本發(fā)明涉及一種斷層控制下高精度速度建模方法及處理終端,所述方法包括如下步驟:步驟1:根據(jù)地震資料建立深度域初始層速度模型;步驟2:根據(jù)斷層網(wǎng)格、斷層塊和層位網(wǎng)格構(gòu)建地質(zhì)網(wǎng)格建立構(gòu)造模型;步驟3:拾取共成像點(diǎn)道集的剩余時(shí)差;步驟4:采用構(gòu)造模型約束的層析成像反演方法對(duì)深度域初始層速度模型進(jìn)行至少兩次以上的若干次更新迭代處理;步驟5:進(jìn)行疊前深度偏移計(jì)算,獲得疊前深度偏移剖面和共成像點(diǎn)道集;步驟6:重復(fù)步驟2?步驟5,直至經(jīng)優(yōu)化迭代后的深度域?qū)铀俣饶P头铣上竦刭|(zhì)要求,根據(jù)最終的深度域?qū)铀俣饶P瓦M(jìn)行疊前深度偏移體偏,完成速度建模。本發(fā)明提高成像精度和速度模型的精度,有效降低勘探風(fēng)險(xiǎn)。
本發(fā)明涉及一種基于巖土材料的大尺寸實(shí)驗(yàn)?zāi)P椭苽溲b置及方法,屬于巖土工程與地質(zhì)工程室內(nèi)實(shí)驗(yàn)?zāi)P椭谱黝I(lǐng)域。主要由高溫釜、成型室、成型配套組件、雙向壓裂結(jié)構(gòu)、軸向施壓結(jié)構(gòu)、切割刀、可伸縮刀座、流體施壓結(jié)構(gòu)、分離及計(jì)量結(jié)構(gòu)、傳感控制單元和固定模塊組成。本發(fā)明可以為巖土工程與地質(zhì)工程室內(nèi)縮尺實(shí)驗(yàn)提供大尺寸、高仿真巖體實(shí)驗(yàn)?zāi)P停颇P偷奈锢砹W(xué)性質(zhì)和礦物組分可無(wú)限接近原巖,強(qiáng)度更是遠(yuǎn)高于使用3D打印制作的模型,制作內(nèi)容涵蓋了邊坡、隧道、基坑或地下空間以及地基基礎(chǔ)等常見工程對(duì)象的等比模型,同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)人為控制斷層、裂隙和結(jié)構(gòu)面的生成和分布,以及可以進(jìn)行不同溫、壓條件下的水、巖耦合化學(xué)反應(yīng)實(shí)驗(yàn)。
本發(fā)明公開了一種雙線隧道盾構(gòu)施工引起的土體位移分析方法,對(duì)各施工條件、工程設(shè)備、地質(zhì)條件進(jìn)行分析,基于朗肯土壓力理論得到盾構(gòu)施工的各因素的組成大小,應(yīng)用FLAC?3D軟件建立有限差分模型。在數(shù)值模型空間中分別對(duì)模型進(jìn)行單隧道開挖,雙線隧道同時(shí)開挖,左線開挖完成后對(duì)右線進(jìn)行開挖,由模擬結(jié)果分析了施工引起的土體移動(dòng)情況??紤]地質(zhì)條件對(duì)土體損失引起的解析表達(dá)式進(jìn)行修正,結(jié)合基于Mindlin位移解得到的施工各因素引起的地表沉降表達(dá)式,估算了數(shù)值模擬背景中各施工方法引起的地表沉降并與數(shù)值模擬結(jié)果作對(duì)比,驗(yàn)證數(shù)值模擬方法以及表達(dá)式估算的可靠性。本發(fā)明彌補(bǔ)了行業(yè)規(guī)范不足的缺陷,對(duì)于盾構(gòu)隧道開挖技術(shù)有著現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義和廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明涉及地質(zhì)領(lǐng)域,具體地,涉及一種利用含碳微粒尋找隱伏礦床的方法。本發(fā)明所提供的利用含碳微粒尋找隱伏礦床的方法,包括含碳微粒的采集和分析,所述采集是以不含碳的載網(wǎng)作為載體采集含碳微粒樣品,所述分析是采用透射電子顯微鏡檢測(cè)載體上的含碳微粒樣品。上述含碳微粒是納米級(jí)或接近納米級(jí)的含碳微粒,這些微粒蘊(yùn)含了隱伏礦體的豐富信息,這些信息既可指示隱伏礦體的存在,又可直接反映深部礦體的特征,含碳微粒還可以結(jié)合與隱伏礦體其它有關(guān)的微?;蚱渌厍蛭锢砘虻厍蚧瘜W(xué)信息,排除其它非含礦地質(zhì)體對(duì)地球化學(xué)或地球物理異常的影響,提高隱伏礦體找礦的準(zhǔn)確度和成功率。
本發(fā)明公開了一種礦產(chǎn)重點(diǎn)預(yù)測(cè)區(qū)異常查證方法,本發(fā)明的查證方法包括地質(zhì)異常的實(shí)地查證、地球物理異常的實(shí)地查證、地球化學(xué)異常的實(shí)地查證以及遙感蝕變的實(shí)地查證。本發(fā)明利用地質(zhì)因素及各類指示可能礦床存在的因素,通過(guò)對(duì)礦區(qū)異常高值進(jìn)行實(shí)地查證,從而提高對(duì)成礦預(yù)測(cè)的可靠性,通過(guò)本發(fā)明的查證方法有效的解決了元素異常的礦區(qū)的問(wèn)題。
本發(fā)明公開了一種溶洞地區(qū)沖孔樁成孔方法,包括以下步驟:步驟一:平整施工現(xiàn)場(chǎng),安裝沖孔打樁機(jī);步驟二:使用地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)儀對(duì)設(shè)置沖孔灌注樁的樁基點(diǎn)及樁基點(diǎn)周圍的地質(zhì)情況進(jìn)行探測(cè);步驟三:埋設(shè)鋼護(hù)筒;步驟四:樁基點(diǎn)下方?jīng)]有溶洞,或者因溶洞距離樁孔最下端的位置較遠(yuǎn)而不會(huì)影響樁孔成孔的位置,通過(guò)沖孔打樁機(jī)的重錘以大沖程的方式進(jìn)行沖擊成孔;對(duì)樁基點(diǎn)下方有溶洞,且溶洞會(huì)對(duì)樁孔成孔有影響的位置,先通過(guò)沖孔打樁機(jī)的重錘以大沖程的方式進(jìn)行沖擊成孔,成孔至樁基點(diǎn)下方的溶洞將會(huì)對(duì)繼續(xù)成孔有影響的高度時(shí)改用重錘以小沖程的方式進(jìn)行沖擊成孔;本發(fā)明在確保不會(huì)發(fā)生塌孔、卡錘等事故的同時(shí),又有效保證了成孔速度。
本發(fā)明公開一種建筑物充水式糾傾及基礎(chǔ)加固方法,該方法包括以下步驟:1.根據(jù)地質(zhì)條件、載荷大小、建筑物的基礎(chǔ)埋深以及水袋的直徑D確定水袋的布點(diǎn)密度和鉆孔深度H;2.用鉆孔機(jī)在建筑物1下沉部位側(cè)面的地基上鉆斜孔到建筑物下至所需深度H,并進(jìn)行護(hù)壁處理,然后送入水袋;3.將所述的水袋與高壓水泵出口連接并將滑動(dòng)式沉降儀布于待充水水袋正上方的建筑物上;4.啟動(dòng)高壓水泵充水,同時(shí)利用滑動(dòng)式沉降儀進(jìn)行監(jiān)測(cè),當(dāng)被測(cè)點(diǎn)與參考點(diǎn)差值小于5mm時(shí)停止充水;5.撤走滑動(dòng)式沉降儀和高壓水泵,密封好水袋口,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行回填清理。本發(fā)明具有良好的可控性和工程投資少以及不受地質(zhì)條件的限制,應(yīng)用范圍廣的顯著效果。
本發(fā)明公開了一種高支模的沉降監(jiān)測(cè)裝置及方法,將基準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)于下端伸入并固定于基巖層的立柱上,由地質(zhì)性質(zhì)穩(wěn)定的基巖層支撐立柱,使設(shè)于立柱上的基準(zhǔn)點(diǎn)不會(huì)因相應(yīng)區(qū)域的軟土層的沉降而沉降,從而確保基準(zhǔn)點(diǎn)始終保持靜止不動(dòng);將監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)于高支模上隨高支模同步沉降,并通過(guò)無(wú)人機(jī)、相機(jī)和激光測(cè)距儀的配合,先后在激光測(cè)距儀與基準(zhǔn)點(diǎn)垂向距離為H的第二位置,通過(guò)激光測(cè)距儀對(duì)其與監(jiān)測(cè)點(diǎn)的直線距離進(jìn)行測(cè)量,并先后獲取相應(yīng)的第一直線距離L1和第二直線距離L2、以及第一角度a和第二角度β,以供計(jì)算分析,得出監(jiān)測(cè)點(diǎn)的垂向高度變化值D,從而準(zhǔn)確判斷高支模是否發(fā)生沉降以及沉降量。
本發(fā)明公開了一種橋墩的施工方法,包括以下步驟:(1)進(jìn)行地質(zhì)勘探,清理河底的片石,同時(shí)在異地的駁船上整體拼裝圍堰內(nèi)支撐結(jié)構(gòu),以及組裝鉆孔平臺(tái);(2)把圍堰內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)浮運(yùn)就位,插打鉆孔平臺(tái)鋼管樁和樁基鋼護(hù)筒,在鉆孔平臺(tái)鋼管樁和樁基鋼護(hù)筒之間安裝連接系,吊起圍堰內(nèi)支撐結(jié)構(gòu),移出駁船,把圍堰內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)吊裝放置在連接系上臨時(shí)就位;(3)下放到位,插打鋼板樁圍堰;(4)吊裝鉆孔平臺(tái)到樁基鋼護(hù)筒就位,在鉆孔平臺(tái)上安裝鉆機(jī)鉆孔;(5)圍堰內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)的水下吸泥清淤,水下整平基底,灌注水下封底砼。本發(fā)明變零散施工為整體施工,變水上施工為岸上施工,變流水施工為同步施工。
本發(fā)明提供了一種可在任意水域提供任意范圍的消浪防波功能的漂浮式波浪能利用防波堤。本發(fā)明利用高效漂浮式波浪能吸收裝置為單元,組建防波堤,使波浪經(jīng)過(guò)該新型防波堤后,波高有大幅降低,從而為處于裝置后方水域的船只或其它物體提供避浪防波功能。數(shù)個(gè)上述裝置形成的陣列可在任意水域根據(jù)需要快捷地組建成任意范圍的防波堤;并且在消波的同時(shí),將吸收到的波浪能轉(zhuǎn)換為其它形式的能量。本發(fā)明防波堤易建造、易施工,可以在陸地上批量建造,運(yùn)至目的海域,批量投放,建造過(guò)程不受海況、海洋地質(zhì)、潮位影響,建造周期可預(yù)可控,應(yīng)用前景廣闊。亦可采用本發(fā)明的漂浮式波浪能防波堤,取代海上的臨時(shí)圍堰。
本發(fā)明涉及基坑支護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基坑支護(hù)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),包括軟件模型體系、現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)體系、變形監(jiān)測(cè)體系、安全預(yù)警體系和圖形數(shù)字顯示體系,還公開了一種基坑支護(hù)監(jiān)測(cè)預(yù)警方法,包括以下步驟:S1、地質(zhì)資料輸入;S2、土體模型建立;S3、支護(hù)結(jié)構(gòu)模型建立;S4、支護(hù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)布置;S5、變形監(jiān)測(cè)建立;S6、安全預(yù)警建立。本發(fā)明通過(guò)地質(zhì)資料輸入、土體模型建立、支護(hù)結(jié)構(gòu)模型建立、支護(hù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)布置、變形監(jiān)測(cè)建立和安全預(yù)警建立的加固方法,從而通過(guò)模型與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相結(jié)合,對(duì)基坑進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),從而在空間、時(shí)間上全面地反映各種因素下支護(hù)結(jié)構(gòu)以及軸突土體應(yīng)力、位移的影響,實(shí)現(xiàn)基坑的開挖過(guò)程中的安全性。
本發(fā)明公開了一種裝配式橋梁避震裝置,包括橋梁組件和支撐組件,所述橋梁組件安裝在支撐組件上方的外側(cè),所述橋梁組件和支撐組件連接處安裝有裝配板,所述支撐組件的外側(cè)安裝有兩個(gè)密封板。本發(fā)明中,通過(guò)橋梁組件和支撐組件之間的配合工作,在意外沖擊力和地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生時(shí),第一緩沖板,第二緩沖板和第三緩沖板對(duì)橋梁本體和安裝柱進(jìn)行緩沖,降低意外沖擊力和地質(zhì)災(zāi)害對(duì)橋梁本體和安裝柱造成的沖擊,避免裝配式橋梁出現(xiàn)裂紋甚至斷裂的現(xiàn)象;通過(guò)支撐組件之間的配合工作,第一彈簧對(duì)安裝柱的側(cè)面起到緩沖的作用,降低安裝柱側(cè)面受到的沖擊力,第二彈簧配合緩沖柱對(duì)安裝柱起到進(jìn)一步的緩沖作用,提高裝配式橋梁的避震性能。
本發(fā)明公開了一種泥水平衡頂管施工沉降預(yù)測(cè)方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括以下步驟:獲取頂管施工路徑中的地質(zhì)信息參數(shù)、頂管機(jī)器的參數(shù)及注入泥水的密度;在頂管施工過(guò)程中及施工完畢后,實(shí)時(shí)采集地面的沉降量及排出的泥漿量;對(duì)排出的泥漿進(jìn)行離心分離,并計(jì)算土層損失土體質(zhì)量;對(duì)獲取的沉降量數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)處理,去除異常的沉降量數(shù)據(jù),獲得預(yù)處理后的地面沉降量數(shù)據(jù)集;建立隨機(jī)森林回歸模型,將地質(zhì)信息參數(shù)、頂管機(jī)器的參數(shù)、預(yù)處理后的沉降量數(shù)據(jù)集、土層損失土體質(zhì)量輸入隨機(jī)森林回歸模型,獲得預(yù)測(cè)沉降量。通過(guò)本發(fā)明的沉降預(yù)測(cè)方法,能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)地面沉降量,減小預(yù)測(cè)誤差。
本發(fā)明公開了一種地鐵站扣拱開挖及支護(hù)的施工方法,包括以下步驟:超前地質(zhì)預(yù)報(bào);馬頭門扣拱處大管棚施工;導(dǎo)洞施工;中樁及邊樁施工;馬頭門拱部超前小導(dǎo)管注漿;馬頭門扣拱破除;扣拱開挖及支護(hù);堵頭墻施工。本專利方法中,采用了超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的預(yù)測(cè)工序,大大減少和降低了危險(xiǎn)事故的發(fā)生;本專利方法中,在兩個(gè)側(cè)導(dǎo)洞和中間導(dǎo)洞貫通后,在兩個(gè)側(cè)導(dǎo)洞內(nèi)進(jìn)行邊樁施工,在中間導(dǎo)洞內(nèi)進(jìn)行中柱施工,為穩(wěn)固的扣拱施工,打下了基礎(chǔ);本專利方法中,對(duì)扣拱開挖及支護(hù)的工序作了改進(jìn),大大提高了地鐵站扣拱牢固性,避免了暗挖坍塌、突泥涌水、地下管線破壞、周邊建筑物沉降開裂、道路沉降或塌陷的危險(xiǎn)。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種三維地圖的電纜顯示方法、裝置、設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括:加載指定地區(qū)的三維形體數(shù)據(jù);根據(jù)探地雷達(dá)在地區(qū)中檢測(cè)電纜時(shí)生成的雷達(dá)數(shù)據(jù),對(duì)該地區(qū)的地下空間繪制地質(zhì)圖像數(shù)據(jù);在地質(zhì)圖像數(shù)據(jù)中檢測(cè)拐點(diǎn);在電纜圖像數(shù)據(jù)依次連接拐點(diǎn)、以表示電纜;參照電纜圖像數(shù)據(jù)將電纜的電纜信息寫入地區(qū)的三維形體數(shù)據(jù)中,以生成語(yǔ)義圖層;加載三維形體數(shù)據(jù),以在地區(qū)的三維地圖中顯示電纜的語(yǔ)義圖層。本發(fā)明實(shí)施例相比傳統(tǒng)的手工標(biāo)記和人工統(tǒng)計(jì),提供了一種更精確直觀的電纜的顯示方法,減少了電纜識(shí)別的錯(cuò)誤性。
本發(fā)明涉及一種海底洋流模擬裝置,包括高壓模擬艙,在高壓模擬艙中進(jìn)行地質(zhì)分層構(gòu)建包括海底上覆海水環(huán)境模擬單元、海底界面模擬單元、海底下伏沉積物模擬單元;還包括環(huán)境條件控制單元;海底界面模擬單元設(shè)置有海底流注入系統(tǒng),海底流注入系統(tǒng)用于向海底界面模擬單元注入需要流速和流量的深海海水,達(dá)到模擬深海底層洋流的功能。本發(fā)明還提供該裝置的控制方法,通過(guò)在高壓模擬艙內(nèi)模擬深海原位環(huán)境,真實(shí)模擬海底界面、海底下伏沉積物和海底上覆水環(huán)境,在保證深海原位物理、化學(xué)、地質(zhì)環(huán)境條件的基礎(chǔ)上,通過(guò)海底流注入系統(tǒng)模擬深海洋流的形成演化;在演化過(guò)程中,通過(guò)環(huán)境條件控制單元內(nèi)置的部件和參數(shù)模擬不同形態(tài)和不同形式的深海洋流情況。
本發(fā)明涉及一種倒葉式可回收錨固方法及錨固構(gòu)件裝置,用于巖土施工,礦山支護(hù),地質(zhì)災(zāi)害治理、搶險(xiǎn)、排險(xiǎn)施工中各種錨桿(索)、抗拔樁等的抗拉錨固構(gòu)件施工。通過(guò)錨孔(樁孔),將連接好錨固配件及導(dǎo)漿管的錨固頭放到待錨固的位置,向外拉動(dòng)錨桿(索),使設(shè)置于錨固頭上的倒葉插入錨固頭周圍土層中,形成像撐開的雨傘一樣的抗拉構(gòu)件,利用土層的抗壓極限承載力資源為抗拉構(gòu)件提供全部(或主要)拉力。使用該錨固頭作為錨定部件,較傳統(tǒng)錨固方法能快速的獲得較大的拉力,縮短工期、節(jié)約成本、降低工程因錨固件與巖土體間滑移失效造成的安全風(fēng)險(xiǎn)。與化學(xué)錨固方法相比,不會(huì)對(duì)地質(zhì)環(huán)境、地下水環(huán)境造成污染。
本發(fā)明公開了一種加壓開放式熱解生烴模擬裝置,旨在提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便的模擬實(shí)驗(yàn)裝置,其技術(shù)方案包括高壓反應(yīng)容器,設(shè)置在高壓反應(yīng)容器外側(cè)的加熱器、與高壓反應(yīng)容器管路連接的加壓氣源和與高壓反應(yīng)容器管路連接的帶多個(gè)出口的通道轉(zhuǎn)換閥,在高壓反應(yīng)容器與加壓氣源的連接管路上連接有截止閥,截止閥與加壓氣源之間的連接管為限流毛細(xì)管;所述通道轉(zhuǎn)換閥的每個(gè)出口均與一個(gè)冷阱的進(jìn)口管路連接,冷阱的出口均與限流閥的進(jìn)口管路連接,限流閥的出口與流量計(jì)的進(jìn)口管路連接,流量計(jì)的出口排空;本發(fā)明用于地質(zhì)中的機(jī)質(zhì)生烴動(dòng)力學(xué)研究。
本發(fā)明公開了一種天然氣水合物分解地層形變測(cè)量裝置,用于安裝在天然氣水合物反應(yīng)釜內(nèi),所述反應(yīng)釜內(nèi)用于模擬天然氣水合物地質(zhì)層,所述地質(zhì)層自上而下分為上覆蓋層、沉積物層以及下覆蓋層,所述形變測(cè)量包括位移傳感器固定板、位移傳感器以及柔性彈性面板;所述位移傳感器設(shè)置有多個(gè)且均勻分布,位移傳感器的一端固定安裝在位移傳感器固定板中,另一端可伸縮并密封固定在柔性彈性面板中;所述柔性彈性面板緊貼上覆蓋層,位移傳感器固定板固定安裝在反應(yīng)釜內(nèi)。本天然氣水合物分解地層形變測(cè)量裝置不但可以測(cè)量測(cè)量大尺度天然氣水合物分解帶來(lái)的地層形變,而且突破地層形變一維測(cè)量的限制,實(shí)現(xiàn)地層形變的三維測(cè)量。
本發(fā)明公開了一種用于特大斷面車站隧道施工監(jiān)測(cè)告警系統(tǒng)及方法,包括總控系統(tǒng)、地質(zhì)情況監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、圍巖情況監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、支護(hù)情況監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、環(huán)境情況監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)和告警子系統(tǒng),總控系統(tǒng)對(duì)土壤溫度信息、土壤硬度信息和地下水信息進(jìn)行綜合評(píng)估;對(duì)圍巖硬度信息、圍巖穩(wěn)定度信息和圍巖裂紋信息進(jìn)行綜合評(píng)估;對(duì)護(hù)穩(wěn)定度信息、支護(hù)損壞信息和支護(hù)承受力信息進(jìn)行綜合評(píng)估;對(duì)核心土信息進(jìn)行評(píng)估;對(duì)廢水信息進(jìn)行評(píng)估;對(duì)氣象信息進(jìn)行評(píng)估。本發(fā)明能夠同時(shí)對(duì)地質(zhì)情況、圍巖情況、支護(hù)情況、環(huán)境情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)告警,大大降低了人員施工風(fēng)險(xiǎn),從根本進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估。
本發(fā)明公開了一種基于鉆孔數(shù)據(jù)進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)的地層序列模擬方法,該方法包括:數(shù)據(jù)歸一化、地層序列填充、地層編碼、建立地層類型序列模型、建立地層層厚序列模型、地層序列模型;該方法利用python語(yǔ)言,在Pytorch深度學(xué)習(xí)框架下進(jìn)行,特別涉及三維地質(zhì)建模過(guò)程中地層層序的建立,適用于在地層三維建模過(guò)程中進(jìn)行地層序列模型的開發(fā)與驗(yàn)證。能夠較為準(zhǔn)確地判斷相應(yīng)位置的地層信息,同時(shí)該方法不依賴于數(shù)據(jù)假設(shè)與專家經(jīng)驗(yàn)等主觀因素,通過(guò)與實(shí)際鉆孔數(shù)據(jù)結(jié)果對(duì)比表明,上述模型具有較好的可行性,可應(yīng)用于地質(zhì)信息化研究與工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)建造等方面。
本發(fā)明公開盾構(gòu)機(jī)用六臂刀盤,包括面板式盤體(1),其特征在于:在盤體(1)的背面設(shè)有六臂機(jī)構(gòu),所述六臂機(jī)構(gòu)由六條力臂(2)和固定力臂(2)的固定座(3)組成;在盤體(1)的前面設(shè)有六個(gè)與所述力臂(2)位置相對(duì)應(yīng)的輻條面(4),在每一輻條面(4)的中軸各設(shè)有一列先行刀(5),在每一輻條面(4)的兩邊各設(shè)有一列切削刀(6);在盤體(1)的中心設(shè)有一組沖刷孔(7);所述六個(gè)輻條面(4)自盤體(1)的中心向邊緣方向呈放射狀均勻排列。本發(fā)明開口率可根據(jù)不同的地質(zhì)狀況進(jìn)行很方便地調(diào)整,在保證對(duì)作業(yè)面的機(jī)械支撐、挖掘效率的同時(shí),降低了造成由于施工導(dǎo)致地面沉降或隆起的事故機(jī)率。
一種在節(jié)理帶地層中下穿密集建筑群的施工方法,包括微動(dòng)探測(cè)地質(zhì)、漿液制備、注漿封閉環(huán)、盾構(gòu)掘進(jìn)、同步注漿、二次注漿、監(jiān)控量測(cè)和跟蹤注漿的步驟。本發(fā)明所述方法適用于在節(jié)理帶地層及建筑群密集段,且在缺少長(zhǎng)距離詳勘地質(zhì)資料的情況下的盾構(gòu)施工,能夠有效地節(jié)約施工成本,減低施工難度。
本發(fā)明涉及一種基于垂直熱史模擬選取古地溫梯度方法、系統(tǒng)及設(shè)備,該方法包括獲取待模擬地質(zhì)在垂直剖面上M個(gè)樣品、頂部樣品的N條熱史曲線和古地溫梯度數(shù)值范圍;對(duì)每個(gè)古地溫梯度整數(shù)值建立N組熱史曲線集;對(duì)N組熱史曲線集采用低溫年代學(xué)方法模擬結(jié)果計(jì)算每組熱史曲線集的擬合優(yōu)度值,得到N個(gè)擬合優(yōu)度值;對(duì)每個(gè)擬合優(yōu)度值與擬合優(yōu)度閾值對(duì)比篩選出大于擬合優(yōu)度閾值的擬合優(yōu)度值,得到熱史曲線集合;在古地溫梯度數(shù)值范圍的所有熱史曲線集合中篩選出與古地溫梯度整數(shù)值對(duì)應(yīng)熱史曲線數(shù)量最多的作為最佳古地溫梯度。通過(guò)該方法得到待模擬地質(zhì)最佳的古地溫梯度,基于最佳古地溫梯度進(jìn)行熱史模擬,得到的熱史模擬結(jié)果準(zhǔn)確度高。
本發(fā)明公開了一種基于BIM技術(shù)的LNG接收站取水口協(xié)同設(shè)計(jì)方法,包括:基于Vault軟件搭建協(xié)同平臺(tái);勘察專業(yè)建立三維地質(zhì),總圖專業(yè)基于地質(zhì)模型進(jìn)行基槽開挖;水工專業(yè)護(hù)岸及取水口設(shè)計(jì)人員開展上部設(shè)計(jì);總裝模型,進(jìn)行問(wèn)題分析。本發(fā)明通過(guò)BIM協(xié)同設(shè)計(jì)建立了直觀的交流紐帶,將各專業(yè)設(shè)計(jì)人員與其它參建各方的距離拉近,甚至是“零距離”,同時(shí)它的協(xié)調(diào)范疇可以擴(kuò)展到工程建設(shè)全生命周期,不僅僅帶來(lái)了溝通上的方便,同時(shí)設(shè)計(jì)過(guò)程中的綜合工作效率也大幅提升;對(duì)于填海造地形成LNG接收站的項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了護(hù)岸與取水口一體化設(shè)計(jì),不僅避免了二次開挖造成的工期延長(zhǎng)、成本增加和環(huán)境污染的問(wèn)題,同時(shí)吹填圍堰亦可快速形成,能夠縮短總工期,節(jié)省成本。
本發(fā)明公開了一種河流通量自動(dòng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)應(yīng)用管理系統(tǒng),包括相互連接的配置用戶組單元、首頁(yè)單元、數(shù)據(jù)分析單元、數(shù)據(jù)打印單元、歷史曲線單元、打開文件單元、預(yù)警測(cè)試單元、實(shí)時(shí)預(yù)警單元、區(qū)域查詢單元、權(quán)限設(shè)置單元和系統(tǒng)設(shè)置單元;配置用戶組單元用于配置用戶組和用戶,以及更改當(dāng)前用戶密碼;首頁(yè)單元用于在系統(tǒng)主界面提供氣象、大壩、河道、水庫(kù)和旱情的功能操作;數(shù)據(jù)分析單元用于在電腦中獲取數(shù)據(jù)庫(kù)中的地質(zhì)信息數(shù)據(jù)來(lái)分析出地質(zhì)中的水位信息;數(shù)據(jù)打印單元用于打印數(shù)據(jù)資料。本發(fā)明能實(shí)現(xiàn)對(duì)河流通量自動(dòng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合管理,具有預(yù)警測(cè)試和服務(wù)級(jí)別管理功能,提高河流通量自動(dòng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)應(yīng)用管理效率。
本發(fā)明涉及隧道施工技術(shù)領(lǐng)域,尤其為一種盾構(gòu)施工穿越高強(qiáng)孤石群的施工工法,包括如下步驟:根據(jù)線路規(guī)劃提前做好地質(zhì)勘探,明確孤石范圍、大小、強(qiáng)度與隧道關(guān)系;地質(zhì)勘探清楚后對(duì)孤石進(jìn)行預(yù)處理;孤石預(yù)處理完成后進(jìn)行效果抽樣檢測(cè);若滿足要求,則進(jìn)行爆破孔封堵以及設(shè)置開倉(cāng)點(diǎn)預(yù)加固,若未達(dá)到要求,則繼續(xù)對(duì)孤石進(jìn)行處理,直至滿足要求;對(duì)加固效果檢測(cè),若滿足要求則進(jìn)行盾構(gòu)開倉(cāng),盾構(gòu)開倉(cāng)換刀,若未達(dá)到要求,則繼續(xù)對(duì)開倉(cāng)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)加固;在換刀完成后盾構(gòu)繼續(xù)掘進(jìn)施工。本發(fā)明,可做好換刀預(yù)估,做到降低施工風(fēng)險(xiǎn)、提高日掘進(jìn)量、縮短施工工期及減少經(jīng)濟(jì)成本。
本發(fā)明公開一種具有端面凍結(jié)系統(tǒng)的盾構(gòu)機(jī)及其保護(hù)方法,包括刀盤、前盾、中心回轉(zhuǎn)體、快速接管裝置和冷凍機(jī)系統(tǒng),所述刀盤的輻板上布置有至少一條刀盤冷凍管,每條刀盤冷凍管嵌入在刀盤內(nèi)側(cè)的方鋼內(nèi),所述刀盤后連接刀盤中心塊,所述刀盤中心塊后連接中心回轉(zhuǎn)體,所述中心回轉(zhuǎn)體中部與主驅(qū)動(dòng)相連,主驅(qū)動(dòng)與刀盤相連,所述中心回轉(zhuǎn)體后方接有中心回轉(zhuǎn)體冷凍管。本發(fā)明的有益效果是:可在常規(guī)方法下不能進(jìn)行換刀作業(yè)的特殊地層、特殊地段進(jìn)行盾構(gòu)機(jī)磨損刀具的更換,實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)機(jī)的自救,提高了盾構(gòu)機(jī)在地下復(fù)雜地質(zhì)情況實(shí)現(xiàn)換刀作業(yè),不受地面空間和地質(zhì)條件的限制,提升了地下空間開挖作業(yè)的安全性。
本發(fā)明提供了一種原位催化氧化熱化學(xué)法開采 天然氣水合物的方法及裝置。方法特征為:向水合物儲(chǔ)層注入 水合物分解促進(jìn)劑分解天然氣水合物;同時(shí)在安裝于開采井下 的催化氧化燃燒器中采用氧化劑原位催化氧化燃燒燃料加熱 載熱流體,然后將載熱流體泵入水合物儲(chǔ)層供給天然氣水合物 分解所需的熱能;將催化氧化燃燒所產(chǎn)生的 CO2氣體注入水合物儲(chǔ)層。裝置 包括催化氧化燃燒器14,為一同軸套管反應(yīng)器,管程為催化氧 化燃燒區(qū),殼程分為預(yù)熱段和換熱段。本發(fā)明解決了傳統(tǒng)熱激 發(fā)法熱量損失大,開采效率低的缺點(diǎn),采用化學(xué)法和 CO2置換相結(jié)合,加快了開采速 率、大大降低化學(xué)注劑的用量,同時(shí)有效地保證了海底地質(zhì)的 穩(wěn)定,避免了地質(zhì)及環(huán)境災(zāi)害的發(fā)生。
本發(fā)明公開了地下隱蔽巖體地面鉆孔爆破破碎方法,其方法步驟如下:(1)布孔:根據(jù)提供的地質(zhì)勘探情況,采用矩形或梅花形布孔;(2)鉆孔:采用地質(zhì)鉆機(jī)在地面進(jìn)行鉆孔,鉆孔后在孔內(nèi)放置有硬質(zhì)套管,套管下端用堵頭密封,上端裝藥之前先用塑料薄膜或蛇皮袋堵塞;(3)驗(yàn)孔:取直徑與裝炸藥直徑相同的套管,內(nèi)裝滿碎石,外系一根長(zhǎng)繩索,伸入步驟2的套管內(nèi),以檢驗(yàn)孔的暢通與否及孔深(4)裝炸藥:根據(jù)地下隱蔽巖體的厚度不同,在步驟3檢驗(yàn)好的套管內(nèi)進(jìn)行連續(xù)裝藥或分段裝藥,做成爆破藥包筒的形式。本發(fā)明由地面鉆孔施工,在地下進(jìn)行爆破,該設(shè)計(jì)施工方便、節(jié)省時(shí)間,工期,成本、安全、環(huán)保,從而可以廣泛應(yīng)用于地下隱蔽巖體的破碎作業(yè)上。
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