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本發(fā)明公開了一種大基坑斜撐支護結(jié)構(gòu),它包括斜撐桿件、斜撐反力裝置、支護樁端直角托盤、螺栓和螺母,其特征在于:所述斜撐桿件與斜撐反力裝置通過螺栓鉸接連接,所述斜撐反力裝置通過靜壓進入基坑土中,所述斜撐桿件與支護樁端直角托盤通過鉸接連接,支護樁端直角托盤與矩形支護樁端連接,所述斜撐桿件中間帶有千斤頂,能根據(jù)需要適當?shù)纳扉L或縮短斜撐桿件,所述斜撐反力裝置下部入土部分采用抗彎性能好的工字鋼與頂部鋼板焊接連接,通過控制千斤頂中力的大小可有效的控制基坑支護的水平位移,適用于周邊地質(zhì)狀況無法滿足錨桿或內(nèi)支撐支護方式的大基坑,具有可回收利用、節(jié)省施工成本、縮短施工周期、支護強度高、變形小等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種掘進機刀盤電液混合同步均載驅(qū)動系統(tǒng)。普通電機連接雙向比例變量泵,補油單向閥組、閉式回路安全閥組、沖洗閥的兩端油口、換向閥、大通徑開關閥和雙向比例變量馬達并聯(lián)后經(jīng)隔離開關閥連接在雙向比例變量泵的兩個油口之間,補油單向閥組中兩個單向閥之間的進油口分別與補油系統(tǒng)和補油限壓閥連接,沖洗閥的中間油口經(jīng)沖洗限壓閥連接油箱,換向閥的中間油口分別連接蓄能器和電磁比例溢流閥,電磁比例溢流閥和補油限壓閥接油箱,雙向比例變量馬達經(jīng)傳動系統(tǒng)分別與主變頻電機、從變頻電機連接。本發(fā)明實現(xiàn)了電機系統(tǒng)和液壓馬達系統(tǒng)的實時同步和均載驅(qū)動,提高了隧道掘進機的脫困能力和復雜地質(zhì)的適應性,降低了裝機功率,提高了能量利用率。
一種自走式播種機,包括連接架,所述連接架前側(cè)安裝有動力機構(gòu)和驅(qū)動前輪,所述連接架后側(cè)安裝有支撐后輪和座椅,所述連接架上位于所述動力機構(gòu)后方還安裝有緩沖連接座,所述緩沖連接座后側(cè)連接有安裝連桿,所述安裝連桿上安裝有播種機組件和平整開溝組件,所述平整開溝組件安裝于所述播種機組件前方。本發(fā)明的自走式播種機同時安裝有播種機組件和平整開溝組件,能夠同時完成平整、開溝以及播種的工作,并且由液壓系統(tǒng)控制平整開溝組件,能夠根據(jù)不同的地質(zhì)條件調(diào)節(jié)平整開溝的程度,保證播種質(zhì)量的同時提高播種效率。
本申請涉及一種高陡邊坡視覺監(jiān)測方法和系統(tǒng),其屬于地質(zhì)災害監(jiān)測技術(shù)領域,其中方法包括如下步驟:獲取初始山體照片;分析所述初始山體照片,提取所述初始山體照片中參照物的初始位置信息;周期性獲取邊坡照片;分析所述邊坡照片,選取所述參照物;提取所述邊坡照片中與所述參照物相對應的實時位置信息;基于所述初始位置信息和所述實時位置信息,生成位移偏差數(shù)據(jù);當所述位移偏差數(shù)據(jù)超過預設最低偏差數(shù)據(jù)時,生成并顯示滑坡預警信息。本申請具有減少人工勞動力,同時提高滑坡監(jiān)測工作安全性的效果。
本發(fā)明提供了一種防止堆積沉淀的自動監(jiān)測的水位儀,屬于地質(zhì)測探領域。它包括框件,所述的框件內(nèi)設有監(jiān)測空間,所述的監(jiān)測空間連通有若干個設置在框件上的過濾網(wǎng),所述的監(jiān)測空間內(nèi)穿設有滑桿組件,所述的滑桿組件上滑動連接有漂浮塊,所述的漂浮塊上設有水位儀,所述的水位儀通過電線連接有分析和監(jiān)測儀器,每一過濾網(wǎng)連接有設置在框件上的擺動結(jié)構(gòu),所述的擺動結(jié)構(gòu)具有使過濾網(wǎng)擺動。其優(yōu)點在于漂浮塊水面的升降進行移動,水位儀能夠監(jiān)測水面的升降變化并將信號傳遞至分析和監(jiān)測儀器,從而實現(xiàn)實時監(jiān)控水面變化情況。過濾網(wǎng)將水中的沙顆粒排出在框件外。此外,擺動結(jié)構(gòu)使過濾網(wǎng)擺動能夠使沙粒掉落出過濾網(wǎng)。
本發(fā)明公開了復合三維多孔材料的機場跑道結(jié)構(gòu)及其施工方法,涉及機場建設技術(shù)領域。該復合三維多孔材料的機場跑道結(jié)構(gòu),包括鋪設于基層之上的復合三維多孔材料結(jié)構(gòu)層,和滲透于其中的表面處理劑,上述復合三維多孔材料結(jié)構(gòu)層包含復合三維多孔材料與漿體填料,上述漿體填料填充在復合三維多孔材料的孔隙中復合成型;上述復合三維多孔材料為至少兩種多孔材料單體的混合物,其中上述多孔材料單體自身為多孔結(jié)構(gòu);上述漿體填料包括水泥漿、地質(zhì)聚合物混凝土中的一種或多種。本發(fā)明提供的復合三維多孔材料的機場跑道結(jié)構(gòu)施工方法簡單,得到的機場跑道結(jié)構(gòu)具有更優(yōu)的抗壓強度和抗折強度,且耐磨性能和耐久性得到顯著提升,耐凍融能力也得到了改善。
本發(fā)明涉及一種壩基蝕變巖體加固處理結(jié)構(gòu)及其施工方法。本發(fā)明的目的是提供一種簡單穩(wěn)固、適應性強、施工方便的壩基蝕變巖體加固處理結(jié)構(gòu)及其施工方法。本發(fā)明的技術(shù)方案是:一種壩基蝕變巖體加固處理結(jié)構(gòu),用于對存在斷層帶及蝕變巖體地質(zhì)缺陷的壩基進行加固,其特征在于:具有開挖形成于壩基基礎面上且與下方斷層帶及蝕變巖體對應的刻槽,刻槽內(nèi)回填混凝土形成混凝土塞,該刻槽回填混凝土范圍經(jīng)加強水泥灌漿。本發(fā)明適用于水利、水電等土木工程。
本發(fā)明公開了一種基于Rytov?WKBJ近似的疊前地震反演方法。包括以下步驟:步驟1:獲取儲層的共中心點疊前地震數(shù)據(jù)、疊前角道集數(shù)據(jù)、疊后地震數(shù)據(jù)和測井數(shù)據(jù);步驟2:獲得深度域地震數(shù)據(jù);步驟3:利用地震層位數(shù)據(jù)和儲層的測井數(shù)據(jù)構(gòu)建深度域低頻模型;步驟四:構(gòu)建目標函數(shù);步驟5:利用高斯?牛頓法求解目標函數(shù)獲得模型更新量,并更新模型擾動量;步驟6:若疊前地震角道集數(shù)據(jù)和合成地震數(shù)據(jù)兩者的誤差水平達到預設殘差閾值,輸出反演結(jié)果,反之進入步驟7;步驟7:更新迭代次數(shù),返回步驟4進入下一次迭代,直至迭代終止。本發(fā)明應用于疊前地震反演中,可有效且快速的模擬強非均質(zhì)性、復雜地質(zhì)構(gòu)造儲層的復雜地震波場。
本發(fā)明公開了一種火炬型單回路輸電桿塔,屬于輸電桿塔領域,包括與塔身相連的倒梯形絕緣塔窗,倒梯形絕緣塔窗的頂邊的兩端分別連接有地線支架,其兩側(cè)邊的頂部分別連接有邊橫擔;倒梯形絕緣塔窗的頂邊中部設有絕緣串子,位于以絕緣串子為圓心、安全電氣范圍為半徑形成的絕緣范圍中的部分倒梯形絕緣塔窗采用絕緣材料;倒梯形絕緣塔窗的兩側(cè)邊采用鋼材料。本發(fā)明通過將塔頭設計為星形,大大縮小了塔窗面積,進而縮小了塔頭的體積與重量,使其能夠適應地質(zhì)較為松軟且走廊受限地區(qū)的輸電線路地形使用,還能夠減少塔材指標的使用、降低材料成本。
本發(fā)明涉及深海沉積物振動取樣鉆機,旨在提供一種基于水下ROV的多管振動取樣鉆機。該取樣鉆機,包括機架、驅(qū)動裝置、移動平臺、液壓振動器、螺旋液壓擺動缸與取樣組件;液壓振動器與螺旋液壓擺動缸安裝在移動平臺上,移動平臺安裝在機架上,并通過驅(qū)動裝置進行驅(qū)動,取樣組件安裝在機架上,并位于移動平臺下方。本產(chǎn)品實現(xiàn)了鉆機水下?lián)Q管的功能,增加了ROV可攜帶的沉積物數(shù)量;機架、移動平臺和液壓缸推桿上的鋼絲繩滑輪組大大減少了液壓油缸的所需行程,降低了鉆機整體的高度;鉆進方式采用液壓振動,對沉積物的干擾極小,可為學者了解深海地質(zhì)提供更準確的信息。鉆機的鉆進、換管機構(gòu)都采用液壓動力,使鉆機可在深海4500米海底工作。
本發(fā)明提供了一種瘦斷面折線型圍堰結(jié)構(gòu),圍堰軸線采用折線型,軸線方向與所在河道水流方向呈大角度相交、與沖溝走向或水工隧洞軸線大致平行,圍堰結(jié)構(gòu)的水下填筑部分的堰體主體采用石渣料,堰體迎水面采用鋼筋石籠堆碼和大塊石護坡;堰體高出施工水位的迎水面采用鋼筋石籠堆碼結(jié)構(gòu)防沖,墊層料中設置防滲體系,背水面采用石渣料,并與墊層料之間設置過渡料;隨著高度升高,堰體斷面向后收縮。本發(fā)明還提供了上述瘦斷面折線型圍堰結(jié)構(gòu)的施工方法。本發(fā)明斷面體型較瘦且不妨礙其他建筑物布置,能適應兩岸均有沖溝或水工隧洞帶來的抗沖要求,同時通過調(diào)整圍堰軸線可適應地形地質(zhì)條件,具備從水下開始填筑的作業(yè)條件,適應性強,同時縮短了修建工期、節(jié)省了工程投資。
本發(fā)明公開了一種增強山體邊坡種植穴結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的方法,第一步:分析擬開展山體邊坡、路塹或側(cè)溝綠化施工區(qū)域的地質(zhì)、土層和土壤質(zhì)地環(huán)境,進行土力學和土壤抗剪強度測定;第二步:根據(jù)預先綠化設計放線要求,確定放樣區(qū)域或點位;第三步:機械開挖后,完成一定具有深度、長度和寬度的種植穴,種植穴巖壁、側(cè)石不能大塊脫落或坍塌;第四步:種植穴固化,測定種植穴內(nèi)土壤抗剪強度,確定等級后,用高分子材料噴灑種植穴內(nèi)的槽溝和種植穴沿邊;然后注漿入種植穴;第五步:待第四步中的種植穴固化穩(wěn)定后,向種植穴內(nèi)施有機肥,加入客土,并向種植穴內(nèi)放入苗木,回填土壤,分層壓實;有益效果:可以充分利用樹木根系的固土作用,實現(xiàn)土層穩(wěn)定。
本發(fā)明公開了一種用于淺海區(qū)地震勘探的激震裝置與方法,通過拖纜的形式與海洋上船體連接。該震源在海中的位置在一定程度上由船體拖拽位置有關。一種用于淺海區(qū)地震勘探的激震裝置及方法主要包括震源狀態(tài)檢測系統(tǒng)、空間位置控制系統(tǒng)、氣槍陣列激震控制系統(tǒng)以及激震裝置操作方法。通過該激震裝置,可以實現(xiàn)海水中激震裝置的空間位置設定,可根據(jù)設計需要,實現(xiàn)上下前后左右6個方向的自動化控制,進而獲得一個較準確的激震點位置;同時,采用旋轉(zhuǎn)式的氣槍陣列,可以實現(xiàn)氣槍的間距控制,配合以不同的氣槍能量,可在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)不同形式的激震效果。通過多空間位置及激震形式的地震記錄綜合解譯,可實現(xiàn)海下地質(zhì)體的較準確探測。
本發(fā)明公開了一種淺埋暗挖隧道上臺階中隔壁施工方法,該方法步驟流程包括超前地質(zhì)預報、測量放線、上臺階拱部超前支護、上臺階留核心土開挖、上臺階施作初期支護、下臺階留核心土開挖、上臺階中隔壁拆除、隧底開挖、臨時仰拱拆除、仰拱及仰拱混凝土填充、拱墻二襯施工。本發(fā)明簡化了施工工序,節(jié)約了臨時支護材料,使施工進度提高到45~60m/月,減少了勞動力成本,有效地縮短了施工工期,節(jié)省了工程造價,解決了淺埋暗挖隧道施工輔助工序多、施工進度慢、結(jié)構(gòu)受力復雜等諸多難題,減小了對周邊環(huán)境的影響,取得了良好的社會和經(jīng)濟效益。
本發(fā)明公開了步履式雙回旋潛孔鉆機,包括樁架主體和鉆孔主體,鉆孔主體包括上動力頭、下動力頭、外套管、螺旋鉆桿和潛孔錘,上動力頭與螺旋鉆桿的頂端連接,螺旋鉆桿的底端與潛孔錘連接,上動力頭工作時帶動螺旋鉆桿、潛孔錘順時針轉(zhuǎn)動,下動力頭與外套管連接,下動力頭工作時帶動外套管逆時針轉(zhuǎn)動,潛孔錘包括沖擊器和沖擊錘,沖擊錘的錘頭外露于外套管下開口;鉆孔主體內(nèi)設高壓氣體通道,高壓氣體經(jīng)上動力頭、緩沖器、螺旋鉆桿、沖擊器,最后從沖擊錘底部向外吹出。本發(fā)明的主要特點:干法取土成孔,無污染;適應于各種地質(zhì)及其它樁機難以完成的地層,如堅硬的巖石層、凍土層、地下水豐富的沙層、碎石層、孤石等復雜地層;工作效率高。
本發(fā)明公開了一種強度高、密度低的建筑用磚及其制備方法,該建筑用磚由如下重量份的原料制備而成:硅酸鹽水泥,20~30份;粉煤灰,20~30份;爐渣,10~20份;石英砂,10~20份;鋁礬土,10~20份;水,12~18份;聚丙烯酸鈉和四硼酸鈉共2~4份;其中,所述聚丙烯酸鈉和四硼酸鈉的重量份之比為1~3:1。本發(fā)明制備的建筑用磚強度高、密度低,實現(xiàn)了在不降低建筑用磚強度的前提下最大程度的降低建筑用磚的密度;使用本發(fā)明制備的建筑用磚可以降低建筑對地基的壓力,特別適用于某些地質(zhì)結(jié)構(gòu)比較疏松的地區(qū)。
本發(fā)明涉及一種適用于軟土及松散巖土的膨脹抗拔錨桿樁,解決現(xiàn)有的抗拔桿樁在軟土及松散巖土的地質(zhì)條件下對基坑圍護、邊坡支護、隧道加固的作用效果不明顯的問題。本裝置錨桿底端中心為注漿管,注漿管外套設有圓柱型土工袋,土工袋的上端和下端封口,土工袋的外側(cè)設置有若干軸線延伸的軸向鋼絞線,軸向鋼絞線的上端或者下端與錨桿固定,另一端為自由端,所述注漿管的管壁上沿環(huán)繞管壁的螺旋線開設注漿孔,所述土工袋的外側(cè)螺旋捆扎有螺旋鋼絞線,所述螺旋鋼絞線與螺旋開設的注漿孔螺旋方向一致、螺距相同、螺旋線位置相互錯位。本發(fā)明在圖層中形成膨脹程度大小交替的螺旋節(jié)段型,配合波浪型的軸向鋼絞線,可以提供更可靠的抗拔效果。
本發(fā)明提供了一種溝槽快速無振動支護開挖施工方法。包括以下步驟:(1)第一次開挖,(2)以第一次開挖形成的工作面作為硬壓打樁施工平臺,在對應溝槽兩側(cè)的位置,以第一次開挖形成的工作面作為起始高度,采用硬壓打樁的方式,將豎向支撐打至支護結(jié)構(gòu)底部設計高度,硬壓施工設備采用挖掘機,并以挖掘機的挖頭作為硬壓執(zhí)行機構(gòu);(3)在豎向支撐施工完成后,再二次開挖剩余的溝槽。本發(fā)明可有效減少支護結(jié)構(gòu)的支護深度,具有擾動小、效率高、施工進度快、安全性高等優(yōu)點。且第一次開挖深度和寬度可根據(jù)現(xiàn)場實際情況及地質(zhì)條件進行調(diào)整,適應性強,改進空間大,具有廣闊的推廣應用前景。
本發(fā)明涉及一種地下溶洞的充填處理方法,其步驟包括:地質(zhì)勘察、塌孔保護、鉆孔、鉆孔沖洗、制備氣泡混合土、注漿作業(yè)。本發(fā)明克服大開挖施工或往溶洞內(nèi)注水泥漿或混凝土的不經(jīng)濟,且保證溶洞填充充分,施工起來不僅方便,縮短工期,而且能節(jié)約投資。
根據(jù)2008年5月12日發(fā)生在中國汶川8.0級大地震中山區(qū)的房屋包括東方汽車輪機廠鋼混結(jié)構(gòu)的辦公樓,廠房和學校等全部坍塌,而地處平原的綿竹市房屋坍塌的現(xiàn)象卻明顯減緩,說明山區(qū)的地質(zhì)結(jié)構(gòu)的主體是巖石,其柔韌度低,地震應力波呈線性傳播,直接傳播到地表層的樓基礎導致坍塌。綿竹市地處沖積平原,土層厚尤其是黃土坡地其柔韌度極高。地震應力波呈非線性傳播,即是地震應力波到達地表層的樓房基礎的道路中安放的屏障,有力地阻擋地震應力波傳播的路徑。本發(fā)明采用高衰減性能的橡膠板和防水油氈組成整體基礎柔韌層置于基礎坑底層和壁周圍成“U”字形。用厚達40公分的整體鋼混體置于柔韌層上面,采用鋼混框架和坡度輕量屋面封頂。目標是發(fā)生9.0級地震也安然無恙,真正全面提高防震減災能力。
本發(fā)明公開了一種質(zhì)量輕強度高的建筑用磚及其制備方法,該建筑用磚由如下重量份的原料制備而成:碳化硅,5~15份;硅酸鹽水泥,25~35份;粉煤灰,20~30份;爐渣,15~25份;石英砂,10~20份;鋁礬土,5~15份;水,15~25份;鈦酸丁酯和硼酸鋅共7~9份;其中,所述鈦酸丁酯和硼酸鋅的重量份之比為6~8:1。本發(fā)明制備的建筑用磚強度高、質(zhì)量輕,實現(xiàn)了在不降低建筑用磚強度的前提下最大程度的降低建筑用磚的質(zhì)量;使用本發(fā)明制備的建筑用磚可以降低建筑對地基的壓力,特別適用于某些地質(zhì)結(jié)構(gòu)比較疏松的地區(qū)。
本發(fā)明公開了一種振動荷載下樁孔孔壁失穩(wěn)破壞的評估方法,涉及樁基工程領域。本申請包括以下步驟:根據(jù)施工現(xiàn)場土體地質(zhì)勘探報告和施工設備參數(shù),計算水平地面以下深度的塌孔控制函數(shù);在擬鉆的樁孔位置附近1m處挖一個豎直測速孔,用于測試獲得附近的振動荷載對于土體所產(chǎn)生的振動速度;求解振動所引起致塌函數(shù);最后,比較塌孔控制函數(shù)與致塌函數(shù)之間的大小,求解孔壁穩(wěn)定性安全因子和振動速度安全閾值,安全因子大于1,則表明孔壁安全,且安全因子的數(shù)值越大,表明孔壁穩(wěn)定安全程度越高。本發(fā)明能夠評估樁孔孔壁的穩(wěn)定安全程度,獲得孔壁穩(wěn)定性安全因子和振動安全速度閾值,能夠避免發(fā)生塌孔破壞,保障施工安全。
本發(fā)明公開了一種包含多層速度結(jié)構(gòu)的微震震源定位方法,包含以下步驟:通過檢波器采集微震信號數(shù)據(jù);拾取微震信號初至時刻;在同一時間段內(nèi)拾取到微震信號初至時刻的檢波器的數(shù)量大于預設數(shù)量時根據(jù)待定位區(qū)域介質(zhì)層結(jié)構(gòu)構(gòu)建不同速度介質(zhì)交界面方程;通過粒子群算法初步獲取震源定位結(jié)果;通過牛頓迭代法對初步獲取到的震源定位結(jié)果進行優(yōu)化得到最終震源位置結(jié)果。本發(fā)明所提供的包含多層速度結(jié)構(gòu)的微震震源定位方法,采用多層速度模型更加符合真實的礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境,且通過粒子群與牛頓迭代法相結(jié)合的震源定位算法更加快速準確。
本發(fā)明公開了一種峽谷區(qū)高拱壩谷幅變形監(jiān)測體系設置方法。所述谷幅變形監(jiān)測體系包括變形監(jiān)測模塊、地下水動力模塊、工程要素模塊、環(huán)境要素模塊及應力監(jiān)測模塊,所述設置方法包括監(jiān)測體系相關的具體測點的布設要點。本發(fā)明涵蓋的監(jiān)測數(shù)據(jù)范圍廣、監(jiān)測內(nèi)容全面,能夠有效監(jiān)測峽谷區(qū)高拱壩谷幅變形情況,可提供全面可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù),有利于水電工程建設運營期的安全管理工作,同時為開展基于數(shù)據(jù)挖掘的高拱壩谷幅變形機理研究及樞紐工程與地質(zhì)環(huán)境互饋研究提供技術(shù)支撐。
本發(fā)明涉及復雜軟弱圍巖淺埋偏壓隧道及施工方法,該方案包括以下步驟:對邊坡自上而下分段開挖;將定型化支架安置于平臺上并通過定型化支架對邊坡打設多個導水管;采用臺階法開挖中導洞;通過安裝中隔墻模板進行中隔墻澆筑施工;進行正洞施工并在正洞施工前中隔墻遠離需施工正洞的一邊安裝中隔墻臨時支撐;現(xiàn)場組裝鋼拱架并在鋼拱架上安裝管棚;分別在中隔墻兩側(cè)的正洞內(nèi)壁上安裝鋼拱架和套拱模板;對管棚內(nèi)進行注漿操作后進行混凝土澆筑操作;進行隧道明洞開挖;在洞口處安裝組合支模進行內(nèi)加固,在洞外側(cè)安裝外拱架進行外加固,該方案可保障隧道施工的安全以及施工效率,可及時應對復雜地質(zhì)開挖可能遇到的問題,具有良好的經(jīng)濟和技術(shù)效益。
本發(fā)明公開了一種梯田用農(nóng)業(yè)松土裝置,屬于農(nóng)業(yè)器械技術(shù)領域。該裝置包括:推車和驅(qū)動裝置,所述推車包括推桿、殼體和四個輔助輪機構(gòu),所述推桿固定連接在所述殼體上,所述殼體設置有第一側(cè)壁和第二側(cè)壁,所述第一側(cè)壁和所述第二側(cè)壁分別固定設置在所述殼體的四周,所述第一側(cè)壁上沿周向均勻的開設有若干通孔,一個所述通孔上連接有一個第一螺栓。本發(fā)明的有益效果是:利用松土裝置對需要松土的土地進行松土,而在需要對不同的土地進行松土時,可以通過轉(zhuǎn)動第二螺栓帶動轉(zhuǎn)動盤轉(zhuǎn)動,從而改變松土裝置的松土深度,達到調(diào)節(jié)耕深的效果,能夠適應復雜的地質(zhì)環(huán)境。
本發(fā)明公開了一種用于橋梁樁基全護筒跟進法施工方法,包括:(1)護筒設計與制作:采用多個護筒,各護筒之間可以相互拆卸;(2)首節(jié)護筒安裝:將首節(jié)護筒與鉆機鉆頭相連接;(3)護筒跟進式鉆孔成樁;(4)樁基混凝土灌注及護筒拔出。本發(fā)明有效的克服了在斷裂帶軟弱破碎地層施工橋梁樁基鉆孔易塌孔、易縮徑的困難,在成孔的孔壁受同步跟進護筒的及時保護,鉆進過程中不再出現(xiàn)因斷層地質(zhì)破碎而導致的孔壁坍塌,從而有效解決了鉆進過程中出現(xiàn)的塌孔、卡鉆等問題及成孔清孔后沉渣出現(xiàn)速度過快等問題;有效保證了復雜地層樁基施工質(zhì)量,確保了樁基施工的安全性,提高了施工效率,降低了成本。
本發(fā)明公開了一種基于無線傳感器網(wǎng)絡的山體滑坡監(jiān)測預警系統(tǒng),包括分布埋設在地表中淺部的多個傳感器檢測設備、集成網(wǎng)關、云服務器以及遠程預警監(jiān)控平臺,所述多個傳感器檢測設備通過無線通訊與集成網(wǎng)關信號連接,所述集成網(wǎng)關通過無線通訊接入云服務器,云服務器通過互聯(lián)網(wǎng)與遠程預警監(jiān)控平臺信號連接。本發(fā)明的整體部署和維護簡單,采用低功耗的傳感器檢測設備,可長時間野外工作,無需后期繁瑣的維護,組建成本低,全部采用無線通訊,能夠?qū)崟r準確的監(jiān)測地質(zhì)活動。
一種生態(tài)型水電站,屬于水電站技術(shù)領域。本發(fā)明將現(xiàn)有水電站的沖砂泄水閘改成能升降的金屬液壓缸,在魚類洄游期,金屬液壓缸壓縮到河床以下,不僅能使魚類洄游,而且能將上一年沉積的泥沙沖到下游,釋放地質(zhì)壓力,生態(tài)效果好。
本發(fā)明涉及一種用于水泥攪拌樁梅花形樁基成形的梅花形多軸水泥攪拌鉆桿及施工方法,包括多軸鉆桿,所述多軸鉆桿呈梅花形分布,多軸鉆桿中的多根鉆桿的頭部分別與動力輸出端連接。優(yōu)點:一是梅花形分布的多軸鉆桿鉆孔所形成多瓣相互連通的梅花形梅花樁孔及梅花形梅花樁,該多瓣柱形梅花形梅花攪拌樁的多瓣樁基與多瓣樁身之間形成觕角之撐,不僅提高了樁基的穩(wěn)定性,而且多瓣梅花形梅花樁身又極大地增大了樁身與土層之間的接觸面積,不僅提高了樁的承載能力,而且增強了樁身的穩(wěn)定性;二是既實現(xiàn)了多軸鉆桿中多根鉆桿同時開鉆,又實現(xiàn)了多軸鉆桿中多根鉆桿根據(jù)地質(zhì)條件組合交替開鉆或依次交替、交錯開鉆,從而達到穿巖或破巖而過的目的。
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