一種干熱區(qū)劍麻旱坡地逐步梯地化方法,涉及區(qū)域水土保持領域,具體涉及一種旱坡地逐步梯地化改造方法。本發(fā)明的目的是有效減少土壤侵蝕的同時形成長效保護帶,對干熱區(qū)旱坡地實現(xiàn)逐步梯地化改造,并對改良區(qū)域土地進行開發(fā)利用。所采用的技術方案是:以干熱河谷燥紅土或變性土治理目標區(qū)域的地質、地形特征為基礎制定逐步梯地化方案,以劍麻栽培及劍麻生物阻隔保護帶的形成,劍麻葉片堅韌耐腐特性的利用及坡面水沙分離網(wǎng)的形成為關鍵技術環(huán)節(jié),依據(jù)相關區(qū)域治理或開發(fā)目標,逐步培育保護性梯梗的同時,依靠自然水蝕的搬運作用及人工輔助管理的效益,對干熱區(qū)旱坡地實現(xiàn)逐步梯地化,并在過程中構建治理區(qū)目標梯地劍麻生態(tài)阻隔防護埂,形成高效節(jié)省的長效梯地化技術。
本發(fā)明公開一種礦產資源開發(fā)環(huán)境遙感監(jiān)測輔助信息系統(tǒng)及方法。所述輔助信息系統(tǒng)包括以下功能模塊:遙感影像處理模塊,用于遙感影像處理,包括遙感影像的融合、鑲嵌、裁剪和增強處理;遙感影像信息提取模塊,包括二三維聯(lián)動解譯單元、人機交互解譯單元和疑似違法圖斑自動判識單元;綜合分析模塊,根據(jù)解譯信息,結合野外核實,修改完善解譯信息,用于綜合分析礦產資源規(guī)劃執(zhí)行情況、礦產資源開發(fā)狀況和礦山地質環(huán)境問題。本發(fā)明在建立了二三維聯(lián)動解譯機制,使解譯的過程更加直觀,提高了解譯的準確性;依據(jù)礦業(yè)權和解譯數(shù)據(jù),結合屬性數(shù)據(jù),實現(xiàn)了疑似違法圖斑的自動判識。所述系統(tǒng)可以大大提高工作效率和監(jiān)測精度。
本發(fā)明涉及電力建設或者施工技術,具體涉及一種耐酸耐堿、經(jīng)久耐用的電纜井,電纜井包括箱形井體,井體包括內部的金屬框架和設置在金屬框架外部的殼體,所述的殼體為塑料材質,殼體上設置進線孔、出線孔和人孔或手孔,殼體內和/或外表面均勻交錯設置加強筋;內部金屬框架、外部塑料殼體的結構,金屬框架支撐殼體,同時殼體表面的交錯布置的加強筋進一步保證殼體的結構強度。這樣的電纜井結構強度可靠,同時塑料殼體和殼體上的加強筋結構使得殼體具有一定的撓性,能夠更好地吸收和緩沖震動和壓力,具有排水效率高,耐酸、堿、鹽腐蝕,適合多種地質條件使用,抗地震性能強,使用壽命長的特點;取得了重大的經(jīng)濟和社會效益。
本發(fā)明涉及一種微型抗滑樁組合結構及其施工方法,包括灌注樁群和樁帽,所述灌注樁群由若干根灌注樁構成矩形陣分布,每根灌注樁分別位于通過履帶鉆機形成的鉆孔中,在樁身中心位置貫穿由三根鋼筋焊接而成的鋼筋束,沿豎直方向設置與鋼筋束外面焊接在一起的支架,鋼筋束外面還通過鋼絲綁扎有注漿管;分別在每根灌注樁頂面的鋼筋束外伸部分上綁扎有聯(lián)接鋼筋,通過混凝土澆筑而成的矩形板式樁帽和灌注樁群的樁頂連接為一體,固定灌注樁群。本發(fā)明將所有單個微型樁聯(lián)結成為一個整體,極大的提高了微型樁組合結構的整體穩(wěn)定性;適應復雜地質條件及抗震性能強的特點,能夠實現(xiàn)快速整治中小型滑坡和邊坡,適用范圍寬廣。
本發(fā)明屬于富水性超前探查技術領域,公開了一種掘進工作面前方富水性超前探查方法、計算機設備、介質,所述掘進工作面前方富水性超前探查方法包括:選用物探技術;井下槽波地震勘探;巖體測溫。本發(fā)明采用直流電法超前探測可以較為準確的確定巷道正前方低阻異常的位置、范圍,為探放水鉆孔施工提供依據(jù),大大提高探放水鉆孔的針對性并有效減少鉆探工作量,是掘進工作面前方隱蔽含導水構造探測預報的主要方法,該方法有效超前探測距離為80~100m。同時,本發(fā)明提供的槽波地震勘探可以探查小斷層、陷落柱、煤層分叉與變薄帶、充水采空區(qū)及廢棄巷道等地質異常,具有探測距離大、精度高、抗干擾能力強、波形特征較易于識別以及最終成果直觀的優(yōu)點。
一種設有加芯擴大頭旋噴樁的灌注樁結構及其施工方法,在灌注樁(1)內沿徑向預設有可插入預制樁(5)并可施工旋噴樁的通孔(2),灌注樁(1)底部為帶旋噴擴大頭(4)的旋噴樁(3),預制樁(5)插入旋噴樁(3)內。本發(fā)明在滿足當前結構穩(wěn)定性要求及使用功能要求的前提下,在大直徑鉆孔灌注樁中預設加固樁施工孔位,可為后期樁基加固提供施工條件。本發(fā)明可有效解決特殊地質條件下樁基在施工后期或運營期間沉降不均勻或樁底承載力不足等工程難題。
本發(fā)明公開一種鐵礦廢石場土地復墾綜合整治方法,包括清理廢石場地表較大尺寸石塊及雜物,保留原有道路及公輔設施,平整廢石場的場地及邊坡并碾平;按規(guī)劃保留并改造原有排水系統(tǒng)及新建供水、供電設施;在易發(fā)水土流動的邊坡設置擋土墻、護腳墻、排水溝和/或截水溝;在壓實后的平臺及邊坡上覆蓋至少40cm厚的鐵礦露天開采剝離的復墾堆存表土,平整后自然沉實;在平臺建設噴灌設施,在耕植土表層覆蓋至少5cm的腐殖土栽種城市綠化常用樹種;在其余平臺及平緩邊坡挖掘行間距至少1.5m×1.5m的植樹坑并在底部設置防滲層并回填復墾堆存表土,最后栽種速生林木。本發(fā)明具有復墾成本低、土地治理率高、復墾后地質穩(wěn)定和效益可持續(xù)的特點。
本發(fā)明公開了一種泥炭質土中的組合式鉆孔灌注樁結構,包括鉆孔灌注樁、水泥黏土漿加固體、泥炭質土和鋼絲套筒,鉆孔灌注樁穿過泥炭質土和樁周其余土層,先在鉆孔灌注樁樁位處采用高壓噴射注漿設備和技術將水泥黏土漿液注入泥炭質土層深度范圍內,形成較大直徑的水泥黏土漿加固體;待水泥黏土漿加固體質量趨于穩(wěn)定,在相同樁位處進行鉆孔灌注樁施工,施工過程中將利用鋼絲網(wǎng)片制成的鋼絲套筒綁扎在鋼筋籠上,綁扎位置與泥炭質土層深度、厚度及層數(shù)一一對應;本發(fā)明可有效解決能有效解決深厚泥炭質土地質環(huán)境下的基坑工程中鉆孔灌注樁成孔質量差和混凝土充盈系數(shù)過大等施工問題。
本發(fā)明涉及到一些需要沖擊與轉動工作的設備, 特別是鉆孔機械。由于自然地質狀況千差萬別,使得 現(xiàn)有的鉆孔機械,如沒有自控裝置就難以保持高效作 業(yè)。如用微機來控制鉆孔,碰到惡劣環(huán)境時,常常事 倍功半。為了解決上述問題,本發(fā)明將傳動系統(tǒng)和沖 擊機構加以改進,通過滾珠離合器與工況反饋信號配 合來自動控制鉆孔。這種裝置可應用到需要隨工況 變化自動調整轉動或沖擊的設備上,如鑿巖機、潛孔 鉆機的沖擊器,各種電鉆,天井鉆機和油井鉆機…… 之中,將它們改進為自控設備,讓其能根據(jù)條件變化, 自動選擇可適應巖石狀態(tài)的最佳工作方式,并可節(jié)約 能源,降低噪聲,提高使用壽命。
本發(fā)明涉及喀斯特地質下的成孔技術和灌注樁成形技術領域。目的在于提供鉆機上的防翻機構,所述防翻機構位于鉆機的機座內,所述防翻機構包括沿機座長度方向設置的密封的長盒體,所述長盒體兩端的內壁上對應設置光發(fā)射器和光接收器,所述光發(fā)射器的發(fā)射方向與長盒體的長度方向一致;所述長盒體內注水且長盒體處于水平狀態(tài)時內部的水面高度略低于光發(fā)射器和光接收器;長盒體上還設置有控制鉆機卷揚機的開關和與光接收器電性連接的控制芯片,所述光接收器未接受到光信號時,控制芯片控制開關動作,使卷揚機停止運轉。本發(fā)明能夠用戶鉆機上防止側翻,降低卡鉆、坍孔等事故的發(fā)生率。
本發(fā)明是一種高輕型錨索樁板墻及施工方法。其特征在于由樁、擋土板和預應力錨索及填土組成,錨索與樁通過連接件連接,填土和樁之間是擋土板。施工順序:測量定位→樁坑開挖及驗槽,同時預制擋土板→樁身鋼筋制作安裝→樁身混凝土澆筑→同時進行錨索成孔、錨索制作、錨索入孔、內錨段注漿錨固及防腐處理→擋土板安裝→填土→在填方中挖槽埋入錨索→錨索防腐保護→錨索預張拉→擋土板安裝→填土→初張拉→循環(huán)進行填方碾壓、錨索防腐、擋土板安裝→分級張拉各層錨索→封錨。本發(fā)明不僅結構新穎、同時該結構還具有抗震性好、占用地少、施工周期短、消耗廢方多等優(yōu)點,適應山區(qū)橫坡陡峻的地形、地質情況下對路基進行支擋建設,尤其在工程造價方面具有顯著優(yōu)勢,實用性較強。
本發(fā)明公開了一種滇重樓的種植方法,選擇日照較短背陰坡地或平地,質地疏松,保水性、透水性較好、灌溉方便、排水良好的土壤,搭建遮蔭棚,收獲作物后清理土壤,清除殘渣等雜質。施肥深翻后暴曬,整平土壤,定期澆水。10?11月滇重樓種子成熟后,把采收滇重樓種子的果實洗去殼去果皮,洗干凈,晾干水分,去除不飽滿、爛粒,種子處理,散播于苗床上,腐殖土與種子混合并加入多菌靈拌勻。第二年4份出苗,10?11月發(fā)育完成移栽,移栽后澆足定根水,鋪稻草,定期澆水。每年追加復合肥,澆水并保持土壤濕度,及時清除雜草,松土;雨季及時排水,以防因田間積水而誘發(fā)病害,病蟲害以預防為主。栽培的5?8年收獲。本發(fā)明提供了一種滇重樓的種植方法,本發(fā)明具有操作簡單、復合肥效果好,提高產量,有利于滇重樓的生長,易于推廣等優(yōu)點,還具有較好的經(jīng)濟效益。
本發(fā)明是一種采用瞬變電磁法和地震映像法對淘金洞進行探測的方法。通過地震映像法和對地震波訊號進行處理,根據(jù)反射波同相軸的變化情況定性推斷地質異常情況,根據(jù)反射界面上的介質速度計算深度;通過瞬變電磁法接收被測體的反射信號,根據(jù)所測的電阻率的變化情況,判定被測體的電阻異常,通過地震映像法和瞬變電磁法的綜合測試,推斷被測體存在的高阻異常,根據(jù)這些高阻異常情況推斷為地下空洞。本發(fā)明利用已經(jīng)淘金洞進行反復試驗工作,驗證方法有效性后,對某電站左岸淘金洞進行普查,取得了較好的效果,并取得較好的經(jīng)濟效益。
本發(fā)明公開了一種巖溶地區(qū)低地下水位超深高壓壓水實驗裝置,屬于地質勘察工程技術領域。一種巖溶地區(qū)低地下水位超深高壓壓水實驗裝置,包括:檢測筒,檢測筒側壁開設有通槽一;擴容腔上設置有密封氣囊;管道二與擴容腔之間通過隔離氣囊配合;調節(jié)座內轉動設置有驅動螺盤,檢測筒內壁開設有與驅動螺盤相配合的螺紋,調節(jié)座的頂部通過多組弧形板連接有蓋板,多組弧形板通過彈性板相連,腔體的外側設置有環(huán)形氣囊;調節(jié)座的底部設置有與分流腔相連通的噴嘴,管道一通過控制閥組與分流腔相連通;本發(fā)明通過采用面域壓水實驗的方式替換現(xiàn)有的點式壓水實驗,一方面,降低了操作難度、減少了采樣次數(shù),大大提升了工作效率,另一方面,檢測的數(shù)據(jù)更全面,更精確。
本發(fā)明公開了一種無控制點的DEM匹配與形變量探測方法及裝置,其中該方法包括:獲取監(jiān)測區(qū)域的多期無人機航攝影像;根據(jù)多期無人機航攝影像,得到監(jiān)測區(qū)域多期DEM數(shù)據(jù)及對應的RGB圖像;通過特征識別方法提取出多期RGB圖像間的同名特征點,基于此獲得監(jiān)測區(qū)域多期DEM數(shù)據(jù)間優(yōu)選的初始位置關系;在獲得優(yōu)選的初始位置關系后,首先利用統(tǒng)計學方法監(jiān)測出最大概率位于形變區(qū)域的點,將其剔除;其次利用距離衰減效應,探測出可能位于形變區(qū)域的微小形變點,將其剔除;在剔除干擾形變點后,進行精確配準并獲取監(jiān)測區(qū)域精確形變量,本發(fā)明可以在難以定向布設控制點或未布設控制點的區(qū)域進行形變量精確探測,對于地質災害監(jiān)測具有重要意義。
山區(qū)民用建筑爆破振動安全允許距離的確定方法,該方法是按照公式計算爆破振動安全允許距離R:R=(K/V)1/α.Q1/3;Q為炸藥量,齊發(fā)爆破為總藥量,延時爆破為最大單段藥量;V為保護對象所在地安全允許質點振動速度;K和α為爆破點至保護對象間的地形、地質條件有關的介質系數(shù)和爆破振動衰減指數(shù);K值取值為堅硬巖石取50,較堅硬巖石取100,中硬巖石取150,軟巖石取250;R≤100,α取2.0;100<R≤200m,α取1.8;200<R≦500m,α取1.5;R>500m,α取1.2;當爆源點至保護對象間存在斷裂構造時,則按斷裂構造至保護對象的距離取α值。本發(fā)明可更加準確地計算爆破振動安全允許距離和安全允許質點振動速度,使爆破施工安全可靠、爆破效果更好。
本發(fā)明公開了一種利用硅酸鹽實時碳化固定水氣變換過程二氧化碳的方法,該方法包括如下步驟:1)將硅酸鹽礦物二氧化碳固定劑和催化劑混合后填充入反應器內;2)將一定比例的水蒸汽和一氧化碳混合氣通入反應器中,使所述混合氣處于水氣變換條件下進行反應;3)反應結束后,將飽和的硅酸鹽礦物二氧化碳固定劑與催化劑分離,二氧化碳固定劑后續(xù)處理,催化劑重復利用。本方法以天然硅酸鹽為二氧化碳固定劑,僅需簡單的破碎、研磨手段便可添加進反應器內,具有顯著的經(jīng)濟優(yōu)勢。吸收二氧化碳生成的碳酸鹽可通過排?;虻刭|封存等手段返還于自然環(huán)境中,實現(xiàn)碳的地球循環(huán),不會產生二次污染和固廢產生等問題。
本發(fā)明公開了一種采用豎井掘進機破碎地層大直徑豎井施工方法,其包括:井口段開挖與支護結構施工、井口段加固與回填混凝土施工、地質導孔與一級導井施工、二級導井施工、豎井爆破擴挖與大直徑豎井初期支護結構施工和豎井二期混凝土襯砌施工。本發(fā)明在破碎地層利用豎井掘進機掘進一級導井形成二級導井,通過爆破擴挖二級導井形成大直徑豎井,提高了豎井掘進機在破碎地層豎井施工的適應性,降低了爆破施工對破碎地層圍巖的擾動,保證了破碎地層圍巖的穩(wěn)定性,整體施工速度快,機械化水平高,適用于破碎地層大直徑豎井施工。
一種預制混凝土生態(tài)護堤(坡)構件涉及建筑工程技術,特別是河道、公路、鐵路、地質災害防治及其它需要進行邊坡加固、穩(wěn)定的支護結構。本發(fā)明由構件體、連接板、止水槽,植物種植槽、植物養(yǎng)份傳遞通道構成,在構件體一側面設有植物種植槽,植物種植槽的深度直達植物養(yǎng)份傳遞通道或對穿構件體,在構件體中部設有植物養(yǎng)份傳遞通道,在構件體的另一兩相對應的側壁上有內凹的形狀、大小相同的止水槽,止水槽的長度為構件體長度的2/5-4/5,相鄰的兩構件體止水槽位置相對應,在連接板上有主筋鉚孔,連接板通過主筋鉚孔與構件體內的主筋連接。本發(fā)明可應用高強混凝土及高強鋼筋,較普通預制混凝土構件具有更高承載力,節(jié)能環(huán)保效果明顯。
本發(fā)明涉及水利工程防滲膜圍堰結構及其施工方法,包括若干圍堰體,所述圍堰體的一側板面為迎水面,所述迎水面的背面為背水面,所述迎水面上布置有防滲膜,所述迎水面的底端設置有第一連接件,所述第一連接件可拆卸連接有固定組件,所述固定組件錨固在地質體中,所述圍堰體的一側邊上設置有第二連接件,另一側邊上設置有與所述第一連接件的大小、形狀相適配的第三連接件,各所述圍堰體依次可拆卸相連形成圍堰結構。通過上述方案,將固定組件固定在待進行水利工程施工區(qū)的上游對圍堰體進行固定,同時利用錨固組件對圍堰體進行錨固,使得本發(fā)明實現(xiàn)了快速安裝和拆卸的目的,同時的,有效解決了現(xiàn)有技術中存在的對圍堰結構拆除不完全的技術缺陷。
本發(fā)明是一種庫區(qū)運行水位下取水口預留巖埂擋水圍堰加固系統(tǒng)。由鋼管樁、固結灌漿、膜袋混凝土、圍堰內側玻璃纖維筋混凝土板、內支撐梁等加固體系對預留巖埂擋水圍堰進行加固,通過采取科學的圍堰加固、固結及支撐體系,滿足庫區(qū)運行水位下為取水口施工創(chuàng)造干地施工的條件。本發(fā)明的庫區(qū)運行水位下取水口預留巖埂擋水圍堰加固方法操作簡單,節(jié)約成本,節(jié)省工期,降低安全風險。本發(fā)明適用于庫區(qū)、河流旁、地質條件較差、不具備采取澆筑水下混凝土圍堰的情況。
本發(fā)明公開了一種高壓輸電桿塔監(jiān)測方法和系統(tǒng)。所述系統(tǒng)包括多個桿塔監(jiān)測終端,以及與該多個桿塔監(jiān)測終端建立無線通信的控制中心(1)。所述多個桿塔監(jiān)測終端均用于接收所述控制中心(1)的采樣指令,采集表征與之對應的桿塔的塔基地段的地質狀況的桿塔監(jiān)測數(shù)據(jù),并將該桿塔監(jiān)測數(shù)據(jù)進行處理后發(fā)送給所述控制中心(1)。所述控制中心(1)用于定時向所述多個桿塔監(jiān)測終端發(fā)出采樣指令,以及用于接收由所述多個桿塔監(jiān)測終端采集的多組桿塔監(jiān)測數(shù)據(jù),將每一組桿塔監(jiān)測數(shù)據(jù)的監(jiān)測參數(shù)與其存儲的基準數(shù)據(jù)中對應的基準參數(shù)逐一進行比較,并根據(jù)比較結果執(zhí)行相應操作。本發(fā)明高壓輸電桿塔監(jiān)測系統(tǒng)可實現(xiàn)桿塔的全自動在線監(jiān)測,監(jiān)測結果精準可靠。
本發(fā)明公開了一種基于水下潛攝設備的滑坡安全監(jiān)測裝置,包括:水下機器人、水面無人母船和地面控制中心間;所述水面無人母船和所述水下機器人通過第一無線通訊線路進行連接;所述水面無人母船與所述地面控制中心間通過第二無線通訊線路進行連接。本發(fā)明以船載水下機器人為核心,聯(lián)合水下聲吶和水下雙目成像定位技術,采用無線控制與通訊傳輸系統(tǒng),實現(xiàn)水下滑坡變形的監(jiān)測信息和環(huán)境數(shù)據(jù)的信號采集、處理分析和無線傳輸需求一體化,可為復雜地質條件下庫岸邊坡和滑坡的水下淹沒坡體的安全監(jiān)測和預警系統(tǒng)構建提供有力支持,具有重要的應用價值和工程意義。
本發(fā)明涉及巖土工程錨固及地質災害防治技術領域,尤其是一種適用于地下工程、邊坡工程、滑坡防治等工程形式中的分段式中空排水讓壓錨桿及其支護方法;包括高強中空桿體、高強螺母、高強托盤和讓壓管,高強托盤中心處開孔,高強中空桿體穿過高強托盤設置,高強托盤一側與高強螺母連接,一側與圍巖接觸,讓壓管設在高強中空桿體表面;通過將分段設有排水孔的高強度中空桿體與多個讓壓管、高強托盤、螺母等部件組成的分段式中空排水讓壓錨桿埋入圍巖或邊坡坡體中,實現(xiàn)巖土體的排水和讓壓錨固的方案。讓壓錨桿的讓壓變形可調整隧洞圍巖的應力分布,更好地控制了圍巖松動圈、塑性區(qū)發(fā)展的作用,更有利于圍巖穩(wěn)定。
本發(fā)明是一種地下廠房巖壁吊車梁巖臺切割施工方法及切割裝置。本發(fā)明應用于地下廠房巖壁吊車梁巖臺切割開挖施工,巖壁吊車梁巖臺切割施工時,在下部開挖面找平混凝土上安裝巖壁吊車梁切割裝置,控制系統(tǒng)控制切割裝置行走及切割,在很大程度上提高了巖壁吊車梁巖臺的開挖施工效率,和減少爆破帶來的施工干擾,避免由于地質原因引起的松動圈以及超挖超填,確保了巖壁梁巖臺的安全穩(wěn)定性。
本發(fā)明涉及一種溜石坡防護系統(tǒng)及防護方法,屬于地質災害防治技術領域。該溜石坡防護系統(tǒng)包括依次設置在溜石坡坡面的篩選溜石防擋系統(tǒng)、降速緩沖系統(tǒng)和抗震防沖擊系統(tǒng),篩選溜石防擋系統(tǒng)固定設置在降速緩沖系統(tǒng)的上方,抗震防沖擊系統(tǒng)固定設置在降速緩沖系統(tǒng)的下方,篩選溜石防擋系統(tǒng)包括2級以上的篩選溜石防擋裝置,篩選溜石防擋裝置包括防護篩選網(wǎng)框架和立柱,立柱的內側豎直設置有滑槽,立柱固定設置在溜石坡坡面,防護篩選網(wǎng)框架滑設在立柱的滑槽內,降速緩沖系統(tǒng)為降速緩沖臺階,降速緩沖臺階兩側開設有清理便道,清理便道與公路連通。本發(fā)明能針對各種大中小型溜石坡災害進行系統(tǒng)的預防護,將溜石坡災害降到最低,解決二次溜坡等問題。
本發(fā)明屬于邊坡加固技術領域,公開了一種用于不穩(wěn)定邊坡的錨索框架組合擋土墻加固方法及結構,方法包括S1:計算不穩(wěn)定邊坡的邊坡滑動推力,初步確定坡面錨索框架和擋土墻的結構形式及尺寸;S2:根據(jù)不穩(wěn)定邊坡的地質條件與地形地貌特征,S3:對擋土墻進行抗傾覆和抗滑動驗算以及擋土墻墻身水平截面強度驗算和墻身垂直截面變位計算;S4:針對坡面錨索框架對邊坡深層滑動進行驗算,S5:將與坡面錨索框架相適應的擋土墻錨索框架嵌入擋土墻內,且將擋土墻錨索框架與坡面錨索框架連為一體,計算一體結構的第一安全系數(shù)。本發(fā)明將錨索框架與擋土墻結構有機結合為一體,兩者協(xié)同變形、共同承載,從而有效保證了邊坡結構的穩(wěn)定性。
本發(fā)明涉及一種錨固方法,可用于各種錨桿、錨索錨件、抗拔樁等的抗拉錨固構件施工,通過錨孔(樁孔)將錨固頭放到待錨固的位置上,連接好錨固配件及注漿管,啟動驅動裝置,往垂直于巖土體的方向鉆入若干個鉆頭,使鉆頭的一部分鉆入周圍的巖土體中,通過鉆頭的銷釘作用充分利用錨孔(樁孔)周圍巖土體的抗壓及抗剪能力資源。使用該錨固頭作為錨定部件較傳統(tǒng)錨固方法更快速的獲得更大的拉力,節(jié)約大量錨件成本,并可有效避免傳統(tǒng)錨固方法造成的錨件與周圍巖土體產生滑移、失效等問題,提高錨件施工工作的效率,提高了錨件的可靠性與適用性,降低工程因錨件失效造成的風險。較化學錨固方法對地質環(huán)境、地下水環(huán)境不造成污染。
本發(fā)明公開了一種在地下連續(xù)墻施工中防塌孔的地基加固結構,屬于基坑工程領域。本發(fā)明由地下連續(xù)墻開挖邊線(1),軟弱土層區(qū)域(2),地基加固范圍線(3),注漿加固體(4),土層(5),軟弱土層(6),地下連續(xù)墻(7)組成。在分布有軟弱土層的地區(qū)進行地下連續(xù)墻施工,成槽施工前,首先根據(jù)地下連續(xù)墻開挖邊線及軟弱土層所在區(qū)域,確定地基加固范圍,采用高壓旋噴注漿的施工方法進行地基加固;待注漿加固體質量趨于穩(wěn)定并達到一定強度后,再進行地下連續(xù)墻成槽施工。本發(fā)明利用高壓注漿技術預先針對軟弱土層進行地基加固,改善軟弱土層的地質條件,然后再進行地下連續(xù)墻成槽施工,可有效防止地下連續(xù)墻施工過程中的塌孔問題,保證成槽的順利進行,提高成槽質量。
本發(fā)明涉及一種輸電線路異常狀態(tài)時空多維度分析方法,其特征在于:a、利用在線監(jiān)測裝置收集輸電線路異常信息,包括輸電設備綜合狀態(tài)、氣象條件、地質狀態(tài);b、根據(jù)異常信息,結合時間判別條件、空間判別因素進行疊置分析,判斷異常狀態(tài)類型;c、結合電網(wǎng)數(shù)據(jù)自動判定異常狀態(tài)等級,并根據(jù)異常狀態(tài)等級啟動相應處置流程。
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