本發(fā)明公開了一種多功能預制中樁,包括樁身、可伸縮魚竿式穩(wěn)定支架、全自動控制開關、擋板和全自動伸縮裝置,所述樁身固定于地面,所述可伸縮魚竿式穩(wěn)定支架設置于樁身的下部,本發(fā)明可以有效地解決不良地質(zhì)路段預埋中樁易移位的問題,便于在復雜環(huán)境地區(qū)搜尋中樁位置,本發(fā)明的可組裝構(gòu)件也實現(xiàn)了不同工程對預埋中樁的功能性要求,同時使預埋及回收中樁方便快捷,本發(fā)明適用范圍廣,可應用于多種地質(zhì)狀況,并且操作方便,加肋板的設計增加了本發(fā)明使用壽命,省去傳統(tǒng)中樁制作過程,解決了傳統(tǒng)樁多為一次性樁的問題,減少人力和物力的消耗,本發(fā)明也易于安裝和拆卸與微型定位裝置。
本發(fā)明提供了一種煤氣化灰渣墊層材料及其制備方法和應用,屬于土木建筑與道路工程技術領域。本發(fā)明提供了一種煤氣化灰渣墊層材料的制備方法,包括以下步驟:將煤氣化灰渣依次進行烘烤、研磨和篩分,得到活化煤氣化灰渣;將所述活化煤氣化灰渣、熟石灰和液體混合進行水化反應或地質(zhì)聚合物聚合反應,得到所述煤氣化灰渣墊層材料,所述液體為水或堿性溶液。本發(fā)明使用了經(jīng)過活化后的煤氣化灰渣,替代了土和部分熟石灰,不使用土且減少了熟石灰的使用,節(jié)約了土地資源,減少了碳排放;使用堿性溶液作為激發(fā)劑,經(jīng)過地質(zhì)聚合物聚合反應制得的煤氣化灰渣聚合物墊層材料,強度更高,對環(huán)境的適應性更好。
本發(fā)明公開了一種真空預壓排水固結(jié)鈾尾礦泥的數(shù)值模擬方法,屬于鈾尾礦庫安全技術領域,包括以下步驟:根據(jù)工程勘察報告建立設定場地的三維工程地質(zhì)模型;對建立的三維工程地質(zhì)模型進行有限元網(wǎng)格剖分,形成包含單元、節(jié)點、應力積分點的有限元計算模型;對有限元計算模型執(zhí)行真空預壓操作;獲取有限元計算模型的各項參數(shù)變化數(shù)據(jù),并推導得出排水固結(jié)效果。本發(fā)明基于三維數(shù)值模擬方法確定鈾尾礦庫排水固結(jié)施工參數(shù),模擬周期短,可降低施工費用,無需現(xiàn)場實地施工,危險系數(shù)低。
本發(fā)明公開了一種基于救援裝備運動約束的PPP?RTK快速收斂方法,屬于導航定位應用技術領域。本發(fā)明針對復雜的地質(zhì)災害環(huán)境,充分識別和利用智能救援裝備的運動學特征,基于智能救援裝備采集慣性測量速度、加速度和姿態(tài)角信息,構(gòu)建和識別救援裝備運動模式,采用智能救援裝備的運動模式和慣性測量信息的聯(lián)合約束,提升衛(wèi)星遮擋環(huán)境下PPP?RTK快速定位,解決復雜地質(zhì)災害環(huán)境下快速和連續(xù)高精度定位問題。
本發(fā)明屬于鈾礦冶技術領域,具體涉及一種鈾資源分布的評價方法。該方法通過鈾礦山地質(zhì)基礎資料,以礦體產(chǎn)狀、走向、傾角等主要參數(shù)創(chuàng)建鈾資源集中度的計算公式,根據(jù)公式計算結(jié)果可判斷出鈾礦床資源分布的相對集中程度,為鈾礦床區(qū)域產(chǎn)能,開拓布置等方面提供量化參考指標。有益效果:具有簡單可靠、適用性強等特點,根據(jù)鈾礦山實際的地質(zhì)儲量報告中的相關參數(shù),實現(xiàn)鈾資源分布的量化,在鈾礦基地規(guī)劃中具有先決作用,指導礦山的整體開發(fā)及規(guī)劃。
本發(fā)明屬于交通保障領域所用的路面器材,特別是在泥濘、沙灘等不利地質(zhì)地區(qū)為滿足車輛通過的路面板配套的快裝輕質(zhì)路面板連接裝置。包括開設于輕質(zhì)路面板表面的安裝孔,相鄰的路面板上所對應的安裝孔之間穿接連接有連接構(gòu)件,安裝孔內(nèi)壁固定有預埋套管,連接構(gòu)件包括與預埋套管內(nèi)壁滑動配合、且頂部膨出并與預埋套管內(nèi)孔上端卡接的殼體、設置于殼體內(nèi)腔且外周與其轉(zhuǎn)動或間隙配合的轉(zhuǎn)軸,以及固定于轉(zhuǎn)軸底端的卡板,轉(zhuǎn)軸外表面與殼體內(nèi)壁之間設有軸向定位結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)軸頂部連接有扳手。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術存在的連接裝置不能實現(xiàn)快速拆裝、重復使用性差等問題。具有拆裝速度快、便于手工操作、工作可靠性高等優(yōu)點。
本發(fā)明提供了一種巖體邊坡安全系數(shù)計算方法及裝置,該方法應用于地質(zhì)災害評估技術領域,所述方法包括:獲取巖體邊坡的邊坡參數(shù),所述邊坡參數(shù)包括坡高、坡角、巖體容重、巖石單軸抗壓強度、地質(zhì)強度指標、巖石軟硬指標和擾動系數(shù);根據(jù)所述邊坡參數(shù)確定巖體邊坡的穩(wěn)定性指數(shù),其中,所述穩(wěn)定性指數(shù)包括實際穩(wěn)定性指數(shù)和臨界穩(wěn)定性指數(shù);根據(jù)所述穩(wěn)定性指數(shù)確定巖體邊坡的安全系數(shù)。本發(fā)明提供的巖體邊坡安全系數(shù)計算方法、裝置及終端設備能夠有效提高巖體邊坡安全系數(shù)計算的準確性。
本申請涉及一種高速公路安全風險智能識別方法及系統(tǒng),涉及風險識別技術領域。其中方法包括獲取路段所在地區(qū)的地質(zhì)數(shù)據(jù)信息;根據(jù)所述地質(zhì)數(shù)據(jù)信息,經(jīng)過分析后判斷出該路段是否存在安全隱患;若是,則發(fā)出警示信息,以對該路段進行封鎖;若否,則繼續(xù)采集路段的地址數(shù)據(jù)信息。還包括獲取個路段的歷史事故數(shù)據(jù)信息;根據(jù)所述歷史數(shù)據(jù)信息,確定事故發(fā)生路段以及事故發(fā)生因素信息;根據(jù)所述事故發(fā)生路段和事故發(fā)生因素信息,篩選出非人為因素的自然事故發(fā)生路段;將所述自然事故發(fā)生路段作為重點監(jiān)控路段。本申請具有提前查出高速公路上的安全隱患,做到防患于未然的效果。
本發(fā)明涉及一種地下水動態(tài)模擬實驗平臺,包括有動態(tài)模擬裝置、曝氣裝置、模擬雨淋裝置和中控計算機。本發(fā)明構(gòu)成典型地下水文地質(zhì)單元模型,通過對動態(tài)模擬裝置的在線監(jiān)測,可模擬污染物從地表進入到地下含水層過程,模擬污染物在地下水含水層中從補給區(qū)、徑流區(qū)到排泄區(qū)的遷移轉(zhuǎn)化過程,能夠?qū)崿F(xiàn)全方位水動力場、水化學場的模擬再現(xiàn),可清晰地觀測藥品在包氣帶土壤及含水層中的運移過程,便于深入分析藥品在包氣帶土壤及含水層中的溶質(zhì)運移及遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律。本發(fā)明改變了原有物理模擬裝置的組成、結(jié)構(gòu)和工作原理,實現(xiàn)包氣帶與飽水帶的有機結(jié)合,不僅能滿足包氣帶土壤非飽和滲流模擬,而且具有二維及多維流動模擬能力,能夠在實驗室內(nèi)“真實”再現(xiàn)野外水文地質(zhì)條件。
本發(fā)明提供了一種篩選裝置及智能巖屑撈洗機,涉及石油鉆井地質(zhì)錄井技術領域,包括橫梁,橫梁底部連接有接水槽,橫梁上、背離接水槽的方向設有支架,支架上、沿巖屑下落方向依次間隔的設有上層振動篩、中層振動篩和底層振動篩;上層振動篩、中層振動篩和底層振動篩的底部均設有篩網(wǎng),上層振動篩上設有入料口,中層振動篩頂部設有用于接收從上層振動篩漏下的巖屑的第一開口,中層振動篩上設有出料口,底層振動篩頂部設有第二開口;橫梁上設有振動裝置。使用包括本發(fā)明提供的篩選裝置的智能巖屑撈洗機對巖屑撈洗,裝置精簡高效,撈洗工序簡單方便,可以精準的篩選、收集合適的巖屑,收集的巖屑質(zhì)量高,為地質(zhì)識別和石油勘測提供更精確的研究數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種用于項目管理的綜合平臺,包括輸入模塊、處理模塊、勘探模塊、無線模塊和數(shù)據(jù)庫,所述輸入模塊將數(shù)據(jù)輸入處理模塊中,所述處理模塊向勘探模塊傳輸數(shù)據(jù),所述勘探模塊通過無線模塊將數(shù)據(jù)存儲在數(shù)據(jù)庫中,所述勘探模塊包括工程物探法、坑槽探、鉆探和觸探;所述工程物探法分為電法和地震法兩種,電法勘探通過分析地下地質(zhì)體電阻率差異,從而區(qū)分地層、構(gòu)造以及覆蓋層和風化層厚度、含水量分布和深度等地質(zhì)條件。本發(fā)明通過定期采取最為合適的技術進行地基勘測,管理人員還可通過移動設備隨時查看勘測數(shù)據(jù),保證了地基的穩(wěn)定性,解決了現(xiàn)有技術無法定期對地基進行系統(tǒng)全面的勘測,無法保證地基穩(wěn)定性的問題。
本發(fā)明提供了自帶液位管水位計,屬于水文地質(zhì)施工技術領域。具體包括探頭外露型電測式水位計,在探頭外露型電測式水位計的下端固接有液位管,液位管將外露的兩個探頭遮掩起來,在兩個探頭的中上部的液位管周圍壁上設有若干個排氣孔。解決水文地質(zhì)領域現(xiàn)有技術中存在的進行水位降深較大的大流量抽水試驗、或大流量注水試驗時,由于淋濾水的存在導致水位計在水位以上被迫連通及形成的氣液混合物過厚,無法準確測量水位的問題,具有大流量注水或抽水時能較準確、快速地測量水位和使用方便的特點。用途廣,特別適合大流量抽水或注水試驗使用。
本發(fā)明涉及一種快速尋找隱伏中低溫熱液型銅多金屬礦方法,收集整理研究區(qū)地質(zhì)、礦產(chǎn)資料,研究中低溫熱液型銅多金屬礦控礦地質(zhì)要素特征;在研究區(qū)同時開展面積性航空瞬變電磁及航磁綜合測量;對航空瞬變電磁原始數(shù)據(jù)進行校正換算,求取dB/dt,計算時間常數(shù);對航磁原始數(shù)據(jù)進行處理,求取航磁ΔT垂向一階導數(shù);篩選航電異常及航磁異常,研究已知中低溫熱液型銅多金屬礦床航空電磁及航磁異常特征;編制異常綜合信息圖,圈定找礦靶區(qū)。本發(fā)明能快速提取隱伏中低溫熱液型銅多金屬礦床的地球物理信息,快速圈定找礦靶區(qū),具有高效、成本低及不受地形條件影響等優(yōu)點,為我國隱伏中低溫熱液型銅多金屬礦礦產(chǎn)勘查提供了一種有效技術方法。
本發(fā)明涉及一種地下水污染遷移轉(zhuǎn)化與最終歸宿一體化移動模擬平臺及模擬實驗方法,具體是先設置移動模擬實驗平臺,再在模擬實驗平臺中裝填入模擬典型水文地質(zhì)單元的包氣帶和含水層介質(zhì)以及用于模擬典型可滲透性反應障的污染物修復介質(zhì),最后在模擬實驗平臺上進行地下水污染遷移轉(zhuǎn)化與原位修復模擬實驗。本發(fā)明針對不同實驗規(guī)程的需要,可通過多種方式模擬污染物進入模擬實驗平臺,實現(xiàn)持續(xù)污染源或臨時污染源模擬以及點源污染或面源污染的模擬,清晰觀察模擬污染物從地表如何穿過包氣帶進入含水層,并在含水層中如何實現(xiàn)遷移轉(zhuǎn)化的全過程。能夠?qū)崿F(xiàn)污染物在典型水文地質(zhì)單元內(nèi)遷移轉(zhuǎn)化與原位修復的模擬。
本發(fā)明公開了一種應用TBM施工地下實驗室螺旋向下硬巖斜坡道的方法,它包括如下步驟,步驟1:在TBM施工前,采用鉆爆法光面爆破工藝施工斜坡道步進洞和始發(fā)洞;步驟2:TBM施工斜坡道;步驟3:在斜坡道路徑上每隔一定距離設置人員躲避硐室;步驟4:在斜坡道上部螺旋和下部螺旋分別設置一條緊急避險車道。其有益效果在于:本螺旋斜向下硬巖坡道施工方法具有圍巖開挖損傷小、地質(zhì)及水文地質(zhì)調(diào)查范圍大、逃生通道便捷、施工過程安全環(huán)保等特點,特別是針對花崗巖等硬巖特征,最大限度減少注漿支護等工作,減少外來材料的使用,減少對地下水環(huán)境的擾動和對地下初始氧化還原環(huán)境的破壞。
本發(fā)明公開了一種地下水半揮發(fā)性有機物富集裝置,它包括一設有溢流口和排空口的筒體,筒體上端設有水樣入口,水樣入口端裝配有過水器,筒體上均布有連接桿,連接桿上穿裝一設有進水管的盤體,進水管穿經(jīng)盤體與設于盤體下的密封環(huán)相通,過水器的上端入口與密封環(huán)間緊密配合,過水器的下端出口與固連于筒體上的倒流管相通,倒流管的下端出口位于筒體的底部。本發(fā)明可實現(xiàn)野外地質(zhì)調(diào)查各種水文地質(zhì)條件水中半揮發(fā)性有機物的正、負壓富集,降低了取樣成本,提高了工作效率,易保存、運輸,無二次污染,避免了待測物質(zhì)在上述操作流程中的損失,提高了半揮發(fā)性有機物的回收率,以檢測地下水中加標樣菲為例,本發(fā)明回收率可由現(xiàn)有技術的70%提升到90%。
本發(fā)明公開了一種防塌孔鉆具,包括鉆桿、鉆頭,鉆桿的外表面帶有螺旋體,螺旋體上間隔設置有支撐片,螺旋體的外面設置有與鉆機連接的與鉆桿旋轉(zhuǎn)方向相反的套管;鉆頭上設置有靠銷軸和彈簧與鉆頭體連接的張縮鉆刃和外徑小于張縮鉆刃外徑的一級鉆頭,張縮鉆刃張開時的直徑與套管的外徑相應。鉆頭體通過四方柄及卡銷與鉆桿連接,四方柄上設置有與鉆桿壁上的橫銷卡孔對應的靠片簧彈動的彈性橫銷,鉆頭體、四方柄及鉆桿內(nèi)部均設置有互相連通的通水孔,鉆頭體內(nèi)的通水孔與鉆刃對應。本發(fā)明適用于各種地質(zhì)煤層的探地質(zhì)構(gòu)造、煤厚、探放水、抽放瓦斯、煤體注水、卸防壓力孔等,特別適用于在復雜條件下采用爆破法鉆進。
本發(fā)明涉及一種基于地下水動態(tài)模擬實驗平臺的自然降雨模擬實驗方法,具體是先設置地下水動態(tài)模擬實驗平臺,再在所述地下水動態(tài)模擬實驗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)模擬實驗平臺上進行自然降雨模擬實驗。本發(fā)明針對不同藥品可通過多種方式進入箱式殼體內(nèi)的包氣帶和含水層介質(zhì)中,通過模擬雨淋裝置加入“面狀”藥品,可以觀察藥品從地表如何穿過包氣帶進入含水層,并在含水層中如何實現(xiàn)遷移轉(zhuǎn)化的過程。本發(fā)明提高了模擬實驗的保真度,降低了模擬實驗的成本,為地下水的原位生物修復技術、可滲透性反應墻工藝、土壤原位淋洗修復工藝等水文地質(zhì)的研究實驗項目提供了可靠的實驗基礎。
本發(fā)明涉及地下水回補領域,尤其涉及一種區(qū)域回補適宜性評價方法,包括:步驟(1),對目標區(qū)域的地下水回補潛力進行評價,得到可調(diào)蓄量;步驟(2),對目標區(qū)域進行基于水文地質(zhì)條件的評價與等級劃分;步驟(3),對目標區(qū)域進行基于環(huán)境約束條件的評價與等級劃分;步驟(4),基于可調(diào)蓄量、水文地質(zhì)條件、環(huán)境約束條件,對目標區(qū)域地下水回補區(qū)適宜性等級劃分。
本發(fā)明涉及地下水回補領域,尤其涉及一種區(qū)域回補適宜性評價方法,包括:步驟(1),對目標區(qū)域的地下水回補潛力進行評價,得到可調(diào)蓄量;步驟(2),對目標區(qū)域進行基于水文地質(zhì)條件的評價與等級劃分;步驟(3),對目標區(qū)域進行基于環(huán)境約束條件的評價與等級劃分;步驟(4),基于可調(diào)蓄量、水文地質(zhì)條件、環(huán)境約束條件,對目標區(qū)域地下水回補區(qū)適宜性等級劃分。
本發(fā)明公開了一種可廣泛應用于測繪、地質(zhì)勘探、氣象雷達等領域的運動載體方位標定裝置,包括有天線、電纜、和差信號網(wǎng)絡、和差信號接收模塊、電源模塊、串口數(shù)據(jù)線、顯控模塊;天線為兩路矩陣形天線;和差信號接收模塊通過串口數(shù)據(jù)線與顯控模塊連接;兩路天線接收的衛(wèi)星信號通過電纜將∑信號與Δ信號構(gòu)成和差信號網(wǎng)絡,∑、Δ信號通過和差信號接收模塊解算送入顯控模塊。本發(fā)明裝置具有抗干擾性能好,智能化程度高,定向結(jié)果可靠等特點。本發(fā)明同時還具有體積小、重量輕、價格便宜、全天候、誤差不隨時間積累、無需長時間初始對準等諸多優(yōu)點。
本發(fā)明提供一種基于3D打印模型的巖體信息采集試驗系統(tǒng)及驗證方法,其包括:模型組件,包括轉(zhuǎn)動座以及巖體狀的3D打印模型,3D打印模型轉(zhuǎn)動置于轉(zhuǎn)動座上;照明組件,向3D打印模型提供光照;信息采集組件,包括地質(zhì)羅盤儀、三維激光掃描儀、至少兩個攝像裝置;處理終端,與地質(zhì)羅盤儀、三維激光掃描儀、至少兩個攝像裝置相連,且處理終端中設有信息對比單元和顯示單元,信息對比單元用于將信息采集組件所采集到的數(shù)據(jù)信息,與制作3D打印模型時的真實數(shù)據(jù)進行對比并且計算誤差。本發(fā)明可有效評估基于攝影測量與三維激光掃描技術的巖體不連續(xù)面信息采集提取方法的精度及適用性。
本發(fā)明涉及一種玄武巖覆蓋區(qū)玄武巖通道解釋方法,結(jié)合地質(zhì)資料,確定待測玄武巖覆蓋區(qū)域的主構(gòu)造方向,垂直于主構(gòu)造方向布置若干測線,且至少有一個測線經(jīng)過已知的玄武巖通道,采用航空瞬變電磁及航磁測量方法,沿測區(qū)內(nèi)所有測線進行探測,得到航空瞬變電磁數(shù)據(jù)和航磁數(shù)據(jù),通過研究已知玄武巖通道的航空瞬變電磁特征和航磁特征,建立解釋標志,并對所有測線斷面進行人工分析,確定玄武巖通道位置,并將玄武巖通道位置投影到平面上,實現(xiàn)玄武巖通道在平面上的定位。通過本發(fā)明的方法能夠準確的對玄武巖通道進行探測,具有廣泛的應用前景,適用于玄武巖覆蓋區(qū)地質(zhì)探測的推廣應用。
本實用新型屬于工程地質(zhì)勘察取土樣工具,特別是用于工程地質(zhì)勘察土質(zhì)取樣用的取土器,主要解決固定式取土器,由于敞口不能形成真空,造成有些土樣不能取上來,和取樣質(zhì)量低等缺點。主要技術特征在于連接頭與取樣管之間采用活塞式連接,采樣結(jié)束后,連接頭作用,通過活塞連桿使取出的土樣在取樣管內(nèi)形成真空,保證了土樣不能脫落和土樣質(zhì)量。本實用新型具有取樣方便,質(zhì)量高,是一種結(jié)構(gòu)簡單,安全可靠的取土器,可廣泛用地質(zhì)勘察取土樣使用。
自壓式靜力觸探儀的貫入裝置,屬于工程地質(zhì)勘察設備技術領域。所要解決的技術問題是提供一種可與傳感器和電子量測儀器組合,制作成靜力觸探儀的裝置,用于驗槽及工程地質(zhì)勘察,準確測試地基物理力學性質(zhì)。組成中包括探桿、探頭,探桿的上部與旋轉(zhuǎn)機構(gòu)連接,下端與探頭之間通過軸承連接,探桿下部外圓周表面設有螺旋帶。通過探桿帶動螺旋帶的轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的向下壓力將探頭壓入土中。既可擯棄現(xiàn)有驗槽設施人為影響因素大、測量精度低等弊病,又可免去現(xiàn)有靜力觸探設備體積大、造價高等缺點,也可安裝于帶回轉(zhuǎn)機構(gòu)的工程地質(zhì)勘察鉆機上。
本實用新型公開了一種地下物質(zhì)組成成分勘測儀器,包括勘測儀本體,勘測儀本體上設置于連接線,連接線遠離勘測儀本體的一端安裝有勘測探頭,勘測探頭上設置有探測椎體,勘測探頭的外側(cè)安裝有位于探測椎體頂端的支撐機構(gòu),勘測儀本體上方設置有清理機構(gòu)。本實用新型通過在勘測探頭上設置多個支撐板,多個支撐板獨立設置,將探測椎體插入地質(zhì)中后,調(diào)節(jié)多個支撐板的角度,使得每個支撐板均與地質(zhì)接觸,增大了接觸面積,使得勘測探頭可以穩(wěn)定固定,透水孔可以將地質(zhì)中存在的水擠出,達到進一步固定的效果,通過設置四個嚙合傳動的清理刷,使得每個清理刷轉(zhuǎn)動將探測椎體進行清理,清理后的雜質(zhì)通過第一排渣孔排出至外部。
本實用新型屬于工程地質(zhì)勘察,取土樣用工具,特別是用于工程地質(zhì)勘察土質(zhì)取樣用的取土器,主要解決了三梁層硬塑粘性土,堅硬粘性土等土質(zhì)取樣困難問題,其主要技術特征在于取土器由連接頭,外鉆管,套管鉆,排氣閥和內(nèi)定管等組成,工作時取土器由連接頭帶動外鉆管轉(zhuǎn)動鉆進,取出的土樣封存在襯管內(nèi)。本實用新型具有使用范圍廣,可取出各種土樣,取樣速度快,土樣質(zhì)量高,結(jié)構(gòu)先進合理,操作方便等優(yōu)點,可廣泛用于工程地質(zhì)取樣使用。
本發(fā)明公開了一種小直徑開敞式TBM無軌后配套臺車跨越拱架的方法,首先在后配套臺車底部結(jié)構(gòu)兩側(cè)分別焊接有一個雪橇型滑行鋼管,在無需支立拱架的洞段,雪橇型滑行鋼管沿洞壁滑行;當遇到不良地質(zhì)洞段時,支立拱架,在后配套臺車前部所有支立好的拱架之間、對應雪橇型滑行鋼管前行路線兩底側(cè)部設兩條可供該雪橇型滑行鋼管滑行的滑軌;滑軌包括設于隧道內(nèi)的鋼拱架之間、且處于滑行鋼管的滑行路線上的多段中間連接型鋼,多段中間連接型鋼的上側(cè)與鋼拱架內(nèi)側(cè)處于同一高度,在首環(huán)拱架焊接起始上斜坡型鋼,在結(jié)束環(huán)拱架焊接下斜坡型鋼。采用本發(fā)明當遇到不良地質(zhì)洞段需要支立鋼拱架時,可保證無軌后配套臺車順利跨越有鋼拱架支護的不良地質(zhì)洞段。
本發(fā)明涉及一種地下水動態(tài)模擬實驗平臺的構(gòu)建方法,具體是在地下水動態(tài)模擬實驗平臺的箱式殼體中安裝配氣管、曝氣管、監(jiān)測/加藥孔管,再將各多孔配水板插入箱式殼體中,將箱式殼體分隔為若干樣品空間,從確定的被研究流域地質(zhì)剖面的包氣帶和含水層介質(zhì)分層采集土壤樣品,對土壤樣品分別進行細化干燥處理后放入箱式殼體的樣品空間,從箱式殼體的進水口由下至上連續(xù)注水,使箱式殼體中的土壤樣品充分濕潤至飽和。本發(fā)明可構(gòu)建一種典型的地下水文地質(zhì)單元模型,通過對動態(tài)模擬裝置的在線監(jiān)測,能夠?qū)崿F(xiàn)全方位水動力場、水化學場的模擬再現(xiàn),觀測藥品在包氣帶土壤及含水層中的運移過程,能夠在實驗室內(nèi)“真實”再現(xiàn)野外水文地質(zhì)條件。
本發(fā)明公開了一種適合在“軟硬互層”地質(zhì)條件下采用的后壓漿擠擴組合鉆孔灌注樁施工方法。包括以下步驟:(1)鉆孔施工(2)擠擴承力盤施工(3)清孔(4)后壓漿裝置設置及鋼筋籠下設(5)混凝土灌注(6)樁端、樁側(cè)后壓漿施工。本發(fā)明將樁基后壓漿技術和擠擴樁施工技術有機地結(jié)合在一起,解決了“軟硬互層”地質(zhì)條件下提高單樁承載力,降低基樁工后沉降和不均勻沉降的難題。適用于“軟硬互層”地質(zhì)條件下要求高單樁承載力、低工后沉降和低差異沉降時采用,可降低工程造價。
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