本發(fā)明公開了一種基于無人機激光雷達經驗模型反演人工林有效葉面積指數(shù)的方法,屬于森林資源調查、森林立地質量評價和森林生產力估測研究領域。本發(fā)明將無人機激光雷達原始點云數(shù)據(jù)進行歸一化處理,從歸一化點云數(shù)據(jù)中提取冠層結構特征變量,結合地面實測數(shù)據(jù)和提取的特征變量,在篩選特征變量的基礎上利用統(tǒng)計模型法對研究區(qū)內樣地尺度的有效葉面積指數(shù)進行估測。本發(fā)明通過獲取無人機激光雷達點云并提取冠層特征變量,并結合地面實測數(shù)據(jù),獲取特定范圍的“面”上連續(xù)分布的有效葉面積指數(shù)的效率和精度都比較高,通過本發(fā)明對人工林有效葉面積指數(shù)進行提取,與使用其他相近遙感方法相比,其決定系數(shù)提升了5%以上。
本發(fā)明公開了一種墩柱?樁?土基礎相互作用下的高陡邊坡地震失穩(wěn)預警方法及其應用,在高陡邊坡的橋墩樁基礎和抗滑樁之間,在抗滑樁以上至坡頂位置、抗滑樁以下至坡腳等位置布置監(jiān)測桿,通過監(jiān)測桿上的水平加速度計、土壓力盒和應變片測得土體的地震水平加速度、土壓力和監(jiān)測桿的彎矩值,再經由數(shù)據(jù)傳輸單元將數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h程服務器,實時監(jiān)控高陡邊坡的穩(wěn)定情況,通過地震發(fā)生報警單元和震后報警單元為管理人員提供預警。本發(fā)明對高陡邊坡墩柱?樁?土基礎相互作用下的復雜地質情況進行震后實時監(jiān)控,成本低,服務壽命長、操作方便,能夠有效評估高陡邊坡復雜地下空間的地震穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種再現(xiàn)裂隙的流固耦合相似模擬材料制備方法,適用于水文地質、3D打印與注漿充填采礦物理模擬使用。質量配比計為:河沙70%~80%,滑石粉10%~15%,液壓油3%~5%,石蠟2%~8%,生物纖維質粉末1%~3%,聚乙烯醇pva可溶材料2%。將上述材料加熱攪拌后放入模具定型,使定型后的磁療充分與水接觸,并完全融化,從而在模擬材料中形成不同造型的微小空腔,以模擬巖石體的中裂隙;其遇水不崩解,具有儲水、透水能力,在模擬保水開采或注漿充填等流固耦合實驗中具有較好的模擬效果;材料強度可在一定范圍內調節(jié),以實現(xiàn)不同巖層的模擬,原材料價格低廉易制備可快速大量制作。
本發(fā)明公開了一種含水合物沉積物滲透率氣體達西實驗測量裝置,包括支承底座、承載拉桿和起吊油缸,支承底座上安裝下承載板,下承載板中部安裝加載壓力缸,加載壓力缸固定于支撐板上,承載拉桿立設于支撐板,承載拉桿頂端垂直設置上承載板,上承載板外端部安裝起吊油缸,本發(fā)明結構設計新穎,操作簡單,能夠在實驗室測量不同地質構造條件下的水合物藏滲透能力,測量精度高。
本發(fā)明涉及一種大面積軟弱地基土袋場地加固法,適用于大面積軟弱地基的加固處理。特別適合在流塑狀淤泥質土及復雜地質條件下的加固處理。它是在整個需加固處理區(qū)域通過土袋的交叉分層堆疊滿鋪,對為加固軟弱土地基創(chuàng)造有利條件,所述土袋的制法為:根據(jù)土質及所需承載力的要求,設置袋子的規(guī)格、大小,直接用現(xiàn)場需處理的軟土灌裝入袋,袋口扎緊;然后,將二個土袋成一對,袋口與袋口對扎成連體狀。本發(fā)明可結合現(xiàn)有單一的大面積施工工藝,成為一種復合加固技術,可以方便施工機械進入,施工周期短、性價比高。
本發(fā)明公開了一種鐵路隧道的施工方法,特別涉及一種隧道軟弱圍巖淺埋易坍塌區(qū)的施工方法,該方法包括:超前地質預報、超前小導管支護、開挖施工及支護施工、初支后的注漿施工、襯徹及二次注漿施工的步驟。該方法施工操作實用簡單、施工進度快,安全系數(shù)高,能充分發(fā)揮機械作業(yè)的效能,縮短工序作業(yè)時間,有效降低了施工坍塌風險,確保了施工過程的安全。
本發(fā)明涉及一種非色散原子熒光光譜儀,包括氫化物發(fā)生與反應系統(tǒng)、光學系統(tǒng)、原子化系統(tǒng)、氣體流量控制系統(tǒng)、信號檢測與控制系統(tǒng)、光源驅動系統(tǒng)以及與上述系統(tǒng)分別連接的計算機數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),信號檢測與控制系統(tǒng)包括相連接的信號接收裝置以及信號放大與數(shù)據(jù)轉換系統(tǒng),光學系統(tǒng)包括光學暗室以及兩光源,光源驅動系統(tǒng)與光源連接,光學暗室設置于原子化系統(tǒng)后部,光源設置于原子化系統(tǒng)前部。整個裝置結構簡單,布局合理;增加了很多新功能,易于制造生產,安全可靠,操作方便,環(huán)保節(jié)能,對于原子熒光光譜儀的發(fā)展和應用有著巨大的促進作用。其適用于環(huán)境保護、臨床醫(yī)學、農業(yè)、地質冶金、制藥行業(yè)、石化行業(yè)等行業(yè)的原子光譜分析之用。
本發(fā)明公開了一種高精度地熱資源綜合勘查方法,根據(jù)可控源音頻大地電磁法和高精度磁法相結合的物探方法結合已知地質資料尋找構造位置,初步查明該區(qū)地熱要素及構造情況,并根據(jù)成果資料確定地熱井井位,再采用化探方法驗證構造位置和地熱井井位;本發(fā)明通過實施上述勘探施工手段,可以辨別目標構造的發(fā)育情況,進而提高推薦開采井位的準確度,降低地熱資源開發(fā)風險,達到提高成井率的目的。
本發(fā)明公開了一種葡萄專用全元生物有機肥,按重量份包括農業(yè)種植加工廢棄物23~40份、氮肥18~28份、磷肥10?18份、鉀肥15~20份、腐植酸3~6份、氨基酸3~6份、貝殼粉3~5份、中微量元素1~3份、功能微生物0.5~2份、氮肥增效劑0.5~1份。本發(fā)明的肥料養(yǎng)分全面,能夠滿足葡萄生長所需的營養(yǎng)元素;各組分相互配合,協(xié)同增效,易被作物吸收,能夠改善植物根際微生態(tài)環(huán)境,提高作物抗性,同時還可以減少化學肥料的施用,提高耕地質量。
本發(fā)明屬于環(huán)境地質調查技術領域,具體涉及一種基于航空高光譜遙感的江岸穩(wěn)定性評價方法、系統(tǒng)及設備,其中基于航空高光譜遙感的江岸穩(wěn)定性評價方法包括:通過獲取工作區(qū)域的航空高光譜遙感影像;對航空高光譜遙感影像進行預處理;對預處理后的航空高光譜影像劃定江河岸段,劃定方法采用目視解譯;根據(jù)地物光譜特征對岸線處地物進行精細分類;對工作區(qū)劃分網格并獲取評價單元;對評價網格單元進行疊加分析并打分;以及對所有評價網格單元進行指標總和計算以劃分區(qū)域,實現(xiàn)了提高整體評價的速度和效率,便于形成一整套可操作性較強的工作流程,并進行推廣和普及。
本發(fā)明屬于煤礦開采技術領域,涉及一種淺埋雙硬特厚煤層基本頂與頂煤同步預裂設計方法,以淺埋雙硬特厚煤層采礦地質條件與工作面煤巖體試樣的物理力學參數(shù)為基礎,采用數(shù)值分析方法,確定爆破鉆孔直徑、孔距、不耦合系數(shù)、延時起爆時間等鉆孔與爆破關鍵參數(shù)。實施工作面內頂板爆破預裂鉆孔、工作面超前區(qū)域煤層頂板爆破預裂鉆孔和工作面超前區(qū)域兩巷頂板爆破預裂鉆孔三種爆破預裂鉆孔,實現(xiàn)基本頂和煤層同步預裂;此方法可有效提高淺埋雙硬特厚煤層工作面放頂煤開采過程中頂煤的冒放性,同時實現(xiàn)基本頂?shù)那许斝秹?,避免頂板大面積懸頂與強礦壓顯現(xiàn)。本方法適用性高、安全高效、具有廣泛的實用性。
本發(fā)明公開了巖石力學工程技術領域的一種考慮損傷滲流應力耦合的數(shù)值模擬方法,旨在真實模擬巖體工程在施工運營過程中所受應力情況,并能充分考慮地質環(huán)境等因素影響下的巖體變形行為。通用數(shù)值軟件內置本構模型很難滿足實際仿真的需要,因此如何將自定義的本構模型應用到數(shù)值計算已成為熱點和難點問題。所述方法包括如下步驟:巖石滲流應力耦合損傷模型建立;建立損傷滲流應力耦合流變增量本構關系;廣義Kelvin損傷黏彈?塑性模型及其差分格式;D?P準則二次開發(fā)。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術中無法考慮損傷滲流應力耦合流變問題。
本發(fā)明公開了地下水監(jiān)測技術領域的一種應用于海水入侵區(qū)的地下水多參數(shù)測量裝置、系統(tǒng),通過一次測量即可獲取溫度、水位等多個參數(shù),檢測干擾小、準確度高、攜帶方便,適合野外水文地質調查應用。箱體內固定有面板,面板的一側設有傳感器接口、通訊接口和電源接口;另一側固定有信號調理模塊、多通道采集模塊和隔離電源;多通道采集模塊包括ADC單元和USB通訊單元,ADC單元與信號調理模塊電連接,信號調理模塊與傳感器接口電連接,隔離電源分別與電源接口、信號調理模塊和多通道采集模塊電連接;USB通訊單元與通訊接口電連接;傳感器接口連接用于采集地下水參數(shù)的多分頭傳感器;通訊接口用于接收上位機的控制指令并將獲取的地下水參數(shù)上傳至上位機。
本發(fā)明提供了一種原位熱物性參數(shù)測試探頭及測試裝置,涉及熱物性測試裝置技術領域,該原位熱物性參數(shù)測試探頭包括探桿、安裝于探桿的一端的探尖以及安裝于探桿的另一端的轉接組件;探桿內設有加熱裝置和測溫裝置,加熱裝置和測溫裝置均與控制主機相連;探桿通過轉接組件用于與地質鉆桿連接。該測試裝置包括原位熱物性參數(shù)測試探頭。通過該原位熱物性參數(shù)測試探頭,解決現(xiàn)有技術中存在的使用原位測試設備測試熱物性參數(shù)時,成本高、周期長以及方便快捷測試不同深度的技術問題。
本發(fā)明公開了一種煤層群高位頂板水力壓裂井下施工方法,屬于煤炭開采領域;其步驟包括:確認上位煤層的高位頂板;計算高位頂板懸頂大小及上位煤柱的承載區(qū)和破裂區(qū);判定壓裂點坐標并施工L型壓裂鉆孔;完成高位頂板的水力壓裂施工;其中,鉆孔施工和水力壓裂參數(shù)隨著礦井地質條件變化而有所差異;通過本發(fā)明的實施,可以減小高位頂板懸頂長度、破斷塊度,緩解工作面強動載礦壓顯現(xiàn)和降低切頂壓架事故風險,是一種經濟合理、安全可行的水力壓裂井下施工方法。
本發(fā)明公開了一種可遠程監(jiān)控的數(shù)據(jù)采集裝置及其使用方法,涉及水文地質工程監(jiān)測設備技術領域。本發(fā)明包括固定邊框,固定邊框上端的兩端均固定有金屬支架,其中一個金屬支架的一端螺釘連接有傳動電機,傳動電機的輸出端固定連接有傳動蝸桿,兩個金屬支架之間轉動連接有轉動桿,轉動桿的一端固定連接有從動渦輪。本發(fā)明通過各個配件的配合,使裝置具有自鎖性,能夠在對水位進行檢測時較為方便的對浮標測具進行固定,為使用人員帶來了極大的便利,且能夠對穿線腔內部的拉繩進行干燥處理,大大的減小液體對拉繩造成的腐蝕,從而大大的提升裝置的使用壽命,通過設置梳理機構能夠將拉繩均勻的纏繞在纏繩筒的外側,避免拉繩纏繞成一團。
本發(fā)明公開了一種可控震源裝置及其安裝方法,屬于地質勘探技術領域。本發(fā)明可控震源裝置,包括外殼、中空膨脹螺栓和膨脹管,外殼內部裝有GMM棒,GMM棒外部纏繞有能產生電流變化導致GMM棒長度發(fā)生伸縮的驅動線圈,外殼內的中空部分充滿潤滑油,GMM棒與油堵之間有預應力彈簧和應力傳感器,延伸管內安裝有受力棒,受力棒的一端頂在GMM棒上,另一端從延伸管伸出。所述中空膨脹螺栓和膨脹管配合用于將膨脹管緊密嵌裝在巖體的開孔中。本發(fā)明可控震源裝置由超磁致伸縮材料提供震動出力,結構緊湊小巧、安全可靠、便于控制,具有出力大、能量密度高、機電耦合系數(shù)大等有益效果。
本發(fā)明屬于監(jiān)測報警技術領域,具體的說是隧道工程智能監(jiān)測報警系統(tǒng);包括報警模塊、指揮中心、信息處理模塊、施工安全管理模塊、環(huán)境檢測模塊、項目管理模塊和反饋模塊;環(huán)境檢測模塊包括地質檢測單元、生態(tài)檢測單元和特殊檢測單元;施工安全管理模塊包括錨桿檢測單元和施工管理單元;錨桿檢測單元包括壓力檢測組件、位移檢測組件、濕度檢測組件和震動檢測組件;本發(fā)明通過報警模塊、指揮中心、信息處理模塊、施工安全管理模塊、環(huán)境檢測模塊、項目管理模塊和反饋模塊間的相互配合,對被開挖的隧道進行精準且安全的管理,保證施工人員的生命安全。
本發(fā)明公開了一種用于海上風電塔基探測的聲波遠探測成像與評價系統(tǒng),包括井下儀器單元、數(shù)據(jù)采集傳輸單元、勘探船和地面數(shù)據(jù)處理單元,所述勘探船將所述井下儀器單元放入待測井孔后逐步提升所述井下儀器單元開始實施測井,所述數(shù)據(jù)采集傳輸單元采集所述井下儀器單元作業(yè)時的數(shù)據(jù),并上傳數(shù)據(jù)到地面數(shù)據(jù)處理單元,由所述地面數(shù)據(jù)處理單元進行數(shù)據(jù)處理。所述用于海上風電塔基探測的聲波遠探測成像與評價系統(tǒng)形成了一個完整而獨立的測量系統(tǒng),應用所述用于海上風電塔基探測的聲波遠探測成像與評價系統(tǒng),一次性完成風電塔基建設地層聲學特性參數(shù)的測量及結構地質體的綜合評價。
本發(fā)明公開了一種礦山遺留礦柱分級分類充填回收方法,適用礦山遺留礦柱分級分類的充填回收。首先建立礦山遺留礦柱充填回收分級分類方法分層結構模型,然后對礦井概況進行調研,明確礦井地質、技術與經濟條件,為充填回收方法的決策提供依據(jù),基于分層結構模型建立遺留礦柱充填回收方法評價模型,并由評價模型初步確定若干個可行充填回收方法;采用層次分析法對步驟三得到的若干個可行充填回收方法進行優(yōu)選,確定最終充填回收方法。本發(fā)明將專家主觀經驗與層次分析法結合,對評價指標權重與評價指標存在的客觀不確定性進行定性的分析與定量的數(shù)學描述,構建了更合理化、準確化、綜合化的評價指標體系。
本發(fā)明公開了一種囊式堵漏的施工方法,包括囊式堵漏裝置,所述囊式堵漏裝置設有可膨脹的柔韌性囊袋和與囊袋內部想通可向囊袋內部注入漿液的注漿桿,所述囊袋下端密封,囊袋頂部的袋口固定設有單向閥,囊袋通過單向閥與注漿桿連接,所述囊式堵漏的施工方法為:首先采用小型地質鉆機向漏點處鉆囊袋安置孔,形成囊袋置入通道,且所鉆的囊袋安置孔與漏點相連通,然后將囊式堵漏裝置自囊袋安置孔孔口及時迅速插入漏點處,最后利用注漿機將聚氨酯類漿液或水泥漿液從注漿桿壓灌入囊袋,形成囊袋擴散體。本發(fā)明適用于基坑側壁滲漏水發(fā)生時的搶險堵漏,施工方便,能夠快速封堵涌水,具有高效性和經濟性。 1
本發(fā)明公開了一種近岸區(qū)域三邊組合圍堰,本發(fā)明的三邊組合圍堰有效解決了近岸區(qū)圍堰施工在潮水及復雜地質限制下,淺埋區(qū)鋼板樁在大傾斜堅硬巖面因插打困難而入巖深度不足導致的圍堰穩(wěn)定性及防水性能較差的問題;大傾斜半裸巖與泥沙覆蓋層連接處針對性的使用混凝土+鋼板樁施工方法使得整體圍堰防水性及穩(wěn)定性能大幅提高,能夠有效加快水下結構物施工進度及節(jié)約成本。
本發(fā)明涉及應用等效巖體基本質量指標預測盾構掘進參數(shù)的定量方法,屬于巖土工程、隧道工程的勘察、設計及施工技術領域。以等效巖體基本質量指標為基礎,對復雜地層進行地質分段,分段統(tǒng)計掘進參數(shù)。通過逐步回歸計算掘進速率、刀盤扭矩與其他掘進參數(shù)間的經驗關系,得到同時適用于均質地層、復合地層的掘進速率通用預測模型、刀盤扭矩通用預測模型。通過定量分析掘進速率通用預測模型系數(shù)、刀盤扭矩通用預測模型系數(shù)與等效巖體基本質量指標值之間的對應關系,得到應用等效巖體基本質量指標預測掘進參數(shù)的定量方法。對于施工方案設計、施工成本—工期控制以及分析盾構—圍巖相互作用規(guī)律具有重要的理論意義及工程應用價值。
本發(fā)明公開了一種混凝土軸向拉伸試件的制備裝置以及制備方法,混凝土軸向拉伸試件制作裝置包括帶有T型槽道和固定定位裝置、帶有T型滑軌的移動式端板定位裝置、可拆卸式提供固定壓力的反力擋板、帶有T型滑軌的圓弧形托架、傳力端板、混凝土試件、以及手動推進螺栓。混凝土軸向拉伸試件的制備方法包括混凝土芯樣制備,對中安放混凝土芯樣,壓緊穩(wěn)固,混凝土拉伸試件完成。本發(fā)明可解決目前混凝土軸拉試件制作精度差、試驗成功率低等實際問題??捎糜谠趯嶒炇覂却罅恐貜瓦M行混凝土試件的軸拉試驗,也可用于地質勘探等領域的巖芯試樣軸向拉伸試件的制備。
本發(fā)明公開了一種變截面立體洞腔模型制作模具及方法,其中模具包括模腔,在模腔內上端為壓力驅動裝置,在模腔內還設置有套環(huán)式壓制裝置,該套環(huán)式壓制裝置包括承壓板以及套環(huán)組件,套環(huán)組件包括m個內孔逐漸縮小的套環(huán),在承壓板的中心設置有不小于立體洞腔模型最大橫截面的孔,所述的m個套環(huán)依此可拆分的連接在承壓板的孔內,所述的套環(huán)個數(shù)m為:當立體洞腔模型為上下對稱結構,則m=n/2-1;當立體洞腔模型橫截面為單一變化時,則m=n-1,其中n·h=H,n為立體洞腔模型總共壓制的次數(shù),H為立體洞腔模型的高度,h為每層壓制的高度。該裝置及方法具有高效快捷,設備操作簡單、經濟,洞腔形狀模擬準確、成型速度快等優(yōu)點,有效保證了三維地質力學模型實驗的高質量進行。
本發(fā)明涉及以鐵鎳為粘結金屬的硬質合金及制備方法,該粘結金屬粉末為鐵鎳合金粉,該鐵鎳合金粉為球形,粒徑<4μm,由50-80%鐵元素與20-50%鎳元素組成,合金粉相組成為奧氏體和馬氏體,硬質合金其組分的重量百分比為:WC粉80~97%,F(xiàn)e-Ni合金粉3~20%;制備時:先將WC粉和Fe-Ni合金粉在溶劑中濕磨混合,然后干燥,成型,燒結。采用此鐵鎳合金為粘結金屬的硬質合金,與傳統(tǒng)的碳化鎢-鈷硬質合金相比,具有更好的強度/韌性比,可廣泛用于工程地質、礦山開采等領域硬質合金的使用,不僅可以節(jié)約戰(zhàn)略資源鈷的應用,還可延長硬質合金工具的使用壽命。
本發(fā)明公開了一種基于斷層破碎帶或陷落柱的井筒揭煤水害防治方法,涉及揭煤時水害防治方法領域。提出了一種可利用斷層破碎帶或陷落柱的高滲透性、高連通性進行疏水降壓,從而更好的進行揭煤水害防治的基于斷層破碎帶或陷落柱的井筒揭煤水害防治方法?;跀鄬悠扑閹У木步颐核Ψ乐畏椒ò匆韵虏襟E進行:S1、確定斷層破碎帶的位置;S2、施工立井;S3、開鑿出臨時水倉;S4、施工前探鉆孔;S5、施工傾斜排水鉆孔;S6、布置水壓監(jiān)測系統(tǒng)、水位監(jiān)測系統(tǒng),并布置位移監(jiān)測系統(tǒng);S7、進行疏水卸壓,至安全準則后,注漿封堵傾斜排水鉆孔,進行揭煤??朔藬鄬悠扑閹Щ蛳萋渲鹊刭|構造的危險性,將其變害為利,解決了含水煤層井筒揭煤突水問題。
本發(fā)明公開了一種青風藤特征圖譜的構建方法,該特征圖譜以青藤堿、木蘭花堿和丁香樹脂醇雙葡萄糖苷為特征組分,通過高效的檢測方法,確認不同基原青風藤樣品的共有峰,構建特征圖譜。該方法能夠區(qū)分不同基原的樣品,并且以青風藤含有的生物堿及木脂素為代表成分,可以較為全面地反映產品質量,適于對青風藤藥材、飲片、提取物、標準湯劑、配方顆粒以及含有青風藤的經典名方的基準樣品、制劑中間產品、成品進行快速、全面地質量控制,方法高效,操作便捷,適于連續(xù)化生產的質量監(jiān)控。
一種炭基全營養(yǎng)有機無機肥及制備方法,其特征是:炭基全營養(yǎng)有機無機肥以重量份為15%?25%的生物質多聯(lián)產工藝產生的生物質炭為原料,添加適量的氮磷鉀復合肥進行螯合,再經過塔式風冷造粒機造粒而成。制備方法是首先用農作物(樹木也可)經過高溫熱解氣化,氣化分離后產生生物質炭,生物質炭再與氮、磷、鉀肥三大元素肥料經過生化螯合后,用塔式風冷造粒技術生產出的有機無機肥料。本發(fā)明實現(xiàn)的生物質炭的高效利用,有利于改善土地質量。
本發(fā)明公開了基于重力分離的天然氣水合物間接置換開采方法,該開采方法包括利用所述生產套管向天然氣水合物儲層輸入重力篩分介質,形成重力介質分離層,輸入置換劑到所述重力介質分離層中或以下,抽采氣態(tài)天然氣即可。所述重力篩分介質,其密度大于甲烷或天然氣混合物的密度,小于所述置換劑的密度或水的密度。本發(fā)明創(chuàng)造性的利用重力篩分介質在兩個反應界面間進行傳輸物質,提高了產物的純度,豐富了熱源供應,提高了熱量利用率,天然氣水合物儲層缺失水合物的時間間隔變短,有利于于儲層穩(wěn)定,從而降低天然氣水合物開采過程中的地質安全風險。
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