本發(fā)明公開了一種排水并且增設樁身斜支撐的預制裙式管樁及其施工方法。樁身開孔的預制裙式管樁樁身側(cè)壁上沿樁軸向間隔開有多圈矩形通孔結構,多圈矩形通孔結構包括沿樁身周向間隔均布的矩形通孔,矩形通孔頂部鉸接安裝有預制混凝土塊,預制裙式管樁外部套有土工織物。將管樁靜壓植入土體中;樁周土中水經(jīng)過土工織物和間隙滲透進入內(nèi)管后排出;將預制混凝土塊向外展開角度,二次壓打使得張角擴大;灌入碎石等填料并壓實,待平整后可回填碎石墊層及格柵或設置樁承臺。本發(fā)明該樁通過排水增大樁周摩阻力,展開混凝土塊提供側(cè)向支撐力,可大大提高豎向承載力,有效減小樁體沉降量,可適用于復雜地質(zhì)條件下的地基處理,二次壓打后可作為工程樁,施工無噪音和泥漿污染并且對地面擾動小。
一種城市河道框柱式框架護岸結構及其施工方法,護岸結構包括混凝土底板、混凝土邊墻、混凝土頂板、混凝土立柱,混凝土底板設置在河道中,混凝土邊墻設置在河道的岸坡側(cè),混凝土邊墻、混凝土立柱澆筑在混凝土底板上,混凝土頂板澆筑在混凝土邊墻和混凝土立柱的頂部。本發(fā)明對基礎承載力要求低,地質(zhì)條件適用范圍廣;在不減少河岸用地、保持岸路暢通的同時,既不加深河床,又可以拓展河道的過流斷面,增加親水性;框架內(nèi)擴展的河床面實施卵石飾面層,空隙可為魚類提供休憩場所,不僅與河床卵石護底層風格統(tǒng)一,還有利于苔蘚類植物生長,達到改善水質(zhì)和河岸景觀的效果。
本發(fā)明公開了灌注樁施工工法中沖擊成孔方法,包括如下步驟:(a)孔心定位;(b)鉆機就位;(c)灌注樁造孔;(d)永久性鋼護筒護壁;(e)鉆孔驗收。本發(fā)明沖擊成孔方法采用潛孔錘偏心跟管鉆進技術改變了傳統(tǒng)的成孔作業(yè)機理,大大提高了鉆進的效率,為后續(xù)工作安放鋼筋籠、灌注樁的澆筑贏得了寶貴的時間,同時本發(fā)明簡單容易實現(xiàn),實用性強,具有較強的適用性,適用于各種環(huán)境中,對于埋深較大的塊石層、混凝垢卵礫石層、坡積層、流砂層等無法有效采用常規(guī)辦法處理的地質(zhì)條件下,進行灌注樁造孔等基礎處理項目的工程建設行業(yè)的樁基施工工程。
本發(fā)明公開了一種旋攪噴射錨管樁施工工藝,包括如下步驟:1)、定位,將空心錨管對準需要的孔位;2)、鉆進,利用錨桿施工設備帶動錨管鉆進土體;3)、注漿,鉆進同時采用注漿設備通過錨管向土體噴射水泥漿;4)、成樁,形成旋攪噴射錨管樁后,施工設備與錨管脫離,并鎖定封頭。本發(fā)明的有益效果是:1)、利用錨桿施工技術和注漿技術同時作業(yè),在各種簡單和復雜地質(zhì)條件的非巖石土中施工旋攪噴射錨管樁,有效地克服了傳統(tǒng)錨桿在軟弱土層中施工時成孔困難,容易塌孔等缺點。2)、旋攪噴射錨管樁施工鉆孔與注漿同時進行,不需護壁,一次性成樁,大大簡化了施工工藝,加快了施工速度并降低了工程費用。
本發(fā)明公開了一種可靠的采煤機切割模式識別系統(tǒng),該系統(tǒng)由傳感模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、控制模塊組成。傳感模塊測量采煤機工作時的電機的運行速度、電流和電壓,并將這些數(shù)據(jù)傳到數(shù)據(jù)處理模塊。數(shù)據(jù)處理模塊對數(shù)據(jù)進行分解處理,然后將處理過后的數(shù)據(jù)傳到控制模塊??刂颇K根據(jù)輸入數(shù)據(jù)智能地識別出當前地質(zhì)條件,并將結果傳輸?shù)讲擅簷C使采煤機及時調(diào)節(jié)切割模式。本發(fā)明以電機的運行速度、電流和電壓為檢測信號,檢測設備簡單且檢測信號與切割模式之間有著可靠的對應關系;對檢測信號進行分解,將一維信號分解成若干個本征模函數(shù)和一個余波的和,有效提取測量信號不同時間尺度的特點,進一步提高識別的準確性。
本發(fā)明公開了一種基于隧道水平的節(jié)能勘探裝置,涉及到隧道勘探技術領域,包括固定套殼,固定套殼的內(nèi)腔設置有絕緣環(huán),絕緣環(huán)的外壁與固定套殼的內(nèi)壁貼合連接,固定套殼的內(nèi)腔設置有兩個導電環(huán),固定套殼的內(nèi)壁下端中部開設有兩個圓槽,兩個圓槽分別位于兩個導電環(huán)的下端,圓槽的內(nèi)腔上端設置有導電塊,導電塊的上端設置有鋼珠,圓槽的下端內(nèi)壁固定連接有內(nèi)法蘭,圓槽的內(nèi)腔下端設置有推力彈簧。本發(fā)明通過在固定套殼的內(nèi)部設置有絕緣環(huán),絕緣環(huán)的一側(cè)固定連接有勘探器,絕緣環(huán)通過內(nèi)齒輪和傳動齒輪與馬達連接,馬達工作時通過內(nèi)齒輪和傳動齒輪帶動絕緣環(huán)轉(zhuǎn)動從而帶動勘探器的轉(zhuǎn)動,使得勘探器能夠在鉆孔內(nèi)全面觀測地質(zhì)和巖體質(zhì)量。
本發(fā)明涉及大棚除雪領域,公開了一種大棚頂部高效粗鹽融雪除雪設備,包括左右對稱的支柱,兩側(cè)所述支柱之間設有左右對稱兩個伸縮桿,本發(fā)明的一種大棚頂部高效粗鹽融雪除雪設備,本設備設有粗鹽播撒裝置,其在后續(xù)的處理前先行進行撒鹽融雪,后續(xù)裝置設有翻轉(zhuǎn)裝置,將上層含鹽量較高的部分翻轉(zhuǎn)至積雪中層,實現(xiàn)了融雪的效果,達到了最大化提升融雪速率的效果,同時裝置后續(xù)設有噴氣裝置將半融化的積雪側(cè)向噴出,無需等待全部融化完畢,減少了高鹽量的積雪完全融化流下,影響到大棚下側(cè)的土地質(zhì)量,且裝置整體的下側(cè)不接觸大棚的保護膜,有效的避免了薄膜破損等情況的出現(xiàn)。
本發(fā)明提供了一種地下洞室群巖柱穩(wěn)定性評價方法,包括以下步驟:(1)布置輔助洞、(2)布置擴挖洞、(3)在兩條擴挖洞中間處,從輔助洞布置一條監(jiān)測孔,監(jiān)測孔壁布置應力計;(4)分次對擴挖洞進行擴挖,每次擴挖后檢查監(jiān)測儀器讀數(shù),如果讀數(shù)沒有發(fā)生明顯變化,說明擴挖洞之間的巖柱仍處于安全狀態(tài),可以繼續(xù)進行擴挖,如監(jiān)測儀器讀數(shù)發(fā)生明顯變化時,說明巖柱中的初始應力狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生變化,兩條擴挖洞之間已經(jīng)存在相互干擾,此時的間距即為洞室安全間距。本發(fā)明通過人為改變巖柱厚度,激發(fā)巖柱內(nèi)在應力變化,實現(xiàn)對洞室群間距的合理評估,能夠充分反映實際地質(zhì)條件和地應力條件,對洞室群的合理布置、洞徑設計、節(jié)省工程投資等均具有重要價值。 1
本發(fā)明公開了一種下穿河流淺埋暗挖隧道的安全快速施工方法,包括:在隧道兩側(cè),河流的上下游各施作一個黏土圍堰截斷河流,在隧道施工區(qū)域形成干燥河床;將施作的兩個黏土圍堰用導流管聯(lián)通,實現(xiàn)上下游河水的流動;在隧道兩側(cè)位置各施做至少一排拉森鋼板樁,所述拉森鋼板樁的走向沿隧道軸線方向延伸至河堤后進行隧道開挖。通過將黏土圍堰、導流管、拉森鋼板樁等協(xié)調(diào)配合,綜合利用,共同保障隧道施工安全。本發(fā)明施工安全性能好、施工效率高,處理措施比較靈活,可以根據(jù)不同地質(zhì)情況,有針對性的進行調(diào)整,在保證安全的前提下,盡量節(jié)省工程造價。
本發(fā)明公開了一種智能的采煤機切割模式識別系統(tǒng),該系統(tǒng)由傳感模塊和控制模塊組成。傳感模塊測量采煤機工作時的電機的運行速度、電流和電壓,并將這些數(shù)據(jù)傳到控制模塊??刂颇K結合參數(shù)智能優(yōu)化算法和GBDT分類器根據(jù)運行數(shù)據(jù)智能地識別出當前地質(zhì)條件,并將結果傳輸?shù)讲擅簷C使采煤機及時調(diào)節(jié)切割模式。本發(fā)明克服目前采煤機切割模式識別中檢測設備復雜、識別準確度不夠高的不足,以電機的運行速度、電流和電壓為檢測信號,檢測設備簡單且檢測信號與切割模式之間有著可靠的對應關系;選用GBDT算法作為分類器,識別準確性高;使用改進的優(yōu)化算法對分類器的參數(shù)進行優(yōu)化,進一步提高識別的準確性。
本發(fā)明公開了一種基于虛擬地形面的地層實體自動建模方法,其方法步驟包括:S1:創(chuàng)建初始的虛擬地形面、S2:批量創(chuàng)建連續(xù)地層界面、S3:充填生成單層地層實體、S4:投影生成更新的虛擬地形面,循環(huán)步驟S3和S4直至全部地層實體創(chuàng)建完成。本發(fā)明一方面解決地層實體創(chuàng)建時傳統(tǒng)剪切建模算法不穩(wěn)定的問題,提高建模效率;另一方面解決復雜地層模型網(wǎng)格面的質(zhì)量問題,便于后續(xù)的地層實體網(wǎng)格剖分。本發(fā)明可應用于工民建、地鐵、市政、海洋等各類工程地質(zhì)和巖土勘察領域。
一種濱海軟土地鐵聯(lián)絡通道凍結法界面效應試驗模擬方法,其特征在于,包括三個過程:一、搭建步驟;二、界面模擬步驟;三、制冷及土體凍結步驟;四、土體變化檢測和研究步驟;利用IDS探地雷達(304),在試驗期內(nèi)對凍融模型箱(210)的土體(212)地質(zhì)情況進行掃描監(jiān)測,探地雷達所得數(shù)據(jù)與測溫系統(tǒng)以及應變儀系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)相互驗證。
本發(fā)明涉及一種基于深度學習和貝葉斯網(wǎng)絡的巖石類別自動識別方法。本發(fā)明的目的是提供一種基于深度學習和貝葉斯網(wǎng)絡的巖石類別自動識別方法,以快速、準確的識別巖石巖性。本發(fā)明的技術方案是:一種基于深度學習和貝葉斯網(wǎng)絡的巖石類別自動識別方法,其特征在于,包括以下步驟:獲取待識別巖石圖像中巖石的巖石大類和產(chǎn)狀信息;將巖石大類和產(chǎn)狀信息輸入預先構建的ResNet_BN深度學習?貝葉斯網(wǎng)絡模型作為先驗;將待識別的巖石圖像輸入所述ResNet_BN深度學習?貝葉斯網(wǎng)絡模型;輸出待識別巖石的巖性。本發(fā)明適用于地質(zhì)學以及人工智能領域。
本發(fā)明公開一種基于藍噪聲采樣的標準井篩選可視分析方法,包括:利用藍噪聲采樣算法,根據(jù)用戶的需求得到標準井的采樣率和采樣空間范圍;對于每一個采樣空間范圍,根據(jù)基于動態(tài)規(guī)劃的地層匹配算法計算得到的目標井之間的多維屬性差異、目標井的空間分布以及標準井的采樣率,從目標井中篩選出初始標準井;計算每個初始標準井與其采樣空間范圍內(nèi)的每個目標井之間的平均屬性差異,在目標井的地理空間位置地圖上可視化展示所述平均屬性差異,用戶根據(jù)平均屬性差異修正初始標準井,得到修正后的標準井。本發(fā)明在綜合考慮測井空間分布及多維屬性信息的基礎上,有效篩選具有代表性的標準井,為后續(xù)的地質(zhì)構造解釋提供準確而可靠的數(shù)據(jù)資料和經(jīng)驗支持。
本發(fā)明涉及一種靜力觸探裝置,尤其是涉及一種靜力觸探探桿端注漿裝置。該靜力觸探探桿端注漿裝置,包括探桿連接件和套設在探桿連接件外側(cè)的套筒,探桿連接件軸線處設置有注漿孔,探桿連接件的一端與探桿相連,另一端與探頭相連,探桿連接件靠近探桿的一端外表面設置有直徑大于探桿連接件的凸臺,凸臺上貫穿探桿連接件設置有出漿孔,出漿孔與注漿孔相連通,套筒套設在凸臺外側(cè),套筒內(nèi)表面設置有與凸臺相配合的凹腔,套筒包括上筒和下筒,上筒和下筒螺紋連接。本發(fā)明具有能夠快速進入地質(zhì)、操作簡易、對原有土體結構破壞小等有益效果。
本發(fā)明公開了一種地下洞室開挖的柱狀節(jié)理圍巖支護方法,可以有效控制柱狀節(jié)理巖體因開挖卸荷而產(chǎn)生的松弛變形和破壞現(xiàn)象,對工程安全性和經(jīng)濟性有重要意義。所述方法包括以下步驟:對開挖區(qū)域柱狀節(jié)理巖體進行地質(zhì)調(diào)研,開展室內(nèi)力學試驗,獲取并標定巖體力學參數(shù);建立洞室開挖計算模型,開展圍巖開挖卸荷數(shù)值模擬,確定松弛深度與松弛范圍,分析松弛變形的時效特性和各向異性特征;分層進行洞室開挖,在各層開挖完成后對開挖面采用噴混凝土進行封閉,根據(jù)所述圍巖松弛范圍布置預應力錨桿進行初次拉張;根據(jù)柱狀節(jié)理巖體開挖卸荷時效特征,對松弛深度較大的區(qū)域,采用預應力錨索加固并進行初次張拉;鉆灌漿孔,對圍巖進行固結灌漿。
本發(fā)明提供的一種基于航空遙感的林業(yè)健康評價系統(tǒng),采用樹木密度、樹木生長形態(tài)、植被層溫度三項指標評價林業(yè)健康狀況,分別從不同的角度分析評價森林健康狀況,三項指標可以單獨使用,也可以二項或者三項綜合使用,提高了對林業(yè)健康的研究評價能力,將無人機、3S技術結合,加快評價方法的創(chuàng)新速度,推動了森林健康的定量研究,深度權衡認識各評價指標間的關系,建立了較完善的林業(yè)健康評價體系。無人機專門針對林業(yè)健康評價系統(tǒng)設計,能夠同時采集多項評價指標所需的數(shù)據(jù),將無人機飛控系統(tǒng)與地理信息系統(tǒng)結合,充分利用巡航區(qū)域的地質(zhì)地貌特征和地理信息數(shù)據(jù),巡航路徑設計科學合理,充分發(fā)揮無人機林業(yè)健康評價的優(yōu)勢。
本發(fā)明公開了潮汐環(huán)境沖擊成孔灌注樁施工工法,包括如下步驟:(a)施工準備;(b)孔心定位;(c)鉆機就位;(d)灌注樁造孔;(e)永久性鋼護筒護壁;(f)鉆孔驗收;(g)鋼筋籠制作與安放;(h)灌注樁澆筑;(i)清掃整理。本發(fā)明解決灌注樁施工在較厚水下塊石層錢塘江內(nèi)塊石層厚,地質(zhì)復雜的丁壩與多次拋石搶險塘段,能較大程度的縮短施工工期,通過采用鋼壁套筒,對樁基起永久性的保護作用,減少因壩體受侵蝕的產(chǎn)生的維修費用,并采用先進的潛孔錘偏心跟管鉆進技術提高鉆機的鉆桿和跟進套管的單根長度,使用永久性套筒護壁,不存在塌孔及斷樁的缺點,改進了鉆孔的工藝,經(jīng)濟效益和技術效果十分可觀。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探設備技術領域,具體為一種專用于沼澤地深度檢測設備,包括箱體,所述箱體遠離沼澤地一側(cè)設置有提升裝置,所述提升裝置用于設備的提升,能夠?qū)崿F(xiàn)利用提升裝置運動,進而防止設備在進行測量時沉入沼澤中;能夠?qū)崿F(xiàn)利用懸浮測量裝置進行檢測,并且能夠?qū)崿F(xiàn)進行懸浮位置的調(diào)整;并且能夠?qū)崿F(xiàn)利用提升裝置和增重裝置的運動,從而實現(xiàn)對設備懸浮位置的高低位置進行調(diào)整,使得設備懸浮在一定位置,從而保證測量的準確度;能夠?qū)崿F(xiàn)利用測量裝置實現(xiàn)對沼澤地深度的測量,并且能夠在測量時對妨礙物進行破除,從而提高測量的準確性,同時也解決了在測量時設備出現(xiàn)浮動造成測量不準確的問題。
本發(fā)明屬于土木工程領域中的巖土工程勘察領域,涉及一種含淺層氣地層的勘探孔內(nèi)簡易氣樣采集裝置及方法,該采集裝置包括漏斗、軟管、隔膜泵、氣液分離容器、排漿閥、微型抽氣泵以及真空集氣袋;漏斗通過軟管與隔膜泵相連通;隔膜泵通過軟管與氣液分離容器相連通;氣液分離容器的頂部以及底部分別設置有微型抽氣泵以及排漿閥;微型抽氣泵與真空集氣袋相連通。本發(fā)明提供了一種基于地質(zhì)勘探鉆孔、不受含氣層埋置深度的限制以及采氣過程不易混入空氣或雜質(zhì)的含淺層氣地層的勘探孔內(nèi)簡易氣樣采集裝置及方法。
本發(fā)明涉及隧道施工中拱頂沉降監(jiān)測點埋置深度的確定方法,利用現(xiàn)場布置試驗斷面,監(jiān)測出測點在不同埋置埋深處的時間?累計位移量,然后進行擬合統(tǒng)計分析,判別出最佳埋置深度。本發(fā)明通過現(xiàn)場試驗加擬合分析相結合的手段,能夠有效的避免不同的地質(zhì)情況對圍巖的位移變化值的影響,合理的解決了目前在隧道拱頂監(jiān)測點埋置深度選取模糊的缺點,是監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠更加真實的反映圍巖變化情況。
本發(fā)明公開了一種地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及處理的方法,利用移動電子設備采集和記錄該地區(qū)內(nèi)地質(zhì)地理數(shù)據(jù)信息,將采集到的數(shù)據(jù)傳遞至人機圖形交互裝置;人機圖形交互裝置通過高分辨率的彩色圖形顯示器和輸入部件接收移動電子設備采集到的數(shù)據(jù)信息,發(fā)送至空間數(shù)據(jù)庫內(nèi)進行分區(qū)塊存儲;將待建造的建筑模型數(shù)據(jù)進行拆分,與空間數(shù)據(jù)庫內(nèi)地理信息數(shù)據(jù)進行對比,依據(jù)建筑模型數(shù)據(jù)對已選擇的地理信息數(shù)據(jù)進行建模,得到空間圖形模型,將空間圖形模型拆分成不同的空間、時間及狀態(tài)坐標,與建筑模型數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信息進行比對,確??臻g圖形模型準確性達到標準要求;在建筑施工過程中根據(jù)施工要求,在空間數(shù)據(jù)庫內(nèi)查找地理信息數(shù)據(jù),進行模型調(diào)整。
本申請涉及地質(zhì)勘察鉆探的領域,尤其是涉及一種鉆孔內(nèi)壁加固結構及加固方法,其中鉆孔內(nèi)壁加固結構包括沿鉆孔軸線方向延伸的塑形件,塑形件與鉆孔的內(nèi)壁之間通過澆筑混凝土形成有加固層,塑形件上開設有用于填充混凝土的注漿口,塑形件的兩端分別設有用于封堵加固層混凝土的封堵圈;塑形件包括具有彈性的塑形筒和多條肋板,封堵圈具有彈性且套設在塑形筒的外側(cè)壁上,塑形筒內(nèi)還設有擴撐組件。本申請的方案中,利用塑形件澆筑混凝土形成加固層加固鉆孔內(nèi)壁,同時塑形件可在鉆孔內(nèi)移動時收縮,以減小移動塑形件時的阻力,從而方便了施工人員的作業(yè)。
本發(fā)明涉及一種混凝土壩接頭不良基礎的處理方法。本發(fā)明的目的是提供一種既不影響鐵路公路運行、又滿足水電工程樞紐布置的混凝土壩接頭不良基礎的處理方法,旨在解決較差地質(zhì)條件下混凝土壩接頭的基礎強度及防滲問題,保證汛期公路運行安全,減少邊坡開挖,縮小棄渣場地,有利于水土保持,節(jié)省工程投資。本發(fā)明的技術方案是:該混凝土壩接頭布置在公路的一側(cè),包括緊鄰公路的Ⅰ號混凝土壩接頭基礎和相鄰的Ⅱ號混凝土壩接頭基礎,Ⅰ號混凝土壩接頭基礎開挖后形成了陡立邊坡,應在陡立邊坡上噴灑20cm厚的素混凝土固坡,施工中途發(fā)現(xiàn)Ⅰ號混凝土壩接頭基礎下面有巖層產(chǎn)狀緩傾向下游、傾角為20~35°的地基軟弱夾層。本發(fā)明適用于水利水電工程。
本發(fā)明涉及一種管道連接結構,包括套置于管道端部的管段,管段與管道端部之間為間隙配合,管段內(nèi)壁設置有突出管段內(nèi)壁表面的阻內(nèi)密封件,管道端部外壁設置有突出管道外壁表面的阻外密封件;連接后,阻內(nèi)密封件與兩管道端部密封,兩阻外密封件處于阻內(nèi)密封件的外側(cè)。管段與管道端部之間間隙配合,連接比較方便;阻內(nèi)密封件防止管內(nèi)的水流出,阻外密封件防止管外水進入;管段與管道間隙配合,連接的兩管道的軸線同軸度要求低,能適應地形和地質(zhì)的變化。
一種多適應性河堤植被修復種植裝置,包括中心筒、第一平臺、第二平臺、挖土機構、放苗撥苗機構、填土壓實機構和履帶行進機構;中心筒與第一平臺頂面之間設有升降機構,中心筒與第一平臺底面之間設有填土壓實機構,填土壓實機構隨中心筒的升降實現(xiàn)填土壓實;填土壓實機構包括支撐臂、滑動銷、移動滑槽、壓土連桿和撥土掌片;中心筒內(nèi)設有挖土裝置,挖土裝置包括蝸輪絲桿升降機構和鉆頭,鉆頭用于在地面打孔;放苗撥苗機構用于將幼苗通過撥苗圓盤進入放苗孔,從放苗孔經(jīng)過中心筒放入挖土裝置挖好的孔中。本發(fā)明適應多種河床地質(zhì)條件的同時完成了自動化的綠化種植,體積小,節(jié)省人力、效率高,使用方便靈活。
本發(fā)明公開了一種基于速度估計與偽影抑制的探地雷達高精度逆時偏移方法,包括建立正演模型,獲取時間域正演記錄;加載正演記錄,確定介電常數(shù)模型序列;計算反傳電磁波場;利用互相關成像條件進行逆時偏移成像;計算清晰度評價函數(shù)值;輸出清晰度評價函數(shù)最大值處索引及其對應的偏移成像剖面;構建TV去噪函數(shù),求解TV去噪函數(shù)的最優(yōu)化結果;得到最終的雷達偏移剖面。本發(fā)明通過自動聚焦技術,自動獲取最適當?shù)钠平殡姵?shù)模型,以減少逆時偏移過程中人為可視化檢驗與修正的次數(shù);同時成功抑制了基于互相關成像條件的逆時偏移成像剖面中的偽影,重建輪廓,提高邊緣銳利度,大大提升偏移后雷達剖面的分辨率與信噪比,從而利于地質(zhì)解釋。
一種基于拋物線原理的基覆界面自動建模方法,包括步驟S1:定義基覆界面約束邊界,S2:TIN構網(wǎng)生成基覆界面初始面,S3:拋物線原理插值生成基覆界面骨架面,S4:深度Kriging插值生成基覆界面光滑面,即完成基覆界面模型創(chuàng)建。其中,S1是由邊界數(shù)據(jù)、實測勘探點或勘探剖面數(shù)據(jù)和地形面共同構成;S3是根據(jù)拋物線原理,構建基覆界面的骨架面;S4是對基覆界面骨架面進行深度Kriging插值,得到基覆界面光滑面。本發(fā)明提出拋物線插值原理,使得建模具有全局可參考的性質(zhì),能處理勘探數(shù)據(jù)非常少情況下的基覆界面建模,提高了基覆界面自動建模的效率和質(zhì)量。該方法參考地形面的起伏,依據(jù)覆蓋層的厚度擬合,使得基覆界面形態(tài)隨地形起伏而變化,符合地質(zhì)規(guī)律。
本發(fā)明屬于一種偏壓進洞的斜交正做施工方法,是指成洞面開挖基本平行于洞口等高線,斜交于隧道軸線,進洞開挖時結合山體走勢緊貼成洞面施工斜向套拱,鋼拱架垂直于隧道軸線逐榀架設,套拱外施作明洞并回填的一種進洞施工方法。本發(fā)明的施工方法能保證地質(zhì)條件較好、淺埋偏壓地形條件的隧道安全順利的進洞,能大幅度減少山體的開挖量,充分體現(xiàn)了人與自然和諧發(fā)展的理念,具有方法簡單實用,施工成本低,施工周期短,安全可靠,質(zhì)量可控的優(yōu)點。
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