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本發(fā)明公開了一種適用于人防空間的裝配式地下取水裝置及施工方法,包括穿過地下黏土層和含水層的管井,管井位于含水層的管壁上開設(shè)有濾孔,管井上方設(shè)有泵房,管井中設(shè)置有導(dǎo)水管,導(dǎo)水管的頭部處于含水層段的管井內(nèi),導(dǎo)水管的尾部位于泵房中,且連接取水泵,取水泵抽取的地下水由導(dǎo)水管流入內(nèi)池,導(dǎo)水管的出水端安裝有閥門,內(nèi)池外圍設(shè)置有外池,內(nèi)池與外池之間設(shè)置有凈化墻,凈化墻內(nèi)間隔設(shè)置有凈化倉(cāng)。本發(fā)明集取水、凈化及儲(chǔ)蓄一體化,避免了緊急狀態(tài)下外水源被切斷時(shí)無水可用的情況,同時(shí)凈化裝置可有效保障地下水的水質(zhì)安全。適用于場(chǎng)地水文地質(zhì)條件符合戰(zhàn)時(shí)用水要求的人防地下結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明涉及基坑監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基坑監(jiān)測(cè)信息管理系統(tǒng);它包括數(shù)據(jù)處理、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)管理;所述數(shù)據(jù)管理包括圈梁水平位移數(shù)據(jù)處理、沉降數(shù)據(jù)處理、深層水平位移(測(cè)斜)數(shù)據(jù)處理、支撐軸力數(shù)據(jù)處理、分層沉降數(shù)據(jù)處理、傾斜觀測(cè)數(shù)據(jù)處理、裂縫觀測(cè)數(shù)據(jù)處理、水位觀測(cè)數(shù)據(jù)處理、坑底隆起數(shù)據(jù)處理、圍護(hù)墻側(cè)向土壓力數(shù)據(jù)處理、水壓力數(shù)據(jù)處理;所述項(xiàng)目管理包括:合同管理、流程管理、儀器管理、客戶反饋管理以及地圖展示功能等;本發(fā)明在B/S結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)之上同時(shí)采用數(shù)據(jù)加密傳輸?shù)认嚓P(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全性,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作,對(duì)區(qū)域內(nèi)多個(gè)基坑的地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度等資料和測(cè)點(diǎn)信息、監(jiān)測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、周邊建筑物等有關(guān)資料進(jìn)行全面采集,并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)信息的存儲(chǔ)、分析、處理、查詢、成果顯示、輸出自動(dòng)化且具備預(yù)警等功能。
本發(fā)明公開了一種膠結(jié)狀土石混合體試樣制作方法,首先獲得現(xiàn)場(chǎng)膠結(jié)狀土石混合體的地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征和宏觀力學(xué)性質(zhì),以及基本物理力學(xué)參數(shù),然后根據(jù)模型相似原理確定試樣及其骨料的尺寸,配置相應(yīng)骨料并按比例混合均勻,最后將配制好的巖土樣,放入預(yù)先制作樹脂模具中養(yǎng)護(hù)成型。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的具有如下優(yōu)點(diǎn):本發(fā)明提供的上述試樣制作步驟,可以獲得與原狀試樣具有一致性質(zhì)(包括膠結(jié)種類,骨料的幾何形態(tài)及尺寸,顆粒級(jí)配等)的巖土混合體試樣,并可以按照適合于室內(nèi)相應(yīng)試驗(yàn)所需標(biāo)準(zhǔn)試樣尺寸制作成型。克服了現(xiàn)有室內(nèi)試驗(yàn)試樣不能保證與原狀試樣具有一致性質(zhì)的缺點(diǎn),減少了試驗(yàn)結(jié)果的離散性,并且可以重復(fù)制樣與試驗(yàn)。
一種礦區(qū)地表開采沉陷合成孔徑雷達(dá)干涉測(cè)量的監(jiān)測(cè)及解算方法,屬于礦區(qū)地表開采沉陷的監(jiān)測(cè)及解算方法。該方法:對(duì)InSAR數(shù)據(jù)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換、配準(zhǔn)、預(yù)濾波、干涉,得到InSAR干涉相位;借助精密軌道數(shù)據(jù)、外部DEM,消除干涉相位中的平地效應(yīng)、地形相位、軌道誤差,對(duì)剩余相位進(jìn)行濾波后,得到只包含有地表形變信息的相位值;在大形變梯度條件下,通過相位解纏獲取開采沉陷盆地邊緣的下沉量,將其同少量地面實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)相融合,采用遺傳算法反演該下沉盆地的概率積分法參數(shù);利用得到的概率積分法參數(shù)和地質(zhì)采礦資料聯(lián)合解算整個(gè)地表下沉盆地任意點(diǎn)的下沉值,從而生成礦區(qū)開采沉陷變形場(chǎng)。具有監(jiān)測(cè)精度高、范圍大,實(shí)現(xiàn)操作過程簡(jiǎn)單,費(fèi)用低,技術(shù)含量大的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種配電系統(tǒng)用儀器儀表除塵設(shè)備,包括除塵箱、吸塵箱、設(shè)置在除塵箱內(nèi)頂部的旋轉(zhuǎn)除塵裝置以及設(shè)置在洗塵箱內(nèi)的吸塵裝置,除塵箱內(nèi)底面設(shè)有貫穿的支撐筒,支撐筒內(nèi)壁的頂部設(shè)有除塵毛氈,支撐筒底部安裝有固定架,固定架上通過支撐彈簧連接有支撐毛氈,旋轉(zhuǎn)除塵裝置包括安裝在除塵箱內(nèi)壁上的升降筒以及與升降筒連接的驅(qū)動(dòng)絲桿,升降筒內(nèi)頂面安裝有轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)盤上通過振動(dòng)彈簧連接有環(huán)形的旋轉(zhuǎn)毛氈,且旋轉(zhuǎn)毛氈與驅(qū)動(dòng)絲桿螺紋連接,驅(qū)動(dòng)絲桿頂端連接有驅(qū)動(dòng)電機(jī),且驅(qū)動(dòng)電機(jī)安裝在除塵箱內(nèi)頂面上。本發(fā)明結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,能夠自動(dòng)地對(duì)儀器儀表進(jìn)行全面地除塵,不僅提升了除塵地質(zhì)量,同時(shí)還大大提高了除塵的效率。
本發(fā)明公開了一種水環(huán)境安全預(yù)警預(yù)測(cè)方法,包括以下步驟:(1)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的地質(zhì)地貌、水質(zhì)狀況、生態(tài)環(huán)境、水資源分布等進(jìn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與分析,建立當(dāng)?shù)丨h(huán)境基本數(shù)據(jù)庫(kù);(2)根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕涤炅俊⑴潘考肮こ塘康葘?duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境能夠承受的災(zāi)難等級(jí)進(jìn)行劃分,并做出相應(yīng)的對(duì)應(yīng)方法;(3)查閱歷史資料找出各種意外情況,并對(duì)各種緊急情況做出預(yù)案;(4)根據(jù)劃分的災(zāi)難等級(jí)對(duì)警報(bào)系統(tǒng)的等級(jí)進(jìn)行劃分;(5)設(shè)置預(yù)演模塊,根據(jù)不同等級(jí)進(jìn)行預(yù)演,根據(jù)在預(yù)演中出現(xiàn)的問題及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整;(6)建立當(dāng)?shù)氐乩硇畔⑾到y(tǒng),對(duì)當(dāng)?shù)囟喟l(fā)事故地點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注,并將需求物資進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)配對(duì)象。有益效果在于:采用地理信息系統(tǒng)對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算,測(cè)算效率高,能夠?qū)λh(huán)境安全進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)與預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種增加海島地下淡水儲(chǔ)量的海島外環(huán)弱透水層設(shè)計(jì)方法,包括如下步驟:步驟1:測(cè)量人工海島或自然海島水文地質(zhì)數(shù)據(jù);步驟2:建立引入海島外環(huán)弱透水層的二維海島海水入侵模型;步驟3:解析計(jì)算海島增加外環(huán)弱透水層后海島內(nèi)淡水水深;步驟4:基于二維剖面模型計(jì)算海島淡水儲(chǔ)量,根據(jù)最大海島淡水儲(chǔ)量得出最優(yōu)弱透水層設(shè)計(jì)參數(shù)。本發(fā)明所述增加海島淡水儲(chǔ)量的方法不僅可以用于人工島,而且也可以應(yīng)用于自然島,且施工方便,效果明顯,能夠促進(jìn)對(duì)海島的開發(fā)與利用,應(yīng)對(duì)海島地區(qū)水資源短缺,具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明公開了一種用于加固高有機(jī)質(zhì)軟土的固化劑及其應(yīng)用。該固化劑包括以下按質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)的組分:普通硅酸鹽水泥40?70%、磷石膏25?35%、高鋁水泥5?25%,且該固化劑組分中CaO/Al2O3質(zhì)量比值介于2?4,SO3/Al2O3質(zhì)量比值介于0.8?1.5。上述固化劑在有機(jī)質(zhì)軟土固化中的應(yīng)用,采用原位施工方法,根據(jù)場(chǎng)地工程地質(zhì)條件,將固化劑與現(xiàn)場(chǎng)土體原位攪拌,形成樁體,實(shí)現(xiàn)高有機(jī)質(zhì)軟土的固化處理;所述原位施工方法分為以下步驟:確定成樁位置;利用深層攪拌機(jī)將配制好的所述固化劑噴入土體,并通過攪拌葉片將所述固化劑與土體攪拌均勻,直至設(shè)計(jì)處理深度。本發(fā)明固化劑固化高有機(jī)質(zhì)土的效果好,成本低廉。
本發(fā)明公開了基于同位多相協(xié)同克里金的地震彈性參數(shù)相控建模方法,包括步驟:在目標(biāo)層內(nèi)采用等比例網(wǎng)格剖分方法對(duì)建模網(wǎng)格進(jìn)行剖分,形成若干個(gè)平面,作為彈性參數(shù)建模的目標(biāo)位置;分別提取測(cè)井彈性參數(shù)、地震屬性參數(shù)和沉積相信息作為建模數(shù)據(jù),選擇主變量,選擇第一及第二協(xié)同變量;將所得主變量、第一協(xié)同變量及第二協(xié)同變量作為計(jì)算參數(shù),利用同位多相協(xié)同克里金方法進(jìn)行插值計(jì)算,獲得平面上所有待估計(jì)點(diǎn)的參數(shù)值作為多源數(shù)據(jù)融合建模結(jié)果;使用各向異性擴(kuò)散法進(jìn)行概化處理,得到概化處理后的地震彈性參數(shù)建模結(jié)果。本發(fā)明能夠消除計(jì)算異常點(diǎn)和邊界噪點(diǎn),提高了多信息參數(shù)綜合建模的精度并融入了更多真實(shí)的地質(zhì)信息,具有較好適用性。
本發(fā)明公開了一種地下綜合管廊新地基與老路基差異沉降控制方法,包括以下步驟:綜合分析工程區(qū)域水文地質(zhì)情況及管廊基坑開挖方案,實(shí)施排、降水措施;對(duì)拉森鋼板樁進(jìn)行清除表面雜質(zhì)并做防銹處理后,根據(jù)測(cè)量放線、導(dǎo)架安裝指引施打拉森鋼板樁;確定高壓水泥旋噴樁帷幕深度;在管廊基坑的拉森鋼板樁外鄰近道路一側(cè)設(shè)置一道高壓水泥旋噴樁帷幕;進(jìn)行土方開挖作業(yè),在開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí)及時(shí)施做圍檁及橫撐,防止基坑變形;進(jìn)行基底處理、換填及墊層施工;管廊主體結(jié)構(gòu)施工及防水作業(yè);覆土回填、拔除拉森鋼板樁及拆除降水措施。本發(fā)明有效減小了管廊新地基與老路基間的差異沉降,同時(shí)減小了堆載、鄰近區(qū)域施工等外部作用對(duì)管廊的影響,從而滿足綜合管廊及道路的正常運(yùn)營(yíng)需求。
本發(fā)明公開了一種耕整地裝置,包括旋轉(zhuǎn)刀軸(6);在所述的旋耕刀軸(6)上按三個(gè)螺旋方向均勻焊接N個(gè)刀座(4);在所述刀座(4)上按一個(gè)螺旋方向通過連接螺栓(5)均勻?qū)ΨQ連接N把“L”形的左旋耕刀(9)和右旋耕刀(3);在所述刀座(4)上按一個(gè)螺旋方向通過連接螺栓(5)均勻?qū)ΨQ連接N把梯形左大碎土刀(8)和右大碎土刀(2);在所述刀座(4)上按一個(gè)螺旋方向用連接螺栓(5)均勻?qū)ΨQ連接了N把三角形左小碎土刀(7)和右小碎土刀(1);本發(fā)明的刀軸在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,可一次完成旱田耕地、碎土、整地作業(yè),并提高了碎土性能,減少了作業(yè)工序,提高了耕整地質(zhì)量,有利于農(nóng)作物的生長(zhǎng)。
本發(fā)明提供了一種含油致密砂巖孔徑分布特征的測(cè)量方法,屬于地質(zhì)領(lǐng)域,尤其涉及致密砂巖領(lǐng)域,使用八甲基環(huán)四硅氧烷作為探針液體,能夠完整定量刻畫含油致密砂巖納米級(jí)孔隙,提高含油致密砂巖孔徑分布數(shù)值表征的精確度。該含油致密砂巖孔徑分布特征的測(cè)量方法,包括如下步驟:對(duì)含油致密砂巖樣品進(jìn)行預(yù)處理;利用核磁共振凍融法測(cè)試含油致密砂巖原樣;對(duì)含油致密砂巖原樣飽和八甲基環(huán)四硅氧烷,利用核磁共振凍融法測(cè)試飽和樣品;通過上述含油致密砂巖原樣和含油致密砂巖飽和樣品的數(shù)據(jù)計(jì)算含油致密砂巖的孔徑分布。
本發(fā)明公開一種基于IDL和Mapinfo的子流域劃分與信息提取方法,屬于地球物理科學(xué)門類的水文科學(xué)類。本發(fā)明是一種通過IDL程序語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)利用高精度的DEM資料對(duì)流域進(jìn)行升尺度的子流域劃分方法,很好地利用了IDL面向矩陣,運(yùn)算效率高的特點(diǎn)。通過對(duì)DEM的分析,獲得子流域劃分結(jié)構(gòu)、子流域間拓?fù)潢P(guān)系、子流域控制點(diǎn)、控制范圍、集水面積、子流域間河道長(zhǎng)度、坡度等地質(zhì)、地貌特征,為流域徑流模擬提供支撐。同時(shí),利用強(qiáng)大的地理信息系統(tǒng)軟件MapInfo對(duì)子流域劃分結(jié)果顯示。基于IDL生成了子流域拓?fù)潢P(guān)系、子流域控制點(diǎn)位置,利用MapInfo的編程語(yǔ)言MapBasic展示子流域的拓?fù)潢P(guān)系。
本發(fā)明提出了一種箱涵頂進(jìn)裝置,包括箱涵、三層鋼格柵、噴射砼、四排管幕以及工字鋼,四排管幕呈空心立方體排列,位于上方的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,位于左側(cè)的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,位于右側(cè)的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,其中一層鋼格柵與空心立方體內(nèi)部上方的一排管幕連接,另外兩層鋼格柵分別與空心立方體內(nèi)部的兩個(gè)側(cè)面的兩排管幕連接,每層鋼格柵中均填充噴射砼,箱涵插入所述空心立方體中。本發(fā)明還提出一種箱涵頂進(jìn)的方法。本發(fā)明的箱涵頂進(jìn)裝置不僅能解決施工中出現(xiàn)的困難,創(chuàng)造更高的效益。本發(fā)明的箱涵頂進(jìn)方法可有效控制路基沉降,適用于堅(jiān)硬地質(zhì)條件下的箱涵頂進(jìn)。
本發(fā)明屬于地下工程技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種雙線隧道施工引起地表最大沉降量的計(jì)算方法,本發(fā)明提供一種雙線隧道施工引起地表最大沉降量的計(jì)算方法,包括以下步驟:第一步、查閱設(shè)計(jì)資料,獲取隧道結(jié)構(gòu)信息;查閱地質(zhì)勘察資料,獲取地下水和地層信息,第二步、采用數(shù)值模擬軟件建立雙線隧道施工的有限元分析模型,第三步、依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工工序模擬隧道開挖,設(shè)置兩條隧道的地層損失率分別在一定范圍內(nèi)變化,通過進(jìn)行有線組的數(shù)值模擬得出雙線隧道施工地表最大沉降量與地層損失率之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,采用線性插值的方法即可計(jì)算得到雙線隧道施工任意斷面的地表最大沉降量,計(jì)算過程方便快捷。
本發(fā)明公開了一種基于原位激發(fā)微生物固化技術(shù)的泥石流防治方法,屬于地質(zhì)工程?微生物交叉學(xué)科領(lǐng)域。包括:1)測(cè)量物源區(qū)面積、土體孔隙率以及物源區(qū)的坡降程度;2)根據(jù)步驟1)得到的數(shù)據(jù)計(jì)算單次激發(fā)原位土體中脲酶細(xì)菌所需的培養(yǎng)基用量;3)對(duì)泥石流物源區(qū)土體噴灑激發(fā)培養(yǎng)基至脲酶菌的平均脲酶活性達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值,物源區(qū)土體中脲酶菌被激發(fā)完成;4)根據(jù)步驟1)得到的數(shù)據(jù)和預(yù)計(jì)處理深度計(jì)算單次固化土體所需的膠結(jié)液用量;5)對(duì)激發(fā)后的物源區(qū)土體噴灑膠結(jié)液,直至物源區(qū)土體中增長(zhǎng)的碳酸鈣含量達(dá)到特定范圍。本發(fā)明利用原位激發(fā)微生物固化技術(shù)在短時(shí)間內(nèi)固化泥石流物源區(qū)的表層土體,提高其抗侵蝕能力,防止物源區(qū)土體發(fā)生水土流失。
本發(fā)明公開了一種深基坑緊鄰構(gòu)筑物安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。針對(duì)深基坑工程的緊鄰構(gòu)筑物安全問題,本發(fā)明對(duì)高層、超高層建筑地下深基坑開挖時(shí),建立一種深基坑緊鄰構(gòu)筑物安全的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。該體系中安全指標(biāo)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)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(gòu)筑物,綜合考慮了構(gòu)筑物自身狀況、地質(zhì)條件和深基坑開挖條件。本發(fā)明基于專家經(jīng)驗(yàn)和工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),所用的評(píng)價(jià)指標(biāo)可信度高,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合理,可操作性強(qiáng),根據(jù)此指標(biāo)體系進(jìn)行深基坑緊鄰構(gòu)筑物安全評(píng)價(jià)所得結(jié)果更加真實(shí)可靠。
本發(fā)明涉及一種用于流動(dòng)性地下水的自動(dòng)監(jiān)測(cè)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(jì)、保護(hù)蓋、探桿和水質(zhì)監(jiān)測(cè)傳感器;所述控制通訊單元包括數(shù)據(jù)控制模塊、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸模塊和水流量傳感器;所述供電單元包括太陽(yáng)能電池板、逆變控制器和蓄電池;所述保護(hù)蓋設(shè)在監(jiān)測(cè)井井口,所述泵送單元設(shè)置在所述流動(dòng)性地下水的監(jiān)測(cè)井的下部,所述控制箱、支撐柱、控制通訊單元和供電單元設(shè)置在所述流動(dòng)性地下水的監(jiān)測(cè)井的上部。本發(fā)明能夠利用太陽(yáng)能電源自行維持系統(tǒng)運(yùn)行,不僅實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)地下水水質(zhì)、自動(dòng)生成水質(zhì)報(bào)告,而且能遠(yuǎn)程控制和傳輸數(shù)據(jù),在野外開展地質(zhì)調(diào)查工作。
本發(fā)明涉及一種滑坡涌浪計(jì)算方法,將庫(kù)岸邊坡滑坡體入水到涌浪傳播各階段作為完整統(tǒng)一的過程進(jìn)行分析研究,包括如下步驟:步驟1:根據(jù)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(jìn)的守恒式Level Set方法準(zhǔn)確捕捉流體自由表面,真實(shí)模擬涌浪產(chǎn)生過程,為涌浪傳播及災(zāi)害預(yù)測(cè)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(duì)涌浪運(yùn)動(dòng)軌跡和泛濫區(qū)域進(jìn)行數(shù)值預(yù)報(bào),評(píng)價(jià)涌浪災(zāi)害。本發(fā)明不僅對(duì)庫(kù)岸邊坡失穩(wěn)破壞及涌浪次生災(zāi)害的預(yù)測(cè)具有重大的理論意義和實(shí)用價(jià)值,而且對(duì)其它類似的滑坡、泥石流、堰塞湖等地質(zhì)災(zāi)害的數(shù)值模擬亦具有借鑒意義。
本發(fā)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(shè)計(jì)為一規(guī)則區(qū)域,視作一個(gè)裝配部件,將外部的邊坡范圍按照一定尺寸生成規(guī)則的小長(zhǎng)方體單元。然后利用盒覆蓋方法對(duì)塊體進(jìn)行合并,從而使得模型總塊體數(shù)目最少,使建立的模型既能保持表面地形的精度,又能使內(nèi)部塊體最少,保證后續(xù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的構(gòu)建精度,大大方便了離散元模型的構(gòu)建,在塊體離散元模型構(gòu)建利用拓?fù)浞椒ㄇ懈钏矶磿r(shí),由于拓?fù)浞治鏊婕暗膲K體少,虛擬節(jié)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(gòu)建,對(duì)于地質(zhì)等其他領(lǐng)域的模型構(gòu)建同樣適用,適用范圍廣泛,可控性較強(qiáng),建立的模型精度更高。
本發(fā)明公開了一種深埋隧洞穩(wěn)定性和安全性監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),屬于深埋隧洞監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,包括:深埋隧洞數(shù)據(jù)采集單元;數(shù)據(jù)預(yù)處理單元,與深埋隧洞數(shù)據(jù)采集單元連接;深埋隧洞數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元,用于存儲(chǔ)深埋隧洞相關(guān)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(zhì)情況信息;數(shù)據(jù)分析單元,為基于深度學(xué)習(xí)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;數(shù)據(jù)分析單元根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)處理單元預(yù)處理得到的預(yù)處理數(shù)據(jù)與深埋隧洞數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元存儲(chǔ)的模型信息進(jìn)行比較,給出深埋隧洞的穩(wěn)定性、安全性預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果;預(yù)警單元,與數(shù)據(jù)分析單元連接。本發(fā)明采用深度學(xué)習(xí)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型作為主體,使數(shù)據(jù)分析單元給出深埋隧洞的穩(wěn)定性、安全性預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果更精確,可靠性更高。
本發(fā)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(jī)分別于所述直槽位、所述拐角槽位的巖層中向下鉆進(jìn)多個(gè)破除孔以破壞巖層完整性,其中,在鉆進(jìn)所述拐角槽位的巖層時(shí),于所述拐角槽位的外側(cè)向下鉆進(jìn)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(shè)置;在所述巖層完整性被破壞后,成槽機(jī)抓取相鄰兩所述破除孔之間巖土以形成地連墻槽。本發(fā)明解決了在具有巖層的地質(zhì)層中采用抓銑結(jié)合的方法施工地下連續(xù)墻,存在成本高的問題。
本發(fā)明公開了一種基于重心偏離度的隧洞點(diǎn)云配準(zhǔn)方法、裝置,所述方法包括:獲取隧洞的基準(zhǔn)點(diǎn)云和目標(biāo)點(diǎn)云;迭代步驟:在基準(zhǔn)點(diǎn)云中選擇基準(zhǔn)共面四點(diǎn)基,在目標(biāo)點(diǎn)云中選擇對(duì)應(yīng)的候選點(diǎn)集合;計(jì)算候選點(diǎn)集合中各個(gè)點(diǎn)的重心偏離度,根據(jù)重心偏離度之間的偏差確定候選同名配準(zhǔn)基元;根據(jù)仿射比例和線段夾角,從候選同名配準(zhǔn)基元中確定目標(biāo)共面四點(diǎn)基,并計(jì)算配準(zhǔn)變換參數(shù);重復(fù)迭代步驟,獲取多組配準(zhǔn)變換參數(shù),選取最優(yōu)配準(zhǔn)變換參數(shù)。本方案中,采用重心偏離度,不依賴于配準(zhǔn)對(duì)象的規(guī)則幾何特征,且重心能夠較好的表現(xiàn)隧洞地質(zhì)巖體對(duì)象局部空間結(jié)構(gòu)形態(tài),在配準(zhǔn)的效率和準(zhǔn)確性方面都有較大程度的提高。
本發(fā)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(cè)試系統(tǒng)及方法,包括反力系統(tǒng)、豎向頂進(jìn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng);反力系統(tǒng)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(jìn)系統(tǒng)包括豎向剛性支架、螺旋桿、伺服液壓系統(tǒng)、變速器、聯(lián)軸器、控制器,螺旋桿通過聯(lián)軸器與伺服液壓系統(tǒng)及變速器相連并豎直架設(shè)于豎向剛性支架中,豎向剛性支架與水平剛性支架中心點(diǎn)穿過一根可移動(dòng)拉桿;數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)包括靜力觸探探頭、數(shù)據(jù)采集儀、同軸電纜、計(jì)算機(jī),靜力觸探探頭設(shè)置于可移動(dòng)拉桿的底部。本發(fā)明降低了靜力觸探過程探頭誘發(fā)的凍土應(yīng)變率,有效結(jié)合了電法與靜力觸探技術(shù)的優(yōu)越性,提升了地質(zhì)勘察測(cè)量精度。
本發(fā)明提出一種用于訂單配肥與移動(dòng)交易芯片的設(shè)計(jì)方法,包括移動(dòng)終端,其特征在于:所述的設(shè)計(jì)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(shí)將客戶信息上傳至云數(shù)據(jù)庫(kù);S2:利用控制終端讀取NFC身份識(shí)別卡,控制終端將客戶信息后通過網(wǎng)絡(luò)通信模塊上傳至云數(shù)據(jù)庫(kù);S3:云數(shù)據(jù)庫(kù)的耕地GIS模塊和省級(jí)耕地質(zhì)量信息管理平臺(tái)與客戶信息進(jìn)行對(duì)比;S4:云數(shù)據(jù)庫(kù)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(dǎo)出配肥交易訂單,同時(shí)云數(shù)據(jù)庫(kù)接收到支付配肥費(fèi)用信息后通過Micro USB接口對(duì)接外部設(shè)備打印農(nóng)戶施肥記錄,能夠遠(yuǎn)程操作,方便使用,管理便捷。
本發(fā)明屬于地質(zhì)石油勘探領(lǐng)域,涉及一種巖芯熒光白光一體化圖像采集系統(tǒng),包括工控機(jī)、由PLC控制電路及伺服控制器構(gòu)成的總控制器、照相掃描裝置、橫向驅(qū)動(dòng)裝置、縱向驅(qū)動(dòng)裝置、膠輥驅(qū)動(dòng)裝置、測(cè)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(jī)和面陣高分辨率彩色相機(jī)、相機(jī)旋轉(zhuǎn)裝置及內(nèi)部縱向驅(qū)動(dòng)裝置,線陣CCD彩色相機(jī)固定在相機(jī)旋轉(zhuǎn)裝置的旋轉(zhuǎn)平臺(tái)上,縱向驅(qū)動(dòng)裝置連接到橫向驅(qū)動(dòng)裝置上。本發(fā)明能夠能快速、客觀、準(zhǔn)確地完成對(duì)巖芯巖屑白光和熒光圖像的采集。
本發(fā)明公開了一種碼頭混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部隱患的綜合物探聯(lián)合診斷方法,本發(fā)明采用現(xiàn)場(chǎng)將被測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)表面劃分單元格;采用沖擊回波儀器探測(cè);根據(jù)沖擊回波數(shù)據(jù),標(biāo)定被測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)的聲波傳播速度,采用探地雷達(dá)儀器找出內(nèi)部缺陷的位置;采用超聲CT成像法,探測(cè)出內(nèi)部缺陷的CT圖像,更進(jìn)一步校驗(yàn)地質(zhì)雷達(dá)法的缺陷圖像真?zhèn)?,在與設(shè)計(jì)資料對(duì)比后,最終確定混凝土內(nèi)部缺陷的類型和位置。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明依托多個(gè)大型高樁碼頭工程,形成了對(duì)高樁碼頭混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量隱蔽問題的綜合物探檢測(cè)的系統(tǒng)方法及新技術(shù),為質(zhì)量控制提供了一雙“透視的眼睛”,填補(bǔ)了中國(guó)在高樁碼頭工程質(zhì)量隱蔽問題無損檢測(cè)及安全評(píng)估方面的技術(shù)空白。
一種注漿自動(dòng)控制裝置及方法,尤其適用于礦井頂板注漿防突水時(shí)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(gè)控制器,注漿壓力變送器、注漿流量變送器、質(zhì)量流量變送器和孔口壓力變送器等四個(gè)變送器,以及微處理器構(gòu)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(zhì)量流量變送器間接檢測(cè)注漿液的密度,為控制提供信息,根據(jù)注漿的初注和壓注的兩個(gè)不同階段,控制注漿量和壓力,根據(jù)孔口壓力變送器的反饋信號(hào),判斷注漿的效果和階段的轉(zhuǎn)換,最終完成不同復(fù)雜地質(zhì)條件的注漿優(yōu)化控制。
本發(fā)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(jù)滑坡地質(zhì)情況建立顆粒離散元DEM滑坡運(yùn)動(dòng)演化模型,設(shè)置巖土體參數(shù)及邊界條件;(2)根據(jù)水體條件建立CFD計(jì)算網(wǎng)格,施加水流條件和水體參數(shù);(3)模擬水阻力影響下滑體的運(yùn)動(dòng)情況,導(dǎo)出顆粒的運(yùn)動(dòng)過程;(4)根據(jù)顆粒離散元DEM滑坡運(yùn)動(dòng)演化模型建立SPH滑坡涌浪計(jì)算模型,并將顆粒的運(yùn)動(dòng)過程導(dǎo)入SPH滑坡涌浪計(jì)算模型作為滑體顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡;(5)通過SPH滑坡涌浪計(jì)算模型計(jì)算滑坡涌浪特征。本發(fā)明解決了顆粒離散元模擬滑坡運(yùn)動(dòng)過程中難以考慮水體影響,以及SPH方法滑坡涌浪計(jì)算中難以準(zhǔn)確獲得滑體運(yùn)動(dòng)情況的問題,使模擬結(jié)果更加符合實(shí)際。
本發(fā)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(zhì)數(shù)據(jù);2.建立淺層含水層海水入侵?jǐn)?shù)值模型,確定防滲土工膜的最優(yōu)布置深度;3.平整海岸斜坡,方便防滲土工膜的鋪設(shè);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(fā)明從控制內(nèi)陸淡水排泄出口的角度出發(fā),防滲土工膜的設(shè)置使淡水排泄出口下沉,以此限制淺層含水層內(nèi)海水入侵范圍。本發(fā)明與現(xiàn)有防治海水入侵的方法相比,施工布置簡(jiǎn)單,運(yùn)行成本低廉,便于維護(hù)更換,具有極佳的應(yīng)用前景。
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