本實(shí)用新型公開了一種工程機(jī)械的設(shè)備,具體是指一種用于地質(zhì)鉆探或工程個(gè)探的鉆孔機(jī)械部件。本實(shí)用新型的特點(diǎn)是在通用的液壓卡盤結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,把轉(zhuǎn)軸套接在彈簧的內(nèi)孔上,彈簧的一端頂在擋套內(nèi)壁,彈簧的另一頂住滑套?;着c楔塊連接,楔塊與卡瓦進(jìn)行斜面接觸。本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是滿足大夾緊力的前提下,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,發(fā)熱小,效率高。本實(shí)用新型可廣泛應(yīng)用于各種鉆探機(jī)械。
本發(fā)明涉及災(zāi)毀場(chǎng)坪樁基承臺(tái)擋墻泡沫混凝土防護(hù)結(jié)構(gòu)的施工方法,包括步驟:步驟一、樁基承臺(tái)施工;步驟二、錨索、錨頭施工;步驟三、外企口擋墻單元、內(nèi)企口擋墻單元以及邊角處擋墻單元的預(yù)制;步驟四、上部擋墻泡沫混凝土防護(hù)結(jié)構(gòu)分階施工;步驟五、在預(yù)制擋墻各階變階處設(shè)置縱向止水條。本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明采用底面楔形的樁基承臺(tái),并設(shè)置長(zhǎng)短樁基,同時(shí)設(shè)置錨索與坡體連為一體,增強(qiáng)整體性的抗傾覆能力和提高樁基承臺(tái)的承載力,有效克服災(zāi)毀重建中不利的地質(zhì)條件;本發(fā)明采用雙支錨桿和單支錨桿對(duì)預(yù)制擋墻單元進(jìn)行錨固,施工簡(jiǎn)單快捷,加強(qiáng)預(yù)制擋墻防護(hù)結(jié)構(gòu)和坡體的穩(wěn)定性和整體性。
本發(fā)明提供一種直埋管道過縫結(jié)構(gòu)模型的構(gòu)建及分析方法,根據(jù)不同地質(zhì)條件提出了混凝土直埋管道的結(jié)構(gòu)縫設(shè)置工況和設(shè)置區(qū)域,建立了混凝土直埋管道的結(jié)構(gòu)縫的管道物理模型,即為混凝土直埋管道預(yù)留空腔的管道物理模型和為預(yù)留空腔填充保護(hù)材料的管道物理模型。提出了在混凝土直埋管道空腔不變形的條件下僅承受內(nèi)水壓力和溫度變化時(shí)的管道應(yīng)力計(jì)算邊界條件假定和分析方法;提出了在混凝土直埋管道空腔變形的條件下的管道應(yīng)力計(jì)算邊界條件假定和分析方法;提出了在混凝土直埋管道空腔變形、同時(shí)還需承受管道內(nèi)水壓力和溫差變化條件下的管道應(yīng)力計(jì)算邊界條件假定和分析方法。此外,找出了混凝土直埋管道過縫過程中的應(yīng)力應(yīng)變規(guī)律。
本發(fā)明提供一種富水地層基坑降水開挖誘發(fā)的鄰近已建隧道力學(xué)響應(yīng)的簡(jiǎn)化估算方法,包括以下步驟,對(duì)富水地層基坑降水開挖過程及鄰近已建隧道的力學(xué)行為作出必要的合理化假設(shè)和簡(jiǎn)化;了解工程背景及水文地質(zhì)條件,確定所需的參數(shù)的量值;計(jì)算富水地層基坑降水開挖誘發(fā)的鄰近已建隧道軸線位置處的豎向有效應(yīng)力增量;豎向應(yīng)力和水平應(yīng)力,總水平應(yīng)力和總豎向應(yīng)力;建立鄰近已建隧道在富水地層基坑降水開挖誘發(fā)的總水平應(yīng)力和總豎向應(yīng)力作用下的力學(xué)平衡微分方程;求解鄰近已建隧道在富水地層基坑降水開挖誘發(fā)的總水平應(yīng)力作用下的附加水平位移軸向分布函數(shù)總豎向應(yīng)力作用下的附加豎向位移軸向分布函數(shù);求解鄰近已建隧道在富水地層基坑降水開挖誘發(fā)的總應(yīng)力作用下的附加內(nèi)力軸向分布函數(shù)。
本發(fā)明公開了一種自錨平衡受力弦索結(jié)構(gòu)的人行橋,該自錨平衡受力弦索結(jié)構(gòu)的人行橋包括:橋面板、偏心結(jié)構(gòu)、水平張弦索、配重荷載、縱向撐桿,橋面板設(shè)置在水平張弦索上,水平張弦索與兩側(cè)的偏心結(jié)構(gòu)相連接,偏心結(jié)構(gòu)上設(shè)置有配重荷載,偏心結(jié)構(gòu)與水平張弦索之間設(shè)置有縱向撐桿,水平張弦索與縱向撐桿之間設(shè)置有桿件,本發(fā)明充分發(fā)揮山區(qū)就地取材的特點(diǎn),借助山區(qū)現(xiàn)有的地質(zhì)、地形條件,減少了因外部材料的運(yùn)輸及施工安裝難度,提供不僅適用于山區(qū),也可用于城市過街通道的設(shè)置,受力安全、施工方便、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,具有較強(qiáng)的推廣與應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明公開了一種TBM試驗(yàn)臺(tái)推力負(fù)載模擬液壓系統(tǒng)。由四個(gè)完全相同的推力負(fù)載油路組成,每個(gè)均包括油箱、安全閥、三位四通換向閥、比例溢流閥、電控單向閥、兩個(gè)截止閥、液壓缸、位移傳感器、壓力表;四個(gè)推力負(fù)載油路的進(jìn)油口并聯(lián)。通過控制各推力模塊的比例溢流閥的溢流壓力大小,模擬不同的大小的TBM推力負(fù)載;同時(shí)控制各推力模塊的比例溢流閥的溢流壓力是否相等,模擬TBM的正常推力負(fù)載和推力偏載;通過各個(gè)推力模塊中位移傳感器和壓力表可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各推力模塊中的液壓缸的位移和壓力;通過關(guān)閉各推力模塊液壓缸進(jìn)出油口的截止閥,切斷溢流油路,模擬TBM推力突變載荷及大偏載。本發(fā)明能模擬各種不同地質(zhì)環(huán)境下的TBM推力負(fù)載。
一種復(fù)合型外壓殼體,凸型封頭、圓筒體和平板封頭均采用剛塑性雙層復(fù)合型結(jié)構(gòu),其中間夾層內(nèi)均填充無間隙的延塑性材料,在剛度相同的情況下,能降低剛性材料消耗,減輕殼體重量,達(dá)到節(jié)約材料及降低造價(jià)之目的。在國(guó)防、石油、地質(zhì)等工業(yè)部門需承受中壓情況下均有推廣的重大價(jià)值。
本發(fā)明公開了一種用于電化學(xué)傳感器的鈉離子選擇電極及其制備方法。它包括鈉離子傳導(dǎo)陶瓷,含鈉導(dǎo)電環(huán)氧樹脂,金屬導(dǎo)線,絕緣外套管和環(huán)氧樹脂絕緣密封層。這種電極可以和Ag/AgCl參比電極配對(duì),測(cè)定溶液中鈉離子的濃度,也可以作為參比電極,與pH探測(cè)電極配對(duì),測(cè)定溶液的pH值。它采用了全固態(tài)結(jié)構(gòu),在寬廣的溫度、壓力條件下具有良好的工作性能,具有探測(cè)響應(yīng)快,靈敏度高,檢測(cè)下限低,使用壽命長(zhǎng),無需特殊維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),而且體積小巧,易于集成化,可開發(fā)成超小型化學(xué)傳感器,在高溫高壓化學(xué)合成,以及高溫高壓、強(qiáng)放射性、強(qiáng)酸性等極端環(huán)境下地質(zhì)作用與自然環(huán)境的在線探測(cè)和長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域有廣泛用途。
本發(fā)明涉及高頻電磁波指示材料,旨在提供一種電磁輻射源指示液及指示材料的制備、使用方法。該方法是在無電磁輻射源的環(huán)境中,將電磁輻射源指示液涂到表面光整的固體材料上,得到測(cè)試紙、測(cè)試棒或測(cè)試片,避光封裝得到電磁輻射源指示材料產(chǎn)品。本發(fā)明提供了一種簡(jiǎn)便的方法來評(píng)價(jià)日常生活中所遇到的各種電磁輻射源。根據(jù)顏色的深淺及顯色的快慢,定性判斷電磁輻射源的輻射強(qiáng)度。在地質(zhì)勘探、海洋勘探、軍事偵察、環(huán)境保護(hù)等方面具有廣闊應(yīng)用前景。
本發(fā)明涉及一種適用于高水位條件的垃圾填埋場(chǎng)柔性阻隔墻施工方法,將柔性阻隔墻的底部嵌入垃圾填埋場(chǎng)底部的不透水層;以干法回填在柔性阻隔墻內(nèi)設(shè)回填填料層。本發(fā)明利用豐富的地下水水系,使得回填填料在后期過程中逐步固結(jié),特別是改性膨潤(rùn)土將逐步水化膨脹,進(jìn)而粘結(jié)為稠狀膠體、與原料土進(jìn)一步固結(jié),逐步提升防滲性能、保障墻體的滲透系數(shù);針對(duì)建設(shè)深度淺、地質(zhì)條件佳的場(chǎng)地,優(yōu)化成槽建設(shè),節(jié)省工程成本,有效將粘土、改性膨潤(rùn)土混合均勻,避免傳統(tǒng)濕法制備方法的繁瑣,提升填料制備效率,整體建設(shè)周期短;采用逐層干料回填,逐層泥漿填充促型的墻體構(gòu)筑方式,既保證墻體的均一性及有效性,也提升墻體的構(gòu)筑速度,縮短成墻建設(shè)周期。
本發(fā)明提供一種應(yīng)用于列車振動(dòng)和施工荷載耦合條件下的模擬城市高密集區(qū)地面長(zhǎng)期沉降的模型實(shí)驗(yàn)裝置,屬于城市地下工程防災(zāi)減災(zāi)和地面沉降地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明提供的模型實(shí)驗(yàn)裝置包括組合模型系統(tǒng)、土層系統(tǒng)、激振系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、加壓系統(tǒng)、地表密集建筑系統(tǒng)、管廊系統(tǒng)、隧道系統(tǒng)。該模型實(shí)驗(yàn)裝置能定量化精確模擬高密集建筑群區(qū)地鐵運(yùn)營(yíng)車輛振動(dòng)荷載和隧道施工荷載耦合作用誘發(fā)的地面長(zhǎng)期沉降;能準(zhǔn)確模擬高密集建筑群區(qū)下穿管廊運(yùn)營(yíng)誘發(fā)的土體長(zhǎng)期沉降;具有環(huán)境模擬逼真度高的特點(diǎn),能全天候觀測(cè)地面長(zhǎng)期沉降的緩慢形變過程,能準(zhǔn)確模擬隧道內(nèi)列車往復(fù)振動(dòng)引起的地面長(zhǎng)期沉降,使實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠、實(shí)驗(yàn)成本低。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)空推拼管片施工工法,根據(jù)盾構(gòu)剩余段長(zhǎng)度分別劃分盾構(gòu)、礦山法施工長(zhǎng)度,盾構(gòu)機(jī)繼續(xù)向前掘進(jìn)的同時(shí),從吊出井處向盾構(gòu)機(jī)方向進(jìn)行相向礦山法開挖,開挖斷面大于盾構(gòu)機(jī)刀盤,并加強(qiáng)初期支護(hù)措施;根據(jù)任務(wù)劃分完成礦山法開挖后,封堵接頭端墻,礦山法段施工盾構(gòu)掘進(jìn)導(dǎo)臺(tái);盾構(gòu)機(jī)到達(dá)端墻、步入導(dǎo)臺(tái)后,進(jìn)行空推拼裝管片通過礦山法隧道,同時(shí)進(jìn)行管片背部回填與注漿,直至盾構(gòu)機(jī)到達(dá)吊出井。本發(fā)明適用于盾構(gòu)區(qū)間接收端存在巖石強(qiáng)度高、巖石裂隙較發(fā)育適合進(jìn)行礦山法施工的地質(zhì)條件復(fù)雜需進(jìn)行工期優(yōu)化或接應(yīng)盾構(gòu)機(jī)的長(zhǎng)大盾構(gòu)隧道中,能夠大幅提高施工進(jìn)度,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
本發(fā)明公開了一種單肢矩形鋼骨地下連續(xù)墻及施工方法,旨在提供一種適用于巖石堅(jiān)硬、巖層厚的地底巖層的地質(zhì)條件下的地下連續(xù)墻施工,其能夠在保證地下連續(xù)墻的穩(wěn)定性的情況下,縮短施工時(shí)間、降低施工成本的單肢矩形鋼骨地下連續(xù)墻及施工方法。單肢矩形鋼骨地下連續(xù)墻包括由若干依次交替排列的先行幅墻體與嵌幅墻體構(gòu)成的地下連續(xù)墻,先行幅墻體包括上幅墻體及與上幅墻體連為一體并位于上幅墻體下方的下幅墻體,所述上幅墻體的底部往下伸入到地底的巖層內(nèi),下幅墻體位于地底的巖層內(nèi),在地下連續(xù)墻的長(zhǎng)度方向上,上幅墻體的長(zhǎng)度大于下幅墻體的長(zhǎng)度;相鄰的先行幅墻體與嵌幅墻體中,先行幅墻體上幅墻體與嵌幅墻體互相咬合。
本發(fā)明屬于海洋地震勘探技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種海上淺層地震勘探的豎直測(cè)線系統(tǒng)及應(yīng)用。相比于傳統(tǒng)的海洋表面水平測(cè)線觀測(cè)方式,本發(fā)明所提供的豎直測(cè)線系統(tǒng)及應(yīng)用能夠較好的實(shí)現(xiàn)與水平面大角度相交的異常體的成像,同時(shí),由于其測(cè)線主要在深度方向延展,在水平方向僅占用很小的區(qū)域,不影響海上的船只運(yùn)行,受到往來船只的干擾也小;氣槍震源采用了多個(gè)不同方向氣槍組成,震源激發(fā)后,地震波能向多個(gè)方向傳播,因此能較好的獲得側(cè)方及下方界面所返回的地質(zhì)信息。在此基礎(chǔ)上,震源的觸發(fā)采用測(cè)量電纜通過無線模式進(jìn)行激震,有效的確保了系統(tǒng)的防水性,同時(shí)也能較大程度的減少海水對(duì)震源的侵蝕。
本發(fā)明公開了一種通過控制次固結(jié)沉降的軟土地基處理方法,對(duì)軟土地基進(jìn)行排水固結(jié)+堆載預(yù)壓法處理,預(yù)壓期滿足后卸載回填超輕質(zhì)材料EPS和填筑路面結(jié)構(gòu);地基處理設(shè)計(jì)前,地質(zhì)勘探同時(shí)取得原狀土樣,進(jìn)行系列常規(guī)次固結(jié)試驗(yàn)和超固結(jié)土次固結(jié)試驗(yàn),獲得設(shè)計(jì)所需的系列參數(shù)或曲線;地基處理設(shè)計(jì)時(shí),除了進(jìn)行常規(guī)的穩(wěn)定和總沉降的計(jì)算外,還要進(jìn)行次固結(jié)沉降計(jì)算,根據(jù)具體工程對(duì)地基工后沉降的要求進(jìn)行對(duì)回填超輕質(zhì)材料的厚度進(jìn)行設(shè)計(jì)。本發(fā)明方法可使軟黏土轉(zhuǎn)化為超固結(jié)土,從而減少軟土的次固結(jié)系數(shù),減少軟土層的次固結(jié)沉降量,達(dá)到控制構(gòu)造物工后沉降的目的。
本發(fā)明公開了一種無定位拖纜多道地震勘探觀測(cè)系統(tǒng)生成方法,包括步驟:獲取震源炮點(diǎn)的實(shí)際坐標(biāo),并生成震源炮點(diǎn)軌跡;根據(jù)所述震源炮點(diǎn)軌跡和實(shí)際坐標(biāo),結(jié)合拖行狀態(tài)模擬算法模擬各接收道的空間位置;根據(jù)所述空間位置,結(jié)合反距離比加權(quán)線性插值算法計(jì)算得到各接收道的實(shí)際坐標(biāo);根據(jù)所述接收排列的實(shí)際坐標(biāo)繪制觀測(cè)系統(tǒng)圖。本發(fā)明的該方法能夠獲得接收排列的實(shí)際坐標(biāo),從而根據(jù)該實(shí)際坐標(biāo)生成觀測(cè)系統(tǒng),避免了傳統(tǒng)假設(shè)方式的缺陷,提高反射地層成像精度以及成像位置的準(zhǔn)確性,其能夠?yàn)楹罄m(xù)地質(zhì)解釋提供可靠的剖面數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種集成式溶解氧、pH和鹽度傳 感器及其制作與使用方法。它包含有Ir/IrO2工作電極、Ag/AgCl參比電極、金屬陽極和金屬陰極。外電場(chǎng)斷開時(shí),工作電極與參比電極之間的電位差V1與待測(cè)溶液的pH值有關(guān)。外電場(chǎng)閉合時(shí),金屬陽極和陰極之間溶液的電阻反應(yīng)了溶液的鹽度,同時(shí)外電場(chǎng)使工作電極與參比電極之間的電位差改變?yōu)閂2。V2-V1與溶液中溶解氧含量有關(guān)。該裝置所有探測(cè)電極均為全金屬固態(tài)結(jié)構(gòu),體積細(xì)小,在寬廣的溫度、壓力條件下具有良好的工作性能,適合于在涉及高溫高壓水熱體系的工業(yè)部門,超臨界態(tài)廢料處置,以及極端環(huán)境地質(zhì)作用與自然環(huán)境的在線探測(cè)和長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)。
嵌巖地下連續(xù)墻沖孔槽段施工方法,屬于地下連續(xù)墻施工方法的技術(shù)領(lǐng)域。地下連續(xù)墻由連續(xù)的槽段連接而成,每個(gè)槽段為連續(xù)相鄰7個(gè)樁,7個(gè)樁分段成孔打樁,成孔打樁過程采用沖擊鉆樁機(jī)沖擊成孔打樁工藝,在成孔后的槽段兩端插入鋼管作端部定性模板,然后進(jìn)行水下混凝土灌注,混凝土灌注完成并初凝后,拔出定性鋼管,然后對(duì)相鄰的槽段進(jìn)行同樣的施工,相鄰兩槽段之間的混凝土接縫處咬合連接。本發(fā)明的施工方法主要是針對(duì)江、河、湖泊、海邊等特殊水文地質(zhì),使柱體與柱體之間結(jié)合更緊密,滿足了基坑的安全需求,實(shí)現(xiàn)了墻體的側(cè)面防水,灌漿過程采用水下灌漿技術(shù),使地下連續(xù)墻更加牢固,有效實(shí)現(xiàn)墻體根部防水,隔斷水的侵入,保證基坑內(nèi)不透水。
本發(fā)明涉及一種預(yù)制板對(duì)拉直立式無坡路堤及施工方法,土層中設(shè)有擋土板樁基,樁頂設(shè)有條形現(xiàn)澆底板,條形現(xiàn)澆底板上留有U型杯口,裝配式預(yù)制擋土板置于U型杯口中;裝配式預(yù)制擋土板預(yù)埋連接桿,固定架與連接桿焊接,可更換種植槽置于固定架之上,可更換種植槽內(nèi)置種植土,植被種于種植土上;路堤填料下部設(shè)有墊層。本發(fā)明具有以下的特點(diǎn)和有益效果:(1)合理利用土地,降低造價(jià)。(2)路堤兩側(cè)采用裝配式預(yù)制擋土板施工,加快了施工進(jìn)度。(3)路堤填料填筑時(shí)采用拉桿或拉繩將兩側(cè)的裝配式預(yù)制擋土板拉緊,保證了路堤的整體性。(4)提供了多種施工方式,可適應(yīng)多種不同地質(zhì)條件或不同工況的施工,使用范圍較廣。
本發(fā)明涉及地質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于圖像識(shí)別的山塘堤壩位移監(jiān)測(cè)方法,包括以下步驟:A)在山塘堤壩上布設(shè)標(biāo)靶,建立初始大地坐標(biāo),測(cè)量并記錄標(biāo)靶坐標(biāo);B)在山塘堤壩附近安裝攝像頭,調(diào)整攝像頭視角使其拍攝到標(biāo)靶;C)采集圖像,根據(jù)標(biāo)靶坐標(biāo)計(jì)算圖像坐標(biāo);D)周期性采集圖像,識(shí)別并計(jì)算標(biāo)靶中心的坐標(biāo);E)生成標(biāo)靶中心的時(shí)位曲線,將標(biāo)靶中心的時(shí)位曲線作為山塘堤壩的位移曲線。本發(fā)明的實(shí)質(zhì)性效果是:利用大多數(shù)山塘已有的視頻監(jiān)控?cái)z像頭,集成基于圖像識(shí)別的視覺感知非接觸式測(cè)量算法,對(duì)視頻監(jiān)控?cái)z像頭采集到的圖像進(jìn)行分析計(jì)算,得到山塘堤壩整體位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),得到不間斷的山塘堤壩的位移監(jiān)測(cè),且部署成本低。
本發(fā)明公開了一種大基坑斜撐支護(hù)結(jié)構(gòu),它包括斜撐桿件、斜撐反力裝置、支護(hù)樁端直角托盤、螺栓和螺母,其特征在于:所述斜撐桿件與斜撐反力裝置通過螺栓鉸接連接,所述斜撐反力裝置通過靜壓進(jìn)入基坑土中,所述斜撐桿件與支護(hù)樁端直角托盤通過鉸接連接,支護(hù)樁端直角托盤與矩形支護(hù)樁端連接,所述斜撐桿件中間帶有千斤頂,能根據(jù)需要適當(dāng)?shù)纳扉L(zhǎng)或縮短斜撐桿件,所述斜撐反力裝置下部入土部分采用抗彎性能好的工字鋼與頂部鋼板焊接連接,通過控制千斤頂中力的大小可有效的控制基坑支護(hù)的水平位移,適用于周邊地質(zhì)狀況無法滿足錨桿或內(nèi)支撐支護(hù)方式的大基坑,具有可回收利用、節(jié)省施工成本、縮短施工周期、支護(hù)強(qiáng)度高、變形小等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種掘進(jìn)機(jī)刀盤電液混合同步均載驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。普通電機(jī)連接雙向比例變量泵,補(bǔ)油單向閥組、閉式回路安全閥組、沖洗閥的兩端油口、換向閥、大通徑開關(guān)閥和雙向比例變量馬達(dá)并聯(lián)后經(jīng)隔離開關(guān)閥連接在雙向比例變量泵的兩個(gè)油口之間,補(bǔ)油單向閥組中兩個(gè)單向閥之間的進(jìn)油口分別與補(bǔ)油系統(tǒng)和補(bǔ)油限壓閥連接,沖洗閥的中間油口經(jīng)沖洗限壓閥連接油箱,換向閥的中間油口分別連接蓄能器和電磁比例溢流閥,電磁比例溢流閥和補(bǔ)油限壓閥接油箱,雙向比例變量馬達(dá)經(jīng)傳動(dòng)系統(tǒng)分別與主變頻電機(jī)、從變頻電機(jī)連接。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了電機(jī)系統(tǒng)和液壓馬達(dá)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)同步和均載驅(qū)動(dòng),提高了隧道掘進(jìn)機(jī)的脫困能力和復(fù)雜地質(zhì)的適應(yīng)性,降低了裝機(jī)功率,提高了能量利用率。
本申請(qǐng)涉及一種高陡邊坡視覺監(jiān)測(cè)方法和系統(tǒng),其屬于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,其中方法包括如下步驟:獲取初始山體照片;分析所述初始山體照片,提取所述初始山體照片中參照物的初始位置信息;周期性獲取邊坡照片;分析所述邊坡照片,選取所述參照物;提取所述邊坡照片中與所述參照物相對(duì)應(yīng)的實(shí)時(shí)位置信息;基于所述初始位置信息和所述實(shí)時(shí)位置信息,生成位移偏差數(shù)據(jù);當(dāng)所述位移偏差數(shù)據(jù)超過預(yù)設(shè)最低偏差數(shù)據(jù)時(shí),生成并顯示滑坡預(yù)警信息。本申請(qǐng)具有減少人工勞動(dòng)力,同時(shí)提高滑坡監(jiān)測(cè)工作安全性的效果。
本發(fā)明提供了一種防止堆積沉淀的自動(dòng)監(jiān)測(cè)的水位儀,屬于地質(zhì)測(cè)探領(lǐng)域。它包括框件,所述的框件內(nèi)設(shè)有監(jiān)測(cè)空間,所述的監(jiān)測(cè)空間連通有若干個(gè)設(shè)置在框件上的過濾網(wǎng),所述的監(jiān)測(cè)空間內(nèi)穿設(shè)有滑桿組件,所述的滑桿組件上滑動(dòng)連接有漂浮塊,所述的漂浮塊上設(shè)有水位儀,所述的水位儀通過電線連接有分析和監(jiān)測(cè)儀器,每一過濾網(wǎng)連接有設(shè)置在框件上的擺動(dòng)結(jié)構(gòu),所述的擺動(dòng)結(jié)構(gòu)具有使過濾網(wǎng)擺動(dòng)。其優(yōu)點(diǎn)在于漂浮塊水面的升降進(jìn)行移動(dòng),水位儀能夠監(jiān)測(cè)水面的升降變化并將信號(hào)傳遞至分析和監(jiān)測(cè)儀器,從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控水面變化情況。過濾網(wǎng)將水中的沙顆粒排出在框件外。此外,擺動(dòng)結(jié)構(gòu)使過濾網(wǎng)擺動(dòng)能夠使沙粒掉落出過濾網(wǎng)。
本發(fā)明公開了復(fù)合三維多孔材料的機(jī)場(chǎng)跑道結(jié)構(gòu)及其施工方法,涉及機(jī)場(chǎng)建設(shè)技術(shù)領(lǐng)域。該復(fù)合三維多孔材料的機(jī)場(chǎng)跑道結(jié)構(gòu),包括鋪設(shè)于基層之上的復(fù)合三維多孔材料結(jié)構(gòu)層,和滲透于其中的表面處理劑,上述復(fù)合三維多孔材料結(jié)構(gòu)層包含復(fù)合三維多孔材料與漿體填料,上述漿體填料填充在復(fù)合三維多孔材料的孔隙中復(fù)合成型;上述復(fù)合三維多孔材料為至少兩種多孔材料單體的混合物,其中上述多孔材料單體自身為多孔結(jié)構(gòu);上述漿體填料包括水泥漿、地質(zhì)聚合物混凝土中的一種或多種。本發(fā)明提供的復(fù)合三維多孔材料的機(jī)場(chǎng)跑道結(jié)構(gòu)施工方法簡(jiǎn)單,得到的機(jī)場(chǎng)跑道結(jié)構(gòu)具有更優(yōu)的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度,且耐磨性能和耐久性得到顯著提升,耐凍融能力也得到了改善。
本發(fā)明涉及一種壩基蝕變巖體加固處理結(jié)構(gòu)及其施工方法。本發(fā)明的目的是提供一種簡(jiǎn)單穩(wěn)固、適應(yīng)性強(qiáng)、施工方便的壩基蝕變巖體加固處理結(jié)構(gòu)及其施工方法。本發(fā)明的技術(shù)方案是:一種壩基蝕變巖體加固處理結(jié)構(gòu),用于對(duì)存在斷層帶及蝕變巖體地質(zhì)缺陷的壩基進(jìn)行加固,其特征在于:具有開挖形成于壩基基礎(chǔ)面上且與下方斷層帶及蝕變巖體對(duì)應(yīng)的刻槽,刻槽內(nèi)回填混凝土形成混凝土塞,該刻槽回填混凝土范圍經(jīng)加強(qiáng)水泥灌漿。本發(fā)明適用于水利、水電等土木工程。
本發(fā)明公開了一種基于Rytov?WKBJ近似的疊前地震反演方法。包括以下步驟:步驟1:獲取儲(chǔ)層的共中心點(diǎn)疊前地震數(shù)據(jù)、疊前角道集數(shù)據(jù)、疊后地震數(shù)據(jù)和測(cè)井?dāng)?shù)據(jù);步驟2:獲得深度域地震數(shù)據(jù);步驟3:利用地震層位數(shù)據(jù)和儲(chǔ)層的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)構(gòu)建深度域低頻模型;步驟四:構(gòu)建目標(biāo)函數(shù);步驟5:利用高斯?牛頓法求解目標(biāo)函數(shù)獲得模型更新量,并更新模型擾動(dòng)量;步驟6:若疊前地震角道集數(shù)據(jù)和合成地震數(shù)據(jù)兩者的誤差水平達(dá)到預(yù)設(shè)殘差閾值,輸出反演結(jié)果,反之進(jìn)入步驟7;步驟7:更新迭代次數(shù),返回步驟4進(jìn)入下一次迭代,直至迭代終止。本發(fā)明應(yīng)用于疊前地震反演中,可有效且快速的模擬強(qiáng)非均質(zhì)性、復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造儲(chǔ)層的復(fù)雜地震波場(chǎng)。
本發(fā)明涉及深海沉積物振動(dòng)取樣鉆機(jī),旨在提供一種基于水下ROV的多管振動(dòng)取樣鉆機(jī)。該取樣鉆機(jī),包括機(jī)架、驅(qū)動(dòng)裝置、移動(dòng)平臺(tái)、液壓振動(dòng)器、螺旋液壓擺動(dòng)缸與取樣組件;液壓振動(dòng)器與螺旋液壓擺動(dòng)缸安裝在移動(dòng)平臺(tái)上,移動(dòng)平臺(tái)安裝在機(jī)架上,并通過驅(qū)動(dòng)裝置進(jìn)行驅(qū)動(dòng),取樣組件安裝在機(jī)架上,并位于移動(dòng)平臺(tái)下方。本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了鉆機(jī)水下?lián)Q管的功能,增加了ROV可攜帶的沉積物數(shù)量;機(jī)架、移動(dòng)平臺(tái)和液壓缸推桿上的鋼絲繩滑輪組大大減少了液壓油缸的所需行程,降低了鉆機(jī)整體的高度;鉆進(jìn)方式采用液壓振動(dòng),對(duì)沉積物的干擾極小,可為學(xué)者了解深海地質(zhì)提供更準(zhǔn)確的信息。鉆機(jī)的鉆進(jìn)、換管機(jī)構(gòu)都采用液壓動(dòng)力,使鉆機(jī)可在深海4500米海底工作。
本發(fā)明提供了一種瘦斷面折線型圍堰結(jié)構(gòu),圍堰軸線采用折線型,軸線方向與所在河道水流方向呈大角度相交、與沖溝走向或水工隧洞軸線大致平行,圍堰結(jié)構(gòu)的水下填筑部分的堰體主體采用石渣料,堰體迎水面采用鋼筋石籠堆碼和大塊石護(hù)坡;堰體高出施工水位的迎水面采用鋼筋石籠堆碼結(jié)構(gòu)防沖,墊層料中設(shè)置防滲體系,背水面采用石渣料,并與墊層料之間設(shè)置過渡料;隨著高度升高,堰體斷面向后收縮。本發(fā)明還提供了上述瘦斷面折線型圍堰結(jié)構(gòu)的施工方法。本發(fā)明斷面體型較瘦且不妨礙其他建筑物布置,能適應(yīng)兩岸均有沖溝或水工隧洞帶來的抗沖要求,同時(shí)通過調(diào)整圍堰軸線可適應(yīng)地形地質(zhì)條件,具備從水下開始填筑的作業(yè)條件,適應(yīng)性強(qiáng),同時(shí)縮短了修建工期、節(jié)省了工程投資。
本發(fā)明公開了一種用于淺海區(qū)地震勘探的激震裝置與方法,通過拖纜的形式與海洋上船體連接。該震源在海中的位置在一定程度上由船體拖拽位置有關(guān)。一種用于淺海區(qū)地震勘探的激震裝置及方法主要包括震源狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)、空間位置控制系統(tǒng)、氣槍陣列激震控制系統(tǒng)以及激震裝置操作方法。通過該激震裝置,可以實(shí)現(xiàn)海水中激震裝置的空間位置設(shè)定,可根據(jù)設(shè)計(jì)需要,實(shí)現(xiàn)上下前后左右6個(gè)方向的自動(dòng)化控制,進(jìn)而獲得一個(gè)較準(zhǔn)確的激震點(diǎn)位置;同時(shí),采用旋轉(zhuǎn)式的氣槍陣列,可以實(shí)現(xiàn)氣槍的間距控制,配合以不同的氣槍能量,可在一定范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)不同形式的激震效果。通過多空間位置及激震形式的地震記錄綜合解譯,可實(shí)現(xiàn)海下地質(zhì)體的較準(zhǔn)確探測(cè)。
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