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本實用新型公開了一種電力鐵塔監(jiān)測系統(tǒng),屬于電力輸電線路技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)包括控制器、塔體傾角檢測組件、塔基應(yīng)力檢測組件、地質(zhì)監(jiān)測部件和通訊模塊,所述塔體傾角檢測組件、塔基應(yīng)力檢測組件和地質(zhì)監(jiān)測部件與控制器的輸入端連接,所述通訊模塊與控制器的輸出端連接。通過鋼筋計檢測塔基內(nèi)部應(yīng)力變化,方便判斷塔基崩裂的可能性;通過土壤墑情傳感器檢測塔基附近土壤濕度,通過滲壓計檢測地底滲透壓,方便結(jié)合二者判斷塔基發(fā)生整體滑坡的可能性;通過傾角傳感器檢測電力鐵塔塔身相對于大地平面的傾斜角度;通過多點位移計實時對塔基的地質(zhì)沉降情況進行多點沉降檢測;實現(xiàn)對電力鐵塔實時監(jiān)測,方便客戶掌握電力鐵塔的實際情況。
本實用新型公開了一種具有抗浮能力的錨桿結(jié)構(gòu),包括砂層地質(zhì)(3),該砂層地質(zhì)(3)位于強風化巖層(7)之上,位于建筑的底板基礎(chǔ)(9)之下,特征是在該砂層地質(zhì)(3)中設(shè)有水泥攪拌樁(1),在水泥攪拌樁(1)中設(shè)有機械孔(2),在機械孔(2)中設(shè)有一根以上縱向插入該機械孔(2)中的錨桿鋼筋(5),在機械孔(2)的孔口設(shè)有可向該機械孔(2)中注漿以加固所述錨桿鋼筋(5)的注漿管(6)。本實用新型不僅具有施工方便、施工效率高、有效防止坍孔的優(yōu)點,而且還具有節(jié)約成本、工程質(zhì)量好的優(yōu)點,能為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
本實用新型涉及基坑支護和邊坡支擋工程領(lǐng)域,公開了多排微型抗滑樁加錨索結(jié)構(gòu),它由多排微型抗滑樁、冠梁、腰梁、錨索、噴錨網(wǎng)組成,其中,微型抗滑樁樁徑在0.1~0.3m之間,樁間距為0.3~1.0m之間,沿整個開挖邊坡作矩型布置,在樁頂設(shè)冠梁將所有微型抗滑樁樁頂聯(lián)接成為一個整體,在微型抗滑樁中部,根據(jù)基坑、邊坡高度和地質(zhì)情況設(shè)置腰梁,并在冠梁和腰梁上設(shè)錨索,在冠梁與腰梁和腰梁與腰梁之間,根據(jù)地質(zhì)情況設(shè)置噴錨網(wǎng)。本實用新型具有所需設(shè)備輕便、小巧、靈活,對場地要求不高,能適應(yīng)各種復雜的地形、地質(zhì)條件,有利于多臺設(shè)備同時施工,方便快捷、工期短、造價低,具有結(jié)構(gòu)剛度大,抗變形能力強,適用范圍廣等優(yōu)點。
本實用新型公開了一種建筑物基樁施工質(zhì)量檢查驗收裝置,該裝置包括地質(zhì)雷達儀(1)并設(shè)有頻率為270Mhz雷達天線(2),雷達天線(2)通過雷達天線連接電纜(3)與所述地質(zhì)雷達儀(1)連接,并設(shè)有天線提升繩(4)和滑輪(8)用于雷達天線(2)的收放。本實用新型采用先進的地質(zhì)雷達溶洞探測技術(shù),充分利用基樁孔的結(jié)構(gòu)特點,能檢測樁孔底部及樁周10米范圍內(nèi)的溶洞,檢測范圍大、現(xiàn)場工作效率高、探測溶洞直觀,避免了機械或人工打孔工作,可全方位地檢測樁底及樁孔入巖深度范圍內(nèi)溶洞的存在、埋深及范圍,為工程基樁樁孔驗收提供了一種有效、快速的新方法。
本發(fā)明公開了一種非傳統(tǒng)磁測方法探測地下水的物探方法,包括以下操作步驟:在前期水文地質(zhì)調(diào)查的基礎(chǔ)上,充分了解區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造背景、巖性、地貌及結(jié)合地下水賦存規(guī)律,根據(jù)測區(qū)水文地質(zhì)特征,垂直于地下水水流方向布設(shè)剖面開展磁測工作,點距與線距根據(jù)地下水規(guī)模確定,獲得剖面磁測數(shù)據(jù)。本發(fā)明涉及地下水探測技術(shù)領(lǐng)域,該用于地下水探測的物探方法,涉及的供電設(shè)備、磁測設(shè)備輕便易攜帶,包括供電、測量與處理解釋,對地下水進行探測,圈定地下水平面分布及埋深,提高探測效率,同時該方法受地形起伏與電磁干擾影響較弱,進一步提高該方法的應(yīng)用范圍。
本發(fā)明公開了一種鉆孔聲波雷達探測方法及鉆孔聲波徑向掃描探頭,該方法及裝置有鉆孔聲波共深度雷達掃描工作程序和鉆孔聲波共角度雷達掃描工作程序兩種工作方式,該鉆孔聲波徑向掃描探頭包括方位控制器(1)、探管(2)、傳感器貼壁彈臂(3)、聲波傳感器及橡皮輔助墊(4)以及彈臂鎖定及觸發(fā)開關(guān)(5)等部位組成。本發(fā)明解決了利用鉆孔進行徑向探測的技術(shù)難題,充分地利用了勘探孔的功能,提高了對深埋藏、小地質(zhì)缺陷的探測能力,溶洞等地質(zhì)缺陷異常識別直觀、工作效率高,可廣泛應(yīng)用于市政、住建、交通、水利水電等建設(shè)領(lǐng)域的地質(zhì)勘察、基礎(chǔ)隱患排查工作。
本發(fā)明公開了一種基于GIS平臺的煤礦瓦斯涌出量動態(tài)預測方法,是以GIS為平臺,在煤礦瓦斯地質(zhì)動態(tài)分析的基礎(chǔ)上,綜合工作面高負壓和低負壓瓦斯抽采數(shù)據(jù),采用分源預測的方法動態(tài)預測煤礦采掘工作面前方煤體瓦斯涌出量。本發(fā)明充分考慮了瓦斯地質(zhì)動態(tài)變化和高、低負壓瓦斯抽采對瓦斯涌出預測的影響,并把瓦斯涌出分源預測方法和經(jīng)GIS平臺柵格化處理的瓦斯地質(zhì)數(shù)據(jù)模型有機結(jié)合起來,實現(xiàn)了礦井瓦斯涌出量的動態(tài)預測并提高了預測精度,有利于礦井瓦斯災害的防治。
本發(fā)明提供了一種礦石量化均質(zhì)搭配智能控制方法,包括如下步驟:步驟一、根據(jù)礦山地質(zhì)結(jié)構(gòu)和地質(zhì)勘測結(jié)果,建立三維地質(zhì)模型;步驟二、開采方案規(guī)劃,根據(jù)三維模型以及各生產(chǎn)車間的原料需求,確定開采區(qū)域;步驟三、根據(jù)各生產(chǎn)車間的原料需求,礦山資源配置;步驟四、車輛導流。本發(fā)明通過將礦山料源提前規(guī)劃配制,從各種料源區(qū)域分別同時開采,提高了料源搭配與砂石生產(chǎn)的同步性,使礦料得以充分利用,節(jié)約了開采成本,保護了環(huán)境,并提高了產(chǎn)品質(zhì)量。通過建立三維模型,進行料源區(qū)域劃分,資源配置方案靈活且明確,同時通過車輛導流實現(xiàn)原料搭配,智能程度高,控制過程便捷。
本發(fā)明公開了一種隧道掌子面前方煤層瓦斯涌出量預算方法,首先,根據(jù)區(qū)域地質(zhì)資料、工程地質(zhì)勘查報告、工程地質(zhì)平面圖與縱斷面圖、煤層地表鉆探資料,掌握煤層埋深、煤層厚度、瓦斯壓力、瓦斯含量、煤層透氣性系數(shù)基本參數(shù);然后,根據(jù)煤層埋深計算煤層所受圍壓力大小及分布情況;再者,基于煤層瓦斯流動理論以及煤層滲透率、圍壓力、瓦斯壓力、瓦斯含量、煤層透氣性系數(shù)相互間的關(guān)系,建立煤層瓦斯流動數(shù)學模型;最后,借助現(xiàn)有計算機數(shù)值分析軟件對該模型進行求解,預算隧道開挖掌子面揭露煤層時的瓦斯涌出量。本發(fā)明的方法考慮了地應(yīng)力、瓦斯流場和煤層透氣性對瓦斯涌出量的影響,較為客觀地反映了隧道掌子面揭露煤層時前方煤層的瓦斯涌出規(guī)律。
本發(fā)明公開了一種陡坡安裝光伏板的樁基建造方法及其結(jié)構(gòu),建造方法包括以下步驟:S1:在陡坡側(cè)面由上而下建設(shè)坡改梯;S2:確定樁基待設(shè)點的地質(zhì)結(jié)構(gòu);S3:若樁基待設(shè)點為整塊巖石,對該點進行原位試驗,計算理論錨桿承載力特征值,理論錨桿承載力特征值滿足設(shè)計要求,則在該處建設(shè)巖石樁基;S4:若樁基待設(shè)點不是整塊巖石,對該點區(qū)域進行局部壓實處理,直至樁基待設(shè)點承載力特征值滿足設(shè)計要求,則在該處建設(shè)獨立樁基。本發(fā)明將陡坡坡改梯,降低施工難度,通過對陡坡地質(zhì)進行勘測,針對不同的基底結(jié)構(gòu)建造巖石樁基或獨立樁基,人工建造結(jié)合自然地質(zhì)環(huán)境,有效增強樁基的結(jié)構(gòu)強度。
本發(fā)明提供了一種堆石面板壩的趾板定線確定方法及裝置,涉及水利水電工程技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取目標河道的趾板T線面板模型;根據(jù)所述趾板T線面板模型確定趾板的地質(zhì)剖面布置圖;根據(jù)所述趾板的地質(zhì)剖面布置圖判斷趾板T線的布置是否滿足預設(shè)條件;所述預設(shè)條件根據(jù)堆石壩設(shè)計規(guī)范確定;如果滿足所述預設(shè)條件,則根據(jù)所述趾板的地質(zhì)剖面布置圖獲得趾板定線。本發(fā)明無需依靠復雜的數(shù)值計算方法獲取目標河道的趾板定線,避免了設(shè)計趾板定線過程中出現(xiàn)的由于計算量過大帶來的困擾。
本發(fā)明公開了一種工程隧洞雷達檢測方法,特征是該方法采用了一種用于地質(zhì)雷達隧洞檢測的無重支架,并且使用一個以上的氦輕氣球產(chǎn)生的浮力將雷達天線(4)托舉到隧洞頂部以使雷達天線緊貼在隧洞頂表面;該無重支架的檢測支架桿(2)用短桿進行接長以使之能到達足夠的高度;操作人員人工控制檢測支架桿(2)進行定位以及控制裝置平衡。還發(fā)明同時還公開了該種用于地質(zhì)雷達隧洞檢測的無重支架。本發(fā)明解決了地質(zhì)雷達隧洞檢測天線操作問題,實現(xiàn)了無重托舉操作,輕便,大大減少了雷達隧洞檢測成本,保證了天線與隧洞表面的接觸效果,提高了檢測成果質(zhì)量。
本發(fā)明公開了一種控制平硐硐向和硐深的方法及裝置,本發(fā)明是將地質(zhì)羅盤和激光測距儀固定在同一根支撐桿組件上,并確保地質(zhì)羅盤的指向與激光測距儀的激光束指向一致;再將支撐桿組件垂直插在平硐的硐口中央位置的地面上,然后打開激光測距儀,并通過轉(zhuǎn)動支撐桿組件調(diào)整激光測距儀的激光束的光斑位于平硐內(nèi)掌子面寬度的居中位置;此時從地質(zhì)羅盤上讀取平硐的硐向數(shù)據(jù),從激光測距儀上讀取平硐的硐深數(shù)據(jù)。本發(fā)明能快速準確測量和校核平硐走向和深度,控制好平硐硐向和深度;可現(xiàn)場組合和拆解,方便攜帶,且操作方便,僅需一人操作即可,節(jié)約時間和人力;施工中也可輔助控制,可以長時間工作,有利于提高施工質(zhì)量和加快進度且不影響施工。
本發(fā)明公開了一種精確檢測人工挖孔灌注樁樁底巖溶發(fā)育情況的方法。該方法采用地質(zhì)雷達進行檢測;首先在與被測對象巖性和完整性相近的場地,調(diào)試檢測設(shè)備并獲得背景值;然后采用環(huán)形天線和十字天線在工作頻率100?800MHz條件下進行檢測,獲得樁孔底部以下一定深度范圍內(nèi)巖溶、緩傾角裂隙及破碎帶等不良地質(zhì)體;再在樁壁四周布置一組數(shù)量不少于四條的垂直天線獲得樁孔壁周圍是否存在巖溶、相對于孔壁的緩傾角裂隙及破碎帶等不良地質(zhì)體;并與背景值比較得出更加可靠和準確的檢測結(jié)果。本發(fā)明的方法操作性強、具有很強的經(jīng)濟價值。
本發(fā)明公開了一種滲透變形監(jiān)測和滲透參數(shù)求解的物理模擬實驗裝置。包括供水系統(tǒng),供水系統(tǒng)連接地質(zhì)模型箱,地質(zhì)模型箱連接排水系統(tǒng);所述地質(zhì)模型箱包括透明的箱體,箱體內(nèi)設(shè)有機玻璃透水格柵,有機玻璃透水格柵的右側(cè)設(shè)有一組測壓管固定桿,測壓管固定桿上連接測壓管,測壓管中間布置有孔壓傳感器。本發(fā)明可用于滲透變形的全程監(jiān)測和滲透參數(shù)的對比求解,具有參數(shù)代表性好和可視程度高的優(yōu)點。
本實用新型公開了一種適用于喀斯特地區(qū)的灌漿結(jié)構(gòu),它是用于處理喀斯特地區(qū)的地質(zhì)缺陷段(3),該地質(zhì)缺陷段(3)位于基巖(1)的下方,該結(jié)構(gòu)設(shè)有至少三個鉆孔(2),鉆孔(2)豎向深入基巖(1)中,鉆孔(2)的底部至地質(zhì)缺陷段(3)中;三個鉆孔(2)中至少兩個為風水進口(4),一個為沖洗出口(5)。本實用新型的高壓聯(lián)合沖洗灌漿方法是針對溶洞、溶蝕裂隙等地質(zhì)缺陷地段的一種經(jīng)濟、高效的灌漿處理技術(shù),具有方法簡單(不需要增加特殊施工設(shè)備和作業(yè)人員)、沖洗效果顯著、能大幅度提高施工工效、保證灌漿質(zhì)量等優(yōu)點。
本發(fā)明提供一種隧道襯砌檢測方法及系統(tǒng),方法包括以下步驟:將待測隧道的測線分為五組,分別沿五組測線來回發(fā)射電磁波對隧道的襯砌進行掃描獲得多組地質(zhì)雷達圖像;五組測線包括拱頂、兩側(cè)拱腰和兩側(cè)拱腳;接收所述地質(zhì)雷達圖像數(shù)據(jù)并發(fā)送至圖像處理中心,所述圖像處理中心對地質(zhì)雷達圖像進行分析處理;如果所述地質(zhì)雷達圖像顯示襯砌存在空隙或空洞,則生成報警信息進行報警。該方法可貼墻壁飛行對隧道襯砌進行檢測,能提高襯砌背后空洞檢測的準確性,受隧道內(nèi)其他因素的影響和干擾較小。
本發(fā)明涉及邊坡支擋結(jié)構(gòu)領(lǐng)域,公開了錨拉式垂直擋土墻結(jié)構(gòu)及施工方法,它是由基礎(chǔ)、鋼筋混凝土板和錨桿連接組成的支擋方案。本發(fā)明能以較小的斷面結(jié)構(gòu)和垂直的胸坡,獲取較大的支擋高度,實現(xiàn)了工程量小、工藝簡單、工期較短、造價較低、安全系數(shù)高,外立面平整美觀,有利于塑造較好的景觀效果。其施工方法:1、地質(zhì)條件較好地段的施工方法:①、開挖邊坡至設(shè)計標高,②、施作基礎(chǔ)和錨桿,③、在所述基礎(chǔ)上,施作鋼筋混凝土板,并使之與錨桿連接固定;2、地質(zhì)不良地段的施工方法:①、施作和錨桿,對開挖邊坡進行預加固,②、開挖邊坡至設(shè)計標高,③、施作擋土墻基礎(chǔ),④在所述基礎(chǔ)上,施作鋼筋混凝土板,并使之與錨桿連接固定。
本發(fā)明提供一種地下暗河探測方法,涉及水利工程領(lǐng)域,該方法包括:根據(jù)第一地質(zhì)數(shù)據(jù)確定鉆孔位置,根據(jù)所述鉆孔位置進行鉆孔,對所述鉆孔內(nèi)的地下水位進行監(jiān)測,對監(jiān)測結(jié)果進行處理,得到地下暗河的第二地質(zhì)數(shù)據(jù),根據(jù)所述第二地質(zhì)數(shù)據(jù)布置人工探硐,通過所述人工探硐觀察所述地下暗河的第三地質(zhì)數(shù)據(jù),根據(jù)所述第三地質(zhì)數(shù)據(jù)確定所述地下暗河的發(fā)育情況。該方法提供了一種無地面入口通達情況下的地下隱伏暗河溶洞空間位置探測方法。
本發(fā)明公開了一種水工隧洞鉆孔臺車開挖施工方法及裝置,該方法是利用潛孔鉆和車輛組合的簡易式潛孔鉆臺車進行超前地質(zhì)預報孔鉆孔,并利用超前地質(zhì)預報孔作為中心掏槽孔。該裝置包括車輛及安裝在車輛的貨箱位置上的潛孔鉆,該潛孔鉆通過鉆機平臺連接在車輛上;該鉆機平臺上設(shè)有支撐座用于支撐并控制潛孔鉆的鉆桿鉆進方向;其中,潛孔鉆通過連接板及緊固螺栓與鉆機平臺連接。本發(fā)明利用潛孔鉆和車輛組合的隧洞鉆孔臺車(簡易式潛孔鉆臺車)進行超前地質(zhì)預報孔鉆孔,即解決了隧洞地質(zhì)條件復雜超前探測的問題,又利用超前地質(zhì)預報孔作為中心掏槽孔,減少了掏槽孔的鉆進及用藥,且增加了隧洞單輪循環(huán)進尺長度。
本發(fā)明公開了一種水平巖層隧洞頂板穩(wěn)定性快速判別方法,包括:1)收集巖體地質(zhì)參數(shù);2)分析圍巖破壞力學平衡關(guān)系和建立地質(zhì)模型;3)模型內(nèi)力及巖體抗力計算;4)構(gòu)建破壞預判模型。本發(fā)明是從巖體結(jié)構(gòu)力學和施工地質(zhì)參數(shù)的角度出發(fā),通過勘察和施工地質(zhì)獲取圍巖相關(guān)參數(shù),構(gòu)建相關(guān)地質(zhì)力學模型,設(shè)計一種水平層狀圍巖頂板破壞快速預判方法,使工程人員能夠通過簡單測量表觀地質(zhì)條件快速識別頂板破壞風險,有效避免施工安全事故。
本發(fā)明“一種觀測多層地下水水位的方法”,屬于水文地質(zhì)勘測技術(shù),包括(1)在具有多層地下水的待測位置鉆一個水文地質(zhì)孔,(2)在所述水文地質(zhì)孔內(nèi)放入與含水層層數(shù)相同的測水管,并在每含水層對應(yīng)的水文地質(zhì)孔段填充卵石,接著在含水層上方的隔水層對應(yīng)的水文地質(zhì)孔段填充混凝土,所述測水管包括無縫鋼管和連接在無縫鋼管下端的濾水管,所述濾水管的管壁上開設(shè)有多個透水孔;能夠在同一個水文地質(zhì)孔內(nèi)同時觀測多層地下水水位,施工難度小,步驟簡單。
本發(fā)明公開了一種含風化砂巖地鐵車站基坑開挖設(shè)備選定方法,包括以下步驟:(1)在地鐵車站基坑開挖前勘查確定地質(zhì)情況,確定地質(zhì)包含的地質(zhì)層;(2)依據(jù)各地質(zhì)層的巖土強度、厚度與開挖設(shè)備的匹配關(guān)系,確定各地質(zhì)層與開挖設(shè)備的工效賦分;(3)依據(jù)上述工效賦分高低選擇各地質(zhì)層的開挖設(shè)備。本發(fā)明針對含風化砂巖地鐵車站基坑,在基坑開挖前建立地質(zhì)情況及可選設(shè)備配置表,分析各類開挖方案,進行組合及比選,得出工程價值最優(yōu)方案。該方法減少了人為局限性的選擇失誤、避免資源浪費、支撐工程安全、高效施工。
本發(fā)明公開了一種喀斯特地區(qū)防雷接地網(wǎng)的結(jié)構(gòu)及其制作方法,先在需埋設(shè)防雷設(shè)備的區(qū)域開設(shè)深井,并將開設(shè)有滲透孔的金屬電極放入深井之內(nèi),然后將降阻材料從金屬電極注入,利用金屬電極的滲透孔進入并填滿深井。在開設(shè)深井時先對深井的地質(zhì)層進行采樣,并根據(jù)地質(zhì)層采樣結(jié)果開設(shè)金屬電極上的滲透孔,使放入深井的金屬電極上的滲透孔位置與地質(zhì)層中具有巖石斷面的位置相對應(yīng)。本發(fā)明在現(xiàn)場施工時就可利用降阻材料將喀斯特地區(qū)的地質(zhì)斷面層填滿,提高金屬電極周圍地質(zhì)的導電性能,達到變電站地網(wǎng)電阻值的要求,具有結(jié)構(gòu)、操作簡單,成本低等優(yōu)越性。
本實用新型公開了一種高扭矩和高耐磨的天井鉆桿。包括桿體(1),其特征在于:桿體(1)的外徑φ為287-292mm,桿體(1)軸線設(shè)有水眼孔(2),桿體(1)的有效壁厚為45-50mm。本實用新型將天井鉆桿加工成大直徑大壁厚的整體鉆桿,避免了鉆桿在鉆探過程中受到外力發(fā)生彎曲、斷裂,提高了鉆桿的使用壽命,提高了采礦企業(yè)的生產(chǎn)效率。本實用新型的天井鉆桿一端采用三頭外錐螺紋,另一端為三頭內(nèi)錐螺紋,靠近外螺紋處設(shè)置兩個四方形上扣卡槽,可以保證鉆桿認扣準確、迅速,旋合圈數(shù)少;安裝和拆卸的快速,準確,提高效率。在強度允許范圍內(nèi)可連接若干個鉆桿組件達到所需長度。
本發(fā)明提供一種含孔隙水巖石電導率的原位測量裝置,包括高溫高壓釜,高溫高壓釜上設(shè)置有高壓釜釜塞,在高溫高壓釜內(nèi)放置有樣品密封裝置,樣品密封裝置的兩端連接有引線,所述引線穿過高壓釜釜塞后與外界的測量系統(tǒng)連接;所述密封塞以及樣品密封套均采用聚四氟乙烯材料制成。本發(fā)明解決了高壓釜本身的密封、絕然問題,而且也同時解決了高壓釜內(nèi)樣品的密封、絕然問題,因此,本發(fā)明提供的測量裝置測量能夠全面的模擬淺部地殼的物理化學環(huán)境,即可原位測量含孔隙水流體的樣品在淺部地殼環(huán)境(溫度、圍壓、水流體飽和度及水流體礦化度等)下的電導率,從而更加準確的探測地下水以及地熱的儲量。
本發(fā)明提供一種磷石膏高溫高壓法制備硫酸鈣晶須的方法,該方法先將磷石膏與粉末狀硅藻土按比例混合,再向復合體系加入去離子水,最后,通過高溫高壓法制得硫酸鈣晶須。本發(fā)明制得的硫酸鈣晶須分散均勻,形貌規(guī)整,且平均長度在20~30μm之間,平均長徑比在3~10之間,為磷石膏的綜合利用及進一步工業(yè)化提供理論支持,有效解決了磷石膏造成的環(huán)境污染,改善了生態(tài)環(huán)境,具有巨大經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益;本發(fā)明將高溫高壓技術(shù)與固廢處理相結(jié)合,以期為磷石膏及其他尾礦渣資源化合理利用開辟新道路、探索新工藝,對進一步提升磷肥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和磷石膏產(chǎn)業(yè)的高度利用、綠色環(huán)保發(fā)展具有重要的意義。
本發(fā)明公開了一種單軸光纖陀螺在油井測斜中的三位置補償算法,它采用一個陀螺儀和一個加速度計的安裝結(jié)構(gòu),采用對輸出值進行補償計算法,用一個加速度計通過電機轉(zhuǎn)位過程來記錄其值;采用單軸光纖陀螺和單軸加速度計組成陀螺測斜儀,光纖陀螺與加速度計與轉(zhuǎn)位機構(gòu)的機械連接采用滑環(huán),每一個測點用三位置計算出方位和井斜,不需要回零,按照一個方向進行轉(zhuǎn)位,按0°、90°、180°、270°、360°進行周而復始的運轉(zhuǎn),計算時所需的位置點數(shù)據(jù)只有三個。本發(fā)明的這種單軸光纖陀螺在油井測斜中的三位置的處理方法能縮短測試時間,節(jié)約儀器成本。該算法為陀螺測斜儀在石油測井、礦山勘探等領(lǐng)域斜度、方位的確定而設(shè)計,值得推廣應(yīng)用。
本發(fā)明提供一種處理水中銻污染的裝置及方法,涉及水處理技術(shù)領(lǐng)域。該處理水中銻污染的裝置,包括電解槽反應(yīng)器(總?cè)萘?0mL,單室容量45mL)、可調(diào)直流穩(wěn)壓電源、磁力加熱攪拌機、攪拌子(3mm×12mm)、pH計、超聲波處理器、控溫儀、電爐、石英管、電子天平、樣品測定儀器,所述樣品測定儀為雙道氫化物發(fā)生原子熒光光度計。采用模擬礦山Sb廢水進行了電化學氫化物發(fā)生法去除銻的實驗,對比了不同電極材料、pH、溫度、攪拌方式、電流密度等因素對Sb去除的影響,得出鉛電極為最佳電極材料,電化學氫化物法去除Sb的最佳溫度為30℃,超聲攪拌能加快去除速率,合適的電流密度有利于提高去除率降低能耗,并且探討了實驗中銻的去除途徑及回收方法。
本實用新型涉及一種留設(shè)防水煤柱用于保水開采的實驗裝置。本實用新型包括試驗架;試驗架四周的擋板內(nèi)部自上而下分別有加載裝置、上覆巖層、上煤層、中間巖層、下煤層、底板;上覆巖層設(shè)有含水層和隔水層,上煤層中設(shè)有防水煤柱和采空區(qū),下煤層包含若干個第一油囊;每個第一油囊分別連接有進油管、第一出油管;上覆巖層、上煤層、下煤層以及中間巖層內(nèi)有感應(yīng)裝置;本實用新型探究新煤層開采對其他煤層防水煤柱的影響;同時采用開采與回填相結(jié)合的方案,可以更好地探究煤礦開采產(chǎn)生采動裂隙的防護措施。
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