本發(fā)明公開了一種采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的提高方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:81.2份;砂巖:14.6份;鐵粉:4.2份;生料:100份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的提高方法,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高工藝,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:83.1份;砂巖:15.8份;鐵粉:3.2份;生料:104份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高工藝,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的工藝,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:83.1份;砂巖:14.7份;鐵粉:3.9份;生料:99份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的工藝,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:81.1份;砂巖:14.5份;鐵粉:4.3份;生料:98份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的方法,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:82.1份;砂巖:14.9份;鐵粉:4.0份;生料:100份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高方法,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:81.1份;砂巖:14.8份;鐵粉:4.1份;生料:100份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的方法,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種采礦廢石在水泥中摻入量的提高方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:88.5份;砂巖:13.8份;鐵粉:4.4份;生料:92份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述采礦廢石在水泥中摻入量的提高方法,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的工藝,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:83.5份;砂巖:14.9份;鐵粉:4.0份;生料:102份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的工藝,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種提高采礦廢石在水泥中摻入量的方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數(shù)搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:78份;砂巖:14.2份;鐵粉:4.3份;生料:102份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機(jī)或裝裁機(jī)在開采區(qū)進(jìn)行混合攪拌后,再送入磨機(jī)制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦廢石在水泥中摻入量的方法,可以克服現(xiàn)有技術(shù)中水泥質(zhì)量不穩(wěn)定、成本高和經(jīng)濟(jì)效益差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)水泥質(zhì)量穩(wěn)定、成本低和經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)點(diǎn)。
本實(shí)用新型基于預(yù)應(yīng)力管樁的箱變鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)平臺(tái),包括預(yù)應(yīng)力管樁、鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)主體、柱帽,每條預(yù)應(yīng)力管樁頂部套有一個(gè)柱帽,鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)主體連接在柱帽上端,柱帽包括鋼管和連接在鋼管頂部的鋼板,鋼管套在預(yù)應(yīng)力管樁頂端外側(cè),鋼管頂部的鋼板與鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)主體固定連接,鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)主體包括主梁、次梁及網(wǎng)格踏板,主梁縱橫交錯(cuò)排列,次梁連接在主梁之間,主梁與次梁連接形成的主平臺(tái)中部為箱變?cè)O(shè)備安裝位置,在箱變?cè)O(shè)備安裝位置四周的主平臺(tái)上表面鋪設(shè)有網(wǎng)格踏板,在對(duì)應(yīng)主梁交錯(cuò)對(duì)接位置下方均設(shè)有一條預(yù)應(yīng)力管樁。本實(shí)用新型能滿足較差地質(zhì)條件、較深水位條件,且工程造價(jià)低、施工速度快。
一種讓壓錨具,包括擠壓套和錨固介質(zhì),擠壓套和錨固介質(zhì)擠壓錨固在預(yù)應(yīng)力筋上形成讓壓錨具,所述的錨固介質(zhì)是橫截面為圓形的彈簧鋼絲,所述的預(yù)應(yīng)力筋或是鋼絞線或鋼絲束或是帶有套管的無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋,所述的無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋由鋼絞線或鋼絲束制成。該讓壓錨具能讓大變形地質(zhì)體在錨固中將有害變形適度釋放,維護(hù)了錨固的長期效果,保證錨固的可靠性,為工程營運(yùn)提供了安全保障。并且還具有制作方便,成本低;不損傷預(yù)應(yīng)力筋,不影響其母材性能;不影響孔外部空間使用,讓壓變形量可進(jìn)行調(diào)節(jié),能適應(yīng)不同工程需要的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及塔里木盆地沙海的形成演化過程與沙害治理方法,屬于國土環(huán)境治理技術(shù)領(lǐng)域。發(fā)明方案為:重新審視塔里木沙漠地質(zhì)與地球及自然生態(tài)環(huán)境間的自然聯(lián)系與規(guī)律,對(duì)塔克馬干沙漠的形成與演化過程進(jìn)行分析,理清并根據(jù)塔克拉馬干沙漠當(dāng)前自然演化路徑和所處位置,找尋出根治塔里木盆地死亡之海沙害的方法,并依照方法進(jìn)行治理,引入治理所需要的資源,人為改變當(dāng)前塔克拉馬干沙漠的自然演化方向,進(jìn)行科學(xué)調(diào)控,再次有效利用大自然力量,使沙漠加速朝著變害為寶、變沙海為平原綠洲的良性生態(tài)環(huán)境方面演變,進(jìn)而讓塔克拉馬干死亡沙海轉(zhuǎn)化成530000平方千米的平原綠洲,讓塔里木盆地變成三個(gè)廣東省面積的超大型天府之國、永遠(yuǎn)造福華夏子孫。
本發(fā)明提供了一種高壓旋噴樁的制作方法,利用鉆機(jī)將旋噴注漿管置入地基土層內(nèi),再將預(yù)先配制好的漿液通過高壓裝置加壓,然后使加壓后的漿液從注漿管頭側(cè)面的噴嘴高速噴射出來,形成一股能量高度集中的液流,直接破壞土體,在噴射過程中,鉆桿邊旋轉(zhuǎn)邊提升,使?jié){液與土體充分?jǐn)嚢杌旌希谕林行纬芍鶢罟探Y(jié)體,最終凝固成樁。本發(fā)明提供的高壓旋噴樁的制作方法,能夠加固地基,實(shí)現(xiàn)在特殊地質(zhì)地基上的成樁。
本發(fā)明公開一種基于圖庫一體化的AutoCAD符號(hào)配置展現(xiàn)方法,包括以下步驟:(一)繪制符號(hào),使用符號(hào)繪制工具制作符號(hào),建立符號(hào)庫,提供要素樣式配置使用;(二)要素樣式配置;(三)通過要素樣式模板加載要素的樣式;(四)要素的數(shù)據(jù)存儲(chǔ);(五)配置文件xml架構(gòu);(六)配置文件中符號(hào)的描述。本發(fā)明通過自定義模板的靈活多變性,能完成不同部門間對(duì)不同格式規(guī)范和數(shù)據(jù)提取的需要,靈活多變。同時(shí)基于基礎(chǔ)數(shù)據(jù),能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)出圖的要求,無須人工干預(yù),彌補(bǔ)了原有手工繪圖效率低、數(shù)據(jù)易出錯(cuò)的缺點(diǎn),且基本涵蓋了地質(zhì)勘探中鉆孔的所有圖件范圍。
本發(fā)明公開了一種苗木種植用灑水裝置,包括底板,所述底板的頂部外壁上焊接有手動(dòng)調(diào)節(jié)桿,所述底板的頂部焊接有水箱,所述水箱的頂部外壁上焊接有第一電機(jī),且第一電機(jī)輸出軸的底部焊接有傳動(dòng)桿,所述傳動(dòng)桿位于水箱的內(nèi)部,且傳動(dòng)桿的一側(cè)外壁上焊接有等距離分布的攪拌葉,所述水箱的頂部開有進(jìn)料口,且進(jìn)料口的內(nèi)部上焊接有進(jìn)料管,所述水箱靠近手動(dòng)調(diào)節(jié)桿的一側(cè)外壁上開有安裝槽。本發(fā)明能帶動(dòng)攪拌葉攪拌水箱中的液體,方便添加一些營養(yǎng)物質(zhì)時(shí)進(jìn)行充分的攪拌,能夠帶動(dòng)噴頭移動(dòng)到合適的位置進(jìn)行灑水,省時(shí)省力,能夠在遇到特別硬的地質(zhì)不好吸收水分的地方時(shí)進(jìn)行鉆孔,方便苗木吸收水分,提高了灑水吸收的效果。
本申請(qǐng)涉及一種用于轉(zhuǎn)爐干法除塵灰冷壓球團(tuán)的粘結(jié)劑以及其應(yīng)用,所述用于轉(zhuǎn)爐干法除塵灰冷壓球團(tuán)的粘結(jié)劑包括:按照占轉(zhuǎn)爐干法除塵灰的質(zhì)量百分比,包括羧甲基纖維素鈉0.1~10%;聚丙烯酰胺溶液1.0~6.0%;地質(zhì)聚合物1.0~5.0%;促進(jìn)劑0~5.0%。本申請(qǐng)可以有效利用除塵灰,而且還可以消除煉鋼作業(yè)中的鋼渣等冶金廢渣,達(dá)到以廢治廢的技術(shù)目的。
本發(fā)明提供了一種粉噴樁的制作方法,先利用水泥、石灰等材料制作固化劑,再通過特制的攪拌機(jī)械將軟土和固化劑進(jìn)行強(qiáng)制攪拌,利用固化劑和軟土之間所產(chǎn)生的一系列物理-化學(xué)反應(yīng),使軟土凝固成樁。本發(fā)明提供的粉噴樁的制作方法,能夠加固地基,實(shí)現(xiàn)在特殊地質(zhì)地基上的成樁,特別適用于含水量較高的粘性土。
一種非接觸式結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀測量方法,包括如下步驟:利用激光或紅外測距儀的空間測距功能,以測距儀安置點(diǎn)為原點(diǎn),以磁北方向?yàn)閤軸正方向,建立右手空間笛卡爾直角坐標(biāo)系;旋轉(zhuǎn)測距儀使測量光束射至待測結(jié)構(gòu)面的三個(gè)非共線點(diǎn),分別記錄每支測量光束的垂直旋轉(zhuǎn)角、水平旋轉(zhuǎn)角及測量距離;利用空間向量和幾何投影關(guān)系定量描述待測結(jié)構(gòu)面傾斜狀態(tài),計(jì)算出結(jié)構(gòu)面的傾角、傾向和走向。本發(fā)明突破了傳統(tǒng)地質(zhì)羅盤儀接觸式測量的應(yīng)用限制,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離或難以接觸的結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀的測量,有效避免了礦物磁性對(duì)測量產(chǎn)生的誤差。
本發(fā)明公開了一種高填方沉降路基灌漿工藝,包括在工作面進(jìn)行注漿孔的均勻布孔,一部分作先導(dǎo)孔;對(duì)每個(gè)所述先導(dǎo)孔實(shí)施鉆孔成孔工藝;對(duì)每個(gè)所述先導(dǎo)孔的鉆孔實(shí)施注漿工藝;根據(jù)采集的高填方沉降路基形態(tài)數(shù)據(jù),然后對(duì)每個(gè)先導(dǎo)孔實(shí)施鉆孔工藝及注漿工藝的總結(jié)。本發(fā)明的高填方沉降路基灌漿工藝在鉆孔過程中獲取路基形態(tài)數(shù)據(jù),確定注漿孔的注漿方案,利用先導(dǎo)孔總結(jié)出的地質(zhì)情況及施工工藝指導(dǎo)后續(xù)注漿孔的鉆孔、注漿,正??卓梢源罅扛M(jìn),有利于大面積展開施工。從而改善整個(gè)地基的物理力學(xué)性質(zhì),使路基在行車荷載和自重作用下不再產(chǎn)生沉降,使發(fā)生不均勻沉降的建筑物恢復(fù)到原位,提高路基的強(qiáng)度和剛度,防止或減弱路基的再下沉。
本發(fā)明涉及微振動(dòng)傳感器,主要是對(duì)天然地震的預(yù)警傳感和地質(zhì)勘探人工制造地震的高精度傳感。高精度單點(diǎn)式六維地震計(jì),同時(shí)采用三個(gè)石英撓性伺服電路加速度計(jì),每個(gè)加速度計(jì)傳感軸方向的安裝角度互為90度夾角,每個(gè)加速度計(jì)的力矩軸傳感方向都是以零位輸出為基準(zhǔn)點(diǎn),有正矢量電壓脈沖信號(hào)和負(fù)矢量電壓脈沖信號(hào)輸出,正、負(fù)矢量電壓脈沖值分別代表振動(dòng)的方向和振動(dòng)的幅度,這樣三個(gè)加速度計(jì)的組合成了六個(gè)方向的傳感體系,縱向軸z加速度計(jì)的零位基準(zhǔn)的調(diào)整完全采用電子電路調(diào)整,最大動(dòng)態(tài)范圍為:±120dB(240dB),使用環(huán)境溫度在-40℃~55℃變化時(shí)、傳感精度為:≤|±0.01|%(有效動(dòng)態(tài)范圍:≥160dB),最寬頻響范圍:0~2500Hz。
一種裂隙巖體巷道軸線走向確定方法,包括如下步驟:根據(jù)工程地質(zhì)調(diào)查得到的巷道斷面形狀及幾何參數(shù),先利用GeneralBlock程序建立巷道模型選擇出3組代表性結(jié)構(gòu)面組,再利用Unwedge程序建立巷道模型進(jìn)行塊體計(jì)算,然后輸出巷道軸向處于0~180°范圍時(shí)直接掉落塊體數(shù)和塊體最小安全系數(shù)信息圖,以直接掉落塊體數(shù)目最少和最小安全系數(shù)為評(píng)價(jià)指標(biāo)確定出巷道最優(yōu)軸線走向。本發(fā)明克服了現(xiàn)有中裂隙巖體代表性結(jié)構(gòu)面組選擇不夠科學(xué)的缺陷,完善了裂隙巖體巷道最優(yōu)軸線走向確定的評(píng)價(jià)指標(biāo),使得裂隙巖體巷道最優(yōu)軸線走向的選擇更為精確、合理。
一種無防水設(shè)計(jì)地下室深井降水防水施工法,它是通過在地下室周邊開挖多口深度達(dá)到基巖強(qiáng)風(fēng)化層的深井作為釋放地下水壓力通道;利用粘土的阻水性能降低地下室底板的地下水壓力;然后在現(xiàn)有地下室底板上隨意選點(diǎn)鉆觀察孔;根據(jù)現(xiàn)有地下室底板下各層粘土的阻水性能是否充分發(fā)揮作用再?zèng)Q定是直接進(jìn)行防水層施工;還是采用低壓慢注方式在碎石墊層上灌入水泥漿,進(jìn)一步降低地下水壓力,同時(shí)加大地下室底板壓重,以提高現(xiàn)有地下室底板抵抗水壓力的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,待地下室底板上表面干燥后,再按常規(guī)進(jìn)行防水層及保護(hù)層施工。該方法適用于地質(zhì)報(bào)告中基巖強(qiáng)風(fēng)化層或砂卵石層透水性較好的地下室的降水防水施工,對(duì)原結(jié)構(gòu)沒有絲毫破壞,符合建筑節(jié)能和經(jīng)濟(jì)適用要求。
本發(fā)明涉及一種超長隧道的挖掘方法,屬于隧道工程技術(shù)領(lǐng)域,發(fā)明方案為:在采用盾構(gòu)機(jī)挖掘超長隧道前,先引入石油開采所用成熟“貪吃蛇”鉆探技術(shù)、并對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)完善,沿線多臺(tái)分段、從地面向下定向、定位,再折轉(zhuǎn)、并沿超長隧道方向鉆探、獲取超長隧道線路上的地質(zhì)構(gòu)造信息;再按該隧道地質(zhì)構(gòu)造信息對(duì)線路上的泥土質(zhì)、碎石、水道溶洞空穴、局部熾熱巖層等諸多“問題隧道段”,或注入水泥漿、進(jìn)行局部“改性”密封固化、或側(cè)向改道回避、或引水導(dǎo)熱等預(yù)先技術(shù)施工處理,以提前將盾構(gòu)機(jī)施工中可能引發(fā)透水、坍塌、高熱等諸多不利盾構(gòu)施工的“惡劣”因素排除掉;最大限度地保障盾構(gòu)機(jī)能始終工作在穩(wěn)定有利施工的工況條件之下、保障盾構(gòu)施工效率。
本發(fā)明公開一種用于處理基于北斗的高精度位移形變監(jiān)測數(shù)據(jù)的方法,是用于處理基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)和GPS導(dǎo)航系統(tǒng)監(jiān)測地質(zhì)位移形變并進(jìn)行高精度定位過程中的整周模糊度參數(shù)數(shù)據(jù)的方法;其包括以下步驟:第一,在位移形變監(jiān)測中心服務(wù)站設(shè)置GPS/北斗組合接收機(jī);第二,GPS/北斗組合接收機(jī)獲取GPS導(dǎo)航系統(tǒng)和北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的每觀測歷元輸出偽距、載波相位觀測值和衛(wèi)星星歷參數(shù),并將以上數(shù)據(jù)傳輸給數(shù)據(jù)處理中心系統(tǒng);第三,數(shù)據(jù)處理中心系統(tǒng)采用載波相位差分方程計(jì)算出整周模糊度參數(shù)。通過該方法可以得出精度高的整周模糊度參數(shù),使得將北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用于地質(zhì)位移形變監(jiān)測時(shí)可以獲得更好的監(jiān)測效果。
一種圓盤磨礦機(jī),涉及一種磨礦機(jī),包括進(jìn)料口側(cè)板、進(jìn)料磨盤裝置、轉(zhuǎn)動(dòng)磨盤裝置、機(jī)座、主軸、通過皮帶輪帶動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn)的電機(jī),所述的進(jìn)料口側(cè)板位于機(jī)座的一側(cè),進(jìn)料磨盤裝置、轉(zhuǎn)動(dòng)磨盤裝置位于機(jī)座內(nèi);進(jìn)料磨盤裝置包括進(jìn)料磨盤座和進(jìn)料磨盤;轉(zhuǎn)動(dòng)磨盤裝置包括轉(zhuǎn)動(dòng)磨盤座和轉(zhuǎn)動(dòng)磨盤;所述的進(jìn)料磨盤裝置還包括有安裝在進(jìn)料磨盤座與進(jìn)料磨盤之間的電加熱裝置,該電加熱裝置由電爐盤以及安裝在電爐盤上的電熱絲組成,進(jìn)料磨盤座上安裝有溫度探頭。所述的進(jìn)料磨盤和轉(zhuǎn)動(dòng)磨盤均由碳化硅材料制成。本實(shí)用新型適用于回收冶煉渣中的有色金屬顆粒,而且回收率非常高,一般可達(dá)85%以上,并具有產(chǎn)品可靠、安全、成本低、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。
對(duì)應(yīng)式萬能探測器應(yīng)用對(duì)應(yīng)分子物理學(xué)中關(guān)于相同分子質(zhì)點(diǎn)間的作用力大于不相同分子質(zhì)點(diǎn)的作用力的原理進(jìn)行工作。采用永磁鐵④和鐵氧子⑥,強(qiáng)化相同分子質(zhì)點(diǎn)間的作用力,采用微孔②和⑧輸導(dǎo)作用力,采用全鉛材料封閉隔離以防干擾,增強(qiáng)效果,準(zhǔn)確可靠。使用方便,無須電源;機(jī)重700g以下,輕便易攜;探測有效半徑30km以上,深度500m以上??蓮V泛用于:①軍事偵察、監(jiān)測。②刑事偵察、緝毒、緝兇、尋人、搜物;③考古、探礦、動(dòng)植物探測、監(jiān)查。
本實(shí)用新型公開了一種地質(zhì)環(huán)??辈橛脴悠反娣叛b置,涉及到存儲(chǔ)用具領(lǐng)域,包括箱體,所述箱體的內(nèi)部固定連接有三個(gè)呈等間距垂直分布的固定板,所述固定板的底端固定連接有三個(gè)呈等間距水平分布的固定桿,所述固定桿的下方設(shè)置有凸塊,所述凸塊的下方設(shè)置有活動(dòng)塊,所述活動(dòng)塊的上方設(shè)置有蓋板,所述蓋板的底端兩側(cè)均固定連接有燕尾滑塊。本實(shí)用新型通過在箱體內(nèi)部設(shè)置有三個(gè)固定板,固定板的底端設(shè)置有固定桿,固定桿上套接有凸塊,凸塊底端固定有蓋板和活動(dòng)塊,工作人員可輕松拉動(dòng)活動(dòng)塊,使活動(dòng)塊外移,配合固定桿一端設(shè)置的擋塊使蓋板自動(dòng)打開,從而方便工作人員取用和存放樣品,提高了工作人員的工作效率。
本實(shí)用新型公開了一種適用于軟巖大變形及高應(yīng)力地質(zhì)隧道的吸能錨桿,包括錨桿桿體,錨桿桿體的頂部螺紋連接有錐形端頭;錨桿桿體上從上至下依次套設(shè)有第一墊片、第二墊片、第一金屬套管、活塞、密封圈和彈性件,第一墊片的頂部與錐形端頭的底部連接,第二墊片的底部與第一金屬套管的頂部連接,第一金屬套管上套設(shè)有第二金屬套管,第二金屬套管位于第一金屬套管的下方,活塞的頂部與第一金屬套管的底部相連接,且活塞和密封圈的外側(cè)面均與第二金屬套管的內(nèi)側(cè)面相抵觸;錨桿桿體上套設(shè)有托板和第三墊片,且第三墊片與第二金屬套管底部連接,托板的頂部與墊片的底部連接。本實(shí)用新型能夠避免出現(xiàn)錨桿桿體拉斷失效、喪失錨固能力的問題。
一種地質(zhì)雷達(dá)檢測盾構(gòu)隧道管片背后缺陷模擬模型,涉及一種模擬模型及檢測方法,模型包括由里往外同軸豎直埋置在地下的隧道管、隔墻,隧道管由多個(gè)管片拼裝而成,該隧道管與隔墻之間的環(huán)形空腔通過連接墻分成多個(gè)缺陷區(qū);隔墻還設(shè)有缺口,缺口至隧道管外壁之間的空間為用于減小隔墻帶來的系統(tǒng)誤差的正演區(qū),正演區(qū)回填有用于模擬管片周圍自然土質(zhì)密實(shí)工況的壓實(shí)土,壓實(shí)土的頂部覆蓋有混凝土面層。方法包括步驟A檢測前準(zhǔn)備;B開始檢測;C確定管片厚度位置和管片相對(duì)介電常數(shù);D數(shù)據(jù)處理;E數(shù)據(jù)解釋。本發(fā)明可準(zhǔn)確分析盾構(gòu)隧道管片的背后缺陷類型,可解決無法大量驗(yàn)證盾構(gòu)隧道檢測成果的難題,具有判斷精度高、結(jié)構(gòu)可靠的特點(diǎn),易于推廣使用。
一種基于地質(zhì)雷達(dá)法的隧道襯砌缺陷快速識(shí)別模型,涉及一種教學(xué)培訓(xùn)模型,包括隧道襯砌模擬塊,其內(nèi)埋設(shè)有鋼筋網(wǎng)、螺紋鋼,并設(shè)有用于模擬缺陷的第一圓柱空腔和第二圓柱空腔。隧道襯砌模擬塊由通用模塊、1#模擬缺陷模塊、2#模擬缺陷模塊連接在一起;通用模塊的殼體內(nèi)填滿隧道襯砌模擬填充物料;1#模擬缺陷模塊的殼體內(nèi)設(shè)置有圓柱筒體,圓柱筒體的內(nèi)部空腔形成所述的第一圓柱空腔;2#模擬缺陷模塊的殼體內(nèi)設(shè)置有弧形板,四個(gè)2#模擬缺陷模塊連接在一起使弧形板內(nèi)部形成所述的第二圓柱空腔。本實(shí)用新型可幫助檢測技術(shù)人員快速修正判斷隧道襯砌缺陷,可提高隧道工程安全質(zhì)量,具有運(yùn)輸方便、可重復(fù)利用、節(jié)省成本的特點(diǎn),易于推廣使用。
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