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本發(fā)明提供一種用于海底地震波法探測(cè)的模型試驗(yàn)系統(tǒng),包括中央控制單元、海浪制造裝置、模型試驗(yàn)單元、觀測(cè)系統(tǒng)和水源提供單元,模型試驗(yàn)單元包括模擬海底的試驗(yàn)臺(tái),試驗(yàn)臺(tái)的上端設(shè)置有觀測(cè)系統(tǒng),中央控制單元控制海浪制造裝置、水源提供單元和觀測(cè)系統(tǒng)的工作狀態(tài)。本發(fā)明對(duì)近海工程地質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,根據(jù)物理模擬要求,對(duì)近??碧江h(huán)境下的地質(zhì)體形態(tài)特征、海水高程和海浪大小進(jìn)行設(shè)計(jì),并通過(guò)相似比計(jì)算出得出物理模型試驗(yàn)系統(tǒng)所需要的相似材料的相關(guān)參數(shù)。
本發(fā)明涉及一種水下邊坡穩(wěn)定性分析方法。該方法包括以下步驟:S1.收集目標(biāo)區(qū)地質(zhì)特征;S2.收集水下邊坡沖淤動(dòng)態(tài)特征;S3.通過(guò)文獻(xiàn)資料和/或調(diào)訪和/或現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)獲得工程地質(zhì)條件;S4.選取合適剖面,確定計(jì)算參數(shù)及公式;S5.分別根據(jù)S1、S2、S3、S4的結(jié)果,對(duì)水下邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行分析。本發(fā)明通過(guò)綜合文獻(xiàn)資料和現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)的數(shù)據(jù)資料,使得數(shù)據(jù)具有更高的可靠性;同時(shí)對(duì)水下邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行分析的內(nèi)容較為全面,使得分析結(jié)果更具有針對(duì)性和可靠性。
本發(fā)明公開(kāi)了一種大型地下洞室頂拱雙導(dǎo)洞開(kāi)挖方法,包括a、通風(fēng)兼安全洞挖掘;b、地下廠房開(kāi)挖;c、先導(dǎo)洞和后導(dǎo)洞清理,共三個(gè)步驟,能夠?qū)⒋罂缍乳_(kāi)挖變?yōu)樾】缍乳_(kāi)挖,且為洞中遇到地質(zhì)問(wèn)題須擴(kuò)挖處理時(shí)預(yù)留了安全余度,解決了地質(zhì)條件較差的大型地下洞室施工期圍巖穩(wěn)定問(wèn)題,加快了施工進(jìn)度,從而為地下工程的安全施工及穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供重要保證措施。
本發(fā)明提供了一種復(fù)雜軟巖隧道的防滲排水施工方法,施工方法包括以下步驟:步驟1、地質(zhì)調(diào)查;步驟2、隧道開(kāi)挖施工;步驟3、監(jiān)控量測(cè):對(duì)隧道圍巖進(jìn)行動(dòng)態(tài)的監(jiān)控量測(cè),收集地表沉降、洞內(nèi)拱頂下沉、拱腳下沉、周邊收斂的相關(guān)數(shù)據(jù);步驟4、超前地質(zhì)預(yù)報(bào):采用超前鉆探法對(duì)掌子面前方及其周邊的圍巖與地層情況做出超前預(yù)報(bào);步驟5、井點(diǎn)降水:在基坑四周埋入直插蓄水層的井點(diǎn)管,利用抽水設(shè)備將地下水通過(guò)井點(diǎn)管不停的抽出,直至地下水位降至預(yù)設(shè)的坑底以下;步驟6、超前預(yù)注漿施工:對(duì)掌子面前方及周邊的圍巖進(jìn)行鉆孔注漿,加固圍巖;步驟7、排水結(jié)構(gòu)施工:在掌子面后方安裝排出地下水和圍巖滲水的排水結(jié)構(gòu);步驟8、二襯施工。
本發(fā)明提供了一種原位在線測(cè)定CO2在純水中溶解度的方法,所述方法包括繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線、測(cè)定CO2在純水中的溶解度兩個(gè)部分;本發(fā)明方法具有直觀、低耗、準(zhǔn)確、方便,并可連續(xù)操作等優(yōu)點(diǎn),石英毛細(xì)管能有效地降低反應(yīng)的溫度梯度,解決了體系在接近環(huán)境溫度的條件下,整體溫度低于設(shè)定溫度,測(cè)量數(shù)值偏大的缺陷;另外,該方法創(chuàng)新性地將拉曼光譜原位在線分析運(yùn)用到體系中,在一定時(shí)間段內(nèi)檢測(cè)和計(jì)算體系CO2和純水的峰高比,通過(guò)所測(cè)數(shù)值比較,判斷體系是否達(dá)到熱力學(xué)平衡,保證了所測(cè)CO2?H2O體系溶解度的準(zhǔn)確性,為一定溫度、壓力條件下測(cè)定CO2在地質(zhì)封存中的溶解特性的研究提供了一種嶄新的思路。
本發(fā)明公開(kāi)了一種TBM刀盤(pán)電機(jī)液壓馬達(dá)復(fù)合驅(qū)動(dòng)裝置,包括大齒圈和變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)包括第一小齒輪、第一減速器和變頻電機(jī),第一小齒輪與大齒圈嚙合,第一減速器的輸出軸與第一小齒輪固定連接,第一減速器輸入軸與變頻電機(jī)輸出軸連接;此外還包括液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)包括第二小齒輪、第二減速器、粘性離合器和液壓馬達(dá),第二小齒輪與大齒圈嚙合,第二減速器輸出軸與第二小齒輪固定連接,第二減速器輸入軸與粘性離合器輸出軸連接,粘性離合器的輸入軸與液壓馬達(dá)的輸出軸連接。本發(fā)明顯著增強(qiáng)了TBM的脫困能力和TBM刀盤(pán)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的地質(zhì)適應(yīng)性,使刀盤(pán)的驅(qū)動(dòng)特性與巖石地質(zhì)特性相匹配,提高了裝機(jī)功率的利用率。
本發(fā)明涉及一種水底隧洞遇斷層帶超前預(yù)注漿施工方法。本發(fā)明的目的是提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、施工方便、成本較低的水底隧洞遇斷層帶超前預(yù)注漿施工方法,以確保施工安全。本發(fā)明的技術(shù)方案是:該施工方法如下:a、在水底隧洞掌子面實(shí)施掌子面超前地質(zhì)預(yù)報(bào);b、實(shí)施超前鉆孔取芯,以判斷水底隧洞掌子面出水構(gòu)造及前方斷層位置;c、根據(jù)步驟a、b探明的水底隧洞掌子面前方圍巖地質(zhì)情況,確定超前預(yù)注漿參數(shù);d、采用鉆孔灌漿一體機(jī)進(jìn)行超前預(yù)注漿的超前鉆孔施工,鉆孔施工完成后采用常規(guī)灌漿設(shè)備進(jìn)行堵水灌漿,此時(shí)鉆孔灌漿一體機(jī)移動(dòng)至下一孔位;當(dāng)鉆孔灌漿一體機(jī)鉆孔過(guò)程中出水且水量大于50L/s時(shí)采用該鉆孔灌漿一體機(jī)灌漿止水。
本發(fā)明涉及一種碾壓混凝土鉆孔取芯工藝。所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種取芯長(zhǎng)度超過(guò)6米、低成本、高功效的取芯工藝。技術(shù)方案是:單管鉆具由多根長(zhǎng)度0.25m~4m不等、兩端螺紋同心度較高的短巖芯管對(duì)接而成,總長(zhǎng)為8m~10m,鉆具累計(jì)直線度偏差不超過(guò)5mm,并在兩鉆桿柱中間增設(shè)外徑與鉆具同徑的單動(dòng)扶正器;鉆具取芯后,吊離孔口前,增設(shè)抗彎裝置;鉆具起鉆后,增設(shè)退芯裝置,其步驟為:拆開(kāi)鉆具上部接頭長(zhǎng)度為20~30cm、外徑略小于巖芯管內(nèi)徑的橡皮活塞放在混凝土芯上部的巖芯管內(nèi),裝上接頭與膠管接頭,利用水泵與液壓傳動(dòng)的平穩(wěn)性以30cm/min的速度將混凝土芯緩慢壓出巖芯管。本發(fā)明應(yīng)用于地質(zhì)勘探、工程勘查等。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多源數(shù)據(jù)融合的地層對(duì)比不確定性可視化方法,該方法用于量化從三維地震波數(shù)據(jù)和測(cè)井屬性數(shù)據(jù)中提取的地層結(jié)構(gòu)的差異;開(kāi)發(fā)了不確定性可視化系統(tǒng);將不確定性模型與視覺(jué)設(shè)計(jì)相結(jié)合,使用戶能夠進(jìn)一步交互式地改進(jìn)地層相關(guān)性結(jié)果;計(jì)算了三維地震波數(shù)據(jù)與測(cè)井屬性數(shù)據(jù)之間不一致地層的不確定性;不確定性的視覺(jué)表達(dá)和相互作用旨在幫助專家驗(yàn)證和優(yōu)化其相關(guān)結(jié)果,來(lái)實(shí)現(xiàn)地層對(duì)比中的不確定性可視分析,對(duì)于獲得準(zhǔn)確的地震解釋具有重要意義;本發(fā)明不僅能夠降低地層匹配結(jié)果的不確定性,提升地層匹配精度,也能夠在復(fù)雜的地質(zhì)勘探過(guò)程中節(jié)省大量的人力和時(shí)間,有助于地質(zhì)模型的快速建立、石油煤炭等能源開(kāi)采計(jì)劃的有效制定等。
本發(fā)明涉及一種交叉纜機(jī)布置方式。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種交叉纜機(jī)布置方式,旨在優(yōu)化纜機(jī)布置方式,突破常規(guī)纜機(jī)布置的限制,在保證有效工作覆蓋范圍的情況下,降低工程造價(jià)。解決該問(wèn)題的技術(shù)方案是:交叉纜機(jī)布置方式,包括至少兩臺(tái)纜機(jī),纜機(jī)由纜機(jī)固定端、含弧形軌道的纜機(jī)移動(dòng)端、索道系統(tǒng)和移動(dòng)小車(chē)組成,其特征在于其中一臺(tái)纜機(jī)位于低層空間區(qū)域內(nèi),其余的纜機(jī)位于高層空間區(qū)域內(nèi),低層空間區(qū)域位于高層空間區(qū)域的下方,且低層空間區(qū)域內(nèi)纜機(jī)的索道系統(tǒng)與高層空間區(qū)域內(nèi)纜機(jī)的索道系統(tǒng)呈空間交叉布置。本發(fā)明適用于水利水電工程,尤其適用于工程施工纜機(jī)布置的地形、地質(zhì)條件較差,澆筑區(qū)覆蓋范圍延兩個(gè)方向伸展的情況。
本申請(qǐng)公開(kāi)了一種城鎮(zhèn)土地邊界的監(jiān)控管理方法及系統(tǒng),其涉及國(guó)土規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括如下步驟:與國(guó)土管理系統(tǒng)建立連接,并通過(guò)所述國(guó)土管理系統(tǒng)獲取城鎮(zhèn)的原始城鎮(zhèn)地圖和最新城鎮(zhèn)地圖;基于所述原始城鎮(zhèn)地圖在所述最新城鎮(zhèn)地圖中標(biāo)記邊界變化區(qū)域;將標(biāo)記后的最新城鎮(zhèn)地圖導(dǎo)入GIS系統(tǒng),并利用所述GIS系統(tǒng)分析所述邊界變化區(qū)域的地質(zhì)信息;基于所述地質(zhì)信息生成所述邊界變化區(qū)域的監(jiān)控路線,并將所述監(jiān)控路線導(dǎo)入至預(yù)先配置完成的無(wú)人機(jī)中;獲取所述無(wú)人機(jī)拍攝的邊界圖像,所述邊界圖像為所述無(wú)人機(jī)在所述監(jiān)控路線中所拍攝;根據(jù)所述邊界圖像調(diào)整更新所述最新城鎮(zhèn)地圖本申請(qǐng)測(cè)量土地邊界不需要消耗大量的人力和時(shí)間的效果。
本發(fā)明涉及一種靜壓靜拔空心現(xiàn)澆變型管樁的成型裝置及成型方法,屬管樁制造領(lǐng)域。優(yōu)點(diǎn):由外管、混凝土振動(dòng)器總成、內(nèi)芯及開(kāi)口樁尖構(gòu)成,開(kāi)口樁尖位于外管的下端,內(nèi)芯位于外管內(nèi),混凝土振動(dòng)器總成位于外管與內(nèi)芯間且在外力的作用下上、下移動(dòng)。一是開(kāi)創(chuàng)了靜壓管內(nèi)取土,避免了靜壓樁孔所產(chǎn)生的樁周地質(zhì)的變形,確保了樁周邊建筑物的地基質(zhì)量;二是使混凝土管樁中的間隙、氣泡得以有效地排出、密度達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),有效地提高其承載抗壓強(qiáng)度,還使混凝土管樁的外壁可以形成凸凹式阻擊樁結(jié)構(gòu),極大地提高了管樁的承載能力;三是內(nèi)置氣囊不僅便于脫膜而且可重復(fù)使用。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于智慧拆遷用地圖形生成方法及其裝置,包括輸入目標(biāo)起始線;測(cè)量獲取簡(jiǎn)化線條圖;將目標(biāo)起始線和簡(jiǎn)化線條圖疊加得到綜合圖;基于地質(zhì)信息和土地信息進(jìn)行規(guī)劃;生成拆遷用地圖形。通過(guò)輸入目標(biāo)起始線從而確定需要生成拆遷用地圖的區(qū)域;然后測(cè)量獲取簡(jiǎn)化線條圖,從而更加方便計(jì)算機(jī)進(jìn)行運(yùn)算處理;然后將目標(biāo)起始線和簡(jiǎn)化線條圖疊加得到綜合圖從而可以進(jìn)行具體的規(guī)劃計(jì)算;基于地質(zhì)信息和土地信息進(jìn)行規(guī)劃,以計(jì)算最低成本的施工方式,最終拼接生成拆遷用地圖形,從而可以規(guī)范的,快速地對(duì)拆遷用地形進(jìn)行設(shè)計(jì),提高工作效率,從而解決現(xiàn)有的測(cè)量方案受人的主觀影響大使得工作效率降低的問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種用于地下廠房巖壁吊車(chē)梁支護(hù)的預(yù)應(yīng)力鋼棒結(jié)構(gòu),包括貫穿有鋼棒的錨墩頭、張拉段與錨固段,并形成內(nèi)部通長(zhǎng)布置有鋼棒的鉆孔,且位于鉆孔外部的鋼棒與錨墩頭固定連接;所述張拉段內(nèi)的鋼棒由內(nèi)而外依次包裹有工廠預(yù)灌漿、塑料波紋套管、塑料光滑套管與現(xiàn)場(chǎng)水泥灌漿,所述錨固段內(nèi)的鋼棒由內(nèi)而外依次包裹有工廠預(yù)灌漿、塑料波紋套管與現(xiàn)場(chǎng)水泥灌漿??捎行Ы鉀Q軟巖地質(zhì)條件下巖壁吊車(chē)梁巖臺(tái)難以成形、巖體長(zhǎng)期蠕變以及普通砂漿錨桿的支護(hù)形式難以保證巖壁吊車(chē)梁和邊墻巖體形成整體的受力結(jié)構(gòu)等問(wèn)題,使得軟巖地質(zhì)條件下水電工程地下廠房巖壁吊車(chē)能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。
本發(fā)明公開(kāi)了一種隧道開(kāi)挖面圍巖點(diǎn)云模型的獲取方法,包括以下步驟:(1)根據(jù)隧道環(huán)境選擇相機(jī)參數(shù);(2)根據(jù)隧道施工工序選擇拍攝時(shí)間;(3)根據(jù)開(kāi)挖長(zhǎng)度選擇拍攝方式選擇拍攝位置及標(biāo)記點(diǎn)位置;(4)根據(jù)隧道開(kāi)挖段的環(huán)境選擇拍攝參數(shù);(5)獲取隧道開(kāi)挖后圍巖圖像集,并對(duì)圖像集進(jìn)行處理得到隧道開(kāi)挖后圍巖的三維點(diǎn)云模型。與現(xiàn)有的技術(shù)相比,本發(fā)明具有采集數(shù)據(jù)量豐富、成本低、操作快捷、靈活性高等優(yōu)點(diǎn),可由地質(zhì)工程師在進(jìn)行開(kāi)挖后地質(zhì)素描觀察圍巖時(shí)直接進(jìn)行拍攝記錄,不影響現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度,拍攝人員可以靈活變換拍攝角度和位置,盡可能克服巖石露頭相互遮擋問(wèn)題。
一種樹(shù)脂復(fù)合材料單管塔連接結(jié)構(gòu),屬于管塔連接件技術(shù)領(lǐng)域。它包括塔體、法蘭盤(pán)、拉線法蘭盤(pán),其主要技術(shù)特征是塔體與法蘭盤(pán)之間設(shè)有內(nèi)襯管,內(nèi)襯管一端與法蘭盤(pán)內(nèi)環(huán)鑲嵌并焊接,或者與法蘭盤(pán)外環(huán)套嵌并焊接;塔體與內(nèi)襯管進(jìn)行纏繞式成型。本發(fā)明使連接鋼管的外形更加簡(jiǎn)潔、美觀,且加工、安裝方便簡(jiǎn)捷,又降低了生產(chǎn)成本。本發(fā)明結(jié)構(gòu)不破壞塔體的整體性及美觀性,且能夠根據(jù)單管塔所在地的地質(zhì)、風(fēng)速等自然條件及設(shè)計(jì)要求確定相應(yīng)長(zhǎng)度的內(nèi)襯管,確保具有足夠的抗風(fēng)力和抗扭力。
本發(fā)明公開(kāi)了基于地形地貌和構(gòu)造特征的海底地理實(shí)體劃定與分類方法,包括:數(shù)據(jù)預(yù)處理、地理實(shí)體劃定、特征提取與分類三大步驟。首先,通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理得到海底地形地貌模型、重力垂直梯度模型、磁異常模型;其次,將上述模型分別通過(guò)基于地形地貌的界限劃定和基于構(gòu)造特征的界限劃定這兩種方法,得到兩種類型的界限;最后,通過(guò)特征提取與分類得到海底地理實(shí)體的全要素信息表。依據(jù)國(guó)際規(guī)則和國(guó)家規(guī)范,結(jié)合中國(guó)傳統(tǒng)文化,分別賦予其通名和專名。本方法可概況為“構(gòu)造定級(jí)、地貌定類、文化定名”,克服了現(xiàn)有技術(shù)缺乏地質(zhì)構(gòu)造約束、無(wú)量化界定,導(dǎo)致地理實(shí)體劃定模糊。本發(fā)明可在海底地名命名、海底地形地貌學(xué)等方面具有重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明公開(kāi)了一種適用于極端環(huán)境的電化學(xué)氫傳感器。它包括金屬氫電極和金屬/金屬氧化物參比電極;所說(shuō)的金屬氫電極厚度為0.1~0.4毫米,長(zhǎng)度為5~12毫米,寬度為3~8毫米的金屬環(huán),其一側(cè)焊接有金屬導(dǎo)線;所說(shuō)的金屬/金屬氧化物參比電極具有金屬絲,其表面設(shè)有活性氧化物膜。氫電極所用的材料為鉑、鈀、釕、銥和金中的一種。這種電化學(xué)氫傳感器具有體積小,機(jī)械強(qiáng)度高,適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),而且所涉及的制備方法工藝簡(jiǎn)單,成本低廉。它在高溫高壓化學(xué)合成、各類電站的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),超臨界態(tài)廢料處置,以及高溫高壓、強(qiáng)放射性、強(qiáng)酸性等極端環(huán)境下地質(zhì)作用與自然環(huán)境的在線探測(cè)和長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域有廣泛用途。
一種大型露天礦山邊坡最大設(shè)計(jì)安全系數(shù)取值方法,根據(jù)邊坡工程地質(zhì)調(diào)查結(jié)果,比較邊坡穩(wěn)定狀態(tài)和基于邊坡穩(wěn)定性分級(jí)分析和巖體結(jié)構(gòu)面精細(xì)取值確定的邊坡穩(wěn)定系數(shù)的差異性,進(jìn)而確定邊坡穩(wěn)定系數(shù)系統(tǒng)誤差δs;計(jì)算邊坡穩(wěn)定性評(píng)價(jià)的靜態(tài)誤差δ1:大型露天礦山服務(wù)期限、重要性程度不同,按評(píng)價(jià)期計(jì)算邊坡穩(wěn)定系數(shù)時(shí),將隨著礦山服務(wù)期限與礦山類別及工程等級(jí)的不同而不同,產(chǎn)生設(shè)計(jì)誤差δ2s:計(jì)算得到礦山邊坡最大設(shè)計(jì)安全系數(shù)。本發(fā)明在分析穩(wěn)定系數(shù)精度與穩(wěn)定系數(shù)誤差的基礎(chǔ)上,立足于邊坡長(zhǎng)期設(shè)計(jì)安全系數(shù)基礎(chǔ)上,考慮礦山類別及工程等級(jí)(重要性),顯著提高了大型露天礦山邊坡設(shè)計(jì)安全系數(shù)取值的可靠性。
本發(fā)明公開(kāi)了一種大型地下洞室頂拱雙導(dǎo)洞開(kāi)挖及系統(tǒng)支護(hù)方法,包括a、導(dǎo)洞開(kāi)挖;b、噴混支護(hù);c、錨桿支護(hù);d、錨索支護(hù);e、掛網(wǎng)噴混支護(hù);f、鋼筋拱肋及拱肋處復(fù)噴支護(hù),共六個(gè)步驟。本發(fā)明能夠?qū)⒋罂缍乳_(kāi)挖變?yōu)樾】缍乳_(kāi)挖,且為洞中遇到地質(zhì)問(wèn)題須擴(kuò)挖處理時(shí)預(yù)留了安全余度,全斷面支護(hù)變成分導(dǎo)洞支護(hù),圍巖變形小,錨桿及錨索形變量較小,提高了錨桿及錨索的安全余度,鋼筋網(wǎng)及鋼筋拱肋整體施工,避免了分導(dǎo)洞施工存在的交界薄弱的問(wèn)題,解決了地質(zhì)條件較差的大型地下洞室施工期圍巖穩(wěn)定問(wèn)題,從而為地下工程的安全施工及穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供重要保證措施。
本發(fā)明公開(kāi)了一種推力和支撐力實(shí)時(shí)耦合調(diào)控的TBM推進(jìn)支撐液壓系統(tǒng)。包括第一比例減壓閥、第一三位四通換向閥、安全閥、溢流閥、推進(jìn)液壓缸、第一壓力傳感器、第二三位四通換向閥、第二比例減壓閥、第三三位四通換向閥、第一液控單向閥、第一節(jié)流口、撐靴液壓缸、第二壓力傳感器、第二節(jié)流口、第二液控單向閥、第三液控單向閥、第一背壓閥、第二背壓閥、第四液控單向閥、單向閥、第四三位四通換向閥。采用推力和支撐力實(shí)時(shí)耦合調(diào)控的TBM推進(jìn)支撐液壓系統(tǒng)能夠適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境掘進(jìn)工況,能依據(jù)施工環(huán)境實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)掘進(jìn)參數(shù),適合于各種地質(zhì)條件下硬巖掘進(jìn)裝備的推進(jìn)支撐運(yùn)動(dòng)控制,大大提高TBM的掘進(jìn)施工效率。
本發(fā)明涉及一種基于BIM技術(shù)的混凝土灌注樁施工方法及系統(tǒng)。本發(fā)明的目的是提供一種直觀高效的基于BIM技術(shù)的混凝土灌注樁施工方法及系統(tǒng),以確保工程質(zhì)量,較少工程造價(jià)。本發(fā)明的技術(shù)方案是:一種基于BIM技術(shù)的混凝土灌注樁施工方法,其特征在于步驟如下:建立三維地質(zhì)模型;建立混凝土灌注樁三維模型;將所述混凝土灌注樁三維模型導(dǎo)入所述三維地質(zhì)模型,再根據(jù)基點(diǎn)重合將兩者疊合,完成混凝土灌注樁工程BIM施工模型的建立;應(yīng)用所述混凝土灌注樁工程BIM施工模型進(jìn)行圖紙會(huì)審、樁長(zhǎng)控制、施工方案確定、施工技術(shù)交底、信息提取、混凝土灌注樁數(shù)據(jù)信息更新、工程造價(jià)和4D進(jìn)度模擬。本發(fā)明適用于混凝土灌注樁施工技術(shù)領(lǐng)域。
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種大直徑樁快速沉樁裝置,用于對(duì)所述大直徑樁進(jìn)行快速沉樁,包括:基座、樁頂推進(jìn)裝置、樁側(cè)液壓聯(lián)動(dòng)裝置、伺服注水系統(tǒng)、CPTu地質(zhì)探測(cè)系統(tǒng),所述樁頂推進(jìn)裝置和所述樁側(cè)液壓聯(lián)動(dòng)裝置均安裝在所述基座上;所述大直徑樁的上部與所述樁頂推進(jìn)裝置相連,通過(guò)所述樁頂推進(jìn)裝置實(shí)現(xiàn)所述大直徑樁的升降;所述大直徑樁的下部與所述樁側(cè)液壓聯(lián)動(dòng)裝置相連,通過(guò)所述樁側(cè)液壓聯(lián)動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)所述大直徑樁的側(cè)向固定;所述伺服注水系統(tǒng)與所述樁側(cè)液壓聯(lián)動(dòng)裝置相連,分別用于注壓加水;所述CPTu地質(zhì)探測(cè)系統(tǒng)搭載在所述樁側(cè)液壓聯(lián)動(dòng)裝置上,用于對(duì)原位地質(zhì)海床進(jìn)行土性測(cè)試和原位勘探。
本實(shí)用新型提供一種鋼管樁樁底壓降效果試驗(yàn)裝置,包括矩形底板和圓形通孔;所述第二螺紋通孔內(nèi)螺紋連接有一個(gè)所述第二緊固螺絲。本實(shí)用新型所設(shè)計(jì)的試驗(yàn)裝置,設(shè)置有第一圓筒鋼模和第二圓筒鋼模,且往第一圓筒鋼模和第二圓筒鋼模內(nèi)端分別添加入一定容量的細(xì)粉砂和中粗砂礫,注漿時(shí)的壓漿參數(shù)可根據(jù)地質(zhì)條件合理選擇,依據(jù)細(xì)粉砂和中粗砂礫的不同,分別采取大壓漿量和較大的壓漿壓力,以壓漿量為主要控制指標(biāo),利于得到兩個(gè)試樣后,可觀察不同地質(zhì)及不同壓漿參數(shù)下的兩個(gè)試樣內(nèi)部漿液填充情況,并對(duì)兩個(gè)微型注漿碎石鋼管樁樁身進(jìn)行切片,根據(jù)水泥漿與碎石面積比,得出不同地質(zhì)及不同壓漿參數(shù)下的碎石樁樁身孔隙比判斷樁底壓降效果壓降效果。
本實(shí)用新型涉及一種4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結(jié)構(gòu)。本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、施工方便、施工周期短的4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結(jié)構(gòu),旨在因地制宜地根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地形、地質(zhì)條件進(jìn)行趾板設(shè)計(jì),降低工程風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約工程投資、拓寬面板堆石壩在不同地形地質(zhì)條件上的適應(yīng)條件。解決該問(wèn)題的技術(shù)方案是:4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結(jié)構(gòu),具有趾板和設(shè)在其下游端的內(nèi)置趾板,兩者之間通過(guò)止水連接,其特征在于:所述趾板寬度為4.5m或4m,厚度為50-120cm,內(nèi)置趾板上面和下游面通過(guò)反濾料與主堆料過(guò)渡連接。本實(shí)用新型用于特殊地形、地質(zhì)條件,無(wú)法進(jìn)行寬趾板型布置的鋼筋混凝土面板堆石壩工程。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多維測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)的地層匹配可視分析方法,包括:對(duì)目標(biāo)井田的所有鉆井進(jìn)行劃分,得到鉆井間的相鄰關(guān)系,根據(jù)鉆井間的相鄰關(guān)系對(duì)目標(biāo)井田中每一口鉆井與相鄰鉆井一一進(jìn)行地層匹配,獲得相應(yīng)的地層匹配結(jié)果;對(duì)所有地層匹配結(jié)果進(jìn)行可視化,獲得目標(biāo)井田的地下沉積結(jié)構(gòu)的視圖,所述井田的地下沉積結(jié)構(gòu)包括:不同地層匹配結(jié)果的相似度差異、不同鉆井的地層層位的深度差異;從可視化視圖中選取任意鉆井區(qū)域,將所選取的鉆井區(qū)域的地層匹配結(jié)果中的每一個(gè)與對(duì)應(yīng)的可視化視圖進(jìn)行聯(lián)動(dòng)交互。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了地下沉積結(jié)構(gòu)的可視分析,可幫助地質(zhì)領(lǐng)域?qū)<液偷刭|(zhì)勘探企業(yè)有效探索地層特征的區(qū)域變化規(guī)律、儲(chǔ)量估算和地質(zhì)結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明所述的小直徑隧洞全斷面開(kāi)挖圍巖變形預(yù)警工法,步驟如下:步驟一,前期地質(zhì)勘查,巖芯取樣,查明巖層節(jié)理裂隙的位置及走向;通過(guò)土工試驗(yàn)確定圍巖參數(shù),對(duì)圍巖分類并匯總成表;根據(jù)地質(zhì)調(diào)查結(jié)果,確定設(shè)計(jì)多點(diǎn)位移計(jì)安裝方案:步驟二,隧洞開(kāi)挖及多點(diǎn)位移計(jì)安裝:步驟三,中期地質(zhì)勘查:步驟四,多點(diǎn)位移計(jì)安裝時(shí)間記錄:步驟五,確定圍巖變形預(yù)警值;步驟六,多點(diǎn)位移計(jì)數(shù)據(jù)觀測(cè)記錄,確定危險(xiǎn)斷面的補(bǔ)救處理。
本發(fā)明公開(kāi)了一種語(yǔ)音輸入的地理信息采集系統(tǒng),包括手動(dòng)輸入模塊、語(yǔ)音輸入模塊、水文信息模塊、地質(zhì)信息模塊、植被信息模塊和人口分布信息模塊,所述手動(dòng)輸入模塊和語(yǔ)音輸入模塊的輸出端與AVR單片機(jī)的輸入端電性連接,所述水文信息模塊、地質(zhì)信息模塊、植被信息模塊和人口分布信息模塊的輸出端與語(yǔ)音輸入模塊的輸入端電性連接。本發(fā)明,由于水文信息模塊、地質(zhì)信息模塊、植被信息模塊和人口分布信息模塊的輸出端與語(yǔ)音輸入模塊的輸入端電性連接的,可將地理上涵蓋的所有信息經(jīng)過(guò)語(yǔ)音輸入模塊輸送到AVR單片機(jī)進(jìn)行處理,然后存儲(chǔ)到存儲(chǔ)器內(nèi),避免信息丟失,使蓋采集系統(tǒng)適用范圍更加廣泛。
本發(fā)明提供一種應(yīng)用于鐵路特長(zhǎng)隧道的施工組織調(diào)度系統(tǒng),包括:施工日志填報(bào)模塊、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)錄入模塊、物資填報(bào)模塊、人員考勤模塊、設(shè)備信息收集模塊、展示模塊;展示模塊以一張圖的形式展示由施工日志填報(bào)模塊所實(shí)時(shí)提供的施工進(jìn)度信息、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)錄入模塊所提供的地質(zhì)圍巖信息、物資填報(bào)模塊所提供的物資信息、人員考勤模塊所提供的當(dāng)前人員信息、以及設(shè)備信息收集模塊所收集的設(shè)備當(dāng)前畫(huà)面信息、TBM設(shè)備的關(guān)鍵信息以及設(shè)備的定位信息。本發(fā)明通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)硬件數(shù)據(jù)采集、人工填報(bào)等方式集成項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)大部分關(guān)鍵信息,并反饋至施工組織調(diào)度系統(tǒng)供項(xiàng)目管理人員決策參考,并挖掘核心關(guān)鍵信息提供至項(xiàng)目管理人員進(jìn)行組織調(diào)度,保障項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行。
本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了墾殖區(qū)特征提取方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。所述方法包括:獲取墾殖矢量數(shù)據(jù)、DEM數(shù)據(jù)以及斜坡單元矢量數(shù)據(jù);根據(jù)所述墾殖矢量數(shù)據(jù)對(duì)所述DEM數(shù)據(jù)以及所述斜坡單元矢量數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,以得到處理結(jié)果;根據(jù)所述處理結(jié)果提取墾殖類型、墾殖切破強(qiáng)度、墾殖密度、墾殖區(qū)與斜坡單元空間關(guān)系,以得到多個(gè)墾殖特征;利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法挖掘多個(gè)墾殖特征之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,以得到墾殖區(qū)特征;將所述墾殖區(qū)特征作為評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)。通過(guò)實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例的方法可實(shí)現(xiàn)提取墾殖面積、墾殖類型、墾殖切破強(qiáng)度、墾殖密度等特征的關(guān)聯(lián)關(guān)系,并作為地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)模型的指標(biāo),提高地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確率。
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