一種臺(tái)風(fēng)過(guò)境下輸電線(xiàn)路桿塔故障危險(xiǎn)度評(píng)估方法及存儲(chǔ)介質(zhì),該方法首先通過(guò)臺(tái)風(fēng)過(guò)境時(shí)線(xiàn)路桿塔所處區(qū)域的氣象、地形的分析,得到線(xiàn)路桿塔所承受的風(fēng)力荷載及桿塔地基的地質(zhì)承載,計(jì)算外部因素對(duì)線(xiàn)路桿塔的直接影響程度;其次,對(duì)桿塔本身的物理結(jié)構(gòu)、歷史變化進(jìn)行分析,得到結(jié)構(gòu)承載能力和歷史減值承載能力,并進(jìn)行故障綜合分析,最終得到線(xiàn)路桿塔在各種工況下的危險(xiǎn)度計(jì)算方法。本發(fā)明的方法一方面減少對(duì)外部因素?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量低的干擾,另一方面也提高了歷史故障數(shù)據(jù)的利用率,形成的故障危害度評(píng)估模型能夠有效應(yīng)用到實(shí)際場(chǎng)景中,對(duì)于臺(tái)風(fēng)登陸前、登陸中、登陸后的電網(wǎng)設(shè)備運(yùn)維搶修提供了可靠的依據(jù)。
本發(fā)明涉及盾構(gòu)施工技術(shù)領(lǐng)域,提供一種不同復(fù)合比復(fù)合地層盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),所述方法包括以下步驟:對(duì)待進(jìn)行盾構(gòu)掘進(jìn)區(qū)間的地質(zhì)剖面圖進(jìn)行分析,收集并處理相似復(fù)合地層的盾構(gòu)掘進(jìn)數(shù)據(jù),得到復(fù)合地層的盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù);對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)區(qū)間的盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),采用地表監(jiān)測(cè)的方法對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)進(jìn)行篩選,得到正常的盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù),對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)充;通過(guò)盾構(gòu)不斷開(kāi)挖不斷地為數(shù)據(jù)庫(kù)提供新的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)庫(kù)得到補(bǔ)充更新;運(yùn)用數(shù)據(jù)庫(kù)中的盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)得到T、F、T、F與復(fù)合比ξ的擬合關(guān)系式,通過(guò)擬合關(guān)系式,對(duì)待開(kāi)挖的復(fù)合地層的盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)設(shè)定提供指導(dǎo)。本發(fā)明的盾構(gòu)掘進(jìn)數(shù)據(jù)可以不斷地更新,使得擬合公式不斷更新優(yōu)化,結(jié)果更加精確。
本發(fā)明公開(kāi)了一種地下水修復(fù)優(yōu)化方法,包括步驟為:收集待修復(fù)的地下水場(chǎng)地所在區(qū)域的水文地質(zhì)資料和氣象氣候情況,勘察地下水埋深和穩(wěn)定水位標(biāo)高,通過(guò)地下水監(jiān)測(cè)井進(jìn)行取樣并檢測(cè),確認(rèn)地下水的原始污染值;對(duì)待修復(fù)的地下水場(chǎng)地定位放線(xiàn),建設(shè)抽水井,并通過(guò)所述抽水井將地下水抽出;將抽出的地下水依次經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)池、混凝沉淀裝置、石英砂過(guò)濾裝置、電催化氧化裝置、活性炭過(guò)濾裝置進(jìn)行處理,處理后的地下水到清水池,進(jìn)行檢測(cè)并排放。通過(guò)上述方式,本發(fā)明通過(guò)前期對(duì)待修復(fù)場(chǎng)地的全面調(diào)查和后續(xù)對(duì)地下水的治理,對(duì)被污染的地下水修復(fù)效果好,能順利的完成整個(gè)修復(fù)過(guò)程,不需要返工,有效的控制了成本,容易實(shí)現(xiàn)和推廣應(yīng)用。
本發(fā)明涉及地質(zhì)工程設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種土壤地球化學(xué)自動(dòng)篩制樣品的裝置,包括底座,所述底座的頂部通過(guò)絲桿移動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝有收集塊,所述收集塊的頂部開(kāi)設(shè)有三個(gè)收集槽,所述底座的側(cè)部安裝有U形臂,所述U形臂的頂端安裝有旋轉(zhuǎn)電機(jī),所述旋轉(zhuǎn)電機(jī)的輸出軸安裝有旋轉(zhuǎn)軸。本發(fā)明中,使用時(shí),將樣品放入,樣品位于推料盤(pán)和振動(dòng)盤(pán)之間的孔徑較小的環(huán)形濾網(wǎng)上,然后通過(guò)啟動(dòng)旋轉(zhuǎn)電機(jī),旋轉(zhuǎn)電機(jī)的輸出軸轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng),旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)推料盤(pán)和振動(dòng)盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),振動(dòng)盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)滑動(dòng)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)而使得三個(gè)環(huán)形濾網(wǎng)和兩個(gè)環(huán)形塊轉(zhuǎn)動(dòng),從而使得環(huán)形濾網(wǎng)轉(zhuǎn)動(dòng),從而使得樣品轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行過(guò)濾,同時(shí)由于樣品的轉(zhuǎn)動(dòng),可以來(lái)回過(guò)濾,提高過(guò)濾效果。
本發(fā)明涉及一種高滲透砂巖鈾/銅礦地浸開(kāi)采的井距確定方法及系統(tǒng),方法包括:構(gòu)建開(kāi)采區(qū)域的砂巖儲(chǔ)層三維地質(zhì)模型,構(gòu)建砂巖儲(chǔ)層空間離散的體元模型、巖性模型和品位模型,并根據(jù)三種模型得到融合空間模型;按照初始井距在融合空間模型添加鉆井工程,根據(jù)開(kāi)采區(qū)域礦體位置和厚度,布設(shè)抽出井和注入井過(guò)濾器參數(shù);對(duì)注入井和抽出井進(jìn)行溶質(zhì)顆粒運(yùn)移模擬計(jì)算,并計(jì)算井距相關(guān)參數(shù);基于融合空間模型,得到當(dāng)前井距,繼續(xù)進(jìn)行溶質(zhì)顆粒運(yùn)移模擬計(jì)算,直至當(dāng)前井距超過(guò)設(shè)定閾值,根據(jù)多組井距相關(guān)參數(shù)繪制關(guān)系曲線(xiàn)以確定最優(yōu)井距。本發(fā)明高滲透砂巖鈾/銅礦地浸開(kāi)采過(guò)程井距優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠提高浸出劑利用效率、減少浸出劑稀釋和節(jié)約鉆孔投資。
本發(fā)明提供了一種易塌孔礫石區(qū)樁基旋挖成孔施工方法,屬于建筑施工技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括施工準(zhǔn)備、旋挖鉆鉆孔、混凝土回填、二次鉆孔、繼續(xù)鉆孔和澆筑樁基等步驟,其中,施工準(zhǔn)備步驟包括器械準(zhǔn)備、制定施工方案和應(yīng)急準(zhǔn)備步驟,混凝土回填步驟還包括架設(shè)澆筑導(dǎo)管和澆筑素混凝土步驟,素混凝土為C20細(xì)石素混凝土,該方法利用素混凝土與礫石區(qū)進(jìn)行混合,改善地質(zhì)條件,增大成孔孔壁的強(qiáng)度,防止再次塌孔,提高了樁基鉆孔的速度和質(zhì)量,防止施工返工,節(jié)省人工和機(jī)械費(fèi)用,減少經(jīng)濟(jì)損失,降低塌孔影響施工工期的延誤,提高施工效率,壓縮工期,有效解決了有暗流的大粒徑礫石區(qū)樁基無(wú)法成孔的難題,為以后的類(lèi)似工程積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于遙感技術(shù)的潛在滑坡早期識(shí)別方法,包括以下步驟:S1、獲取工程區(qū)的遙感資料、地形資料及地質(zhì)資料;S2、提取滑坡發(fā)育因子及取值范圍;S3、建立滑坡因子集標(biāo)準(zhǔn)單元;S4、建立模型劃分滑坡發(fā)育高危區(qū);S5、對(duì)滑坡發(fā)育高危區(qū)進(jìn)行差分干涉雷達(dá)遙感監(jiān)測(cè),提取高危區(qū)變形及裂縫信息,實(shí)現(xiàn)潛在滑坡早期識(shí)別。該方法能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍潛在滑坡的早期識(shí)別并對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行聚焦,突破了傳統(tǒng)方法點(diǎn)測(cè)量的范疇,實(shí)現(xiàn)了面狀監(jiān)測(cè)識(shí)別,能大幅減少人力物力投入,顯著降低潛在滑坡早期識(shí)別成本,提高工程運(yùn)營(yíng)安全和防災(zāi)減災(zāi)水平。
本發(fā)明屬于二氧化碳地質(zhì)封存技術(shù)領(lǐng)域,是一種煙道氣就地深地超臨界封存方法;在距離煙道氣排放口地表10km范圍內(nèi)的區(qū)域鉆井;將煙道氣升壓后沿鉆井注入深地內(nèi)的封存層后進(jìn)行封閉;所述封存層距離地表的深度>2000米;所述封存層是深地內(nèi)部的關(guān)鍵巖層;本發(fā)明使煙道氣以超臨界狀態(tài)穩(wěn)定就近封存于2000m深地以下,達(dá)到封存效果長(zhǎng)期、安全、有效的目的;本方法采用電廠(chǎng)附近煙道氣的“就地深地”注入方式,不需要對(duì)CO2進(jìn)行“捕集?提純?運(yùn)輸”流程及相關(guān)技術(shù)設(shè)備投入,簡(jiǎn)化了注入環(huán)節(jié),大大節(jié)約了運(yùn)營(yíng)成本。
本發(fā)明涉及正向設(shè)計(jì)建模領(lǐng)域,為了提高管廊的設(shè)計(jì)、建模精度及效率,提供了一種可適配地下綜合管廊模型的正向設(shè)計(jì)方法,其主要包括依據(jù)綜合管廊規(guī)劃信息,繪制管廊三維路徑;將各個(gè)入廊管線(xiàn)尺寸信息和管廊結(jié)構(gòu)信息參數(shù)化,生成標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)參數(shù)的管廊截面;調(diào)整入廊管線(xiàn)尺寸信息和管廊結(jié)構(gòu)信息,基于three.js平臺(tái)放樣生成管廊模型;根據(jù)地質(zhì)勘察信息,確定綜合管廊復(fù)雜節(jié)點(diǎn)位置,設(shè)計(jì)復(fù)雜節(jié)點(diǎn)處模型;賦予復(fù)雜節(jié)點(diǎn)模型空間映射坐標(biāo),載入three.js平臺(tái),完成模型設(shè)計(jì);本發(fā)明設(shè)計(jì)建模速度快、效率高,在建模的過(guò)程中依據(jù)規(guī)范對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行修改,更新模型尺寸,同時(shí)構(gòu)建的模型能在Web端直接進(jìn)行瀏覽與修改,進(jìn)而輔助項(xiàng)目施工。
本發(fā)明提供了一種煤礦區(qū)水資源優(yōu)化配置方法,該方法利用構(gòu)建好的煤礦區(qū)開(kāi)采邊界的概化模型確定煤礦區(qū)的礦井涌水量;根據(jù)煤層開(kāi)采順序、煤礦區(qū)的礦井涌水量和煤礦區(qū)的垮落帶層和裂縫帶層賦予新水文地質(zhì)參數(shù),采用數(shù)值模擬方法,運(yùn)用數(shù)值模擬軟件MODFLOW模擬確定煤礦區(qū)水資源總量;采用logistics方法預(yù)測(cè)煤礦區(qū)用戶(hù)的實(shí)際需水量;最后構(gòu)建煤礦區(qū)水資源經(jīng)濟(jì)性模型,進(jìn)行煤礦區(qū)水資源優(yōu)化配置。本發(fā)明方法基于礦井水開(kāi)采順序的水資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)方法,以經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和社會(huì)目標(biāo)最優(yōu)為基礎(chǔ),對(duì)煤礦區(qū)水資源的配置和進(jìn)行優(yōu)化,借助本發(fā)明方法可以提高礦井水的利用率,可持續(xù)地利用當(dāng)?shù)厮Y源,最終達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境效益最大化的目標(biāo)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種適用于磷礦殘礦回采的房柱采礦法,包括以下步驟:確定采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù),進(jìn)行采準(zhǔn)、切割,在回采之前對(duì)采空區(qū)頂板進(jìn)行加固支護(hù),最后進(jìn)行回采,在鑿巖爆破、通風(fēng)和平整礦石后進(jìn)行礦石搬運(yùn)和干式填充,逐步回采出礦。本發(fā)明通過(guò)將預(yù)留礦柱與上部采空區(qū)殘余礦柱對(duì)齊設(shè)置,實(shí)現(xiàn)對(duì)采空區(qū)礦柱條件的充分利用。在局部地質(zhì)不穩(wěn)定區(qū)域,本申請(qǐng)通過(guò)保留相鄰礦柱間的礦體不開(kāi)采并留設(shè)為底板,使兩礦柱之間形成倒“門(mén)”字形拱柱,進(jìn)一步加強(qiáng)采場(chǎng)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和礦柱的支撐效果。本申請(qǐng)?zhí)岢龅牧椎V殘礦回采方法結(jié)合復(fù)雜工程環(huán)境,有效利用采空區(qū)殘余的礦柱條件,提高采場(chǎng)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,有效保證回采作業(yè)的安全性,而且生產(chǎn)成本低、回收率高。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于下沉量的主關(guān)鍵層擾動(dòng)影響綜合評(píng)價(jià)方法,屬于煤炭開(kāi)采擾動(dòng)影響評(píng)價(jià)領(lǐng)域。主要實(shí)現(xiàn)步驟為:(1)地質(zhì)鉆孔資料的收集、整理與分析;(2)交互實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì);(3)計(jì)算各實(shí)驗(yàn)方案的主關(guān)鍵層擾動(dòng)度;(4)計(jì)算各實(shí)驗(yàn)方案主關(guān)鍵層下沉量;(5)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,確定主關(guān)鍵層擾動(dòng)度與下沉量的耦合關(guān)系;(6)基于耦合關(guān)系,進(jìn)行主關(guān)鍵層擾動(dòng)影響等級(jí)劃分;(7)計(jì)算區(qū)域內(nèi)所有鉆孔主關(guān)鍵層擾動(dòng)度歸一化值;(8)將鉆孔的坐標(biāo)與擾動(dòng)度歸一化數(shù)值匹配,最終得到區(qū)域內(nèi)主關(guān)鍵層擾動(dòng)度歸一化值的等級(jí)分布。本發(fā)明為定性描述區(qū)域內(nèi)主關(guān)鍵層受煤層開(kāi)采擾動(dòng)影響的相對(duì)大小以及主關(guān)鍵層下沉量的變化趨勢(shì)提供了理論依據(jù)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種自然資源空間規(guī)劃用劃界裝置,涉及環(huán)境規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域,包括外殼和上蓋,外殼的內(nèi)部設(shè)置有配重塊,配重塊的上端固定連接有套管一,套管一的內(nèi)壁上端螺紋連接有螺紋桿,套管一的外壁固定連接有限位板,套管一和限位板的外表面滑動(dòng)套接有套環(huán)一,套環(huán)一的左右兩端均固定連接有固定桿一,固定桿一遠(yuǎn)離套環(huán)一的一端固定連接外殼的內(nèi)壁,螺紋桿的圓周側(cè)面上端開(kāi)設(shè)有卡槽,螺紋桿的卡槽內(nèi)壁轉(zhuǎn)動(dòng)套接有套環(huán)二,套環(huán)二的外壁固定連接有固定桿二,解決了在遇到地質(zhì)災(zāi)害時(shí),界碑下方泥土?xí)a(chǎn)生一定的松動(dòng),導(dǎo)致界碑失去穩(wěn)定的支撐固定效果,使界碑容易側(cè)翻倒地,無(wú)法起到明確的劃界指示效果的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明提出了一種利用屬性融合進(jìn)行野外地震記錄評(píng)價(jià)的方法及系統(tǒng),該方法包括:通過(guò)導(dǎo)入野外采集地震記錄;將所述野外采集地震記錄轉(zhuǎn)換到頻率域,根據(jù)頻率域數(shù)據(jù)得到地震記錄品質(zhì)相關(guān)參數(shù);根據(jù)所述地震記錄品質(zhì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行屬性融合,得到地震記錄品質(zhì)的綜合評(píng)價(jià)因子;根據(jù)所述綜合評(píng)價(jià)因子進(jìn)行交互評(píng)價(jià)分析,生成野外地震記錄的評(píng)價(jià)結(jié)果;在野外地震記錄評(píng)價(jià)過(guò)程中通過(guò)屬性融合,把多個(gè)單一屬性參數(shù)轉(zhuǎn)換成指示記錄品質(zhì)的綜合因子,考慮了影響采集質(zhì)量的各種地質(zhì)、地表因素,評(píng)價(jià)結(jié)果更為科學(xué)、客觀(guān),能夠提高野外地震記錄品質(zhì)評(píng)價(jià)的工作效率與結(jié)果的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開(kāi)了一種模擬火星土壤的配方,模擬火星土壤含有下列重量份配比:火山石15?25份、鈉長(zhǎng)石15?25份、透輝石12?18份、鎂橄欖石12?18份、石英砂12?18份、方解石5?10份、脫水硫酸鎂3?6份、赤鐵礦1?4份、磁鐵礦1?4份、硬石膏1?2份。該火星土壤配方成分比較接近美國(guó)好奇號(hào)車(chē)所發(fā)回的火星土壤成分,且原料容易獲得,成本低廉等特性,可未來(lái)用于火星行星地質(zhì)或者火星農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)的研究。
本申請(qǐng)公開(kāi)了一種地震波形聚類(lèi)方法、電子設(shè)備及介質(zhì)。該方法可以包括:步驟1:輸入地震數(shù)據(jù)并歸一化;步驟2:在地震數(shù)據(jù)中隨機(jī)選取K道地震數(shù)據(jù)作為質(zhì)心;步驟3:計(jì)算剩余地震數(shù)據(jù)與K個(gè)質(zhì)心的質(zhì)心距離,將地震數(shù)據(jù)劃分為K簇?cái)?shù)據(jù);步驟4:對(duì)于每簇?cái)?shù)據(jù),計(jì)算下一步迭代的質(zhì)心;步驟5:對(duì)比該次迭代后質(zhì)心是否與上一次的質(zhì)心相同,若不同則重復(fù)步驟3?5,若相同則輸出分類(lèi)結(jié)果。本發(fā)明采用基于K?Means改進(jìn)的KMedoids?DTW算法,能夠識(shí)別橫向變化快的非均質(zhì)儲(chǔ)層、小裂縫群等地質(zhì)特征;能夠清晰地刻畫(huà)地層結(jié)構(gòu)邊緣。
本發(fā)明涉及礦井坑道酸性水污染治理技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種廢棄黃鐵礦井酸性重金屬排水封堵工藝及其結(jié)構(gòu),其具體步驟包括:1)坑道水文地質(zhì)調(diào)查:根據(jù)滲水點(diǎn)位置和滲水量的大小將坑道劃分涌水區(qū)、淋水區(qū)和干燥區(qū);2)對(duì)注漿封堵區(qū)和完整圍巖防滲區(qū)的劃分:劃分為注漿封堵區(qū)和完整圍巖防滲區(qū);3)配置封堵材料:配置改性抗酸性超細(xì)水泥、膨潤(rùn)土;4)封堵坑道:通過(guò)高壓注漿設(shè)備將改性抗酸性超細(xì)水泥注入注漿封堵區(qū),將膨潤(rùn)土回填至完整圍巖防滲區(qū)。本發(fā)明通過(guò)廢棄黃鐵礦井的回填,對(duì)礦井涌水通道設(shè)置針對(duì)性的新型封堵結(jié)構(gòu),在一定程度上減少酸性重金屬排水的產(chǎn)生量,實(shí)現(xiàn)對(duì)廢棄黃鐵礦井酸性重金屬排水減量化的目的。
本發(fā)明屬于隧道止水施工技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種TRD與地表深孔半斷面注漿聯(lián)合的隧道超前止水帷幕施工方法,包括地層勘探、定位測(cè)量放線(xiàn)、TRD就位橫向切削、TRD橫向后撤切削、切割箱注漿攪拌成墻、護(hù)孔管放置拼接、鉆設(shè)注漿孔、樁位取芯及成孔斜度檢測(cè)、安裝與調(diào)試噴漿設(shè)備、配置漿液、攪拌提升成樁。本發(fā)明提供的TRD攪拌墻和深孔注漿樁聯(lián)合加固地層和超前封堵,抑制富水地層地下水滲流對(duì)隧道圍巖的致災(zāi)影響;通過(guò)埋設(shè)拼接護(hù)孔管對(duì)雜填土層進(jìn)行阻隔,避免塌孔影響成樁,同時(shí)對(duì)深孔進(jìn)行加固保證注漿孔暢通。較傳統(tǒng)的一次成墻TRD施工方法,解決了TRD工法易被復(fù)雜的地質(zhì)條件,如隧道下穿河流、富水破碎地層工程,形狀不規(guī)則的基坑工程等所限制的問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種沖激聲源微孔電極探測(cè)系統(tǒng)及其使用方法,所述沖激聲源微孔電極探測(cè)系統(tǒng)于獲取地層的聲波速度數(shù)據(jù)以及儲(chǔ)層界面的反射波數(shù)據(jù),包括聲源發(fā)生裝置和接收器陣列,所述聲源發(fā)聲裝置包括沖激聲源微孔電極T1和沖激聲源微孔電極T2,所述沖激聲源微孔電極T1用于測(cè)量地層聲速,其發(fā)射沿井壁傳播的第一橫波;所述沖激聲源微孔電極T2用于探測(cè)儲(chǔ)層界面模式,其發(fā)射的第二橫波向井外地層傳播,到達(dá)儲(chǔ)層上界面以及儲(chǔ)層下界面后反射回井內(nèi);所述接收器陣列用于接收沖激聲源微孔電極T1發(fā)射的第一橫波和沖激聲源微孔電極T2發(fā)射的第二橫波,并實(shí)時(shí)傳輸回地面,地面工程師對(duì)信息進(jìn)行提取和處理,即可實(shí)時(shí)識(shí)別探測(cè)井旁地質(zhì)構(gòu)造體。
本發(fā)明屬于工程物探技術(shù)領(lǐng)域,尤其為一種應(yīng)用于工程物探儀器的輔助定位設(shè)備,包括固定臺(tái),所述固定臺(tái)頂面設(shè)置有夾持板,所述固定臺(tái)底部設(shè)置有設(shè)備主體,所述設(shè)備主體中間安裝有調(diào)整板,所述設(shè)備主體底部安裝有立柱,所述立柱中間安裝有限位器,所述限位器底部安裝有底部固定器,所述底部固定器外側(cè)安裝有支腿,所述支腿頂端設(shè)置有連接塊,所述連接塊底部設(shè)置有固定鉚塊;本發(fā)明的應(yīng)用于工程物探儀器的輔助定位設(shè)備,利用調(diào)整板和調(diào)整滑塊可很方便的對(duì)安裝在固定臺(tái)上的設(shè)備進(jìn)行精準(zhǔn)微調(diào),利用校準(zhǔn)激光燈能有效的使定位設(shè)備底部與預(yù)設(shè)探測(cè)點(diǎn)精確重合,固定鉚塊能根據(jù)探測(cè)點(diǎn)的地質(zhì)情況更換使用,利用夜燈能提高定位設(shè)備在夜晚時(shí)的醒目能力。
本發(fā)明涉及一種沙漠陡立邊坡混凝土濕噴施工工藝,屬于邊坡防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括以下步驟:S1、在沙漠陡立邊坡的臨空面和坡頂面涂刷水泥漿;S2、水泥漿凝結(jié)后,根據(jù)臨空面和坡頂面的形狀大小,鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片;將鋼筋網(wǎng)片與臨空面和坡頂面之間用混凝土墊塊隔開(kāi);S3、通過(guò)混凝土濕噴機(jī)沿鋼筋網(wǎng)片自下而上地分段、分部、分塊、分層噴射混凝土,凝結(jié)后,形成混凝土支護(hù)層;S4、混凝土支護(hù)層凝結(jié)2h后,依次進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和驗(yàn)收。解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的“并沒(méi)有一種針對(duì)沙漠砂土的水文地質(zhì)條件的特殊性的沙漠陡立邊坡防護(hù)措施”的問(wèn)題,能夠提供一種施工工序簡(jiǎn)單、機(jī)械化程度高、施工生產(chǎn)能力大、生產(chǎn)效益高以及符合沙漠陡立邊坡需求的施工工藝。
本發(fā)明公開(kāi)了一種高速鐵路黃土隧道下錨段施工方法,包括S1.在施工前,進(jìn)行實(shí)地地質(zhì)勘察工作,得到施工地的黃土結(jié)構(gòu)并加固處理;S2.在施工前,對(duì)施工地點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備工作,保證良好的施工前準(zhǔn)備防護(hù);對(duì)山體地表的陷穴、人為坑洞、墓穴進(jìn)行勘察,并對(duì)應(yīng)加固處理;S3.在施工過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì)施工用水的管理;對(duì)隧道整體的沉降情況進(jìn)行檢測(cè);S4.在施工過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì)隧道內(nèi)巖石的監(jiān)測(cè)、檢測(cè),確保隧道不塌方,并于隧道兩側(cè)挖鑿排水渠,且寬度為30cm、深度為45cm。本發(fā)明通過(guò)加強(qiáng)對(duì)施工用水的監(jiān)測(cè)與管理,加強(qiáng)對(duì)隧道的監(jiān)測(cè)并及時(shí)排水,加強(qiáng)施工支護(hù)管理的措施,有效保證了施工安全度,有效推進(jìn)施工的順利進(jìn)行,具有較好的實(shí)用性。
本發(fā)明涉及一種鋼管混凝土樁基的施工方法及鋼管混凝土樁基,其包括:在河床面的預(yù)設(shè)位置放置鋼管樁,并于所述鋼管樁的頂部向下插打所述鋼管樁至無(wú)法下沉;在所述鋼管樁的內(nèi)部沖擊造孔;繼續(xù)插打所述鋼管樁至無(wú)法下沉;沖擊造孔與插打所述鋼管樁交替進(jìn)行,直至所述鋼管樁底端到達(dá)設(shè)計(jì)深度;在所述鋼管樁內(nèi)灌注混凝土。本發(fā)明涉及的一種鋼管混凝土樁基的施工方法及鋼管混凝土樁基,在復(fù)雜地質(zhì)的情況,鋼管樁也能順利入土沉樁,且鋼管混凝土樁基的承載力較好,能夠達(dá)到摩擦樁受力要求和端承樁受力條件。
本發(fā)明公開(kāi)了一種適用于水壓致裂地應(yīng)力測(cè)量的等徑雙通路壓裂器,其與封隔器連接并導(dǎo)通,用于連通高壓測(cè)量介質(zhì),所述壓裂器包括:中空式壓裂管,為內(nèi)部中空的管狀,所述中空式壓裂管的開(kāi)口的端部與所述封隔器可拆卸連接,且所述中空式壓裂管的外徑與所述封隔器的外徑相一致;側(cè)腔式高壓通道管,通過(guò)用于固定所述側(cè)腔式高壓通道管的固定連接體設(shè)置在所述中空式壓裂管內(nèi)、且所述側(cè)腔式高壓通道管的開(kāi)口方向與所述中空式壓裂管的開(kāi)口方向一致,本發(fā)明的目的是,減少本裝置在水壓致裂法實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)卡鉆的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而提高施工作業(yè)效率??蓮V泛應(yīng)用于工程地質(zhì)原位測(cè)量技術(shù)領(lǐng)域。
本申請(qǐng)涉及一種巖土工程勘察信息化集成監(jiān)管方法,以下步驟:在指定區(qū)域內(nèi)預(yù)設(shè)多個(gè)勘測(cè)點(diǎn);獲取多個(gè)勘測(cè)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)定位并存儲(chǔ);獲取多個(gè)勘測(cè)點(diǎn)中任一勘測(cè)點(diǎn)的實(shí)時(shí)定位;將實(shí)時(shí)定位和多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)定位進(jìn)行逐一對(duì)比;若實(shí)時(shí)定位與任一標(biāo)準(zhǔn)定位符合,則認(rèn)為正確勘測(cè)定位并存儲(chǔ);若實(shí)時(shí)定位未與任一標(biāo)準(zhǔn)定位符合,則認(rèn)為錯(cuò)誤勘測(cè)定位并存儲(chǔ);根據(jù)錯(cuò)誤勘測(cè)定位發(fā)送錯(cuò)位警報(bào),錯(cuò)位警報(bào)用于警示實(shí)時(shí)定位所在區(qū)域內(nèi)的勘測(cè)人員。本申請(qǐng)具有助于提高勘測(cè)人員后期做出的地質(zhì)評(píng)價(jià)中數(shù)據(jù)的精確度的效果。
本發(fā)明公開(kāi)了一種積木式煤系氣運(yùn)移富集分析實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及方法,包括觀(guān)測(cè)室;所述觀(guān)測(cè)室內(nèi)部設(shè)置有若干個(gè)模型積木;所述模型積木相互層疊形成含煤地層,含煤地層內(nèi)部設(shè)置有壓力傳感器和溫度傳感器;所述觀(guān)測(cè)室的進(jìn)口端連通有儲(chǔ)氣罐;觀(guān)測(cè)室的出口端連通有廢氣箱;所述觀(guān)測(cè)室中的含煤地層與甲烷濃度動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)裝置相連接。本發(fā)明是在前人理論和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建地質(zhì)模型和網(wǎng)格化模型,創(chuàng)新性地運(yùn)用野外巖樣制作模型積木或采用同類(lèi)巖性顆粒加壓固結(jié)成各類(lèi)積木,對(duì)于斷裂/裂縫類(lèi)積木在分析應(yīng)力場(chǎng)的基礎(chǔ)上加工對(duì)應(yīng)積木,克服了目前無(wú)法在實(shí)驗(yàn)室條件下直觀(guān)準(zhǔn)確模擬分析煤系氣運(yùn)移富集規(guī)律的缺點(diǎn),有助于煤系氣勘探開(kāi)發(fā)。
一種隧道建養(yǎng)一體化凍害?水害防控方法,屬于隧道工程施工技術(shù)領(lǐng)域,具體方案包括以下步驟:步驟一、利用超前探孔技術(shù)準(zhǔn)確探測(cè)軟巖地質(zhì)情況和地下水發(fā)育情況;步驟二、依據(jù)超前探孔探測(cè)結(jié)果對(duì)富水地段采取超前鉆孔泄水降壓;步驟三、對(duì)超前小導(dǎo)管注漿堵水、加固圍巖;步驟四、開(kāi)挖、施做初期支護(hù)結(jié)構(gòu);步驟五、初期支護(hù)施做完畢后施作徑向小導(dǎo)管;步驟六、開(kāi)挖仰拱并澆筑仰拱混凝土;步驟七、施作二次襯砌。本發(fā)明解決了極端凍融區(qū)高富水軟巖山嶺隧道由于地下水、軟巖巖性給施工帶來(lái)的影響,有效控制了高富水凍融環(huán)境下給隧道帶來(lái)的危害及破壞,降低了凍融因素對(duì)隧道施工及運(yùn)營(yíng)期的影響。
本發(fā)明涉及一種河道滲漏補(bǔ)給地下水的適宜性評(píng)價(jià)方法,包括根據(jù)評(píng)價(jià)區(qū)河道地形地貌、土地利用類(lèi)型、水文地質(zhì)的數(shù)據(jù)獲取補(bǔ)水適宜性評(píng)價(jià)指標(biāo);根據(jù)補(bǔ)水適宜性評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置權(quán)重矩陣,并分別獲取權(quán)重矩陣中各個(gè)補(bǔ)水適宜性評(píng)價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)權(quán)重值;按照對(duì)河水入滲補(bǔ)給地下水的難易程度,對(duì)補(bǔ)水適宜性評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分級(jí),并對(duì)每個(gè)等級(jí)進(jìn)行賦值,獲取補(bǔ)水適宜性評(píng)價(jià)指標(biāo)各個(gè)等級(jí)的獨(dú)立評(píng)價(jià)結(jié)果;根據(jù)目標(biāo)權(quán)重值和所述獨(dú)立評(píng)價(jià)結(jié)果獲取評(píng)價(jià)區(qū)河道的河道滲漏補(bǔ)給地下水的適宜性評(píng)價(jià)結(jié)果。本發(fā)明根據(jù)河水的入滲能力和含水層的調(diào)蓄能力兩個(gè)角度來(lái)定量評(píng)價(jià)河道滲漏補(bǔ)給地下水的適宜性,為地下水人工補(bǔ)給工程的實(shí)施提供技術(shù)支撐。
本發(fā)明涉及石油地質(zhì)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種含碳屑碎屑巖儲(chǔ)層地球物理測(cè)井計(jì)算孔隙度的方法。本發(fā)明方法根據(jù)巖屑、鉆井取心以及實(shí)驗(yàn)室測(cè)量數(shù)據(jù)得到的儲(chǔ)層碳屑含量進(jìn)行綜合分析,明確含碳屑碎屑巖儲(chǔ)層測(cè)井識(shí)別特征,建立孔隙度計(jì)算模型,所得孔隙度值精確度高。本發(fā)明方法明顯提高了儲(chǔ)層物性評(píng)價(jià)精度,取得了良好的應(yīng)用效果,為石油、開(kāi)發(fā)提供可靠的依據(jù)。
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