本發(fā)明涉及一種塔吊全模建筑施工方法,包括如下步驟:S1、地質(zhì)勘察;S2、設(shè)計(jì)建筑圖紙以及澆筑模板圖紙;S3、地基施工;S4、建造柱梁和樓板;S5、拼裝墻體模板,組成單層樓層的墻體全模;S6、搭建塔吊;S7、吊裝所述墻體全模至施工樓層并安裝墻體全模;S8、澆筑墻體并養(yǎng)護(hù)墻體水泥;S9、拆除墻體全模。本發(fā)明具有施工效率高的效果,縮短了施工周期。
本發(fā)明公開了一種TBM皮帶機(jī)出渣信息采集裝置,包括:用于采集渣料圖像的視覺傳感器;用于掃描渣料以獲取渣料表面形狀的點(diǎn)云數(shù)據(jù)的掃描儀;用于對渣料圖像進(jìn)行處理以獲得渣料中各巖渣的形狀和粒徑、并對點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行處理以獲得渣料的出渣量的數(shù)據(jù)處理器,數(shù)據(jù)處理器分別與視覺傳感器和掃描儀相連。采用視覺傳感器和掃描儀相結(jié)合的方式,以獲得更全面和精確的渣料信息,進(jìn)而通過數(shù)據(jù)處理器的處理,可得到渣料中各巖渣的形狀、粒徑以及當(dāng)前時(shí)段渣料的出渣量等渣料特征,以便于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)渣料特征來判斷圍巖的地質(zhì)情況,進(jìn)而可指導(dǎo)前方掘進(jìn)工作。本發(fā)明還公開了一種包括上述TBM皮帶機(jī)出渣信息采集裝置的TBM機(jī)。
一種新的天然電場勘探方法。本方法采用一臺測量天然電場設(shè)備按照某種時(shí)間間隔采集某個(gè)已知地質(zhì)點(diǎn)的天然電場信號,根據(jù)天然電場的時(shí)間參數(shù)對其他測點(diǎn)的天然電場數(shù)據(jù)進(jìn)行校正,從而剔除天然電場信號的隨機(jī)變化和干擾,提高整個(gè)測區(qū)內(nèi)的天然電場數(shù)據(jù)質(zhì)量,提高勘探效果。
本發(fā)明公開了煤巖試樣在溫?壓作用下產(chǎn)氣測試系統(tǒng),其包括試樣加載裝置和氣體采集監(jiān)測裝置,所述試樣加載裝置包括高溫三軸產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)和圍壓加載機(jī)構(gòu);所述高溫三軸產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)包括具有用于盛放煤巖試樣的容納腔的試樣組件、三軸腔室、軸向載荷機(jī)構(gòu)以及加熱結(jié)構(gòu);所述氣體采集監(jiān)測裝置包括與所述試樣組件的所述容納腔連通的集氣泵、計(jì)量結(jié)構(gòu)以及收集氣體的氣體采樣袋,測試前對整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行抽真空處理;利用該測試系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)模擬出天然煤層所處的復(fù)雜地質(zhì)力學(xué)條件,如不同埋深的地壓和地溫條件,研究不同變質(zhì)程度的煤巖試樣在此環(huán)境下煤層氣在不同狀態(tài)階段的產(chǎn)氣規(guī)律,用于指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)。
一種動態(tài)拉剪掘進(jìn)鉆頭及復(fù)合破巖方法,包括鉆頭頭部;所述鉆頭頭部包括旋轉(zhuǎn)鉆頭、沖擊鉆頭和高壓噴嘴,所述高壓噴嘴布設(shè)在沖擊鉆頭的工作面上,所述沖擊鉆頭包括多扇中心對稱的沖擊結(jié)構(gòu),所述旋轉(zhuǎn)鉆頭包括多扇中心對稱的旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),所述沖擊結(jié)構(gòu)和旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)數(shù)量對應(yīng),所述沖擊鉆頭的沖擊結(jié)構(gòu)與旋轉(zhuǎn)鉆頭的旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)相互間隔布設(shè),并且所述沖擊結(jié)構(gòu)與旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)沿軸向滑動連接。本發(fā)明提高深部復(fù)雜硬巖地質(zhì)環(huán)境下掘進(jìn)效率、降低鉆頭磨損。
本發(fā)明公開了一種水下砂石清理裝置,包括機(jī)架、安裝在所述機(jī)架上的一個(gè)以上用于攪碎砂石的絞吸頭以及與各絞吸頭相連用于收集運(yùn)輸被絞碎后的砂石的收集運(yùn)輸機(jī)構(gòu),各絞吸頭以相對于機(jī)架上下運(yùn)動的方式安裝設(shè)置在機(jī)架上。這種水下砂石清理裝置能在較硬地質(zhì)的環(huán)境下進(jìn)行作業(yè),且容易操作,可在豎直方向上移動絞吸頭對更深處的砂石進(jìn)行攪碎和收集,不需要頻繁的在水平方向上移動,提高了效率,具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供了一種基于人工智能輔助寫作系統(tǒng),對internet檢索模塊主動爬取的數(shù)據(jù)、運(yùn)營方本身自定義設(shè)置的數(shù)據(jù)信息、外接信息模塊從其他渠道灌輸?shù)臄?shù)據(jù)信息進(jìn)行索引;通過RNN循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模塊,對信息關(guān)聯(lián)后的資訊進(jìn)行處理以提取符合指定內(nèi)容價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)的信息片段;對資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行信息關(guān)聯(lián);由綱要展示模塊、文檔編輯模塊、多維度評分模塊、修改建議模塊、存儲模塊將所述數(shù)據(jù)查詢模塊獲取的關(guān)聯(lián)的信息片段按順序排列展示;獲取的資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化存儲,自動生成寫作方案展示給用戶,有利于輔助用戶實(shí)現(xiàn)快速有效地寫作。通過文檔編輯模塊對生成地寫作方案進(jìn)行進(jìn)一步地編輯,以及通過多維度評分模塊對用戶編輯后的文章進(jìn)行打分可有利于輔助用戶進(jìn)一步地提高寫作地質(zhì)量。
本發(fā)明公開了一種基于匹配追蹤和小波變換的管片隱伏裂縫識別方法,采用正交匹配追蹤與小波變換相結(jié)合的技術(shù)處理盾構(gòu)隧道襯砌隱伏含水微裂縫地質(zhì)雷達(dá)檢測信號,該技術(shù)可精準(zhǔn)有效地弱化強(qiáng)阻抗界面的影響,增強(qiáng)目標(biāo)檢測對象微弱反射信號,從而達(dá)到準(zhǔn)確檢測與識別盾構(gòu)隧道襯砌隱伏質(zhì)量缺陷的目的。首先依據(jù)稀疏表示理論,提出層位及子波約束匹配追蹤的表面強(qiáng)反射及異常強(qiáng)反射剝離方法,結(jié)合匹配追蹤算法和強(qiáng)反射形成機(jī)理,選取了與強(qiáng)反射信號特征相適應(yīng)的稀疏字典,并對每道信號進(jìn)行兩次匹配分解,使得淹沒于強(qiáng)反射中的微弱目標(biāo)體反射信號得到較好的展示。其次,選擇與信號相匹配的小波基函數(shù)和合適的小波變換尺度,采用連續(xù)小波變換的方法對圖像剖面再次處理與增強(qiáng),使隱伏含水微裂縫信號得到了有效凸顯。
本發(fā)明公開了一種富水上軟下硬復(fù)合地層的盾構(gòu)掘進(jìn)施工方法,其特征在于包括如下步驟:1)地質(zhì)概況探測;2)確定切割區(qū)域;3)切割區(qū)域成孔:沿切割區(qū)域的邊緣鉆設(shè)若干個(gè)邊緣孔,于切割區(qū)域內(nèi)部鉆設(shè)與邊緣孔的孔深相同的若干個(gè)內(nèi)部孔,并控制邊緣孔、內(nèi)部孔的位置,使邊緣孔、內(nèi)部孔呈網(wǎng)格點(diǎn)狀分布;4)鉆孔連線切割:采用超高壓磨料水射流沿內(nèi)部孔、邊緣孔進(jìn)行切割,控制切割深度小于等于邊緣孔的深度,使切割線與內(nèi)部孔、邊緣孔連接形成網(wǎng)格結(jié)構(gòu),以將盾構(gòu)隧道掌子面中的硬質(zhì)地層區(qū)域切割成巖土塊體;5)上軟下硬復(fù)合地層掘進(jìn)。本發(fā)明解決了盾構(gòu)掘進(jìn)過程中上下地層物理特性指標(biāo)差別較大造成的刀盤、刀具磨損等問題,節(jié)約了盾構(gòu)掘進(jìn)施工成本,使工作環(huán)境更綠色環(huán)保。
本發(fā)明公開了一種定向取芯工具及其可調(diào)向的軸承組件,涉及地質(zhì)勘探定向取芯工具技術(shù)領(lǐng)域,可調(diào)向的軸承組件包括:內(nèi)驅(qū)動軸、定子組件、轉(zhuǎn)子組件、定子支撐板、轉(zhuǎn)子支撐板以及殼體,內(nèi)驅(qū)動軸的上端與中空芯軸連接,內(nèi)驅(qū)動軸的下端與鉆頭連接,定子組件與轉(zhuǎn)子組件配合設(shè)置、以旋轉(zhuǎn)支撐內(nèi)驅(qū)動軸;定子支撐板套設(shè)于內(nèi)驅(qū)動軸的外周部,定子組件和轉(zhuǎn)子組件設(shè)于定子支撐板的內(nèi)周部和內(nèi)驅(qū)動軸的外周部之間,轉(zhuǎn)子支撐板的端部與定子支撐板的端部間隙配合,轉(zhuǎn)子支撐板和定子支撐板均設(shè)于殼體內(nèi),殼體與定子支撐板為軸向間隙配合,殼體與轉(zhuǎn)子支撐板為徑向固定連接。本裝置可提高定向取芯鉆進(jìn)工具的軸承組件使用效果、并減小軸承組件的裝配難度。
本發(fā)明提供了一種整體成井式豎井掘進(jìn)機(jī)。包括固定在地面上的地上設(shè)備和掘進(jìn)在地面下的井內(nèi)主機(jī);所述地上設(shè)備包括支撐結(jié)構(gòu)架和推進(jìn)系統(tǒng);支撐結(jié)構(gòu)架固定在地平面上;推進(jìn)系統(tǒng)安裝在支撐結(jié)構(gòu)架上;所述井內(nèi)主機(jī)包括刀盤、主驅(qū)動、鋼管環(huán)和支護(hù)單元;刀盤上的法蘭和主驅(qū)動上的法蘭通過高強(qiáng)度螺栓連接,主驅(qū)動為刀盤在掘進(jìn)過程中提供扭矩;鋼管環(huán)的一端與主驅(qū)動上的法蘭連接;鋼管環(huán)的另一端與支護(hù)單元連接;推進(jìn)系統(tǒng)中的活塞桿正對支護(hù)單元區(qū)域。本發(fā)明整體結(jié)構(gòu)機(jī)械化程度高,大大減少了勞動強(qiáng)度。通過采用鋼管片支護(hù),地質(zhì)適應(yīng)性廣,可應(yīng)用于軟土、卵礫石、軟巖、硬巖地層進(jìn)行豎井掘進(jìn)。集開挖、出渣、初支于一體,各個(gè)工序無縫銜接,施工效率快。
本發(fā)明公開了一種水力式采集機(jī)構(gòu),包括海底采礦車、采集輸送管道和分離裝置,采集輸送管道的前端設(shè)有吸入口,分離裝置與采集輸送管道的后端輸出口相連,吸入口的前后兩側(cè)均設(shè)有擾動噴嘴,采集輸送管道內(nèi)設(shè)有用于噴出輸送水流的輸送噴嘴,采集輸送管道通過地形自適應(yīng)補(bǔ)償裝置上下浮動的安裝于海底采礦車上,采集輸送管道上還設(shè)有將其支承在海底沉積物表面的滑板,滑板位于吸入口下方并與吸入口在豎直方向上留有間距。本發(fā)明具有采集效率高、工作穩(wěn)定可靠、環(huán)境擾動小、能夠自適應(yīng)海底地形環(huán)境和地質(zhì)環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。
一種超大扭矩螺旋鉆孔灌注樁機(jī),包括由行走系統(tǒng)和機(jī)身構(gòu)成的底盤;在底盤上安裝有大功率動力站、樁架、螺旋鉆孔灌注系統(tǒng);所述螺旋鉆孔灌注系統(tǒng)包含液壓馬達(dá)、減速機(jī)、齒輪箱、帶灌注功能的螺旋鉆桿,螺旋鉆桿沿樁架的行走軌道上下移動;所述液壓馬達(dá)是兩個(gè)大扭矩液壓馬達(dá);液壓馬達(dá)的前端與大功率動力站相連接,后端與減速機(jī)連接,所述減速機(jī)與一組高強(qiáng)度齒輪副構(gòu)成的齒輪箱連接,所述帶灌注功能的螺旋鉆桿是大角度葉片螺旋鉆桿,在螺旋鉆孔灌注系統(tǒng)上還裝有測深裝置、加壓裝置和清土器。本發(fā)明的扭矩可以達(dá)到200KNm的超大扭矩,能滿足大直徑成孔和硬土層、凍土層等復(fù)雜地質(zhì)的成孔問題,且成本低,效率高。
本發(fā)明提供了一種造橋機(jī)用樁基施工高效成孔裝置,包括連接機(jī)構(gòu)、旋挖移動機(jī)構(gòu)和旋挖機(jī)構(gòu);連接機(jī)構(gòu)包括鋼基礎(chǔ)自錨平臺和行走滑移機(jī)構(gòu),行走滑移機(jī)構(gòu)的一端通過樁基模塊支腿與鋼基礎(chǔ)自錨平臺相連,并通過鋼基礎(chǔ)自錨平臺與路基進(jìn)行相對固定;行走滑移機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)離路基的另一端與造橋機(jī)主梁相對滑動連接;旋挖移動機(jī)構(gòu)安裝于樁基模塊支腿上;旋挖機(jī)構(gòu)安裝于旋挖移動機(jī)構(gòu)上,旋挖機(jī)構(gòu)通過旋挖移動機(jī)構(gòu)的帶動進(jìn)行多方位的位移。本發(fā)明通過鋼基礎(chǔ)自錨平臺的錨固、旋挖移動機(jī)構(gòu)的位移設(shè)置,以使其能夠適應(yīng)多種復(fù)雜地形、適應(yīng)不同地質(zhì)特點(diǎn)且穩(wěn)定可靠以及工作效率高的樁基施工高效成孔裝置,以能夠適應(yīng)預(yù)制樁施工和灌注樁施工等多種施工方式。
本發(fā)明提供了一種基于基質(zhì)?流體?裂縫解耦的含油裂縫儲層反演方法。包括步驟一:利用Born近似理論和一階擾動假設(shè),推導(dǎo)兩個(gè)充填飽和流體的水平橫向各向同性介質(zhì)界面處的基于基質(zhì)?流體?裂縫解耦的線性化PP波反射系數(shù);步驟二:以地質(zhì)資料及測井?dāng)?shù)據(jù)作為先驗(yàn)信息,利用部分入射角疊加方位地震數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)方位疊前反演,根據(jù)反演結(jié)果估計(jì)貝葉斯框架中的巖石背景基質(zhì)彈性模量、流體體積模量及裂縫弱度,以實(shí)現(xiàn)飽和流體裂縫型儲層的流體識別和裂縫檢測。本發(fā)明中,與其他流體指示因子相比,以有效的孔隙流體體積模量作為一種流體指示因子可以消除巖石孔隙度和孔隙流體的雙重影響,從而能夠更為有效的對儲層流體進(jìn)行識別。
本發(fā)明提供了一種石油鉆機(jī)的鎖定裝置,涉及地質(zhì)鉆井設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域;其包括驅(qū)動裝置、傳動軸和鉆鋌鎖;驅(qū)動裝置用于輸出扭矩;傳動軸一端與所述驅(qū)動裝置相連接,并可在所述驅(qū)動裝置驅(qū)動下轉(zhuǎn)動;多個(gè)鉆鋌鎖沿所述傳動軸的軸向間隔布設(shè),所述鉆鋌鎖包括安裝座和安裝在所述安裝座上的可開閉的鎖定機(jī)構(gòu);其中,所述鎖定機(jī)構(gòu)與所述傳動軸相連接,并可在所述傳動軸帶動下開閉。本發(fā)明將原本對鉆鋌鎖的直線驅(qū)動轉(zhuǎn)化為扭矩驅(qū)動,通過驅(qū)動裝置和傳動軸替代多個(gè)直線驅(qū)動裝置驅(qū)動鉆鋌鎖,不僅節(jié)約成本,而且簡化了線路結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明公開了一種土壤濕度的探測方法及其應(yīng)用,提出了根據(jù)土壤顏色測定土壤濕度的新思路,并結(jié)合計(jì)算機(jī)的圖像識別和數(shù)據(jù)傳導(dǎo)功能進(jìn)行了試驗(yàn)研究。通過對不同含水率土壤的圖像進(jìn)行像素點(diǎn)灰度值分析,建立土壤濕度與灰度值的對應(yīng)關(guān)系式,比對出相同土壤的濕度值。通過圖像識別程序得出的土壤濕度值精確度將顯著提高,分析速度明顯提升。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上,通過計(jì)算機(jī)圖像識別程序得出土壤濕度值可以對田間農(nóng)作物進(jìn)行自動控制灌溉;在地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警中,可以應(yīng)用本發(fā)明中的土壤濕度快速探測方法對潛在的滑坡土體或土壤濕度過大存在危險(xiǎn)因素的土壤進(jìn)行預(yù)報(bào),達(dá)到提前做好防備和處理的效果。
本發(fā)明公開了一種深部軟巖巷道變形量的監(jiān)測方法,包括以下步驟:1)鉆孔;2)安裝測斜管;3)安裝滑動式測斜儀;4)連接采集系統(tǒng)。采用本發(fā)明的方法,可以測量臨空巷道面的變形量,也可以同時(shí)測量垂直巷道臨空面的內(nèi)部位移,可以真實(shí)反應(yīng)巷道圍巖內(nèi)部位移的變化規(guī)律,確定合理的支護(hù)參數(shù)和合適的支護(hù)時(shí)機(jī)。本發(fā)明采用滑動式測斜儀傳感器和實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)自動采集測量數(shù)據(jù),既可以測量臨空巷道面的變形量,也可以同時(shí)測量垂直巷道臨空面的內(nèi)部位移,可以真實(shí)反應(yīng)巷道圍巖內(nèi)部位移隨時(shí)間蠕變的變化規(guī)律,因此,針對深部開采的軟巖巷道支護(hù)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)實(shí)時(shí)精準(zhǔn)獲取,針對不同地質(zhì)條件下的軟巖巷道支護(hù)設(shè)計(jì)提供了關(guān)鍵參數(shù)獲取的理想方法。
本發(fā)明公開了一種利用氣囊載運(yùn)的鋼結(jié)構(gòu)橋梁安裝方法,屬于鋼結(jié)構(gòu)橋梁安裝技術(shù)領(lǐng)域,包括準(zhǔn)備工作→氣囊載運(yùn)→就位安裝的施工步驟。采用本發(fā)明的一種利用氣囊載運(yùn)的鋼結(jié)構(gòu)橋梁安裝方法,無需利用大型機(jī)械,采用船用氣囊進(jìn)行滑移時(shí),對河道地質(zhì)及水面通行情況無要求,安全性有保證,安裝過程使用氣囊滑移,且氣囊之間采用氣電聯(lián)動控制,整體操作簡單,降低施工難度。
本發(fā)明公開了一種“孔管封填、高壓沖擠”灌漿的方法,主要適用于對破碎、松軟等不良地質(zhì)體加固與防滲灌漿處理。本發(fā)明灌漿前先對灌漿孔段與灌漿管組之間采用快凝固化料進(jìn)行封填,灌漿段封填體與灌漿管組下端單向高壓沖擠灌漿頭形成三維封閉結(jié)構(gòu),灌漿時(shí)孔段內(nèi)進(jìn)行原位自下而上高壓沖擠回轉(zhuǎn)提升灌注;灌漿過程中根據(jù)單位灌入量Q(L/m)和灌漿沖擠壓力P(MPa)進(jìn)行控制,灌漿效果分析可依據(jù)量壓比I(I=Q/P)分序變化值進(jìn)行。本發(fā)明確保能達(dá)到對灌漿地層實(shí)施有效、均勻的高壓沖擠、劈裂與滲透灌漿,灌漿結(jié)構(gòu)體強(qiáng)度高、耐久性好、經(jīng)濟(jì)環(huán)保。
一種多功能海洋環(huán)??萍佳芯颗c試驗(yàn)平臺,包括雙體船載平臺、海洋環(huán)保綜合研究中心、海洋地質(zhì)/水文監(jiān)測與研究設(shè)施、海洋生態(tài)環(huán)境與環(huán)保研究設(shè)施、海洋生物救助設(shè)施、海洋垃圾清理收集裝置、海洋油污清理收集裝置、海洋藻類濾捕凈化裝置、海洋礦產(chǎn)綠色采掘收集研究試驗(yàn)設(shè)施、廢棄物處理與產(chǎn)品加工裝置,本發(fā)明提供一種集海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)研究、海洋綠色采礦技術(shù)研究試驗(yàn)、海洋生物救助及海洋垃圾、溢油及藻類等海洋污染物直接有效回收并資源化再利用、產(chǎn)生高附加值的工業(yè)產(chǎn)品的一體化多功能環(huán)??萍佳芯吭囼?yàn)平臺,最大限度的降低海洋污染治理成本,提高環(huán)??萍佳芯科脚_的自持力,確保海洋環(huán)保科技研發(fā)工作的可持續(xù)性和有效性。
本發(fā)明公開了一種單護(hù)盾TBM,包括護(hù)盾和推進(jìn)油缸,護(hù)盾包括前盾、中盾和盾尾,前盾和中盾固定連接,中盾和盾尾固定連接,前盾包括前面板和后面板,推進(jìn)油缸的缸筒端面與前面板相連,推進(jìn)油缸的活塞桿用于在推進(jìn)過程中壓緊管片,以提供推進(jìn)反力。該單護(hù)盾TBM的前盾和中盾固定連接,相比于現(xiàn)有技術(shù)中前盾與中盾通過鉸接油缸連接,減小了護(hù)盾的長度。另外,將推進(jìn)油缸的缸筒端面與前面板相連,相比于現(xiàn)有技術(shù)將推進(jìn)油缸設(shè)置在后面板上,進(jìn)一步減小了單護(hù)盾TBM的主機(jī)長度。在進(jìn)行破碎帶或軟巖大變形等不良地質(zhì)洞段施工時(shí),該單護(hù)盾TBM可快速高效地通過,從而減少了破碎帶裸露的時(shí)間,并降低了軟巖大變形對單護(hù)盾TBM造成卡機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。
本發(fā)明公開了一種邊坡排水系統(tǒng),包括在邊坡的穩(wěn)定巖體內(nèi)沿邊坡縱向設(shè)置的多條排水洞、將各條排水洞依次連通的至少一條聯(lián)系洞,所述聯(lián)系洞的出口與外界連通;所述排水洞在邊坡的穩(wěn)定巖體內(nèi)自上而下分層設(shè)置;在每一條排水洞上間隔設(shè)有多條伸入邊坡的不良地質(zhì)體內(nèi)的盲洞,且每條盲洞均與其所在的排水洞連通;所述排水洞、聯(lián)系洞、以及盲洞上均設(shè)有貫通的過水孔。本發(fā)明將軟弱結(jié)構(gòu)面的地下水引入排水洞,再將各層之間的排水洞通過聯(lián)系洞相連,組成有效的排水系統(tǒng),從聯(lián)系洞排到外界,能夠排出足夠的水量,可有效的降低地下水位。可以利用原有的交通道路,降低了成本。整個(gè)系統(tǒng)相互聯(lián)系成一個(gè)整體發(fā)揮作用,同時(shí)解決了多個(gè)技術(shù)問題。
本發(fā)明提供一種探測干熱巖鉆探靶區(qū)的方法及裝置,所述方法包括:S1,將待勘探區(qū)域中的電磁場數(shù)據(jù)在頻率域進(jìn)行反演,獲取待勘探區(qū)域的視電阻率數(shù)據(jù),并根據(jù)視電阻率數(shù)據(jù)建立待勘探區(qū)域的三維地電模型;S2,根據(jù)熱水通道的第一預(yù)設(shè)視電阻率范圍從三維地電模型中獲取位于第一預(yù)設(shè)視電阻率范圍內(nèi)的視電阻率數(shù)據(jù)對應(yīng)的深度數(shù)據(jù),根據(jù)深度數(shù)據(jù)對可探深度內(nèi)的熱源層進(jìn)行精細(xì)刻畫,確定三維地電模型中的干熱巖層;S3,根據(jù)干熱巖層對應(yīng)的干熱巖構(gòu)造起伏度和蓋層的質(zhì)量,確定干熱巖鉆探靶區(qū)。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)高效、低耗、高精度的干熱巖鉆探靶區(qū)的識別和勘探,且能勘探深度較大的干熱巖鉆探靶區(qū),為干熱巖勘探的井位部署提供重要的地質(zhì)信息和依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種溝谷型泥石流溝道流通區(qū)三維地形演化分析方法,屬于地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明方法在泥石流流通區(qū)沿溝道中泓線每隔一定距離采集溝道橫斷面地形高程,基于離散化思想將各個(gè)橫斷面進(jìn)行等距離分段,通過測得每個(gè)分段上任意時(shí)間對應(yīng)的流速和泥深,計(jì)算每個(gè)橫斷面分段的溝道侵蝕速率及泥石流過程中的侵蝕深度,獲取每個(gè)橫斷面泥石流侵蝕后的地形高程,最后將相鄰橫斷面地形等高點(diǎn)通過直線連接,可得到溝道流通區(qū)溝床在泥石流沖刷作用下的地形演化,本發(fā)明方法不僅克服了傳統(tǒng)方法在泥石流侵蝕計(jì)算中經(jīng)驗(yàn)參數(shù)取值的主觀性和不確定性,同時(shí)可得到溝道流通區(qū)地形經(jīng)泥石流沖刷后的三維地形,可為泥石流防災(zāi)減災(zāi)工作提供參考。
本申請涉及一種二維磁梯度張量快速數(shù)值模擬方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲介質(zhì)。所述方法包括:通過模型構(gòu)建、磁化強(qiáng)度計(jì)算、磁梯度張量計(jì)算公式離散、核函數(shù)單元積分系數(shù)計(jì)算、核函數(shù)單元積分系數(shù)矩陣和磁化強(qiáng)度的快速相乘、二維網(wǎng)格單元的磁梯度張量計(jì)算等步驟實(shí)現(xiàn)了二維磁梯度張量快速數(shù)值模擬模擬。本發(fā)明解決了現(xiàn)有二維磁梯度張量正演方法計(jì)算精度和計(jì)算效率低、無法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜地質(zhì)體的高效、精細(xì)化磁法勘探的問題。
本發(fā)明提供一種隧道十字交叉口結(jié)構(gòu)及其施工方法。所述隧道十字交叉口結(jié)構(gòu)包括交叉口部,所述交叉口部包括下部直墻結(jié)構(gòu)和上部穹頂結(jié)構(gòu);每隔一個(gè)所述直墻上設(shè)置一個(gè)支洞;所述交叉口部緊貼圍巖設(shè)有初期支護(hù);所述支洞緊貼圍巖依次設(shè)有初期支護(hù)和二次襯砌;所述支洞的初期支護(hù)處設(shè)有多根打入圍巖的砂漿錨桿及掛設(shè)有鋼筋網(wǎng);沿所述支洞的縱向設(shè)置多榀鋼拱架;所述交叉口部下部設(shè)有多根打入圍巖的砂漿錨桿和預(yù)應(yīng)力錨桿及掛設(shè)有鋼筋網(wǎng);沿每條所述同心圓錨桿布置線上交錯(cuò)布置有多根打入圍巖的砂漿錨桿、預(yù)應(yīng)力錨桿及掛設(shè)有鋼筋網(wǎng)。與相關(guān)技術(shù)相比,本發(fā)明使得在地質(zhì)條件較好的Ⅱ級、Ⅲ級圍巖地段洞內(nèi)開挖大跨穹頂十字交叉口成為可能。
本發(fā)明公開了一種特高壓直流輸電線路深井接地極的模擬系統(tǒng),包括:深井接地極模型,大地混合多層土壤模型及地面交流輸電網(wǎng)絡(luò)等效模型;深井接地極模型放置于大地混合多層土壤模型中;大地混合多層土壤模型包括多個(gè)水平分層及多個(gè)垂直分層,每一分層的電阻率分別設(shè)置以對應(yīng)地質(zhì)類型;地面交流輸電網(wǎng)絡(luò)等效模型設(shè)置于大地混合多層土壤模型之上,地面交流輸電網(wǎng)絡(luò)等效模型根據(jù)實(shí)際交流輸電網(wǎng)絡(luò)建立,在每個(gè)變電站位置對應(yīng)設(shè)置變電站節(jié)點(diǎn);其中變電站節(jié)點(diǎn)利用主變直流工況下的接地電阻與繞組直流電阻等效,每條交流輸電線路利用直流工況下的線路電阻進(jìn)行集中參數(shù)等效。本發(fā)明可仿真特高壓直流線路單極大地回線運(yùn)行時(shí)的工作情況。
本發(fā)明提供一種結(jié)構(gòu)精簡且適用于環(huán)境、水文、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)透傳系統(tǒng),包括遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備和與所述遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備連接的遠(yuǎn)程服務(wù)端;遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備包括具有回顯功能的GSM模塊以及與GSM模塊連接的微處理器,微處理器包括對GSM模塊進(jìn)行初始化的初始化模塊、間隔性對外發(fā)送包含特定字符串的心跳包的定時(shí)器輪詢模塊、收到定時(shí)器輪詢模塊發(fā)送的重新連接信號后啟動重新連接的網(wǎng)絡(luò)斷線重連模塊以及實(shí)時(shí)對傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸模塊。本發(fā)明還公開一種上述網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)透傳系統(tǒng)的斷線檢測方法,利用GSM模塊在網(wǎng)絡(luò)透傳模式下如果連接斷開則透傳數(shù)據(jù)會回顯這一特性結(jié)合各部件的合理選擇,保障遠(yuǎn)程監(jiān)測設(shè)備連接實(shí)時(shí)在線。
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