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本申請實施例公開了一種基于北斗和計算機視覺的區(qū)域表面位移監(jiān)測方法及系統(tǒng),通過北斗對北斗接收機集成的第一靶標進行定位測量,通過相機對第一靶標進行拍攝,計算獲得相機的位姿,同時相機拍攝未與北斗接收機集成的第三靶標,計算第三靶標的坐標。本方法解決了現(xiàn)有表面位移監(jiān)測方法中,北斗衛(wèi)星定位的表面位移監(jiān)測技術(shù)在衛(wèi)星信號弱的場景下的無法精確定位的問題,能夠?qū)Φ刭|(zhì)災害的發(fā)生提供預警,避免人員傷亡和財產(chǎn)損失,還能夠修正因相機和第一靶標本身的位姿變化帶來的系統(tǒng)性誤差影響。
本發(fā)明提供一種三維遙感技術(shù)輔助離子型稀土礦原地浸取工藝的方法,通過采用無人機及其三維遙感技術(shù)對離子型稀土礦礦區(qū)工作區(qū)地表的測定,建立地面遙感三維模型,并利用地面遙感三維模型的遙感解譯,獲取斷層的位置、平面延伸方向、剖面延伸狀況等地質(zhì)環(huán)境信息,根據(jù)遙感構(gòu)造解譯結(jié)果,分析其對稀土礦原地浸取工藝的影響,采取正確的方法應對。對區(qū)內(nèi)大規(guī)模的斷層,一般布設鉆孔是要遠離斷層,減少浸取液的流失;對于小規(guī)模斷層,可以利用斷層匯聚浸取液。采用遙感技術(shù)輔助離子型稀土礦原地浸取生產(chǎn),可以明顯提高浸取液的回收率,節(jié)約生產(chǎn)成本、降低投資風險,最大限度地減少對環(huán)境的影響。
一種山區(qū)梯田可持續(xù)發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建方法,將梯田區(qū)的森林帶、村落帶、梯田帶、河谷帶根據(jù)梯田區(qū)的局部地形特征合理布局,構(gòu)建梯田區(qū)耦合循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng),并在空間上形成森林—村落—梯田—河谷沿等高線分布的空間格局;同時因梯田群所處的海拔高度、山體落差大小、土壤地質(zhì)水文、植被群落等特征,在森林—村落—梯田—河谷整體格局中,構(gòu)建具有特色的各異小型模式,此類各異小型模式之間存在物質(zhì)、能量、水分的交換和相互補給,以維系動態(tài)平衡穩(wěn)定系統(tǒng),形成梯田區(qū)內(nèi)獨特的能量和物質(zhì)流動方式,使生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及環(huán)境保護功能得到提高,進而實現(xiàn)梯田區(qū)物質(zhì)、能量、水分地循環(huán)利用。
本發(fā)明公開了一種針對鐵路隧道施工的數(shù)據(jù)交互系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:隧道模型展示模塊,其配置為獲取隧道設計數(shù)據(jù),根據(jù)所述隧道設計數(shù)據(jù)構(gòu)造隧道設計模型;施工輔助模塊,其配置為獲取并整理所述隧道設計數(shù)據(jù),將所述隧道設計數(shù)據(jù)中的各類數(shù)據(jù)分別發(fā)送給對應的施工設備;施工狀態(tài)監(jiān)視模塊,其配置為獲取并整理施工數(shù)據(jù)和/或監(jiān)視視頻數(shù)據(jù),生成并輸出隧道施工現(xiàn)場描述;施工信息管理模塊,其配置為獲取隧道日志數(shù)據(jù)中的鉆孔日志數(shù)據(jù),分析所述鉆孔日志數(shù)據(jù)反映的周邊圍巖地質(zhì)情況,生成隧道圍巖分級結(jié)果。相較于現(xiàn)有技術(shù),根據(jù)本發(fā)明的系統(tǒng),可以有效提高隧道施工機械設備的利用率并加強施工機械協(xié)同作業(yè)能力,加快施工進度,縮短工期。
本發(fā)明公開了一種正弦狀褶皺三維建模方法,運用RPBP法,在巖柱體相鄰兩個界限三角形內(nèi),首先進行是否含有正弦狀褶皺構(gòu)造的檢測,如果有正弦狀褶皺則進行數(shù)據(jù)修正并進行自動交互構(gòu)建正弦狀褶皺軸面界限三角形,如沒有褶皺則按照多尺度構(gòu)模的方法構(gòu)建三維地質(zhì)模型。本發(fā)明所公開的正弦狀褶皺三維建模方法,構(gòu)模過程簡單,構(gòu)模結(jié)果準確。
本申請公開了一種一次場補償式時頻電磁探測裝置及方法,該裝置包括:發(fā)射線圈、補償線圈和接收傳感器,其中,所述發(fā)射線圈和所述補償線圈的形狀為規(guī)則形狀,所述發(fā)射線圈和所述補償線圈的形狀相同;所述發(fā)射線圈包圍所述補償線圈,所述補償線圈包圍所述接收傳感器;所述發(fā)射線圈和所述補償線圈反向串聯(lián)。所述補償線圈的兩端并聯(lián)一個電阻R。通過本申請解決了現(xiàn)有技術(shù)中時間域和頻率域兩種電磁法探測方法所存在的的問題,從而克服時間域一次場摻雜在二次場響應曲線的早期時刻,造成淺部信息“湮沒”,產(chǎn)生淺部探測“盲區(qū)”的缺點,利用頻率域電磁探測抗干擾能力強、探測深度大的優(yōu)勢,解決淺層、超淺層電磁法探測的地質(zhì)問題。
本發(fā)明提供了一種非水相液體污染物在地下水中遷移及阻隔試驗系統(tǒng),包括試驗土樣室、勻變速供污模塊、供水模塊和溶液收集模塊;試驗土樣室至少包括第一砂槽、第二砂槽和工程屏障隔離槽且依次設置,之間設置透水結(jié)構(gòu);勻變速供污模塊與第一砂槽連通,供水模塊與第一砂槽的底端連通,溶液收集模塊設置在工程屏障隔離槽以及第二砂槽的底端。本方案可針對現(xiàn)場不同地質(zhì)條件、不同工況模擬非水相液體污染物在地層中的運移和擴散,研究非水相污染物在不同粒徑多孔介質(zhì)中運移與分布特征,同時還可系統(tǒng)研究工程屏障隔離墻對非水相液體污染物在地下環(huán)境中運移擴散后產(chǎn)生的污染羽的隔離阻控效果。
本發(fā)明公開了一種適用于淺埋條件下仿矩形市政頂管隧道側(cè)摩阻力的計算方法,通過以下公式計算頂管過程中作用于隧道壁面上的側(cè)摩阻力P摩:考慮市政隧道一般的工程地質(zhì)特點和結(jié)構(gòu)的幾何特征,解決了淺埋條件下大型市政頂管隧道側(cè)摩阻力和頂推力的準確計算問題。
本發(fā)明提供一種多頻電阻率勘探方法。該方法步驟包括:1)采用能發(fā)射n個相互獨立、不同頻率值的電流信號的電法發(fā)送機通過接地的n個供電電極和1個無窮遠供電電極分別發(fā)送不同頻率的電流信號;2)在待測目標區(qū)通過電法接收機采集接地的兩個測量電極之間的n個不同頻率的電場總信號,并對不同頻率的電場總信號進行分離,獲得n個頻率的電位差數(shù)據(jù);3)采集供電電極和測量電極位置的三維坐標;4)基于電法勘探的視電阻率算法開展不同頻率的電位差數(shù)據(jù)與視電阻率數(shù)據(jù)之間的換算;6)對所有視電阻率數(shù)據(jù)開展反演處理,獲取待測目標區(qū)的真實電阻率分布特征;7)基于真實電阻率分布特征,分析待測目標區(qū)的地質(zhì)特征。該方法有助于明顯提高電法勘探的野外工作效率和勘探效果、降低電法勘探成本。
本發(fā)明公開了一種具有沖擊功能的全斷面巖石掘進機刀盤,在傳統(tǒng)的刀盤上增設若干能夠?qū)r石施加沖擊載荷的液壓沖擊組件;所述液壓沖擊組件在刀盤上對稱布置,包括滾刀、滾刀刀架、支撐座、沖擊液壓油缸以及沖擊導向塊,安裝有滾刀的滾刀刀架設置在刀盤上的滾刀刀架安裝孔內(nèi),并可沿安裝孔中心軸線移動;刀盤的背面與安裝孔位置對應處固定安裝有支撐座;滾刀刀架底端固定安裝有沖擊導向塊;支撐座上對應設有導向孔;沖擊導向塊滑動配合在所述導向孔內(nèi);支撐座內(nèi)安裝有沖擊液壓油缸。本發(fā)明將帶有沖擊功能的液壓沖擊組件與傳統(tǒng)滾刀相結(jié)合,在破巖過程中充分利用沖擊功能,能夠有效解決刀盤掘不動、卡死等問題,提高了刀盤的地質(zhì)適應性能力。
本申請涉及一種基于積分解的重力梯度張量快速數(shù)值模擬方法、裝置、計算機設備和存儲介質(zhì)。所述方法包括:構(gòu)建包含復雜地質(zhì)體的二度體模型將地下模擬區(qū)域均勻剖分成多個規(guī)則單元,并根據(jù)二度體的截面形狀和密度分布設定每個單元的密度;給出二度體重力梯度張量滿足的卷積公式,根據(jù)上述構(gòu)建的模型,對卷積公式進行離散,并計算核函數(shù)單元積分系數(shù),采用二維離散傅里葉變換實現(xiàn)核函數(shù)單元積分系數(shù)矩陣和密度的快速相乘;最后,運用二維傅里葉反變換計算得到整個二維剖面的重力梯度。該方法引入二維離散傅里葉變換將重力梯度張量實現(xiàn)了核函數(shù)系數(shù)矩陣與密度的快速乘積,大大提高了正演的計算效率和精度。
本發(fā)明公開了一種基于線性磁化的任意多面體模型的磁信號響應解析方法及其系統(tǒng),所述方法包括:構(gòu)建多面體模型,并確定多面體模型的位置、磁化矢量的方向、線性磁化強度函數(shù)和觀測點位置;構(gòu)建觀測點的磁信號響應函數(shù),所述磁信號響應為磁位、磁場、磁梯度;采用將體積分轉(zhuǎn)化為所有多邊形面的面積分之和、將面積分轉(zhuǎn)換為多邊形面上所有邊上線積分之和的邏輯,將磁信號響應函數(shù)進行積分轉(zhuǎn)化處理得到觀測點上的磁信號響應的解析解。本發(fā)明提供了一種線性磁化強度矢量的任意多面體的磁信號響應解析方法,能夠計算出任意多面體在任意觀測點處產(chǎn)生的磁勢、磁場、磁梯度張量的響應,模擬實際地質(zhì)環(huán)境中存在的線性磁化的情形,進一步保證解析結(jié)果的精度。
本發(fā)明提供一種在隧道自動化監(jiān)測預警過程中激光掃描儀的安裝方法,通過獲取預先確定的入巖螺紋鋼預留孔的標注位置;針對標注位置進行轉(zhuǎn)孔,并將入巖螺紋鋼固定在形成的孔內(nèi);將用于進行隧道自動化監(jiān)測預警的激光掃描儀以及與激光掃描儀相配合的位置調(diào)整裝置固定在入巖螺紋鋼上;使激光掃描儀在激光掃描儀托舉裝置上可以進行上下轉(zhuǎn)動以及左右轉(zhuǎn)動。本發(fā)明通過將激光掃描儀安裝在隧道內(nèi)實時采集隧道智能監(jiān)測數(shù)據(jù),可為隧道地質(zhì)災害的發(fā)生和工程處治提前爭取響應時間,最大程度地減少災害事故損失,保障施工隧道和運營隧道安全,具有重要的工程應用價值和巨大的社會和經(jīng)濟意義。
本發(fā)明提供了一種用于電阻率工具設計的方法和系統(tǒng)。通過使用至少一個E場天線代替磁天線,可以通過較小的系統(tǒng)捕獲較強的信號。本發(fā)明的更有效的天線設計在包括地質(zhì)導向、前探和三軸感應的各種工具中具有廣泛的應用。
本發(fā)明公開了一種基于陰陽網(wǎng)格的有限體積半隱式半拉格朗日算法,包括以下步驟:S1,球坐標系下的淺水方程組建立;S2,軌跡計算;S3,陰陽網(wǎng)格邊界數(shù)據(jù)插值交換;S4,動量方程的離散;S5,連續(xù)方程的離散。本發(fā)明將半拉格朗日方法與有限體積法結(jié)合起來,將不再需要人為的“質(zhì)量固定器”,并且也能保證全球和局地質(zhì)量守恒,如果再采用半隱式方案,可進一步加大時間步長,提高計算效率。并且能應用于性能好的陰陽網(wǎng)格。本發(fā)明比傳統(tǒng)的方案得到結(jié)果更加保形;滿足質(zhì)量守恒,并且比傳統(tǒng)方案守恒性更好;歸一化誤差比傳統(tǒng)的更小。
本發(fā)明公開了一種大直徑潛孔錘鉆機,包括底盤(1)、變幅機構(gòu)(4)、主卷鋼絲繩(8)、桅桿(5)、動力頭(9)、進氣通道(6)、鉆桿(14)和鵝頭(7),動力頭(9)采用前傾與側(cè)移結(jié)構(gòu)安裝在所述的桅桿(5)上,還包括一組能插入鉆孔的套管(13),還包括一個排渣頭(11),所述的排渣頭(11)能與所述的套管(13)的上端對接,排渣管(12)上端連接所述的排渣頭(11)的出渣口;所述的桅桿(5)的下端設有伸縮前支腿(17),夾樁器(18)與所述的伸縮前支腿(17)連接。本發(fā)明是一種性能可靠,功能齊全,自動化程度高的大直徑潛孔錘鉆機,能實現(xiàn)大直徑潛孔錘鉆進與套管全程跟進,適合各種地質(zhì)條件,能方便高效的進行鉆孔施工。
本發(fā)明公開的一種公路隧道工程量自動統(tǒng)計計算方法包括根據(jù)公路隧道BIM參數(shù)化設計成果獲取對應隧道所有的襯砌斷面類型,計算每個襯砌斷面類型的延米工程量;根據(jù)每個襯砌斷面類型的延米工程量輸出對應的延米工程量表;根據(jù)隧道使用要求、圍巖級別、工程地質(zhì)等確定隧道沿線不同段的襯砌斷面類型;根據(jù)隧道沿線不同襯砌斷面類型的延米工程量得到線性工程的工程量集合;獲取整座隧道的所有節(jié)點,并計算每個節(jié)點的工程量;根據(jù)所有節(jié)點的工程量得到節(jié)點工程的工程量集合;根據(jù)線性工程的工程量集合和節(jié)點工程的工程量集合得到整座隧道的工程量集合。本發(fā)明能夠提高工程量統(tǒng)計計算精度和效率,減少不必要的人工重復勞動。
本發(fā)明涉及一種穿越富水地區(qū)的隧道堵漏排水方法,包括以下施工步驟:(1)在需堵漏的圍巖區(qū)域進行空心注漿錨桿施工,并選取出水量較大的區(qū)域進行注漿堵漏;(2)對圍巖區(qū)域表面的裂縫進行修補;(3)在需堵漏的圍巖區(qū)域上滿鋪內(nèi)部排水網(wǎng)格,并與空心注漿錨桿固定連接設置;(4)進行初期支護施工;(5)在仰拱初期支護區(qū)域內(nèi)開設排水通道,并在隧道兩側(cè)開設側(cè)排水槽,其內(nèi)設置自動抽水機構(gòu);(6)在仰拱初期支護區(qū)域的中間位置挖設中心排水槽,其內(nèi)設置自動抽水機構(gòu);(7)對隧道整體進行二次支護施工。本發(fā)明的方法采用堵漏和排水并進的方式,在保證隧道開挖施工安全的同時,能有效防止隧道涌水等地質(zhì)災害的發(fā)生,加快隧道的施工進度。
本發(fā)明提供了一種裝配式膨脹土邊坡生態(tài)減震加筋土雙面板單元,包括第一預制面板、第二預制面板、以及設在第一和第二預制面板之間的彈性變形層和混合減震阻尼元件;第一和第二預制面板的頂部和底部均設有用于匹配嵌固的凹槽或凸榫;第一預制面板側(cè)面設有種植槽;第二預制面板側(cè)面伸出有拉鉤;彈性變形層為受力后能發(fā)生彈性變形的高分子材料;混合減震阻尼元件的兩端分別與第一預制面板和第二預制面板固定連接。本發(fā)明還提供了一種裝配式膨脹土邊坡加筋土擋墻,包括加筋土擋墻基礎結(jié)構(gòu)、加筋土筋材、前述的裝配式膨脹土邊坡生態(tài)減震加筋土雙面板單元以及帽石。本發(fā)明具有生態(tài)友好,減震減災、剛?cè)嵯酀奶攸c,特別適合膨脹土地質(zhì)條件。
本發(fā)明公開了一種可補償巷道大變形的適時讓壓裝置及其錨固方法,包括錨桿體和沿軸向向外依次套設在錨桿體上的托盤和環(huán)形筒,在錨桿體上位于環(huán)形筒內(nèi)的桿段上沿軸向方向向外依次套設有第一定位環(huán)、高強彈簧、第二定位環(huán)、轉(zhuǎn)向底盤和鎖緊螺母,轉(zhuǎn)向底盤外周壁上均布有若干導向棒,環(huán)形筒的側(cè)壁上設有與導向棒相匹配的導向槽,導向棒匹配安裝在導向槽內(nèi),鎖緊螺母鎖緊時,轉(zhuǎn)向底盤帶動第二定位環(huán)軸向運動壓縮高強彈簧將托盤緊壓在圍巖上。本發(fā)明利用高強彈簧高阻力大伸縮量的性質(zhì),將大變形巷道允許的可控變形適時轉(zhuǎn)換為彈簧壓縮變形,并且在現(xiàn)場可直觀量測巷道變形值真實可靠,適用于復雜、惡劣的地質(zhì)環(huán)境中存在大變形巷道圍巖的支護控制。
本發(fā)明提供一種基于聯(lián)合剖面的二維電法勘探方法。本發(fā)明基于電法勘探中的聯(lián)合剖面法獲取某測線的所有記錄點的兩個方向的電阻率、極化率等電法數(shù)據(jù),對相同記錄點、兩個方向、相同極距的電阻率、極化率等電法數(shù)據(jù)分別進行平均值和差值的絕對值等綜合處理,主要選擇相關(guān)電法參數(shù)的差值的絕對值的極大值點進行異常體的異常寬度判斷,并進行綜合解譯,從而在不增加野外工作量的前提下,提高聯(lián)合剖面法的勘探效果。本發(fā)明能提高聯(lián)合剖面法的電法勘探效果和精度,增加對地質(zhì)異常體的識別度。
本發(fā)明公開了一種基于插值尺度函數(shù)法的探地雷達三維正演方法,包括設置三維地質(zhì)模型并給出模型參數(shù)分布;設定三維正演方法的參數(shù);設置CFS?PML邊界條件;從新測點開始進行正演計算;對設置的邊界條件進行空間離散和時間離散;計算正演參數(shù)并對場值進行更新;重復上述步驟直至所有的測點均完成正演計算,保存所有數(shù)據(jù)并完成探地雷達的三維正演。本發(fā)明方法較常規(guī)FDTD算法具有更高的精度和效率;而且較FDTD算法具有更好的色散特性,能夠使RK4?ISFM實際計算中具有較好的數(shù)值色散特性,節(jié)省計算機運行時間和內(nèi)存。
本發(fā)明提供一種4個供電點同時供電的激電掃面方法。本方法采用電法發(fā)送機通過不同位置的4個供電點同時供電,其中相對方向的兩個供電點通過的電流信號方向相同,與其他方向的其他兩個供電點通過的電流信號方向相反;采用電法接收機獲取測區(qū)不同位置測點的電位信息和激電信息,通過4個供電點同時供電的歸一化裝置系數(shù)和電阻率計算公式,獲取不同位置測點的電阻率數(shù)據(jù),實現(xiàn)4個供電點同時供電的激電掃面工作。本方法有助于增強測區(qū)中間部分電場的均勻性、增加整個測區(qū)內(nèi)不同方向的電信息獲取量、提高電信號強度、減少供電源的孤立影響、增加測點獲取測點下的地質(zhì)信息量從而實現(xiàn)提高激電掃面效果等目的。
本發(fā)明公開了屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)肥高產(chǎn)栽培技術(shù)領域的一種采用黑麥草與秸稈還田節(jié)肥提高雙季稻產(chǎn)量的方法。具體操作方法如下,早稻生長期間,采用黑麥草鮮草翻壓還田替代部分氮肥,晚稻生長期間,采用早稻秸稈還田替代部分氮肥,實現(xiàn)在雙季稻整個生產(chǎn)周期內(nèi)培肥地力、省氮、高產(chǎn)的目標。本發(fā)明在解決我國南方稻田種植制度面臨的冬閑田面積擴大、稻田土壤質(zhì)量下降、水稻生產(chǎn)生態(tài)成本增加、肥料利用率偏低等問題,是一種增加雙季稻產(chǎn)量,減少化肥投入,提高肥料利用率而提供的一種改善土壤耕地質(zhì)量、高產(chǎn)、省氮、減少N2O排放的栽培技術(shù)。
本發(fā)明提供了一種低功耗采集設備及方法,低功耗采集設備包括處理器、太陽能板、充放電單元、電壓轉(zhuǎn)換單元、電池、穩(wěn)壓電源、傳感器單元、通信單元、存儲單元,處理器通過對電池電壓值的判斷采取三種控制模式,低功耗采集設備集成化設計,每個單元受處理器控制,不但能夠?qū)崟r通過太陽能補給電能,同時有效地降低了低功耗采集設備的功耗,極大地減少了用戶的維護工作,低功耗采集方法根據(jù)電壓轉(zhuǎn)換單元定時采集電池的電池電壓值,處理器根據(jù)當前電池電壓值切換三種控制模式中的其中一種進行控制,根據(jù)控制模式的需求控制每個單元的狀態(tài),有效地降低低功耗設備的功耗,同時能夠為地質(zhì)災害監(jiān)測提供有效地的監(jiān)測數(shù)據(jù),且及時傳輸?shù)椒掌鳌?/p>
一種用膨潤土解決水泥混凝土起砂的方法,其特征在于,將膨潤土或改性膨潤土制成80μm篩余≤18%的粉料配入磨細的水泥粉中,均化制成含膨潤土的水泥粉;或?qū)?0μm篩余≤18%的膨潤土粉在拌制水泥混凝土時按一定比例配入;或?qū)⑴驖櫷猎谒喾勰ヅ淞蠒r作為改性摻合料組分與熟料及其它摻合材、石膏一起入水泥磨機粉磨制成細度合格的水泥,膨潤土塊或粉用量占水泥總重量的1.5%~20%。本發(fā)明方法簡單易行,所用膨潤土地質(zhì)儲量大、分布面寬,來源廣,成本低,經(jīng)濟性好;有利于減輕水泥生產(chǎn)所造成的環(huán)境壓力,并改善工程質(zhì)量。
本發(fā)明公開了懸掛式帷幕承壓水基坑定流量抽水三維流場水位確定方法,該方法在承壓含水層地質(zhì)勘探資料以及降水方案資料的基礎上,將滲流場分為7個滲流區(qū)域,基于各區(qū)域滿足達西定律和流量均衡定律,推導了單井和群井定流量降水下承壓含水層各區(qū)域的水位分布。本發(fā)明可全面求解基坑降水井降水形成的三維滲流場的整體分布狀態(tài),為懸掛式帷幕下基坑定流量降水對周邊環(huán)境的影響預測分析提供了可靠的依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種定向取芯工具及其鉆機軸承組件,涉及地質(zhì)勘探定向取芯工具技術(shù)領域,鉆機軸承組件包括:聯(lián)軸器、殼體、定子支撐板、定子連接件、定子組件、轉(zhuǎn)子組件以及驅(qū)動軸,聯(lián)軸器、定子支撐板、定子連接件、定子組件、轉(zhuǎn)子組件以及驅(qū)動軸依次套設于中空芯軸的外周部,聯(lián)軸器的內(nèi)周部和中空芯軸的外周部間隙配合;定子支撐板和定子組件均與定子連接件軸向間隙配合,轉(zhuǎn)子組件與定子組件配合抵接,驅(qū)動軸設于轉(zhuǎn)子組件的內(nèi)周部和中空芯軸的外周部之間,殼體套設于轉(zhuǎn)子組件的外周部、且殼體與聯(lián)軸器連接。本發(fā)明所提供的鉆機軸承組件是適用于定向取芯鉆進的軸承,可有效提高定向鉆進工具的軸承組件使用效果、并減小軸承組件的裝配難度。
本發(fā)明涉及一種水量水壓探測裝置,包括鉆頭,通過所述鉆頭鉆進形成鉆孔,并且所述鉆頭能夠在鉆進的過程中流通鉆井液;連接所述鉆頭的密封裝置,所述密封裝置密封連接鉆孔口,使鉆孔內(nèi)形成密閉空間;以及連接所述密封裝置的水管,所述水管連通所述密閉空間,并且所述水管上設置有水量水壓檢測裝置。本發(fā)明能夠?qū)Φ貙拥乃畨?、水流量直接進行測定,更為準確的判斷隧道開挖面前方的圍巖含水量狀況,并據(jù)此可對高水壓條件下的地質(zhì)災害做出更準確的預報。
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