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本發(fā)明公開一種弱/不透水層條件下地下工程水浮力計(jì)算方法,步驟是:步驟1,根據(jù)巖土工程勘察報(bào)告,得到各巖土層的物理力學(xué)性質(zhì)參數(shù);地下水的類型及貯存狀態(tài);各含水層水位、分布規(guī)律及補(bǔ)給排泄特點(diǎn);步驟2,由場(chǎng)地水文條件結(jié)合當(dāng)?shù)毓こ探?jīng)驗(yàn)分析地下工程全壽命期內(nèi)影響地下水位變幅的意外因素;步驟3,根據(jù)步驟1整理出的工程地質(zhì)資料概化場(chǎng)地物理模型,建立相應(yīng)的數(shù)值模型,結(jié)合步驟2的意外因素,為數(shù)值模型設(shè)置相應(yīng)的邊界條件;步驟4,通過數(shù)值法求解數(shù)值模型,得到場(chǎng)地孔隙水壓力的分布情況,計(jì)算地下工程所受的水浮力。此種方法可提高地下工程水浮力計(jì)算的合理性,解決現(xiàn)有弱/不透水層條件下地下工程抗浮設(shè)計(jì)方法的不足。
本發(fā)明公開了一種堤壩結(jié)構(gòu)隱患的診斷裝置以及診斷方法,該診斷裝置包括低頻天線移動(dòng)機(jī)構(gòu)和控制器;通過提供的低頻天線移動(dòng)機(jī)構(gòu)來控制接收/發(fā)射天線的移動(dòng),可更方便的進(jìn)行發(fā)射/接收天線的連續(xù)拖動(dòng),實(shí)現(xiàn)采用地質(zhì)雷達(dá)技術(shù)對(duì)堤壩隱患連續(xù)性的掃描探測(cè)及采集;本發(fā)明構(gòu)建了基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的隱患識(shí)別模型,通過將低頻天線移動(dòng)機(jī)構(gòu)采集的雷達(dá)信號(hào)預(yù)處理后,輸入構(gòu)建的隱患識(shí)別模型中訓(xùn)練,即可輸出隱患的類型和范圍,實(shí)現(xiàn)對(duì)堤壩結(jié)構(gòu)隱患的自動(dòng)識(shí)別,從而解決了非專業(yè)人員的讀圖辨識(shí),提高隱患識(shí)別的效率和準(zhǔn)確率,且誤差可控制在15%以內(nèi)。本發(fā)明通過低頻天線移動(dòng)機(jī)構(gòu)的連續(xù)探測(cè)及采集和隱患識(shí)別模型的自動(dòng)識(shí)別,實(shí)現(xiàn)了堤壩結(jié)構(gòu)隱患的快速診斷。
本發(fā)明提出了一種環(huán)保型防塌方開采方法,在礦物層上部設(shè)置第一層頂梁,在第一層頂梁下部打樁,制備第一層立柱向上至第一層頂梁;開采第一層頂梁下部的礦物;在第一層礦洞底部靠近第一層立柱底部向下打樁,制備第二層立柱,然后制備第二層頂梁,將第一層立柱底部、第二層立柱頂部澆筑在一起;開采第二層頂梁下部的第二層礦物;在第二層礦洞底部靠近第二層立柱底部向下打樁,制備第三層立柱;然后制備第三層頂梁,將第二層立柱底部、第三層立柱頂部澆筑在一起;開采第三層頂梁下部的第三層礦物;依次制備相應(yīng)層的立柱和頂梁,直至將采完最底層的礦物。本發(fā)明的方法在提高礦物的開采率的同時(shí),保證了開礦的安全和以及能夠防止地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生。
本發(fā)明提供了一種致密砂巖氣快速抽取巖心的設(shè)備,包括支撐圓臺(tái)、固定裝置和巖心抽取裝置,所述的支撐圓臺(tái)中部開設(shè)有圓形通孔,支撐圓臺(tái)的下端均勻安裝有三個(gè)固定裝置(2),支撐圓臺(tái)的上端安裝有巖心抽取裝置;本發(fā)明可以解決目前部分設(shè)備在抽取致密砂巖氣巖心的時(shí)候通常耗費(fèi)時(shí)間長,開挖面積大,影響整塊致密砂巖氣所處的地質(zhì)環(huán)境,且在抽取巖心的過程中,通常由于抽取后沒有防護(hù)裝置使得被抽取的巖心脫落,無法一次達(dá)到檢測(cè)的量,需要多次抽取,工作效率低下;以及部分設(shè)備在抽取巖心的過程中存在設(shè)備不穩(wěn)定、抽取巖心達(dá)不到致密砂巖氣所處的地層等難題。
本發(fā)明公開了一種取土場(chǎng)生態(tài)修復(fù)方法,包括勘察取土場(chǎng)、編制取土場(chǎng)施工方案、設(shè)置測(cè)量控制網(wǎng)、清除現(xiàn)場(chǎng)障礙物、設(shè)置排水設(shè)施、邊坡削坡和封育等步驟,本發(fā)明所述的一種取土場(chǎng)生態(tài)修復(fù)方法能夠解決現(xiàn)有取土場(chǎng)取土后存在的地質(zhì)災(zāi)害的隱患,水土流失的破壞,也能有效降低取土對(duì)原有生態(tài)環(huán)境的影響。
本發(fā)明屬于生物材料制備技術(shù)領(lǐng)域,提供一種脂肽改性鈉基蒙脫土、制備方法及其應(yīng)用。該脂肽改性鈉基蒙脫土采用脂肽與鈉基蒙脫土進(jìn)行混合、反應(yīng),脂肽與鈉基蒙脫土的質(zhì)量百分比為1:10-1:100,進(jìn)一步地,質(zhì)量百分比為1:50,脂肽以解淀粉芽孢桿菌XZ-173為發(fā)酵菌種,通過固體發(fā)酵生產(chǎn)方式獲得。本發(fā)明生產(chǎn)的脂肽具有優(yōu)異的表面活性,無毒、可生物降解。生產(chǎn)的脂肽改性鈉基蒙脫土,吸附位點(diǎn)和吸附量均得到增加;質(zhì)子傳動(dòng)力減弱,吸附速率提升,對(duì)重金屬有更強(qiáng)的吸附性能,并且本發(fā)明提供的脂肽改性鈉基蒙脫土具有良好的再生性能。解決了現(xiàn)有技術(shù)中,廢水中重金屬吸附效率不高,吸附材料使用重復(fù)性低的問題,是真正的資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的生物材料及改進(jìn)方法。
本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N非連續(xù)巖性地層中暗挖隧道開挖施工方法,方法包括:步驟1,當(dāng)在施工中遇到同一斷面上下部分地層的巖性等級(jí)不同時(shí),完成超前支護(hù)后,開挖根據(jù)襯砌類型分界線確定的第一預(yù)設(shè)區(qū)域;步驟2,對(duì)兩側(cè)拱腳臨近范圍加固區(qū)進(jìn)行加固,對(duì)A類圍巖進(jìn)行第一類型初期支護(hù);步驟3,開挖襯砌類型分界線以下第二預(yù)設(shè)區(qū)域,對(duì)B類圍巖進(jìn)行第二類型初期支護(hù);步驟4,對(duì)隧道進(jìn)行防水板鋪設(shè)后,一次性進(jìn)行二次襯砌施工。本申請(qǐng)?zhí)峁┑姆椒梢栽谑┕み^程中降低圍巖擾動(dòng),減少超挖量,降低不良地質(zhì)情況下的坍塌事故發(fā)生率。
本發(fā)明提供一種探地雷達(dá)低頻信號(hào)的拓頻方法及系統(tǒng),屬于地質(zhì)勘探設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,獲取探地雷達(dá)在同一位置探測(cè)的低頻信號(hào)和高頻信號(hào);分別獲取低頻信號(hào)和高頻信號(hào)的多個(gè)不同頻率的單道電磁波分頻信號(hào);計(jì)算低頻信號(hào)和高頻信號(hào)的多個(gè)不同頻率的單道電磁波分頻信號(hào)間的互相關(guān)參數(shù);分別計(jì)算低頻信號(hào)的分頻信號(hào)和高頻信號(hào)的分頻信號(hào)的能量分布特征和權(quán)重因子;根據(jù)高頻信號(hào)的分頻信號(hào)中的子波,結(jié)合互相關(guān)參數(shù)和權(quán)重因子,計(jì)算反濾波算子;將低頻信號(hào)與反濾波算子進(jìn)行反褶積計(jì)算,得到拓頻后的低頻信號(hào)。本發(fā)明計(jì)算簡(jiǎn)單方便、計(jì)算量小,顯著提高探地雷達(dá)圖像在縱向上的分辨率,增強(qiáng)了探地雷達(dá)低頻信號(hào)的分辨率,獲得了地下更深位置的更高精度成像數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種強(qiáng)風(fēng)化層彌散度現(xiàn)場(chǎng)尺度試驗(yàn)測(cè)定方法,屬于水文地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,在野外現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)建含有示蹤劑投放源以及若干觀測(cè)孔的試驗(yàn)場(chǎng)地;通過將電導(dǎo)率和水壓力傳感器布設(shè)在觀測(cè)孔中,利用標(biāo)定的研究區(qū)地下水體電導(dǎo)率與示蹤劑濃度的相關(guān)曲線將監(jiān)測(cè)所得電導(dǎo)率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為示蹤劑濃度,利用GMS軟件搭建與試驗(yàn)平臺(tái)對(duì)應(yīng)的數(shù)值模型,通過擬合示蹤劑濃度?時(shí)間序列數(shù)據(jù)獲取現(xiàn)場(chǎng)尺度下強(qiáng)風(fēng)化層彌散度。本發(fā)明綜合搭建了強(qiáng)風(fēng)化層彌散度現(xiàn)場(chǎng)尺度試驗(yàn)平臺(tái)和相應(yīng)數(shù)值模型,實(shí)時(shí)觀測(cè)孔地下水中示蹤劑濃度變化情況,并通過數(shù)值模型擬合獲取強(qiáng)風(fēng)化層彌散度,精度較高。
本發(fā)明提供一種地鐵沿線泡沫混凝土路基施工狀態(tài)監(jiān)測(cè)方法與預(yù)警系統(tǒng),包括對(duì)于地下線路結(jié)構(gòu)變形沉降信息的采集裝置,電流信號(hào)/數(shù)值信號(hào)轉(zhuǎn)換的裝置、用于發(fā)出遠(yuǎn)程警報(bào)的裝置,存儲(chǔ)裝置與控制裝置,泡沫輕質(zhì)混凝土制備設(shè)備,控制模塊作為整個(gè)系統(tǒng)的核心,一方面控制前述各裝置的運(yùn)行,另一方面用于和外部的計(jì)算機(jī)裝置等外部設(shè)備進(jìn)行連接實(shí)現(xiàn)通訊和控制。本發(fā)明中,基于地鐵沿線地質(zhì)情況,將結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工狀態(tài)動(dòng)態(tài)調(diào)整監(jiān)測(cè)頻率及監(jiān)測(cè)范圍。本發(fā)明還提供一種地鐵沿線泡沫混凝土路基施工狀態(tài)監(jiān)測(cè)方法。
本發(fā)明是一種雙管旋葉鎖定式取砂器,本發(fā)明涉及內(nèi)容包括外套管、取砂內(nèi)管、切土環(huán)刀和旋葉盤。取砂器使用前首先將旋葉盤敞開,掘進(jìn)過程中外套管與取砂內(nèi)管保持同步運(yùn)動(dòng),當(dāng)取砂內(nèi)管裝滿砂性土原狀樣后固定取砂內(nèi)管,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)外套管使旋葉片旋出,形成閉合旋葉盤并將砂性土原狀樣封閉在取砂內(nèi)管內(nèi),從而可獲取砂性土原狀樣。本發(fā)明適用于地質(zhì)工程、巖土工程技術(shù)領(lǐng)域,能夠廣泛應(yīng)用于各類砂性土原狀樣快速采樣。
本發(fā)明公開了一種用于跨海泥水盾構(gòu)孤石群處理的衡盾泥掌子面保壓方法,包括以下步驟:根據(jù)施工的地質(zhì)條件和掘進(jìn)要求,選定衡盾泥漿體配比;根據(jù)選定的衡盾泥漿體配比配置衡盾泥,將衡盾泥泵送至土艙;高壓進(jìn)艙關(guān)閉前閘門,使開挖艙封閉;將衡盾泥注漿管接入前艙預(yù)留超前注漿管,進(jìn)行漿液置換;待漿液置換完成后,分級(jí)加壓至指定壓力并進(jìn)行保壓,衡盾泥建模完成;進(jìn)行排土換氣作業(yè)和帶壓進(jìn)艙處理。本發(fā)明充分利用盾構(gòu)施工的現(xiàn)有裝置,步驟簡(jiǎn)單且效果優(yōu)良,可在掌子面前方突然出現(xiàn)孤石后迅速進(jìn)行漿液置換,從而實(shí)現(xiàn)掌子面保壓和孤石處理。
本發(fā)明公開了一種緩慢分解的有機(jī)化肥及其制備方法,該有機(jī)化肥主要由以下質(zhì)量份數(shù)的原料制備而成:海藻20?25份、石花菜10?15份、紫菜20?25份、鹿角菜10?15份、海洋動(dòng)物腐尸10?15份、硫酸銨10?15份、氫氧化鈉10?15份、氯化鈉5?10份、果膠30?45份,本發(fā)明的有機(jī)化肥采用有機(jī)原料制備而成,不僅營養(yǎng)純度高,成本低廉,制備方法簡(jiǎn)單,不含有害物質(zhì),不會(huì)污染地質(zhì),且該化肥在泥土中的降解速度可控,不會(huì)造成植物營養(yǎng)不良或者營養(yǎng)過剩的情況。
本發(fā)明屬于地質(zhì)工程技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種防止客土沖刷的可拆卸排水裝置,包括:截水器,鋪設(shè)在邊坡頂部;防護(hù)網(wǎng),鋪設(shè)在邊坡側(cè)面;其中所述截水器為╰形,其圓弧段順沿客土坡面設(shè)置,其水平段通過第一緊固件可拆卸安裝在邊坡頂部;以及所述防護(hù)網(wǎng)的頂部固定在截水器上且傾斜朝向圓弧段的下方設(shè)置,起到阻截水流的作用,同時(shí)防護(hù)網(wǎng)對(duì)客土起到限制作用,從而防止客土層的坍塌與滑落。
本發(fā)明提出一種卵石地層止水帷幕施工方法,包括以下步驟:S1:探明地質(zhì)情況,勘察該深度范圍內(nèi)土質(zhì)特點(diǎn),確定是否存在厚度較大的礫石卵石層;S2:抓斗式成槽機(jī)成槽施工;S3:槽內(nèi)換填素土;S4:三軸攪拌樁機(jī)攪拌、注漿成墻。該方法采用了多設(shè)備并行施工,充分利用設(shè)備各自優(yōu)勢(shì),減少機(jī)器磨損,降低施工難度,有效地縮減工期,提高施工效率和施工質(zhì)量,節(jié)約了成本。
本發(fā)明涉及一種盾構(gòu)下穿老舊村莊沉降控制方法,通過對(duì)老舊村莊進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè)及調(diào)查,了解其基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)形式、水井分布情況,進(jìn)而對(duì)老舊村莊進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及鑒定。再進(jìn)行盾構(gòu)施工重難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定,并采取相應(yīng)的加固措施。進(jìn)行盾構(gòu)下穿建筑物掘進(jìn)參數(shù)的設(shè)計(jì)。同時(shí),運(yùn)用Midas GTS NX模擬盾構(gòu)下穿對(duì)老舊村莊的影響,進(jìn)行沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)的設(shè)立與監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的讀取。最后,進(jìn)行盾構(gòu)下穿老舊村莊沉降分析,其模擬數(shù)據(jù)與實(shí)際檢測(cè)值相近,且符合相關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn);該盾構(gòu)下穿老舊村莊沉降控制方法能夠很好的減少盾構(gòu)下穿老舊村莊時(shí),引起建筑物的不均勻沉降乃至坍塌。
本發(fā)明公開一種考慮輸電線路鐵塔荷載的輸電線路塔基邊坡穩(wěn)定性判別方法、裝置和存儲(chǔ)介質(zhì),方法包括:獲取輸電線路鐵塔對(duì)應(yīng)預(yù)設(shè)分析層次中各預(yù)設(shè)準(zhǔn)則層因素下的各方案層因素參數(shù);基于方案層因素參數(shù),根據(jù)預(yù)先確定的穩(wěn)定性判斷模型,計(jì)算得到目標(biāo)層塔基邊坡穩(wěn)定性參數(shù);根據(jù)塔基邊坡穩(wěn)定性參數(shù)判斷得到輸電線路塔基邊坡穩(wěn)定性結(jié)果并輸出;準(zhǔn)則層因素包括地形地貌因素、工程地質(zhì)因素和鐵塔荷載因素;所述穩(wěn)定性判斷模型定義有目標(biāo)層塔基邊坡穩(wěn)定性結(jié)果與各準(zhǔn)則層因素參數(shù)和各方案層因素參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。本發(fā)明能夠?qū)λ吰路€(wěn)定性進(jìn)行快速判斷,為鐵塔的安裝布設(shè)提供參考,保障鐵塔布設(shè)后的穩(wěn)定性和使用壽命。
本發(fā)明公開了一種知識(shí)驅(qū)動(dòng)的基巖面三維模型構(gòu)建方法及裝置,方法具體包括步驟:首先,基于研究區(qū)地質(zhì)圖,獲取基巖出露邊界線;其次,基于基巖出露邊界線,裁剪獲得基巖埋藏區(qū)域Dem和出露區(qū)Dem;然后,基于鉆孔點(diǎn)數(shù)據(jù),根據(jù)地貌類型,構(gòu)建虛擬鉆孔和基巖埋深等值線;最后,基于基巖埋深等值線和鉆孔點(diǎn)數(shù)據(jù),插值得到各地貌單元的基巖面三維模型,與基巖出露區(qū)域的Dem合并后,得到研究區(qū)的完整基巖面三維模型。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了一種在鉆孔數(shù)據(jù)相對(duì)稀疏的情況下,基于地學(xué)知識(shí)規(guī)律相對(duì)精確地構(gòu)建基巖面三維模型的方法。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,在一定程度上提高了鉆孔稀疏區(qū)域的基巖面建模精度。
本發(fā)明屬于巖石力學(xué)試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種含預(yù)制剪切縫的軟巖直剪試驗(yàn)原狀試樣的制備方法。所述軟巖直剪試驗(yàn)原狀試樣是對(duì)地質(zhì)勘探鉆機(jī)所取得的軟巖柱狀巖芯進(jìn)行加工得到,其特征在于:步驟一,測(cè)量軟巖原狀巖芯的直徑D;步驟二,通過3D打印制作巖芯夾具;步驟三,組裝鋼模具;步驟四,巖芯夾具固定軟巖原狀巖芯并置入鋼模具;步驟五,水泥砂漿在鋼模具內(nèi)固化成型:步驟六:制得含剪切縫的軟巖直剪試驗(yàn)原狀試樣。本發(fā)明加工過程對(duì)試樣無擾動(dòng),是一種工效性、經(jīng)濟(jì)性和適用性都很好的軟巖直剪試驗(yàn)原狀試樣的制備方法。
一種盾構(gòu)穿過圍巖接觸帶時(shí)出土量的預(yù)測(cè)方法,它包括以下步驟:首先,通過地質(zhì)勘探將圍巖接觸帶的曲線以盾構(gòu)掘進(jìn)方向?yàn)閄軸,刀盤平面垂直方向?yàn)閅軸擬合成一條或幾條函數(shù)f(x);刀盤直徑d,如圖1所示;其次,在盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)未進(jìn)入圍巖接觸帶之前獲取刀盤在軟巖中掘進(jìn)一個(gè)單位距離所需時(shí)間tb;第三,在盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)接觸硬巖的前期收集或者依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)獲取刀盤在硬巖中掘進(jìn)同一個(gè)單位距離所需時(shí)間ta;第四,根據(jù)以下公式計(jì)算每拙進(jìn)一個(gè)單位距離的總出土量C。將計(jì)算所得的出土量提前輸入盾構(gòu)機(jī)中即可使盾構(gòu)機(jī)工作參數(shù)如土倉壓刀盤轉(zhuǎn)速等參數(shù)處于最佳狀態(tài),有利于提高掘進(jìn)速度。
本發(fā)明公開了一種DHSVM模型的改進(jìn)方法,其特征在于:包括增加了落水洞對(duì)匯流過程影響的計(jì)算的改進(jìn)模塊:采用未經(jīng)填洼的DEM數(shù)據(jù),利用ESRI?ArcGIS技術(shù)進(jìn)行落水洞識(shí)別與地表匯流計(jì)算,并將落水洞匯集的地表水計(jì)入地下河進(jìn)行地下河匯流計(jì)算。本發(fā)明提供的一種DHSVM模型的改進(jìn)方法,以喀斯特地區(qū)為研究對(duì)象,考慮巖溶地貌作用的地表-地下雙重匯流系統(tǒng)水文過程,運(yùn)用對(duì)DHSVM模型的改進(jìn),模擬降雨-徑流響應(yīng)過程,并分析模型改進(jìn)的效果;模擬結(jié)果顯示,模型較好地模擬了研究區(qū)域地下水徑流過程,反映了地下徑流與降雨、水文地質(zhì)條件、下墊面特征等因素的響應(yīng)關(guān)系。
本發(fā)明公開了一種流體保溫糧倉,屬于糧食儲(chǔ)藏設(shè)備領(lǐng)域,包括倉蓋跟倉體,所述倉體上部連接倉蓋,所述保溫糧倉還包括保溫流體,所述倉體為由若干環(huán)形結(jié)構(gòu)件層層疊構(gòu)的環(huán)形倉體,所述倉蓋與環(huán)形結(jié)構(gòu)件均為由雙層材料構(gòu)成的內(nèi)外封閉的殼體,且所述倉蓋底部和環(huán)形結(jié)構(gòu)件上下兩端均設(shè)有流體交換孔,所述倉蓋與倉體通過流體交換孔連通,所述倉蓋頂部設(shè)有流體入口,所述倉體底部設(shè)有流體出口。本發(fā)明為可采用多種建材方便快捷的拼裝出具有用流體隔熱保溫的儲(chǔ)糧裝具,可在不同糧食數(shù)量、不同氣候、不同地質(zhì)等條件下方便應(yīng)用。
本發(fā)明涉及一種石油地質(zhì)勘探中井下抽水、采油的方法及其設(shè)備,它是在打好的井內(nèi)下單層井管,井管與井壁密閉為一體,井管上口連接球閥,球閥的出口與地面泵的進(jìn)口管垂直連接,使得井管內(nèi)保持真空狀態(tài)。本發(fā)明工藝及設(shè)備簡(jiǎn)單,出水或采油量大大提高,且能夠免去深井泵常常脫落所造成的一系列損失,延長了成井的使用壽命。
本發(fā)明涉及一種基于反卷積的雙光路光譜測(cè)量裝置,其特征在于該裝置設(shè)置為雙光路結(jié)構(gòu),一光路由目標(biāo)物鏡、狹縫、準(zhǔn)直鏡、分束鏡、色散元件、第一匯聚鏡頭和第一CCD相機(jī)依次組成,另一光路由分束鏡、第二匯聚鏡頭和CCD相機(jī)依次組成。本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有基于狹縫的光譜儀在弱光下探測(cè)能力受限的關(guān)鍵問題,采用一個(gè)更寬的狹縫來代替,以增加系統(tǒng)的光通過量,使其在弱光下有更好的探測(cè)能力,并通過計(jì)算未色散光的原像和色散后光的像的反卷積來獲取光源光譜。本發(fā)明廣泛應(yīng)用于冶金、地質(zhì)、化工、醫(yī)藥和環(huán)境等領(lǐng)域,特別適用于像生物醫(yī)學(xué)、夜視等弱光場(chǎng)合,應(yīng)用范圍寬廣。
本發(fā)明涉及一種土體表征參數(shù)及其測(cè)試方法,屬于土木工程和地質(zhì)工程中巖土工程勘察領(lǐng)域。本發(fā)明一種利用面積收縮率對(duì)粘性土進(jìn)行判別與分類的新方法。通過計(jì)算機(jī)圖像處理與圖像計(jì)算技術(shù),對(duì)粘性土收縮后面積進(jìn)行精確計(jì)算,最后利用面縮率對(duì)不同粘性土的膨脹性進(jìn)行判別與分類。本發(fā)明優(yōu)點(diǎn)在于使用試樣多,誤差小,測(cè)試精度高,試驗(yàn)條件容易控制等。利于農(nóng)作物的生長,促進(jìn)農(nóng)業(yè)高產(chǎn)增收。
本發(fā)明公開一種苛刻條件下管道施工安裝裝置,包括:頂升板、底座、升降機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、夾持機(jī)構(gòu)、支撐機(jī)構(gòu)、左擋板、右擋板、滑動(dòng)機(jī)構(gòu);所述底座上方四角設(shè)有升降機(jī)構(gòu);所述升降機(jī)構(gòu)上方設(shè)有頂升板;所述頂升板上方左右兩側(cè)設(shè)有滑動(dòng)機(jī)構(gòu);所述頂升板中部設(shè)有驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu);所述驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)連接有左擋板、右擋板;所述左擋板、右擋板之間設(shè)有支撐機(jī)構(gòu);所述左擋板、右擋板內(nèi)側(cè)設(shè)有夾持機(jī)構(gòu)。一方面,本發(fā)明通過設(shè)置轉(zhuǎn)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)具有減震功能的萬向輪,能夠更好應(yīng)對(duì)復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境,保證了安裝過程的平穩(wěn);另一方面,本發(fā)明通過設(shè)置升降氣缸,能夠更加快速和準(zhǔn)確地控制頂升板的傾斜角度和升高距離,能實(shí)現(xiàn)更加準(zhǔn)確的安裝,省時(shí)省力。
本發(fā)明公開了一種數(shù)據(jù)遷移改進(jìn)數(shù)據(jù)有限區(qū)域滑坡危險(xiǎn)性評(píng)估的方法,屬于地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)領(lǐng)域。通過數(shù)據(jù)遷移的評(píng)估算法,將數(shù)據(jù)量完整且豐富的區(qū)域中的歷史樣本篩選出有益于數(shù)據(jù)有限區(qū)域的滑坡災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估建模。通過該方法可以有效解決數(shù)據(jù)非常有限區(qū)域由于樣本不足無法建立可靠模型的問題。
本發(fā)明公開了提供了一種振蕩試驗(yàn)系統(tǒng)中的巖體裂隙產(chǎn)狀識(shí)別系統(tǒng),包括:井下鉆孔圖像識(shí)別定向系統(tǒng)、電纜計(jì)數(shù)絞車系統(tǒng)、PDA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);所述井下鉆孔圖像識(shí)別定向系統(tǒng)、電纜計(jì)數(shù)絞車系統(tǒng)的輸出/入端分別與PDA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的輸入/出端對(duì)應(yīng)相接;本發(fā)明所述系統(tǒng)能夠通過井下鉆孔圖像識(shí)別定向系統(tǒng)和電纜計(jì)數(shù)絞車系統(tǒng)獲得裂隙圖像和位置深度數(shù)據(jù),從而得到裂隙巖體裂隙產(chǎn)狀,為裂隙巖體中開展振蕩試驗(yàn)確定滲透系數(shù)張量提供可靠的基本地質(zhì)信息。
本發(fā)明公開一種適用于喀斯特地貌的,集防雨水流失,蓄水,凈化,回用于一體的多功能下凹式綠地,在不下滲的基礎(chǔ)上充分回收利用水資源。綠地系統(tǒng)包括防滲下凹式綠地鋪裝結(jié)構(gòu)和雨水回用裝置。防滲下凹式綠地鋪裝結(jié)構(gòu)從上到下依次包括綠植層,種植土層,石英砂層,粗礫石層,細(xì)礫石層,膨潤土防水毯和防滲土工布。雨水回用裝置包括取水容器,抽氣管,出水管,細(xì)孔陶瓷塊,密封蓋和取器裝。利用防滲下凹式綠地鋪裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行雨水的凈化及防滲,利用雨水回用裝置進(jìn)行雨水的收集及回用。本發(fā)明不但能結(jié)合喀斯特特殊的地質(zhì)地貌條件,有效地防止了雨水流失;同時(shí)可設(shè)有簡(jiǎn)易的雨水回用裝置,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,便于雨水的回用。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境的雙向動(dòng)力物理模擬實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)方法,實(shí)驗(yàn)裝置包括實(shí)驗(yàn)箱和動(dòng)力裝置,所述實(shí)驗(yàn)箱由位于前后兩側(cè)的固定板和位于左右兩側(cè)的活動(dòng)板組成,固定板和活動(dòng)板豎直布置,實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)放置實(shí)驗(yàn)材料,在動(dòng)力裝置的作用下活動(dòng)板的兩側(cè)壁沿固定板來回移動(dòng),用以擠壓變形實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)的實(shí)驗(yàn)材料。本發(fā)明的實(shí)驗(yàn)裝置在常重力條件下,完成對(duì)深層構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)的實(shí)驗(yàn)材料的布置;在離心力條件下,對(duì)構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)箱的雙向動(dòng)力裝置進(jìn)行自動(dòng)控制,使得構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)箱完成深層構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)的雙向動(dòng)力構(gòu)造變形物理模擬實(shí)驗(yàn)過程研究,為研究人員提供即時(shí)地質(zhì)構(gòu)造演化過程模型。
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