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本發(fā)明公開了軟土基坑支護(hù)結(jié)構(gòu),其包括圍護(hù)墻和斜向旋噴加勁樁,該斜向旋噴加勁樁沿斜向延伸、在穿過基坑后進(jìn)入到基坑下部的土體中;斜向旋噴加勁樁的支撐桿連接在圍護(hù)墻上;在支撐桿與地下結(jié)構(gòu)的交接處設(shè)置有止水板;在完成地下結(jié)構(gòu)的施工后,該斜向旋噴加勁樁位于地下結(jié)構(gòu)內(nèi)部空間中的部分被切除。軟土基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的施工方法的步驟:圍護(hù)墻施工;斜向旋噴加勁樁施工;安裝圍檁;支撐桿與圍檁的連接;焊接止水板;地下結(jié)構(gòu)的底板完成施工并達(dá)到養(yǎng)護(hù)期限后,拆除部分支撐桿。本申請中,基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)基本可在基坑土方開挖前全部實施完畢,施工速度較快,支護(hù)結(jié)構(gòu)的布置方式靈活,作業(yè)空間小,適用于不同的地質(zhì)和場地條件。
本發(fā)明公開一種地下工程施工期有害氣體監(jiān)測系統(tǒng)及方法,通過有害氣體監(jiān)測裝置和監(jiān)測結(jié)果分析裝置對有害氣體進(jìn)行監(jiān)測和分析,有害氣體監(jiān)測裝置和監(jiān)測結(jié)果分析裝置是通過無線信號通信,其中,有害氣體監(jiān)測裝置包括傳感器探頭列陣、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路模塊、單片機(jī)模塊和數(shù)據(jù)發(fā)送模塊,上述各子裝置通過有線電路依次連接;監(jiān)測結(jié)果分析裝置包含巖層地質(zhì)分析模塊、數(shù)據(jù)接收模塊、有毒有害氣體判斷模塊、有毒有害氣體污染趨勢分析模塊、應(yīng)急搶險模塊,各模塊之間信息的傳遞是采用無線通信的方法。本發(fā)明通過一定的監(jiān)測裝置和方法來判斷是否存在有毒有害氣體,并監(jiān)測有毒有害氣體的濃度、分布、預(yù)測今后一段時間內(nèi)濃度的變化和進(jìn)行應(yīng)急搶險。
反循環(huán)鉆孔灌注擴(kuò)大頭錨桿施工工法,反循環(huán)鉆孔灌注擴(kuò)大頭錨桿桿體總成先置法步驟如下:埋設(shè)護(hù)筒→制備泥漿→鉆機(jī)就位→反循環(huán)鉆孔鉆進(jìn)、底端進(jìn)行擴(kuò)大頭鉆孔→換漿法清孔→檢測→吊裝錨桿桿體總成→打開、撐開擴(kuò)大機(jī)構(gòu)展開錨頭→吊裝導(dǎo)管→灌注混凝土。泥漿比重指標(biāo)根據(jù)地質(zhì)情況而定,控制在1.2~1.4。開孔時鉆機(jī)輕壓慢轉(zhuǎn),隨著深度增加而適當(dāng)增加壓力和速度,在土質(zhì)松散層時采用比較濃的泥漿護(hù)壁,且放慢鉆進(jìn)速度和轉(zhuǎn)速,輕鉆慢進(jìn)以控制塌孔;待導(dǎo)向部位或鉆頭全部進(jìn)入地層后,方可加速鉆進(jìn)。
本發(fā)明公開了一種分格連續(xù)數(shù)值模型檢索方法,所述方法包括如下步驟:對預(yù)構(gòu)建的幾何地質(zhì)模型進(jìn)行分割得到節(jié)點和單元結(jié)構(gòu)信息;根據(jù)整體模型的節(jié)點坐標(biāo)確定模型范圍,將模型范圍劃分為若干個格子;根據(jù)單元的形心坐標(biāo)估計單元所處的格子編號,將所有單元以及構(gòu)成單元的面元劃分到相應(yīng)的格子中;對每個格子內(nèi)的單元、面元進(jìn)行屬性分析并判斷,并做剔除處理;再對所有格子間、模型邊界上的面元進(jìn)行二次判斷剔除處理,最終根據(jù)剩余的孤立面元判斷模型的幾何連接問題,該方法對復(fù)雜模型檢查的時間可由幾天縮短到幾十分鐘,可明顯降低模型檢查的時間、并可一次性檢查出多類錯誤,保證數(shù)值計算模型的有效性,防止因模型錯誤導(dǎo)致計算返工。
本發(fā)明是一種基于圖像紋理的巖體結(jié)構(gòu)均質(zhì)區(qū)自動分區(qū)方法。利用巖體結(jié)構(gòu)面在露頭區(qū)賦存幾何形態(tài)的紋理特征,在攝影測量方法獲取具有實際尺寸的巖體結(jié)構(gòu)面賦存影像的基礎(chǔ)上,采用灰度共生矩陣的10個紋理參數(shù)來描述巖體結(jié)構(gòu),通過點對距離、點對方向角與像素尺度的敏感性檢測與主成分分析方法篩選出主控紋理參數(shù),以主控紋理參數(shù)為聚類指標(biāo),提出基于ISODATA聚類方法的巖體結(jié)構(gòu)均質(zhì)區(qū)自動分區(qū)方法。包括影像數(shù)據(jù)采集、灰度圖像轉(zhuǎn)換、紋理信息增強(qiáng)、紋理特征提取、紋理參數(shù)確定、聚類窗口確定、紋理圖像分塊、子域紋理參數(shù)、矢量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、ISODATA聚類10步驟。規(guī)避了現(xiàn)場地質(zhì)測繪與統(tǒng)計工作量,數(shù)據(jù)處理過程可實現(xiàn)自動化,可應(yīng)用于工程全域巖體結(jié)構(gòu)均質(zhì)區(qū)分區(qū)。
本發(fā)明公開了一種水利水電工程地基勘測儀,包括U形架,U形架的頂部固定安裝有地質(zhì)勘測儀,且U形架的內(nèi)頂面固定設(shè)有第一電機(jī)盒,第一電機(jī)盒內(nèi)頂面固定安裝有伺服電機(jī),伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)動端延伸至第一電機(jī)盒的下方固定設(shè)有絲桿,絲桿的底端與U形架內(nèi)壁固定連接的橫板頂部轉(zhuǎn)動連接,且絲桿的外壁螺紋套接有導(dǎo)向塊,導(dǎo)向塊的兩端底部固定設(shè)有連接桿,連接桿的底端滑動貫穿橫板固定連接在第二電機(jī)盒的頂部,第二電機(jī)盒內(nèi)頂面固定安裝有驅(qū)動電機(jī),驅(qū)動電機(jī)的轉(zhuǎn)動端延伸至第二電機(jī)和的下方固定設(shè)有轉(zhuǎn)軸,轉(zhuǎn)軸的底端固定連接在取樣筒的頂部中心處,取樣筒的底部為開放端。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境的走滑構(gòu)造物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱包括實驗箱固定擋板和兩塊實驗箱底板,每塊實驗箱底板兩側(cè)各設(shè)移動擋板和移動驅(qū)動板,兩側(cè)的移動擋板和移動驅(qū)動板錯位布置,實驗箱底板底部通過實驗箱底板滑塊安裝于實驗箱底板導(dǎo)軌上;在動力裝置的作用下,每塊實驗箱底板分別帶動各自連接的動力驅(qū)動板和移動擋板運動,實驗箱內(nèi)的實驗材料得以錯位變形。該實驗裝置在常重力條件下,完成對實驗箱內(nèi)實驗材料的布置;在離心力條件下,對構(gòu)造物理模擬實驗箱兩側(cè)的動力裝置進(jìn)行自動控制,使得構(gòu)造物理模擬實驗箱完成深層走滑構(gòu)造物理模擬實驗,為研究人員提供即時地質(zhì)構(gòu)造演化過程模型。
本發(fā)明公開了一種地下連續(xù)墻成槽的單輪銑槽設(shè)備及其施工方法,包括銑槽裝置和排渣土裝置;銑槽裝置包括豎直設(shè)置在地下鉆孔內(nèi)的噴渣管,在噴渣管一側(cè)設(shè)置有單輪銑槽機(jī),噴渣管上沿長度方向設(shè)有限位導(dǎo)軌,單輪銑槽機(jī)沿限位導(dǎo)軌活動;排渣土裝置設(shè)置與噴渣管底部連通,通過在槽段內(nèi)多次平移噴渣管利用單輪銑槽機(jī)進(jìn)行銑削土層。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的一種地下連續(xù)墻成槽的單輪銑槽設(shè)備及其施工方法,適合在地質(zhì)環(huán)境較硬的地層內(nèi)使用,實現(xiàn)了工期短,成槽質(zhì)量好,資金投入小的地下連續(xù)墻施工成槽作業(yè)。
本發(fā)明公開了用廢棄秸稈灰渣及大理石灰改良的膨脹土及其制備方法和在施工中的應(yīng)用,屬于地質(zhì)災(zāi)害處理及巖土工程技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括以下步驟:第一步,按質(zhì)量百分比稱取秸稈灰渣,大理石灰和所需改良土體的干土,混合均勻;第二步,確定混合土的最佳含水率;第三步,添加水到第一步得到的混合土中,攪拌均勻后濕悶,即得到本發(fā)明所述的改良土;所述改良土在施工中的應(yīng)用:將得到的改良土在施工面鋪設(shè)表面改良層,經(jīng)輕型壓土機(jī)靜壓→覆蓋塑料薄膜封閉養(yǎng)護(hù)→振動碾壓→塑料薄膜覆蓋養(yǎng)護(hù)→重型壓土機(jī)靜壓→精平,即可達(dá)到工程需要強(qiáng)度。本發(fā)明能有效解決膨脹土的脹縮變形帶來的破壞問題及廢棄物帶來的環(huán)境污染問題。
本發(fā)明提供一種基于逐步聚類方案的流域水文相似度分析方法,包括:步驟1、提取降雨特征、地形地貌特征和土壤地質(zhì)特征,并作為相似指標(biāo);步驟2、確定最佳聚類數(shù)目,并使用K均值聚類劃分相似流域群;步驟3、構(gòu)建新安江模型,并率定模型參數(shù);步驟4、在最終的各相似流域群,計算第三層次的相似流域群的整體水文相似性;步驟5、提取各實驗流域的流量特征,并計算不同空間層次的地理特征對流量特征的分層控制強(qiáng)度。本發(fā)明提供的方法不僅能定量表現(xiàn)不同地理環(huán)境下的整體水文相似性,也能更清晰地揭示不同空間層次的地理特征對水文響應(yīng)的控制作用,可為無資料山丘區(qū)的水文預(yù)報和水資源管理提供支持。
本發(fā)明公開了一種金剛石工具用鈷粉的制備方法,步驟如下:(1)脫水:將氯化鈷晶體配置成氯化鈷溶液,然后離心噴霧干燥,得到低于2個結(jié)晶水的氯化鈷粉末;(2)裂解還原反應(yīng):將步驟(1)所得到的氯化鈷粉末置入雙管式爐中,在氫氣氛圍下進(jìn)行裂解還原,得到海綿狀的鈷粉,然后通過氣流粉碎和分級后得到類球狀鈷粉,產(chǎn)生的氯化氫氣體用氫氧化鈉溶液吸收;鈷粉的粒徑為4?8μm。采用本方法生產(chǎn)出來的鈷粉呈類球形,分布均勻,并且顆粒較粗,可用于高穩(wěn)定耐磨性新型聚晶金剛石復(fù)合材料的生產(chǎn),優(yōu)異的鋒利度和耐磨性保證了金剛石鋸片的切割效率和使用壽命,可廣泛應(yīng)用于有色金屬,非金屬切削加工以及石油、地質(zhì)鉆探等許多領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境的伸展構(gòu)造物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱包括位于前后兩側(cè)的移動側(cè)板和位于左右兩側(cè)的固定側(cè)板,其中,移動側(cè)板與底板連接,底板底部通過底板滑塊設(shè)于底板導(dǎo)軌上,且該底板與動力裝置相連;在動力裝置的作用下,底板通過底板滑塊在底板導(dǎo)軌上移動并帶動移動側(cè)板沿固定側(cè)板前后移動。本發(fā)明的實驗裝置在常重力條件下,完成對深層構(gòu)造物理模擬實驗箱內(nèi)的實驗材料的布置;在離心力條件下,對構(gòu)造物理模擬實驗箱兩側(cè)的動力裝置進(jìn)行自動控制,使得構(gòu)造物理模擬實驗箱完成深層伸展構(gòu)造物理模擬實驗,為研究人員提供即時地質(zhì)構(gòu)造演化過程模型。
本發(fā)明公開了一種基于疊置技術(shù)的三維地層建模方法,主要處理步驟包括:(1)處理原始鉆孔數(shù)據(jù);(2)從建模區(qū)域高精度DEM中提取地形特征點;(3)構(gòu)建地形特征虛擬鉆孔;(4)離散建模區(qū)域范圍;(5)構(gòu)建初始三角網(wǎng);(6)自適應(yīng)加密處理;(7)地層尖滅處理;(8)根據(jù)地層尖滅處理三角網(wǎng)構(gòu)建工程地質(zhì)體GTP模型。相比傳統(tǒng)方法,本發(fā)明方法構(gòu)建模型的精度較高。
本發(fā)明提供一種淺層有害氣體探測設(shè)備,具體涉及地質(zhì)探測裝置領(lǐng)域,橫梁的兩端設(shè)有反力裝置,反力裝置將橫梁的兩端固定;橫梁上對稱的設(shè)有液壓缸,液壓缸的頂端設(shè)有支撐梁;支撐梁上設(shè)有探桿,其特征在于:探桿內(nèi)部設(shè)有內(nèi)桿,內(nèi)桿為中空結(jié)構(gòu),且內(nèi)桿的側(cè)壁上設(shè)有通孔;內(nèi)桿的底部設(shè)有鉆頭;內(nèi)桿是上端連接有軟管,軟管一端通過截止閥與內(nèi)桿的上端連接,軟管的另一端通過閥一與過濾罐的下部連接,過濾罐內(nèi)裝有水;過濾罐的上端分別設(shè)有閥二和放空管;在放空管上,依次分別設(shè)有閥四和閥三,閥四和閥三之間設(shè)有氣壓表和流量表;放空管的頂部與外界聯(lián)通。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、經(jīng)濟(jì)實惠、探測結(jié)果準(zhǔn)確的優(yōu)點。
本發(fā)明公開一種基于實測數(shù)據(jù)的重力壩揚壓力分級預(yù)警方法,通過相鄰兩點實測揚壓力連線逼近實際揚壓力分布,包括如下步驟,計算實際揚壓力面積Mt和規(guī)范揚壓力面積St;比較Mt與St的數(shù)值大小,若Mt大于或等于St,則啟動藍(lán)色報警并進(jìn)行下一步驟;根據(jù)實測揚壓力計算壩踵和壩趾處的垂直正應(yīng)力和主應(yīng)力,若有任意一項超過規(guī)范要求,則啟動黃色報警并進(jìn)行下一步驟;根據(jù)實測數(shù)據(jù)計算并判斷重力壩抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)及抗傾覆穩(wěn)定安全系數(shù)是否超出所述設(shè)計規(guī)范要求,若超出,則啟動紅色報警;本分級預(yù)警方法根據(jù)揚壓力實測數(shù)據(jù)結(jié)合具體重力壩結(jié)構(gòu)和類型進(jìn)行預(yù)警,充分考慮大壩結(jié)構(gòu)及地質(zhì)條件,具有簡單直觀和物理意義明確、計算簡單等優(yōu)點。
本發(fā)明公布了一種有效識別極薄土層的微尺度孔壓靜力觸探探頭,該探頭以不銹鋼導(dǎo)管(1)為基體,在不銹鋼導(dǎo)管(1)外側(cè)的下半部設(shè)置有摩擦套筒(2),不銹鋼導(dǎo)管(1)與摩擦套筒(2)通過有機(jī)硅膠密封圈(3)連接密封,在不銹鋼導(dǎo)管(1)內(nèi)表面靠下部位設(shè)置有應(yīng)變計(4),應(yīng)變計(4)通過導(dǎo)線(5)與外部電路連接成單臂電橋,應(yīng)變計(4)的下方設(shè)置有孔隙水壓力傳感器(6),在摩擦套筒(2)的下方設(shè)有孔壓過濾環(huán)(7),孔壓過濾環(huán)(7)的下方是錐形探頭(8)。采用該微尺度孔壓靜力觸探探頭具有原位、快捷和高分辨率等優(yōu)點,為地質(zhì)勘察、巖土工程中極薄土層的識別與評價以及液化后砂土承載力的測定提供有效的檢測工具。
本發(fā)明涉及一種盾構(gòu)全斷面穿越中砂、卵石層施工方法,包括步驟:1)對盾構(gòu)區(qū)域進(jìn)行地質(zhì)勘測;2)進(jìn)行盾構(gòu)機(jī)的選型;3)進(jìn)行盾構(gòu)刀具的針對性耐磨設(shè)計;4)進(jìn)行施工測量控制;5)進(jìn)行防坍塌預(yù)處理;6)設(shè)定穿越段施工方法;該盾構(gòu)全斷面穿越中砂、卵石層施工方法能夠減少盾構(gòu)全斷面穿越中砂、卵石層時,引起的撕裂刀合金蹦齒現(xiàn)象,能夠減小刀具的磨損,避免影響撕裂刀對巖層的切削力,有利于快速、微擾動穿越中砂、卵石層。
本發(fā)明涉及一種堤壩結(jié)構(gòu)險情隱患巡檢數(shù)據(jù)采集及處理系統(tǒng),利用激光掃描儀掃描堤壩各個坡面,進(jìn)行堤壩全地形的三維測量;采用地質(zhì)雷達(dá)設(shè)備、瞬變電磁探測設(shè)備和大地磁電阻探測設(shè)備分別采集堤壩的淺層電磁波幅值數(shù)據(jù)和深層電阻率數(shù)據(jù),以及整個堤壩結(jié)構(gòu)的電阻率數(shù)據(jù),將獲取的數(shù)據(jù)融合重建得到大壩淺層電磁波幅值分布模型圖、大壩深層電阻率分布模型圖和整個大壩的電阻率分布模型圖;以獲得的模型圖輸入,利用訓(xùn)練好的DD?CNN模型對圖像進(jìn)行隱患識別,然后通過圖像處理得到最終隱患位置分布圖。本發(fā)明的方法結(jié)合車載平臺和多源數(shù)據(jù),實現(xiàn)堤壩表面險情、淺層堤身、深部堤基,堤壩結(jié)構(gòu)不同深度方向上各種險情隱患的全面探測診斷。
本發(fā)明提供了一種基于知識管理的盾構(gòu)掘進(jìn)裝備智能優(yōu)化選型方法,包括如下步驟:首先總結(jié)盾構(gòu)掘進(jìn)裝備設(shè)計領(lǐng)域的知識和以往的選型規(guī)律,收集著名生產(chǎn)廠家的盾構(gòu)掘進(jìn)裝備的主參數(shù),整理已經(jīng)開挖的隧道工程數(shù)據(jù),建立相應(yīng)的知識庫和數(shù)據(jù)庫,然后根據(jù)具體工況參數(shù)和地質(zhì)參數(shù),調(diào)用智能推理模塊基于選型知識庫以往的選型規(guī)律和設(shè)計知識確定盾構(gòu)掘進(jìn)裝備的結(jié)構(gòu)類型,進(jìn)一步基于實例推理模塊從數(shù)據(jù)庫中確定盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)主參數(shù),得到盾構(gòu)掘進(jìn)裝備機(jī)型選型方案,然后基于多級多指標(biāo)綜合評價模型和智能決策模型,完成盾構(gòu)掘進(jìn)裝備最終選型及主參數(shù)優(yōu)化。
本發(fā)明提出一種復(fù)雜原油的分類方法,屬于石油地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,該方法能夠快速高效的對復(fù)雜原油進(jìn)行分類,且分類結(jié)果準(zhǔn)確可靠。該方法包括如下步驟:采集研究區(qū)原油樣品,去除原油樣品中的固體雜質(zhì)和水;對預(yù)處理后的原油樣品進(jìn)行核磁共振檢測,獲得碳譜和氫譜,并篩選出指征油源特征的官能團(tuán);以上述篩選出的官能團(tuán)在碳譜和氫譜中對應(yīng)的峰面積占比為變量,利用K均值聚類算法進(jìn)行聚類分析,得到分類結(jié)果。
本發(fā)明公開了一種應(yīng)力發(fā)光筆,涉及地質(zhì)勘探用具技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的應(yīng)力發(fā)光筆包括筆身以及筆身周側(cè)面滑動連接的滑套,筆身周側(cè)面固定連接有凹面鏡環(huán),凹面鏡環(huán)周側(cè)面均勻開設(shè)有若干滑槽,凹面鏡環(huán)位于滑套內(nèi)部,滑套底面固定連接有第一凸面鏡環(huán),滑套頂面固定連接有第二凸面鏡環(huán),滑套內(nèi)表面固定連接有若干與滑槽相適配的滑軌,滑軌一端與第一凸面鏡環(huán)固定連接,滑軌另一端與第二凸面鏡環(huán)固定連接。本發(fā)明通過在筆身周側(cè)面設(shè)置滑套,在滑套內(nèi)部設(shè)置與筆身固定連接的凹面鏡環(huán),利用凹面鏡環(huán)與兩個凸面鏡環(huán)的相對位移改變光線的焦距,實現(xiàn)了光線亮度和照射范圍的調(diào)節(jié),以便于適應(yīng)野外不同的書寫環(huán)境。
本發(fā)明提供了一種混合原油、降解原油油源的辨識方法,屬于石油地質(zhì)領(lǐng)域,根據(jù)不同來源與降解程度原油的紅外光譜特征,篩選出可以敏感地反映油源特征與指征降解強(qiáng)度的官能團(tuán)特征參數(shù),通過這些官能團(tuán)參數(shù)研究混合原油、降解原油的油源,對油氣成藏分析具有重要的意義。該辨識方法包括如下步驟:取研究區(qū)混合原油、降解原油的樣品;根據(jù)研究區(qū)烴源巖及油藏原油的有機(jī)分子生物標(biāo)志物的相對比值參數(shù),初步判斷樣品的油源;將樣品粉碎至180?220目,對上述根據(jù)有機(jī)分子生物標(biāo)志物初步判斷出油源的樣品進(jìn)行紅外光譜測定;根據(jù)紅外光譜測定結(jié)果,篩選出指征油源與降解強(qiáng)度的官能團(tuán)參數(shù),運用上述官能團(tuán)參數(shù)對混合原油、降解原油的油源進(jìn)行辨識。
本發(fā)明屬于油田化學(xué)品技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種二氧化碳驅(qū)調(diào)剖用耐溫抗鹽發(fā)泡劑及其制備方法。該發(fā)泡劑由15%~30%陰-非離子表面活性劑主劑、6%~20%非離子助發(fā)泡劑、2%~5%有機(jī)小分子穩(wěn)泡劑及50%~77%水組成。其制備方法為:將陰-非離子表面活性劑主劑、水按序加入到反應(yīng)釜中,加熱到40~60℃攪拌溶解,再加入非離子助發(fā)泡劑,待溶解后繼續(xù)加入穩(wěn)泡劑攪拌,溶解均勻后即得產(chǎn)品。本發(fā)明所述發(fā)泡劑適用于溫度不高于110℃,礦化度不高于150000ppm的地質(zhì)條件下二氧化碳驅(qū)的封竄調(diào)剖。
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是:針對野外鉆孔取樣時待取樣本所含地質(zhì)構(gòu)造體的位置信息和物性指標(biāo)難以預(yù)知,取樣工作效率較低、盲目性較大的難題,本實用新型提供一種觀察孔內(nèi)構(gòu)造體地質(zhì)信息高效獲取的技術(shù)手段。本實用新型采取的技術(shù)方案是:一種高效取樣的孔內(nèi)定位成像裝置,包括導(dǎo)向桿、標(biāo)尺、反光鏡、數(shù)據(jù)線和信號處理器;數(shù)據(jù)線固定在導(dǎo)向桿上,反光鏡固定在導(dǎo)向桿上,標(biāo)尺和導(dǎo)向桿伸入測量孔內(nèi),數(shù)據(jù)線的一端頭設(shè)有攝像頭,另一端與信號處理器相連。
本實用新型公開了一種地面沉降模擬試驗儀,包括加壓盤、承壓軸、固定橫梁、減速機(jī)、加壓絲桿、伺服電機(jī)、移動加壓橫梁、稱重傳感器、位移傳感器、固定立柱、壓力變送器和固結(jié)容器;地面沉降模擬試驗儀參考地質(zhì)工程固結(jié)試驗儀來設(shè)計硬件方案。地質(zhì)工程固結(jié)試驗儀的主體結(jié)構(gòu)是一個固結(jié)容器,容器內(nèi)部填充含水層系統(tǒng)的各個土層。儀器頂端的兩個百分表用于測量對應(yīng)土層沉降量,中間的荷載重物用于對含水層系統(tǒng)施加壓力,側(cè)面的一根側(cè)壓管用于測量含水層系統(tǒng)孔隙水壓力產(chǎn)生的水頭高度,在加壓時底端的出水口的釋水流量通過電子天平計量。
智能化多道礦物熱電儀是一種采用單片微機(jī)控制來測定半導(dǎo)體礦物熱電性能的儀器,它采用單片微機(jī)控制,樣品加熱臺采用有5~8個電極的多電極條形熱臺,主機(jī)內(nèi)設(shè)有溫差恒定控制裝置和狀態(tài)訊響器。它可以多道同時測定礦物熱電系數(shù)、熱電曲線,由繪圖打印機(jī)自動繪出各道熱電曲線與數(shù)據(jù)表,實現(xiàn)礦物熱電性的自動,快速、規(guī)范測定,具有結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,制作方便和實用性強(qiáng)等特點,特別適用于地質(zhì)普查找礦及地質(zhì)礦物學(xué)研究中使用。
本實用新型公開了一種投放改善沉積物藥劑裝置,包括浮力載體,該浮力載體的中間部位處設(shè)置有藥劑倉,該藥劑倉內(nèi)設(shè)置有攪拌電機(jī),所述攪拌電機(jī)連接安裝有伸入到藥劑倉內(nèi)的攪拌器,藥劑倉上端又相應(yīng)安裝有加藥口,所述的浮力載體的一端相應(yīng)設(shè)置有抽水泵,該抽水泵上連接有抽水管,抽水管與藥劑倉連通,可將湖水抽入至藥劑倉。本裝置解決了湖泊原位地質(zhì)改良藥劑帶水原位精準(zhǔn)投放問題,這樣不需要將湖水放空,直接將藥劑投入到湖底處對地質(zhì)進(jìn)行改良,通過本裝置投放底質(zhì)改良劑對湖區(qū)沉積物進(jìn)行改良,與投放前前進(jìn)行比較,沉積物營養(yǎng)鹽釋放量削減至少20%,同時上覆水為受到明顯影響。
本實用新型公開了一種次聲波接收梅花管陣降噪設(shè)備及次聲單元陣監(jiān)測系統(tǒng),涉及次聲監(jiān)測領(lǐng)域,包括多組降噪圓盤和集聲器;多組降噪圓盤,每組降噪圓盤內(nèi)均形成有降噪腔,降噪腔下部連接有多個、貫穿降噪圓盤與降噪腔相連通的降噪連接管,每個降噪連接管遠(yuǎn)離降噪圓盤的一端均連接有一對降噪進(jìn)聲管,一對降噪進(jìn)聲管遠(yuǎn)離降噪連接管的一端均設(shè)置有用于消風(fēng)噪聲的球形進(jìn)聲器,降噪進(jìn)聲管與球形進(jìn)聲器之間連接有防水曲管。通過設(shè)置降噪圓盤、球形進(jìn)聲器以及集聲器,可以對次聲進(jìn)行降噪,從而提高次聲監(jiān)測結(jié)果的精度和準(zhǔn)確度,不僅便于監(jiān)測人員更好的掌握地質(zhì)活動以及應(yīng)對地質(zhì)災(zāi)害,也可以通過及時發(fā)現(xiàn)掌握次聲數(shù)據(jù),以降低次聲對周邊人員造成損害。
本實用新型公開了一種便攜式現(xiàn)場雙環(huán)滲水試驗裝置,包括外環(huán)(1)和內(nèi)環(huán)(2),內(nèi)環(huán)(2)和外環(huán)(1)均為圓環(huán)狀結(jié)構(gòu),內(nèi)環(huán)(2)和外環(huán)(1)頂部均設(shè)置有一對徑向?qū)ΨQ的按壓部(4),內(nèi)環(huán)(2)和外環(huán)(1)之間設(shè)置有固定限位結(jié)構(gòu),用于固定內(nèi)外環(huán)之間的距離,內(nèi)環(huán)(2)和外環(huán)(1)底部均為刃狀結(jié)構(gòu)(5)。采用本實用新型的裝置,既可以方便獲得地下水環(huán)境影響評價工作所需包氣帶垂向滲透系數(shù),又不需要專門的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)專業(yè)者操作,且便攜實用。
本實用新型提供一種多動力頭組件及其鉆機(jī)。其多動力頭組件包括滑動底板、橫移動力頭集成組和橫移油缸,橫移動力頭集成組包括滑動架、第一回轉(zhuǎn)動力頭、沖擊動力頭和第二回轉(zhuǎn)動力頭;橫移油缸的一端與滑動底板連接,另一端與滑動架連接,用于控制滑動架在滑動底板的滑動槽內(nèi)橫向滑動;第一回轉(zhuǎn)動力頭和沖擊動力頭呈左右形式固定在滑動架上,第二回轉(zhuǎn)動力頭固定在沖擊動力頭的前側(cè),且可繞固定軸轉(zhuǎn)動。鉆機(jī)采用上述多動力頭組件時,將滑動底板固定在鉆機(jī)機(jī)身上。本實用新型的多動力頭組件可進(jìn)行礫石層、巖層等地質(zhì)的取樣及建井工作,同時配合移動設(shè)備,可完成各類復(fù)雜地形的環(huán)境鉆探與地質(zhì)鉆探任務(wù)。
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