本發(fā)明涉及一種礦井通風關鍵路徑阻力態(tài)勢監(jiān)測方法,屬于礦井作業(yè)技術領域。礦井通風系統(tǒng)是礦井開展安全生成的重要支撐,對于通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性要求較高;為保證通風系統(tǒng)安全可靠,利用通風路徑的通風阻力監(jiān)測及態(tài)勢分析手段,實時診斷礦井通風阻力變化,并判定得出通風系統(tǒng)是否健康;首先通過關鍵路徑確定算法計算出礦井安全監(jiān)測路徑,在關鍵路徑巷道布設多參數(shù)傳感器;根據(jù)氣壓計基點法實時計算礦井阻力,并保存歷史監(jiān)測參數(shù);通過數(shù)據(jù)濾噪后在二維坐標系擬合趨勢曲線,通過三次指數(shù)平滑法預測后續(xù)通風阻力,為實時掌控礦井因地質災害等引起礦井阻力變化對礦井通風系統(tǒng)影響提供技術支持。
本發(fā)明涉及采煤技術領域,提供了一種“三軟兩大”傾斜中厚煤層自動化綜采生產(chǎn)工藝,包括以下步驟:a)將采煤機放置在短壁綜采、綜放工作面使用,且在刮板輸送機的機頭或機尾旋轉進刀或斜切進刀;b)調整采煤機的工作面傾角至≦40°;c)調整刮板輸送機的位置,使其水平彎曲度為±1°,垂直彎曲度為±3°;d)液壓支架的頂?shù)装甯鶕?jù)頂?shù)装宓牡刭|條件進行分類分級處理;e)調整液壓支架的高度,其最大值H1≥hm+S1,最小值H2≤hn?S2;f)調整液壓支架的中心距為1.5m;g)調整液壓支架的支護強度為0.75~0.8Mpa;h)調整液壓支架的工作阻力為5000kN。本發(fā)明提供的一種“三軟兩大”傾斜中厚煤層自動化綜采生產(chǎn)工藝,使工作設備不容易下滑和翻倒。
本發(fā)明屬于工程地質勘察設備技術領域,具體涉及全自動便攜式動力觸探裝置,包括滑輪機構、棘輪機構、拉索機構、動力機構、導桿機構、固定機構、支架機構、動力探測桿和水平儀機構;滑輪機構下側與棘輪機構活動連接,棘輪機構下側與拉索機構上側活動連接,動力機構設于導桿機構內,動力機構與棘輪機構活動連接,固定機構下側與支架機構上側活動連接,動力探測桿設于導桿機構內壁,水平儀機構設于固定機構上。本發(fā)明連接穩(wěn)定,便于拆裝和檢修,且結構輕便,便于收納和攜帶;保證勘探準確度;能同時實現(xiàn)對探桿的錘擊和拉出等優(yōu)點;本發(fā)明的方法操作方便,簡單的培訓,即可熟練掌握;各個步驟還能夠獨立工作,提高本發(fā)明的可操作性。
本發(fā)明提供一種傾斜地層隧道工程微震監(jiān)測傳感器布設方法,屬于地下工程安全監(jiān)測技術領域。該方法首先確定監(jiān)測區(qū)域微震事件的P波主入射方向;然后建立區(qū)域施工坐標系和符合監(jiān)測區(qū)域地質特征的傾斜層狀地層模型。忽略反射波、折射波等干擾波影響,進一步建立P波的射線路徑方程;再將射線參數(shù)、地層參數(shù)、波速參數(shù)等依次代入射線方程,獲取傾斜地層介質中傳感器布設的最優(yōu)位置;最后依次求解監(jiān)測區(qū)域內各震源的P波其他主要入射方向對應的傳感器位置即為三維監(jiān)測區(qū)域內的傳感器的最優(yōu)布設位置。本方法計算簡單,結果準確,可適用于公路隧道、水電隧洞、地下礦山等傾斜層狀介質地下工程的微震監(jiān)測傳感器最優(yōu)位置設計。
本發(fā)明屬于巖土材料參數(shù)分析領域,公開了一套巖土材料參數(shù)統(tǒng)一分析管理系統(tǒng),所述巖土材料參數(shù)統(tǒng)一分析管理系統(tǒng)包括:控制面板模塊、信息系統(tǒng)模塊、巖土參數(shù)管理模塊、巖土參數(shù)分析模塊、系統(tǒng)管理模塊、權限管理模塊以及個性化設置模塊;巖土參數(shù)管理模塊用于管理巖石物理性質試驗成果、巖石單軸抗壓強度試驗成果、巖石三軸變形試驗成果、土質物理力學試驗成果匯總(1)、土質物理力學試驗成果匯總(2)五個庫;巖土參數(shù)分析模塊用于巖土參數(shù)數(shù)據(jù)分析;可提高地災防治工程中巖土參數(shù)識別的精度和效率,提升巖土工程設計、地質災害風險評估及地災防治工程設計的安全性和經(jīng)濟性。
本發(fā)明公開一種表面荷負電的功能化密胺海綿及其制備方法和應用,屬于化學合成功能高分子材料領域。該制備方法包括如下步驟:先用聚多巴胺修飾密胺海綿,再將聚多巴胺修飾的密胺海綿在酸性溶液中活化一定時間使海綿表面的聚多巴胺的氨基充分地質子化,使海綿表面帶有盡可能多的正電荷,隨后在活化溶液體系中添加一定量的陰離子聚電解質,使發(fā)生靜電自組裝,制備得到穩(wěn)定的表面荷負電的功能化密胺海綿。本發(fā)明制得的表面荷負電的功能化密胺海綿在保持基材優(yōu)異的吸附能力的基礎上對陽離子染料和重金屬離子污染物具有較高的吸附性能和回收效率,且處理成本低、操作簡便、可循環(huán)多次使用;可用于吸附廢水中的陽離子型染料和重金屬離子。
本發(fā)明提供一種裝配式改進魚雷錨。主要包括錨頭、錨體單元、加載環(huán)I和加載環(huán)II。以及若干錨翼片I和錨翼片II,可實現(xiàn)模塊化、標準化生產(chǎn),降低生產(chǎn)制造成本,特別是陸地和海上的運輸成本。本發(fā)明工作錨孔位置可沿錨身長度方向調節(jié)且可沿錨身環(huán)向實現(xiàn)自由旋轉,可實現(xiàn)拉拔承載力最優(yōu)化。其錨身長度和錨體重量可按需調節(jié),從而滿足各種復雜海洋地質條件下和各類型海洋平臺承載力要求。同時其錨翼片可按需安裝,從而滿足不同海洋洋流狀態(tài)下錨體垂直安裝的流體穩(wěn)定性要求。本發(fā)明除工作錨孔外在錨尾部還配有錨孔,方便錨的垂直安裝,優(yōu)化錨的回收。本發(fā)明具有通用性、可回收性強的特點,充分利用資源,降低生產(chǎn)和使用成本。
本發(fā)明公開了一種采煤工作面的預測方法,包括設定采煤工作面;采用風煤鉆配螺旋鉆桿施工φ42mm驗證預測孔;采用鉆屑指標法預測,臨界值控制指標:Δh2=20mH2O;S=6kg/m,預測孔每鉆進1m測一次S值,每鉆進2m測一次Δh2值,即2、4、6、8、10m測Δh2值。預測不超標且無突出預兆則保留5.0m安全超前距,允許回采5.0m;若出現(xiàn)預測指標超標必須采取工作面防突措施;在運輸巷和回風巷的上部和下部的原小窯采空區(qū)中布置地質探孔,探明采空區(qū)中有無煤柱或有無積水。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明能夠通過對采煤工作面提前進行防突預測,同時根據(jù)工作面預測的結果來消除安全隱患,為后續(xù)的生產(chǎn)提供安全依據(jù)。
本發(fā)明提出了一種考慮圍壓及方位角的層狀巖石脆性評估方法,該方法包括:根據(jù)設定的環(huán)境參數(shù)對試驗環(huán)境進行調節(jié),然后對巖石樣本進行三軸壓縮試驗直至樣本破壞,然后根據(jù)試驗數(shù)據(jù),得到巖石的應力?應變曲線;根據(jù)應力?應變曲線計算出B1、B2、B3;然后根據(jù)B1、B2、B3計算出巖石的脆性指數(shù)B:本發(fā)明的有益技術效果是:提出了一種考慮圍壓及方位角的層狀巖石脆性評估方法,該方法能夠從整體上反映巖石破壞過程中的脆性變化,并且由于考慮了方位角和圍壓因素,最終結果更加趨近于真實地質情況。
本發(fā)明公開了一種打井截流修復地下水污染的方法,具體涉及水污染防控領域,以污染區(qū)域地下水中的污染源為中心環(huán)繞設置多組修復系統(tǒng),每組所述修復系統(tǒng)均包括主抽水井和輔助抽水井,所述輔助抽水井設置于靠近污染源來源一側,所述輔助抽水井兩側以及主抽水井遠離輔助抽水井的一側均設有監(jiān)測井;具體修復步驟如下:S1、單井、多井抽水實驗,污染地區(qū)周邊地區(qū)水文地質參數(shù)確定;S2、確定最佳截流區(qū)域;S3、確定打井位置和數(shù)量;S4、污染區(qū)域地下水污染的防控及修復。本發(fā)明利用金屬選礦廠等對水質要求不高的特點,抽取的地下水直接送往選礦廠作為補水回用;一方面減少了潔凈水源的使用量,另一方面又省去了處理污染水的昂貴費用。
本發(fā)明涉及固體變形監(jiān)測技術領域,具體涉及用于隧道安全監(jiān)測的點域識別系統(tǒng)及方法,包括多個第一采集端,每個第一采集端包括多個以不同采集方式采集隧道風險因素的采集器,還包括與第一采集端無線通信的后臺服務器,后臺服務器獲取隧道風險因素并判斷風險類型和風險范圍,后臺服務器針對每種地質結構的隧道計算每個采集器所采集隧道風險因素的風險類型的數(shù)目值,在數(shù)目值相同時,后臺服務器將風險范圍最大的采集器的采集方式作為目標采集方式,在數(shù)目值不相同時,后臺服務器將位于預設范圍內的風險范圍的采集器的采集方式作為目標采集方式。本發(fā)明根據(jù)風險范圍判斷對應的目標采集方式,提高隧道風險因素采集所適用方式的適應性和準確性。
本發(fā)明公開了豎向小直徑引孔高壓旋噴處理滑坡治理方法,包括以下步驟:1)對邊坡工程地質條件進行勘察;2)對邊坡土體開展試驗,獲取土體的基本物理力學參數(shù);3)進行邊坡穩(wěn)定性分析,確定邊坡滑面位置,并對旋噴樁的施工位置進行確定;4)清理邊坡坡面,標記待做旋噴樁的位置,通過豎向小直徑引孔進一步確定鉆孔位置,先后進行大直徑旋噴樁施工和小直徑旋噴樁施工;5)待漿液凝固后形成加固樁并再次核驗邊坡穩(wěn)定性。本發(fā)明將邊坡的滑帶位置和旋噴樁加固相結合,提高了邊坡的穩(wěn)定性,降低了滑坡發(fā)生的概率。采用不同直徑的旋噴樁,不僅可以節(jié)約噴漿的成本,還可以更有針對性地對邊坡滑帶進行加固處理。
本發(fā)明提供了一種基于微地震監(jiān)測數(shù)據(jù)的頁巖氣藏裂縫建模方法,包括:獲取裂縫孔隙型頁巖氣儲層的巖石屬性信息,其中,巖石屬性信息包括裂縫孔隙型頁巖氣儲層的礦物組分信息、流體成分信息和孔隙結構信息;將不同礦物組分的礦物顆粒進行混合,得到巖石基質模型;向巖石基質模型中加入濕潤的孤立孔隙,得到固體基質模型;向固體基質模型中加入干燥的連通孔隙,得到干燥孔隙骨架模型;對干燥孔隙骨架模型中的連通孔隙進行流體充填,得到飽和孔隙骨架模型;利用多點地質統(tǒng)計學的裂縫模型,向飽和孔隙骨架模型中加入飽和裂縫,得到飽和巖石模型;基于飽和巖石模型利用分形特征迭代進行裂縫建模。
本發(fā)明公開了一種盾構施工中孤石的熱破巖處置方法,它包括采用地質雷達確定孤石分布位置、在土層中所含孤石上采用具有柔性的導向鉆具進行鉆孔、成孔后通過軟橡膠棒送入熱致裂劑、利用高溫電阻絲催化熱致裂劑進行反應、熱致裂劑在孤石內部產(chǎn)生熱致裂縫網(wǎng)使巖石強度劣化,采用超聲波測試技術對巖體裂化強度進行評估、在此過程之后在巖體強度已產(chǎn)生劣化的地層內繼續(xù)推進盾構機進行掘進和支護。采用本發(fā)明的施工工藝能準確的在土層中孤石內部進行導向鉆孔,并在復雜的地層條件下進行小半徑轉彎,能夠準確高效的對影響盾構施工的孤石進行破環(huán),而新型熱致裂劑則可以通過產(chǎn)生局部高熱和膨脹使孤石產(chǎn)生裂縫,超聲波測試技術則可以高效分析巖體完整性。相較已有的使孤石產(chǎn)生裂縫的方法能耗更低,更為安全經(jīng)濟,簡化了施工工藝,提高了含孤石土層中盾構施工的進度和效率。
本發(fā)明公開了一種適用于地下含水層的分層監(jiān)測裝置及使用方法,一種適用于地下含水層的分層監(jiān)測裝置,包括注水導管、線纜導管、分層隔水器和導電泡棉。線纜導管插入鉆孔,注水導管插入線纜導管,注水導管伸出鉆孔的管段上連接有壓力表、節(jié)流閥和水泵。線纜導管套設有分層隔水器,分層隔水器包括上傘蓋、下傘蓋和薄膜,薄膜和注水導管通過泄水通道連通,薄膜的外壁上設置有導電泡棉,線纜導管上設置有傳感器,傳感器位于分層隔水器外側。啟動水泵向分層隔水器注水,上傘蓋、下傘蓋和薄膜張開,薄膜上的導電泡棉與鉆孔內壁接觸,傳感器監(jiān)測地下水的水位、離子濃度、礦化度等大量的水文地質信息。
本發(fā)明涉及地質災害領域,公開了一種面向地表微弱變化時序探測的機載LiDAR采集移動式定標器,包括:激光反射裝置和用于測定激光反射裝置位置的GPS裝置,所述激光反射裝置包括:球狀透鏡、信號反射基座和底座,所述球狀透鏡和信號反射基座均位于底座上,所述信號反射基座用于反射球狀透鏡匯聚的激光信號,所述GPS裝置位于底座的頂部。本方案通過激光反射裝置可以采集到穩(wěn)定的點云,同時通過GPS基站可以獲取該點云對應的高精度定位信息,從而可以根據(jù)該點云對后續(xù)機載LiDAR采集的地面數(shù)據(jù)進行誤差抑制,從而可以探測到地物微弱變化。
本發(fā)明公開了一種淺埋暗挖偏壓隧道冒頂處洞內超前支護方法,包括如下步驟:超前地質預報;洞內反壓回填;立導向架;支護超前管棚,并在每個管棚的無縫鋼管內套設鋼筋籠后注漿;從上至下開挖土方;在管棚下施作初期支護,并在初期支護完成后以初期支護所采用的工字鋼為支撐打設超前小導管,并在超前小導管打設完成后注漿即完成支護。本發(fā)明得到的淺埋暗挖偏壓隧道冒頂處洞內超前支護方法通過先支護超前管棚,再打設超前小導管的方式對隧道冒頂處進行支護,管棚支護角度大,能夠最大范圍對隧道塌陷處形成強力支撐,進而方便后期初期支護和超前小導管的設置,同時,也不需要在初期支護時開挖管棚工作室。
本發(fā)明提供一種適用于鈦合金表面的納米多層薄膜及其制備方法,該多層薄膜從鈦合金表面向外依次為氮化鈦薄膜層、碳化鈦薄膜層、氮化鈦薄膜層、碳化鈦薄膜層以及摻鋁的類金剛石薄膜層;該制備方法為先對鈦合金基體進行清洗以及抽真空,濺射沉積氮化鈦薄膜層,再濺射沉積碳化鈦薄膜層,然后分別重復沉積氮化鈦薄膜層與碳化鈦薄膜層一次,再制備一層摻鋁的類金剛石薄膜層,最后進行濺射后處理。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明制備多層薄膜成品率高、方便、快捷、高效,其制備而成的薄膜與基體、薄膜與薄膜之間結合力大、內應力小,具有很好的耐摩擦磨損性能,可適用于航空航天、地質鉆探等高強度作業(yè)領域。
本發(fā)明涉及一種土石混合體隧道三維數(shù)字信息管理系統(tǒng)構建方法,屬于土木工程領域。步驟為:S1:信息輸入:施工人員輸入斷面的照片、基本情況、施工支護參數(shù),量測人員輸入量測數(shù)據(jù),管理人員輸入管理評分、控制標準。S2:數(shù)據(jù)處理:首先斷面照片數(shù)字圖像,其次量測數(shù)據(jù)回歸分析,最后圍巖智能分級,以及支護智能輔助設計。S3:可視化輸出:首先斷面地質、監(jiān)測、支護信息一體化,其次施工、監(jiān)測評分和管理,最后結合斷面里程,實現(xiàn)三維數(shù)字信息化。S4:智能隧道設計:基于S2、S3結果,進行隧道智能輔助設計。本發(fā)明可以實現(xiàn)隧道施工的數(shù)字信息一體化,從而進行客觀、安全、高效,智能的土石混合體隧道設計、施工、管理。
本發(fā)明公開了一種整體式鋼波紋管成型涵洞的施工方法,1、按工藝設計要求進行挖掘,形成涵洞基坑;2、鋪置砂礫,形成砂礫基礎層;在砂礫基礎層上再鋪上底層的干拌混凝土,形成底層的干拌混凝土層;進行鋼波紋管連接,先設置內角鋼法蘭和外角鋼法蘭,再安裝密封墊片,通過在外角鋼法蘭圓周上設置的螺栓孔內穿入螺栓,并用緊固螺母旋緊,將兩片外角鋼法蘭連接,從而實現(xiàn)將兩鋼波紋管管節(jié)進行連接,形成整體式鋼波紋管;3、將整體式鋼波紋管安裝到干拌混凝土層上,并在固定的鋼波紋管圓周上鋪裝網(wǎng)片鋼筋,經(jīng)夯實和回填。本發(fā)明的施工方法,可簡化施工工序,可快速形成路基涵洞,確保在不同地質條件下的路基快速形成。
本發(fā)明涉及一種基于大數(shù)據(jù)處理的內河航道滑坡涌浪的監(jiān)測系統(tǒng),包括遠程服務器和監(jiān)測裝置,所述監(jiān)測裝置包括采集模塊、處理器、定位模塊和通信模塊,所述監(jiān)測裝置設置于內河航道監(jiān)測節(jié)點;本發(fā)明中的基于大數(shù)據(jù)處理的內河航道滑坡涌浪的監(jiān)測系統(tǒng),通過在內河航道監(jiān)測節(jié)點布置監(jiān)測裝置,可以實時監(jiān)測內河航道的水面波紋狀態(tài),將專業(yè)測量手段與大數(shù)據(jù)應用相結合,具有實時性,高效性,準確性等優(yōu)點,可推廣應用到其他地質災害以及海洋災害方面的監(jiān)測與預警,具有較高的研究價值。
本實用新型涉及滑坡預警技術領域,尤其涉及一種山地滑坡遠程檢測預警裝置,包括采集儀從站、采集儀主站、通訊服務器和監(jiān)控主機;采集儀從站集成有信號放大模塊;采集儀主站包括數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、采樣頻率控制模塊和通訊模塊;數(shù)據(jù)采集模塊采集信號放大模塊反饋的數(shù)據(jù)信號;數(shù)據(jù)處理模塊處理數(shù)據(jù)采集模塊采集的原始數(shù)據(jù);采樣頻率控制模塊控制數(shù)據(jù)采集模塊采集數(shù)據(jù)的頻率;采集儀主站通過通訊模塊與通訊服務器無線連接;監(jiān)控主機上集成有氣象預報監(jiān)測模塊和地質預報監(jiān)測模塊;監(jiān)控主機上設置有風險等級發(fā)布模塊;本實用新型能夠實時監(jiān)測山地滑坡的狀態(tài),并根據(jù)氣象、地質條件改變監(jiān)測頻率,提高預警的準確度。
為解決現(xiàn)有柑橘果園存在的預警系統(tǒng)不完善、預警信息缺乏的問題,本實用新型提出一種柑橘果園信息化預警系統(tǒng)。本實用新型提出一種柑橘果園信息化預警系統(tǒng),其特征在于,包括空氣環(huán)境預警單元、土壤信息預警單元、防火預警單元、防盜預警單元、防蟲害預警單元、防地質災害預警單元、柑橘果實甜度信息檢測單元、后臺處理器、終端手持裝置、第一通信模塊和第二通信模塊。本實用新型一種柑橘果園信息化預警系統(tǒng)的有益技術效果是可自動檢測柑橘果園危險,包括地質災害導致減產(chǎn)的危險、大氣環(huán)境導致減產(chǎn)的危險、火災導致減產(chǎn)的危險、生物入侵導致減產(chǎn)的危險和病蟲災害導致減產(chǎn)的危險,從而在危害發(fā)生前,自動檢測并預警,減少災害的發(fā)生。
本實用新型公開了一種適用于擋土墻護坡的加強型鋼管注漿錨桿結構,包括鋼管節(jié)段,在鋼管節(jié)段圓周上開設若干出漿孔,出漿孔與鋼管節(jié)段的內腔連通;在鋼管節(jié)段的內腔設置有組合鋼筋骨架,所述的組合鋼筋骨架包括若干內襯鋼環(huán)和加強鋼筋,若干個內襯鋼環(huán)沿加強鋼筋的長度方向前后排列,若干加強鋼筋沿內襯鋼環(huán)的外圓周環(huán)形布置,并分別與內襯鋼環(huán)的外圓周面相接觸的部位相連接;在加強鋼筋外側面上,沿長度方向設置若干墊塊;設置有墊塊的組合鋼筋骨架的外徑小于鋼管節(jié)段的內徑。本實用新型的錨桿結構,可縮短擋土墻護坡的工期,確保復雜地質條件下的擋土墻護坡的一次性快速形成,利于達到復雜地質條件下的擋土墻護坡成型后需達到的特殊承載設計要求。
本實用新型提供了一種光電式位移形變監(jiān)測系統(tǒng),包括光柵傳感器、采集控制模塊、電源管理模塊和通訊模塊,所述光柵傳感器用于監(jiān)測地質災害、巖土工程以及結構相對位移,所述采集控制模塊分別與光柵傳感器、通訊模塊相連,所述電源管理模塊用于控制內置電池對所述光柵傳感器、采集控制模塊和通訊模塊供電,所述光柵傳感器為環(huán)形,所述通訊模塊為多網(wǎng)絡通訊模塊,本實用新型通過設置光柵傳感器、采集控制模塊、電源管理模塊和通訊模塊,有效監(jiān)測地質的位移變化信息,并將該位移變化信息傳輸至遠程終端,以便管理人員及時作出管控措施,防止災害損害人身財產(chǎn)安全,另一方面,本實用新型結構簡單,空間得到優(yōu)化,便于工作人員管理操控。
本實用新型涉及建筑施工領域,公開了一種帶有監(jiān)測結構的起重機械移動基礎,包括由若干鋼筋混凝土板裝配而成的移動基礎本體,移動基礎本體上設有用于在豎直方向上緊固鋼筋混凝土板的板面螺桿和用于安裝起重機械的設備螺桿,板面螺桿和設備螺桿上均設有用于監(jiān)測應力變化的監(jiān)測器一,移動基礎本體的底面設有若干用于監(jiān)測地質沉降變化的監(jiān)測器二。本實用新型中,利用板面螺桿上的監(jiān)測器一監(jiān)測板面螺桿的應力變化,從而反饋豎直方向上鋼筋混凝土板的緊固程度,利用設備螺桿上的監(jiān)測器一監(jiān)測設備螺桿的應力變化,從而保證起重機械安裝的安全性,同時,利用監(jiān)測器二監(jiān)測地質沉降變化,及時發(fā)出警報,避免移動基礎本體傾斜、傾翻,提高安全性。
本實用新型提出了一種淺灘U形砂巖河床鋼棧橋用引孔平臺,包括矩形的操作臺和至少位于操作臺四個角的支撐腿,操作臺上預留有便于鉆機鉆孔的鉆孔孔洞,至少其中兩個支撐腿為伸縮腿,其余的支撐腿為固定腿,當支撐腿的數(shù)量為兩個時,兩個支撐腿設在操作臺的一個側邊上。本實用新型引孔平臺具有伸縮腿,利用伸縮腿調節(jié)操作臺的高度差,調平方便。將該引孔平臺應用在淺灘U形砂巖河床中引孔時,在引孔平臺上安裝鉆機引孔,解決了河流地質影響河流不深,大型機具經(jīng)濟適用型不強,且河床底凹凸不平,傳統(tǒng)沖孔設備無法精準定位,在硬度較高的巖層及復雜地質條件下振動錘無法下沉等難題,而且引孔平臺移動方便,引孔速度快,經(jīng)濟實用性強,節(jié)約工期。
本實用新型公開了適用于擋土墻護坡的加長鋼管注漿錨桿結構,在鋼管節(jié)段圓周上開設若干出漿孔;在鋼管節(jié)段的內腔設置有由若干內襯鋼環(huán)和加強鋼筋組成的組合鋼筋骨架,內襯鋼環(huán)沿加強鋼筋的長度方向前后排列,加強鋼筋沿內襯鋼環(huán)的外圓周環(huán)形布置,并分別與內襯鋼環(huán)的外圓周面相接觸的部位連接;在加強鋼筋外側面上,沿長度方向設置若干墊塊;通過設置有內螺紋的內套絲連接套管將兩段鋼管節(jié)段螺紋連接;按照工藝設計要求,對錨桿結構一次性進行連續(xù)灌漿,則形成加強型鋼管注漿錨桿。本實用新型,可縮短擋土墻護坡的工期,確保復雜地質條件下的擋土墻護坡的一次性快速形成,利于達到復雜地質條件下的擋土墻護坡成型后需達到的特殊承載設計要求。
本實用新型屬于《地質構造學》教學領域,主要涉及一種展示真傾角與視傾角的教具。其主要由繞旋轉軸活動設置的若干個教具分體組成,教具分體可以組合成一個呈斜坡狀的教具主體??梢灾庇^的讓學生在教具中區(qū)分視傾角與真傾角,也可以實現(xiàn)在課堂教授過程中的傳遞觀看,降低了地質學教學中對真傾角與視傾角這一概念的教授難度,提高了學生對這一知識點的理解程度,具有一定的教育教學指導作用。
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