亞熱帶中小流域山洪災(zāi)害非線性多場(chǎng)耦合預(yù)警模型,涉及亞熱帶中小流域山洪災(zāi)害預(yù)警技術(shù),是為了適應(yīng)對(duì)亞熱帶中小流域山洪災(zāi)害預(yù)警的需求。本發(fā)明根據(jù)地區(qū)歷史山洪災(zāi)害最大持續(xù)時(shí)間對(duì)山洪災(zāi)害危險(xiǎn)性分區(qū),并地區(qū)歷史地質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)分區(qū)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,然后根據(jù)給定的預(yù)警體系對(duì)山洪災(zāi)害危險(xiǎn)性分區(qū)調(diào)整模塊獲得的山洪災(zāi)害危險(xiǎn)性分區(qū)結(jié)果中的每個(gè)區(qū)域進(jìn)行山洪災(zāi)害危害評(píng)估,并實(shí)現(xiàn)山洪災(zāi)害預(yù)警。本發(fā)明適用于亞熱帶中小流域山洪災(zāi)害預(yù)警。
本發(fā)明公開(kāi)了一種上軟下硬地層導(dǎo)洞非爆開(kāi)挖施工方法,以解決導(dǎo)洞非爆開(kāi)挖施工技術(shù)中存在的開(kāi)挖進(jìn)度慢、超欠挖控制難度大的技術(shù)問(wèn)題;本發(fā)明包括以下步驟:S1,超前地質(zhì)勘探;S2,超前支護(hù);S3,土層開(kāi)挖支護(hù);S4,超欠挖控制孔;S5,巖層開(kāi)挖支護(hù);S6,仰拱封閉;本發(fā)明充分利用多種成熟種設(shè)備組合施工,各工序可緊密銜接,提高了施工效率,縮短了工期,減少了隧道超挖,降低了施工成本,解決了上軟下硬復(fù)合地層施工風(fēng)險(xiǎn)高、進(jìn)度慢、總體施工難度大的問(wèn)題,同時(shí)有效的控制了上部軟弱地層沉降變形。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于BIM長(zhǎng)大砂質(zhì)板巖隧道快速施工方法,包括以下步驟:(1)分析巖爆影響因素;(2)Ⅲ級(jí)圍巖隧道控制爆破;(3)基于BIM技術(shù)建立道模型;(4)評(píng)估富水破碎圍巖隧道施工風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);(5)評(píng)估萬(wàn)安隧道供風(fēng)指標(biāo);(6)信息化監(jiān)控量測(cè);(7)對(duì)Ⅲ型軌道板進(jìn)行BIM建模,應(yīng)用BIM 5D技術(shù)對(duì)萬(wàn)安隧道無(wú)砟軌道施工進(jìn)度、成本和物流3個(gè)方面進(jìn)行研究,將BIM技術(shù)與TSP技術(shù)相結(jié)合,整合出一套基于BIM技術(shù)和TSP技術(shù)的隧道施工超前地質(zhì)預(yù)報(bào)以及監(jiān)控量測(cè)技術(shù),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)大隧道施工的信息化管理方法。
本發(fā)明公開(kāi)了一種硬質(zhì)合金零部件及其制備方法、機(jī)械工具,屬于3D打印技術(shù)領(lǐng)域。該硬質(zhì)合金零部件具有至少兩層的硬質(zhì)合金層,每層硬質(zhì)合金層中均同時(shí)含有硬質(zhì)相和黏結(jié)相,硬質(zhì)相和黏結(jié)相在至少兩層硬質(zhì)合金層中均分別沿硬質(zhì)合金層的設(shè)置方向呈梯度變化。通過(guò)使硬質(zhì)合金零部件中脆、韌兩相在空間上呈梯度分布,相應(yīng)地獲得梯度變化的力學(xué)性能,從而使硬質(zhì)合金零部件具有高硬度和高韌性的“雙高”力學(xué)性能。其由3D打印而成的硬質(zhì)合金零部件坯體燒結(jié)而得。該方法簡(jiǎn)單、易操作。將其用于機(jī)械工具,如切削工具、地質(zhì)礦山工具或耐磨零部件中,可提高機(jī)械工具的硬度和韌性。
本發(fā)明屬于礦物分析檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體公開(kāi)了一種石墨礦石中全礦物的定量測(cè)定方法,同時(shí)還公開(kāi)了一種石墨礦石全礦物定量測(cè)定中的制樣方法。本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有石墨礦難以對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確定量測(cè)定的問(wèn)題,在自動(dòng)工藝礦物學(xué)定量分析法基礎(chǔ)上,使用改進(jìn)的樣品處理方法,特別是對(duì)石墨礦石樣品進(jìn)行合適的鑲嵌和磨拋處理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)石墨礦石全礦物的準(zhǔn)確定量。本發(fā)明為地質(zhì)、選礦、冶金、材料等研究領(lǐng)域提供了一種新的技術(shù)手段,并對(duì)含石墨的礦產(chǎn)資源的找礦、綜合利用以及優(yōu)化工藝流程提供了礦物學(xué)基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種用于巖土及隧道結(jié)構(gòu)的模型建立系統(tǒng),其步驟為:步驟1、對(duì)巖土分層特征及特殊性巖土進(jìn)行分析;步驟2、對(duì)水文地質(zhì)進(jìn)行分析;步驟3、施工仿真分析模型及計(jì)算參數(shù);步驟4、材料參數(shù)輸入及數(shù)值模型建立;步驟5、盾構(gòu)井及隧道開(kāi)挖對(duì)橋梁的影響結(jié)果分析,涉及施工技術(shù)領(lǐng)域。該用于巖土及隧道結(jié)構(gòu)的模型建立系統(tǒng)提高了,建模和分析的效率彌補(bǔ)了模型簡(jiǎn)化對(duì)計(jì)算精度的影響,因而非常適合于工程應(yīng)用,解決了巖土及隧道結(jié)構(gòu)分析不完整,導(dǎo)致施工過(guò)程中路面下沉的問(wèn)題。
公開(kāi)一種溶洞安全性的評(píng)估方法,涉及建筑安全評(píng)估技術(shù)領(lǐng)域,評(píng)估方法包括:進(jìn)行地質(zhì)勘探,勘探出溶洞的分布和見(jiàn)洞率;在溶洞上方打樁,建設(shè)基礎(chǔ);根據(jù)所采用的基礎(chǔ)類型、樁的類型和樁的布置形式,計(jì)算出建筑物上部結(jié)構(gòu)建成后每根樁承受的荷載Pp;在基礎(chǔ)上施加靜載P,靜載P為荷載Pp的n倍;若溶洞被刺穿,判斷為建筑物建成后溶洞會(huì)塌陷;若溶洞沒(méi)有被刺穿,判斷為建筑物建成后溶洞不會(huì)塌陷。還公開(kāi)一種溶洞安全性的評(píng)估結(jié)構(gòu)。溶洞安全性的評(píng)估方法通過(guò)比較樁端附加應(yīng)力的大小,確定施工時(shí)為驗(yàn)證溶洞穩(wěn)定性而施加在樁上的相當(dāng)于其承載力某倍數(shù)的靜載大小,從而驗(yàn)證一定跨度大小溶洞的存在不會(huì)破壞基礎(chǔ)穩(wěn)定性,達(dá)到確保溶洞安全性的目的。
本發(fā)明提供一種超深基坑圍護(hù)止水結(jié)構(gòu)及方法,包括沿基坑的周向施工的地下連續(xù)墻,基坑的底部沿基坑的周向還施工有止水帷幕,止水帷幕由注漿施工而成,所述止水帷幕緊貼地下連續(xù)墻的內(nèi)側(cè)設(shè)置。以解決超深基坑在開(kāi)挖過(guò)程中地質(zhì)巖層出現(xiàn)變化、基坑的防水性能要求高等關(guān)鍵問(wèn)題。屬于建筑施工技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及一種仿形支撐滾的水田激光平地機(jī),包括機(jī)架、高程調(diào)節(jié)裝置、高程裝置、平地裝置、左右調(diào)平裝置,機(jī)架通過(guò)三點(diǎn)懸掛裝置與拖拉機(jī)相接,高程裝置通過(guò)高程調(diào)節(jié)裝置與機(jī)架相接從而調(diào)節(jié)高程裝置的高低,平地裝置與高程裝置相接且通過(guò)左右調(diào)平裝置左右調(diào)平;還包括安裝在機(jī)架下方的仿形支撐滾;仿形支撐滾通過(guò)機(jī)架和三點(diǎn)懸掛裝置與拖拉機(jī)浮動(dòng)連接,作業(yè)時(shí),仿形支撐滾由水田泥面支撐仿形而與拖拉機(jī)運(yùn)動(dòng)姿態(tài)變化無(wú)關(guān),仿形支撐滾的姿態(tài)變化引起平地裝置的姿態(tài)變化。本發(fā)明使平地鏟升降控制更穩(wěn)定,以提高平地質(zhì)量和效率,提高作業(yè)精度,屬于農(nóng)田平整機(jī)具技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明公開(kāi)了底基觀測(cè)平臺(tái)、海底相對(duì)測(cè)地裝置及系統(tǒng)其中,所述底基觀測(cè)平臺(tái)由回收系統(tǒng)和拋棄支架構(gòu)成。所述海底相對(duì)測(cè)地裝置及系統(tǒng)可以廣泛的布設(shè)在海底火山、轉(zhuǎn)換斷層、擴(kuò)張脊等各種海底構(gòu)造單元附近,甚至還可以布設(shè)在擴(kuò)張巖漿房或熱點(diǎn)附近,以觀察巖漿房的變化和熱點(diǎn)與大洋擴(kuò)張脊的相互作用。總之,本發(fā)明的海底相對(duì)測(cè)地系統(tǒng)能夠近距離、實(shí)時(shí)、高精度地獲取海底各種地質(zhì)和沉積事件的運(yùn)動(dòng)過(guò)程信息,幫助人類建立對(duì)海洋巖石圈變形、演化和沉積等現(xiàn)象的全面認(rèn)識(shí)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種橋梁樁基施工擠支盤(pán)成孔方法,采用沖擊鉆、旋挖鉆、回旋鉆配合加工主孔成孔;主孔成孔后,采用檢孔儀檢測(cè)孔深、孔徑和垂直度是否偏位,根據(jù)樁基樁徑選取支盤(pán)機(jī)的對(duì)應(yīng)型號(hào),進(jìn)行擠擴(kuò)作業(yè),施工過(guò)程中,檢測(cè)擠擴(kuò)壓力生成實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù),依次進(jìn)行全部支盤(pán)擠擴(kuò)作業(yè);擠擴(kuò)完成后,進(jìn)行清孔處理,下放鋼筋籠,進(jìn)行混凝土灌注。采用沖擊鉆、旋挖鉆、回旋鉆配合加工主孔成孔,采用檢測(cè)步驟配合擠擴(kuò)作業(yè)步驟、依次擠擴(kuò)步驟、清孔步驟、后續(xù)步驟進(jìn)行連續(xù)作業(yè),解決了地質(zhì)巖層堅(jiān)硬,普通成孔工藝難于施工的問(wèn)題,加快了樁基成孔的速度,減短了樁基所需樁長(zhǎng),施工工期得到了保障,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
本發(fā)明涉及建筑加固的技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種既有建筑內(nèi)部增加樁基施工方法,其包括以下步驟,S1:平整場(chǎng)地,將地板磚拆除;S2:布置應(yīng)力消散孔,開(kāi)挖擠土緩沖溝,并回填粗砂;S3:將預(yù)制混凝土管樁運(yùn)送到樁位進(jìn)行壓樁;S4:當(dāng)壓力值達(dá)到壓樁的終壓值設(shè)計(jì)單樁承載力特征值兩倍時(shí),沉樁的樁長(zhǎng)亦與相對(duì)應(yīng)位置樁位地質(zhì)資料反映的情況基本吻合時(shí),終止壓樁;S5;進(jìn)行復(fù)壓,進(jìn)行沉降觀測(cè),檢查樁身承載力是否滿足設(shè)計(jì)要求;S6:回填應(yīng)力消散孔和擠土緩沖溝;S7,開(kāi)挖地梁基槽:在既有建筑原有的承臺(tái)梁上進(jìn)行植筋,在地梁基槽上進(jìn)行矩形柱與預(yù)埋構(gòu)件的施工;S8:在使用混凝土澆筑地梁與地梁梁板。本發(fā)明具有防止既有建筑發(fā)生二次沉降的效果。
本發(fā)明屬于隧道設(shè)計(jì)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于大數(shù)據(jù)與AI的隧道設(shè)計(jì)系統(tǒng),基于大數(shù)據(jù)與AI的隧道設(shè)計(jì)系統(tǒng)包括:地質(zhì)數(shù)據(jù)采集模塊、管道配件數(shù)據(jù)采集模塊、中央控制模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)驗(yàn)證模塊、圖像數(shù)據(jù)采集模塊、圖像數(shù)據(jù)處理模塊、三維模型構(gòu)建模塊、基于AI的隧道設(shè)計(jì)模塊、模擬驗(yàn)證模塊以及輸出模塊;本發(fā)明能夠基于自動(dòng)化的數(shù)據(jù)采集、處理進(jìn)行隧道設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的獲取,同時(shí)基于圖像的采集構(gòu)建三維模型,并基于采集的數(shù)據(jù)基于人工智能進(jìn)行智能化的隧道設(shè)計(jì),并基于構(gòu)建的三維模型驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的隧道是否合適,有效的提高了隧道的設(shè)計(jì)的速度、準(zhǔn)確性以及有效性。
本發(fā)明提供了一種環(huán)境友好型無(wú)醛環(huán)氧注漿材料及其制備方法與應(yīng)用。該方法以重量份數(shù)計(jì),將20~90份的環(huán)氧樹(shù)脂,10~80份的反應(yīng)性溶劑,0~5份的界面改性劑混合攪拌得甲組分;將5~80份胺類固化劑,0~80份的固化調(diào)控劑,0~32份固化促進(jìn)劑混合攪拌得到乙組分;將甲、乙組分按照重量比為100∶3~100∶70混合,得到環(huán)氧注漿材料;該注漿材料既能保持環(huán)氧樹(shù)脂優(yōu)異的力學(xué)性能、粘接性能、耐老化、耐腐蝕性能,又具有毒性低,環(huán)境友好、初始粘度低、固化速度快、顏色淺,易于著色的優(yōu)點(diǎn),能夠在傳統(tǒng)的環(huán)氧注漿材料領(lǐng)域及基礎(chǔ)設(shè)施的混凝土表面防腐、文物修復(fù)、地質(zhì)遺址保護(hù)、建筑物的防水防滲或建筑物的加固補(bǔ)強(qiáng)中應(yīng)用。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于知識(shí)圖譜的礦靶區(qū)圈定方法及系統(tǒng),該方法包括:獲取地球化學(xué)數(shù)據(jù)并構(gòu)建地球化學(xué)知識(shí)圖譜;計(jì)算知識(shí)圖譜中的地球化學(xué)元素異常下限值,得到異常值組合;對(duì)異常值組合進(jìn)行熱力矩陣可視化分析,得到異常值組合關(guān)系;根據(jù)異常值組合關(guān)系,圈定礦靶區(qū)。通過(guò)使用本發(fā)明,能夠在不需要大量訓(xùn)練樣本的情況下進(jìn)行學(xué)習(xí)與查詢推理,圈定礦靶區(qū),指導(dǎo)礦產(chǎn)遠(yuǎn)景預(yù)測(cè)。本發(fā)明作為一種基于知識(shí)圖譜的礦靶區(qū)圈定方法及系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于地質(zhì)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明公開(kāi)了一種水合物開(kāi)采過(guò)程中增強(qiáng)儲(chǔ)層穩(wěn)定性的方法,屬于天然氣水合物開(kāi)采領(lǐng)域。該方法基于南海神狐海域泥質(zhì)粉砂型水合物的儲(chǔ)層特性,通過(guò)向天然氣水合物儲(chǔ)層中注入含復(fù)配粘土穩(wěn)定劑的砂漿。一方面,固井中使用該粘土穩(wěn)定劑既能減少粘土膨脹又能避免土顆粒分散運(yùn)移;另一方面,含粘土穩(wěn)定劑砂漿能有效增強(qiáng)土顆粒和水合物分子膠接作用,增加地層強(qiáng)度,從而降低水合物降壓開(kāi)采中可能發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害和工程問(wèn)題。所述粘土穩(wěn)定劑各組分按總重量百分比為100%計(jì),各組分構(gòu)成為:5%KCl、20%?40%Gemini季銨鹽粘土穩(wěn)定劑、10%聚合氯化鋁Al2Cl(OH)5,余量為清水或海水。
本發(fā)明公開(kāi)了一種村鎮(zhèn)耕地資源承載力關(guān)鍵閾值確定方法及裝置,其中,所述方法包括:基于不同自然地理分區(qū)的資源環(huán)境承載力特征構(gòu)建村鎮(zhèn)耕地資源承載力的限制性影響因素集;基于D?DEMATEL模型與地理探測(cè)器模型對(duì)所述限制性影響因素集進(jìn)行關(guān)鍵限制性影響因素的識(shí)別處理,獲得關(guān)鍵限制性影響因素;基于所述關(guān)鍵限制性影響因素對(duì)所述村鎮(zhèn)耕地資源承載力進(jìn)行模糊綜合評(píng)價(jià)處理,獲得模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果;基于所述模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)村鎮(zhèn)耕地資源承載力關(guān)鍵閾值進(jìn)行確定處理。在本發(fā)明實(shí)施例中,可以為村鎮(zhèn)耕地資承載力關(guān)鍵閾值測(cè)定提供技術(shù)指引,實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)耕地質(zhì)量合理管控與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)路徑選擇提供理論依據(jù)。
本發(fā)明公開(kāi)了基于深度學(xué)習(xí)的地下管網(wǎng)自動(dòng)識(shí)別檢測(cè)的云系統(tǒng),包括地下管網(wǎng)缺陷收集模塊、公共數(shù)據(jù)集收集模塊、地下管網(wǎng)典型缺陷樣本庫(kù)、典型缺陷分析與分類模塊、地下網(wǎng)管敷設(shè)環(huán)境地質(zhì)狀態(tài)數(shù)據(jù)收集模塊、深度學(xué)習(xí)模塊、地下管網(wǎng)自動(dòng)識(shí)別檢測(cè)模塊和決策模塊;通過(guò)建立地下管網(wǎng)典型缺陷樣本庫(kù),利用地下管網(wǎng)典型缺陷樣本庫(kù)內(nèi)包含的已知的多個(gè)地下管網(wǎng)典型缺陷以及公共數(shù)據(jù)集收集模塊收集的數(shù)據(jù),作為模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)集,訓(xùn)練后得到的地下管網(wǎng)自動(dòng)識(shí)別檢測(cè)LexNet網(wǎng)絡(luò)模型具有高的識(shí)別檢測(cè)精度,地下管網(wǎng)的自動(dòng)識(shí)別檢測(cè)速度快,檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量穩(wěn)定,且可靠性高。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于不規(guī)則幾何體建模的電力隧道三維設(shè)計(jì)技術(shù),包括以下步驟:對(duì)電力隧道進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,確定電力隧道需要建模的部分作為目標(biāo)空間,并對(duì)目標(biāo)空間進(jìn)行標(biāo)記;將目標(biāo)空間用緊密排列但不重疊的不規(guī)則四面體形成的格網(wǎng)來(lái)表示,保證四面體覆蓋整個(gè)三維空間,定義目標(biāo)空間模型軸線上的節(jié)點(diǎn),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;定義目標(biāo)空間的Voronoi圖;采用逐點(diǎn)插入算法進(jìn)行計(jì)算;將目標(biāo)空間用緊密排列但不重疊的不規(guī)則四面體形成的格網(wǎng)來(lái)表示,通過(guò)定義目標(biāo)空間模型軸線上的節(jié)點(diǎn),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,然后定義目標(biāo)空間的Voronoi圖,采用逐點(diǎn)插入算法進(jìn)行計(jì)算,能夠保證實(shí)現(xiàn)構(gòu)成封閉的三維地質(zhì)幾何體,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,插值內(nèi)部屬性容易、精度高和數(shù)據(jù)量小的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)的低空遙感和地面?zhèn)鞲酗w行速度優(yōu)化方法及系統(tǒng),其中,所述方法包括:計(jì)算每一個(gè)無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)地面節(jié)點(diǎn)所需傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量;基于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)地面節(jié)點(diǎn)所需傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量以及傳輸速率計(jì)算所需的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間;根據(jù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)地面節(jié)點(diǎn)與無(wú)人機(jī)的最大通信距離進(jìn)行計(jì)算有效通信航線長(zhǎng)度,獲得有效通信航線長(zhǎng)度;基于所述數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間以及所有效通信航線長(zhǎng)度進(jìn)行無(wú)人機(jī)最優(yōu)飛行速度計(jì)算,獲得無(wú)人機(jī)最優(yōu)飛行速度。在本發(fā)明實(shí)施中,使得優(yōu)化飛行速度的無(wú)人機(jī)在飛越相應(yīng)的監(jiān)測(cè)耕地時(shí),可以完成低空遙感數(shù)據(jù)采集和地面?zhèn)鞲袛?shù)據(jù)傳輸,防止出現(xiàn)重復(fù)飛行來(lái)匯聚無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)地面節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的情況,提升工作的效率。
本發(fā)明涉及監(jiān)測(cè)控制技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種輸電桿塔邊坡和地基監(jiān)測(cè)預(yù)警方法,包括如下步驟:S1、邊坡和地基監(jiān)測(cè)點(diǎn)的安裝:在輸電桿塔的邊坡和地基分別安裝用于監(jiān)測(cè)輸電桿地質(zhì)環(huán)境是否發(fā)生沉降或位移變化的終端設(shè)備,然后將終端設(shè)備采集到的數(shù)據(jù)和服務(wù)器的通訊設(shè)備信號(hào)連接;S2、輸電桿塔的邊坡和地基沉降或位移信息獲?。哼吰潞退O(jiān)測(cè)點(diǎn)終端設(shè)備對(duì)北斗衛(wèi)星系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤,獲取導(dǎo)航電文,對(duì)衛(wèi)星星歷、歷書(shū)和鐘差參數(shù)進(jìn)行采集,并根據(jù)采集到的信息解算監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置,進(jìn)行高精度定位;S3、輸電桿塔的邊坡和地基沉降或位移的信息傳輸。本發(fā)明解決了人工巡檢輸電桿塔費(fèi)時(shí)費(fèi)力以及人為判斷的誤差等問(wèn)題。
本發(fā)明提供一種基于監(jiān)控視頻的盾構(gòu)隧道圍巖質(zhì)量判斷方法,以盾構(gòu)推力指數(shù)FPI與刀盤(pán)扭矩指數(shù)TPI作為地質(zhì)質(zhì)量參數(shù)的評(píng)定指標(biāo),構(gòu)建基于監(jiān)控視頻的圖像特征與地址參數(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,并對(duì)該模型采用遺傳算法根據(jù)評(píng)級(jí)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化最終得到圍巖質(zhì)量判斷模型,然后通過(guò)將實(shí)施采集的出渣圖像的灰度特征統(tǒng)計(jì)值輸入至該圍巖質(zhì)量判斷模型中最終得到圍巖質(zhì)量的判斷結(jié)果,該方法分別將出渣圖像的灰度特征統(tǒng)計(jì)值與圍巖質(zhì)量參數(shù)即FPI和TPI作為圍巖質(zhì)量判斷模型的輸入與輸出對(duì)應(yīng)起來(lái),不僅解決了傳統(tǒng)巖機(jī)映射模型的輸入?yún)?shù)無(wú)法實(shí)施更新的問(wèn)題,又避免了盾構(gòu)機(jī)通過(guò)PLC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集的掘進(jìn)參數(shù)無(wú)法合理利用的問(wèn)題。
本發(fā)明涉及建筑施工領(lǐng)域,公開(kāi)一種溶洞基坑支護(hù)施工方法,包括步驟(a)BIM建模設(shè)計(jì)圖紙→(b)基坑開(kāi)挖→(c)測(cè)量放樣→(d)埋設(shè)護(hù)筒→(e)制備護(hù)壁泥漿→(f)鉆機(jī)安裝定位→(g)鉆孔→(h)清孔→(i)搭建鋼筋籠制作平臺(tái)→(j)鋼筋籠制作→(k)鋼筋籠吊裝→(l)灌注;利用地質(zhì)勘察報(bào)告,通過(guò)BIM三維實(shí)體模型,分析不同工況下土體的變形;支護(hù)灌注樁以跳打形式判定溶洞連通狀況,取用基坑內(nèi)的巖石和土體攪拌進(jìn)行溶洞填充,安全高效;大溶洞通過(guò)鋼筋籠上焊接收口網(wǎng)包裹,減少混凝土填充,有效降低成本;采用泥漿分離器清理泥漿中顆粒,回收循環(huán)利用,綠色環(huán)保。
超微體積液體的激光剝蝕等離子質(zhì)譜成分分析技術(shù),其主要核心技術(shù)是在低溫環(huán)境下,使用0.1毫升移液槍提取待測(cè)液體,點(diǎn)滴至滴液板中的一個(gè)滴液坑中,使得液體液面略高于滴液板中的溢流臺(tái);使用相同方法將不同的液體樣品點(diǎn)滴至不同的滴液坑中;點(diǎn)滴完成后,使用一塊面積比滴液板大1.5倍的分析薄膜從滴液板一側(cè)逐步覆蓋滴液坑,覆蓋好所有滴液坑后,使用透明膠布將薄膜粘牢在滴液板上,使得薄膜與液面緊密接觸,多余的液體順著溢流臺(tái)溢出滴液坑而進(jìn)入隔離槽;將鋪好薄膜的滴液板置于LA?ICPMS通用的固體樣品倉(cāng)中,然后設(shè)置參數(shù)進(jìn)行剝蝕。本發(fā)明有效拓展這些設(shè)備的應(yīng)用范圍,在生物醫(yī)藥、地質(zhì)礦產(chǎn)、環(huán)境能源、物理化學(xué)等領(lǐng)域具有推廣應(yīng)用前景。
本發(fā)明涉及一種基于3S技術(shù)的智能輸電網(wǎng)絡(luò)布設(shè)模型構(gòu)建方法,其特征在于包括以下步驟:1)利用3S技術(shù)得到地區(qū)人口街巷分布圖;2)進(jìn)行模糊C均值聚類FCM及分析;3)根據(jù)步驟1)得到的地區(qū)人口街巷分布圖,首先按照密度大小進(jìn)行圓形密鋪設(shè)置,然后轉(zhuǎn)換為正六邊形密鋪設(shè)置;在圓形密鋪設(shè)置和正六邊形密鋪設(shè)置中,半徑和邊長(zhǎng)的大小由該區(qū)域人口密度等級(jí)確定;4)利用Dijsktra最短路徑算法進(jìn)行鋪設(shè);利用3S系統(tǒng)提供的地圖信息,考慮到地形、地表建筑分布及地下地質(zhì)狀況,利用Dijkstra算法選擇指定變電站之間位置的最短路徑;5)采用葉脈形狀分布建模,根據(jù)步驟4)Dijkstra算法得到的直線鋪設(shè)電網(wǎng),采用葉脈形狀分布建模使線路鋪設(shè)的軌跡。本發(fā)明能更好地從全局進(jìn)行分析,因地制宜,合理化布設(shè)電站和線路,以最低成本進(jìn)行電網(wǎng)建設(shè)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于混合編程技術(shù)的FLAC3D復(fù)雜模型識(shí)別方法,包括如下步驟:S1、對(duì)礦山的CAD地質(zhì)剖面圖紙進(jìn)行處理;S2、調(diào)整點(diǎn)高程;S3、生成DTM模型,并把頂板、底板、地表DTM模型連接;S4、生成實(shí)體模型;S5、生成塊體模型;S6、導(dǎo)出Surpac生成的復(fù)雜模型網(wǎng)格信息;S7、利用matlab以及c語(yǔ)言編寫(xiě)轉(zhuǎn)換接口程序?qū)崿F(xiàn)Surpac網(wǎng)格信息的轉(zhuǎn)換。本發(fā)明可以實(shí)現(xiàn)Surpac軟件與FLAC3D軟件之間的高效且無(wú)差錯(cuò)連接,采用matlab與c語(yǔ)言混合編程技術(shù),結(jié)合利用matlab強(qiáng)大內(nèi)置函數(shù)庫(kù)和編譯性語(yǔ)言高效循環(huán)速度的優(yōu)勢(shì),提升了接口轉(zhuǎn)換網(wǎng)格數(shù)據(jù)的速度。
一種頂管逆向回收施工方法,涉及頂管掘進(jìn)機(jī)頂管回收領(lǐng)域,包括以下步驟:在工作井內(nèi)橫置受力扁擔(dān),通過(guò)焊接使其與工字鋼相連接,形成反力架;在所述反力架設(shè)置千斤頂,通過(guò)千斤頂對(duì)頂管進(jìn)行逆向后拉回收;頂管逆向回收的初始階段,同步啟動(dòng)頂管掘進(jìn)機(jī)的糾偏油缸,輔助逆向回收;頂管逆向回收過(guò)程中,通過(guò)頂管掘進(jìn)機(jī)內(nèi)環(huán)水道與立軸式巖心地質(zhì)勘探鉆機(jī)進(jìn)行注漿加固,確保軌道上方土層的沉降可控;頂管逆向回收過(guò)程中,頂管掘進(jìn)機(jī)向管節(jié)外壁同步向外壓注觸變泥漿,減少回收過(guò)程中土體的摩阻力;頂管的每節(jié)管節(jié)一一吊出,直至機(jī)頭退出,對(duì)洞口進(jìn)行封堵,本發(fā)明解決傳統(tǒng)頂管改造施工法效果差、風(fēng)險(xiǎn)大、工期長(zhǎng)等多種弊端。
本發(fā)明提供一種利用數(shù)字圖像處理和PDF生成技術(shù)處理巖芯照片的方法及其系統(tǒng),可用于巖土工程勘察和地質(zhì)勘探中巖芯照片處理和報(bào)告生成。通過(guò)數(shù)字圖像處理技術(shù)自動(dòng)識(shí)別巖芯箱四角的箱體標(biāo)記物,獲取巖芯箱四角在圖像中的坐標(biāo),采用仿射變換進(jìn)行圖像變換,得到去除巖芯照片采集過(guò)程中的透視和扭曲的效果。最后采用PDF生成技術(shù),自動(dòng)插入所有照片,生成巖芯照片報(bào)告,具有自動(dòng)、高效、美觀的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種社區(qū)生活圈空間識(shí)別方法、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),所述方法包括:提取手機(jī)信令數(shù)據(jù)和建設(shè)用地?cái)?shù)據(jù);將建設(shè)用地?cái)?shù)據(jù)整理為各社區(qū)的建設(shè)用地?cái)?shù)據(jù);計(jì)算各社區(qū)的到達(dá)人口密度;獲取各社區(qū)的建設(shè)用地質(zhì)心,生成質(zhì)心間距離矩陣,作為社區(qū)距離矩陣;尋找到達(dá)人口密度最高的社區(qū),作為當(dāng)前中心社區(qū);識(shí)別當(dāng)前中心社區(qū)的生活圈;在當(dāng)前中心社區(qū)的服務(wù)半徑之外,尋找新的中心社區(qū),將新的中心社區(qū)作為當(dāng)前中心社區(qū),返回識(shí)別當(dāng)前中心社區(qū)的生活圈,直到所有社區(qū)都?xì)w入相應(yīng)的生活圈。本發(fā)明根據(jù)手機(jī)信令數(shù)據(jù)和各社區(qū)的建設(shè)用地?cái)?shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)社區(qū)生活圈的空間劃分,從居民的日常生活出行出發(fā)來(lái)識(shí)別生活圈,能夠更貼近生活圈的概念。
本發(fā)明公開(kāi)了一種冷凍刀盤(pán)的工后解凍方法及使用其的刀盤(pán)和盾構(gòu)機(jī),冷凍刀盤(pán)的工后解凍方法包括以下步驟:在土倉(cāng)內(nèi)交替填渣土及生石灰直至土倉(cāng)內(nèi)的第一預(yù)設(shè)位置;在土倉(cāng)內(nèi)的第一預(yù)設(shè)位置基礎(chǔ)上繼續(xù)注入膨潤(rùn)土泥漿,利用膨潤(rùn)土泥漿中的水與生石灰的中和散發(fā)熱量,膨潤(rùn)土泥漿防止在解凍過(guò)程中融沉;配置壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)土倉(cāng)壓力與掌子面水土壓力之間的關(guān)系進(jìn)行調(diào)節(jié),保持土倉(cāng)壓力與掌子面之間維持靜止土壓力。通過(guò)渣土及生石灰交替回填作為基礎(chǔ),然后灌注膨潤(rùn)土泥漿并使得熱量散發(fā),高效解凍周邊地層凍土,并在解凍過(guò)程保持土倉(cāng)壓力與掌子面之間維持靜止土壓力,避免地面隆起或塌陷,從而可在各種復(fù)雜地質(zhì)條件下進(jìn)行冷凍刀盤(pán)施工后的高效解凍。
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