本發(fā)明提供一種構(gòu)建地表純凈微波輻射背景場的方法,包括以下步驟:步驟1,確定需構(gòu)建純凈地表微波輻射背景場的日期t及區(qū)域;步驟2,獲取微波輻射遙感影像及地表覆蓋類型數(shù)據(jù)并做數(shù)據(jù)預處理;步驟3,構(gòu)建不完整單日純凈微波輻射遙感影像;步驟4,構(gòu)建完整單日純凈微波輻射遙感影像;步驟5,構(gòu)建地表純凈微波輻射背景場。本發(fā)明通過數(shù)據(jù)預處理將微波輻射遙感影像的邊緣干擾像素點刪除,同時考慮地物覆蓋類型的輻射差異,剔除微波輻射遙感影像的異常點,生成地表純凈微波輻射背景場,以用于地質(zhì)災害的熱異常提取研究。
本發(fā)明涉及地下水豐富、圍巖地質(zhì)條件差的大型地下洞室的施工方法,利用地下廊道進行超前排水、超前加固主洞室圍巖、超前勘探、超前監(jiān)測的多用途布置型式和方法,即在地下主洞室頂拱及和邊墻周邊布置多層地下廊道,主洞室開挖前先施工頂拱和邊墻周邊的廊道,利用施工后的地下廊道超前降低主洞室周邊地下水水位,同時利用頂層廊道和邊墻周邊廊道對主洞室頂拱圍巖進行預固結(jié)灌漿、預應力錨索鉆孔施工和監(jiān)測儀器的預埋。這種布置型式和方法,既可有效降低地下水對洞室圍巖的影響,又可通過提前對主洞室進行灌漿加固圍巖,縮短錨索施工時間發(fā)揮錨索及時支護作用,且通過超前預埋監(jiān)測儀器,及時準確采集和掌握主洞室開挖過程中圍巖的變形監(jiān)測數(shù)據(jù)來指導設計與施工,有力保障了地下洞室施工期和運行期的安全穩(wěn)定。
本發(fā)明屬于資源綜合利用技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種陶瓷磚拋光粉的資源化利用方法,將陶瓷磚拋光粉回收制備成陶瓷磚拋光粉基地質(zhì)聚合物,首先將陶瓷磚拋光粉、改性水玻璃、偏鋁酸鈉、氟硅酸鈉、磨細沸石粉、纖維增強材料、減水劑按照配比投入到錐形雙螺旋攪拌機中攪拌30?40分鐘至均勻后包裝即得。本發(fā)明能夠大量利用陶瓷磚拋光粉,減少環(huán)境污染,對廢物利用和保護環(huán)境有重大的意義。
本發(fā)明屬于建筑物監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種適用于木結(jié)構(gòu)裝配式建筑物的視覺化監(jiān)測系統(tǒng),包括:數(shù)據(jù)獲取模塊、基礎數(shù)據(jù)采集模塊、中央控制模塊、裝配構(gòu)件提取模塊、三維模型構(gòu)建模塊、結(jié)構(gòu)分析模塊、監(jiān)測點選取模塊、溫濕度監(jiān)測模塊、結(jié)構(gòu)監(jiān)測模塊、地質(zhì)監(jiān)測模塊、視覺監(jiān)測模塊、可視化分析模塊以及存儲模塊。本發(fā)明將相應監(jiān)測與分析結(jié)果進行仿真模擬與可視化展示提高了監(jiān)測的智能化、可視化程度;同時能夠針對性的基于木結(jié)構(gòu)建筑的特點,進行針對性的木材、封閉區(qū)域的溫濕度、圖像數(shù)據(jù)的采集,監(jiān)測更加全面、分析結(jié)果更加準確;可實時、全面的監(jiān)測木結(jié)構(gòu)裝配式建筑物的健康狀況以及周圍環(huán)境狀態(tài),及時的發(fā)現(xiàn)木結(jié)構(gòu)裝配式建筑物的安全風險。
本發(fā)明公開了一種可退回掘進機,包括前盾和刀盤邊塊,還包括可沿靠近和遠離所述前盾和所述刀盤邊塊兩者的方向運動的主機核,所述主機核包括:與所述前盾可拆卸連接的主驅(qū)動部;與主驅(qū)動部相連的刀盤中心塊,所述刀盤中心塊和所述刀盤邊塊可拆卸連接;設于所述主驅(qū)動部的內(nèi)環(huán)的螺旋機,所述螺旋機靠近所述刀盤中心塊的一端低于所述主驅(qū)動部的回轉(zhuǎn)中心。本發(fā)明還公開了一種可退回掘進機的退回方法。上述可退回掘進機,能夠?qū)崿F(xiàn)主機核退回,避免將掘進機拆解為小部件的情況,降低了洞內(nèi)拆機所消耗的人力和時間成本,提高設備轉(zhuǎn)場的效率,解決現(xiàn)有掘進機無法滿足更為復雜的地質(zhì)條件和應用場合施工的技術(shù)問題。
本發(fā)明提供一種拼裝綜合管廊及其施工方法,包括多個連接的綜合管廊節(jié)段以及分布于管廊節(jié)段內(nèi)的預應力束,所述綜合管廊節(jié)段由頂板、側(cè)板以及底板圍合而成,預應力束包括體內(nèi)預應力束和設置在側(cè)板上的體外預應力束,所述體內(nèi)預應力束設置在頂板、底板或側(cè)板中的至少一塊板上,體外預應力束上設置有短距離縱肋,底板、頂板或側(cè)板上開設有錨固凹槽,綜合管廊由超高性能混凝土制作而成,提高了綜合管廊的強度、耐久性,在綜合管廊上設置預應力束,使預應力束參與管廊受力,從而減少管廊壁厚,原材料用量大幅減少,自重顯著減輕,從而綜合管廊對地基的承載力要求降低,因此本發(fā)明適用于地質(zhì)條件較差的地帶;本發(fā)明管廊承載力高,耐久性好,材料用量省且經(jīng)濟性好。
本發(fā)明公開了一種富水軟弱地層重載鐵路隧道的基底加固體系及其施工方法,屬于隧道交通工程技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明基底加固體系,樁梁板結(jié)構(gòu)提高了道床整體剛度,承受道床和列車荷載,將其傳遞到底部基巖,道床、列車荷載等作用于板結(jié)構(gòu),通過縱梁、橫梁、樁基礎依次向下傳遞至基巖,從而使加固部分與原基底結(jié)構(gòu)形成整體共同工作而得到強化,仰拱結(jié)構(gòu)與隧道拱墻一起承受圍巖壓力,形成一個穩(wěn)定的整體;本發(fā)明基底加固體系,在仰拱結(jié)構(gòu)安裝排水管道,以便于在富水軟弱地層地質(zhì)處將初期支護和土壤之間的積水及時排除,可以避免發(fā)生翻漿冒泥的問題;本發(fā)明施工方法成本較低、工藝簡單、質(zhì)量易于控制,實現(xiàn)免維修、少維修建造目標,經(jīng)濟和社會效益顯著。
本發(fā)明提供一種用于檢測北斗定位天線定位精度的驗證裝置,包括垂直設置的水平X軸導軌和豎直Z軸導軌、設置在豎直Z軸導軌或水平X軸導軌上的定位模塊、位移模擬器、PLC控制模塊和數(shù)據(jù)處理后臺;將待檢測的北斗定位天線固定設置在定位模塊上,并在位移模擬器上輸入人工設定好的位移模式,然后通過PLC控制模塊控制伺服電機帶動定位模塊進行移動,根據(jù)北斗定位天線和位移模擬器發(fā)送的坐標數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理后臺得到一條監(jiān)測位移曲線和一條實際位移曲線,通過對二者進行比較可實現(xiàn)對該北斗定位天線的定位精度的校驗。所述裝置能直觀地模擬地質(zhì)位移情況,其具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、測量精度高的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種非對稱岔洞支護結(jié)構(gòu),包括主洞、支洞,在支洞內(nèi),從支洞一側(cè)壁到另一側(cè)壁橫跨設有完整的第一型鋼拱架;在支洞與主洞交界線處沿交線方向設有單獨的一榀第二型鋼拱架;在主洞內(nèi)、位于主洞與支洞交叉口處設有半拱形第三型鋼拱架;在主洞內(nèi),每一榀第三型鋼拱架的非頂拱端固定于主洞的底板上,每一榀第三型鋼拱架的頂拱端均與第二型鋼拱架垂直固定連接;在主洞內(nèi)、處于主洞與支洞交叉口范圍之外的區(qū)域,從主洞一側(cè)壁到另一側(cè)壁橫跨設有完整的第四型鋼拱架。本發(fā)明設計的非對稱岔洞支護結(jié)構(gòu),使得在地質(zhì)條件差的地段開挖岔洞成為可能。采用型鋼拱架支護的形式,布置簡單、施工方便,支護效果好。
本發(fā)明公開了一種鉆灌一體、自上而下、高壓沖擠灌漿的方法,主要適用于對結(jié)構(gòu)松散、軟弱等不良地質(zhì)體進行基礎加固與防滲灌漿處理。本發(fā)明根據(jù)鉆灌孔徑規(guī)格配置螺旋密封高壓沖擠灌漿頭,鉆灌采用灌漿液作為沖洗液,通過灌漿泵向孔底進行脈沖式壓漿,在螺旋密封高壓沖擠灌漿頭作用下,進行鉆灌一體,自上而下對地層進行高壓沖擠灌漿,灌漿液同時兼顧排渣與鉆孔護壁。該灌漿方法灌漿全孔連續(xù)均勻,工藝操作簡便,經(jīng)濟環(huán)保??筛鶕?jù)不同的工程要求,采用不同的孔排距布孔方式,達到理想的灌漿質(zhì)量效果。
本發(fā)明提供了一種偏壓連拱隧道洞口軟弱地基區(qū)帶組合結(jié)構(gòu)及其施工方法,其組合結(jié)構(gòu)包括:倒T型偏壓擋墻、基底板、倒T型中隔墻、抗傾覆承壓樁、擋墻錨拔樁、中隔墻承壓樁、中隔墻錨拔樁和受壓樁。本發(fā)明通過充分利用軟弱地基下持力層,優(yōu)化傳統(tǒng)偏壓擋墻尺寸,增加部分傳統(tǒng)中隔墻高度,設計布置不同類型的樁基礎,可避免對具有復發(fā)性的軟弱地基進行處理,以長期避免地下水環(huán)境變化等導致的軟弱地基性狀改變進而引發(fā)上部隧道結(jié)構(gòu)災害的發(fā)生。本發(fā)明組合結(jié)構(gòu)的施工方法技術(shù)方案成熟,可操作性強,經(jīng)濟效益明顯,特別適用于偏壓連拱隧道洞口段地基條件不良、不均等特殊地質(zhì)條件環(huán)境。
本發(fā)明公開了一種隧道掘進機臨時支護裝置,包括若干個用于與頂護盾連接的頂升組件,頂升組件包括底板支座、用于支撐圍巖的護板和液壓油缸,底板支座安裝于頂護盾的背板的外緣;液壓油缸與液壓控制裝置連接,液壓油缸的固定端與底板支座鉸接,液壓油缸的自由端與護板鉸接,以便液壓控制裝置通過伸縮液壓油缸調(diào)整護板的角度。相比于現(xiàn)有的臨時支護裝置,本發(fā)明提供的隧道掘進機臨時支護裝置,結(jié)構(gòu)簡單、不占用作業(yè)空間,護板調(diào)節(jié)靈活、高效,有利于降低勞動強度,提高支護效率;可對破碎圍巖進行過重保護,支護效果好且不受地質(zhì)條件影響,并能夠簡化掛錨網(wǎng)工藝,進一步提高了支護效率。
一種基于測量電極坐標的天然電場的一維方向校正方法。本方法是對天然電場數(shù)據(jù)基于相應記錄點的兩個測量電極的大地坐標,對所有記錄點的天然電場數(shù)據(jù)進行方向校正,從而獲取每個記錄點經(jīng)過方向校正后的天然電場數(shù)據(jù),再基于校正后的天然電場數(shù)據(jù)對測區(qū)的地質(zhì)情況進行綜合判斷和解譯。該方法能有效校正天然電場數(shù)據(jù),提高不同記錄點的天然電場數(shù)據(jù)的可比性,從而提高勘探精度。
本發(fā)明涉及一種鐵路沿線風沙監(jiān)控系統(tǒng)及方法,針對本發(fā)明鐵路沿線風沙監(jiān)控系統(tǒng)來說,包括:進風管,擴孔風嘴,殼體,翻沙斗,沙槽,沙杯,彈簧,距離傳感器,開關(guān),電磁鐵,永磁鐵,距離傳感器每次感應,都會使計數(shù)器記一次數(shù)。針對本發(fā)明監(jiān)控方法來說,具體包括如下步驟:S1:基于資料搜集和現(xiàn)場調(diào)研,通過詳細的統(tǒng)計分析,掌握鐵路沿線地質(zhì)條件、地形地貌、大風天數(shù)、平均風速、極大風速、主導風向、風沙流顆粒級配的數(shù)據(jù)資料;S2:根據(jù)數(shù)據(jù)資料,選擇規(guī)格相匹配的鐵路沿線風沙監(jiān)控系統(tǒng)對不同鐵路路段沿線風沙情況進行實時監(jiān)控;S3:使用終端實時獲得一段時間內(nèi)計數(shù)器傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。本發(fā)明有利于實時監(jiān)控風沙災害。
一種膨潤土抗?jié)B抗鹽蝕水泥混凝土添加劑;該抗?jié)B抗鹽蝕水泥混凝土添加劑由改性膨潤土和調(diào)質(zhì)劑混配制成;所述調(diào)質(zhì)劑為活性二氧化硅粉和減水劑的混合物;各組分的質(zhì)量比為,改性膨潤土∶活性二氧化硅粉∶減水劑=100∶3~30∶0.3~3.5。該抗?jié)B抗鹽蝕水泥混凝土添加劑用于配制水泥與混凝土。本發(fā)明使用的原料膨潤土地質(zhì)儲量大,分布面寬,來源廣,成本低,經(jīng)濟性好;使用方法簡單方便。
本發(fā)明涉及一種地鐵聯(lián)絡通道凍結(jié)法施工風險的定量評價方法,其包括第一階段聲吶法檢測、第二階段聲吶法檢測和第三階段聲吶法檢測,所述第一階段聲吶法檢測于凍結(jié)前進行;所述第二階段聲吶法檢測于積極凍結(jié)末期進行;所述第三階段聲吶法檢測于解凍期進行;所述第一階段聲吶法檢測、所述第二階段聲吶法檢測和所述第三階段聲吶法檢測均采用聲吶法檢測儀器連接帶有通訊電纜的探頭在聯(lián)絡通道區(qū)域內(nèi)預設的管孔內(nèi)測量以采集所需的數(shù)據(jù)。本發(fā)明可以采用聲納法檢測儀器定量測定水文地質(zhì)參數(shù),建立三維可視化滲流場云圖系統(tǒng),從三個階段定量評價凍脹融沉控制效果,為施工處理和方案優(yōu)化提供技術(shù)支持,科學評價凍結(jié)法施工風險,確保凍結(jié)法施工安全的優(yōu)點。
本發(fā)明提供一種基于NB?IOT通信的雨水情遙測方法及裝置,該裝置包括監(jiān)測主機、數(shù)據(jù)采集機構(gòu)和監(jiān)測平臺;所述監(jiān)測主機用于對數(shù)據(jù)采集機構(gòu)所采集的雨水情數(shù)據(jù)進行處理與分析,當分析結(jié)構(gòu)為雨水情數(shù)據(jù)超過內(nèi)置的水位或雨量的報警閾值時,立即發(fā)送監(jiān)測數(shù)據(jù)與預警通知給監(jiān)測平臺,監(jiān)測平臺根據(jù)實際情況進行相應的防范措施或預警措施。本發(fā)明適合水文監(jiān)測領(lǐng)域,實現(xiàn)了無線接入成本低、數(shù)據(jù)收發(fā)功耗低、安裝維護方便、成本低等;可廣泛應用于氣象、水文水利、地質(zhì)等領(lǐng)域,無線遙測終端機應用非常廣泛,滿足水文遙測點分布廣,具有無電源、無需布線等特點,且可根據(jù)實際監(jiān)測需求可配置不同類型和量程的水位傳感器。
本發(fā)明公開一種雙模態(tài)盾構(gòu)隧道下穿水庫引起導水裂隙帶高度的預測方法,適用于隧道上覆巖為多種巖層組合結(jié)構(gòu)地層,包括以下步驟:首先通過鉆孔提取巖樣,收集巖層的各項指標信息,再根據(jù)有限元模擬得到隧道開挖時引起的地表豎向位移值,得到隧道開挖擾動邊界角以及充分開挖擾動角,通過理論計算得到各巖層中間層的最大下沉量以及各巖層中間層的層向拉伸量,最后對各巖層中間層的層向拉伸率與巖層層位高度進行擬合,得到二者關(guān)系曲線,找到曲線平滑轉(zhuǎn)折點即為導水裂隙帶的最大發(fā)育高度。該方法結(jié)合實際勘察資料、有限元模擬以及理論計算,通過創(chuàng)造性的結(jié)合進行預測,既適用于復雜地質(zhì)條件下導水裂隙帶發(fā)育高度的預測,同時又具有較高的準確性。
本公開提供一種預測輸電線路遭受暴雨災害的方法、裝置和設備。該方法包括:獲取待預測輸電線路的暴雨災害致災因子數(shù)據(jù),其中,暴雨災害致災因子數(shù)據(jù)包括:氣象特征要素數(shù)據(jù)、輸電線路結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、地質(zhì)特征要素數(shù)據(jù)和歷史暴雨數(shù)據(jù),將待預測輸電線路的暴雨災害致災因子數(shù)據(jù)輸入到暴雨災害預測模型中,得到待預測輸電線路的預測暴雨災害情況,其中,暴雨災害風險預測模型為由多組輸電線路的暴雨災害致災因子數(shù)據(jù)訓練得到的受限玻爾茲曼機模型。本公開的方法,從影響待預測輸電線路的外因、內(nèi)因和歷史暴雨數(shù)據(jù),綜合進行預測待預測輸電線路的暴雨災害情況,使得預測準確率高。
一種紅層巖質(zhì)邊坡柔性綜合支護結(jié)構(gòu)及其施工方法;所述柔性綜合支護結(jié)構(gòu)包括:開挖前超前注漿加固結(jié)構(gòu),開挖后錨固注漿加固結(jié)構(gòu),坡面法向預應力加固結(jié)構(gòu),微型抗滑樁。所述施工方法,是在邊坡分級開挖前,對本級邊坡加固注漿后再進行次級邊坡開挖施工;采用錨桿或錨索對相鄰互層巖層鉆孔注漿錨固,并在錨桿或錨索端部之間設置預應力繩,繩間加掛對坡面形成預緊壓力的繩網(wǎng),坡面客土噴播形成生態(tài)防護層;坡腳設置微型抗滑樁,坡體中設置反濾毛細排水管。本發(fā)明適用于紅層巖質(zhì)邊坡及具有類似地質(zhì)特征的其它巖質(zhì)邊坡的加固。解決紅層邊坡難以有效加固的技術(shù)難題,具有成本低,施工速度快、施工擾動小、施工安全性好,環(huán)保性好的優(yōu)勢。
本申請實施例公開了一種基于北斗和計算機視覺的區(qū)域表面位移監(jiān)測方法及系統(tǒng),通過北斗對北斗接收機集成的第一靶標進行定位測量,通過相機對第一靶標進行拍攝,計算獲得相機的位姿,同時相機拍攝未與北斗接收機集成的第三靶標,計算第三靶標的坐標。本方法解決了現(xiàn)有表面位移監(jiān)測方法中,北斗衛(wèi)星定位的表面位移監(jiān)測技術(shù)在衛(wèi)星信號弱的場景下的無法精確定位的問題,能夠?qū)Φ刭|(zhì)災害的發(fā)生提供預警,避免人員傷亡和財產(chǎn)損失,還能夠修正因相機和第一靶標本身的位姿變化帶來的系統(tǒng)性誤差影響。
本發(fā)明提供一種三維遙感技術(shù)輔助離子型稀土礦原地浸取工藝的方法,通過采用無人機及其三維遙感技術(shù)對離子型稀土礦礦區(qū)工作區(qū)地表的測定,建立地面遙感三維模型,并利用地面遙感三維模型的遙感解譯,獲取斷層的位置、平面延伸方向、剖面延伸狀況等地質(zhì)環(huán)境信息,根據(jù)遙感構(gòu)造解譯結(jié)果,分析其對稀土礦原地浸取工藝的影響,采取正確的方法應對。對區(qū)內(nèi)大規(guī)模的斷層,一般布設鉆孔是要遠離斷層,減少浸取液的流失;對于小規(guī)模斷層,可以利用斷層匯聚浸取液。采用遙感技術(shù)輔助離子型稀土礦原地浸取生產(chǎn),可以明顯提高浸取液的回收率,節(jié)約生產(chǎn)成本、降低投資風險,最大限度地減少對環(huán)境的影響。
一種山區(qū)梯田可持續(xù)發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建方法,將梯田區(qū)的森林帶、村落帶、梯田帶、河谷帶根據(jù)梯田區(qū)的局部地形特征合理布局,構(gòu)建梯田區(qū)耦合循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng),并在空間上形成森林—村落—梯田—河谷沿等高線分布的空間格局;同時因梯田群所處的海拔高度、山體落差大小、土壤地質(zhì)水文、植被群落等特征,在森林—村落—梯田—河谷整體格局中,構(gòu)建具有特色的各異小型模式,此類各異小型模式之間存在物質(zhì)、能量、水分的交換和相互補給,以維系動態(tài)平衡穩(wěn)定系統(tǒng),形成梯田區(qū)內(nèi)獨特的能量和物質(zhì)流動方式,使生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及環(huán)境保護功能得到提高,進而實現(xiàn)梯田區(qū)物質(zhì)、能量、水分地循環(huán)利用。
本發(fā)明公開了一種針對鐵路隧道施工的數(shù)據(jù)交互系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:隧道模型展示模塊,其配置為獲取隧道設計數(shù)據(jù),根據(jù)所述隧道設計數(shù)據(jù)構(gòu)造隧道設計模型;施工輔助模塊,其配置為獲取并整理所述隧道設計數(shù)據(jù),將所述隧道設計數(shù)據(jù)中的各類數(shù)據(jù)分別發(fā)送給對應的施工設備;施工狀態(tài)監(jiān)視模塊,其配置為獲取并整理施工數(shù)據(jù)和/或監(jiān)視視頻數(shù)據(jù),生成并輸出隧道施工現(xiàn)場描述;施工信息管理模塊,其配置為獲取隧道日志數(shù)據(jù)中的鉆孔日志數(shù)據(jù),分析所述鉆孔日志數(shù)據(jù)反映的周邊圍巖地質(zhì)情況,生成隧道圍巖分級結(jié)果。相較于現(xiàn)有技術(shù),根據(jù)本發(fā)明的系統(tǒng),可以有效提高隧道施工機械設備的利用率并加強施工機械協(xié)同作業(yè)能力,加快施工進度,縮短工期。
本發(fā)明公開了一種正弦狀褶皺三維建模方法,運用RPBP法,在巖柱體相鄰兩個界限三角形內(nèi),首先進行是否含有正弦狀褶皺構(gòu)造的檢測,如果有正弦狀褶皺則進行數(shù)據(jù)修正并進行自動交互構(gòu)建正弦狀褶皺軸面界限三角形,如沒有褶皺則按照多尺度構(gòu)模的方法構(gòu)建三維地質(zhì)模型。本發(fā)明所公開的正弦狀褶皺三維建模方法,構(gòu)模過程簡單,構(gòu)模結(jié)果準確。
本申請公開了一種一次場補償式時頻電磁探測裝置及方法,該裝置包括:發(fā)射線圈、補償線圈和接收傳感器,其中,所述發(fā)射線圈和所述補償線圈的形狀為規(guī)則形狀,所述發(fā)射線圈和所述補償線圈的形狀相同;所述發(fā)射線圈包圍所述補償線圈,所述補償線圈包圍所述接收傳感器;所述發(fā)射線圈和所述補償線圈反向串聯(lián)。所述補償線圈的兩端并聯(lián)一個電阻R。通過本申請解決了現(xiàn)有技術(shù)中時間域和頻率域兩種電磁法探測方法所存在的的問題,從而克服時間域一次場摻雜在二次場響應曲線的早期時刻,造成淺部信息“湮沒”,產(chǎn)生淺部探測“盲區(qū)”的缺點,利用頻率域電磁探測抗干擾能力強、探測深度大的優(yōu)勢,解決淺層、超淺層電磁法探測的地質(zhì)問題。
本發(fā)明提供了一種非水相液體污染物在地下水中遷移及阻隔試驗系統(tǒng),包括試驗土樣室、勻變速供污模塊、供水模塊和溶液收集模塊;試驗土樣室至少包括第一砂槽、第二砂槽和工程屏障隔離槽且依次設置,之間設置透水結(jié)構(gòu);勻變速供污模塊與第一砂槽連通,供水模塊與第一砂槽的底端連通,溶液收集模塊設置在工程屏障隔離槽以及第二砂槽的底端。本方案可針對現(xiàn)場不同地質(zhì)條件、不同工況模擬非水相液體污染物在地層中的運移和擴散,研究非水相污染物在不同粒徑多孔介質(zhì)中運移與分布特征,同時還可系統(tǒng)研究工程屏障隔離墻對非水相液體污染物在地下環(huán)境中運移擴散后產(chǎn)生的污染羽的隔離阻控效果。
本發(fā)明公開了一種適用于淺埋條件下仿矩形市政頂管隧道側(cè)摩阻力的計算方法,通過以下公式計算頂管過程中作用于隧道壁面上的側(cè)摩阻力P摩:考慮市政隧道一般的工程地質(zhì)特點和結(jié)構(gòu)的幾何特征,解決了淺埋條件下大型市政頂管隧道側(cè)摩阻力和頂推力的準確計算問題。
本發(fā)明提供一種多頻電阻率勘探方法。該方法步驟包括:1)采用能發(fā)射n個相互獨立、不同頻率值的電流信號的電法發(fā)送機通過接地的n個供電電極和1個無窮遠供電電極分別發(fā)送不同頻率的電流信號;2)在待測目標區(qū)通過電法接收機采集接地的兩個測量電極之間的n個不同頻率的電場總信號,并對不同頻率的電場總信號進行分離,獲得n個頻率的電位差數(shù)據(jù);3)采集供電電極和測量電極位置的三維坐標;4)基于電法勘探的視電阻率算法開展不同頻率的電位差數(shù)據(jù)與視電阻率數(shù)據(jù)之間的換算;6)對所有視電阻率數(shù)據(jù)開展反演處理,獲取待測目標區(qū)的真實電阻率分布特征;7)基于真實電阻率分布特征,分析待測目標區(qū)的地質(zhì)特征。該方法有助于明顯提高電法勘探的野外工作效率和勘探效果、降低電法勘探成本。
本發(fā)明公開了一種具有沖擊功能的全斷面巖石掘進機刀盤,在傳統(tǒng)的刀盤上增設若干能夠?qū)r石施加沖擊載荷的液壓沖擊組件;所述液壓沖擊組件在刀盤上對稱布置,包括滾刀、滾刀刀架、支撐座、沖擊液壓油缸以及沖擊導向塊,安裝有滾刀的滾刀刀架設置在刀盤上的滾刀刀架安裝孔內(nèi),并可沿安裝孔中心軸線移動;刀盤的背面與安裝孔位置對應處固定安裝有支撐座;滾刀刀架底端固定安裝有沖擊導向塊;支撐座上對應設有導向孔;沖擊導向塊滑動配合在所述導向孔內(nèi);支撐座內(nèi)安裝有沖擊液壓油缸。本發(fā)明將帶有沖擊功能的液壓沖擊組件與傳統(tǒng)滾刀相結(jié)合,在破巖過程中充分利用沖擊功能,能夠有效解決刀盤掘不動、卡死等問題,提高了刀盤的地質(zhì)適應性能力。
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