本實用新型提供了一種TBM刀盤進渣限制裝置,限制裝置設(shè)置于溜渣腔中且位于進渣口的正下方,限制裝置包括連接組件和多件進渣口封板,溜渣腔兩側(cè)的內(nèi)壁上均設(shè)置連接組件,進渣口封板的兩端分別與兩組連接組件可拆卸連接,多件所述進渣口封板并列設(shè)置于所述連接組件上實現(xiàn)調(diào)節(jié)允許渣土進入溜渣腔的截面大小。本實用新型的限制裝置的結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,功能實用,不安裝進渣口封板時,不影響TBM刀盤在良好巖層中的破巖效率;安裝進渣口封板時,可對刀盤進渣起有效限制作用,避免泥渣大量涌入刀盤;并且可根據(jù)地質(zhì)條件的變化而改變進渣口封板的數(shù)量來調(diào)節(jié)進渣口開口大小,對刀盤進渣能力進行可控限制,提高TBM刀盤的地質(zhì)適應(yīng)性。
本實用新型提供一種樁基澆注前樁底隱患探查裝置,屬于應(yīng)用地球物理學技術(shù)領(lǐng)域,包括樁孔、多路同步地震儀、震源,設(shè)置在樁孔中的傳感器和震源點;傳感器以樁孔的中心軸線為中心橫向陳列排布,通過信號電纜與多路同步地震儀連接;震源用于在震源點處激發(fā)地震波;震源點以樁孔的中心軸線為中心豎直陣列排布,通過信號電纜與震源連接;震源與多路同步地震儀通過導(dǎo)線連接。本實用新型在未澆注的樁孔中獲取了利于地震波上、下行波分離的地震記錄,通過行波分離算法和地震偏移成像算法,進而獲得樁基樁底工程地質(zhì)隱患的相關(guān)信息,利于后續(xù)信息的提取和處理得出樁基樁底工程地質(zhì)隱患。
本實用新型公開了一種樁基通過富水溶洞的處理裝置,包括用于溶洞排水的電泵、延伸至溶洞頂部的外鋼護筒、套設(shè)于外鋼護筒內(nèi)并延伸至溶洞底部的內(nèi)鋼護筒以及防水混凝土板和鋼板,防水混凝土板內(nèi)預(yù)埋有連接螺栓,鋼板通過連接螺栓連接固定,防水混凝土板位于內(nèi)鋼護筒和鋼板之間,緊靠內(nèi)鋼護筒的外側(cè)還均布有多根注漿管,富水溶洞的頂部和富水溶洞內(nèi)均回填填充物。本實用新型采用排水和防水相結(jié)合,電泵、防水混凝土與鋼板組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外鋼護筒共同作用,相互協(xié)調(diào),能很好的適應(yīng)樁基在該類地質(zhì)條件下的溶洞處理需要,安全實用,且經(jīng)濟性好,可以作為同類地質(zhì)條件下樁基溶洞處理裝置廣泛使用。
本實用新型公開了一種瞬變電磁發(fā)射及接收裝置,包括發(fā)射天線和接收天線,發(fā)射天線包括由金屬導(dǎo)線繞成的兩個線圈,兩線圈面之間有小于180度的夾角,接收天線位于兩線圈的夾角平分線上。給發(fā)射天線的兩個線圈通以相反方向的電流,通過場源疊加的原理,使得發(fā)射天線前方的場源強,前方一次場近似水平激發(fā),后方天線外的場源變?nèi)?,實現(xiàn)發(fā)射的一次場前后不均勻,突出前方異常響應(yīng),減弱天線后方的二次場影響,接收天線相當于水平接收發(fā)射天線前方二次場的地質(zhì)信息,使接收到的地質(zhì)信息更準確。
本實用新型提供了一種雙壓控制沖擠灌漿系統(tǒng),灌漿系統(tǒng)包括地質(zhì)鉆機、儲漿攪拌桶和脈沖灌漿泵,儲漿攪拌桶與地質(zhì)鉆機中的鉆機水龍頭連通,在地層鉆孔的孔口內(nèi)設(shè)孔口套管,雙壓控制沖擠灌漿系統(tǒng)還包括孔口封閉器,其套設(shè)在圓立軸鉆桿上,且其下端與孔口套管上端連接,孔口封閉器上設(shè)孔口封閉器回漿接口,該接口處安裝回漿壓力調(diào)控裝置,鉆灌進漿管上連接進漿壓力調(diào)控裝置。該灌漿系統(tǒng)可實現(xiàn)孔內(nèi)與孔口雙重封阻條件下脈沖進漿壓力與脈沖回漿壓力雙壓力控制,不僅可借助孔口脈沖回漿壓力疊加效應(yīng)提升孔底鉆灌脈沖進漿壓力,而且可借助孔口脈沖回漿壓力控制作用進一步對已灌孔段產(chǎn)生有效的復(fù)灌效應(yīng);操作便捷,灌漿質(zhì)量好。
本發(fā)明涉及一種采場可視化的實現(xiàn)方法和裝置,方法包括:基于地質(zhì)探測信息,構(gòu)建采場的幾何模型;利用三維模擬軟件,對接收的所述采場的開挖信息進行模擬,得到所述采場的環(huán)境場信息;將所述幾何模型導(dǎo)入三維模擬軟件;利用所述三維模擬軟件,將所述環(huán)境場信息與所述幾何模型進行耦合,形成所述采場的數(shù)據(jù)庫;接收可視化平臺的查詢請求,所述查詢請求攜帶所述幾何模型的目標坐標;根據(jù)所述查詢請求,從所述數(shù)據(jù)庫獲取所述目標坐標對應(yīng)的目標環(huán)境場信息;將所述目標環(huán)境場信息發(fā)送至所述可視化平臺,以實現(xiàn)對采場的可視化管理,準確地掌握采場周邊區(qū)域水文地質(zhì)情況以及力學環(huán)境等,為安全開采工作提供技術(shù)支持,保證了提高采場的安全性。
本發(fā)明涉及一種巖溶地基穩(wěn)定性模糊綜合評判方法,其包括以下步驟:步驟一,分析研究區(qū)環(huán)境地質(zhì)背景特征;步驟二,分析研究區(qū)的水文地質(zhì)條件特征;步驟三,分析研究區(qū)巖溶發(fā)育特征;步驟四,建立巖溶地基穩(wěn)定性評判模型;步驟五,分析巖溶發(fā)育對工程的影響。本發(fā)明通過建立評價巖溶頂板穩(wěn)定性的模糊綜合二級評判模型,根據(jù)模糊數(shù)學中多級模糊評判理論,采用模糊綜合評判方法對巖溶地基穩(wěn)定性進行評價,模糊綜合評判方法在計算過程中,利用模糊綜合評判軟件,直接輸入判斷矩陣與隸屬度矩陣,選擇加權(quán)平均型模糊合成算子,運用模糊變換原理,根據(jù)最大隸屬度原則,可定量得出巖溶地基穩(wěn)定性評價結(jié)果。
本專利公開發(fā)明一種探測巖溶通道的自動監(jiān)測設(shè)備與使用方法,涉及不良地質(zhì)的探測技術(shù)領(lǐng)域。該自動監(jiān)測設(shè)備核心裝置包括:由橡膠+塑料外殼組成的主探測小球,外殼體上設(shè)有無線發(fā)射模塊和紅外線測距裝置,小球內(nèi)部安裝有三軸加速度傳感器,記錄小球運動數(shù)據(jù);三維電子羅盤,電子羅盤記錄方位;三軸陀螺儀,陀螺儀測量小球的角度信息;單片機,控制單元可對數(shù)據(jù)統(tǒng)一收集和處理;與控制單位相連接的GPS定位器和計時器。通過主探測球?qū)Ω鱾€時間采集點的運動數(shù)據(jù)進行模擬擬合,得到山體內(nèi)部的巖溶通道分布的大致情況。本發(fā)明將微機械技術(shù)與微電子技術(shù)相融合形成的一個新興技術(shù)運用在土木工程巖溶探測領(lǐng)域,為不良地質(zhì)探測提供了一種新的研究方向。
本發(fā)明公開了模擬深埋隧洞爆破開挖卸荷的試驗裝置及試驗方法,該裝置包括模型架外框,模型架內(nèi)框,前側(cè)板,后側(cè)板,模型試樣,承壓板,液壓千斤頂,高壓油泵,耐壓管,動態(tài)測試分析儀,動態(tài)應(yīng)變儀,靜態(tài)應(yīng)變儀,爆破振動監(jiān)測儀,電腦,速度傳感器,微型壓力盒,電阻應(yīng)變片,導(dǎo)線,起爆器,炮眼,藥卷。試驗方法按照以下步驟進行:步驟一、模型試樣的制作,步驟二、模型試樣的安裝,步驟三、模型試樣的加載,步驟四、模擬爆破開挖和數(shù)據(jù)采集,步驟五、數(shù)據(jù)處理分析。本發(fā)明通過相似材料模擬試驗可根據(jù)實際地質(zhì)資料將隧洞地質(zhì)環(huán)境按一定相似比較好的還原,具有成本低、操作方便的優(yōu)勢,且能反應(yīng)出圍巖變形破壞的一般規(guī)律。
本發(fā)明公開了一種基于攝像測量的攤鋪機找平系統(tǒng)和方法。首先建立由固定于攤鋪機熨平板上的四個人工合作標志和攝像測量系統(tǒng)構(gòu)成的找平系統(tǒng),通過攝像機系統(tǒng)的快速精確測量得到固定于攤鋪機熨平板上的人工合作標志相對初始位置的偏移量,從而得到攤鋪機熨平板相對初始位置的偏移量,然后將測量結(jié)果反饋給攤鋪機控制系統(tǒng),從而實現(xiàn)攤鋪機快速自動找平。本發(fā)明所述基于攝像測量的攤鋪機自動找平系統(tǒng)及方法具有非接觸、全場、精度高、易于自動化實現(xiàn)等優(yōu)點。本發(fā)明同樣適用于平地機等其他機械領(lǐng)域,可以提高平地機平地質(zhì)量和自動化程度。
本發(fā)明公開了一種預(yù)應(yīng)力預(yù)制管樁機械鉆孔注漿樁及其成樁工法,涉及樁基礎(chǔ)施工技術(shù)領(lǐng)域,解決地質(zhì)條件堅硬打樁困難以及現(xiàn)有預(yù)應(yīng)力預(yù)制管樁高承載力的技術(shù)問題,包括預(yù)應(yīng)力預(yù)制管樁,所述預(yù)應(yīng)力預(yù)制管樁的外壁兩側(cè)分別捆綁硬塑注漿管,通過硬塑注漿管從下至上在預(yù)應(yīng)力預(yù)制管樁的周邊注澆有錨漿包裹層,該預(yù)應(yīng)力預(yù)制管樁的孔內(nèi)底部設(shè)置有封底處理層;本發(fā)明適用范圍更廣,適用巖層為強風化板巖、中風化板巖、灰?guī)r、圓礫土層等地質(zhì)條件,造價低廉,節(jié)省工程成本,施工工期短,施工便捷,承載力更強,直徑為700mm的樁型,錨漿包裹層厚度為50mm的注漿樁,單樁豎向承載力極限值達到9500KN,打破了國家目前最高值記錄。
本發(fā)明公開了一種隧道巖溶水探測處治方法,包括以下步驟:a、巖溶探測,在隧道施工以前,了解掌子面前方圍巖地質(zhì)災(zāi)害情況,確定巖溶的位置、規(guī)模和大??;b、大管棚注漿施工;c、小導(dǎo)管或帷幕注漿施工。本發(fā)明采用“以堵為主,排堵結(jié)合”的處治原則,確立了隧道巖溶水處治技術(shù)的基本思想。對巖溶水具體位置及涌水量進行探測,并及時采取引排部分巖溶水措施,可確保作業(yè)人員和設(shè)備的安全;在對巖溶水分析及引排部分巖溶水的基礎(chǔ)上,對隧道進行全斷面超前預(yù)注漿,堵住巖溶水的通道,以確保隧道施工的安全。對于隧道巖溶水處治施工具有很強的適用性;同時,對于類似地質(zhì)情況的公路、市政、水利隧道(洞)施工具有借鑒、參考意義。
本發(fā)明公開了一種節(jié)理巖體力學參數(shù)確定方法。為了解決現(xiàn)有節(jié)理巖體力學參數(shù)可靠性不高的問題,所述節(jié)理巖體力學參數(shù)確定方法,包括如下步驟:1)測定巖石的單軸抗壓強度σc、巖石的軟硬程度mi、地質(zhì)強度指標GSI和擾動系數(shù)D;2)利用Hoek-Brown強度準則估算巖體力學參數(shù):C、σt和EH;3)建立數(shù)值計算模型,得出計算位移,并與現(xiàn)場位移進行比較,并針對比較結(jié)果決定是否調(diào)整地質(zhì)強度指標GSI的大小,4)將EH和EB進行比較,當(EH-EB)/EH<5%時,彈性模量變形參數(shù)E即為估算彈性模量變形參數(shù)EH,則節(jié)理巖參數(shù)確定;否則返步驟1)調(diào)整GSI的大小。本發(fā)明綜合兩種理論,確定可靠的節(jié)理巖參數(shù),適用于質(zhì)量極好到破碎巖體和各向異性巖體等情況。
本發(fā)明公開了一種可調(diào)刀間距雙刃滾刀,主要用于實驗室研究不同地質(zhì)條件下滾刀的最優(yōu)間距。主要由刀圈、左隔圈、中隔圈、右隔圈、鍵、刀轂、刀軸、軸承、隔環(huán)、擋圈、左端蓋、右端蓋、擋塊、絲堵、供能圈、密封圈等組成。其特征在于刀轂的圓周上對稱開有兩道長鍵槽,刀圈內(nèi)部開有兩個鍵槽,通過鍵聯(lián)接實現(xiàn)刀圈在徑向的定位;兩刀圈之間放置有隔圈,通過改變隔圈的寬度來改變兩刀圈的刃間距。刀圈的外側(cè)對稱布置有隔圈,與擋圈共同實現(xiàn)刀圈在軸向的定位,并保證滾刀整體受力均衡。本發(fā)明用于不同盾構(gòu)掘進工程中,針對具體的地質(zhì)條件、巖土特性,通過調(diào)整不同的刀間距,獲得最優(yōu)切削效果,為滾刀刀間距的選配提供實驗依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種TBM及其連續(xù)清渣裝置,連續(xù)清渣裝置包括:螺旋輸送機,螺旋輸送機的第一端設(shè)于刀盤底部積渣區(qū),螺旋輸送機的第二端設(shè)于主梁底部積渣區(qū)的上方;第一輸送機的第一端位于螺旋輸送機的第二端和主梁底部積渣區(qū)之間;抓斗用以抓取位于主梁底部積渣區(qū)處的積渣,并將積渣抓取至第一輸送機;第二輸送機設(shè)于第一輸送機的第二端的下方,以使第二輸送機接收由第一輸送機輸送的積渣以及由抓斗抓取的積渣。上述連續(xù)清渣裝置,可快速清理刀盤底部和主梁底部的積渣,以解決TBM在通過破碎帶等不良地質(zhì)時,因刀盤底部大量積渣而導(dǎo)致刀盤卡機現(xiàn)象,同時提高敞開式TBM主梁底部清渣效率,保證TBM快速通過圍巖破碎帶等不良地質(zhì)。
本發(fā)明涉及一種可連續(xù)擠出成型的免燒外墻自保溫空心砌塊及其制備技術(shù),具體來說是一種以地質(zhì)聚合物(Geopolymer)或地質(zhì)聚合物與水泥二者混合物為粘結(jié)劑,以空心玻璃微珠或空心玻璃微珠與?;⒅閮烧呋旌衔镒鞒p質(zhì)填料,搭配爐渣、煤渣、尾礦渣、磚渣的一種或多種作為次輕質(zhì)填料,可采用連續(xù)擠出工藝,在塑性狀態(tài)下線切割成型或采用壓制工藝成型,并經(jīng)養(yǎng)護而得到的免燒外墻自保溫空心砌塊及其制備方法。所述可連續(xù)擠出成型的免燒外墻自保溫空心砌塊具早期強度高、高強輕質(zhì)、保溫耐火、抗?jié)B隔音、界面粘結(jié)好、表觀質(zhì)感美觀等特性;所述的制備方法只需要簡單的擠壓成型或者壓制成型工藝,具有產(chǎn)能大、操作方便、模具和堆場少、制造成本低等優(yōu)勢。
本發(fā)明為一種道砟橫豎向加速度耦合檢測裝置及軌道?橋梁?基礎(chǔ)一體化檢測系統(tǒng)。道砟橫豎向加速度耦合檢測裝置,包括用于鋪設(shè)在鋼軌與道砟之間作為固定基板的水平鋼板,水平鋼板沿水平向卡固于鋼軌底部,水平鋼板底部固接有處于道砟內(nèi)并用于模擬道砟豎向加速度的豎向加速度耦合檢測機構(gòu)以及固接于豎向加速度耦合檢測機構(gòu)底部并用于模擬道砟橫向加速度的橫向加速度耦合檢測機構(gòu)。具有裝拆方便、測量結(jié)果精度高、輕質(zhì)、結(jié)構(gòu)與功能一體化等優(yōu)點,可作為高精度傳感裝置應(yīng)用于軌道?橋梁?基礎(chǔ)一體化檢測系統(tǒng)中;人工模擬有機道砟制作簡便,相同地質(zhì)條件下可循環(huán)利用,使結(jié)果更加符合道砟的真實受力,技術(shù)上可靠、經(jīng)濟上合理、施工便利的檢測方法。
本發(fā)明公開了一種隧道開挖及支護參數(shù)的智能選擇及優(yōu)化方法、系統(tǒng)。該方法包括:施工前根據(jù)地質(zhì)數(shù)據(jù)進行施工前圍巖判識,基于圍巖判識結(jié)果確定初次開挖及支護參數(shù);然后基于初次開挖及支護參數(shù)施工,結(jié)合施工過程中采集的地質(zhì)數(shù)據(jù)進行實時圍巖判識;將當前圍巖判識結(jié)果與前一次圍巖判識結(jié)果進行比較,根據(jù)比較結(jié)果對開挖及支護參數(shù)進行優(yōu)化。根據(jù)本發(fā)明的方法及系統(tǒng),可以對隧道施工的開挖及支護參數(shù)進行優(yōu)化,從而避免隧道施工過程中不必要的人力物力消耗,保證隧道施工結(jié)果更精確地滿足設(shè)計標準,避免隧道建成后出現(xiàn)變形失穩(wěn)的情況。
本發(fā)明公開了一種制備鐵橄欖石的方法,該方法是將Fe3O4、FeS和SiO2混合球磨后,置于惰性氣氛中,在1100~1600℃溫度下進行一次燒結(jié),燒結(jié)產(chǎn)物采用濃度為1~6mol/L的酸溶液浸出后,固液分離,固體產(chǎn)物置于惰性氣氛中,在1000~1300℃溫度下進行二次燒結(jié),即得純度較高、晶型較好的鐵橄欖石,該方法了工藝和設(shè)備簡單,條件相對溫和,克服了現(xiàn)有方法需要采用高壓高溫等苛刻條件合成鐵橄欖石的缺陷,對地球物理學、地質(zhì)學和耐火材料學等領(lǐng)域的科學研究,及后期研究銅水淬渣、鎳渣、煙化渣等FeO?SiO2系渣實現(xiàn)資源化利用的理論研究具有重要意義。
本發(fā)明公開了一種基于GMS的礦區(qū)不同開采中段的地下水滲流場預(yù)測方法,通過分析研究區(qū)域的水文地質(zhì)條件,概化邊界條件和含水體,分析地下水逕流條件,確定各源匯項系數(shù)。采用GMS對模擬區(qū)域進行有限差分網(wǎng)格劃分,依據(jù)觀測井水位確定其初始水頭,依據(jù)抽水試驗和已有資料確定各模擬分區(qū)的水文參數(shù),分析區(qū)域內(nèi)源匯項的水文模塊類型,結(jié)合已確定的源匯項系數(shù)在相應(yīng)的水文地質(zhì)圖層中賦值,進而獲得不同開采中段的滲透系數(shù)分區(qū)圖。基于GMS建立礦區(qū)地下水滲流場預(yù)測模型,利用觀測數(shù)據(jù)調(diào)整模型的水文參數(shù)。最后結(jié)合不同開采中段的排水量進行模擬,獲得不同開采中段的地下水滲流場。該方法操作方便、三維可視化功能優(yōu)良、結(jié)果可靠。
一種天然電場日變校正方法。本方法采用一臺測量天然電場設(shè)備按照某種時間間隔采集某個已知地質(zhì)點的天然電場信號,根據(jù)天然電場的采集時刻、頻率等參數(shù),采用公式Fn(f)=(Un(Tn,f)?UO(Tn,f))*LO/UO(Tn,f)/Ln對其他測點的天然電場數(shù)據(jù)進行校正,從而剔除天然電場信號的隨機變化和干擾,更真實地反應(yīng)測區(qū)的地質(zhì)情況,提高整個測區(qū)內(nèi)的天然電場數(shù)據(jù)質(zhì)量,提高勘探效果。
本發(fā)明公開了一種加筋土體黏彈塑變形量測量方法、施工方法及張拉系統(tǒng),預(yù)應(yīng)變加筋土體黏彈塑變形量ε的計算公式為: ϵ = ϵ 1 + ϵ 2 + ϵ 3 = σ 0 E 1 + σ 0 E 2 [ 1 - exp ( - E 2 η 2 t ) ] + σ 0 - σ s η 3 t + σ 0 - σ s E 3 . ]]>本發(fā)明黏彈塑變形量的測量方法更加全面準確可靠地估計施工后預(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,從而避免了因路堤的沉降變形所引起的筋材附加變形過大,防止筋材超過其容許應(yīng)變而斷裂失效;本發(fā)明的施工方法能科學地預(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)明公開了一種復(fù)雜環(huán)境鐵路多目標智能綜合選線方法,包括以下步驟:建立復(fù)雜環(huán)境下泥石流、滑坡、崩塌三類典型地質(zhì)災(zāi)害對于鐵路線路危險性的量化計算模型,并將車線動力學引入線路優(yōu)化,提出了鐵路乘車舒適度量化評估模型,進而構(gòu)建綜合考慮線路工程費用、線路地質(zhì)災(zāi)害危險性、線路乘車舒適度的鐵路線路多目標優(yōu)化模型;基于粒子群算法搜索多目標優(yōu)化模型的解,并結(jié)合邊界效益法和擁擠度算法構(gòu)建粒子群的多目標迭代進化機制,得到鐵路線路多目標綜合優(yōu)化解,即優(yōu)選的線路方案。本發(fā)明能提升鐵路線路設(shè)計效率及質(zhì)量。
本發(fā)明提供了一種基于碴片形貌的盾構(gòu)滾刀磨耗監(jiān)測裝置及方法,包括:步驟1,獲取電腦中已知的盾構(gòu)工程案例并構(gòu)建數(shù)據(jù)庫;步驟2,采用GRNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析數(shù)據(jù)庫中的滾刀結(jié)構(gòu)參數(shù)、工程地質(zhì)參數(shù)、盾構(gòu)掘進參數(shù)、碴片形貌參數(shù)和溫度參數(shù)與滾刀磨損量的映射關(guān)系,得到映射關(guān)系分析結(jié)果;步驟3,基于數(shù)據(jù)庫、GRNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和映射關(guān)系分析結(jié)果構(gòu)建滾刀磨耗預(yù)測系統(tǒng)并設(shè)定滾刀磨損量報警閾值。本發(fā)明通過實際的工程地質(zhì)參數(shù)和滾刀結(jié)構(gòu)參數(shù)和實時的掘進參數(shù)和碴片參數(shù),能夠?qū)崟r預(yù)測滾刀的磨損狀態(tài),在預(yù)測的滾刀的磨損狀態(tài)達到設(shè)定閾值時提供報警功能,并可以根據(jù)不同的工程通過閉環(huán)反饋自適應(yīng)調(diào)節(jié)提高滾刀磨耗的精確預(yù)測。
本發(fā)明公開一種淺層地下水監(jiān)測井快速成井方法,包括:鉆探取心,獲取地質(zhì)巖心編錄資料;物探測井并結(jié)合地質(zhì)巖心編錄資料,確定鉆孔內(nèi)地層的各含水層的分布情況和各隔水層分布情況;根據(jù)監(jiān)測目的和各含水層分布情況,確定各目標含水層的分布情況和各非目標含水層的分布情況,獲取各止水管體和各濾水管體的管串排列順序;對鉆孔內(nèi)進行沖孔換漿和通孔;根據(jù)管串排列順序?qū)⒏髦顾荏w和各濾水管體依次下入鉆孔組裝成井管管串;洗井作業(yè);對井管管串的頂部進行封堵并安裝井口保護裝置。一種用于快速成井的井管結(jié)構(gòu)。本發(fā)明提出技術(shù)方案中通過提前預(yù)制濾水管體和止水管體,減少了填入礫料和止水材料的流程,縮減了成井時間,減少了風險。
本發(fā)明提供了一種雙壓控制沖擠灌漿系統(tǒng)及其施工方法,灌漿系統(tǒng)包括地質(zhì)鉆機、儲漿攪拌桶和脈沖灌漿泵,儲漿攪拌桶與地質(zhì)鉆機中的鉆機水龍頭連通,在地層鉆孔的孔口內(nèi)設(shè)孔口套管,雙壓控制沖擠灌漿系統(tǒng)還包括孔口封閉器,其套設(shè)在圓立軸鉆桿上,且其下端與孔口套管上端連接,孔口封閉器上設(shè)孔口封閉器回漿接口,該接口處安裝回漿壓力調(diào)控裝置,鉆灌進漿管上連接進漿壓力調(diào)控裝置。該灌漿系統(tǒng)可實現(xiàn)孔內(nèi)與孔口雙重封阻條件下脈沖進漿壓力與脈沖回漿壓力雙壓力控制,不僅可借助孔口脈沖回漿壓力疊加效應(yīng)提升孔底鉆灌脈沖進漿壓力,而且可借助孔口脈沖回漿壓力控制作用進一步對已灌孔段產(chǎn)生有效的復(fù)灌效應(yīng);操作便捷,灌漿質(zhì)量好。
本發(fā)明公開了一種大量程電感調(diào)頻式位移測量裝置及方法,該裝置包括殼體、螺旋線圈、測桿、管體以及數(shù)據(jù)處理模塊;螺旋線圈套裝在管體后段;數(shù)據(jù)處理模塊設(shè)置在殼體上;測桿前端部分由n段磁芯對接而成,能伸入到所述管體中,第i段磁芯的磁導(dǎo)率為第i+1段磁芯磁導(dǎo)率的1.5~2倍,i、n為整數(shù)且n≥2,i=n-1;每段磁芯長度均小于螺旋線圈長度,使單節(jié)磁芯兩端在螺旋線圈長度范圍內(nèi)伸縮;管體和測桿的長度均大于螺紋線圈的長度。本發(fā)明使用既有工藝成熟穩(wěn)定的金屬螺旋線圈,通過多段式測桿接續(xù)測量的方式,在保障精度的同時能增大量程,成本低且易于實施,可廣泛應(yīng)用于土木工程、地質(zhì)災(zāi)害和工業(yè)等領(lǐng)域的大量程位移變形監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種用于控制高地應(yīng)力硬質(zhì)巖隧道圍巖變形的支護方法,其包括:當隧道開挖穿越高地應(yīng)力硬質(zhì)巖時,對隧道掌子面前方圍巖進行超前地質(zhì)預(yù)報,探尋前方圍巖情況;根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報結(jié)果和隧道設(shè)計文件,確定圍巖等級,并根據(jù)圍巖等級采取相應(yīng)的支護方式:根據(jù)S1和S2對整體隧道的各段調(diào)整相應(yīng)的施工方法及支護方法,至形成整體隧道的全段支護;本發(fā)明依據(jù)不同的圍巖級別、當前段支護后的洞身圍巖變形量來選擇下一段的支護方式,在確保圍巖穩(wěn)定與隧道支護結(jié)構(gòu)安全的前提下有效避免高地應(yīng)力硬質(zhì)巖隧道中出現(xiàn)的圍巖大變形,以保證施工、運營的安全,并加快施工進度;且施工方便、成本較低,能有效控制隧道施工成本,可帶來實際的經(jīng)濟性效應(yīng)。
一種用于隧道工程領(lǐng)域的氣體加壓式齒刀切削性能測試裝置。包括:立柱、橫梁、支撐板、導(dǎo)向筒、導(dǎo)向筒蓋板、齒刀架、動密封、齒刀、液壓缸、土倉、土壓傳感器、土倉蓋、管接頭、靜密封、回轉(zhuǎn)支承、回轉(zhuǎn)底座、小齒輪、馬達、回轉(zhuǎn)底座、地基座,其連接方式為:立柱固定在地基上,上端放置橫梁,導(dǎo)向筒通過支撐板與橫梁連接,導(dǎo)向筒下端伸入土倉內(nèi),液壓缸底與導(dǎo)向筒蓋板相連,下端連接齒刀架,土倉蓋與土倉、導(dǎo)向筒之間分別加有密封,氣體加壓系統(tǒng)通過土倉蓋上管接頭向土倉加壓,回轉(zhuǎn)支承外圈與土倉相連,內(nèi)圈與回轉(zhuǎn)底座相連,由固定在地基座上馬達驅(qū)動。本發(fā)明可實現(xiàn)不同地質(zhì)條件齒刀的切削性能測試,為研究齒刀的切削機理和優(yōu)化刀具提供實驗依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種破巖掘進裝置,包括驅(qū)動裝置,刀盤和清理機構(gòu),還包括高能發(fā)射裝置、脈沖液體射流系統(tǒng)、實時監(jiān)測系統(tǒng)、溫度監(jiān)控裝置、智能控制系統(tǒng)和回收利用系統(tǒng),信息采集裝置對所述實時監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息進行采集。所述智能控制系統(tǒng)對所述信息采集裝置、實時監(jiān)測系統(tǒng)、溫度監(jiān)控裝置輸出的各種物理量信號進行調(diào)理和識別,控制所述高能發(fā)射裝置和脈沖液體射流系統(tǒng)的工作,控制刀盤的工作。本發(fā)明的破巖掘進裝置,能根據(jù)地質(zhì)特性選擇合適的破巖模式,提高了破巖效率,減少了刀具磨損程度,延長了設(shè)備使用壽命,節(jié)省了施工成本,實現(xiàn)了復(fù)雜性地質(zhì)的高效破碎。本發(fā)明還提供了上述破巖掘進裝置的破巖方法。
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