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本發(fā)明涉及頂管掘進(jìn)施工過程大比尺物理模型試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域,用于巖土工程中的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn),是一種模型試驗(yàn)用土壓平衡式頂管機(jī)結(jié)構(gòu)裝置。包括,殼體、切削刀頭、螺旋出土器;切削刀頭設(shè)置在該頂管機(jī)結(jié)構(gòu)裝置的最前端;切削刀頭包括開挖刃腳,開挖刃腳呈環(huán)形,其前端呈傾斜面;殼體與前端設(shè)置的切削刀頭連接;螺旋出土器位于殼體后半部分內(nèi)部,螺旋出土器包括出土器外殼、螺旋葉片和傳動軸;傳動軸與螺旋葉片連接,該傳動軸帶動螺旋葉片轉(zhuǎn)動。本申請結(jié)構(gòu)簡單、使用方便,為頂管隧道施工過程中地層變位、土壓力變化及管片受力情況等相關(guān)模型試驗(yàn)研究奠定基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開了一種基于改進(jìn)Topsis法的隧道施工優(yōu)選方法,包括以下步驟:選取臺階法、三導(dǎo)洞法、中導(dǎo)洞法、主洞CRD法和主洞環(huán)形開挖預(yù)留核心土法5種隧道施工方案,并根據(jù)所選用的5種隧道施工方案選取以下8項(xiàng)指標(biāo)建立評價(jià)指標(biāo)體系:圍巖工程地質(zhì)條件、拱頂沉降、地表沉降、仰拱隆起、長城沉降、工程進(jìn)度、工程造價(jià)、長城局部傾斜率;采用AHP法確定主觀權(quán)重ω1,信息熵法確定客觀權(quán)重ω2,并引入博弈論集結(jié)模型確定綜合權(quán)重;采用改進(jìn)的Topsis法消除各屬性指標(biāo)因單位不同而產(chǎn)生的計(jì)算誤差;采用灰色關(guān)聯(lián)度改進(jìn)貼進(jìn)度。本發(fā)明在保證施工過程中長城安全的基礎(chǔ)上,選取更加合理的施工方法,使工程收益最大化。
本發(fā)明公開了一種便攜式山地?zé)o線地震勘測系統(tǒng),其由上位機(jī)和與所述上位機(jī)無線通訊采集器構(gòu)成;所述采集器包括檢波器、數(shù)據(jù)采集模塊、主控制模塊、GPS模塊和第一無線傳輸模塊;所述上位機(jī)包括計(jì)算機(jī)和與所述計(jì)算機(jī)雙向連接的第二無線傳輸模塊。本發(fā)明采用上位機(jī)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,無線網(wǎng)絡(luò)的啟動和配置,使野外采集器組成自組織網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸;所述的采集器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)存儲和上傳的功能。本發(fā)明所述系統(tǒng)體積質(zhì)量小,非常適合于復(fù)雜山地的地質(zhì)勘探,可以節(jié)省大量的人力物力,并能提高工作效率。
本發(fā)明涉及一種基于地下水動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)平臺的地下水位動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)方法,具體是先設(shè)置地下水動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)平臺,再在所述地下水動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)平臺中裝填入模擬典型水文地質(zhì)單元的含水層介質(zhì),最后在所述地下水動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)平臺上進(jìn)行地下水位動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)。本發(fā)明提高了模擬實(shí)驗(yàn)的保真度,降低了模擬實(shí)驗(yàn)的成本,為地下水的原位曝氣技術(shù)、原位化學(xué)氧化技術(shù)、原位生物修復(fù)技術(shù)、可滲透性反應(yīng)墻工藝、土壤原位淋洗修復(fù)工藝等修復(fù)技術(shù)的研究實(shí)驗(yàn)提供了一種可靠的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ),擴(kuò)大了模擬裝置的普適性。
本發(fā)明公開了一種基于遙感技術(shù)的地表基質(zhì)調(diào)查設(shè)備,其結(jié)構(gòu)包括主體、升降板、取樣鉆頭,主體的頂部正中間設(shè)有升降板,取樣鉆頭安裝在升降板的正中間,主體包括支撐板、支撐裝置、貫穿孔、遙感勘測器,支撐裝置包括支撐管、旋轉(zhuǎn)塊、旋轉(zhuǎn)框、支撐機(jī)構(gòu)、卡合塊,支撐機(jī)構(gòu)包括支撐塊、螺紋桿、擴(kuò)張板、彈力條、上頂裝置,擴(kuò)張板包括擴(kuò)張?bào)w、伸縮槽、卡合槽,擴(kuò)張?bào)w包括板體、擋板、滑動塊、旋轉(zhuǎn)槽、旋轉(zhuǎn)柱,本發(fā)明轉(zhuǎn)動旋轉(zhuǎn)塊帶動旋轉(zhuǎn)框進(jìn)行旋轉(zhuǎn),使得卡合塊與支撐機(jī)構(gòu)端面的螺紋配合,將支撐機(jī)構(gòu)下移,從而能夠與沼澤地面接觸,對主體起到支撐的作用,讓遙感勘查設(shè)備能夠垂直與地面,從而讓所勘測的地質(zhì)與取樣的樣本一致。
本發(fā)明提供了一種用于震電勘探的震源激發(fā)裝置,包括有:固定盤,水平固定在激發(fā)點(diǎn)的地面上,在所述固定盤中部設(shè)置有中心孔;炮筒,豎直設(shè)置在激發(fā)點(diǎn)地下,所述炮筒上端固定在所述中心孔的邊緣的所述固定盤上;蓋板,設(shè)置在所述固定盤上,可開合地覆蓋住所述中心孔;炮心,通過導(dǎo)火索設(shè)置在所述炮筒內(nèi),所述導(dǎo)火索設(shè)置在所述炮筒上方,并通過所述凹槽伸出所述固定盤上方。本發(fā)明通過震源方法的確定、震源激發(fā)裝置的制作、現(xiàn)場震源激發(fā)裝置的安裝、震源的放置與點(diǎn)火激發(fā),觸發(fā)器傳遞觸發(fā)信號給震電儀,最終震電儀采集有效的震電信號,為查明深部流體空間分布特征及地質(zhì)體的相對滲透系數(shù)提供依據(jù)。
本發(fā)明提供了一種天然地震數(shù)據(jù)重建方法、裝置和電子設(shè)備,涉及地質(zhì)數(shù)據(jù)處理的技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取天然地震數(shù)據(jù)的采樣數(shù)據(jù)和采樣矩陣;基于稀疏性假設(shè),利用采樣數(shù)據(jù)、采樣矩陣和預(yù)設(shè)變換域的稀疏變換算子,確定天然地震數(shù)據(jù)的正則化反演模型;對正則化反演模型進(jìn)行求解,得到目標(biāo)地震數(shù)據(jù);其中,目標(biāo)地震數(shù)據(jù)為天然地震數(shù)據(jù)在預(yù)設(shè)變換域中對應(yīng)的數(shù)據(jù);基于目標(biāo)地震數(shù)據(jù)和稀疏變換算子重構(gòu)天然地震數(shù)據(jù)。本發(fā)明方法無需依賴地震模型即可完成天然地震數(shù)據(jù)的重建,因此,本發(fā)明方法的可實(shí)施性更強(qiáng),應(yīng)用范圍更廣。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,提出了一種巖層滲透性能測試裝置,包括注水管、設(shè)置在注水管上的兩個密封氣囊和用于向密封氣囊內(nèi)充氣的充氣管,注水管的管壁上開設(shè)有多個出水孔,出水孔位于兩個密封氣囊之間,注水管的管壁上設(shè)有伸出孔,伸出孔位于兩個密封氣囊之間,充氣管伸入注水管內(nèi)并從伸出孔伸出,注水管從伸出孔伸出后分為兩個支管,兩個支管分別連通兩個密封氣囊。通過上述技術(shù)方案,解決了現(xiàn)有技術(shù)中的壓水試驗(yàn)設(shè)備在伸入鉆井時(shí)氣囊的充氣管容易與鉆井壁上的巖石剮蹭或掛在巖石上,影響試驗(yàn)進(jìn)行的問題。
本發(fā)明公開了一種電纜隧道通風(fēng)機(jī)房布置方法,屬于電纜隧道工程技術(shù)領(lǐng)域,所述通風(fēng)機(jī)房包括風(fēng)機(jī)房設(shè)備間、設(shè)置在風(fēng)機(jī)房設(shè)備間上部的風(fēng)道和設(shè)置在風(fēng)道頂部并露出地面的地面風(fēng)亭,將風(fēng)機(jī)房設(shè)備間與電纜隧道平行布置;所述風(fēng)機(jī)房設(shè)備間直接或間接與電纜隧道相連。本發(fā)明將風(fēng)機(jī)房設(shè)備間與電纜隧道主體平行放置,可以避免隧道在風(fēng)機(jī)房設(shè)備層附近頻繁變坡,同時(shí)也可以有效減少電纜隧道的埋深,對地質(zhì)條件較差地區(qū)在滿足通風(fēng)效果的同時(shí),可以有效減少支護(hù)費(fèi)用,減少施工風(fēng)險(xiǎn),能夠有效達(dá)到節(jié)約投資的目的。
本發(fā)明涉及頂管掘進(jìn)施工過程大比尺物理模型試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域,用于巖土工程中的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn),是一種頂管隧道施工模型試驗(yàn)監(jiān)測采集系統(tǒng)。包括頂管機(jī)模擬裝置、土壓力監(jiān)測采集組件;頂管機(jī)模擬裝置包括殼體、切削刀頭、螺旋出土器;切削刀頭設(shè)在殼體前端;殼體內(nèi)有分割壁,分割壁上設(shè)有開口通孔;螺旋出土器的外殼與開口通孔連接,設(shè)置在殼體內(nèi)部的后部;土壓力監(jiān)測采集組件包括微型土壓力盒、及靜態(tài)應(yīng)變采集儀、靜態(tài)應(yīng)變采集儀配套分析處理軟件;若干個微型土壓力盒布置在分割壁和切削刀頭處;微型土壓力盒與靜態(tài)應(yīng)變采集儀連接,靜態(tài)應(yīng)變采集儀與外部電腦連接,該電腦安裝配套分析處理軟件,并通進(jìn)行土壓力數(shù)據(jù)采集、保存、分析、處理。
本發(fā)明提供了一種裝配式混凝土板施工方法,包括以下步驟:地質(zhì)勘測并做相應(yīng)處理,預(yù)先完成圍護(hù)結(jié)構(gòu)及支撐樁柱的施工后將相若干塊混凝土板預(yù)制在支撐樁柱的頂部,恢復(fù)路面交通;沉降混凝土板;混凝土板測偏;混凝土板糾偏;若干塊混凝土板連接固定。利用本發(fā)明能夠避免明挖裝配法對周圍環(huán)境及路面交通影響較大的缺陷,實(shí)現(xiàn)在施工開始后短期內(nèi)即可恢復(fù)路面交通,減小對周圍環(huán)境交通影響的目的。本發(fā)明采用預(yù)制混凝土板,避免在地下空間進(jìn)行混凝土板的制作施工,可大大提高結(jié)構(gòu)底板的質(zhì)量,同時(shí)可節(jié)省地下施工時(shí)間,縮短工期;同時(shí)安裝快捷,極大降低施工人員的勞動強(qiáng)度,進(jìn)一步加快施工進(jìn)度。
本發(fā)明公開了一種地下水位與深部位移同孔監(jiān)測裝置,涉及地質(zhì)監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,包括測斜管、滲壓計(jì)和測斜儀,所述滲壓計(jì)通過電纜與地表的讀數(shù)儀相連,滲壓計(jì)通過繩索能在沿測斜管內(nèi)上下移動;測斜儀能沿著測斜管移動測量測斜管的偏移距離。將測斜管下放到鉆好的測斜孔底部,將滲壓計(jì)與電纜連接后通過繩索將滲壓計(jì)下放至透水管底部,電纜另一端留在測斜孔孔口與讀數(shù)儀相連可讀取地下水位;測斜儀可沿著測斜管逐點(diǎn)監(jiān)測深部位移數(shù)據(jù)。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、可實(shí)現(xiàn)地下水位和深部位移同孔監(jiān)測的優(yōu)點(diǎn),節(jié)省了鉆孔的工程費(fèi)用,提高監(jiān)測效率。
本發(fā)明涉及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警技術(shù)及監(jiān)測設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的一種基于遙感圖像處理的地表變化檢測設(shè)備,包括錐桿,錐桿有加固結(jié)構(gòu);錐桿有轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)包括驅(qū)動電機(jī)、第一齒圈、支撐軸承、第三齒圈和支撐套筒,驅(qū)動電機(jī)有第三齒圈,軸承軸承與錐桿連接,軸承軸承有第一齒圈,第一齒圈與第三齒圈嚙合連接,軸承軸承有支撐套筒,支撐套筒有保護(hù)罩,保護(hù)罩有支撐架、控制器和信號收發(fā)器,支撐架有攝像頭,保護(hù)罩有擋板,擋板有滑槽,擋板有滑板,保護(hù)罩有調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),本發(fā)明攝像頭對地表攝像處理,然后通過控制器和信號收發(fā)器傳遞監(jiān)測地點(diǎn)局科研所,監(jiān)測地點(diǎn)局科研所通過遙感圖像處理技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測地表進(jìn)行檢測,監(jiān)測工作簡單,降低監(jiān)測成本。
本發(fā)明提供了一種自動巖屑撈洗裝置,包括采集裝置、過濾裝置、收集裝置和控制裝置。本發(fā)明提供的一種自動巖屑撈洗裝置,具體使用時(shí),完全為自動化作業(yè),使用過程中,無需人工實(shí)時(shí)監(jiān)測撈洗裝置的工作情況,只需定期的收集存砂筒內(nèi)收集到的巖屑即可。采用機(jī)械化處理,對于惡劣環(huán)境的適應(yīng)能力強(qiáng),且采集巖屑的間隔、速率等均可以設(shè)置,準(zhǔn)確率高,對于地質(zhì)情況的分析更加準(zhǔn)確。
本發(fā)明公開了一種超大管棚施工方法,涉及淺埋暗挖等復(fù)雜地質(zhì)條件下及具有特殊加固要求的地基加固技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:第一步:開挖;第二步:鉆孔;第三步:鋼管頂進(jìn);第四步:布線;第五步:安裝注漿管;第六步:注漿;第七步:重復(fù)第二步至第六步直至布滿設(shè)計(jì)斷面;第八步:通過預(yù)留注漿管注入漿液使待加固區(qū)域形成連續(xù)結(jié)構(gòu),待漿液達(dá)到24小時(shí)凝固強(qiáng)度時(shí),完成管棚施工;在保證下部結(jié)構(gòu)正常施工的情況下,可以隨時(shí)根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測的反饋信息,通過預(yù)留注漿孔注漿及其注漿壓力進(jìn)行時(shí)時(shí)跟蹤調(diào)整,以便預(yù)防、抵制下部施工所帶來的沉降影響,不會對既有地表結(jié)構(gòu)物產(chǎn)生異常影響,不影響其正常使用功能。
本發(fā)明提供了一種非等傾邊坡安全系數(shù)計(jì)算方法及裝置,該方法應(yīng)用于地質(zhì)災(zāi)害評估技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取非等傾邊坡的邊坡參數(shù),所述邊坡參數(shù)包括土體容重、黏結(jié)力、摩擦角、坡高、坡角。根據(jù)坡角確定第一待定常數(shù)和第二待定常數(shù);根據(jù)所述邊坡參數(shù)、第一待定常數(shù)、第二待定常數(shù)確定非等傾邊坡的安全系數(shù)。本發(fā)明提供的非等傾邊坡安全系數(shù)計(jì)算方法、裝置及終端設(shè)備能夠有效提高非等傾邊坡安全系數(shù)計(jì)算的效率。
本申請涉及地質(zhì)工程勘查技術(shù)領(lǐng)域,提供一種巖溶孔洞鉆孔內(nèi)地下水流向、流速、采樣測試儀。本測試儀包括主測試傳感系統(tǒng)、保護(hù)支撐外殼系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)。測試儀放入鉆孔前保護(hù)支撐外殼處于完全閉合狀態(tài),主測試傳感系統(tǒng)位于保護(hù)支撐外殼內(nèi)部;測試儀采用鉆桿連接方式伸入勘探鉆孔;待整個測試儀到達(dá)預(yù)定測試位置時(shí),開啟傳動系統(tǒng)將保護(hù)支撐外殼打開并與鉆孔壁固定,同時(shí)主測試傳感系統(tǒng)向下伸出直至預(yù)定位置,測量地下水流向、流速并完成水樣采集工作。本申請?zhí)峁┑姆桨?,其有益效果在于:能夠快速、精確測量地下水流向、流速,并且輔助完成水樣采集工作,可以廣泛應(yīng)用于巖溶地區(qū)地下水滲流探測,具有集成化高、操作簡便的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明屬于鈾煤共生礦山開采技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種鈾煤共采防止地浸方式鈾礦開采中地下水位下降的方法。技術(shù)方案為:通過注水鉆孔的分布在鈾礦區(qū)外圍建設(shè)一道水力屏障,煤礦疏干地下水時(shí),防止鈾礦區(qū)地下水位的下降。有益效果:這種方法可以保證兩種資源在非重疊區(qū)同時(shí)開采,使兩種資源得到充分利用,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,保證地質(zhì)資源的回收。
本發(fā)明公開了一種順層巖質(zhì)邊坡地下開挖模型試驗(yàn)系統(tǒng)及方法,涉及邊坡穩(wěn)定性及地質(zhì)災(zāi)害領(lǐng)域,該試驗(yàn)系統(tǒng)包括邊坡模型試驗(yàn)架、恒溫控制箱、高速攝像機(jī)、側(cè)壓力加載裝置、數(shù)據(jù)采集器和電腦,邊坡模型試驗(yàn)架內(nèi)置巖層模型,巖層模型內(nèi)置開挖體模型,邊坡模型試驗(yàn)架置于恒溫控制箱內(nèi),側(cè)壓力加載裝置的施力端作用于巖層模型的一側(cè),數(shù)據(jù)采集器一端連接位于巖層模型內(nèi)的傳感器,另一端連接電腦,側(cè)壓力加載裝置受控于電腦,高速攝像機(jī)用于拍攝巖層模型的漸進(jìn)破壞過程并將圖像傳輸至電腦。本發(fā)明的目的是為了解決順層巖質(zhì)邊坡地下開挖條件下進(jìn)行模型試驗(yàn)的難點(diǎn),是在于用于揭示地下開挖誘發(fā)順層巖質(zhì)邊坡的失穩(wěn)破壞機(jī)理。
本發(fā)明公開了一種高強(qiáng)石油鉆頭用的胎體配方及其制備方法,具體涉及石油、地質(zhì)鉆井領(lǐng)域。本發(fā)明由下述成分按重量百分比配比而成:鑄造碳化鎢粉末35?45%、碳化鎢粉末35?45%、鎳粉5?10%、錳粉5?8%、硅粉1?3%。本發(fā)明所制作的胎體性能得到提升,抗彎強(qiáng)度高達(dá)900MPa,抗沖擊韌性達(dá)4J,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,與現(xiàn)有技術(shù)相比,抗彎強(qiáng)度提高了50%左右,抗擊韌性提高2倍。通過反復(fù)試驗(yàn),胎體沒有斷刀翼和掉胎塊的現(xiàn)象發(fā)生,各項(xiàng)性能良好。
本發(fā)明公開了一種基于貝葉斯多傳感器誤差約束的定位置信度優(yōu)化方法,屬于導(dǎo)航定位及信息融合應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明利用以GNSSIMU激光雷達(dá)視覺相機(jī)組成的多源融合定位系統(tǒng),在多源融合狀態(tài)更新模型的基礎(chǔ)上,提取各傳感器誤差約束;通過在時(shí)序的滑動窗口內(nèi)引入貝葉斯決策方程,對各信源進(jìn)行權(quán)重均衡;構(gòu)建聯(lián)合全局誤差約束方程,優(yōu)化自適應(yīng)融合定位框架,獲得多源融合最佳置信定位解。本發(fā)明方法簡單易行,能夠在城市峽谷、地質(zhì)自然災(zāi)害等未知遮蔽環(huán)境為無人智能平臺提供自適應(yīng)定位技術(shù)手段。
本發(fā)明涉及一種物探數(shù)據(jù)邊界異常增強(qiáng)方法,包括整理并刪除明顯的干擾數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)格化并成圖,初步分析原始數(shù)據(jù)異常特征,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的測線數(shù)量、測線中測點(diǎn)數(shù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理。把處理后的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為矩陣格式,根據(jù)異常特征,選擇異常增強(qiáng)矩陣,采取逐行、逐列方向使原始數(shù)據(jù)矩陣與異常增強(qiáng)矩陣相乘,獲得邊界增強(qiáng)后的數(shù)據(jù)矩陣。對邊界增強(qiáng)后的數(shù)據(jù)矩陣再進(jìn)行格式反轉(zhuǎn)換,得到最終的邊界增強(qiáng)數(shù)據(jù),在此基礎(chǔ)上提取異常邊界,獲得合理的異常特征及地質(zhì)推斷解釋。本發(fā)明的邊界異常增強(qiáng)方法能夠快速、準(zhǔn)確地獲得物探數(shù)據(jù)中的邊界異常信息,從而得到合理的推斷解釋結(jié)果,快速確定物探邊界異常分布特征,給資料推斷解釋帶來了便利。
本發(fā)明公開了一種使用煤矸石和氧化鈣復(fù)合穩(wěn)定垃圾焚燒飛灰重金屬的方法,屬于生活垃圾焚燒飛灰處置領(lǐng)域,利用煤矸石與生活垃圾焚燒飛灰中無定形SiO2和Al2O3在堿激發(fā)劑的條件下發(fā)生地質(zhì)聚合反應(yīng),形成三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的無機(jī)聚合物,同時(shí)添加氧化鈣,在養(yǎng)護(hù)時(shí)固化體中形成大量的水化硅酸鈣、水化硅鋁酸鈣和水化硅鋁酸鈉凝膠,通過物理包封、物理吸附和離子交換方式與重金屬反應(yīng),以達(dá)到無害化處理飛灰中的重金屬,保證飛灰?煤矸石?氧化鈣聚合固化體的重金屬浸出濃度滿足填埋安全標(biāo)準(zhǔn)。本發(fā)明使用煤矸石和氧化鈣復(fù)合穩(wěn)定生產(chǎn)垃圾焚燒飛灰中的重金屬,進(jìn)一步提高了飛灰中重金屬的固化效率,又降低了固化成本,滿足以廢治廢的環(huán)保理念。
本發(fā)明提供了一種防干擾地下水水位測量探頭,屬于水文地質(zhì)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明在探頭本體的配重殼內(nèi)設(shè)置了狀態(tài)感應(yīng)球,利用狀態(tài)感應(yīng)球可以感知探頭下放過程中是否被拖住發(fā)生傾斜;本發(fā)明利用第一浮體和第二浮體感知水位,第一浮體和第二浮體分布在配重殼兩側(cè)且高度不同,可有效避免因?yàn)閱蝹?cè)遇到水幕出現(xiàn)誤報(bào);本發(fā)明的配重殼可以繞尼龍?zhí)淄厕D(zhuǎn)動,可以避免在下放過程中因?yàn)樘筋^本體自身旋轉(zhuǎn)而使承重鋼絲繩和電路線纜纏繞打結(jié),減少了探頭被卡的幾率。
本發(fā)明涉及一種特高壓輸電線路數(shù)字化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,屬于輸電線路設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域。該方法應(yīng)用數(shù)據(jù)庫中電氣、測量、水文、地質(zhì)等相關(guān)專業(yè)的提資數(shù)據(jù),結(jié)合力學(xué)計(jì)算、強(qiáng)度計(jì)算、穩(wěn)定計(jì)算、連接計(jì)算等相關(guān)技術(shù),開展桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作,包括建立桿塔、基礎(chǔ)三維模型,完成桿塔結(jié)構(gòu)選型、桿塔結(jié)構(gòu)內(nèi)力分析、基礎(chǔ)選型、開挖類基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、原狀土基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、桿塔全方位長短腿與不等高基礎(chǔ)的優(yōu)化配置、全線基礎(chǔ)配置、排水溝、護(hù)坡等防護(hù)設(shè)施配置;最終成果包括數(shù)字化模型及相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)附屬信息等、桿塔結(jié)構(gòu)施工圖、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖、排水溝、護(hù)坡等防護(hù)設(shè)施施工圖。本發(fā)明的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法能夠與電氣設(shè)計(jì)進(jìn)行信息交互,最終設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)更加符合使用需求。
本實(shí)用新型屬于一種工程地質(zhì)勘察取土樣用工具,特別是一種在工程地質(zhì)勘察土質(zhì)取樣用的取土器。主要解決了現(xiàn)有取土器不能在堅(jiān)硬土層和少量粗粒碎石土中采取原狀結(jié)構(gòu)土樣的問題。主要技術(shù)特征在于取土器由內(nèi)管合金鉆頭、外管合金鉆頭、內(nèi)管、外管、襯管和連接頭構(gòu)成??恳r管內(nèi)腔取樣。本實(shí)用新型特別適用于在堅(jiān)硬土層中和少量粗粒碎石土中采取原狀結(jié)構(gòu)土樣使用。
本實(shí)用新型公開了一種煤層氣水平井系統(tǒng),包括水平井組,水平井組包括第一水平井軌跡和第二水平井軌跡,第一水平井軌跡位置位于地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定的煤層下底板,第二水平井軌跡位置位于地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定的煤層上頂板;第一水平井軌跡為倒L型,第一水平井軌跡和第二水平井軌跡相連,形成倒F型水平井組。本實(shí)用新型提高了煤層氣對于構(gòu)造煤、低階煤的開發(fā)效率,避免了煤層氣水平井的井眼井壁坍塌以及滲流通道堵塞的問題,使煤層氣水平井開發(fā)過程更平穩(wěn)可靠,并且具有提高前期鉆井施工和后期維護(hù)性作業(yè)效率的效果。
本實(shí)用新型屬于一種工程地質(zhì)勘察取土樣用工具。特別是一種在工程地質(zhì)勘察土質(zhì)取樣用的取土器,主要解決了現(xiàn)有技術(shù)使用的取土器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,操作繁瑣,及國內(nèi)此種取土器,國際通用性差,成本高的缺點(diǎn)。主要技術(shù)特征在于取土器由取樣筒、連接頭、缸筒、活塞桿、動活塞和定活塞構(gòu)成。使用時(shí)缸筒內(nèi)的動活塞在取樣筒上與取樣筒內(nèi)定活塞做相對運(yùn)動,靠取樣筒內(nèi)腔取樣。本實(shí)用新型具有取樣方便,通用性好等特點(diǎn),特別適用于工程勘察中采取流塑、軟塑粘性土及部分土、粉砂原狀結(jié)構(gòu)土樣使用。
本實(shí)用新型公開了一種地源熱泵室外管網(wǎng)系統(tǒng)雜質(zhì)排放裝置,涉及地?zé)崮茉蠢眉夹g(shù)領(lǐng)域。一種地源熱泵室外管網(wǎng)系統(tǒng)雜質(zhì)排放裝置,包括微雜過濾機(jī)構(gòu),微雜過濾機(jī)構(gòu)一側(cè)固定連接有進(jìn)水斗,微雜過濾機(jī)構(gòu)另一側(cè)固定連接有出水斗,進(jìn)水斗另一側(cè)通過管道連接器固定連接有中轉(zhuǎn)水箱,微雜過濾機(jī)構(gòu)底部固定連接有雜質(zhì)收納盒,微雜過濾機(jī)構(gòu)包括導(dǎo)水罩,導(dǎo)水罩底部開設(shè)有排雜口,導(dǎo)水罩內(nèi)部固定連接有過濾板,過濾板兩端分別與進(jìn)水斗頂部內(nèi)壁和出水斗底部內(nèi)壁相接觸。本實(shí)用新型通過設(shè)備微雜過濾機(jī)構(gòu),利用內(nèi)部之形的過濾板能夠?qū)⑺髦械牡刭|(zhì)雜質(zhì)引導(dǎo)到雜質(zhì)收納盒內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)了將室外管網(wǎng)中的地質(zhì)雜質(zhì)收集防止其堵塞影響管網(wǎng)運(yùn)行的目的。
本實(shí)用新型公開了一種新型滑坡實(shí)時(shí)無線監(jiān)測系統(tǒng),它涉及地質(zhì)滑坡監(jiān)測領(lǐng)域中的無線電實(shí)時(shí)監(jiān)測設(shè)備。它由多部震動傳感器、一部中繼器、一部監(jiān)視終端組成。本實(shí)用新型采用模式識別技術(shù)和專用無線傳輸系統(tǒng),虛警率低,并且很好地解決由地形障礙引起的無線傳輸問題,具有集成化程度高、體積小、功耗低、可靠性高等特點(diǎn)。特別適用于易發(fā)生地質(zhì)滑坡災(zāi)害的地形險(xiǎn)要地段,滿足對滑坡災(zāi)情的實(shí)時(shí)監(jiān)測要求。
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