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本發(fā)明涉及去除地下水中污染物技術(shù)領(lǐng)域,為通過水力截獲技術(shù)改善水質(zhì),并取得良好效果,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是,基于與PRB聯(lián)控去除地下水污染物的水力截獲方法,包括如下步驟:1)確定污染源的位置、規(guī)模,明確地下水中的主要污染物;2)收集研究區(qū)水文地質(zhì)資料,確定研究區(qū)水文地質(zhì)參數(shù),包括滲透系數(shù)、給水度、入滲補給系數(shù);3)根據(jù)場地水文地質(zhì)條件,確定包括水力截獲帶的規(guī)模、形態(tài)、截獲井抽水量、截獲井的數(shù)量及間距、最大截獲寬度和駐點的主要參數(shù);4)根據(jù)污染羽的形態(tài)、大小,確定截獲帶與PRB的有效間距,保證能夠有效聯(lián)控去除地下水中污染物。本發(fā)明主要應(yīng)用于去除地下水中污染物。
本實用新型公開了一種改裝鉆頭與施工構(gòu)件的連接結(jié)構(gòu),它包括反循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆機和基坑,地質(zhì)勘探廢棄鉆桿位于基坑的坑底,在地質(zhì)勘探廢棄鉆桿的孔內(nèi)插有一根鋼筋,在鋼筋外套有一個直螺紋套筒,套筒的底端與地質(zhì)勘探廢棄鉆桿的頂截面焊接并且套筒的頂端與鋼筋焊接相連,以新工程樁的樁位中心點位置為中心埋設(shè)有護筒,護筒頂部露出地面,地質(zhì)勘探廢棄鉆桿位于護筒內(nèi),在反循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆機的鉆桿外壁上安裝有改裝的鉆頭,鋼筋套在反循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆機的鉆桿中心孔內(nèi)。本結(jié)構(gòu)因地制宜,不僅提高了生產(chǎn)效率,節(jié)省了生產(chǎn)成本,并且很大程度地縮短了工期。
本發(fā)明公開了一種用于災(zāi)害評估的多尺度動態(tài)網(wǎng)格化模型構(gòu)建方法,從存儲器中讀取災(zāi)害評估的研究區(qū)域的場地的地理(或地質(zhì))信息數(shù)據(jù);將研究區(qū)域自動劃分為若干研究場景;通過處理器基于研究區(qū)域的地理(或地質(zhì))信息數(shù)據(jù)的分布對研究區(qū)域進行第一網(wǎng)格劃分;在第一網(wǎng)格的基礎(chǔ)上,依據(jù)研究場景的重要程度對研究區(qū)域進行多尺度的第二網(wǎng)格劃分,獲得預(yù)處理網(wǎng)格模型;依據(jù)研究區(qū)域與災(zāi)害發(fā)生中心點的距離對預(yù)處理網(wǎng)格模型進行動態(tài)調(diào)整,獲得災(zāi)害研究網(wǎng)格;從存儲器中讀取多源地理(或地質(zhì))信息數(shù)據(jù);采用災(zāi)害研究網(wǎng)格對多源地理(或地質(zhì))信息數(shù)據(jù)進行網(wǎng)格化,獲得網(wǎng)格化數(shù)據(jù)模型;通過可視化方式在顯示界面中輸出網(wǎng)格化數(shù)據(jù)模型。
一種硬巖TBM裝備掘進過程中總推力的計算方法,包括:1)計算硬巖TBM裝備刀盤上滾刀的破巖力F1;2)計算護盾與巖石間的摩擦力F2;3)計算后續(xù)設(shè)備的牽引力F3;4)計算掘進總推力:F=F1+F2+F3,式中:F為掘進總推力,單位kN。本發(fā)明對于硬巖TBM裝備掘進過程中的總推力計算快速準確。由于綜合考慮了地質(zhì)條件、操作狀態(tài)、裝備結(jié)構(gòu)特征等核心因素的影響,因而計算結(jié)果準確可靠。并且能隨時根據(jù)地質(zhì)條件與掘進速度的改變靈活調(diào)整推力參數(shù),為硬巖TBM裝備動力系統(tǒng)的設(shè)計以及施工過程中推力參數(shù)的設(shè)定與實時調(diào)整提供了可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。
本申請公開一種水淹級別的確定方法及裝置。本申請的方法包括:獲取目標區(qū)域內(nèi)每個實驗樣品對應(yīng)的地質(zhì)微觀參數(shù)組、在每個預(yù)設(shè)含水控制點下的面通量值和水驅(qū)油效率值;根據(jù)每個實驗樣品對應(yīng)的地質(zhì)微觀參數(shù)組、在每個預(yù)設(shè)含水控制點下的面通量值和水驅(qū)油效率值,確定每個目標水淹級別儲層在每個預(yù)設(shè)含水控制點下的第一關(guān)系表征方程和第二關(guān)系表征方程;獲取目標檢測點對應(yīng)的地質(zhì)微觀參數(shù)組和目標測井對應(yīng)的當前水驅(qū)油效率值;根據(jù)目標檢測點對應(yīng)的地質(zhì)微觀參數(shù)組及多個第一關(guān)系表征方程和多個第二關(guān)系表征方程,確定每個預(yù)設(shè)含水控制點對應(yīng)的水驅(qū)油效率控制點;根據(jù)多個水驅(qū)油效率控制點和當前水驅(qū)油效率值,確定目標儲層對應(yīng)的水淹級別。
本發(fā)明涉及地下水污染物水力截獲方案優(yōu)化的方法,為提供一種水力截獲方案優(yōu)化的方法。為達到上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是,正交設(shè)計和GMS耦合的地下水污染物水力截獲優(yōu)化方法,包括如下步驟:1)確定污染源的位置、規(guī)模,明確地下水中的主要污染物;2)收集研究區(qū)水文地質(zhì)資料,確定研究區(qū)水文地質(zhì)參數(shù);3)對研究區(qū)水文地質(zhì)條件進行概化;4)利用正交設(shè)計方法,選取影響水力截獲效果的因子;5)利用地下水模擬系統(tǒng)(GMS)軟件對正交設(shè)計選取的不同水力截獲方案進行情景模擬;6)確定最佳方案的水力截獲效果;7)根據(jù)場地水文地質(zhì)條件,最后確定適合實際條件的水力截獲方案。本發(fā)明主要應(yīng)用于水污染物水力截獲。
一種包含地質(zhì)參數(shù)、操作參數(shù)以及刀盤結(jié)構(gòu)參數(shù)對刀盤載荷影響的驅(qū)動載荷計算方法,可以為刀盤設(shè)計及施工參數(shù)調(diào)整提供準確的依據(jù)。隧道掘進機刀盤驅(qū)動載荷包括推力和扭矩,其計算方法為:(1)確定開挖面靜止土壓力F1;(2)確定刀盤掘進推力F2;(3)根據(jù)F1和F2和確定刀盤總的驅(qū)動推力;(4)確定刀盤側(cè)面與周圍土體間的摩擦扭矩T1;(5)確定密封艙內(nèi)攪拌扭矩T2;(6)確定刀盤掘進扭矩T3;(7)由T1、T2、T3之和確定刀盤總的驅(qū)動扭矩。本方法可以快速計算出隧道掘進機刀盤驅(qū)動載荷,由于綜合考慮了各核心要素對刀盤載荷的影響規(guī)律,因而計算結(jié)果更加準確,并能隨時根據(jù)地質(zhì)條件與操作狀態(tài)的改變靈活調(diào)整載荷參數(shù),實現(xiàn)了掘進機施工過程中載荷的科學設(shè)定與調(diào)整。
本發(fā)明涉及一種地震檢波器,尤其是涉及一種適用于與地震勘探儀器配套的一種渦流式加速度檢波器,包括一個由彈簧片、線圈組成的彈簧-質(zhì)量系統(tǒng)和一個裝置該系統(tǒng)的由永磁體磁鋼、上下磁靴、鐵外殼、頂蓋和底蓋組成的磁路工作氣隙,其系統(tǒng)中的彈簧片為兩只對橫向振動干擾有強抑制能力的彈簧片;其線圈下配有渦流環(huán);磁系是磁鋼和上下磁靴組成;諧振子是線圈和渦流環(huán)連接組成,對于不同地質(zhì)的勘探和地震波檢測,不需要更換不同頻率的檢波器,從而可降低地質(zhì)勘探和地震波檢測的成本。
本發(fā)明涉及一種全烴智能錄井系統(tǒng),鉆井工程地質(zhì)參數(shù)采集單元、電動脫氣器跟蹤控制單元、紅外全烴氣體分析單元以標準工控機箱為殼體成抽屜式結(jié)構(gòu)與計算機主機、UPS電源和工具箱同時安裝在一個整體機柜中;其電路連接為計算機主機分別采用RS232串口與鉆井工程地質(zhì)參數(shù)采集單元、紅外全烴氣體分析單元、電動脫氣器自動跟蹤控制單元雙向相連,電動脫氣器自動跟蹤控制單元與脫氣器雙向相連,電動脫氣器的樣品氣進樣進入紅外全烴氣體分析單元,紅外全烴氣體分析單元以D/A模擬輸出。可同時、實時打印鉆時曲線和全烴濃度曲線,而且結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、儀器安裝、搬用、調(diào)試、維護方便。
本發(fā)明公開一種大跨度地下洞庫的圍巖快速分級方法,包括以下步驟:獲取地下洞庫的開挖斷面尺寸數(shù)據(jù);獲取地質(zhì)勘察過程中對地下洞庫進行的圍巖分級及其[BQ]y;對開挖斷面進行地質(zhì)素描并分區(qū),對斷面分區(qū)分別進行圍巖BQ值計算;Kv、Rc應(yīng)對洞庫跨度進行修正;對地下水狀態(tài)、結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀及初始地應(yīng)力進行的修正,計算[BQ]xz;斷面各分區(qū)的[BQ]xz結(jié)合[BQ]y,求其算術(shù)平均值,進行綜合圍巖分級,得到地下洞庫的三維圍巖分級,再對基本圍巖分級進行細分,劃分亞級。本發(fā)明考慮超大跨度地下洞庫尺寸效應(yīng)對巖石抗壓強度以及完整程度的影響,從而對現(xiàn)有國標圍巖分級標準進行了修正,使圍巖分級更加準確,施工更加安全。
本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:一種大孔隙率巨型松散體巖堆中多年冰凍層范圍勘探方法,包括以下步驟:①開挖地質(zhì)探井、挖井基礎(chǔ)及抗滑樁;②對地質(zhì)探井、挖井基礎(chǔ)及抗滑樁間的多年冰凍層內(nèi)進行反復(fù)地質(zhì)雷達探測,取得巖堆下多年冰凍層雷達傳播的速度范圍;③測放隧道中線及隧道兩側(cè)冰凍層影響寬度線,并在基坑內(nèi)及山體表面畫出雷達探測標記線。本發(fā)明具有如下的優(yōu)點和積極效果:①通過對挖井基礎(chǔ)及抗滑樁間多年冰凍層反復(fù)進行雷達探測,掌握多年冰凍層中地質(zhì)雷達的傳播速度范圍,為在巖堆中進行多年冰凍層雷達探測提供判斷依據(jù)。
本發(fā)明提供了一種油勢場模擬方法及裝置,該方法首先確定目標地質(zhì)體中斷層與烴源巖的接觸線;并根據(jù)該烴源巖的單位質(zhì)量總有機碳的生烴量、各巖性的該巖石密度和該有機質(zhì)豐度,計算該接觸線上各點的油勢;進而計算該烴源巖的可生油量;再根據(jù)原油的密度、巖性的分布數(shù)據(jù)、各巖性的排驅(qū)壓力、以及斷層的分布數(shù)據(jù),確定該目標地質(zhì)體中的有效儲集體;進而計算該目標地質(zhì)體的可儲油量;判斷可儲油量是否大于可生油量;如果是,按預(yù)設(shè)油氣運移規(guī)則,確定該有效儲集體的實際含油量,再計算該有效儲集體的油勢;根據(jù)該接觸線上各點的油勢和該有效儲集體的油勢,模擬該目標地質(zhì)體的油勢場。本發(fā)明可以模擬裂陷盆地中斷砂組合體的油勢場。
本發(fā)明提供一種新型護坡、擋土異形排樁,包含至少2根異型管樁,異型管樁包含鋼筋籠、端頭板和由高強度混凝土成型的樁體本體,鋼筋籠包括縱向的鋼筋和橫向的緯筋,端頭板上設(shè)有圓孔,鋼筋的兩頭分別自端頭板的圓孔中伸出,異型管樁的截面由位于兩側(cè)的側(cè)壁和側(cè)壁之間的連接體組成,兩側(cè)的側(cè)壁有夾角。本發(fā)明的有益效果是:異形樁依靠本體的外廓相互連接形成排樁,其抗剪、抗彎能力大幅度提高,有效的減輕山體滑坡、泥石流、地震等地質(zhì)災(zāi)害對設(shè)施的破壞,可應(yīng)用于保護橋梁的承重橋墩、鐵路/公路的彎曲部分地基、地質(zhì)不穩(wěn)定的山體的彎曲周邊等復(fù)雜地形,無需要現(xiàn)場施工,成本更低,質(zhì)量可控,施工速度快,且更加安全、環(huán)保。
本發(fā)明涉及一種土工冒落現(xiàn)象室內(nèi)演示設(shè)備,包括方形殼體、所述殼體內(nèi)由下至上分別為地質(zhì)框架結(jié)構(gòu)和滲水層,所述地質(zhì)框架結(jié)構(gòu)里面嵌設(shè)冒落層,所述冒落層部分深入所述滲水層,所述冒落層下方與所述地質(zhì)框架結(jié)構(gòu)之間設(shè)有礦層結(jié)構(gòu),所述礦層結(jié)構(gòu)一端伸出所述殼體,且伸出所述殼體的礦層結(jié)構(gòu)通過與電機齒輪傳動可使所述礦層結(jié)構(gòu)移動與所述冒落層分離。本發(fā)明彌補了以往實驗室沒有該類設(shè)備的空缺,并且結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,可以重復(fù)試驗,可以模擬現(xiàn)實多種情況,并且決絕了復(fù)雜地質(zhì)情況下冒落時無法觀察研究的問題。
本申請涉及測井技術(shù)領(lǐng)域,具體提供了一種聲電成像測井圖的識別方法及相關(guān)設(shè)備,該方法包括:獲取聲電成像測井圖;由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型根據(jù)所述聲電成像測井圖進行地質(zhì)特征識別,得到所述聲電成像測井圖對應(yīng)的地質(zhì)特征類型;所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是通過樣本聲電成像測井圖和所述樣本聲電成像測井圖對應(yīng)的標注標簽進行訓(xùn)練得到的,所述標注標簽用于指示所對應(yīng)樣本聲電成像測井圖對應(yīng)的地質(zhì)特征類型;所述地質(zhì)特征類型包括層理類型、裂縫類型和孔洞類型。通過本申請的方法實現(xiàn)了自動識別地質(zhì)特征類型,提高了識別效率。
本發(fā)明涉及一種基于BIM技術(shù)的多樁型施工進度及質(zhì)量管理方法,通過地勘報告和物探報告生成施工區(qū)域第一次三維地質(zhì)模型,將樁點數(shù)據(jù)信息與第一次三維地質(zhì)模型數(shù)據(jù)融合處理生成第二次三維地質(zhì)模型,最終根據(jù)成樁工藝、不同樁型的各種機械信息,成樁工藝所需場地布置要求與第二次三維地質(zhì)模型進行數(shù)據(jù)融合處理生成最終的三維地質(zhì)模型。本發(fā)明將樁基施工過程與樁基BIM模型關(guān)聯(lián)起來,通過可視化、參數(shù)化的模型來模擬場地布置、樁基施工全過程,用于指導(dǎo)現(xiàn)場施工,實現(xiàn)了多樁型施工的可視化及動態(tài)管理。
本發(fā)明提供了一種支持巖土工程BIM的管線工程勘察數(shù)據(jù)交付方法及系統(tǒng),包括:S1、利用管線工程勘察資料建立工程勘察數(shù)據(jù)庫;S2、提取勘察對象的幾何結(jié)構(gòu)信息,建立三維幾何模型;S3、利用勘察區(qū)域內(nèi)的勘察對象的三維幾何模型,構(gòu)建勘察區(qū)域的地質(zhì)結(jié)構(gòu)幾何模型;S4、根據(jù)勘察對象的屬性信息進行屬性建模,建立耦合幾何特征和多場屬性特征的勘察區(qū)域三維地質(zhì)信息模型;S5、將三維地質(zhì)信息模型轉(zhuǎn)換為符合IFC標準的數(shù)據(jù)格式。本發(fā)明實現(xiàn)以紙質(zhì)勘察報告、地質(zhì)圖件、地質(zhì)信息模型和工程勘察數(shù)據(jù)庫的組合作為工程勘察成果的提交方式,提高工程勘察專業(yè)與巖土工程其它專業(yè)的溝通效率,能有效地滿足巖土工程領(lǐng)域BIM建設(shè)對工程勘察信息的需求。
本發(fā)明實施例提供一種基于減氧空氣驅(qū)油的油藏開發(fā)方法,該方法包括:采集預(yù)定區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)數(shù)據(jù);將采集到的所述地質(zhì)數(shù)據(jù)與相應(yīng)閾值范圍進行比較,在所述預(yù)定區(qū)域的地質(zhì)數(shù)據(jù)符合所述相應(yīng)閾值范圍的情況下,判斷所述預(yù)定區(qū)域為可注入減氧空氣的油藏區(qū)域;其中,所述地質(zhì)數(shù)據(jù)包括:儲層發(fā)育狀態(tài)信息、斷層分布信息、平均孔隙度及平均滲透率信息、原油相對密度類型、油藏壓力系數(shù)及溫度梯度信息。通過采集預(yù)定區(qū)域的地質(zhì)數(shù)據(jù)并與相應(yīng)閾值范圍進行比較以確定可以注入減氧空氣進行驅(qū)油的區(qū)域,為基于減氧空氣驅(qū)油方式開采油田提供作業(yè)區(qū)域,為后期油田實際開采奠定基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開了一種基于水泥漿液觸變性和VOF求解擴散鋒面的帷幕灌漿數(shù)值模擬方法:建立三維地質(zhì)模型和灌漿孔模型,耦合三維地質(zhì)模型和灌漿孔模型構(gòu)建三維統(tǒng)一模型;將三維統(tǒng)一模型導(dǎo)入CFD計算軟件,劃分計算網(wǎng)格;建立水泥漿液觸變性流體模型,VOF法捕捉漿液擴散鋒面;實現(xiàn)復(fù)雜地質(zhì)條件下的考慮漿液觸變性和VOF計算漿液擴散鋒面的大壩基巖帷幕灌漿三維數(shù)值模擬。本發(fā)明實現(xiàn)了復(fù)雜地質(zhì)條件下基于觸變性模型和VOF計算確定漿液擴散鋒面的三維灌漿數(shù)值模擬,準確獲悉復(fù)雜地質(zhì)條件下基巖帷幕灌漿的灌后宏觀效果,為大壩帷幕灌漿的灌前預(yù)測或灌后分析提供一種精確的數(shù)值手段。
本發(fā)明創(chuàng)造提供了一種隧道底部基礎(chǔ)多層巖溶溶洞的探測方法,先采用地質(zhì)分析法分析地質(zhì)地貌;隨著基礎(chǔ)開挖,采用紅外線溫度探測法和地質(zhì)鉆探測法確定地層巖石的性質(zhì)和巖性的分布及分界面;確定后續(xù)的地質(zhì)雷達探測以及聲波反射法測試的測線和測點的位置;在上述基礎(chǔ)基槽開挖完成后,進行測線和測點劃定,采用地質(zhì)雷達探測法進行地質(zhì)雷達的線性掃描;最后進行聲波反射法測試。本發(fā)明提供的探測方法為多種檢測方法合理有效的結(jié)合,采用定性判斷與定量判斷相結(jié)合,減少大量現(xiàn)場實施過程中占用施工的有效時間。且所采用的雷達檢測設(shè)備實用性強,操作簡單、方便。
本發(fā)明提出了一種上鈾下煤資源疊置區(qū)資源開采規(guī)劃評價技術(shù)方法,包括以下步驟:S1:首先對資源疊置區(qū)中煤礦和鈾礦的地質(zhì)資料進行收集,來確定煤礦賦礦地層和鈾礦賦礦地層之間的空間位置關(guān)系,進而掌握賦礦地層的水文地質(zhì)條件,然后利用所生成的三維水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型來查明煤礦開采層及上部主要充水水源,由此明確受煤礦疏干降水作用影響的含水層。本發(fā)明從水文地質(zhì)條件和工程地質(zhì)條件兩方面,系統(tǒng)地考慮了煤礦開發(fā)對鈾礦含水層的影響,以鈾礦含水層地浸開采水位為約束,全面細致的概化了疊置區(qū)水文地質(zhì)模型,根據(jù)煤礦開采后的鈾礦層水位與鈾礦含水層地浸開采水位關(guān)系,系統(tǒng)評價煤鈾開采規(guī)劃,達到了資源合理利用有序開發(fā)的目的。
本申請?zhí)峁┮环N適用于深厚覆蓋層永久性帷幕的套閥管灌漿方法,包括以下步驟:在當前灌漿段的套閥管內(nèi)下入卡塞;開環(huán);誘導(dǎo)注水:開環(huán)后以大于等于誘導(dǎo)壓力的注水壓力持續(xù)往所述灌漿管內(nèi)注入高壓水;判斷誘導(dǎo)注水狀態(tài)達到誘導(dǎo)結(jié)束條件時,結(jié)束誘導(dǎo)注水;根據(jù)誘導(dǎo)注水情況進行灌漿。本申請滿足了復(fù)雜未知地質(zhì)條件下灌漿的需求,采用誘導(dǎo)注水法,即檢驗了當前的地質(zhì)環(huán)境,又打通了灌漿通道,繼而在單排孔條件下形成了足夠厚度的帷幕,且由于使用套閥管,可反復(fù)灌漿,利于大壩整體長期、安全、穩(wěn)定運行,同時滿足地質(zhì)條件解析、打開灌漿通道、指導(dǎo)選擇漿材三方面的需求。
本發(fā)明公開了一種應(yīng)用于石油鉆井技術(shù)領(lǐng)域中的KCl泥漿體系下地質(zhì)導(dǎo)向工具中Gamma曲線的矯正方法,該方法包括如下步驟如下:(1)核實、記錄加入KCl泥漿的時間表;(2)對部分井段進行加入KCl泥漿前后的GammaAPI值測定;(3)從Gamma探管中下載GammaAPI數(shù)據(jù)和(4)處理memory數(shù)據(jù),得到最終校正曲線;本發(fā)明的該KCl泥漿體系下地質(zhì)導(dǎo)向工具中Gamma曲線的矯正方法能夠解決沒有相關(guān)地質(zhì)參考數(shù)據(jù),矯正圖表的情況下,精確計算地質(zhì)參數(shù)Gamma值的問題,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的實驗計算的方法,在現(xiàn)場實現(xiàn)Gamma曲線的校正。
本發(fā)明涉及信息服務(wù)技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種海岸帶信息服務(wù)方法、裝置、服務(wù)器和服務(wù)器集群,該方法包括:分別將元數(shù)據(jù)和海岸帶地質(zhì)信息錄入地質(zhì)信息庫中,基于元數(shù)據(jù)從地質(zhì)信息庫中獲取海岸帶地質(zhì)信息,基于元數(shù)據(jù)和海岸帶地質(zhì)信息構(gòu)建海岸帶地圖服務(wù)信息,發(fā)布海岸帶地質(zhì)信息和海岸帶地圖服務(wù)信息,元數(shù)據(jù)和海岸帶地質(zhì)信息均能夠被持久化存儲在地質(zhì)信息庫中,增加了海岸帶信息的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)類型,豐富了海岸帶信息及其服務(wù)類型,能夠提升海岸帶信息服務(wù)質(zhì)量和更好地提供海量數(shù)據(jù)支撐。
本發(fā)明公開了一種用于水利水電工程的三維設(shè)計協(xié)同作業(yè)方法,在對已有工程區(qū)域的地形、地質(zhì)基礎(chǔ)資料進行數(shù)據(jù)采集、傳輸和存儲的基礎(chǔ)上,分別建立與屬性庫、模型庫和圖形圖像庫相應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫;通過與屬性庫、模型庫和圖形圖像庫相應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建立水利水電工程尺度的三維地質(zhì)精細模型;以所述三維地質(zhì)精細模型為核心,通過屬性庫、模型庫和圖形圖像庫將地質(zhì)勘探、地質(zhì)制圖與分析、水工建筑物三維建模與方案分析、施工組織方案設(shè)計與優(yōu)化分析方法關(guān)聯(lián)起來,通過地質(zhì)-大壩工程、地質(zhì)-地下工程和地質(zhì)-邊坡工程三維可視化協(xié)同分析方法,實現(xiàn)水利水電工程地質(zhì)-水工-施工協(xié)同設(shè)計與分析的三維一體化環(huán)境和協(xié)同分析。
本發(fā)明公開了一種基于三維精細地質(zhì)模型預(yù)測土石壩樞紐區(qū)滲流場的方法,包括:建立包括不良地質(zhì)體與裂隙的樞紐區(qū)三維地質(zhì)精細模型;基于三維精細地質(zhì)模型建立三維滲流計算網(wǎng)格模型;基于三維精細地質(zhì)模型的土石壩滲流場數(shù)值模擬,根據(jù)確定的連續(xù)性方程、水氣兩相流N-S方程、水氣兩相混合速度方程和混合密度方程、設(shè)置的邊界條件和實際工程的滲透參數(shù),通過有限體積法進行離散,利用SIMPLE算法進行求解,實現(xiàn)基于三維精細地質(zhì)模型的土石壩滲流場數(shù)值模擬,從而預(yù)測土石壩樞紐區(qū)滲流場,該方法既能精確反映地質(zhì)信息又能準確模擬出土石壩樞紐區(qū)滲流場。同時,本發(fā)明還公開了利用所獲得的滲流場,采用VOF法確定土石壩壩體浸潤面。
本實用新型公開了一種雙輸出電磁離合器,包括一個磁軛和一個輸入側(cè)聯(lián)結(jié)件,所述磁軛內(nèi)設(shè)兩套線圈,每套所述線圈單獨對應(yīng)一套銜鐵,每套所述銜鐵單獨與一套輸出側(cè)聯(lián)結(jié)件相連,當一套所述線圈通電時,僅其對應(yīng)的所述銜鐵動作并與所述輸入側(cè)聯(lián)結(jié)件結(jié)合,兩套線圈不同時通電。本實用新型能夠同軸下雙聯(lián)結(jié)雙輸出,在同樣體積下變換成雙轉(zhuǎn)速、雙扭矩,不僅縮小體積,還減少安裝時間。該產(chǎn)品適合較大功率扭矩的場合??蓱?yīng)用于石油鉆井平臺、礦山探測和各種井下作業(yè)設(shè)備上。
本實用新型屬于臨時性、流動性生活福利設(shè) 施。為解決野外作業(yè)、施工工地及流動性的施工 現(xiàn)場工人的洗澡問題,設(shè)計了這組合式的流動浴 室。該浴室由鍋爐間、更衣間、浴間及冷熱貯水 罐組成。它容易拆裝,便于運輸。為改善使用條 件,內(nèi)部還設(shè)有調(diào)溫裝置,可解決冬天取暖、夏 天降溫的問題,還帶有蒸飯、飲水的設(shè)施。它適 用于冶金、探礦、港口建設(shè)、石油開發(fā)、筑路架 橋、水力電力建設(shè)等施工工地。
本實用新型公開了一種野營房行吊。本實用新型由支撐柱、軌道、天車總成、矛頭吊和手動葫蘆組成;所述軌道采用工字鋼,軌道由橫向軌道和縱向軌道組成,所述支撐柱安裝在橫向軌道工字鋼的兩端;所述天車總成的上部和下部分別設(shè)置互相垂直放置的滑輪,滑輪以橫向和縱向軌道工字鋼的翼緣為軌道,并把橫向和縱向軌道連接起來;所述矛頭吊帶滑輪安裝在縱向軌道上,矛頭吊滑輪以縱向軌道工字鋼的翼緣為軌道,手動葫蘆安裝在矛頭吊上。本實用新型主要適用于營房內(nèi)部需要頻繁搬運大件零部件等物品的營房使用,適用于勘探,鉆井,采礦,建筑等野外作業(yè)。
本實用新型屬于煤礦設(shè)備領(lǐng)域,尤其涉及一種廢氣過濾處理塔,包括電機、風管A、風管B、通風機、出風冒蓋、廢氣處理塔、風管C、排污管、水管A、無堵噴嘴A、檢視孔A、填料層A、水管B、無堵噴嘴B、檢視孔B、填料層B、空氣室、廢氣進入管、放液管、水管C、水箱、Ph探棒、溢流排水管、循環(huán)水泵、吸水過濾管、濾汽膜、沉淀通道、吸水填料、導(dǎo)流頁、自動加藥機、加藥箱、排放口,所述電機連接所述通風機,所述通風機連接所述風管A,所述排放口在所述風管A上,所述風管B在所述風管A的旁邊,所述風管B的一端連接所述通風機,所述風管B的另一端連接所述風管C,所述風管C在所述出風冒蓋的里面,所述廢氣處理塔在所述出風冒蓋的下面。
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