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本實(shí)用新型公開了一種多功能豎井?dāng)U挖多臂鉆機(jī),包括圍巖面、支撐架、鉆機(jī)滑軌、鉆機(jī)滑轉(zhuǎn)軸、鉆桿、吊物孔、支撐定位千斤頂、防護(hù)網(wǎng)、視頻監(jiān)控器、照明器、控制器、井口支架、出渣通道和井底堆渣。本實(shí)用新型其優(yōu)點(diǎn)為:結(jié)構(gòu)制造、組裝簡(jiǎn)單方便,可以大大減輕了支撐架的重量,支撐結(jié)構(gòu)可根據(jù)條件現(xiàn)場(chǎng)制作,不需要巨大的人力和物力投入,能夠適應(yīng)不同擴(kuò)挖階段和不同尺寸溜渣井條件下的擴(kuò)挖,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況制作支撐結(jié)構(gòu),配置鉆機(jī)數(shù)量,對(duì)不同的工程,不同地質(zhì)條件適應(yīng)性強(qiáng),并且可實(shí)現(xiàn)井內(nèi)無(wú)人全自動(dòng)化控制鉆孔作業(yè),對(duì)于超深豎井的施工,能夠大大提高豎井開挖速度,節(jié)約成本,降低人員安全威脅。
本實(shí)用新型涉及一種用于模型試驗(yàn)地層產(chǎn)狀定位的裝置,它結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,模擬逼真,可用于模型試驗(yàn)的模型體傾斜填料巖層產(chǎn)狀控制裝置,在模型體堆填夯實(shí)過程中人為控制相似材料層面的產(chǎn)狀及層厚,實(shí)現(xiàn)模型試驗(yàn)傾斜填料以模擬不同地質(zhì)情況,還可以實(shí)現(xiàn)不同巖性?shī)A層的制作,有利于模型試驗(yàn)中模擬地下工程中地層傾斜、軟弱夾層等實(shí)際地層情況。它包括主定位板以及通過縱向轉(zhuǎn)軸I和縱向轉(zhuǎn)軸II安裝在主定位板兩端的副定位板A和副定位板B,從而調(diào)節(jié)主定位板及兩副定位板間的傾角;主定位板上部設(shè)有水平定位軸A和水平定位軸B,兩者與模型架連接;在主定位板下部設(shè)有主滑桿,主滑桿以及水平定位軸A和水平定位軸B均安裝在各自的直線軸承內(nèi)。
石棉橡膠復(fù)合密封墊,屬于高中壓流體管路密封墊技術(shù)領(lǐng)域。單一的石棉板的法蘭連接密封雖有一定硬度,但彈性較差,使用前要在機(jī)油中浸泡方可使用,如遇重壓及地質(zhì)變動(dòng)極易造成泄漏;耐油橡膠制成的密封墊彈性好耐老化,但使用時(shí)必須壓置極限次啊能起到一定的密封作用,且安裝難度較大并不適用于高中壓管路密封,用久了會(huì)失去彈性。該實(shí)用新型的技術(shù)方案為:一級(jí)密封O形橡膠圈3固定連接二級(jí)密封耐油橡膠層圈2,在二級(jí)密封耐油橡膠層圈2內(nèi)固定有石棉墊圈1。它的優(yōu)點(diǎn)是:該石棉橡膠復(fù)合密封墊克服了上述材料制成的密封墊所有缺點(diǎn),而集中了其所有優(yōu)點(diǎn),彈性好,密封好,耐老化和抗震動(dòng)。
本發(fā)明提供一種充填介質(zhì)失穩(wěn)破壞可視化試驗(yàn)裝置,屬于地質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,包括填充箱,用于充填模擬土體的填充介質(zhì);多個(gè)加載機(jī)構(gòu),用于為填充箱內(nèi)的填充介質(zhì)施加應(yīng)力;注水機(jī)構(gòu),用于為填充箱內(nèi)加入滲透進(jìn)所述填充介質(zhì)的流體;填充箱設(shè)于所述加載框架內(nèi),加載機(jī)構(gòu)設(shè)置在所述加載框架上;其中,填充箱(1)的一側(cè)面由透明材料制成。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了模擬水流自上而下滲透破壞的過程;在應(yīng)力桿上安裝有位移傳感器,可以間接監(jiān)測(cè)應(yīng)力加載過程中的位移變化情況;可拆卸替換的第一底板和第二底板,分為帶孔的不可伸縮第一底板和可伸縮的不透水第二底板,分別模擬透水情況下的充填介質(zhì)滲透失穩(wěn)破壞以及不同斷層情況下的充填介質(zhì)失穩(wěn)破壞。
本發(fā)明提出了一種注漿提升既有橋梁樁基承載力,包括以下步驟:步驟S1:對(duì)既有橋梁樁基周圍的土體地質(zhì)進(jìn)行參數(shù)分析;確定樁基需要加固的區(qū)段;對(duì)所確定的加固區(qū)段所包含的地層依次進(jìn)行靜力觸探實(shí)驗(yàn);步驟S2:注漿參數(shù)的確定;步驟S3:鉆機(jī)就位及鉆孔;步驟S4:防返漿設(shè)計(jì);步驟S5:按照設(shè)計(jì)的注漿參數(shù)進(jìn)行注漿加固,達(dá)到設(shè)計(jì)的要求后,停止注漿;步驟S6:對(duì)加固地層再次進(jìn)行靜力觸探,檢驗(yàn)樁基承載力提升效果。按照步驟S1;步驟S2;步驟S3;步驟S4;步驟S5;步驟S6依次進(jìn)行,能夠有效的降低施工成本,且能得知樁基承載力的提升幅度,節(jié)約成本,有效提升了工作效率。
本發(fā)明提供一種具有能量引導(dǎo)功能的沖擊地壓防治裝置,主要涉及煤田地質(zhì)勘察領(lǐng)域。具有能量引導(dǎo)功能的沖擊地壓防治裝置,包括中部支架,所述中部支架兩側(cè)分別使用螺栓固定安裝底板,每個(gè)所述底板上固定安裝有兩個(gè)支撐座,所述支撐座上轉(zhuǎn)動(dòng)安裝傳感器基座,所述傳感器基座上固定安裝轉(zhuǎn)角傳感器一,所述轉(zhuǎn)角傳感器一上轉(zhuǎn)動(dòng)安裝前搖臂,所述前搖臂前端設(shè)置轉(zhuǎn)角傳感器二。本發(fā)明的有益效果在于:本發(fā)明能夠?qū)_擊地壓高危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域的煤層或者巖層應(yīng)力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),當(dāng)應(yīng)力集中變化超過預(yù)設(shè)值時(shí)會(huì)發(fā)出預(yù)警信息,工作人員可根據(jù)預(yù)警信息及時(shí)對(duì)應(yīng)力集中區(qū)域采取爆破卸壓、鉆孔卸壓和誘發(fā)爆破等方式來(lái)進(jìn)行能量引導(dǎo)釋放,從而有效避免沖擊地壓的發(fā)生。
本發(fā)明涉及一種小麥?菠菜?玉米?綠肥間套作種植栽培方法。本發(fā)明包括以下的步驟:一次整地;播種冬小麥和菠菜;除草和殺蟲;收割菠菜、返青灌溉小麥、種植春玉米;收割冬小麥、種植夏玉米;施玉米肥;灌溉玉米、除草、防蟲防??;收獲春玉米、播種綠肥植物,二次整地,將綠肥植物翻耕入;春玉米帶和小麥帶交換種植,重復(fù)以上種植步驟。本發(fā)明將冬小麥、菠菜、春玉米、夏玉米、綠肥這五種植物進(jìn)行間作套種栽培,既符合它們的栽培習(xí)性,又充分利用了不同植物間的互利關(guān)系,組成合理的復(fù)合群體結(jié)構(gòu),提高群體的多種抗逆性,避免了單一輪作模式過程中的土壤病害現(xiàn)象,提高了土壤耕地質(zhì)量,彌補(bǔ)了單種糧食效益低、土壤可持續(xù)生產(chǎn)能力低等缺陷。
本公開提供了一種適用于隧道襯砌自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)及方法,包括分段式預(yù)埋導(dǎo)軌單元和雷達(dá)天線耦合自動(dòng)掃描裝置,分段式預(yù)埋導(dǎo)軌單元包括多個(gè)分段式導(dǎo)軌和預(yù)埋式托架,每個(gè)預(yù)埋式托架托舉一個(gè)分段式導(dǎo)軌,預(yù)埋式托架的一端預(yù)埋待測(cè)位置內(nèi)部,分段式預(yù)埋導(dǎo)軌線性排列為供雷達(dá)天線耦合自動(dòng)掃描裝置移動(dòng)的軌道;雷達(dá)天線耦合自動(dòng)掃描裝置包括地質(zhì)雷達(dá)、彈性件和行走機(jī)構(gòu),所述行走機(jī)構(gòu)平行于雷達(dá)天線的運(yùn)行方向,行走機(jī)構(gòu)與雷達(dá)天線之間布設(shè)彈性件,通過行走機(jī)構(gòu)托舉雷達(dá)天線在所述分段式預(yù)埋導(dǎo)軌單元組成的軌道上進(jìn)行襯砌質(zhì)量檢測(cè)。
本發(fā)明涉及一種構(gòu)造圈閉型弱開放式層狀巖溶熱儲(chǔ)地?zé)崽镎业V方法,包括以下步驟:(1)首先應(yīng)用遙感技術(shù)和遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù),通過圖像信息提取,建立與地?zé)豳Y源有關(guān)的解譯標(biāo)志,進(jìn)行野外驗(yàn)證,快速、準(zhǔn)確地對(duì)目標(biāo)區(qū)地?zé)豳Y源的地層、巖體、構(gòu)造進(jìn)行解譯,初步圈定地?zé)岙惓^(qū);(2)進(jìn)一步開展地?zé)岬刭|(zhì)調(diào)查野外工作,調(diào)查異常區(qū)內(nèi)有無(wú)地?zé)峋捌浞植记闆r、選擇適宜地?zé)峋M(jìn)行地溫統(tǒng)測(cè)工作,進(jìn)一步分析地溫場(chǎng)分布規(guī)律;對(duì)地溫值較高可能形成地?zé)崽锏膮^(qū)域進(jìn)行大比例尺勘查,分析形成地?zé)崽锏膸状笠兀簾嵩?、水源、通道;?)模型建立(5)地?zé)岣患瘏^(qū)判別。
本發(fā)明涉及一種自動(dòng)化真三軸智能裝配物理模擬試驗(yàn)裝置系統(tǒng)及試驗(yàn)方法,裝置系統(tǒng)包括模型反力結(jié)構(gòu)和液壓加載系統(tǒng);所述模型反力結(jié)構(gòu)包括位于四周和上下六個(gè)面的反力墻,六個(gè)反力墻組成容納試樣的空間,每個(gè)墻面均與液壓加載系統(tǒng)連接,在液壓加載系統(tǒng)作用下,對(duì)試樣施加真三軸載荷;其中頂部墻面可開啟,便于試樣的機(jī)械移出。頂梁自動(dòng)化升降平移系統(tǒng)、可吊裝底板配合,可方便實(shí)現(xiàn)模型的移出,為地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)的發(fā)展提供了更安全、高效、智能的自動(dòng)化試驗(yàn)裝置。
本發(fā)明涉及一種截能減排土地濕化減災(zāi)的滲水井及其設(shè)置方法。截能減排土地濕化減災(zāi)的滲雨井,其特征是:所述滲雨井為豎直深入地下圓環(huán)狀結(jié)構(gòu),并在圓環(huán)狀結(jié)構(gòu)的側(cè)面設(shè)置有滲水孔,圓環(huán)狀結(jié)構(gòu)的上部設(shè)置過濾泥土的過濾蓋,過濾蓋的上端面低于周圍地平面。該截能減排土地濕化減災(zāi)的滲水井及其設(shè)置方法:根據(jù)不同地理?xiàng)l件,采用不同的方法將雨汛期的儲(chǔ)存在地下,使干燥的高地保持濕潤(rùn),地表地下水位提高,高山及高地植被茂密根系發(fā)達(dá),干旱期縮短,汛洪降低,水土流失量減少,干旱期縮短,植被茂盛,根系發(fā)達(dá),從而減少了地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生,由于將雨水儲(chǔ)存了地下,進(jìn)而補(bǔ)充了地下水,地殼下沉及漏斗現(xiàn)象也能得到緩解。
本發(fā)明公開了一種TBM施工隧道前向三維激發(fā)極化法超前探測(cè)裝置系統(tǒng)及方法,充分利用全斷面開挖隧道狹小的探測(cè)空間,通過控制器控制供電和測(cè)量電極艙、屏蔽電極艙艙門開啟并控制相應(yīng)液壓遞送裝置將供電、測(cè)量和屏蔽電極系統(tǒng)自動(dòng)快速地布置到TBM掘進(jìn)工作面及其后方的邊墻底板上,在屏蔽電流系統(tǒng)的作用下,層析探測(cè)供電電流指向工作面前方,利用這種前向三維激發(fā)極化探測(cè)方法可以獲得工作面前方的三維地質(zhì)信息,并可利用激發(fā)極化半衰時(shí)之差與水量的關(guān)系定量的預(yù)報(bào)含水體的水量大小,同時(shí)半衰時(shí)之差參數(shù)對(duì)于自由水和束縛水具有較強(qiáng)的區(qū)分能力。
本發(fā)明涉及一種隧道開挖支護(hù)后圍巖侵限變形的主動(dòng)撐護(hù)結(jié)構(gòu)及方法,在隧道內(nèi)設(shè)置永久鋼拱架和永久性防護(hù)網(wǎng),且在永久性防護(hù)網(wǎng)表面噴射永久噴漿體;在垂直于隧道進(jìn)深方向,設(shè)置有放射狀均勻分布的鉆孔,鉆孔一端插入用于注漿固定的抗拉套管,另一端固定連接有可焊接套管接頭;另外本申請(qǐng)?zhí)岢龅囊环N隧道開挖支護(hù)后圍巖侵限變形的主動(dòng)撐護(hù)方法,通過建立永久主動(dòng)撐護(hù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)隧道易出現(xiàn)塌陷區(qū)域的加固。本方法把隧道開鑿過程的人為擾動(dòng)出現(xiàn)侵限、坍塌的地質(zhì)災(zāi)害的被動(dòng)治理,轉(zhuǎn)換為由抗拉套管和與之連接的鋼拱架形成的主動(dòng)支撐系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、施工方便、效率高,有效實(shí)現(xiàn)隧道易坍塌圍巖段的整體加固穩(wěn)定性。
本公開公開了基于綜合屬性測(cè)度的巖爆危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)方法、系統(tǒng)及介質(zhì),包括:確定巖爆危險(xiǎn)性的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)等級(jí)和分級(jí)標(biāo)準(zhǔn);根據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建巖爆危險(xiǎn)性各評(píng)價(jià)指標(biāo)的單指標(biāo)屬性測(cè)度函數(shù);根據(jù)歷史巖爆數(shù)據(jù),采用頻數(shù)統(tǒng)計(jì)法確定各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重;獲取待預(yù)測(cè)樣本,根據(jù)單指標(biāo)屬性測(cè)度函數(shù),計(jì)算待預(yù)測(cè)樣本的單指標(biāo)屬性測(cè)度;根據(jù)待預(yù)測(cè)樣本的單指標(biāo)屬性測(cè)度和各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重,計(jì)算綜合屬性測(cè)度;針對(duì)綜合屬性測(cè)度,采用置信度準(zhǔn)則對(duì)待預(yù)測(cè)樣本的巖爆危險(xiǎn)性進(jìn)行預(yù)測(cè)。該評(píng)價(jià)模型考慮了地下工程地質(zhì)條件的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)的不確定性,為巖爆危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)提供了一種有效的方法和途徑,在工程實(shí)踐中具有一定的可行性和適用性。
本發(fā)明公開了一種地下工程破碎圍巖注漿加固效果的綜合定量檢測(cè)方法,該方法基于圍巖鉆孔取芯、地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)、鉆孔窺視探測(cè)及原位鉆孔圍巖強(qiáng)度測(cè)試等四種技術(shù)檢測(cè)手段,分別統(tǒng)計(jì)分析得到注漿前后圍巖鉆孔取芯提高率、破損面積加固提高率、裂隙閉合提高率及強(qiáng)度參數(shù)提高率等參數(shù),并通過權(quán)重分析法,對(duì)注漿加固效果進(jìn)行綜合定量分析,建立注漿加固效果定量評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)地下工程破碎圍巖注漿加固效果進(jìn)行科學(xué)合理評(píng)價(jià)。本發(fā)明的一種地下工程破碎圍巖注漿加固效果的綜合定量檢測(cè)方法,克服了現(xiàn)有地下工程破碎圍巖注漿加固效果技術(shù)檢測(cè)手段落后、評(píng)價(jià)方法單一、無(wú)法定量等缺點(diǎn),檢測(cè)手段先進(jìn),方法更具新穎性,與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)定性分析方法相比更具科學(xué)性。
本發(fā)明公開了一種基于物探方法的多參量綜合巖爆預(yù)測(cè)方法,包括:步驟一:根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)點(diǎn)的主應(yīng)力數(shù)據(jù),采用徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),反演計(jì)算區(qū)域的初始地應(yīng)力場(chǎng),獲取研究對(duì)象的高應(yīng)力區(qū)域分布情況;步驟二:根據(jù)步驟一獲取的高應(yīng)力區(qū)域分布情況結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巖石力學(xué)試驗(yàn),對(duì)高應(yīng)力區(qū)域的巖爆強(qiáng)度進(jìn)行判別;步驟三:采用TSP203系統(tǒng)對(duì)巖爆高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行探測(cè),獲取掌子面前方的地層巖性條件,并結(jié)合地應(yīng)力場(chǎng)反演數(shù)據(jù),對(duì)掌子面前面長(zhǎng)距離范圍內(nèi)的巖爆強(qiáng)度進(jìn)行精細(xì)預(yù)測(cè)。該方法的預(yù)測(cè)結(jié)果可為工程地質(zhì)人員的現(xiàn)場(chǎng)巖爆預(yù)測(cè)提供參考,在實(shí)際運(yùn)用過程可結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)開挖結(jié)果和預(yù)報(bào)結(jié)果,進(jìn)行綜合分析,判定掌子面前方巖爆情況。
本發(fā)明公開了一種巷道加固預(yù)案綜合確定方法,包括以下步驟:步驟1是對(duì)巷道進(jìn)行收斂變形及錨索受力監(jiān)測(cè),在復(fù)雜地質(zhì)條件段應(yīng)尤其加密監(jiān)測(cè)斷面布置;步驟2是當(dāng)收斂變形量達(dá)到閾值或錨索受力達(dá)到臨界值,進(jìn)行鉆孔窺視,并對(duì)窺視結(jié)果進(jìn)行量化評(píng)價(jià);步驟3是當(dāng)窺視評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到注漿臨界值,立即進(jìn)行注漿加固;步驟4是當(dāng)窺視評(píng)價(jià)結(jié)果未達(dá)到注漿臨界值,但此時(shí)錨索受力達(dá)到錨索受力臨界值,則采取加密錨索的預(yù)案措施,若此時(shí)錨索受力未達(dá)到臨界值,則采取加長(zhǎng)錨索的預(yù)案措施。該方法可實(shí)現(xiàn)在巷道產(chǎn)生破壞前,通過對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)分析,提前對(duì)巷道實(shí)施具有針對(duì)性的預(yù)案加固措施,避免巷道產(chǎn)生破壞后再進(jìn)行返修,提高了施工效率和經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明涉及一種減震防滲排水地下結(jié)構(gòu),包括墻體和坑底組成的基坑,墻體外側(cè)為地連墻,內(nèi)側(cè)為結(jié)構(gòu)側(cè)墻,頂部設(shè)有擋水板,地連墻和結(jié)構(gòu)側(cè)墻之間設(shè)有縱向的減震彈簧支座組A,坑底包括結(jié)構(gòu)底板,結(jié)構(gòu)底板下方設(shè)有橫向的減震彈簧支座組B,減震彈簧支座組B下方為地底;基坑包括多個(gè)縱向區(qū),每個(gè)縱向區(qū)的截面為“V”型,縱向區(qū)的最低處設(shè)有抽水井,減震彈簧支座組A包括減震彈簧支座,減震彈簧支座組B包括減震彈簧支座和排水溝,排水溝方便引流基坑內(nèi)部水。本發(fā)明可以緩沖地震帶來(lái)的豎向及橫向擾動(dòng);坑底坡度可以將坑內(nèi)水排出;減震彈簧支座可以減少地震對(duì)上部結(jié)構(gòu)的危害;地震不活躍,地質(zhì)狀況良好區(qū)域按圓形排列布置減震彈簧支座,減少支座數(shù)量。
本發(fā)明實(shí)施例公開了一種目標(biāo)物體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方法、裝置及系統(tǒng),涉及目標(biāo)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取目標(biāo)物體姿態(tài)數(shù)據(jù),所述姿態(tài)數(shù)據(jù)為陀螺儀采集的數(shù)據(jù);利用所述姿態(tài)數(shù)據(jù)判斷是否需要對(duì)目標(biāo)物體進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控;若需要重點(diǎn)監(jiān)控,則生成監(jiān)控指令下發(fā)至監(jiān)控設(shè)備,所述監(jiān)控指令包括監(jiān)控設(shè)備的旋轉(zhuǎn)角度、執(zhí)行焦距和監(jiān)測(cè)區(qū)域;接收監(jiān)控設(shè)備上傳的實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),并存儲(chǔ)。本發(fā)明實(shí)施例能夠解決現(xiàn)有視頻監(jiān)控技術(shù)單一,監(jiān)控效率低,不能滿足地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中的特殊需求的問題,使測(cè)量更加精準(zhǔn)智能。
本發(fā)明公開了一種加壓保泉回灌井及方法,包括推桿壓力裝置,推桿壓力裝置通過壓力傳導(dǎo)裝置將壓力傳輸至井管的回灌水中,壓力傳導(dǎo)裝置設(shè)置在井管之上,所述井管下方設(shè)置有濾水管,井管的一側(cè)設(shè)置有進(jìn)水通道,進(jìn)水通道與井管的連接處設(shè)置有單向閥,濾水管上部連接壓力傳感器,壓力傳感器通過鋼管與壓力控制系統(tǒng)連接,壓力控制系統(tǒng)通過壓力控制連接裝置與推桿加壓裝置相連。本發(fā)明解決了基坑降水引起施工區(qū)附近地層因固結(jié)變形引起的地面沉降、因基坑降水引起的施工區(qū)水文地質(zhì)單元內(nèi)地下水資源浪費(fèi)問題,解決了地下水回灌技術(shù)推廣過程中遇到的一些列包括設(shè)備及工序繁瑣、占地面積大、施工擾民等問題,提高了回灌效率,降低了回灌成本。
本發(fā)明公開了一種恒定速度鉆進(jìn)裝置及評(píng)判地層的方法,屬于地質(zhì)勘察技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案為:包括鉆桿和推進(jìn)機(jī)構(gòu),所述推進(jìn)機(jī)構(gòu)包括與鉆桿軸線平行的推進(jìn)絲桿,推進(jìn)絲桿連接推進(jìn)螺母座;所述鉆桿與推進(jìn)螺母座固定,鉆桿周向均勻布置多個(gè)與推進(jìn)螺母座滑動(dòng)連接的導(dǎo)向軸;所述推進(jìn)絲桿連接動(dòng)力源,動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)推動(dòng)絲桿旋轉(zhuǎn)以使螺母座帶動(dòng)鉆桿沿導(dǎo)向軸移動(dòng)。本發(fā)明通過獲取鉆孔信息并基于深度學(xué)習(xí)算法進(jìn)行處理,能夠?qū)崿F(xiàn)有效判層,且實(shí)現(xiàn)了鉆進(jìn)速度定量化。
本發(fā)明公開了一種用于近海海底滑坡物理模型試驗(yàn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中傳感器不能直接用于近海海底滑坡物理模型試驗(yàn)的問題,具有能夠?qū)崿F(xiàn)近海海底不良地質(zhì)條件下多元信息的采集,適用性強(qiáng)的有益效果,具體方案如下:一種用于近海海底滑坡物理模型試驗(yàn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括光纖光柵解調(diào)儀,安置于近海外部;光纖光柵傳感器,包括能夠埋入滑坡體的光纖位移計(jì),光纖位移計(jì)圓周套有耦合尾翼以增強(qiáng)光纖位移計(jì)與滑坡體的耦合強(qiáng)度;光纖連接器,光纖光柵傳感器通過光纖連接器與光纖光柵解調(diào)儀連接。
本發(fā)明公開了一種DEM?CFD耦合計(jì)算中巖土體介質(zhì)流失的等效計(jì)算方法及系統(tǒng),包括:獲取待測(cè)充填型地質(zhì)構(gòu)造內(nèi)部所充填巖土體的試樣,生成巖土體的骨架顆粒和細(xì)小顆粒;以平行粘結(jié)鍵模型等效代替粘性顆粒的模型,建立離散元與計(jì)算流體力學(xué)耦合計(jì)算模型;進(jìn)行充填介質(zhì)巖土體滲流作用下的離散元與計(jì)算流體力學(xué)耦合計(jì)算模型的耦合計(jì)算;基于所述計(jì)算模型的結(jié)果,得到充填介質(zhì)流失情況。本發(fā)明以等效計(jì)算的方式模擬了巖土體充填介質(zhì)的流失過程,提高了計(jì)算效率,并通過統(tǒng)計(jì)充填介質(zhì)流失量估算巖土體在充填介質(zhì)流失后強(qiáng)度降低情況,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)巖土體強(qiáng)度隨充填介質(zhì)流失而降低的模擬。
本發(fā)明公開了一種基于高密度電法溫納裝置的三維電阻率測(cè)深應(yīng)用方法,使用高密度2D電阻率儀溫納裝置、大網(wǎng)度大極距電測(cè)深剖面組建三維電阻率數(shù)據(jù)體,將電極排列轉(zhuǎn)換為對(duì)稱四極裝置,再構(gòu)造為不均勻測(cè)網(wǎng),使用最小二乘法進(jìn)行了三維反演,該觀測(cè)方法增大了探測(cè)深度,降低了成本,有效反映了地質(zhì)體的空間特征,為鉆孔布設(shè)提供了詳細(xì)的資料。
本發(fā)明公開了一種確定巖溶大泉補(bǔ)給通道及強(qiáng)度的方法,包括以下步驟:第一步,泉水位對(duì)降水雨量站點(diǎn)的敏感性判別,第二步,確定主徑流帶深度及其分布,第三步,通過溫度與電導(dǎo)率示蹤技術(shù)驗(yàn)證第二步中所確定的主徑流帶深度及其分布,第四步,計(jì)算不同徑流補(bǔ)給源的強(qiáng)度。該方法基于區(qū)域水文地質(zhì)條件這一本質(zhì)的基礎(chǔ)上,通過雨量站點(diǎn)與泉水位相關(guān)性、巖溶裂隙率、溫度示蹤、水化學(xué)混合比這四個(gè)要素精準(zhǔn)識(shí)別野外大尺度巖溶大泉補(bǔ)給通道,為巖溶大泉水流量、水質(zhì)的保護(hù)提供科學(xué)依據(jù),為政府相關(guān)部門進(jìn)行地下水資源管理提供決策支持。
本發(fā)明屬于隧道暗挖施工技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及到一種土層隧道管棚工作室施工方法,利用BIM技術(shù)建模,管棚鋼管施工偏差小,精度高,采用管棚超前支護(hù),大大減少預(yù)支護(hù)循環(huán)頻率,省去大量工序銜接、準(zhǔn)備時(shí)間,顯著提高了施工效率,確定合理的支護(hù)距離及開挖步距,地面沉降量小。解決了城市淺埋軟弱土層地質(zhì)條件的隧道施工速度慢、造價(jià)高的難題,經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著。
本發(fā)明公開了一種地下工程突涌水災(zāi)害預(yù)測(cè)與互饋調(diào)控方法及系統(tǒng),包括以下步驟:根據(jù)地下工程的地質(zhì)條件,對(duì)突涌水災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè);基于巖體斷裂準(zhǔn)則,進(jìn)行突涌水災(zāi)害力學(xué)評(píng)判;建立防突巖體安全系數(shù)等值線圖,進(jìn)行突涌水災(zāi)害的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè);根據(jù)突涌水災(zāi)變過程的關(guān)鍵因素與控制參數(shù),給出突涌水災(zāi)害的規(guī)避、調(diào)控方案,實(shí)現(xiàn)災(zāi)害調(diào)控。
本發(fā)明公開了一種集炮孔裝藥、注水和測(cè)量于一體的TSP數(shù)據(jù)采集裝置,包括彈性引流件、連接件和可伸縮組件,彈性引流件為一個(gè)具有伸縮性的漏斗形裝置,其收縮端口通過連接件連接可伸縮組件,可伸縮組件包括多個(gè)并排設(shè)置的可伸縮件,所述可伸縮件上刻有刻度線。在用水管炮孔注水的基礎(chǔ)上,采用裝置的伸縮性及所標(biāo)刻度測(cè)出炸藥深度及高度,再利用裝置與水管連接的密閉性有效的使水充分注入,提高爆破產(chǎn)生的震動(dòng)信號(hào)的質(zhì)量。本發(fā)明解決了TSP超前地質(zhì)預(yù)報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集時(shí)炸藥深度、高度及孔中水等參數(shù)不優(yōu)和估量不準(zhǔn)影響現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和后期數(shù)據(jù)處理的困難。
本發(fā)明公開一種多要素巖溶塌陷的智能預(yù)報(bào)系統(tǒng),涉及測(cè)量、控制技術(shù)領(lǐng)域,包括多要素融合模塊、數(shù)據(jù)降維模塊、搜索模塊、貝葉斯分類器、預(yù)報(bào)診斷模塊和預(yù)警輸出模塊,多要素融合模塊的輸入端通過數(shù)據(jù)接口與基礎(chǔ)因素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)、誘發(fā)因素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)、覆蓋層數(shù)據(jù)庫(kù)、動(dòng)力條件數(shù)據(jù)庫(kù)或者酸堿液溶蝕數(shù)據(jù)庫(kù)的輸出端連接,多要素融合模塊的輸出端與數(shù)據(jù)降維模塊的輸入端連接,所述數(shù)據(jù)降維模塊的輸出端與搜索模塊的輸入端連接,所述搜索模塊的輸出端與貝葉斯分類器的輸入端連接,貝葉斯分類器的輸出端與預(yù)報(bào)診斷模塊的輸入端連接,預(yù)報(bào)診斷模塊的輸出端與預(yù)警輸出模塊的輸入端連接。本發(fā)明大大提高了不同地質(zhì)數(shù)據(jù)信息分析能力。
本公開提出了公開了隧道圍巖壓力拱計(jì)算方法及系統(tǒng),包括:構(gòu)建非連續(xù)計(jì)算模型:根據(jù)模擬工程的實(shí)際條件,設(shè)置計(jì)算模型的固定點(diǎn)、加載點(diǎn)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、節(jié)理參數(shù)、孔洞參數(shù)、地應(yīng)力參數(shù)信息,以此構(gòu)建非連續(xù)計(jì)算模型;非連續(xù)變形計(jì)算分析:基于非連續(xù)變形分析方法模擬隧道開挖完成后的圍巖塊體變形以及運(yùn)動(dòng)過程;遴選應(yīng)力圖關(guān)鍵點(diǎn)繪制散點(diǎn)圖:待隧道圍巖穩(wěn)定后,分析隧道圍巖應(yīng)力分布特征,遴選應(yīng)力圖中上下邊界關(guān)鍵點(diǎn)并繪制散點(diǎn)圖;進(jìn)行曲線擬合與修正,通過上下邊緣的壓力拱邊界線確定隧道壓力拱的范圍。更加準(zhǔn)確的確定了破碎帶等非連續(xù)地質(zhì)環(huán)境下隧道垮塌形成的壓力拱范圍,使隧道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工程措施采用更加合理,為隧道圍巖垮塌災(zāi)害防控提供依據(jù)。
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