本發(fā)明公開了一種海相軟土地基結(jié)構(gòu)及其處理方法,所述海相軟土地基結(jié)構(gòu)包括CFG樁、水泥攪拌樁、褥墊層,CFG樁與水泥攪拌樁安裝在海相軟土地基里,并在CFG樁與水泥攪拌樁上部鋪設(shè)褥墊層,在CFG樁與水泥攪拌樁之間的過渡銜接的銜接段范圍內(nèi)鋪設(shè)一層雙向土工格柵,所述海相軟土地基結(jié)構(gòu)的處理方法,實施步驟包括場地平整、樁位測量放樣、樁身施工、清土、樁頭處理、褥墊層鋪設(shè)。本發(fā)明針對工程根據(jù)各路段不同的地質(zhì)條件、承載要求以及施工條件,采用CFG樁和水泥攪拌樁共同處理深厚海相軟土地基,滿足對地基承載力的要求,縮減工程造價;同時滿足工程對不均勻沉降的控制要求。
本發(fā)明涉及森林地上生物量測量,具體涉及一種基于改進Boruta算法的森林地上生物量遙感測量方法,改進Boruta算法的森林地上生物量遙感測量方法,其特征在于,該方法包括以下步驟:(1)選取待測地區(qū)的遙感影像數(shù)據(jù)及對數(shù)據(jù)預(yù)處理;(2)設(shè)計改進Boruta算法;(3)利用改進Boruta算法建立SVR模型;(4)利用模型對待測地區(qū)的森林地上生物量進行測量,本方法精度較高,測量出來的AGB分布情況與實際調(diào)查到的研究地地質(zhì)地貌以及森林植被分布情況基本吻合,為森林測量提供了新的方法。
本發(fā)明公開了一種基于掘進參數(shù)的施工風(fēng)險評估方法及系統(tǒng),方法包括:以預(yù)設(shè)頻率采集當前時刻前預(yù)設(shè)時間段內(nèi)的掘進參數(shù)數(shù)據(jù);根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則將獲取的每一條掘進參數(shù)數(shù)據(jù)分類,預(yù)設(shè)規(guī)則為計算待分類掘進參數(shù)數(shù)據(jù)與各分組內(nèi)的每一樣本數(shù)據(jù)的差異值,將待分類掘進參數(shù)數(shù)據(jù)分到與待分類掘進參數(shù)數(shù)據(jù)差異值最小的樣本數(shù)據(jù)所屬的分組;計算分到各分組的掘進參數(shù)數(shù)據(jù)的數(shù)量比重,根據(jù)各分組的數(shù)量比重計算掘進設(shè)備所處施工區(qū)的施工風(fēng)險值。本發(fā)明方法及系統(tǒng)在施工過程中實時地根據(jù)掘進設(shè)備的掘進參數(shù)判別前方施工區(qū)的地質(zhì)條件,而預(yù)測前方施工區(qū)的施工風(fēng)險情況,有助于提高設(shè)備施工的安全性。
本發(fā)明公開了一種基于差應(yīng)力的采動斷層活化傾向性判別方法,包括以下步驟:建立標準的二維斷層活化分析地質(zhì)力學(xué)模型,依據(jù)建立的模型分析斷層面正應(yīng)力、剪應(yīng)力、最大主應(yīng)力及最小主應(yīng)力之間的關(guān)系;建立斷層活化傾向性與斷層面正應(yīng)力、剪應(yīng)力及斷層面摩擦強度之間的關(guān)系;構(gòu)建以差應(yīng)力表達的斷層活化傾向性狀態(tài)函數(shù);建立基于狀態(tài)函數(shù)的斷層活化傾向性判別準則;依據(jù)開采擾動下圍巖應(yīng)力重分布規(guī)律分析采動斷層的活化傾向性,分析采動斷層的活化穩(wěn)定性;本發(fā)明提出的基于差應(yīng)力的采動斷層活化傾向性判別方法考慮了包括斷層性狀,區(qū)域環(huán)境的地應(yīng)力狀態(tài),采動應(yīng)力等的影響,是一種更綜合更科學(xué)的采動斷層穩(wěn)定性分析評價方法。
本發(fā)明公開了一種新型勘查取樣器,涉及機械設(shè)備領(lǐng)域,該新型勘查取樣器在使用時可將底座平放在探槽底部,然后旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺栓,并且觀察水平儀,將底座調(diào)整水平。通過支撐桿上的刻度,調(diào)整套環(huán)至指定位置,從而明確了解取樣筒距地面的距離,然后使用者可旋轉(zhuǎn)手柄,將取樣筒旋入探槽側(cè)壁的土壤或巖石層內(nèi),從而鉆取探槽內(nèi)的土壤或巖石樣品。該新型勘查取樣器可以方便地鉆取探槽側(cè)壁中的土壤或巖石樣品,并且可以精確測量出取樣地點與地面的高度,提高地質(zhì)勘查取樣工作的效率。
本發(fā)明公開了一種智能提示旋挖鉆機換斗的方法,包括使用一種智能提示旋挖鉆機換斗的裝置,所述裝置包括用于測量鉆孔深度的測深傳感器組、用于測量動力頭壓力的動力頭壓力傳感器、控制器和顯示屏,測深傳感器組和動力頭壓力傳感器分別通過傳輸導(dǎo)線將所測得的鉆孔深度和動力頭壓力傳輸至控制器;所述方法包括設(shè)置為:當動力頭壓力連續(xù)t1秒大于k1MPa且鉆孔深度小于h1毫米時,則控制器通過傳輸導(dǎo)線在顯示屏上提示更換入巖鉆斗,即裝置能自動判斷出地質(zhì)過硬需要更換鉆斗。本發(fā)明與原始旋挖鉆機依靠人工經(jīng)驗換斗相比,增加了系統(tǒng)可靠性,能避免因扭矩過大而導(dǎo)致鉆桿斷裂或者斗齒損壞現(xiàn)象出現(xiàn),讓施工作業(yè)更高效、更安全。
本發(fā)明提供了一種偽隨機編碼震源系統(tǒng),包括上位機、控制器、交流調(diào)壓模塊以及震源,所述控制器連接上位機和交流調(diào)壓模塊,所述上位機用于產(chǎn)生偽隨機序列并將偽隨機序列傳遞給控制器,所述控制器用于將收到的偽隨機序列解碼為脈沖序列并通過脈沖序列控制交流調(diào)壓模塊的輸出電壓,所述交流調(diào)壓模塊連接所述震源為震源提供電源,通過控制交流調(diào)壓模塊的輸出電壓變化頻率實現(xiàn)控制震源的往復(fù)沖擊頻率。結(jié)合偽隨機編碼和機械沖擊震源,實現(xiàn)震源偽隨機變頻沖擊,增強地震信號的抗干擾能力;同時通過多次沖擊能量的疊加,達到震源激發(fā)能量的最大化,提高地震信號的強度和可靠性,提高地質(zhì)預(yù)報的有效距離。
本發(fā)明提供一種盾構(gòu)機的泥水環(huán)流和碎石方法,包括:刀盤切削后的碴土和石塊與從隧道外注入的泥漿在開挖艙混合后形成流體進入氣墊艙,再在排漿泵的作用下將氣墊艙中的流體輸送至氣墊艙外的泥漿管路破碎機中,在泥漿管路破碎機中將來自于氣墊艙中的石塊破碎,破碎后的石塊隨泥漿從排漿管中排出隧道外;所述泥漿管路破碎機為包含密封墊、機架和動顎組件且其內(nèi)部可密封壓力達到0.5MPa以上的泥漿流體的封閉顎式破碎機。本發(fā)明提供了一種提高盾構(gòu)機泥水環(huán)流系統(tǒng)碎石能力的方法,改善了泥水環(huán)流系統(tǒng)性能,提高了其攜碴輸送能力;本發(fā)明提供的方法提高了盾構(gòu)機的地質(zhì)適應(yīng)性與掘進效率。
本發(fā)明公開了一種適用于物質(zhì)點法模擬的邊坡高效建模方法,涉及地質(zhì)災(zāi)害數(shù)值模擬領(lǐng)域,該方法包括以下步驟:(1)獲取邊坡模型數(shù)字圖像;(2)邊坡模型數(shù)字圖像處理:通過顏色填充和灰度處理將數(shù)字圖像轉(zhuǎn)化為像素矩陣;(3)對邊坡模型進行物質(zhì)點法離散:按照不同的灰度值將像素矩陣轉(zhuǎn)化為與實際模型尺寸相對應(yīng)的物質(zhì)點法模型;(4)對邊坡模型進行材料參數(shù)設(shè)置;(5)物質(zhì)點法模擬。本發(fā)明方法首次將數(shù)字圖像處理技術(shù)引入到物質(zhì)點法建模,從而提供了一種高效穩(wěn)定且簡便可行的建模方法,顯著提高物質(zhì)點法的建模效率和質(zhì)量,促進物質(zhì)點法在巖土滑坡大變形分析領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,進而為準確預(yù)測滑坡致災(zāi)程度與防護設(shè)計提供科學(xué)依據(jù)。
本發(fā)明實施例提供一種公路施工管理方法,方法包括:根據(jù)目標施工公路的施工圖紙進行建模,得到第一公路施工模型;在所述第一公路施工模型的基礎(chǔ)上,根據(jù)施工過程來添加動態(tài)模擬配置,得到第二公路施工模型;通過所述第二公路施工模型對所述目標施工公路進行施工管理。通過對施工圖紙進行建模,可以對沿線地質(zhì)和施工環(huán)境提前進行預(yù)判分析,從而較大程度地優(yōu)化高速公路工程在施工設(shè)計、方案改造、施工場地布置、數(shù)據(jù)采集以及統(tǒng)計建筑施工材料方面的應(yīng)用,進而優(yōu)化公路施工的整個工作流程,提高了公路施工的管理效率。
本申請涉及一種基于微分法的三維直流電阻率法數(shù)值模擬方法。所述方法包括:通過將基于微分法的異常電位方程式沿著水平方向做二維傅里葉變換,將三維偏微分方程轉(zhuǎn)換為多個一維常微分方程進行求解,在求解復(fù)雜地質(zhì)條件模型時,可有效減少計算量和存儲需求,計算效率高,且具有較好的并行性;另外,在得到各個剖分節(jié)點當前的總電場后,通過緊算子對總電場進行修改,得到修改后的總電場,緊算子的引入使得高精度的數(shù)值解快速得到。本發(fā)明給出了一種基于微分法的三維直流電阻率法數(shù)值模擬方法,相對于積分方程法,微分法公式簡單,適應(yīng)性更強。本發(fā)明所提數(shù)值模擬方法具有高效率、高精度以及適應(yīng)性強的特點。
本發(fā)明涉及農(nóng)田保育與修復(fù)技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種鈍化農(nóng)田重金屬的土壤調(diào)理劑以及制備方法,所述土壤調(diào)理劑包括以下重量百分比的各組分:生石灰40?60%、白云石10?40%、鈣鎂硅肥1?20%。該土壤調(diào)理劑的制備方法如下:將生石灰、白云石、鈣鎂硅肥按照上述比例進行混合均勻,即得所述土壤調(diào)理劑。該調(diào)理劑的原料來源廣泛,制備方法簡單、易行,使用方便,推廣應(yīng)用前景廣闊,產(chǎn)品可從多角度降低土壤重金屬生物有效性,還能較大幅度地提高土壤pH值、促進土壤團粒結(jié)構(gòu)形成、增強土壤的通透性,兼具修復(fù)酸化土壤、改善土壤耕地質(zhì)量等功能,適用于各種成土母質(zhì)發(fā)育的土壤,是一種廣譜型、多功能的環(huán)保產(chǎn)品。
本發(fā)明公開了一種鑿巖機的液壓自動控制系統(tǒng),包括先導(dǎo)控制油源、沖擊油源、回轉(zhuǎn)油源、推進油源、沖擊裝置、回轉(zhuǎn)馬達和推進油缸,推進油缸有桿腔與推進油源之間設(shè)置有推進節(jié)流閥,推進節(jié)流閥的兩端分別連通第一液控比例換向閥的兩個液控油口,第一液控比例換向閥的一個工作油口連通先導(dǎo)控制油源和沖擊功率液控閥之間的管路,第一液控比例換向閥能夠根據(jù)推進節(jié)流閥兩端的壓力變化切換工作位,以改變第一液控比例換向閥與油箱的通斷狀態(tài)。通過液壓油的壓力變化,準確獲取地質(zhì)狀態(tài),進而精確快速的控制設(shè)備做出相應(yīng)改變,通過液控實現(xiàn)自動化控制,能夠穩(wěn)定高效地防止卡釬。本發(fā)明還公開了一種包括上述液壓自動控制系統(tǒng)的鑿巖機。
本發(fā)明公開了一種對稱岔洞支護結(jié)構(gòu),包括主洞、第一支洞和第二支洞,在第一支洞內(nèi)設(shè)有半拱形第一型鋼拱架,在第二支洞內(nèi)設(shè)有半拱形第二型鋼拱架;第一型鋼拱架的每一榀與第二型鋼拱架的每一榀呈一一對應(yīng)的關(guān)系,且一一對應(yīng)對接固定,形成完整的拱門形的型鋼拱架;第一型鋼拱架和第二型鋼拱架的設(shè)置區(qū)域從第一支洞、第二支洞與主洞的接駁處至岔洞的岔襠處。本發(fā)明設(shè)計的對稱岔洞支護結(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,達到了很好的支護效果。
本發(fā)明公開了一種鉆灌一體、自上而下、高壓沖擠灌漿系統(tǒng),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(chǔ)加固與防滲灌漿處理。本發(fā)明所述的灌漿系統(tǒng)包括鉆機,連接在鉆機立軸上的鉆桿,連接在鉆桿上用于自上而下鉆孔與灌漿的高壓沖擠灌漿頭;所述鉆機立軸鉆桿上部水龍頭通過鉆灌進漿管與一灌漿泵相連;在鉆孔的孔口位置設(shè)置有孔口回漿收集、沉降裝置,該孔口回漿收集、沉降裝置內(nèi)沉淀處理后的回漿由泥漿泵通過鉆灌回漿管送入灌漿儲漿桶進行循環(huán)使用。本發(fā)明灌漿全孔連續(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)明公開了一種復(fù)雜地貌用地表巖層勘測裝置,針對大多地質(zhì)勘測裝置是將巖層樣本先采集出來后再統(tǒng)一觀察,勘測過程相對繁冗復(fù)雜的問題,現(xiàn)提出以下方案,包括底板,所述底板頂部外壁的中央位置開有通孔,通孔的內(nèi)壁固定連接有安裝管,所述安裝管的內(nèi)壁上開有曲線槽,所述曲線槽的內(nèi)壁上滑動連接有等距離分布的活動桿,所述活動桿的一端規(guī)定連接有同一個放大鏡,所述放大鏡頂部外壁的一側(cè)卡接有萬向球頭,所述底板的頂部外壁上固定連接有四個等距離分布的支撐桿。本發(fā)明螺旋取料桿配合取樣管將巖層樣本翻取到觀察臺上,電動伸縮桿推動勘測探頭靠近放大鏡,更加簡單方便的觀察巖層樣本。
本發(fā)明涉及用于隧道施工廢水處理的系統(tǒng)及工藝,包括第一加藥箱、依次連通的第一泵、第一閥門、第一管道混合器、第一反應(yīng)池、第二反應(yīng)池和沉淀池,所述第一管道混合器的出料口與第一反應(yīng)池的底部連通;還包括依次連通的第二閥門、介質(zhì)投加池、第二泵和第二管道混合器,所述第一泵與第一閥門之間的管路與第二閥門的進口連通;所述第一加藥箱分別與第一管道混合器、第二管道混合器連通。本發(fā)明的系統(tǒng)可以廣泛地適用于因地質(zhì)情況不同而產(chǎn)生的不同水質(zhì)情況的隧道施工廢水、全方位地滿足鐵路沿線不同區(qū)域的廢水治理要求。
本發(fā)明涉及一種軟基處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種真空作用下軟基加固實驗裝置及實驗方法。該實驗裝置包括箱體、真空排水系統(tǒng)和測試系統(tǒng),箱體內(nèi)設(shè)有兩個隔板,所述兩個隔板將箱體分隔兩個盛水腔和一個用于容納實驗土體的容納腔,所述兩個盛水腔分別位于所述容納腔的相對兩側(cè),其中,所述隔板上設(shè)有多個滲水孔,所述盛水腔與所述容納腔通過滲水孔連通,用于精確有效模擬實際工程中水文地質(zhì)條件,真空排水系統(tǒng)排出實驗土體中的水分并使實驗土體固結(jié),測試系統(tǒng)收集用于研究的實驗中的各種數(shù)據(jù),為理論研究提供科學(xué)數(shù)據(jù),促進對真空作用下軟基固結(jié)處理方式深入研究。
本發(fā)明公開了一種預(yù)應(yīng)變加筋試驗中預(yù)應(yīng)變筋材總變形測量方法,預(yù)應(yīng)變筋材總變形εi計算公式為:εi=Δε′i+Δεci+Δε′ri,Δε′i為預(yù)應(yīng)變筋材初始預(yù)應(yīng)變,Δεci為土體自身壓縮引起的預(yù)應(yīng)變筋材的附加應(yīng)變,Δε′ri為筋材蠕變率。本發(fā)明的公式考慮了工程實際情況,可以準確可靠地估計預(yù)應(yīng)變筋材總變形,保證對筋材進行張拉時筋材的初始變形適度,避免了因路堤的沉降變形所引起的筋材附加變形過大,從而有效的防止了筋材因總變形超過其容許應(yīng)變而導(dǎo)致斷裂失效,能科學(xué)地預(yù)防和減少高陡邊坡大滑移等環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生。
本發(fā)明公開了一種錨桿鉆機,包括設(shè)有滑軌的機架,滑軌上裝設(shè)有機座,機座上裝設(shè)有鉆進動力頭,機架上裝設(shè)有液壓系統(tǒng),液壓系統(tǒng)中的油缸固定在與滑軌平行方向的機架上,油缸活塞桿通過連接部件與機座連接。本發(fā)明的特點是:結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、簡單、緊湊、部件少;重量輕,只有100千克左右,占地面積小,1平方米左右;使用方便,容易操作,只需一人操作,一小時即可熟練掌握。可用于巖土路基、壩基、擋土墻、深基坑和地下工程的支護、災(zāi)害地質(zhì)處理、基礎(chǔ)加固、糾偏、電纜孔、水管孔、煤氣管孔等工程。
本發(fā)明涉及隧道工程災(zāi)害預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于多源信息融合的隧道施工突涌水風(fēng)險評估方法,包括如下步驟:S1:對隧道施工現(xiàn)場進行目視檢查、監(jiān)控量測以及綜合超前地質(zhì)預(yù)報,根據(jù)所得到的數(shù)據(jù)建立對應(yīng)的單信息源風(fēng)險評估模型并進行風(fēng)險評估,得到單信息源的風(fēng)險評估值;S2:對S1中所得到的三個單信息源風(fēng)險評估模型進行評價,得到各個單信息源風(fēng)險評估模型的重要性權(quán)重和可信度;S3:通過ER證據(jù)理論將三個單信息源風(fēng)險評估模型的風(fēng)險評估值、重要性權(quán)重以及可信度進行融合,得到最終的突涌水風(fēng)險概率。本發(fā)明所提出的風(fēng)險評估方法充分考慮了隧道建設(shè)中影響突涌水的風(fēng)險因素,相較于單一信息的評估方法具有更好的魯棒性和準確性。
本發(fā)明公開了一種無管片拼裝裝置,包括端面用于與盾構(gòu)機的推進油缸相連的反力架和至少一個用于撐緊洞壁的撐緊靴環(huán),反力架和撐緊靴環(huán)通過傳力環(huán)相連,每個撐緊靴環(huán)均包括上撐靴、下?lián)窝ズ瓦B接上撐靴和下?lián)窝サ膿尉o油缸。該無管片拼裝裝置可以保證盾構(gòu)機在硬巖地層施工時無需拼裝管片。本發(fā)明還公開了一種包括上述無管片拼裝管片的盾構(gòu)機。該盾構(gòu)機既能夠在軟土地層施工,又能在硬巖地層施工,其地質(zhì)適應(yīng)范圍大,降低施工成本的同時減少了盾構(gòu)始發(fā)準備工作和時間,提高了掘進速度。
本發(fā)明公開一種基于溫度檢測的盾構(gòu)機刀盤結(jié)泥餅檢測方法。包括如下步驟:建立結(jié)泥餅掘進參數(shù)數(shù)據(jù)庫;監(jiān)測各循環(huán)的掘進參數(shù)與刀盤最高溫度;當某循環(huán)刀盤最高溫度高于正常掘進時的最高溫度時,計算盾構(gòu)機換步時的刀盤降溫速率,若不大于數(shù)據(jù)庫中保存的類似工況下結(jié)泥餅時的降溫速率記錄值,則說明刀盤泥餅形成;若否,則需要繼續(xù)分析連續(xù)多個循環(huán)的刀盤降溫速率,如果降溫速率逐漸減小,則說明刀盤泥餅形成,同時保存此時的地質(zhì)參數(shù)、掘進參數(shù)與溫度數(shù)據(jù)到結(jié)泥餅掘進參數(shù)數(shù)據(jù)庫中,作為之后的判斷依據(jù)。本發(fā)明解決了現(xiàn)有泥餅檢測方法安裝復(fù)雜與判斷精度不高的問題,提出了一種更準確地判斷方法,能有效保證盾構(gòu)機高效穩(wěn)定的掘進施工。
一種超高性能混凝土預(yù)制拼裝綜合管廊體系,由若干個預(yù)制節(jié)段拼裝而成,預(yù)制節(jié)段由超高性能混凝土制備,預(yù)制節(jié)段由側(cè)板、底板、頂板和隔板組成;隔板固定在底板和頂板之間;相鄰預(yù)制節(jié)段通過超高性能混凝土貼片搭接。本發(fā)明還公開了管廊體系的施工方法。本發(fā)明綜合管廊體系的預(yù)制節(jié)段采用高強度、高韌性、高耐久性的超高性能混凝土等材料,結(jié)合超高性能混凝土貼片等構(gòu)造,提高了管廊的剛度、承載力和防水性能,且預(yù)制節(jié)段的壁厚相對傳統(tǒng)的管廊體系降低,顯著減輕了管廊自重,運輸和吊裝方便;管廊材料用量低至傳統(tǒng)管廊體系材料用量的50%,其綜合生產(chǎn)成本也相應(yīng)降低了10~50%;剛度大,適用于地基地質(zhì)條件較差的地帶,管廊體系的施工周期短,對施工環(huán)境的影響小。
本發(fā)明提供一種基于聯(lián)合剖面的三維電法勘探方法。本發(fā)明基于電法勘探中的聯(lián)合剖面法所獲取的多條相交測線的不同記錄點的多個方向的電阻率、極化率等電法數(shù)據(jù),對相同記錄點、多個方向、相同極距的電阻率、極化率等電法數(shù)據(jù)分別進行平均值和差值的絕對值等綜合處理,以記錄點的平面坐標繪制不同電法數(shù)據(jù)的曲線圖,主要選擇相關(guān)電法參數(shù)的差值的絕對值的極大值點進行異常體的異常分布范圍判斷,并進行綜合解譯,從而提高聯(lián)合剖面法的勘探效果。本發(fā)明能提高聯(lián)合剖面法的電法勘探效果和精度,增加對地質(zhì)異常體的分布范圍、產(chǎn)狀、走向等三維異常特征的識別度。
本發(fā)明公開一種雙模盾構(gòu)施工引起地表沉降五維空間效應(yīng)試驗及監(jiān)測系統(tǒng),包括試驗?zāi)P拖?、試驗監(jiān)測系統(tǒng)和盾構(gòu)機模型裝置,所述模型試驗箱用以模擬實際施工地質(zhì)條件;所述盾構(gòu)機模型包括嵌套的內(nèi)盾體和外盾體,外盾體前部為局部鏤空區(qū),內(nèi)盾體和外盾體之間設(shè)置類牛腿構(gòu)件,推力桿的一端固定在類牛腿構(gòu)件上,另一端與頂推裝置相連,頂推裝置同時連接至渣土吸塵器;盾構(gòu)機模型的前部設(shè)置有附帶刀具的刀盤,刀盤通過扭矩桿與轉(zhuǎn)動電機相連,通過轉(zhuǎn)動電機的旋轉(zhuǎn)帶動扭矩桿,從而帶動刀盤旋轉(zhuǎn)切削土體,為揭示和分析盾構(gòu)隧道施工造成地表沉降的空間、時間特性,確定地表沉降在盾構(gòu)步長影響下以及時間效應(yīng)影響下的演化規(guī)律提供技術(shù)支持。
本發(fā)明公開了一種基于BIM的重力壩參數(shù)化建模方法,包括以下步驟:在BIM軟件中確定重力壩的設(shè)計方案,獲得重力壩的平面位置和地質(zhì)剖面圖;確定重力壩的建基面,并建立對建基面識別或關(guān)聯(lián);建立重力壩設(shè)計的層級關(guān)系,分別按照功能、壩段編號、材料屬性的不同對參數(shù)進行設(shè)置,并建立各建筑物參數(shù)之間的關(guān)聯(lián);根據(jù)不同壩段的輸入?yún)?shù)及參數(shù)關(guān)聯(lián)性,按壩段編號順序生成模型。本發(fā)明使重力壩建模方法實現(xiàn)了參數(shù)化設(shè)計功能,只需輸入或者關(guān)聯(lián)相關(guān)的參數(shù)即可完成建模過程,而且能自動統(tǒng)計工程量,實現(xiàn)輔助計算,使其滿足了不同階段、不同類型的布置需求,實現(xiàn)了模型的快速建立和更新,修改方便,極大地縮短了項目策劃周期,提高了設(shè)計效率。
本發(fā)明公開了一種覆蓋層內(nèi)的錨固洞結(jié)構(gòu)及其施工方法,其包括一洞體,所述洞體的頂部和側(cè)面設(shè)置多榀鋼拱架(1),所述洞體內(nèi)部回填鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)(7),鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)與鋼拱架及洞底之間設(shè)置接觸灌漿層(6),接觸灌漿層內(nèi)沿洞體長度方向設(shè)置灌漿管(5),所述洞體的頂部和側(cè)面設(shè)置用于將滲水排出的排水系統(tǒng)。施工時,在錨固洞開挖后即進行鋼拱架支撐,然后預(yù)埋排水管,回填鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu),最后進行接觸灌漿即可。本發(fā)明不僅充分考慮了覆蓋層的地質(zhì)條件,盡可能提高覆蓋層內(nèi)錨固洞的成洞條件,使覆蓋層內(nèi)錨固洞能夠順利施工,且增強了錨固洞的臨時和長期運行效果,還能充分發(fā)揮錨固洞的錨固、抗剪作用。
本發(fā)明公開了一種用于盾構(gòu)施工的高性能膨潤土及其泥膜的制備工藝,所述高性能膨潤土由A液膨潤土漿體與B液塑化劑反應(yīng)制備得到,膨潤土漿體與塑化劑的質(zhì)量比為14:1~16:1,所述膨潤土漿體為鈉基膨潤土與水按照質(zhì)量比1:1.5?1:2.5混合而得。本發(fā)明所述的高性能膨潤土具有隔水性、裹挾性好、與不同介質(zhì)的附著力強、不同壓力作用下的滲透性能強的特性。制作的高性能膨潤土泥膜具有良好的密閉性和附著性,比普通膨潤土泥膜穩(wěn)壓效果更好,更能保證地面安全。高性能膨潤土原材料來源廣泛,制作成本較低,施工操作簡便,尤其適用于復(fù)雜地質(zhì)條件下需高頻帶壓開倉換刀地段,能縮短換刀工期,提高經(jīng)濟效益。
一種基于多日變點的被動場源類三維電場勘探方法。本方法是為解決大范圍測區(qū)開展被動場源的電場勘探時所存在的場源空間變化所導(dǎo)致的勘探精度低的問題,采用布置二維平面方式的多個日變點,通過地質(zhì)因子校正系數(shù)、日變因子校正系數(shù)、日變校正系數(shù)等特定公式求取整個測區(qū)內(nèi)的由于場源空間變化所帶來的日變趨勢,對平面內(nèi)所有記錄點所有時刻所有頻率的被動場源電場數(shù)據(jù)進行日變校正,從而實現(xiàn)多日變點聯(lián)測的被動場源類三維電法勘探。該方法能解決由于被動場源的空間變化所帶來的電場數(shù)據(jù)畸變問題,獲得類似于三維勘探成果,從而提高不同記錄點的電場數(shù)據(jù)的可比性,提高勘探精度,擴大應(yīng)用范圍。
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