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本發(fā)明公開了一種煤礦救災(zāi)機(jī)器人用履帶驅(qū)動(dòng)單元,包括角鋼支撐梁、前驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、后驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、支撐輪系統(tǒng)、拖輪裝置和履帶;前驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)置在角鋼支撐梁前端,前驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括前驅(qū)動(dòng)輪,后驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)置在角鋼支撐梁后端,后驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括后驅(qū)動(dòng)輪,支撐輪系統(tǒng)設(shè)置在角鋼支撐梁底部,支撐輪系統(tǒng)包括支撐輪,拖輪裝置設(shè)置在角鋼支撐梁頂部,拖輪裝置包括托舉輪,履帶卷繞在前驅(qū)動(dòng)輪、后驅(qū)動(dòng)輪、支撐輪和托舉輪上。該煤礦救災(zāi)機(jī)器人用履帶驅(qū)動(dòng)單元能夠使的煤礦救災(zāi)機(jī)器人更好地適應(yīng)煤礦災(zāi)后的地質(zhì)條件,具有兩種不同的驅(qū)動(dòng)模式,可以根據(jù)不同的地形選擇不同的驅(qū)動(dòng)模式,同時(shí)具有坡道制動(dòng)功能,很好地起到了防止溜坡現(xiàn)象的發(fā)生。
本申請(qǐng)涉及電纜敷設(shè)的技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種輸配電纜敷設(shè)防護(hù)結(jié)構(gòu),其包括電纜井體,所述電纜井體開設(shè)有若干供電纜穿入的穿纜口一和若干供電纜穿出的穿纜口二;所述電纜井體內(nèi)位于所述穿纜口一和所述穿纜口二之間設(shè)置有至少一個(gè)彈性抵推機(jī)構(gòu),電纜穿過(guò)所述穿纜口一和穿纜口二時(shí),所述彈性抵推機(jī)構(gòu)抵推電纜偏離對(duì)應(yīng)所述穿纜口一和穿纜口二相對(duì)的線性方向。本申請(qǐng)具有改善張緊敷設(shè)的電纜應(yīng)對(duì)地質(zhì)變形的能力,提高對(duì)電纜的保護(hù)并提高電纜敷設(shè)的穩(wěn)定性的效果。
本發(fā)明公開了一種特厚煤層多分層開采覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)的新方法,屬于地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明方法以包括材料模擬、數(shù)值模擬和實(shí)測(cè)數(shù)值為對(duì)象,構(gòu)建覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度數(shù)據(jù)庫(kù),并根據(jù)覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度數(shù)據(jù)庫(kù)通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)回歸分析推導(dǎo)覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度理論預(yù)計(jì)公式。該方法利用綜合手段建立覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度數(shù)據(jù)庫(kù),并根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)推導(dǎo)覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)公式,充分考慮侏羅系特厚煤層多分層特殊開采條件下,導(dǎo)水裂縫帶隨煤炭開采發(fā)生的動(dòng)態(tài)變化,能夠有效解決由于導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)偏差引起的突水潰砂或過(guò)量壓煤等問題。
本發(fā)明提供了一種頁(yè)理縫啟閉動(dòng)力學(xué)評(píng)價(jià)方法,適用于頁(yè)巖油氣地質(zhì)領(lǐng)域。人工制備含頁(yè)理縫多個(gè)測(cè)試樣品,挑選內(nèi)頁(yè)理縫的開度、產(chǎn)狀一致的n個(gè)測(cè)試樣品,針對(duì)測(cè)試樣品分別進(jìn)行恒速壓汞實(shí)驗(yàn)和高分辨率場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡,從而獲取被測(cè)區(qū)域的頁(yè)理縫開啟的開度閾值A(chǔ)c,使用真三軸加載測(cè)試樣品并進(jìn)行實(shí)時(shí)CT掃描,采用控制變量法對(duì)測(cè)試樣品開展交叉物理模擬測(cè)試,基于測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)體分析,建立地應(yīng)力、孔隙壓力與頁(yè)理縫開度之間函數(shù)關(guān)系,分析不同地應(yīng)力、孔隙壓力條件下的頁(yè)理縫開度,以頁(yè)理縫開度閾值A(chǔ)c為刻度,查明頁(yè)理縫是否開啟,從而實(shí)現(xiàn)頁(yè)理縫啟閉評(píng)價(jià)。該方法原理簡(jiǎn)單,可操作性強(qiáng),結(jié)果可信度高。
本發(fā)明公開一種準(zhǔn)確獲取開采影響邊界及確定建筑物損害等級(jí)的方法,屬于開采損害技術(shù)鑒定領(lǐng)域,具體步驟為:(1)利用目標(biāo)區(qū)域連續(xù)成像的N景SAR影像數(shù)據(jù),通過(guò)InSAR時(shí)序分析方法解譯獲得開采影響區(qū)沿雷達(dá)視線向地表形變的時(shí)間序列;(2)利用所開采工作面的相關(guān)信息和目標(biāo)區(qū)地質(zhì)采礦參數(shù),基于沉陷預(yù)計(jì)模型聯(lián)合解求地表三維形變信息,進(jìn)而精確獲取地表下沉、傾斜(曲率)及水平變形量;(3)基于前述各變形指標(biāo)確定開采影響邊界以及建筑物損害等級(jí)。其步驟簡(jiǎn)單,檢測(cè)效果好,夠?yàn)殚_采損害技術(shù)鑒定工作提供有效、真實(shí)、可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),能夠公平、公正的解決礦、企(民)爭(zhēng)議,緩解社會(huì)矛盾。
本發(fā)明公開了一種像素對(duì)匹配與雙窗口判別的高光譜異常檢測(cè)深度學(xué)習(xí)方法,包括:像素對(duì)匹配;構(gòu)建光譜稠密連接深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);采用雙窗口判別準(zhǔn)則;計(jì)算平均相似度;設(shè)定判別閾值,輸出異常檢測(cè)結(jié)果。本發(fā)明對(duì)訓(xùn)練圖像應(yīng)用像素對(duì)匹配,構(gòu)建新的訓(xùn)練樣本和標(biāo)簽數(shù)據(jù),豐富訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù),解決真實(shí)標(biāo)簽缺乏問題;通過(guò)一維卷積以及光譜稠密連接單元搭建的深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),能夠充分提取像素對(duì)的光譜特征信息,提高訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)對(duì)于輸入像素對(duì)的異常差異鑒別能力,避免梯度消失現(xiàn)象。本發(fā)明可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、地質(zhì)勘探和國(guó)土安全等領(lǐng)域。
一種海底振沖式多錨體錨固系統(tǒng),包括圓形錨盤,所述圓形錨盤的結(jié)構(gòu)為:包括錨盤本體,所述錨盤本體的頂面中間位置安裝有圓臺(tái)結(jié)構(gòu),所述圓臺(tái)結(jié)構(gòu)的中部設(shè)置有凹坑,所述凹坑內(nèi)安裝有連接座,所述連接座的上通過(guò)銷軸安裝吊裝連接桿,位于圓臺(tái)結(jié)構(gòu)外圈的錨盤本體上均勻間隔開有多個(gè)圓形孔,所述圓形孔內(nèi)配合安裝有振沖錨體,所述錨盤本體的一端外側(cè)位置固定有U型接口,所述U型接口連接錨鏈。適用于特殊地質(zhì)條件的振沖錨,綜合了多個(gè)振沖錨體的合力作用以及重力式錨盤牢固定位的優(yōu)點(diǎn),具有優(yōu)良的性能并提高了施工作業(yè)的效率,為實(shí)現(xiàn)近島礁海域浮式平臺(tái)的錨泊定位提供了新型的設(shè)計(jì)方案。
本發(fā)明公開了一種戶外使用高穩(wěn)定性帳篷,包括帳篷支架和帳篷布本體,帳篷布本體具有有多個(gè)角部,每個(gè)角部通過(guò)連接帶連接有一個(gè)地釘單元,地釘單元包括端部帽、活動(dòng)單元和兩端開口的圓筒部,圓筒部具有第一通槽和第二通槽,所述活動(dòng)單元包括能夠在所述圓筒部?jī)?nèi)滑動(dòng)的活動(dòng)柱,所述活動(dòng)柱的一端具有圓錐部,另一端通過(guò)拉繩連接有網(wǎng)袋部,活動(dòng)柱處具有第一螺桿和第二螺桿,第一螺桿處具有第一螺母,第二螺桿處具有第二螺母;圓錐部遠(yuǎn)離所述第一螺紋;第一螺桿和第二螺桿的其中一個(gè)具有固定環(huán)。本發(fā)明的帳篷使用環(huán)境更加寬松,能夠適用于不同的地質(zhì)環(huán)境中。
本發(fā)明公開了一種超遠(yuǎn)距離原位測(cè)定煤層瓦斯壓力裝置及方法,通過(guò)長(zhǎng)鉆孔超遠(yuǎn)距離原位測(cè)試煤層瓦斯壓力,屬于煤礦瓦斯地質(zhì)及煤礦安全領(lǐng)域。一種原位測(cè)定煤層瓦斯壓力裝置,包括外部的殼體以及內(nèi)嵌的測(cè)壓模塊、遠(yuǎn)程通訊模塊、電源模塊和封孔模塊;所述殼體的頭部與帶控制閥的鉆頭進(jìn)行可拆卸螺紋連接,尾部與鉆桿進(jìn)行可斷開的插銷連接;所述測(cè)壓模塊外部為設(shè)有若干個(gè)透氣孔的測(cè)壓網(wǎng)罩,內(nèi)部設(shè)有瓦斯壓力傳感器及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器;所述封孔模塊可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離原位自動(dòng)封孔。本發(fā)明解決了傳統(tǒng)瓦斯壓力測(cè)定距離短、無(wú)巷道無(wú)法測(cè)壓及無(wú)法鑒定突出危險(xiǎn)性等難題,具有可遠(yuǎn)距離、多點(diǎn)測(cè)試瓦斯壓力等優(yōu)點(diǎn),適用于遠(yuǎn)距離準(zhǔn)確測(cè)定瓦斯參數(shù)和鑒定突出危險(xiǎn)性。
本發(fā)明公開了一種基于Mohr?Coulomb準(zhǔn)則的圍巖破壞危險(xiǎn)性數(shù)值模擬評(píng)價(jià)方法,包括如下步驟:(1)配置數(shù)值模型的額外變量——破壞危險(xiǎn)指數(shù)D;(2)收集待評(píng)價(jià)的采掘空間的相關(guān)地質(zhì)信息;(3)根據(jù)采集待評(píng)價(jià)信息建立數(shù)值模型,進(jìn)行初始靜力平衡計(jì)算;(4)根據(jù)模擬需要執(zhí)行模型開挖并求解;(5)輸出額外變量D,獲得采掘空間各等級(jí)危險(xiǎn)區(qū)域的分布結(jié)果。本發(fā)明數(shù)值模擬方法給出的指標(biāo)物理意義明確,可操作性強(qiáng),且能夠量化破壞危險(xiǎn)等級(jí),可為煤巖災(zāi)害防控提供理論依據(jù)和指導(dǎo)。
一種用于制備滲流條件下不同污染程度的污染土樣,適用于巖土工程、工程地質(zhì)、環(huán)境工程技術(shù)領(lǐng)域。包括液壓加載系統(tǒng)Ⅰ、試樣承載系統(tǒng)Ⅱ、恒壓供水系統(tǒng)Ⅲ、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)Ⅳ四部分。其中液壓加載系統(tǒng)Ⅰ通過(guò)輸油管路與試樣承載系統(tǒng)Ⅱ相連接,試樣承載系統(tǒng)Ⅱ通過(guò)輸水管路與恒壓供水系統(tǒng)Ⅲ相連接,恒壓供水系統(tǒng)Ⅲ通過(guò)線路與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)Ⅳ相連接。其不僅可用于制備滲流條件下不同污染程度的污染土樣,還可以完成軸壓作用下污染土形成過(guò)程中滲透系數(shù)的測(cè)試,并且具備同時(shí)生成多重不同的污染程度的污染土樣的能力,其根據(jù)需要可以實(shí)現(xiàn)多種高度污染土體滲透系數(shù)的測(cè)試,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,檢測(cè)效率高。
一種大數(shù)據(jù)下的檢測(cè)裝置及其方法,包括本地端、微處理單元和設(shè)置在每個(gè)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)區(qū)的監(jiān)測(cè)設(shè)備;主控軟件還包括配置軟件,所述配置軟件用來(lái)在可編程控制器里的主控軟件被清除后還再次執(zhí)行配置之際,把所認(rèn)定的模擬量信號(hào)同再次配置的主控軟件相聯(lián)系;結(jié)合其方法有效避免了現(xiàn)有技術(shù)中模擬量信號(hào)就會(huì)遺失掉而不能最終轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào)傳遞到本地端、于數(shù)字信號(hào)的完整性能不利、模擬量信號(hào)取出的持續(xù)性不足、主控軟件在清除后再次配置常出現(xiàn)相應(yīng)模擬量信號(hào)的遺失的缺陷。
本發(fā)明公開了一種管樁與沉井合體施工的方法,包括(1)地質(zhì)勘探;(2)設(shè)計(jì)測(cè)量計(jì)算;(3)場(chǎng)地平整;(4)管樁施工;(5)沉井澆注刃角與管樁連接整體;(6)沉井管樁合體下沉;(7)沉井到位;(8)沉井墊層施工;(9)沉井管樁二次施工;(10)二次樁施工連接沉井墊層施工;先將管樁打入土地內(nèi),由于管樁先下沉在土地內(nèi)進(jìn)行定位,減少了沉井在下沉過(guò)程中可能產(chǎn)生的偏位,也可以控制下沉速度,所以可以將沉井一次成型,也可以減少在分節(jié)制作沉井時(shí),腳手架和模板拆卸、倒運(yùn)產(chǎn)生的時(shí)間,提高了工作效率,縮短工期;再將管樁和沉井澆注合體后進(jìn)行下沉,代替了邊取土邊破除灌注樁的方式,減小施工難度,有效節(jié)約資源,控制成本。
本發(fā)明公開了一種便攜式可充電液壓式線路接地引線彎曲器,包括與控制直流電機(jī)工作的繼電器連接的單片機(jī);直流電機(jī)與柱塞油泵連接,帶動(dòng)柱塞油泵工作;柱塞油泵與油缸連接,帶動(dòng)油缸動(dòng)作;油缸與接地引線折彎執(zhí)行裝置連接;所述折彎執(zhí)行裝置包括固定模,固定模相對(duì)一側(cè)設(shè)置由油缸帶動(dòng)的活動(dòng)模,通過(guò)活動(dòng)模的移動(dòng)將放置在固定模上的接地引線折彎。本發(fā)明保證了線路接地質(zhì)量,提高架空線路運(yùn)行以后的安全性與穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了高效管樁內(nèi)鉆土、壓樁、噴粉、噴漿一體機(jī)及其施工工藝,包括靜壓樁機(jī):有靜壓樁機(jī)底座及載臺(tái);立柱:立柱底部后側(cè)安裝有雙筒卷?yè)P(yáng)機(jī)及后定滑輪,底部前側(cè)安裝前定滑輪組,頂部有上定滑輪組,雙筒卷?yè)P(yáng)機(jī)與后定滑輪、上定滑輪組通過(guò)第一鋼絲繩與動(dòng)力裝置頂部連接,動(dòng)力裝置底部中心設(shè)置有接頭螺口,底部?jī)蓚?cè)有加壓動(dòng)滑輪組,雙筒卷?yè)P(yáng)機(jī)與前定滑輪組、加壓動(dòng)滑輪組通過(guò)第二鋼絲繩連接;若干節(jié)空心鉆桿:頂部和底部有接頭螺口,底部有鉆尖,頂部有高壓注粉、注漿管接口;若干節(jié)管樁:管樁吊入夾樁機(jī)構(gòu)內(nèi)。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多用功能,解決了由于地質(zhì)原因壓樁達(dá)不到設(shè)計(jì)深度產(chǎn)生的截樁、引孔、單樁承載低等問題,避免建筑物的不均勻沉降。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境下的底辟物理模擬實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)方法,實(shí)驗(yàn)裝置包括實(shí)驗(yàn)箱和底辟動(dòng)力裝置,實(shí)驗(yàn)箱由長(zhǎng)推板、移動(dòng)板及實(shí)驗(yàn)箱底板組成,其中移動(dòng)板包括移動(dòng)固定板和與其連接的移動(dòng)伸縮板,實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)放置實(shí)驗(yàn)材料;在底辟動(dòng)力裝置的作用下,長(zhǎng)推板前后移動(dòng),移動(dòng)伸縮板作伸縮運(yùn)動(dòng),用以擠壓變形實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)的實(shí)驗(yàn)材料。本發(fā)明的實(shí)驗(yàn)裝置在常重力條件下,完成對(duì)深層構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)的實(shí)驗(yàn)材料的布置,在離心力條件下,對(duì)構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)箱的底辟動(dòng)力裝置進(jìn)行自動(dòng)控制,使得構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)箱完成深層構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)的動(dòng)力構(gòu)造變形物理模擬實(shí)驗(yàn)過(guò)程研究,為研究人員提供即時(shí)地質(zhì)構(gòu)造演化過(guò)程模型。
本發(fā)明公開了一種巖土材料滲流系數(shù)相關(guān)偏度確定方法,包括步驟:1)巖土層原狀土現(xiàn)場(chǎng)取樣;2)獲取不同層位巖土材料滲流系數(shù);3)統(tǒng)計(jì)測(cè)試滲流系數(shù)數(shù)字特征;4)分析局部平均滲流系數(shù)數(shù)字特征;5)計(jì)算局部平均條件下的方差折減系數(shù)Г2(L);6)繪制(1+L2)/Г2(L)?L3關(guān)系曲線圖;7)確定巖土材料滲流系數(shù)相關(guān)偏度。通過(guò)獲得滲流系數(shù)相關(guān)偏度的定量值,實(shí)現(xiàn)不同復(fù)雜地質(zhì)條件下形成的巖土層滲流系數(shù)隨機(jī)性評(píng)價(jià),為巖土結(jié)構(gòu)隨機(jī)滲流場(chǎng)的計(jì)算提供有效依據(jù)。該方法實(shí)施簡(jiǎn)單,操作方便,計(jì)算準(zhǔn)確,實(shí)用性強(qiáng),可廣泛應(yīng)用于不同巖土地層滲流系數(shù)隨機(jī)性評(píng)價(jià)分析中。
本發(fā)明公開了一種高溫高壓煤巖變形檢測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)系統(tǒng)包括煤巖變形試驗(yàn)裝置和氣體采集與檢測(cè)系統(tǒng)。試驗(yàn)裝置包括能夠?qū)γ簬r樣品產(chǎn)生軸向壓力的上軸壓加載單元和下軸壓加載單元,還包括能夠?qū)γ簬r樣品產(chǎn)生圍壓的圍壓端蓋、圍壓活塞和圍壓壓頭,精確設(shè)定軸壓和圍壓并利用溫度表控制煤巖樣品溫度調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)煤巖變形應(yīng)力?應(yīng)變環(huán)境的精確模擬;氣體采集與檢測(cè)系統(tǒng)可以對(duì)煤巖樣品在變形試驗(yàn)過(guò)程中所產(chǎn)生的混合氣體進(jìn)行實(shí)時(shí)采集并在線分析與檢測(cè),而且可以通過(guò)氣瓶注送設(shè)定壓力的氣體模擬原位孔隙流體壓力,更加真實(shí)模擬地質(zhì)條件。該試驗(yàn)及檢測(cè)系統(tǒng)可以獲得完整的煤巖樣品,試驗(yàn)的精確度高,結(jié)構(gòu)合理,便于拆卸,安全系數(shù)高。
本發(fā)明公開了一種大型光伏電站的基礎(chǔ)施工工藝,包括如下施工步驟:通過(guò)對(duì)地質(zhì)測(cè)量選擇最佳鉆孔地點(diǎn),采用大型挖掘機(jī)鉆取樁孔,鉆孔深度根據(jù)鋼樁高度測(cè)定;向樁孔均勻鋪設(shè)粗沙,在粗沙上均勻鋪設(shè)細(xì)沙,并向其中注水,在細(xì)沙上均勻鋪設(shè)沙土,并向其中注水,注水完成后靜置2~3天,形成第一固定層;將鋼樁放在第一固定層上方,并向樁孔均勻鋪設(shè)粗沙,在粗沙上再均勻鋪設(shè)細(xì)沙,并向其中注水,形成第二固定層;向第一固定層上方澆筑混凝土,形成第三固定層;在第三固定層上方填充沙土至鋼樁頂端四周的沙土緊實(shí)平整,最后在鋼樁頂端安裝電池板支架。本發(fā)明的施工步驟簡(jiǎn)單、投資成本低,提高了鋼樁的穩(wěn)定性、承載力和抗風(fēng)力。
本發(fā)明公開了一種利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解和支持向量機(jī)定量預(yù)測(cè)煤厚的方法,首先根據(jù)測(cè)井資料的縱波速度和密度計(jì)算反射系數(shù)和合成地震記錄,對(duì)合成地震記錄增加噪音;其次利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法,對(duì)增加噪音后的合成地震記錄進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解;然后計(jì)算經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解后所得的各本征模態(tài)函數(shù)與未增加噪音的合成地震記錄的相關(guān)系數(shù),確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù);從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中提取地震屬性,并對(duì)各地震屬性進(jìn)行歸一化預(yù)處理;接著利用灰色關(guān)聯(lián)度法優(yōu)選出進(jìn)行定量預(yù)測(cè)的地震屬性;最后利用支持向量機(jī)進(jìn)行學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,開展全工區(qū)的非線性的煤厚定量預(yù)測(cè)。該方法僅需三維地震資料和鉆孔資料,即可實(shí)現(xiàn)全工區(qū)非線性的煤厚定量預(yù)測(cè),能給煤礦提供有力的地質(zhì)保障。
本發(fā)明公開了一種預(yù)應(yīng)力混凝土高強(qiáng)度防腐管樁及其生產(chǎn)方法,其中防腐管樁包含如下重量份數(shù)的組分:水泥360-400;礦粉120-130;I級(jí)粉煤灰170-180;沙子705-750;直徑為5-25mm的石子1000-1080;水140-160;助劑40-60。本發(fā)明進(jìn)一步提高了管樁的物理性能和防腐蝕性能,比我司原有管樁的性能高10-15%左右,比國(guó)內(nèi)其他廠家的管樁的性能提高了25-30%。本發(fā)明適合用于嚴(yán)酷的地質(zhì)環(huán)境,如海洋、港口、寒冷地區(qū)、地下水中侵蝕性介質(zhì)濃度較高的西部、沿海及內(nèi)陸地區(qū)的工程,進(jìn)一步擴(kuò)大了我司的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
一種鏈?zhǔn)浇馗畈拷佚X的截割角度調(diào)節(jié)方法,是通過(guò)調(diào)節(jié)截割鏈的截割角度而實(shí)現(xiàn)截齒截割角度的調(diào)節(jié),包括截割部截割高度不變時(shí)的截割鏈的截齒角度調(diào)節(jié)與截割高度變化時(shí)截割鏈的截齒角度調(diào)節(jié),所述截割鏈截齒的角度調(diào)節(jié)是通過(guò)鏈?zhǔn)浇馗畈康乃膫€(gè)支撐油缸的伸縮變化來(lái)調(diào)節(jié)的,其中上臂油缸和下臂油缸決定著采煤機(jī)的采煤高度,左臂油缸與右臂油缸相互配合實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)角度的調(diào)節(jié)。該方法為采煤機(jī)鏈?zhǔn)浇馗畈刻峁┝艘徽捉馗罱嵌鹊恼{(diào)節(jié)方法,通過(guò)改變采煤機(jī)行進(jìn)方向端的截割鏈高寬比,調(diào)節(jié)鏈板上截齒與煤壁的接觸壓力角,適應(yīng)不同煤質(zhì)的變化,提高了截齒對(duì)煤層地質(zhì)條件變化的適應(yīng)性,進(jìn)而提高了截割部的使用壽命和截割效率,提高了采煤機(jī)的生產(chǎn)效益。
本發(fā)明公開了一種新型的閉式單管型垂直埋管地源熱泵系統(tǒng),涉及一種淺層地?zé)崮芾妙I(lǐng)域。該系統(tǒng)包括:?jiǎn)喂軗Q熱井、上行管、下行管、循環(huán)泵、井口裝置及熱泵。可設(shè)于遇水易軟化、地下裂隙豐富、地下水資源匱乏、地下水質(zhì)差的地質(zhì)區(qū)域。利用地下淺層巖土溫度相對(duì)穩(wěn)定的特性,常年保持在適宜的15-20℃,不受大氣環(huán)境溫度影響,可為熱泵機(jī)組提供穩(wěn)定的冷熱源,提高熱泵機(jī)組的效率。該系統(tǒng)施工簡(jiǎn)單、單井換熱量高、不消耗及污染地下水資源,該系統(tǒng)具有環(huán)境友好,換熱量高,降低鉆井費(fèi)用及鉆井?dāng)?shù)量,節(jié)省占地面積運(yùn)行費(fèi)用低等特點(diǎn)。
本發(fā)明提供了一種光伏電站的樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),其適用于地質(zhì)結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的戈壁荒灘地區(qū)的光伏電站的建設(shè),其特征在于:其包括預(yù)制鋼樁和與地表平面垂直的樁孔,預(yù)制鋼樁安裝于樁孔內(nèi)、并且預(yù)制鋼樁插入樁孔底部的土層內(nèi)、頂部伸出地面,樁孔的孔壁與預(yù)制鋼樁之間澆筑有混凝土層,混凝土層上部回填有密實(shí)的素土層。本發(fā)明還提供了該種光伏電站樁基礎(chǔ)的施工工藝,其施工工藝簡(jiǎn)單、成本低,不易破壞生態(tài)環(huán)境。一種光伏電站樁基礎(chǔ)的施工工藝,其特征在于:首先采用大型挖掘機(jī)鉆取樁孔,然后將預(yù)制鋼樁通過(guò)樁孔插入樁孔底部的土層再向樁孔內(nèi)澆筑混凝土,且邊澆筑混凝土邊用振動(dòng)器振搗,最后在混凝土層上部回填素土壓實(shí)即可。
本發(fā)明公開了一種同軸線并線方法及結(jié)構(gòu),其屬于線纜技術(shù)領(lǐng)域,同軸線并線方法包括在每個(gè)芯線外形成絕緣介質(zhì);在每個(gè)所述絕緣介質(zhì)外形成包覆所述絕緣介質(zhì)的外導(dǎo)體,并得到多個(gè)第一結(jié)構(gòu);將多個(gè)所述第一結(jié)構(gòu)并排設(shè)置,并使多個(gè)所述第一結(jié)構(gòu)的軸線相互平行;將相鄰兩個(gè)所述第一結(jié)構(gòu)的所述外導(dǎo)體焊接于一體,并得到第二結(jié)構(gòu);在所述第二結(jié)構(gòu)外及相鄰兩個(gè)第一結(jié)構(gòu)之間形成護(hù)套層,得到同軸線并線結(jié)構(gòu)。本發(fā)明提供的同軸線并線方法及結(jié)構(gòu)能夠降低并線的工作量,省時(shí)省力,具有較高的效率及較低的不良率,并線后得到的同軸線并線結(jié)構(gòu)的接地效果和接地質(zhì)量較一致。
本發(fā)明公開了一種深層裂縫性地層物理類顆粒堵漏材料耐鹽性評(píng)價(jià)方法包括測(cè)量物理類顆粒堵漏材料的初始粒度分布D90,initial,施加閉合應(yīng)力后物理類顆粒堵漏材料的粒度分布D90,after compression,經(jīng)過(guò)高礦化度地層水處理后的物理類顆粒堵漏材料的粒度分布D90,after salinity,以及施加閉合應(yīng)力同時(shí)經(jīng)過(guò)高礦化度地層水處理后的物理類顆粒堵漏材料的粒度分布D90,after compression,after salinity,來(lái)計(jì)算物理類顆粒堵漏材料的抗鹽程度Sattrition,并根據(jù)物理類顆粒堵漏材料的抗鹽程度Sattrition劃分物理類顆粒堵漏材料的抗鹽能力評(píng)價(jià)指標(biāo)。本發(fā)明考慮了地層高溫、高裂縫閉合應(yīng)力、高地層水礦化度的深層裂縫性地層的實(shí)際工程地質(zhì)環(huán)境因素,評(píng)價(jià)結(jié)果可信度高且可操作性強(qiáng),具有較強(qiáng)的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)意義。
本發(fā)明公開了一種基于絕對(duì)方位控制的隧洞影像建模方法、裝置,所述方法包括:于隧洞內(nèi)部拍攝序列影像,建立水平面和鉛垂面,確定水平面和鉛垂面與隧洞之間的交線;根據(jù)交線在源圖像和待匹配圖像上的區(qū)域分別選取模板候選區(qū)域和匹配引導(dǎo)區(qū)域,對(duì)像素點(diǎn)進(jìn)行匹配,獲得多組同名像素點(diǎn)對(duì);利用多組同名像素點(diǎn)對(duì)計(jì)算相對(duì)定向元素和隧洞模型坐標(biāo);計(jì)算在隧洞標(biāo)準(zhǔn)坐標(biāo)系下的絕對(duì)定向元素;將絕對(duì)定向元素作為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)的約束條件,對(duì)相對(duì)定向元素和絕對(duì)定向元素進(jìn)行優(yōu)化,得到隧洞的點(diǎn)云模型。采用上述技術(shù)方案,有效解決地質(zhì)方位絕對(duì)基準(zhǔn)控制問題和狹長(zhǎng)隧洞場(chǎng)景中平行序列影像建模極易產(chǎn)生模型漂移問題,顯著提高建模精度。
本發(fā)明公開了一種輕型高大圍擋及架設(shè)方法,該圍擋包括骨架和覆蓋在骨架立面的遮擋網(wǎng),所述骨架包括沿著工地區(qū)域邊緣固設(shè)的樁基混凝土平臺(tái),每個(gè)所述樁基混凝土平臺(tái)上立設(shè)鋼立柱,相鄰兩個(gè)所述樁基混凝土平臺(tái)上的兩根所述鋼立柱之間自下向上連接有至少兩根長(zhǎng)度可調(diào)的自適應(yīng)橫梁,相鄰兩根所述鋼立柱之間還連接有剪刀撐,以形成所述骨架,所述骨架的外側(cè)面掛設(shè)有至少一層所述遮擋網(wǎng)。本發(fā)明的有益效果:快速架設(shè)起高度大、占地面積小的輕型圍擋,特別適用于地形復(fù)雜、地質(zhì)條件差、施工空間受限的工程需求,由于圍擋寬度較小,容易沿著長(zhǎng)度方向彎曲布設(shè),造型美觀,具有很強(qiáng)的適應(yīng)性,且成本較低、工期短。
本發(fā)明公開了一種具有四棱錐突起的多側(cè)壁摩擦筒CPTU裝置及其測(cè)量方法,包括CPTU探頭模塊、多側(cè)壁摩擦筒模塊以及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),所述多側(cè)壁摩擦筒模塊至少包括兩個(gè)側(cè)壁摩擦筒,每個(gè)側(cè)壁摩擦筒包括側(cè)壁摩擦筒外殼、內(nèi)部集成測(cè)力傳感系統(tǒng)及孔壓傳感器,所述孔壓傳感器位于兩兩側(cè)壁摩擦筒之間,所述側(cè)壁摩擦筒外殼上布設(shè)四棱錐突起,通過(guò)大小、數(shù)量及間距均不相同的四棱錐突起,改變側(cè)壁摩擦筒表面粗糙度,并使土體強(qiáng)度隨表面粗糙度增加達(dá)到極限值從而產(chǎn)生剪切破壞,以連續(xù)、多次、準(zhǔn)確地測(cè)量土體在不同表面粗糙度下的接觸面摩阻力、強(qiáng)度和孔壓,為巖土體材料界面摩阻力、抗剪強(qiáng)度、固結(jié)特性和水文地質(zhì)條件評(píng)價(jià)以及樁基承載力計(jì)算和設(shè)計(jì)提供經(jīng)濟(jì)快捷、準(zhǔn)確無(wú)損的原位檢測(cè)工具。
本發(fā)明公開一種公路隧道表面和內(nèi)部檢測(cè)車輛,包括動(dòng)力系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、相機(jī)系統(tǒng)、地質(zhì)雷達(dá)、精確定位系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、干擾排除系統(tǒng)、保護(hù)設(shè)備和存儲(chǔ)系統(tǒng),動(dòng)力系統(tǒng)采用柴油動(dòng)力、汽油動(dòng)力、電動(dòng)力或者任意上述動(dòng)力方式組合而成的混合動(dòng)力,相機(jī)系統(tǒng)采用面陣CCD相機(jī)、線陣CCD相機(jī)或CMOS相機(jī),精確定位系統(tǒng)包括位于車輪上的測(cè)距裝置、位于車體兩側(cè)的紅外測(cè)距裝置和查分GPS定位裝置;顯示系統(tǒng)包括實(shí)時(shí)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)界面和實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)查看界面;干擾排除系統(tǒng)包括中繼器、線路放大裝置、線路補(bǔ)償裝置、相位補(bǔ)償器、光線補(bǔ)償裝置;保護(hù)設(shè)備包括防護(hù)罩、加熱器、除霜器、風(fēng)扇和警報(bào)裝置;存儲(chǔ)系統(tǒng)用于存儲(chǔ)采集到的數(shù)據(jù)。
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