本發(fā)明公開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;所說的金屬氫電極厚度為0.1~0.4毫米,長度為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,機械強度高,適用范圍廣等優(yōu)點,而且所涉及的制備方法工藝簡單,成本低廉。它在高溫高壓化學(xué)合成、各類電站的動態(tài)監(jiān)測,超臨界態(tài)廢料處置,以及高溫高壓、強放射性、強酸性等極端環(huán)境下地質(zhì)作用與自然環(huán)境的在線探測和長期監(jiān)測等領(lǐng)域有廣泛用途。
本發(fā)明公開了基于地形地貌和構(gòu)造特征的海底地理實體劃定與分類方法,包括:數(shù)據(jù)預(yù)處理、地理實體劃定、特征提取與分類三大步驟。首先,通過數(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,通過特征提取與分類得到海底地理實體的全要素信息表。依據(jù)國際規(guī)則和國家規(guī)范,結(jié)合中國傳統(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、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、無量化界定,導(dǎo)致地理實體劃定模糊。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際應(yīng)用價值。
本申請涉及一種海洋開發(fā)領(lǐng)域,更具體地涉及一種海岸線和疑點區(qū)用海檢測方法及其使用設(shè)備,其中所述海岸線和疑點區(qū)用海檢測的使用設(shè)備,包括一浮體組件,所述浮件組件包括一浮板,所述浮板具有一第一腔體、一第一開口和一第二開口;一第一軸體;一第二軸體;一繩體,所述繩體依次穿過所述第一開口、所述第一腔體和所述第二開口,且所述第一軸體和所述第二軸體均與所述繩體相接觸;一門板組件,所述門板組件被可閉合地置于形成所述第一開口的壁面,進而限定所述繩體;以及一地質(zhì)勘測設(shè)備,所述地質(zhì)勘測設(shè)備與所述繩體相連。本發(fā)明能通過有效地利用其自身的結(jié)構(gòu)配置實現(xiàn)使用方便、結(jié)構(gòu)簡單、能與輪船脫離、提高海域勘測效率的優(yōu)勢。
一種樹脂復(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、拉線法蘭盤,其主要技術(shù)特征是塔體與法蘭盤之間設(shè)有內(nèi)襯管,內(nèi)襯管一端與法蘭盤內(nèi)環(huán)鑲嵌并焊接,或者與法蘭盤外環(huán)套嵌并焊接;塔體與內(nèi)襯管進行纏繞式成型。本發(fā)明使連接鋼管的外形更加簡潔、美觀,且加工、安裝方便簡捷,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)計要求確定相應(yīng)長度的內(nèi)襯管,確保具有足夠的抗風(fēng)力和抗扭力。
本發(fā)明公開了一種大型地下洞室頂拱雙導(dǎo)洞開挖及系統(tǒng)支護方法,包括a、導(dǎo)洞開挖;b、噴混支護;c、錨桿支護;d、錨索支護;e、掛網(wǎng)噴混支護;f、鋼筋拱肋及拱肋處復(fù)噴支護,共六個步驟。本發(fā)明能夠?qū)⒋罂缍乳_挖變?yōu)樾】缍乳_挖,且為洞中遇到地質(zhì)問題須擴挖處理時預(yù)留了安全余度,全斷面支護變成分導(dǎo)洞支護,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)定問題,從而為地下工程的安全施工及穩(wěn)定運營提供重要保證措施。
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。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施工模型進行圖紙會審、樁長控制、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、工程造價和4D進度模擬。本發(fā)明適用于混凝土灌注樁施工技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種推力和支撐力實時耦合調(diào)控的TBM推進支撐液壓系統(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時耦合調(diào)控的TBM推進支撐液壓系統(tǒng)能夠適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境掘進工況,能依據(jù)施工環(huán)境實時調(diào)節(jié)掘進參數(shù),適合于各種地質(zhì)條件下硬巖掘進裝備的推進支撐運動控制,大大提高TBM的掘進施工效率。
本實用新型涉及一種4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結(jié)構(gòu)。本實用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種結(jié)構(gòu)簡單、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)場地形、地質(zhì)條件進行趾板設(shè)計,降低工程風(fēng)險、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反濾料與主堆料過渡連接。本實用新型用于特殊地形、地質(zhì)條件,無法進行寬趾板型布置的鋼筋混凝土面板堆石壩工程。
本實用新型提供一種鋼管樁樁底壓降效果試驗裝置,包括矩形底板和圓形通孔;所述第二螺紋通孔內(nèi)螺紋連接有一個所述第二緊固螺絲。本實用新型所設(shè)計的試驗裝置,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粉砂和中粗砂礫,注漿時的壓漿參數(shù)可根據(jù)地質(zhì)條件合理選擇,依據(jù)細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),利于得到兩個試樣后,可觀察不同地質(zhì)及不同壓漿參數(shù)下的兩個試樣內(nèi)部漿液填充情況,并對兩個微型注漿碎石鋼管樁樁身進行切片,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。
本實用新型公開了一種大直徑樁快速沉樁裝置,用于對所述大直徑樁進行快速沉樁,包括:基座、樁頂推進裝置、樁側(cè)液壓聯(lián)動裝置、伺服注水系統(tǒng)、CPTu地質(zhì)探測系統(tǒng),所述樁頂推進裝置和所述樁側(cè)液壓聯(lián)動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裝置相連,通過所述樁頂推進裝置實現(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)動裝置相連,通過所述樁側(cè)液壓聯(lián)動裝置實現(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)動裝置相連,分別用于注壓加水;所述CPTu地質(zhì)探測系統(tǒng)搭載在所述樁側(cè)液壓聯(lián)動裝置上,用于對原位地質(zhì)海床進行土性測試和原位勘探。
本實用新型公開了一種河道測繪用沉降控制裝置,包括測繪儀支撐臺、伸縮支腿和沉降控制組件,該河道測繪用沉降控制裝置通過設(shè)置沉降控制組件,沉降控制組件中的圓盤可在錐形插頭插入軟土地質(zhì)中后增加測繪裝置與底面的接觸面積,使得測繪儀單位面積壓強變低,以適應(yīng)河道周圍的軟土地質(zhì),提高河道測繪的準(zhǔn)確性和安全性,本實用新型的沉降控制組件具有可調(diào)節(jié)性,可根據(jù)河道周圍地質(zhì)的情況調(diào)節(jié)插入到地下的深度,以提高測繪儀放置的穩(wěn)定性,并且沉降控制組件可相對伸縮支腿進行角度調(diào)節(jié),以適應(yīng)高低不平的放置地面,通過設(shè)置弧形卡座,可將插接桿卡接在活動支桿上與活動支腿相互平行,便于在普通路面上使用。
本發(fā)明公開了一種基于多維測井?dāng)?shù)據(jù)的地層匹配可視分析方法,包括:對目標(biāo)井田的所有鉆井進行劃分,得到鉆井間的相鄰關(guān)系,根據(jù)鉆井間的相鄰關(guān)系對目標(biāo)井田中每一口鉆井與相鄰鉆井一一進行地層匹配,獲得相應(yīng)的地層匹配結(jié)果;對所有地層匹配結(jié)果進行可視化,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)果中的每一個與對應(yīng)的可視化視圖進行聯(lián)動交互。本發(fā)明實現(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;通過土工試驗確定圍巖參數(shù),對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)計多點位移計安裝方案:步驟二,隧洞開挖及多點位移計安裝:步驟三,中期地質(zhì)勘查:步驟四,多點位移計安裝時間記錄:步驟五,確定圍巖變形預(yù)警值;步驟六,多點位移計數(shù)據(jù)觀測記錄,確定危險斷面的補救處理。
本發(fā)明適用于耕地資源管理領(lǐng)域,提供了一種耕地占補空間審核方法及裝置,所述方法包括:獲取多個待疊加圖層,待疊加圖層包括頂點坐標(biāo)信息;根據(jù)所述頂點坐標(biāo)信息,獲取待疊加圖層中面積最大的待疊加圖層;將面積最大的待疊加圖層與占用圖層進行空間疊加,并獲取圖層重疊部分的面積以及對應(yīng)的耕地質(zhì)量等級;按照預(yù)設(shè)疊加規(guī)則,將剩余的未疊加的所述待疊加圖層與所述占用圖層進行空間疊加,并獲取圖層重疊部分的面積以及對應(yīng)的耕地質(zhì)量等級;將獲取的所述圖層重疊部分的面積以及對應(yīng)的耕地質(zhì)量等級與補劃圖層進行匹配,并輸出包括匹配結(jié)果的審核信息。通過上述方式完成各類圖層數(shù)據(jù)疊加部分的空間面積的準(zhǔn)確計算,可以提高審核效率以及精確度。
本發(fā)明提供一種應(yīng)用于鐵路特長隧道的施工組織調(diào)度系統(tǒng),包括:施工日志填報模塊、超前地質(zhì)預(yù)報錄入模塊、物資填報模塊、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模塊所實時提供的施工進度信息、超前地質(zhì)預(yù)報錄入模塊所提供的地質(zhì)圍巖信息、物資填報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)明通過現(xiàn)場硬件數(shù)據(jù)采集、人工填報等方式集成項目現(xiàn)場大部分關(guān)鍵信息,并反饋至施工組織調(diào)度系統(tǒng)供項目管理人員決策參考,并挖掘核心關(guān)鍵信息提供至項目管理人員進行組織調(diào)度,保障項目平穩(wěn)運行。
本發(fā)明公開了一種語音輸入的地理信息采集系統(tǒng),包括手動輸入模塊、語音輸入模塊、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,所述手動輸入模塊和語音輸入模塊的輸出端與AVR單片機的輸入端電性連接,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)過語音輸入模塊輸送到AVR單片機進行處理,然后存儲到存儲器內(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)明公開了一種智能測地平的掘錨機一體機,包括鋁帶車,所述鋁帶車上表面位于前進端位置處轉(zhuǎn)動連接有掘錨頭,且鋁帶車的上表面位于尾端位置處固定設(shè)置有操控室,所述鋁帶車的尾端位固定安裝有兩個用于增加抓地力的抓地力組件。本發(fā)明設(shè)計新穎,通過瓦斯?jié)舛葯z測報警裝置對掘進時開采區(qū)域中的空氣進行檢測,當(dāng)檢測到空氣中的瓦斯?jié)舛雀哂陉I值時會進行報警,保證了掘進工作的安全性,減少事故發(fā)生率,避免瓦斯?jié)舛冗^高容易導(dǎo)致爆炸事故發(fā)生的問題,地質(zhì)檢測裝置通過電磁波對開采區(qū)域的頂部地質(zhì)層進行探測,方便操作人員對掘進時頂部地質(zhì)層的各種參數(shù)進行了解,根據(jù)參數(shù)值及時作出調(diào)整,確保整個掘進工作的安全。
本發(fā)明實施例公開了墾殖區(qū)特征提取方法、裝置、計算機設(shè)備及存儲介質(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)對所述DEM數(shù)據(jù)以及所述斜坡單元矢量數(shù)據(jù)進行數(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、墾殖切破強度、墾殖密度、墾殖區(qū)與斜坡單元空間關(guān)系,以得到多個墾殖特征;利用機器學(xué)習(xí)算法挖掘多個墾殖特征之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,以得到墾殖區(qū)特征;將所述墾殖區(qū)特征作為評價指標(biāo)進行地質(zhì)災(zāi)害評價。通過實施本發(fā)明實施例的方法可實現(xiàn)提取墾殖面積、墾殖類型、墾殖切破強度、墾殖密度等特征的關(guān)聯(lián)關(guān)系,并作為地質(zhì)災(zāi)害評價模型的指標(biāo),提高地質(zhì)災(zāi)害評價的準(zhǔn)確率。
本申請涉及一種地層分析方法、裝置及電子設(shè)備,該方法包括:將所有鉆孔地層按照預(yù)設(shè)指標(biāo)順序進行分類,獲取各類地層的占比數(shù)據(jù);根據(jù)占比數(shù)據(jù),獲取地層高程/占比分布特征圖集;在地層高程/占比分布特征圖集中對地層進行分層編號,將分層編號分別映射到所有鉆孔的對應(yīng)地層;將相同分層編號的地層用線段進行連接,生成地層剖面信息。采用本申請的地層分析方法,可以進行海量數(shù)據(jù)分析,減少手繪地質(zhì)剖面的工作量,節(jié)省人力、物力和時間。采用本申請的地層分析裝置可以自動生成的地質(zhì)剖面圖,其結(jié)構(gòu)清晰,便于地質(zhì)勘察(查)人員快速了解該區(qū)域的地層特征,進行深入分析。
本發(fā)明涉及一種基于鉆孔數(shù)據(jù)的地層模型自動建模方法。本發(fā)明的目的是提供一種地層建模效率和效果更好的基于鉆孔數(shù)據(jù)的地層模型自動建模方法,使用該方法無需過多的人工干預(yù),對用戶專業(yè)素養(yǎng)要求不高,能夠展現(xiàn)虛擬的真實地質(zhì)環(huán)境,幫助用戶對地質(zhì)環(huán)境進行直觀理解,方便不同層次用戶之間的經(jīng)驗交流,輔助用戶進行科學(xué)決策和風(fēng)險規(guī)避。本發(fā)明的技術(shù)方案是:該自動建模方法包括如下步驟:S1:完整層數(shù)據(jù)和非完整層數(shù)據(jù)提?。籗2:完整層界面創(chuàng)建;S3:完整層實體切分;S4:非完整層界面創(chuàng)建;S5:非完整層實體切分。本發(fā)明適用于工民建、地鐵、海洋等工程領(lǐng)域的地質(zhì)勘察。
本發(fā)明提供一種盾構(gòu)隧道壁后注漿層自動化雷達檢測裝置及檢測方法,所述雷達檢測裝置包括行進機構(gòu)、適應(yīng)機構(gòu)、夾持機構(gòu)以及由夾持機構(gòu)所夾持的地質(zhì)雷達天線;所述行進機構(gòu)用于沿著盾構(gòu)隧道的縱向延伸推進適應(yīng)機構(gòu)、夾持機構(gòu)以及由夾持機構(gòu)所夾持的地質(zhì)雷達天線;所述適應(yīng)機構(gòu)包括旋轉(zhuǎn)底座、與旋轉(zhuǎn)底座相鉸接的支撐桿、與支撐桿相鉸接的伸縮桿以及設(shè)置在伸縮桿另一端的角度調(diào)節(jié)器,所述角度調(diào)節(jié)器與夾持機構(gòu)相連接,所述角度調(diào)節(jié)器用于調(diào)整角度以使得由夾持機構(gòu)所夾持的地質(zhì)雷達天線與盾構(gòu)隧道內(nèi)表面相貼合。本發(fā)明可以適應(yīng)不同盾構(gòu)直徑和掘進路線的隧道的壁后注漿層的環(huán)向測線和縱向測線,甚至不規(guī)則路徑的測線執(zhí)行檢測工作。
本申請公開了一種大直徑樁快速沉樁裝置,用于對所述大直徑樁進行快速沉樁,包括:基座、樁頂推進裝置、樁側(cè)液壓聯(lián)動裝置、伺服注水系統(tǒng)、CPTu地質(zhì)探測系統(tǒng),所述樁頂推進裝置和所述樁側(cè)液壓聯(lián)動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裝置相連,通過所述樁頂推進裝置實現(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)動裝置相連,通過所述樁側(cè)液壓聯(lián)動裝置實現(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)動裝置相連,分別用于注壓加水;所述CPTu地質(zhì)探測系統(tǒng)搭載在所述樁側(cè)液壓聯(lián)動裝置上,用于對原位地質(zhì)海床進行土性測試和原位勘探。
本發(fā)明公開了一種用于智能電能表質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集方法,包括如下步驟:S1,數(shù)據(jù)采集單元采集工廠提供的質(zhì)量數(shù)據(jù);S2,內(nèi)網(wǎng)邊緣采集終端實時采集工廠生產(chǎn)設(shè)備的本地質(zhì)量數(shù)據(jù);S3,將工廠提供的質(zhì)量數(shù)據(jù)與本地質(zhì)量數(shù)據(jù)對比,當(dāng)有偏差時,以本地質(zhì)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn);S4,將對比檢測后的質(zhì)量數(shù)據(jù)上傳,平臺按接口協(xié)議,完成數(shù)據(jù)接收、解析和數(shù)據(jù)發(fā)送;S5,平臺對不同工廠的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行存儲,同時實現(xiàn)工廠與工廠之間的數(shù)據(jù)匯聚;S6,通過客戶端對平臺進行訪問;S7,系統(tǒng)故障時,數(shù)據(jù)采集單元離線采集并保存質(zhì)量數(shù)據(jù),并將采集到的質(zhì)量數(shù)據(jù)以本體數(shù)據(jù)庫的方式暫時保存;S8,系統(tǒng)恢復(fù)后,數(shù)據(jù)采集單元將保存數(shù)據(jù)上傳到內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器。
本發(fā)明提供一種適應(yīng)性打樁機,涉及打樁機技術(shù)領(lǐng)域。其包括機架和設(shè)置在機架上的控制裝置、動力裝置、錘體、檢測裝置,在錘體不斷擊打的過程中,檢測裝置實時檢測錘體每次下落時能到達的最低點的位置,并將信號傳遞給控制裝置,控制裝置自動計算每次最低點位置與上一次最低點位置的差值,即可自動判斷錘體當(dāng)下遇到的地質(zhì)軟硬情況,當(dāng)差值低于指定范圍時,證明地質(zhì)相對于之前較硬,控制裝置增大液壓泵的功率,提高錘體每次擊打時樁體的有效鉆地深度;當(dāng)差值高于指定范圍時,證明地質(zhì)相對于之前較軟,控制裝置降低液壓泵的功率,使得樁體既能保持穩(wěn)定持續(xù)鉆地,同時能夠降低能源消耗。
本發(fā)明公開了一種涉重污染場地土壤重金屬累積遷移影響關(guān)鍵因子識別方法,涉及重金屬污染領(lǐng)域。包括以下步驟:選取典型涉重污染場地采集樣品;對樣品完成土壤理化測定,并獲取取樣處的場地水文地質(zhì)環(huán)境;基于場地土壤基本理化及水文地質(zhì)環(huán)境的重金屬總量及形態(tài)分布進行三維精準(zhǔn)構(gòu)建;對影響不同涉重污染場地特征污染物重金屬累積遷移的重要因子進行識別。本發(fā)明可根據(jù)不同涉重污染場地的各土層基本理化屬性、水文地質(zhì)環(huán)境條件,識別影響不同的涉重污染場地的重金屬總量及其賦存形態(tài)累積遷移的關(guān)鍵驅(qū)動因子,精準(zhǔn)識別特征污染物污染范圍及其生物有效性及影響其累積遷移的關(guān)鍵因子,為污染場地土壤重金屬精準(zhǔn)污染防治和風(fēng)險管控工作提供科學(xué)依據(jù)。
本發(fā)明涉及一種廢渣填充超高強樁基成形方法,樁基鉆孔時,根據(jù)地質(zhì)構(gòu)造層材質(zhì)采用適應(yīng)地質(zhì)構(gòu)造層材質(zhì)的擴孔鉆頭鉆孔,直至鉆到末粉化層,并且在不同的地質(zhì)層擴孔鉆頭鉆孔擴一個或一個以上環(huán)形凹槽,然后將多節(jié)注漿預(yù)制樁依次對接放入鉆好的樁基孔的過程中,廢渣填充料隨預(yù)制樁進入被強行填充到預(yù)制樁身四周的樁基孔內(nèi)同時,多節(jié)注漿預(yù)制樁中的多節(jié)注漿管依次對接,然后將高壓混凝土漿料由豎立注漿管下端出口排出瞬間,一部混凝土由盆狀翻漿盤擠出后向下往地基內(nèi)壓注、一部混凝土由盆狀翻漿盤擠出后沿預(yù)制樁外壁上翻,當(dāng)預(yù)制樁外壁四周混上翻的凝土壓力達到所設(shè)定的壓力值時,高壓注漿完成,抽出注漿管,將廢渣填充到預(yù)制樁樁芯即可。
本發(fā)明公開了一種橋梁勘測方法,包括以下步驟:(1)獲取三維地面、地質(zhì)數(shù)據(jù)。(2)利用遙感、航測,衛(wèi)星圖像和機載激光雷達系統(tǒng)數(shù)據(jù)建立DEM、DOM。(3)利用鉆探機及地質(zhì)調(diào)查報告生成三維地質(zhì)數(shù)據(jù)。(4)根據(jù)路線參數(shù)及橋梁模型參數(shù)生成三維橋梁實體模型。(5)形成橋梁全局三維實體曲面模型。(6)進行橋梁構(gòu)造物實體力學(xué)分析。(7)進行危險性與穩(wěn)定性預(yù)測。(8)由橋梁全局三維實體曲面模型生成橋梁構(gòu)造物的三維鋼筋圖。其中,(3)中的鉆探機包括搭載平臺、操作平臺、升降臂、鉆探總成、鉆探機構(gòu)、標(biāo)本收集裝置、振動裝置、支撐滑翼機構(gòu)和氣體驅(qū)動機構(gòu);支撐滑翼機構(gòu)可利用浮力沉降節(jié)約了能源;標(biāo)本收集裝置4免重復(fù)升降。
本發(fā)明提供一種定量計算極化值及應(yīng)用的方法,該方法包括:步驟1,開發(fā)矢量有限元素法正演仿真算法;步驟2,分析極化現(xiàn)象規(guī)律,給出極化值定量計算公式;步驟3,通過極化值定量計算公式計算出極化值Peak,建立地層模型,考察極化現(xiàn)象的影響因素;步驟4,聯(lián)合方位自然伽馬測井和隨鉆電磁波電阻率測井?dāng)?shù)據(jù),在界面處利用極化值定量計算公式計算出的Peak值曲線具備較深探測深度的特征,和方位伽馬數(shù)據(jù)地層方位指示功能,進行地質(zhì)導(dǎo)向?qū)崟r反演,獲得實測井反演結(jié)果。該定量計算極化值及應(yīng)用的方法填補了人們對極化現(xiàn)象直觀認識的空白。通過定量計算極化值大小,結(jié)合方位伽馬測井地層方位識別特性進行聯(lián)合反演,可以解決常規(guī)儀器在實時地質(zhì)導(dǎo)向中不能探測邊界和不能識別方位的不足,為復(fù)雜地層環(huán)境下水平井地質(zhì)導(dǎo)向提供了新的思路和新方法。
本發(fā)明公開了一種基于地形的遙感線性構(gòu)造增強處理方法。在遙感地質(zhì)解譯工作過程中,需要對區(qū)域的線性構(gòu)造,包括斷裂帶和裂隙帶進行解譯,因為一些礦點通常分布在線性構(gòu)造交界處,線性構(gòu)造的解譯是遙感地質(zhì)解譯較為重要的部分。只是一般的影像由于接收時間原因太陽光照通常都是太陽方位位于拍攝區(qū)東南側(cè),因此僅能增強北東向線性構(gòu)造,然而北西向、東西向、南北向的線性構(gòu)造通常會被影像所忽略。通過以地形為基礎(chǔ)的影像增強工作,可以模擬不同角度的太陽光照,使得相對應(yīng)的北西向、東西向、南北向的線性構(gòu)造都能得到較好的體現(xiàn),從而為遙感地質(zhì)解譯提供重要的方法革新。
一種礦山邊坡巖體結(jié)構(gòu)面抗剪強度精準(zhǔn)取值野外操作方法,在野外露天礦山,調(diào)查邊坡巖體范圍的工程地質(zhì)情況,進行工程地質(zhì)分區(qū),根據(jù)邊坡工程參數(shù)的明顯變化,進行礦山邊坡分區(qū);測量邊坡分區(qū)的高度、寬度,測量邊坡的坡向、坡角;按邊坡分區(qū),進行簡要地質(zhì)描述,分別測量結(jié)構(gòu)面的產(chǎn)狀、長度和結(jié)構(gòu)面組間距,描述結(jié)構(gòu)面充填情況;將邊坡產(chǎn)狀、結(jié)構(gòu)面組產(chǎn)狀進行赤平投影,分析礦山邊坡可能的破壞模式,確定礦山邊坡潛在滑移面及其滑動方向;找潛在滑移面對應(yīng)的結(jié)構(gòu)面,測量結(jié)構(gòu)面壁巖的回彈值;在潛在滑移面對應(yīng)的結(jié)構(gòu)面上沿潛在滑移方向,繪制結(jié)構(gòu)面表面輪廓曲線。本發(fā)明原理簡單、操作方便、成本低廉、使用效果好。
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