本發(fā)明公開一種可調(diào)壓定向定層劈裂注漿袖閥管及注漿方法,包括:內(nèi)管、外管和多個橡皮圈;所述外管一側(cè)由下至上布置若干個孔徑不同的外泄?jié){孔;所述內(nèi)管嵌入所述外管內(nèi)且內(nèi)管一側(cè)由下至上布置若干個孔徑不同的內(nèi)泄?jié){孔;內(nèi)管和外管對應(yīng)位置的內(nèi)泄?jié){孔和外泄?jié){孔的大小相同;所述橡皮圈套設(shè)在所述外管上并封蓋在所述外泄?jié){孔上,在所述橡皮圈對應(yīng)外泄?jié){孔的位置開設(shè)有小孔。采用本發(fā)明的袖閥管及注漿方法,通過旋轉(zhuǎn)內(nèi)管調(diào)整內(nèi)泄?jié){孔和外泄?jié){孔重疊的面積以改變注漿壓力并實現(xiàn)單向注漿。可以根據(jù)鉆孔深度范圍內(nèi)各土層具體地質(zhì)條件調(diào)整注漿壓力,實現(xiàn)定向、定層劈裂注漿,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,減少成本,實用性強(qiáng)。
一種激光式巷道圍巖勘探設(shè)備,其特征在于:所述的激光式巷道圍巖勘探設(shè)備包括主機(jī)、勘探支架、滾輪、左電機(jī)、右電機(jī)、電機(jī)、轉(zhuǎn)軸、螺紋空心鋼管、控制電纜、絲杠、激光探測儀;其中:包括激光探測儀,激光探測儀安裝在絲杠的頂端,激光探測儀通過控制電纜連接主機(jī)控制,絲杠套設(shè)在螺紋空心鋼管內(nèi),絲杠的外直徑與螺紋空心鋼管的內(nèi)直徑相等,絲杠的外螺紋與螺紋空心鋼管的內(nèi)螺紋相適應(yīng),螺紋空心鋼管與安裝在轉(zhuǎn)軸中間部位的電機(jī)的動力輸出軸固定安裝連接,轉(zhuǎn)軸左右兩端分別連接安裝左右電機(jī)的動力輸出端,左右電機(jī)為同頻反向伺服電機(jī),左右電機(jī)安裝勘探支架的左右兩側(cè),勘探支架下安裝有可隨意移動的滾輪。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn):本發(fā)明所述的一種激光式巷道圍巖勘探設(shè)備,可對巷道斷面進(jìn)行連續(xù)精確勘探,且可對探測結(jié)果進(jìn)行精確定位,有助于形成準(zhǔn)確有效的區(qū)域內(nèi)巷道圍巖三維地質(zhì)變化圖,結(jié)構(gòu)簡單,原理巧妙,使用操作方便靈活,降低人員勞動強(qiáng)度,提高工作效率。
本發(fā)明屬于建設(shè)工程信息化技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種邊坡失穩(wěn)預(yù)警系統(tǒng)及方法。技術(shù)方案如下:包括計算機(jī)、應(yīng)變傳感器、應(yīng)力傳感器和土壓力盒,應(yīng)變傳感器和應(yīng)力傳感器布置在邊坡測斜孔中實時采集邊坡巖土體各位置的應(yīng)變值及應(yīng)力值,土壓力盒安裝在邊坡巖土體底部和側(cè)壁中實時采集邊坡巖土體的土壓力值;應(yīng)變傳感器、應(yīng)力傳感器和土壓力盒通過導(dǎo)線與計算機(jī)連接;計算機(jī)設(shè)有邊坡巖土體預(yù)警單元和邊坡預(yù)失穩(wěn)模擬軟件,根據(jù)項目現(xiàn)場工程地質(zhì)條件建立邊坡巖土體三維模型,根據(jù)項目施工過程中邊坡巖土體的土壓力值、邊坡巖土體各位置的應(yīng)力值和應(yīng)變值,實時預(yù)測邊坡失穩(wěn)面,對邊坡失穩(wěn)進(jìn)行預(yù)警。本發(fā)明能夠保證邊坡項目現(xiàn)場施工安全有序進(jìn)行。
本發(fā)明提供一種CCSDS標(biāo)準(zhǔn)下基于FPGA的圖像高速壓縮方法及系統(tǒng),首先提取光譜圖像數(shù)據(jù)中的像素值,并生成各像素值所在的區(qū)域標(biāo)志信號、譜段標(biāo)志信號,采用向前預(yù)測的方式,根據(jù)比較標(biāo)志位以及中心局部差的預(yù)測值預(yù)測每個像素的權(quán)向量,得到像素真實值與預(yù)測值之間的誤差值,然后將所有誤差值通過Golomb?Rice編碼的方式進(jìn)行編碼,實現(xiàn)圖像數(shù)據(jù)的無損壓縮;本發(fā)明通過對CCSDS120.2?G?1標(biāo)準(zhǔn)的無損數(shù)據(jù)壓縮算法進(jìn)行分析,針對算法本身反饋回路的特點(diǎn),采用向前預(yù)測方式,同時減少了關(guān)鍵路徑內(nèi)的計算量,實現(xiàn)了硬件的全流水線結(jié)構(gòu),可以應(yīng)用于地質(zhì)勘探、農(nóng)業(yè)研究和星載遙感圖像研究等領(lǐng)域的高光譜圖像壓縮,特別適用于衛(wèi)星或者空間站的高光譜圖像數(shù)據(jù)的實時壓縮。
本發(fā)明涉及一種可用于地震敏感區(qū)、滑坡地區(qū)及海底等復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境的抗大變形管線鋼及生產(chǎn)工藝,其化學(xué)成分為C:0.04%~0.08%,Si:≤0.40%,Mn:1.20~1.80%,Mo:0.01~0.10%,Nb:0.04~0.08%,V:0~0.04%,Ti:0~0.025%,Cr:0~0.30%,Ni:0~0.50%,Cu:0~0.30%,S:≤0.010%,P:≤0.010%,O:≤0.010%,N:≤0.010%,Fe:其余。采用TMCP工藝生產(chǎn),主要包括再結(jié)晶區(qū)控軋、未再結(jié)晶區(qū)控軋、兩相區(qū)控軋以及軋后加速冷卻階段。本發(fā)明得到的抗大變形管線鋼顯微組織為(多邊形鐵素體+貝氏體鐵素體)復(fù)相組織,強(qiáng)度級別涉及X65~X70,具有圓屋頂形應(yīng)力-應(yīng)變曲線,低屈強(qiáng)比(≤0.80)、高的加工硬化系數(shù)(≥0.15)和高延伸率(≥20%),低的韌脆轉(zhuǎn)變溫度(≤-80℃)和高的上平臺能(≥300J)。
本發(fā)明涉及一種金屬露天礦最終境界優(yōu)化方法和系統(tǒng)。該金屬露天礦最終境界優(yōu)化方法在基于金屬露天礦床的地表范圍界線和預(yù)設(shè)幫坡角確定得到幾何最大境界之后,通過采用錐體排除法對幾何最大境界中的模塊進(jìn)行進(jìn)一步篩選得到最優(yōu)境界,能夠提高優(yōu)化精度的同時,減小運(yùn)算開銷,提高優(yōu)化效率。并且,當(dāng)復(fù)雜地質(zhì)條件下不同區(qū)域、不同方向上的幫坡角發(fā)生變化時,通過引入最大幾何圈定法圈定境界,大大縮小最終境界優(yōu)化規(guī)模,以能夠為礦山生產(chǎn)者快速提供不同市場條件以及開采技術(shù)條件下的最終境界設(shè)計方案提供理論基礎(chǔ)。
一種用于控制鎖腳錨管精度的安裝方法,借助導(dǎo)向模具和L型筋實現(xiàn)鎖腳錨管的安裝;導(dǎo)向模具:包括鋼板和2根導(dǎo)向管,在鋼板長邊中心兩側(cè)125mm位置確定圓心并鉆孔;導(dǎo)向管為圓形鋼管。二者裝配關(guān)系為:導(dǎo)向管穿透鋼板上的預(yù)留孔,沿水平向下15°布設(shè)。隧道格柵完成后,通過強(qiáng)磁鐵以及格柵拱腳處的縱向連接筋固定導(dǎo)向管模具,在導(dǎo)向管中鉆孔,用于確定鎖腳錨管安裝角度;鉆孔完成后,將導(dǎo)向模具拆除,安裝鎖腳錨管;鎖腳錨管打設(shè)過程中使用坡度尺量測角度的方法對鎖腳錨管安裝進(jìn)行檢查;鎖腳錨管安裝完成后,將L型筋一邊與格柵主筋滿焊,另一邊與鎖腳錨管滿焊。該方法確保格柵拱腳處鎖腳錨管水平向下15°錨進(jìn)地質(zhì)圍巖中,與支護(hù)結(jié)構(gòu)格柵鋼架焊接連成整體,起到承壓、防止初期支護(hù)結(jié)構(gòu)沉降等作用。
本發(fā)明公開了一種基于非煤礦山透水狀態(tài)下的主動防護(hù)裝置,包括控制系統(tǒng)和主動防護(hù)系統(tǒng),控制系統(tǒng)包括控制器和信號預(yù)警單元,信號預(yù)警單元包括高密度電法測量模塊、地質(zhì)雷達(dá)測量模塊、礦井水流量監(jiān)測器、礦井水溫度監(jiān)測器中的至少一種;主動防護(hù)系統(tǒng)包括防護(hù)門,防護(hù)門分為緩沖門和隔離門,緩沖門和隔離門均安裝在礦井巷道頂部,礦井巷道頂部固定有連接軸,緩沖門和隔離門一側(cè)均與連接軸連接,礦井巷道頂部和底部均設(shè)有固定模塊,分別用于定位正常狀態(tài)和透水狀態(tài)下的緩沖門和隔離門,礦井巷道頂部的固定模塊與所述控制器電連接。本發(fā)明融合多項信號做到危險征兆全覆蓋,采用多重分段防護(hù)門結(jié)構(gòu),且隨巷道開采推進(jìn)可移動。
本發(fā)明提供一種基于鉆孔巖芯RQD的礦山工程災(zāi)害建模方法,涉及礦山地質(zhì)建模技術(shù)領(lǐng)域。該方法首先根據(jù)礦山工程工勘鉆孔巖芯,建立鉆孔巖芯RQD數(shù)據(jù)庫,進(jìn)而得到RQD樣品數(shù)據(jù),同時將不滿足正態(tài)分布的RQD樣品數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布;再根據(jù)RQD樣品數(shù)據(jù),進(jìn)行變差函數(shù)建模,確定RQD樣品數(shù)據(jù)的空間結(jié)構(gòu);最后根據(jù)RQD樣品數(shù)據(jù)的空間結(jié)構(gòu),結(jié)合工勘鉆孔與礦山工程所處空間位置,構(gòu)建RQD塊體模型,并為RQD塊體模型著色,添加工程幾何約束,完成礦山工程災(zāi)害建模;該方法充分考慮了RQD數(shù)據(jù)內(nèi)在變異特征,實現(xiàn)了工程巖體質(zhì)量揭露與可視化,達(dá)到礦山工程災(zāi)害可視化和預(yù)防治。
本發(fā)明涉及工程地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,提供一種巖芯盤內(nèi)巖芯識別與編錄的方法,包括:步驟1:獲取待識別與編錄的巖芯盤圖片;步驟2:以巖芯盤圖片為輸入、巖芯盤圖片中所有巖芯對象與回次分隔卡對象的類別、最小外包矩形的像素尺寸與左上角點(diǎn)坐標(biāo)為輸出,基于區(qū)域卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法構(gòu)建并訓(xùn)練巖芯?回次分隔卡識別模型;對待識別與編錄的巖芯盤圖片進(jìn)行識別,根據(jù)回次分隔卡的像素尺寸與實際尺寸的折算率計算巖芯實際尺寸,計算每個對象的最小外包矩形的中心點(diǎn)坐標(biāo);步驟3:根據(jù)RQD閾值、進(jìn)尺長度計算每個回次的巖石質(zhì)量指標(biāo)和巖芯鉆取率,存儲識別信息與編錄數(shù)據(jù)。本發(fā)明能夠提高巖芯盤內(nèi)巖芯識別與編錄的準(zhǔn)確性、可靠性和效率,并降低成本。
本發(fā)明公開了一種測定煤中碘含量的測定方法,首先繪制I?濃度對數(shù)值和響應(yīng)電位的標(biāo)準(zhǔn)曲線,然后對分析煤樣高溫水解,通過控制分析煤樣高溫水解預(yù)處理的溫度和時間、水蒸氣和氧氣流量,從而使分析煤樣中的碘充分解耦至煙氣中,并被吸收液吸收,得到待測液;再測試待測液的響應(yīng)電位,計算分析煤樣中碘的含量。本發(fā)明與其它測定方法相比,具有經(jīng)濟(jì)、操作簡便和儀器相對簡單的優(yōu)點(diǎn),且測試準(zhǔn)確度高、穩(wěn)定性好,能夠滿足煤中碘含量的測定,測定方法可行且測試結(jié)果可滿足精度要求,因而能廣泛用于煤和其他地質(zhì)樣品中碘含量的日常分析。
本公開涉及建筑施工技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種咬合樁施工方法及加固結(jié)構(gòu)。本公開提供的咬合樁施工方法包括以下步驟:步驟S1,施工準(zhǔn)備;步驟S2,第一個素混凝土樁施工,形成A1樁;步驟S3,第二個素混凝土樁施工,形成A2樁;步驟S4,第一個鋼筋混凝土樁施工,形成B1樁,所述B1樁分別與所述A1樁和A2樁呈咬合布置;步驟S5,重復(fù)步驟S3形成A3樁,重復(fù)步驟S4形成B2樁;所述B2樁分別與所述A2樁和A3樁呈咬合布置;步驟S6,重復(fù)步驟S5,各樁的施工順序為:A1?A2?B1?A3?B2?A4?B3?A5?B4?……An?Bn,直至咬合樁施工完畢;步驟S7,導(dǎo)墻施工。本公開提供的咬合樁施工方法適用于中風(fēng)化粉砂巖、強(qiáng)風(fēng)化粉砂巖、粘性土、粉土、沙土、人工填土等地質(zhì)。
本發(fā)明創(chuàng)造涉及一種小凈距立體交叉隧道環(huán)形導(dǎo)坑施工方法,通過超前地質(zhì)預(yù)報、測量放線、拱部超前支護(hù)、上部環(huán)形導(dǎo)坑開挖、上部環(huán)形導(dǎo)坑初期支護(hù)、中下部環(huán)形導(dǎo)坑開挖、中下部環(huán)形導(dǎo)坑初期支護(hù)、核心土開挖、底部及仰拱開挖、仰拱超前支護(hù)、底部及仰拱初期支護(hù)、注漿和監(jiān)控量測進(jìn)行施工,有效的強(qiáng)化了隧道圍巖的受力能力,保證了立體交叉影響區(qū)段的安全跨越。
本發(fā)明提供一種露天礦鐵礦多源多目標(biāo)配礦方法,包括以下步驟:(1)選擇參與配礦的電鏟和待卸礦的卸礦點(diǎn);(2)獲取電鏟所在爆區(qū)地質(zhì)數(shù)據(jù);(3)設(shè)置爆區(qū)參數(shù)以及卸礦點(diǎn)參數(shù);(4)獲取電鏟和卸礦點(diǎn)距離;(5)構(gòu)建露天礦鐵礦多源多目標(biāo)配礦線性規(guī)劃數(shù)學(xué)模型,對數(shù)學(xué)模型進(jìn)行求解,獲得配礦方案。本發(fā)明提供的一種露天礦鐵礦多源多目標(biāo)配礦方法,通過建立礦石產(chǎn)量最大且運(yùn)距最短為目標(biāo)、配礦后可選指數(shù)、全鐵品位、亞鐵品位、碳酸鐵含量滿足要求為約束的配礦模型,實現(xiàn)了露天礦鐵礦多源多目標(biāo)配礦優(yōu)化。
本發(fā)明涉及一種雙層無柱地鐵車站結(jié)構(gòu)體系,車站結(jié)構(gòu)的外部主體包括有車站頂板、兩側(cè)的側(cè)墻和車站底板,車站頂板和車站底板采用拱形結(jié)構(gòu),車站頂板與側(cè)墻采用圓弧過渡,該內(nèi)壁我們稱作頂板與側(cè)墻過渡圓弧,車站底板與側(cè)墻采用圓弧過渡,該內(nèi)壁我們稱作底板與側(cè)墻過渡圓?。粌蓚?cè)的側(cè)墻之間設(shè)有中板,中板的下端兩側(cè)分別設(shè)有傾斜支撐的軌頂風(fēng)道板,每個軌頂風(fēng)道板的另一端皆頂在兩側(cè)的側(cè)墻上。中板、每面?zhèn)葔兔總€軌頂風(fēng)道板之間形成的腔體為軌頂風(fēng)道。本發(fā)明不設(shè)抗拔樁、不考慮圍護(hù)結(jié)構(gòu)聯(lián)合受力,利于全包防水處理,耐久性易保證,可適用于多種地質(zhì)條件;實現(xiàn)頂、底板大跨度;空間效果及裝修效果好。
本發(fā)明的一種具有磁敏增稠作用的護(hù)壁泥漿的使用方法,通過在地下建筑鉆孔、成槽的施工過程中,向孔內(nèi)、槽內(nèi)注入本發(fā)明的泥漿,鉆進(jìn)過程中,利用泥漿循環(huán)系統(tǒng),將土渣、鉆屑進(jìn)行清除。并且,在此過程中,本發(fā)明的泥漿能夠在孔壁和槽壁內(nèi)形成泥皮,有效地起到護(hù)壁作用,防止孔壁、槽壁發(fā)生坍塌。當(dāng)不同位置處鉆孔及槽段內(nèi)的土體地質(zhì)條件不同時,可以通過外加強(qiáng)度不同的磁場對本發(fā)明中的泥漿粘稠度進(jìn)行調(diào)節(jié)和改變。一旦發(fā)生塌孔現(xiàn)象,可立即通過施加高強(qiáng)度磁場,瞬時增加泥漿粘稠度,使其由液體變?yōu)楣腆w,阻止孔壁、槽壁發(fā)生進(jìn)一步的坍塌和破壞。
本方法公開一種壓制逆時偏移低頻噪音的方法,該方法對基于聲波方程和震源歸一化互相關(guān)成像條件得到的Walkaway?VSP資料逆時偏移成果數(shù)據(jù),應(yīng)用拉普拉斯去噪后的剩余的噪音能量進(jìn)行壓制,噪音壓制采用的方法是改進(jìn)的非局部均值濾波法,其相似系數(shù)的計算主要依據(jù)所輸入的用于逆時偏移的深度域?qū)铀俣饶P汀T摲椒☉?yīng)用于經(jīng)拉普拉斯濾波后的成像體處理中,可以有效的壓制低頻噪音,從而使地下的地質(zhì)體成像更加清晰、準(zhǔn)確。
本發(fā)明涉及利用同層等量抽回井組汲取地下熱能的方法,即在同一地質(zhì)層建立抽水井和回灌井各一個,抽水井在上游,回灌井在下游,井管底部設(shè)置有沉沙管,沉沙管上接有濾水管,慮水管上接密閉井管,距地面下1m---5m處設(shè)置有井臺,井臺與密閉井管牢固連接和嚴(yán)格密封,將潛水泵吊掛在抽水井水面下十米處,潛水泵出水管與熱泵或換熱器連接,換熱器與回灌井連接,本發(fā)明系統(tǒng)采用封閉運(yùn)行,潛水泵僅克服系統(tǒng)阻力,規(guī)避了水位落差影響,可節(jié)省水泵電能,潛水泵功率可減少10%-20%。
本發(fā)明提供一種帷幕與水幕相結(jié)合的采空區(qū)儲氣洞庫設(shè)計方法,包括如下步驟:S1:根據(jù)礦山的開采資料和地質(zhì)詳勘資料,劃定用于儲存天然氣的地下儲氣庫區(qū)域;S2:在所述地下儲氣庫區(qū)域的上方設(shè)置多個巷道;S3:在所述巷道內(nèi)向周邊圍巖打多個注漿孔和多個水幕孔,并通過所述水幕孔和所述注漿孔向周邊圍巖注水和注漿形成水幕和帷幕,密封所述地下儲氣庫區(qū)域。本發(fā)明建立帷幕和水幕系統(tǒng),注漿加固圍巖,充填孔隙裂隙,以減小滲流量和降低滲透壓力;水幕孔形成水幕系統(tǒng),加固和密封天然氣儲存區(qū)域,防止天然氣向周圍擴(kuò)散、泄漏,確保礦山地下儲氣安全。
本發(fā)明熔鑄式金剛石鉆頭是屬于超硬材料切削工具范疇。用本發(fā)明的實施技術(shù)方案,可以制成熔鑄式金剛石工程薄壁鉆,金剛石地質(zhì)鉆,金剛石深井鉆等。熔鑄式金剛石鉆頭,他比燒結(jié)式金剛石鉆頭,制造精度高數(shù)倍,耐用又鋒利,比電鍍和釬焊金剛石鉆頭,生產(chǎn)成本低、壽命長,并對干鉆的耐用度成倍的提高,他適應(yīng)各種鉆孔作業(yè),例如,大理石、玻璃、柏油路面、混凝土路面和鋼筋混凝土工程構(gòu)件,以至堅硬的花崗巖石,還可以在更堅硬又更脆的硅晶上鉆孔。
本發(fā)明具體涉及一種排巖場及碎石壩的抗剪指標(biāo)檢測設(shè)備及控制方法,屬于現(xiàn)場地質(zhì)檢測領(lǐng)域。所述設(shè)備包括地震儀、檢波器和激發(fā)組件;所述方法包括:1)根據(jù)現(xiàn)場情況布置檢測設(shè)備;2)激發(fā)檢測設(shè)備,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析;3)制作試件;4)對試件進(jìn)行抗剪指標(biāo)檢測;5)根據(jù)檢測結(jié)果得出抗剪指標(biāo)。本發(fā)明可對堆積無規(guī)律的碎石堆積體進(jìn)行準(zhǔn)確的分層抗剪指標(biāo)檢測;分層檢測最大限度的還原了碎石堆積體的真實狀態(tài),所得檢測數(shù)據(jù)可靠;所用加荷材料易獲取,可就地取材。
本發(fā)明提供一種CCSDS標(biāo)準(zhǔn)下基于FPGA的圖像高速解壓縮系統(tǒng)及方法,首先對輸入的壓縮碼流進(jìn)行Golomb解碼,同時計算待重建像素值所在的區(qū)域標(biāo)志信號、譜段標(biāo)志信號。進(jìn)一步計算出局部差向量,得到待重建像素的預(yù)測值。通過解碼后的誤差值與待重建像素的預(yù)測值得到像素的重建值,實現(xiàn)圖像數(shù)據(jù)的解壓過程。本發(fā)明在FPGA上以全流水線的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了CCSDS120.2?G?1標(biāo)準(zhǔn)的無損數(shù)據(jù)解壓,輸入數(shù)據(jù)位寬最大可達(dá)12bit,數(shù)據(jù)處理速度可達(dá)70Msamples/s,和現(xiàn)有采用CPU進(jìn)行解壓縮的技術(shù)相比,該系統(tǒng)處理速度更快,功耗更小,可以應(yīng)用于地質(zhì)勘探、農(nóng)業(yè)研究和星載遙感圖像研究等領(lǐng)域的高光譜圖像解壓,特別適用于衛(wèi)星或者空間站的高光譜圖像數(shù)據(jù)的實時解壓縮。
本發(fā)明所述藥劑為由水溶性高分子化合物絮凝劑和無機(jī)鹽類絮凝劑復(fù)合而成的一種復(fù)合型脫硫廢水絮凝劑,其主要成分包括聚丙烯酰胺、聚胺鹽、聚鋁鐵、表面活性劑和水。它能有效去除廢水中懸浮物及COD等指標(biāo),廣泛應(yīng)用于水處理、造紙、石油、煤炭、礦冶、地質(zhì)、輕紡、建筑等工業(yè)部門,另外還適用于特種工業(yè)廢水及煤浮洗污泥脫水等領(lǐng)域。藥劑為無臭、無味、無毒的無色至淡黃色液體,其pH值(1%水溶液)不低于3.0,密度(20℃)不低于1.01g/cm3,有限含量不小于1.0%。
本發(fā)明的一種具有磁敏增稠作用的加固漿液的使用方法,通過在邊坡或路基防護(hù)和加固的過程中,將本發(fā)明的漿液注入到土體或巖體的裂縫中,使注漿漿液與被土體或巖體形成穩(wěn)固的復(fù)合骨架,從而提高了土體或巖體的承載力。并且當(dāng)需加固的位置處地質(zhì)條件發(fā)生變化時,可以通過施加不同強(qiáng)度的外加磁場,瞬時改變漿液的粘稠程度,從而改變了漿液的擴(kuò)散范圍,實現(xiàn)了對不同土層或巖層的加固及防護(hù)。
本發(fā)明提供了一種坑口電廠煤炭輸送及灰渣回填采空區(qū)的方法,所要解決的技術(shù)問題是:燃煤電廠的灰渣占地和污染環(huán)境問題一直未能找到較理想的處理方式;而礦井在煤炭開采后形成的采空區(qū),目前也是比比皆是,長期造成嚴(yán)重的地表塌陷等地質(zhì)生態(tài)破壞,如被動的回填,一方面增大成本,另者,也將耗用有限的粘土或砂石等資源。本發(fā)明的要點(diǎn)是:管狀帶式輸送機(jī)的上分支將礦井井口或儲煤場的煤炭運(yùn)送至坑口電廠煤倉,同時,下分支將燃煤發(fā)電后產(chǎn)生的灰渣反向回運(yùn)至礦井井口注漿站,經(jīng)過礦井的注漿管路系統(tǒng)回填到井下采空區(qū)。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是:它一次性解決了地表塌陷、灰渣占地和對環(huán)境和大氣質(zhì)量帶來污染等問題。
本發(fā)明屬于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,提供一種深孔跨斷層牛頓力NPR錨索的下放工裝,下放工裝包括孔底預(yù)應(yīng)力拉錨裝置和井上無損預(yù)應(yīng)力靜力頂升拉伸裝置;孔底預(yù)應(yīng)力拉錨裝置卡接錨索的一端,并隨注漿鉆具伸入孔底;井上無損預(yù)應(yīng)力靜力頂升拉伸裝置設(shè)置于孔口,以在孔口對錨索的另一端施加預(yù)應(yīng)力。本發(fā)明通過孔底預(yù)應(yīng)力拉錨裝置可實現(xiàn)注漿鉆具提離井底并完成注漿的同時錨索卡入井底形成卡錨機(jī)制。設(shè)計井上無損預(yù)應(yīng)力靜力頂升拉伸裝置,在漿液凝固前對錨索施加無損預(yù)應(yīng)力,使錨索克服自重及應(yīng)力損耗,形成跨斷層牛頓力NPR錨索監(jiān)測最佳環(huán)境。
一種自動化激光式地質(zhì)勘探方法,其特征在于:所述的電磁式石油勘探技術(shù)方案包括如下步驟:(1)采集反映大地電磁場的數(shù)據(jù)信號;(2)對數(shù)據(jù)信號進(jìn)行消噪處理,得到目標(biāo)信號;(3)對數(shù)據(jù)信號進(jìn)行反復(fù)消噪處理,得到更精準(zhǔn)的目標(biāo)數(shù)據(jù)信號;(4)根據(jù)精確目標(biāo)數(shù)據(jù)信號,利用繪圖軟件繪制大地構(gòu)造圖形。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn):本發(fā)明所述的電磁式石油勘探技術(shù)方案,有效解決了大地勘測準(zhǔn)確性較差的問題,提高了勘測準(zhǔn)確度,降低勘測誤差,降低開采成本,節(jié)約資源。
本發(fā)明涉及一種二比空玉米種植方法,按以下步驟完成:(1)整地;(2)選種;(3)包衣;(4)播種,播種時按照種兩壟、空一壟的方式進(jìn)行播種;(5)施肥,按照檢測結(jié)果利用BB肥或是緩控釋肥進(jìn)行施肥;(6)灌溉;(7)田間管理;(8)收割。與現(xiàn)有的技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明具有方法簡便、科學(xué)合理等特點(diǎn),有效的利用空壟的方式實現(xiàn)邊際效應(yīng),增加了田間通風(fēng)透光量,改善了玉米生長環(huán)境,利用高光效原理,實現(xiàn)了垅垅是邊行,棵棵是地頭的種植模式,提高了光照和積溫的利用率;由于施肥量集中,有利于玉米充分集中吸收,提高了化肥的利用率,避免了施肥過量或過少問題的出現(xiàn),提高了玉米收成和耕地質(zhì)量,具有廣泛推廣價值。
一種高產(chǎn)花生的種植方法屬于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,尤其是涉及一種花生的種植方法。本發(fā)明提供一種產(chǎn)量高的科學(xué)合理的花生的種植方法。一種花生的種植方法,(1)施底肥。(2)平整土地,整地質(zhì)量要求高于露地花生田,要求做到廂面平整。(3)精選良種,在播種前首先對花生莢果進(jìn)行精選。(4)播前曬種,播前曬果能夠殺滅莢果表皮上的病菌。(5)噴施除草劑,播種蓋土后,每畝用72%都爾乳劑或48%拉索乳劑150克,兌水50公斤,噴勻噴足廂面。(6)覆蓋微膜,噴灑除草劑后立即蓋膜。(7)破膜放苗,播種后10-15天花生會陸續(xù)出苗,要用手指或刀片正對幼苗處將地膜開一十字形小口,引苗出膜。(8)清棵蹲苗,花生齊苗時要進(jìn)行清棵。
一種既有地下室坑內(nèi)地下連續(xù)墻成槽輔助方法,通過拔樁回填水泥土,壓密注漿,三軸攪拌樁槽壁,成槽前預(yù)降水加固相結(jié)合的方法,使地下連續(xù)墻成槽順利進(jìn)行;步驟一:根據(jù)現(xiàn)場實際水文地質(zhì)情況,布置降水井,進(jìn)行預(yù)降水施工,使地下水水頭低于地下連續(xù)墻成槽時的泥漿面;步驟二:用水泥土回填拔樁后產(chǎn)生的孔洞;步驟三:在拔樁孔洞位置進(jìn)行壓密注漿;步驟四:對被拔樁位置侵入的地下連續(xù)墻兩側(cè)槽壁進(jìn)行三軸攪拌樁加固;步驟五:進(jìn)行地下連續(xù)墻施工。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn):適用于在既有地下室底板上施工的深基坑工程,確保地下連續(xù)墻成槽施工順利進(jìn)行,對工程質(zhì)量以及施工安全等方面都有可觀的價值,工藝成熟,施工效果好。
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