本發(fā)明公開一種弱/不透水層條件下地下工程水浮力計算方法,步驟是:步驟1,根據(jù)巖土工程勘察報告,得到各巖土層的物理力學性質(zhì)參數(shù);地下水的類型及貯存狀態(tài);各含水層水位、分布規(guī)律及補給排泄特點;步驟2,由場地水文條件結(jié)合當?shù)毓こ探?jīng)驗分析地下工程全壽命期內(nèi)影響地下水位變幅的意外因素;步驟3,根據(jù)步驟1整理出的工程地質(zhì)資料概化場地物理模型,建立相應的數(shù)值模型,結(jié)合步驟2的意外因素,為數(shù)值模型設置相應的邊界條件;步驟4,通過數(shù)值法求解數(shù)值模型,得到場地孔隙水壓力的分布情況,計算地下工程所受的水浮力。此種方法可提高地下工程水浮力計算的合理性,解決現(xiàn)有弱/不透水層條件下地下工程抗浮設計方法的不足。
本發(fā)明公開了一種孤島工作面采前沖擊危險預評估方法,收集待評估的孤島工作面的相關地質(zhì)信息;根據(jù)收集到的資料計算覆巖理論演化高度和關鍵層判別,根據(jù)關鍵層破斷與否修正覆巖演化高度;分別計算出孤島工作面煤體上方靜載荷、動載荷及動靜組合疊加應力;測定煤層的單軸抗壓強度并據(jù)此確定煤層臨界沖擊載荷;比較動靜組合疊加應力與煤層臨界沖擊載荷,判別沖擊危險級別。本發(fā)明通過實驗室和現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),采用定量的比較動靜組合疊加應力和臨界沖擊載荷,對孤島工作面沖擊危險進行評估,充分考慮了孤島工作面煤層、覆巖和兩側(cè)采空區(qū)特征,分析更加可靠、更具說服力。
本發(fā)明涉及一種巷道底板錨注一體化加固方法,針對地質(zhì)異常帶、軟弱破碎巷道底板深部難以加固、底鼓難以控制的問題,首先在巷道底板施工地坪防止注漿時大量跑漿或漏漿,其后淺孔注漿封堵淺部裂隙,形成淺部止?jié){層,且注漿后注漿范圍內(nèi)圍巖的完整性得到提高,解決了后續(xù)注漿鉆孔塌孔問題;然后施工深孔注漿孔,安裝注漿管和錨索,注漿固結(jié)深部巖體的同時實現(xiàn)錨索全長錨固,最后采用槽鋼、工字鋼等將單體錨索組合成錨索梁,有效控制巷道底板變形。
本發(fā)明公開了一種自適應反饋弱擾動智能采樣裝備的自動脫扣結(jié)構(gòu),屬于地質(zhì)勘探技術領域。一種自適應反饋弱擾動智能采樣裝備的自動脫扣結(jié)構(gòu),包括配重座以及設置在配重座上的拉繩,配重座上設置有安裝槽,安裝槽內(nèi)設置有固定軸,固定軸外壁兩側(cè)對稱設置有抓斗,兩個抓斗轉(zhuǎn)動設置在固定軸上,且抓斗彈性設置在安裝槽內(nèi),抓斗外壁設置有永磁體,安裝槽內(nèi)壁設置有與永磁體相配合的電磁鐵,配重座上設置有用于導電的導電組件,導電組件與電磁鐵電性相連;本發(fā)明在采樣設備觸地后利用電磁鐵磁性的自動消失,使抓斗自動取樣閉合,解決了傳統(tǒng)抓斗式采樣器脫鉤不順暢的問題,操作簡單,采集效率大大提高。
本發(fā)明公開了一種堤壩結(jié)構(gòu)隱患的診斷裝置以及診斷方法,該診斷裝置包括低頻天線移動機構(gòu)和控制器;通過提供的低頻天線移動機構(gòu)來控制接收/發(fā)射天線的移動,可更方便的進行發(fā)射/接收天線的連續(xù)拖動,實現(xiàn)采用地質(zhì)雷達技術對堤壩隱患連續(xù)性的掃描探測及采集;本發(fā)明構(gòu)建了基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡的隱患識別模型,通過將低頻天線移動機構(gòu)采集的雷達信號預處理后,輸入構(gòu)建的隱患識別模型中訓練,即可輸出隱患的類型和范圍,實現(xiàn)對堤壩結(jié)構(gòu)隱患的自動識別,從而解決了非專業(yè)人員的讀圖辨識,提高隱患識別的效率和準確率,且誤差可控制在15%以內(nèi)。本發(fā)明通過低頻天線移動機構(gòu)的連續(xù)探測及采集和隱患識別模型的自動識別,實現(xiàn)了堤壩結(jié)構(gòu)隱患的快速診斷。
本發(fā)明提供了一種頁理縫發(fā)育分布定量預測方法,適用于頁巖油氣地質(zhì)領域。依據(jù)鉆井巖芯和鑄體薄片,分別確定宏觀和微觀頁理縫分布深度與發(fā)育程度,并查明其測井曲線響應特征,進行敏感性分析,優(yōu)選響應強烈的測井曲線,在實測頁理縫數(shù)據(jù)約束下反復推算以獲取宏觀頁理縫、微觀頁理縫的權(quán)值與閾值,計算單井全深度段的宏觀、微觀頁理縫發(fā)育分布指標,實現(xiàn)定量預測單井頁理縫發(fā)育分布。本發(fā)明原理清晰,可操作性強、可信度高,能夠用于指導提升頁巖油氣勘探開發(fā)效率。
本發(fā)明涉及一種簡化地下水流向測量儀,屬于水文地質(zhì)勘探領域,其包括支架、轉(zhuǎn)盤、儀表盤、測量桿及測量工具,所述支架用于支撐所述測量儀固定在測量地點上,在所述支架的頂部設置有轉(zhuǎn)盤,所述轉(zhuǎn)盤在其旋轉(zhuǎn)面上固定有儀表盤;所述儀表盤包括圓形測量面,在圓形測量面上設置有形狀為等邊三角形的分布線;在所述儀表盤上設置有等水位線指針和可旋轉(zhuǎn)鋼片;在所述儀表盤的外側(cè)設置有三個測量桿,所述測量桿相互呈120°且水平設置,在測量桿的端部設置有測量工具。本發(fā)明不需要依賴GPS測量鉆孔坐標及標高,現(xiàn)場可以得出地下水流向方位角α;測量桿的伸縮設置可方便場地調(diào)查,多個位置進行繪制;提高了測量地下水流向的精度;儀器簡單,操作方便。
本發(fā)明公開一種應用于回采巷道超高段超前支護方法,結(jié)合礦井地質(zhì)條件獲取整條巷道高度變化情況,確定回采巷道超高段超前支護距離L及超高段高出巷道正常高度h超;根據(jù)所確定回采巷道超高段超前支護距離L及超高段高出回采巷道正常高度h超,設計超高段注漿錨索布置方案。超高段裸露頂板短暫自穩(wěn)期內(nèi),經(jīng)敲幫問頂后確定回采巷道頂板安全情況后,在超前支護40 m范圍內(nèi)施工超前注漿錨索,每排注漿錨索不得少于兩根;本發(fā)明簡化了巷道超高段超前支護工序,同時增加了回采巷道超前段有效斷面面積,為促進回采巷道通風及其他作業(yè)工序額外提供足夠大作業(yè)空間。
本發(fā)明公開了一種不同側(cè)限條件下測試土樣抗壓強度的輔助實驗裝置及方法,適用于地質(zhì)工程與巖土工程領域。該裝置用于土工試驗設備無側(cè)限壓力儀上,其包括底座,90度弧側(cè)壁,螺母,螺栓,位移傳感器,所述底座和每個90度弧側(cè)壁通過靈活安裝與拆卸,便能夠組合形成不同側(cè)限條件,輔助應變控制式無側(cè)限壓力儀,實施土樣抗壓強度試驗的室內(nèi)90度、180度、270度和360度側(cè)限等四種的側(cè)限豎向壓縮試驗,圓柱體土樣的臨空面直接布設位移傳感器,從而土體試樣豎向或水平方向位移數(shù)據(jù)的實時采集。其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、成本低廉、實用性高、可實現(xiàn)模擬四種土體側(cè)限受壓工況的不同試驗。
本發(fā)明提出了一種環(huán)保型防塌方開采方法,在礦物層上部設置第一層頂梁,在第一層頂梁下部打樁,制備第一層立柱向上至第一層頂梁;開采第一層頂梁下部的礦物;在第一層礦洞底部靠近第一層立柱底部向下打樁,制備第二層立柱,然后制備第二層頂梁,將第一層立柱底部、第二層立柱頂部澆筑在一起;開采第二層頂梁下部的第二層礦物;在第二層礦洞底部靠近第二層立柱底部向下打樁,制備第三層立柱;然后制備第三層頂梁,將第二層立柱底部、第三層立柱頂部澆筑在一起;開采第三層頂梁下部的第三層礦物;依次制備相應層的立柱和頂梁,直至將采完最底層的礦物。本發(fā)明的方法在提高礦物的開采率的同時,保證了開礦的安全和以及能夠防止地質(zhì)災害的發(fā)生。
本發(fā)明公開了一種防護海岸侵蝕的格柵籠及其施工方法,所述格柵籠包括土工格柵,底端固定在海底土內(nèi),土工格柵內(nèi)設置土工布,土工格柵之間通過土工扎帶相連。所述施工方法包括以下步驟:(a)地質(zhì)勘查,確定格柵籠布置路線;(b)將土工布綁扎在土工格柵內(nèi)側(cè),形成單個格柵籠;(c)將活瓣籠靴固定在格柵籠套模的內(nèi)邊緣上,壓入海底土;(d)將格柵籠垂直吊起,定位并壓入格柵籠套模內(nèi),安置后拔出;(e)將最低水位線上的相鄰格柵籠進行綁扎;(f)重復以上(c)~(e)步驟,直至需要防護的海岸邊線全覆蓋。本發(fā)明的格柵籠工程造價低、抗腐蝕和抗老化性能好、施工快速便捷;柔軟的格柵籠可適合任意屈曲的海岸邊線,工程適應性強。
本發(fā)明公開了一種融合InSAR和PSO反演地下采空區(qū)位置參數(shù)的方法,適用于礦產(chǎn)地質(zhì)監(jiān)測與防護領域。利用InSAR方法獲取礦區(qū)雷達視線向地表形變;確定采空區(qū)參數(shù)的取值范圍;初始化粒子群中每個個體的位置與速度信息;將粒子群的位置坐標帶入到概率積分模型獲取地表豎向下沉和東西向、南北向水平移動,根據(jù)雷達成像幾何將變形轉(zhuǎn)換為LOS向形變;將轉(zhuǎn)換后的LOS向地表變形與InSAR解算的LOS向地表形變帶入適應度函數(shù)計算適應度值,得到每個粒子最優(yōu)解和群體的全局最優(yōu)解并記錄;求取迭代中種群最優(yōu)解對應的適應度值。其操作簡單,反演地下采空區(qū)位置參數(shù)的效果好,可為地下煤炭資源非法開采、煤火區(qū)位置反演提供技術支持,同時也拓展了InSAR技術的應用空間。
本發(fā)明提供了一種致密砂巖氣快速抽取巖心的設備,包括支撐圓臺、固定裝置和巖心抽取裝置,所述的支撐圓臺中部開設有圓形通孔,支撐圓臺的下端均勻安裝有三個固定裝置(2),支撐圓臺的上端安裝有巖心抽取裝置;本發(fā)明可以解決目前部分設備在抽取致密砂巖氣巖心的時候通常耗費時間長,開挖面積大,影響整塊致密砂巖氣所處的地質(zhì)環(huán)境,且在抽取巖心的過程中,通常由于抽取后沒有防護裝置使得被抽取的巖心脫落,無法一次達到檢測的量,需要多次抽取,工作效率低下;以及部分設備在抽取巖心的過程中存在設備不穩(wěn)定、抽取巖心達不到致密砂巖氣所處的地層等難題。
本發(fā)明公開了一種可視化的道路養(yǎng)護大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),屬于交通大數(shù)據(jù)應用領域。該可視化的道路養(yǎng)護大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),將道路基礎數(shù)據(jù)、病害數(shù)據(jù)、路面性能檢測數(shù)據(jù)、流量數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、超載數(shù)據(jù)結(jié)合道路歷史氣象、地質(zhì)數(shù)據(jù),共同傳輸?shù)酱髷?shù)據(jù)分析平臺,充分利用大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)、可視化等技術,實現(xiàn):1)結(jié)合GIS地圖的道路養(yǎng)護相關歷史數(shù)據(jù)可視化展現(xiàn);2)利用神經(jīng)網(wǎng)絡算法對未來年路面性能預測及可視化;3)通過可視化界面直觀展現(xiàn)道路預防性養(yǎng)護措施制定流程。該可視化的道路養(yǎng)護大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),將直觀展現(xiàn)道路養(yǎng)護數(shù)據(jù)、可靠預測未來路面性能以及制定合理道路養(yǎng)護措施,使得道路養(yǎng)護工作更直觀、針對、準確。
一種輕質(zhì)油庫區(qū)油料土壤滲漏監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)包括中心控制計算機和多個土壤滲漏監(jiān)測單元;多個土壤滲漏監(jiān)測單元分別埋設在庫區(qū)輸油管線下方的土壤或油罐周圍的土壤中;中心控制計算機通過有線或無線方式接收多個土壤滲漏監(jiān)測單元監(jiān)測的狀態(tài)信息,將接收的信息通過其內(nèi)部的中央處理單元處理后,在其上的顯示屏中顯示整個庫區(qū)的滲漏監(jiān)測狀態(tài),并將此狀態(tài)信息傳輸給每個土壤監(jiān)測單元。本發(fā)明可實時監(jiān)測輕質(zhì)油庫區(qū)埋地管線滲漏情況,能克服傳統(tǒng)的無損探測等方法無法及時確定滲漏點問題,有利于維護油庫安全。尤其是本系統(tǒng)在地質(zhì)條件較差地點布置時,通過評估風險等級,將監(jiān)測單元重點布置在風險等級高的位置,能提高監(jiān)測的準確度。
本發(fā)明公開了一種取土場生態(tài)修復方法,包括勘察取土場、編制取土場施工方案、設置測量控制網(wǎng)、清除現(xiàn)場障礙物、設置排水設施、邊坡削坡和封育等步驟,本發(fā)明所述的一種取土場生態(tài)修復方法能夠解決現(xiàn)有取土場取土后存在的地質(zhì)災害的隱患,水土流失的破壞,也能有效降低取土對原有生態(tài)環(huán)境的影響。
本發(fā)明公開了一種基于北方大型煤電基地排土場的景觀生態(tài)系統(tǒng),排土場的坡頂設置若干坡頂植物塘,圍繞每個所述坡頂植物塘設置有若干個潛流濕地,每個所述坡頂植物塘與其圍繞其設置的潛流濕地通過坡頂植物溝渠相連通;沿著所述排土場的底部設有匯水植物溝渠和底部表面流人工濕地,所述匯水植物溝渠連通于底部表面流人工濕地,所述底部表面流人工濕地連通于底部植物塘,當攜帶泥沙的雨水在所述底部表面流人工濕地沉積后進入所述底部植物塘中。通過本發(fā)明,可以充分利用季節(jié)性水源,減少水源對邊坡的沖刷。在減少地質(zhì)災害的同時,實現(xiàn)北方大型煤電基地排土場的景觀生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建及雨水的凈化。
本發(fā)明屬于生物材料制備技術領域,提供一種脂肽改性鈉基蒙脫土、制備方法及其應用。該脂肽改性鈉基蒙脫土采用脂肽與鈉基蒙脫土進行混合、反應,脂肽與鈉基蒙脫土的質(zhì)量百分比為1:10-1:100,進一步地,質(zhì)量百分比為1:50,脂肽以解淀粉芽孢桿菌XZ-173為發(fā)酵菌種,通過固體發(fā)酵生產(chǎn)方式獲得。本發(fā)明生產(chǎn)的脂肽具有優(yōu)異的表面活性,無毒、可生物降解。生產(chǎn)的脂肽改性鈉基蒙脫土,吸附位點和吸附量均得到增加;質(zhì)子傳動力減弱,吸附速率提升,對重金屬有更強的吸附性能,并且本發(fā)明提供的脂肽改性鈉基蒙脫土具有良好的再生性能。解決了現(xiàn)有技術中,廢水中重金屬吸附效率不高,吸附材料使用重復性低的問題,是真正的資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的生物材料及改進方法。
一種治理煤礦生根井塔偏斜的斜孔掏土糾傾方法,適用于井塔與井筒剛性連接偏斜建/構(gòu)筑物的糾傾。首先根據(jù)井塔偏斜狀況、井筒周圍土體地質(zhì)條件以及井塔通過倒錐臺基礎與井筒剛性連接的結(jié)構(gòu)特點,設計斜孔掏土方案;然后根據(jù)井塔和井筒結(jié)構(gòu)受力與偏斜特點,對井塔和井筒建立實時自動監(jiān)測系統(tǒng);按照設計掏土方案進行斜孔掏土施工,解除掏土孔周圍土體的應力,降低掏土側(cè)土體對井筒的側(cè)向壓力,促使井筒向受力較小側(cè)回傾,進而帶動剛性連接的井塔回糾;施工過程中實時監(jiān)測井塔和井筒的回傾量變化并據(jù)此調(diào)整斜孔掏土技術參數(shù),有效控制井塔的安全回傾。該糾偏方法施工簡單、工程費用低、且不影響礦井的正常生產(chǎn)運行,能有效保證井塔和井壁結(jié)構(gòu)的安全。
本發(fā)明公開了一種礦井潰砂災害砂源層位綜合判識的方法,涉及礦山井下安全生產(chǎn)技術領域。采集礦井地表鉆孔的不同地質(zhì)時代沉積的松散砂層的樣品以及井下潰砂的樣品;篩除粒度特征參數(shù)評價等級不同的鉆孔樣品;篩除沉積環(huán)境不同的鉆孔樣品;保留石英顆粒表面各種形態(tài)特征出現(xiàn)的頻率差都小于10%的鉆孔樣品;通過保留的鉆孔樣品靶向定位井下潰砂砂源的層位和埋深。相比于傳統(tǒng)的技術方法,本發(fā)明所述的一種礦井潰砂災害砂源層位綜合判識的方法融合了更多的數(shù)據(jù),判識的結(jié)果更加準確和高效,對于針對性的開展礦井潰砂事故災后救援、治理和復礦工作具有重要的指導作用。
本申請?zhí)峁┮环N非連續(xù)巖性地層中暗挖隧道開挖施工方法,方法包括:步驟1,當在施工中遇到同一斷面上下部分地層的巖性等級不同時,完成超前支護后,開挖根據(jù)襯砌類型分界線確定的第一預設區(qū)域;步驟2,對兩側(cè)拱腳臨近范圍加固區(qū)進行加固,對A類圍巖進行第一類型初期支護;步驟3,開挖襯砌類型分界線以下第二預設區(qū)域,對B類圍巖進行第二類型初期支護;步驟4,對隧道進行防水板鋪設后,一次性進行二次襯砌施工。本申請?zhí)峁┑姆椒梢栽谑┕み^程中降低圍巖擾動,減少超挖量,降低不良地質(zhì)情況下的坍塌事故發(fā)生率。
本發(fā)明提供一種探地雷達低頻信號的拓頻方法及系統(tǒng),屬于地質(zhì)勘探設備技術領域,獲取探地雷達在同一位置探測的低頻信號和高頻信號;分別獲取低頻信號和高頻信號的多個不同頻率的單道電磁波分頻信號;計算低頻信號和高頻信號的多個不同頻率的單道電磁波分頻信號間的互相關參數(shù);分別計算低頻信號的分頻信號和高頻信號的分頻信號的能量分布特征和權(quán)重因子;根據(jù)高頻信號的分頻信號中的子波,結(jié)合互相關參數(shù)和權(quán)重因子,計算反濾波算子;將低頻信號與反濾波算子進行反褶積計算,得到拓頻后的低頻信號。本發(fā)明計算簡單方便、計算量小,顯著提高探地雷達圖像在縱向上的分辨率,增強了探地雷達低頻信號的分辨率,獲得了地下更深位置的更高精度成像數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種強風化層彌散度現(xiàn)場尺度試驗測定方法,屬于水文地質(zhì)技術領域,在野外現(xiàn)場構(gòu)建含有示蹤劑投放源以及若干觀測孔的試驗場地;通過將電導率和水壓力傳感器布設在觀測孔中,利用標定的研究區(qū)地下水體電導率與示蹤劑濃度的相關曲線將監(jiān)測所得電導率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為示蹤劑濃度,利用GMS軟件搭建與試驗平臺對應的數(shù)值模型,通過擬合示蹤劑濃度?時間序列數(shù)據(jù)獲取現(xiàn)場尺度下強風化層彌散度。本發(fā)明綜合搭建了強風化層彌散度現(xiàn)場尺度試驗平臺和相應數(shù)值模型,實時觀測孔地下水中示蹤劑濃度變化情況,并通過數(shù)值模型擬合獲取強風化層彌散度,精度較高。
本發(fā)明涉及一種不規(guī)則采煤工作面高應力集中區(qū)域交叉鉆孔卸壓方法,包括:判斷不規(guī)則采煤工作面的形狀,獲取高應力集中區(qū)域;對所述高應力集中區(qū)域?qū)嵤┙徊驺@孔布置,實現(xiàn)對所述高應力集中區(qū)域卸壓;其中,所述高應力集中區(qū)域包括:縮面段;所述縮面段包括:過渡縮面段和刀把式工作面切巷段。本發(fā)明通過對因地質(zhì)與開采因素形成的不規(guī)則采煤工作面的高應力集中區(qū)域?qū)嵤┽槍π越徊驺@孔卸壓措施,可以降低煤層應力集中系數(shù),減少工作面生產(chǎn)過程的沖擊危險性。
本發(fā)明提供一種地鐵沿線泡沫混凝土路基施工狀態(tài)監(jiān)測方法與預警系統(tǒng),包括對于地下線路結(jié)構(gòu)變形沉降信息的采集裝置,電流信號/數(shù)值信號轉(zhuǎn)換的裝置、用于發(fā)出遠程警報的裝置,存儲裝置與控制裝置,泡沫輕質(zhì)混凝土制備設備,控制模塊作為整個系統(tǒng)的核心,一方面控制前述各裝置的運行,另一方面用于和外部的計算機裝置等外部設備進行連接實現(xiàn)通訊和控制。本發(fā)明中,基于地鐵沿線地質(zhì)情況,將結(jié)合現(xiàn)場施工狀態(tài)動態(tài)調(diào)整監(jiān)測頻率及監(jiān)測范圍。本發(fā)明還提供一種地鐵沿線泡沫混凝土路基施工狀態(tài)監(jiān)測方法。
本發(fā)明是一種雙管旋葉鎖定式取砂器,本發(fā)明涉及內(nèi)容包括外套管、取砂內(nèi)管、切土環(huán)刀和旋葉盤。取砂器使用前首先將旋葉盤敞開,掘進過程中外套管與取砂內(nèi)管保持同步運動,當取砂內(nèi)管裝滿砂性土原狀樣后固定取砂內(nèi)管,順時針旋轉(zhuǎn)外套管使旋葉片旋出,形成閉合旋葉盤并將砂性土原狀樣封閉在取砂內(nèi)管內(nèi),從而可獲取砂性土原狀樣。本發(fā)明適用于地質(zhì)工程、巖土工程技術領域,能夠廣泛應用于各類砂性土原狀樣快速采樣。
本發(fā)明一種基于三維成像技術的巖土體滲透率計算方法,方法包括如下步驟:S1:讀取n張巖土體材料的斷層微觀圖像,提取n張斷層微觀圖像的孔隙結(jié)構(gòu),獲取n張斷層微觀圖像的二值圖;S2:將相鄰兩個連續(xù)的斷層微觀圖像的二值圖進行合成重構(gòu),獲取n?1張合成二值圖;S3:根據(jù)Hagen?Poiseuille定律和合成二值圖,獲取每一張合成二值圖的滲透率;S4:根據(jù)合成二值圖的滲透率,確定巖土體滲透率。本發(fā)明通過三維成像技術對巖土體材料內(nèi)部孔/裂隙結(jié)構(gòu)進行重構(gòu)分析,推導了基于圖像的滲透率計算公式,同時相較于傳統(tǒng)的巖土體滲透率測試方法計算出的滲透率結(jié)果更加準確,為工程地質(zhì)及巖土工程領域提供了一種新的滲透率測試手段和計算方法。
本發(fā)明公開了一種用于跨海泥水盾構(gòu)孤石群處理的衡盾泥掌子面保壓方法,包括以下步驟:根據(jù)施工的地質(zhì)條件和掘進要求,選定衡盾泥漿體配比;根據(jù)選定的衡盾泥漿體配比配置衡盾泥,將衡盾泥泵送至土艙;高壓進艙關閉前閘門,使開挖艙封閉;將衡盾泥注漿管接入前艙預留超前注漿管,進行漿液置換;待漿液置換完成后,分級加壓至指定壓力并進行保壓,衡盾泥建模完成;進行排土換氣作業(yè)和帶壓進艙處理。本發(fā)明充分利用盾構(gòu)施工的現(xiàn)有裝置,步驟簡單且效果優(yōu)良,可在掌子面前方突然出現(xiàn)孤石后迅速進行漿液置換,從而實現(xiàn)掌子面保壓和孤石處理。
本發(fā)明提供了一種灘涂軟土加固劑及其制備方法,屬于軟土治理領域。該灘涂軟土加固劑包括配合使用的主固化劑和固化助劑,主固化劑按重量份數(shù)計包括:地質(zhì)聚合物漿體40~60份、粉煤灰顆粒5~10份、聚乙烯醇1~3份、乙基纖維素2~4份、改性木質(zhì)磺酸鹽8~12份、交聯(lián)劑4~7份;固化助劑按重量份數(shù)計包括:環(huán)氧烯烴12~18份、二乙烯三胺4~6份、苯乙烯?丁二烯嵌段共聚物7~9、酒石酸鉀鈉7~10份。這種灘涂軟土加固劑,對高含水量的灘涂軟土具有極強的加固性能,經(jīng)這種加固劑固化后的灘涂軟土的強度高、水穩(wěn)定性好,抗壓強度和耐久性能好。
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