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本申請(qǐng)公開(kāi)了一種用于垂直剖面多樣品的熱史模擬方法及其相關(guān)裝置,通過(guò)假設(shè)的方式獲取待模擬地質(zhì)的若干垂直剖面熱史曲線組,每組垂直剖面熱史曲線組包括待模擬地質(zhì)在垂直剖面上不同高度處的樣品的熱史曲線;基于各垂直剖面熱史曲線組對(duì)各樣品進(jìn)行多種低溫年代學(xué)方法模擬獲取模擬結(jié)果,進(jìn)而計(jì)算各垂直剖面熱史曲線組在各低溫年代學(xué)已知實(shí)驗(yàn)?zāi)M結(jié)果下的擬合優(yōu)度,并將擬合優(yōu)度的最小值作為各垂直剖面熱史曲線組的綜合擬合優(yōu)度;通過(guò)綜合擬合優(yōu)度對(duì)垂直剖面熱史曲線組進(jìn)行篩選,進(jìn)而獲取待模擬地質(zhì)的最終熱史曲線模擬結(jié)果,解決了在應(yīng)用多種年代學(xué)數(shù)據(jù)聯(lián)合反演熱史時(shí),評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一,無(wú)法獲取高精度的熱史模擬結(jié)果的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種多重鋼套管溶洞填充預(yù)處理施工方法,其方法步驟如下:(1):調(diào)查施工區(qū)域范圍內(nèi)溶洞情況,分析溶洞的大小、埋深、分布情況以及填充情況;(2):埋設(shè)鋼套管;(3):埋設(shè)排氣管:排氣管采用地質(zhì)鉆機(jī),鉆孔至溶洞內(nèi),接著在孔內(nèi)插一根管至溶洞中;(4):灌注填充料;(5):拔管:灌注完一層提升鋼套管,分節(jié)分層進(jìn)行回收;本方法簡(jiǎn)單方便,只需小型地質(zhì)鉆機(jī),混凝土輸送泵等設(shè)備,就能對(duì)多層溶洞(土洞)進(jìn)行預(yù)處理,從而達(dá)到改良不良地質(zhì)條件的目的,對(duì)后期樁基礎(chǔ)施工提高了效率,增強(qiáng)了施工安全性,樁的承載能力也可以提高,溶洞填充后,可以考慮樁周摩阻力,建筑物的抗震性能也大大加強(qiáng)。
本發(fā)明涉及一種基于垂直剖面上裂變徑跡長(zhǎng)度分布的熱史模擬方法、系統(tǒng)及設(shè)備,該方法通過(guò)獲取垂直剖面上不同高度的N個(gè)樣品,對(duì)N個(gè)樣品進(jìn)行分析、處理,得到符合需求的樣品,通過(guò)符合需求每個(gè)樣品的熱史曲線生成待模擬地質(zhì)最終的熱史模擬結(jié)果,該熱史模擬結(jié)果準(zhǔn)確率高;該基于垂直剖面上裂變徑跡長(zhǎng)度分布的熱史模擬方法在地質(zhì)的熱史模擬中不受地質(zhì)類型的限制,使用廣泛,解決了現(xiàn)有采用裂變徑跡方法獲取的數(shù)據(jù)得到的熱史模擬應(yīng)用在能源勘探中存在局限性且模擬數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的技術(shù)問(wèn)題。
一種臨水復(fù)合地層超大直徑盾構(gòu)常壓進(jìn)倉(cāng)加固施工方法,以解決在復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下盾構(gòu)機(jī)常壓進(jìn)倉(cāng)維護(hù)時(shí)的艙壓不易維持平衡的技術(shù)問(wèn)題。包括制作盾構(gòu)機(jī)常壓進(jìn)艙維護(hù)用減壓間隔結(jié)構(gòu)的步驟,所述減壓間隔結(jié)構(gòu)的截面具有“凹”形結(jié)構(gòu),所述“凹”形結(jié)構(gòu)的開(kāi)口朝向所述盾構(gòu)機(jī)的掌子面,所述減壓間隔結(jié)構(gòu)與盾構(gòu)機(jī)相接,以間隔所述盾構(gòu)機(jī)的壓力平衡艙壁和松軟地質(zhì)構(gòu)造物。它可以避免在常壓進(jìn)艙維護(hù)時(shí),盾構(gòu)機(jī)的壓力平衡艙內(nèi)與外部的松軟地質(zhì)構(gòu)造物壓力失衡。
本發(fā)明提供一種敞開(kāi)式TBM破碎地層預(yù)警方法及系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)采集裝置、分析預(yù)警裝置以及監(jiān)控裝置;數(shù)據(jù)采集裝置用來(lái)對(duì)TBM掘進(jìn)過(guò)程中的所產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)的掘進(jìn)參數(shù)、機(jī)械參數(shù)、地質(zhì)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集監(jiān)測(cè),并將突變異常參數(shù)通訊傳輸至分析預(yù)警裝置;分析預(yù)警裝置內(nèi)設(shè)有針對(duì)掘進(jìn)參數(shù)的第一預(yù)警模塊、針對(duì)機(jī)械參數(shù)的第二預(yù)警模塊以及針對(duì)地質(zhì)參數(shù)的第三預(yù)警模塊,各預(yù)警模塊根據(jù)自身針對(duì)相應(yīng)類型參數(shù)所設(shè)定的預(yù)警模型對(duì)突變異常參數(shù)進(jìn)行分析判別,決定是否發(fā)出相應(yīng)的預(yù)警信號(hào);預(yù)警信號(hào)通訊傳輸至監(jiān)控裝置。本發(fā)明能夠?qū)BM掘進(jìn)過(guò)程中所產(chǎn)生的掘進(jìn)參數(shù)、機(jī)械參數(shù)、地質(zhì)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,并決定是否預(yù)警,是一種安全、高效的隧道施工保障。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于BIM技術(shù)的復(fù)雜地層樁基礎(chǔ)施工方法,其步驟是:(1)采集地質(zhì)勘探孔與土層界面交叉點(diǎn)信息;(2)地質(zhì)勘探孔與土層界面交叉點(diǎn)在BIM建筑模型放樣形成土層之間三維界面;(3)覆蓋土層界面形成整體模型;(4)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙建立地層樁基礎(chǔ)三維模型;(5)地層樁基礎(chǔ)三維模型導(dǎo)入地質(zhì)勘探孔與土層界面交叉點(diǎn)形成的三維模型中;(6)縱向切面方法分別查看不同地層樁軸線剖視圖。利用BIM技術(shù)制作地層樁基礎(chǔ)三維模型,將設(shè)計(jì)地層樁基礎(chǔ)模型導(dǎo)入整個(gè)場(chǎng)區(qū)三維模型中,通過(guò)切面方法,可以檢查所設(shè)計(jì)地層樁基礎(chǔ)各地層樁體長(zhǎng)度是否設(shè)計(jì)合理,在施工階段優(yōu)化地層樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
本發(fā)明提供一種基于BIM的深基坑施工安全智能管控方法和系統(tǒng),該系統(tǒng)包括:地質(zhì)模型構(gòu)建模塊用于根據(jù)設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場(chǎng)勘查文件構(gòu)建深基坑工程的三維地質(zhì)模型;安全模型構(gòu)建模塊用于根據(jù)危險(xiǎn)源信息結(jié)合三維地質(zhì)模型構(gòu)建深基坑工程BIM安全管控模型;深基坑監(jiān)控模塊用于對(duì)深基坑工程結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè),獲取深基坑工程監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)信息,并根據(jù)獲取的監(jiān)測(cè)信息更新到深基坑工程BIM安全管控模型中;管控目標(biāo)監(jiān)控模塊用于對(duì)管控目標(biāo)的位置信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)獲取,并將獲取的位置信息反饋到深基坑工程BIM安全管控模型;安全管控模塊用于根據(jù)深基坑工程監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)信息和管控目標(biāo)的位置信息進(jìn)行安全分析,得到安全分析結(jié)果。本發(fā)明有助于提高深基坑施工安全管控的智能化水平。
本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N緩沖隔熱復(fù)合層及其制備方法、電池及用電裝置,涉及電池領(lǐng)域。緩沖隔熱復(fù)合層包括:至少一層氣凝膠層以及多層地質(zhì)聚合物層,地質(zhì)聚合物層與氣凝膠層依次交替層疊布置,其中第一層和最后一層均為地質(zhì)聚合物層。其利用結(jié)構(gòu)的改變能夠改善現(xiàn)有氣凝膠隔熱材料隔熱性能以及力學(xué)性能不佳的問(wèn)題,同時(shí)避免使用時(shí)掉粉。
本發(fā)明公開(kāi)了一種超硬巖層樁基成孔的施工方法,針對(duì)大直徑、超長(zhǎng)基樁上部地質(zhì)中含有片石、巖層、混凝土、鋼排樁等特殊物質(zhì),而下部地質(zhì)主要是砂土的情況,使用回旋鉆機(jī)無(wú)法有效鉆進(jìn),單獨(dú)使用沖擊鉆機(jī)功效又特別低下,采用沖擊鉆與回旋鉆搭配使用的方法可以有效解決這些特殊地質(zhì)的施工難題,功效可以提高幾倍甚至十幾倍,有效縮短了施工時(shí)間,施工方案簡(jiǎn)單便捷,可操作性強(qiáng),具有很高的時(shí)效性和便捷性。
本發(fā)明涉及一種熱史模擬擬合優(yōu)度的數(shù)據(jù)差異處理方法、系統(tǒng)及設(shè)備,該方法包括獲取待模擬地質(zhì)在垂直剖面上M組熱史曲線集合;對(duì)每組熱史曲線集合進(jìn)行模擬年齡計(jì)算,得到M個(gè)模擬年齡;對(duì)每個(gè)模擬年齡進(jìn)行倍差擬合處理,得到對(duì)應(yīng)的擬合優(yōu)度;將每個(gè)擬合優(yōu)度與擬合優(yōu)度閾值比較,篩選得到K個(gè)擬合優(yōu)度,即是得到K組熱史曲線集合。該方法通過(guò)待模擬地質(zhì)在垂直剖面上M組熱史曲線集合,對(duì)每組熱史曲線集合計(jì)算其擬合優(yōu)度,對(duì)計(jì)算的擬合優(yōu)度采用倍差擬合處理得到擬合優(yōu)度,采用擬合優(yōu)度閾值進(jìn)行篩選,得到篩選后的熱史曲線集合,通過(guò)篩選后得到熱史曲線集合對(duì)待模擬地質(zhì)在垂直剖面上進(jìn)行熱史模擬,得到其熱史模擬結(jié)果準(zhǔn)確率高。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于大數(shù)據(jù)控制壓力傳感器的系統(tǒng),包括遠(yuǎn)程客戶端與傳感器,所述遠(yuǎn)程客戶端通過(guò)信息傳輸模塊與傳感器通訊連接;所述傳感器包括有機(jī)械抓、檢測(cè)盒與中央處理器,所述檢測(cè)盒位于傳感器的一側(cè),所述機(jī)械爪位于傳感器的另一側(cè),所述中央處理器位于傳感器的內(nèi)部;所述中央處理器包括有環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)與地質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng),所述中央處理器與環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)連接,所述地質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)與中央處理器連接;所述檢測(cè)盒包括有樣片自檢系統(tǒng),所述檢測(cè)盒與樣片自檢系統(tǒng)連接;所述機(jī)械爪包括有樣片自取系統(tǒng),所述機(jī)械爪與樣片自取系統(tǒng)連接,本發(fā)明便于通過(guò)傳感器檢測(cè)環(huán)境與地質(zhì)后,再進(jìn)行樣片采集,使樣片可直接進(jìn)行檢測(cè),防止帶回檢測(cè)有誤差。
本發(fā)明公開(kāi)了一種三維場(chǎng)景災(zāi)變可視化展示方法,包括:當(dāng)判斷到有新的點(diǎn)云數(shù)據(jù)出現(xiàn)時(shí),判斷新的點(diǎn)云數(shù)據(jù)是否位于預(yù)先建立的初始網(wǎng)格內(nèi);若否,對(duì)三角網(wǎng)中的每一三角區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)展,得到每一第一四面體;利用散列函數(shù)對(duì)每一第一四面體進(jìn)行收縮,得到每一第二四面體;將新的點(diǎn)云數(shù)據(jù)插入三角網(wǎng)中,對(duì)以新的點(diǎn)云數(shù)據(jù)為端點(diǎn)的每一光線進(jìn)行追蹤,當(dāng)判斷到任一光線與第二四面體沖突時(shí),刪除光線,并將新的點(diǎn)云數(shù)據(jù)從原先的位置移開(kāi),重新加載至原先的位置,以生成災(zāi)變區(qū)域的三維地質(zhì)模型。采用本發(fā)明實(shí)施例能夠快速、準(zhǔn)確地構(gòu)建三維地質(zhì)模型,實(shí)現(xiàn)三維場(chǎng)景的可視化,為地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)控防治提供有效支撐。
本發(fā)明專利公開(kāi)了一種定向灌漿的管樁,具體包括:特制的灌漿塞和管樁灌漿孔。其中:所述灌漿塞為中空結(jié)構(gòu),灌漿塞中有三個(gè)灌漿孔組;所述灌漿孔組中,每組包含至少四個(gè)灌漿孔,其中上部灌漿孔組和下部灌漿孔組外面固定一條環(huán)形聚氨酯堵漏帶,中部灌漿孔組對(duì)準(zhǔn)管樁灌漿孔,所述堵漏帶外徑稍小于管樁內(nèi)壁直徑;所述灌漿塞頂部連接地質(zhì)鉆桿,地質(zhì)鉆桿連通至地面的灌漿泵進(jìn)行灌漿;所述管樁在每米范圍內(nèi)預(yù)留了灌漿孔組,灌漿孔中安裝了單項(xiàng)止?jié){塞;所述樁頂安裝一個(gè)固定架,用于固定灌漿塞以及地質(zhì)鉆桿;所述堵漏帶被灌漿孔流出的水浸濕后膨脹,膨脹后的堵漏帶滿管樁內(nèi)壁和堵漏帶之間的孔隙,能夠防止固化劑漏漿現(xiàn)象。
本申請(qǐng)涉及高速公路橋梁樁基穿越超大及多層溶洞施工工藝,屬于建筑工程的技術(shù)領(lǐng)域,其包括以下施工步驟:步驟一、超前探測(cè):采用地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)溶洞的位置、大小,并根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)確定樁位;步驟二、鉆機(jī)就位鉆孔,根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)的溶洞狀況采取適當(dāng)施工方法如下:超前注漿凝結(jié)法、回填片石加黏土反復(fù)沖孔法、鋼護(hù)筒跟進(jìn)法;步驟三、置入鋼筋籠:將鋼筋籠豎直吊入樁孔內(nèi)部;步驟四、樁孔注漿形成樁基:采用澆筑導(dǎo)管伸入樁孔內(nèi)部注漿。本申請(qǐng)采用地質(zhì)雷達(dá)在施工前檢測(cè)溶洞狀況,掌握溶洞的大小,根據(jù)溶洞狀況選擇施工方式,降低樁基施工過(guò)程中出現(xiàn)卡鉆、掉鉆、埋鉆、塌陷等施工現(xiàn)象,減輕巖溶危害、保證巖溶地區(qū)的樁基工程順利進(jìn)行。
本發(fā)明公開(kāi)了一種臨近地鐵或隧道的強(qiáng)夯機(jī)械設(shè)備選型方法,該方法先通過(guò)地質(zhì)勘查獲取施工區(qū)域及鄰近區(qū)域的勘查數(shù)據(jù),并依此建立三維地質(zhì)模型,對(duì)臨近建/構(gòu)筑物壓應(yīng)力分析,并獲取臨近建/構(gòu)筑物壓應(yīng)力的計(jì)算值,并根據(jù)所擬定的強(qiáng)夯機(jī)械設(shè)備及建立的三維地質(zhì)有限元分析模型進(jìn)行驗(yàn)算,最終根據(jù)驗(yàn)算得到符合的強(qiáng)夯機(jī)械設(shè)備,選出的強(qiáng)夯機(jī)械設(shè)備既能保證地基基礎(chǔ)的夯實(shí)效果,又能夠避免強(qiáng)夯時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力破壞對(duì)臨近建/構(gòu)筑物造成影響或破壞。
本申請(qǐng)公開(kāi)了一種基于Ar?Ar定年法的熱史模擬方法及相關(guān)裝置,獲取待模擬地質(zhì)的若干垂直剖面熱史曲線組,其中,每組垂直剖面熱史曲線組包括待模擬地質(zhì)在垂直剖面上不同高度處的樣品的熱史曲線;基于預(yù)置封閉溫度,通過(guò)Ar?Ar定年法獲取每組垂直剖面熱史曲線組對(duì)應(yīng)的Ar?Ar模擬年齡組;根據(jù)最小封閉溫度對(duì)應(yīng)的Ar?Ar模擬年齡組和最大封閉溫度對(duì)應(yīng)的Ar?Ar模擬年齡組計(jì)算各組垂直剖面熱史曲線組的擬合優(yōu)度;通過(guò)各組垂直剖面熱史曲線組的擬合優(yōu)度對(duì)垂直剖面熱史曲線組進(jìn)行篩選,基于篩選后垂直剖面熱史曲線組獲取待模擬地質(zhì)的最終模擬結(jié)果,改善了現(xiàn)有技術(shù)存在的垂直剖面上的熱史模擬結(jié)果精度較低的技術(shù)問(wèn)題。
本申請(qǐng)的自然災(zāi)害事件的抽取方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),基于待抽取的目標(biāo)地質(zhì)自然災(zāi)害事件的地質(zhì)災(zāi)害事件狀態(tài)描述來(lái)抽取與災(zāi)害事件狀態(tài)描述相適配的災(zāi)害事件識(shí)別網(wǎng)絡(luò),使得基于該災(zāi)害事件識(shí)別網(wǎng)絡(luò)所抽取的目標(biāo)地質(zhì)自然災(zāi)害事件具有較高的災(zāi)害環(huán)境匹配度與應(yīng)急記錄針對(duì)性。在將自然災(zāi)害事件應(yīng)急記錄傳輸至災(zāi)害事件識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中的識(shí)別單元時(shí),不僅考慮自然災(zāi)害事件應(yīng)急記錄與識(shí)別單元之間的環(huán)境因素匹配程度,還考慮自然災(zāi)害事件應(yīng)急記錄與識(shí)別單元對(duì)應(yīng)的災(zāi)害事件適配描述,能有效地確定自然災(zāi)害事件應(yīng)急記錄在災(zāi)害事件識(shí)別網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)的事件抽取狀態(tài),并有效改善在自然災(zāi)害事件抽取時(shí)的由于狀態(tài)不兼容導(dǎo)致的自然災(zāi)害事件存在部分缺失的缺陷。
本發(fā)明公開(kāi)了一種支腿式地下連續(xù)墻施工工法,具體包括以下步驟:S1、施工前勘察:詳細(xì)了解地質(zhì)、地層、土質(zhì)以及水文情況,為選擇挖槽機(jī)具、泥漿循環(huán)工藝、槽段長(zhǎng)度等提供可靠技術(shù)數(shù)據(jù),如有必要,進(jìn)行鉆探,摸清地下連續(xù)墻部位的地質(zhì)和地下障礙物情況,按設(shè)計(jì)地面標(biāo)高進(jìn)行場(chǎng)地整平,拆遷施工區(qū)域內(nèi)的房屋、通訊、電力設(shè)施以及上下水道等障礙物和挖除工程部位地面以下3m內(nèi)的地下障礙物,本發(fā)明涉及建筑施工技術(shù)領(lǐng)域。該支腿式地下連續(xù)墻施工工法,通過(guò)支腿式的連續(xù)墻,使得連續(xù)墻可以適合不同地質(zhì)環(huán)境,地下連續(xù)墻施工方案可以滿足位移和抗傾覆要求,提高了連續(xù)墻的穩(wěn)定性能,施工方法適用于多種場(chǎng)合,施工噪音減小。
本發(fā)明公開(kāi)的基于BIM+GIS技術(shù)的長(zhǎng)大隧道數(shù)字孿生系統(tǒng)及方法,包括BIM+GIS子系統(tǒng)、數(shù)字孿生子系統(tǒng)和全生命周期運(yùn)維管理子系統(tǒng),各子系統(tǒng)之間可以實(shí)現(xiàn)信息轉(zhuǎn)接交互,具體包括以下步驟:建立隧道結(jié)構(gòu)BIM及圍巖地質(zhì)GIS的隧道動(dòng)態(tài)建造運(yùn)維集成信息模型;構(gòu)建包含動(dòng)態(tài)正向設(shè)計(jì)的數(shù)字孿生系統(tǒng);搭建全生命周期智能運(yùn)維管理平臺(tái);該數(shù)字孿生系統(tǒng)基于圍巖地質(zhì)探測(cè)信息、隧道建造與運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段的狀態(tài)監(jiān)測(cè)信息、圍巖結(jié)構(gòu)體的有限元數(shù)值模擬信息等,開(kāi)展多維信息應(yīng)用管理工作。結(jié)合信息隊(duì)列遙測(cè)傳輸及多智能體系統(tǒng)等技術(shù),完成隧道地質(zhì)結(jié)構(gòu)狀態(tài)的在線預(yù)測(cè)及開(kāi)挖施工自動(dòng)規(guī)劃及安全評(píng)估,為全生命周期隧道建造安全和健康運(yùn)營(yíng)維護(hù)提供方法思路。
本發(fā)明涉及隧道施工技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種隧道超前監(jiān)測(cè)方法及系統(tǒng)。隧道超前監(jiān)測(cè)方法,包括:在隧道的邊墻面制造震動(dòng);檢測(cè)和采集震動(dòng)回波,得到震動(dòng)回波數(shù)據(jù);根據(jù)震動(dòng)回波數(shù)據(jù),得到隧道未開(kāi)采區(qū)域的地質(zhì)信息,其中地質(zhì)信息包括:巖石的軟弱強(qiáng)度信息、地下水分布信息、溶洞分布信息、暗河分布信息和煤層分布信息;根據(jù)煤層分布信息,確定在隧道的掌子面超前鉆孔的位置,并且在確定的超前鉆孔的位置處超前鉆孔;在超前鉆孔的鉆孔內(nèi)進(jìn)行瓦斯壓力和/或瓦斯?jié)舛鹊臋z測(cè),得到隧道未開(kāi)采區(qū)域的瓦斯壓力信息和/或瓦斯?jié)舛刃畔ⅰ1景l(fā)明提供的隧道超前監(jiān)測(cè)方法及系統(tǒng),能夠?qū)λ淼赖牡刭|(zhì)情況進(jìn)遠(yuǎn)距離超前檢測(cè),對(duì)瓦斯情況進(jìn)行超前檢測(cè)。
本發(fā)明涉及一種基于設(shè)置擬合優(yōu)度閾值的熱史模擬方法、系統(tǒng)及設(shè)備,該方法通過(guò)待模擬地質(zhì)在垂直剖面上M組第一熱史曲線集合,對(duì)M組第一熱史曲線集合進(jìn)行分析、處理,得到符合需求待模擬地質(zhì)在垂直剖面上的第一熱史模擬結(jié)果,通過(guò)設(shè)置不同閾值得到多個(gè)第一熱史模擬結(jié)果,并從多個(gè)第一熱史模擬結(jié)果篩選出最為合適的第一熱史模擬結(jié)果作為待模擬地質(zhì)在垂直剖面上的第二熱史模擬結(jié)果,該熱史模擬結(jié)果準(zhǔn)確率高,更符合實(shí)際,解決了現(xiàn)有采用低溫年代學(xué)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)垂直剖面熱史模擬方法存在模擬數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種橋梁雙壁鋼圍堰千斤頂同步下沉施工工法,包括如下步驟:a、施工準(zhǔn)備,接接鋼圍堰施工現(xiàn)場(chǎng)水、電管線,布置施工現(xiàn)場(chǎng),準(zhǔn)備好機(jī)具設(shè)備、人員配置、施工材料,根據(jù)地質(zhì)勘探資料詳細(xì)分析了解工程地質(zhì)和水文地質(zhì)情況,認(rèn)真編制施工組織設(shè)計(jì),制定施工監(jiān)測(cè)計(jì)劃;b、鋼圍堰設(shè)計(jì),根據(jù)具體的環(huán)境設(shè)計(jì)雙壁鋼圍堰的具體結(jié)構(gòu);c、鋼圍堰制作,整個(gè)圍堰全部采用現(xiàn)場(chǎng)分塊加工制作。有益效果在于:鋼圍堰豎向連接采用預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu),在水面以上即可操作河床以上部分圍堰與河床以下部分的分離工作,利用水的浮力將河床以上部分自動(dòng)上浮至水面以上進(jìn)行拆除,無(wú)需潛水作業(yè),拆除周轉(zhuǎn)速度快,安全、經(jīng)濟(jì)、可靠。
本發(fā)明公開(kāi)了一種利用智能混凝土防治隧道裂縫的施工方法,應(yīng)用于當(dāng)前隧道施工階段,獲取同類地質(zhì)條件下相同走向的已建隧道中裂縫分布信息;其中,同類地質(zhì)具體為圍巖、土層與地下水分布均相同;對(duì)裂縫分布信息進(jìn)行篩選,得到裂縫密集區(qū)域;當(dāng)施工裂縫密集區(qū)域?qū)?yīng)的施工區(qū)域時(shí),采用智能混凝土施作二次襯砌;當(dāng)出現(xiàn)隧道裂縫時(shí),智能混凝土對(duì)隧道裂縫進(jìn)行自動(dòng)修復(fù);本發(fā)明通過(guò)參考同類地質(zhì)條件下相同走向的已建隧道的裂縫密集區(qū)域,將其作為當(dāng)前隧道的施工參考信息,在分段分塊施工二次襯砌時(shí),采用智能混凝土施作,智能混凝土對(duì)裂縫進(jìn)行及時(shí)自動(dòng)修復(fù),避免由于隧道裂縫修復(fù)不及時(shí)帶來(lái)隧道質(zhì)量問(wèn)題,增加隧道安全性能。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種電纜的定位方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括:驅(qū)動(dòng)探地雷達(dá)向預(yù)埋有電纜的地區(qū)進(jìn)行檢測(cè),獲得雷達(dá)數(shù)據(jù);根據(jù)雷達(dá)數(shù)據(jù)對(duì)地區(qū)的地下空間繪制地質(zhì)圖像數(shù)據(jù);對(duì)地質(zhì)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行至少兩個(gè)級(jí)別的小波去噪;若完成小波去噪,則在地質(zhì)圖像數(shù)據(jù)中檢測(cè)拐點(diǎn);在電纜圖像數(shù)據(jù)依次連接拐點(diǎn)、以表示電纜。本發(fā)明實(shí)施例面對(duì)電纜的外力破壞或老化故障監(jiān)管提供了一種有效的電纜的定位方案,實(shí)現(xiàn)未觸碰電纜的情況下進(jìn)行電纜的識(shí)別,減少了投入人力成本,提高了效率。
本發(fā)明公開(kāi)了一種泥漿套輔助雙壁鋼圍堰下沉施工方法,包括如下步驟:a、施工前的準(zhǔn)備,接通雙壁鋼圍堰施工現(xiàn)場(chǎng)水、電管線,布置施工現(xiàn)場(chǎng),做好機(jī)具沒(méi)備、人員配置、材料準(zhǔn)備,根據(jù)地質(zhì)勘探資料和施工設(shè)計(jì),詳細(xì)分析了解工程地質(zhì)和水文地質(zhì)情況,認(rèn)真編制施工組織設(shè)計(jì),制定施工監(jiān)測(cè)計(jì)劃;b、后場(chǎng)所述雙壁鋼圍堰制作,所述雙壁鋼圍堰采用在岸邊加工場(chǎng)內(nèi)分節(jié)塊加工。有益效果在于:采用泥漿套輔助鋼圍堰抽砂下沉,集合了下沉穩(wěn),下沉快,容易糾偏等諸多優(yōu)勢(shì),大大縮短了施工工期,減少了施工中人員、材料和機(jī)械設(shè)備的投入,節(jié)約工程成本,減少了對(duì)江河的河床抽砂量,從而減少對(duì)河床內(nèi)部結(jié)構(gòu)的破壞程度,達(dá)到綠色施工的要求。
本發(fā)明專利涉及一種用于高壓環(huán)境下探取盾構(gòu)掉落刀具的結(jié)構(gòu),包括探取模塊、刀筒、控制臺(tái)、電纜和注漿系統(tǒng);其特征在于:所述探取模塊包括地質(zhì)雷達(dá)、強(qiáng)電磁鐵、保護(hù)殼、液壓油缸、密封刷和磁鐵環(huán);所述刀筒安裝于所述盾構(gòu)刀盤上;所述液壓油缸固定于刀筒上;所述液壓油缸包括活塞桿、法蘭、缸體和液壓管路;所述強(qiáng)電磁鐵及地質(zhì)雷達(dá)安裝于活塞桿前端,所述強(qiáng)電磁鐵及地質(zhì)雷達(dá)外套設(shè)有所述保護(hù)殼,通過(guò)電纜與控制臺(tái)相連;所述密封刷安裝于刀筒前端的活塞桿周圍;所述磁鐵環(huán)安裝于所述刀筒前端;本發(fā)明專利操作簡(jiǎn)單,可以探測(cè)并探取泥漿中重量較大的刀具,節(jié)約進(jìn)倉(cāng)取刀時(shí)間,提高工作效率,保障工人生命安全,降低施工成本。
本實(shí)用新型涉及一種橋梁基礎(chǔ)溶洞勘測(cè)系統(tǒng),包括圖像處理器;彈性波發(fā)射設(shè)備、彈性波接收設(shè)備以及輸出端連接圖像處理器的彈性波記錄設(shè)備;彈性波記錄設(shè)備的輸入端分別連接彈性波發(fā)射設(shè)備、彈性波接收設(shè)備;電磁波發(fā)射設(shè)備、電磁波接收設(shè)備以及輸出端連接圖像處理器的電磁波記錄設(shè)備;電磁波記錄設(shè)備的輸入端分別連接電磁波發(fā)射設(shè)備、電磁波接收設(shè)備;圖像處理器將彈性波記錄設(shè)備傳輸?shù)膹椥圆ㄐ盘?hào)、電磁波記錄設(shè)備傳輸?shù)碾姶挪ㄐ盘?hào)進(jìn)行圖像轉(zhuǎn)換,得到供識(shí)別橋梁基礎(chǔ)溶洞位置的地質(zhì)勘測(cè)圖像,有效精準(zhǔn)地獲得勘測(cè)地域的地質(zhì)空間分布;基于本實(shí)用新型,可對(duì)地質(zhì)空間分布進(jìn)行快捷、精準(zhǔn)地勘測(cè),查明不良地質(zhì)體的空間分布,精準(zhǔn)可靠。
本發(fā)明涉及地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種巖溶地面塌陷分析方法,包括以下步驟:獲取目標(biāo)區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造、水文構(gòu)造以及施工坍塌情況;將目標(biāo)區(qū)域的塌陷過(guò)程劃分為工程施工貫穿階段與突變塌陷階段;在工程施工貫穿階段中,根據(jù)施工坍塌情況判斷施工過(guò)程中對(duì)溶洞或土洞的貫穿模式;在突變塌陷階段中,獲取地質(zhì)構(gòu)造的變化情況和水文構(gòu)造的變化情況,并判斷溶洞或土洞的坍塌類型,以確定目標(biāo)區(qū)域的地面塌陷形成機(jī)制。引入了工程施工的貫穿作用分析,結(jié)合地質(zhì)構(gòu)造和水文構(gòu)造的變化情況,得到目標(biāo)區(qū)域的地面塌陷形成機(jī)制,能夠準(zhǔn)確地確定因工程施工貫穿作用導(dǎo)致的巖溶地面塌陷形成機(jī)制,為城市相關(guān)防災(zāi)減災(zāi)工作提供有效的依據(jù)與指導(dǎo)。
一種城市復(fù)雜場(chǎng)地條件環(huán)境的微動(dòng)探測(cè)方法,包括步驟:在地面上的檢波點(diǎn)采集城市復(fù)雜場(chǎng)地條件環(huán)境的微動(dòng)信號(hào)數(shù)據(jù);對(duì)所采集的數(shù)據(jù)提取面波頻散信息;計(jì)算步驟:計(jì)算檢波點(diǎn)的水平/垂直曲線;根據(jù)水平/垂直曲線生成地質(zhì)區(qū)域數(shù)據(jù);根據(jù)地質(zhì)區(qū)域數(shù)據(jù)在城市復(fù)雜場(chǎng)地條件環(huán)境進(jìn)行施工。以周圍環(huán)境振動(dòng)作為震源,無(wú)需人工震源,抗干擾能力強(qiáng),對(duì)周圍環(huán)境不產(chǎn)生任何影響,不受電磁干擾;適應(yīng)城市復(fù)雜環(huán)境,可運(yùn)用于各種地質(zhì)體的探測(cè),且可以對(duì)相對(duì)較小的目標(biāo)體進(jìn)行探測(cè);避免了在城市復(fù)雜場(chǎng)地條件環(huán)境下采用地質(zhì)鉆機(jī)垂直鉆孔取樣法的不便及易造成破壞的問(wèn)題,可以有效地在施工中保護(hù)地下隧道或地下光纖、電纜、給水等管線,且避免產(chǎn)生大量的泥漿影響城市環(huán)境。
本發(fā)明公開(kāi)了一種敞開(kāi)式TBM過(guò)斷層破碎帶的施工方法,其充分利用TBM自身特點(diǎn),一方面通過(guò)盾尾、刀盤注漿加固改善不良地質(zhì),另一方面通過(guò)盾尾泄水避免地下水造成不良地質(zhì)進(jìn)一步惡化,同時(shí)兼顧超前地質(zhì)探測(cè)判明前方地質(zhì)情況,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工及方案確定。該方法不僅適用于TBM過(guò)小斷層施工,亦使用于過(guò)大斷層施工,充分發(fā)揮了TBM自身的優(yōu)越性,降低了卡機(jī)風(fēng)險(xiǎn),較采用傳統(tǒng)的繞洞法進(jìn)行TBM過(guò)斷層施工,工期、成本、安全及質(zhì)量均實(shí)現(xiàn)可控。
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