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一種針對不同尺度的三維模型融合方法,包括:獲取建模多源數(shù)據(jù);對建模多源數(shù)據(jù)進行標準化及一致性處理,得到多源標準數(shù)據(jù)源;利用多源標準數(shù)據(jù)源,分別對地層大層和地層亞層建模;利用地層大層和地層亞層構(gòu)建模型,在各個地層的頂?shù)装宓貙用娑紭?gòu)建完成之后,進行自動構(gòu)體。本發(fā)明解決了不同精度、不同區(qū)域三維地質(zhì)模型融合的問題。
本發(fā)明公開了一種野外地下水連通性測試裝置及方法,包括制氣增壓機構(gòu)、閥門、壓力傳感器、流量傳感器、通信器、控制器、封隔器和起泡器,閥門、壓力傳感器和流量傳感器安裝于注入井井蓋的上側(cè),封隔器和起泡器安裝于注入井井蓋的下側(cè),制氣增壓機構(gòu)連通于閥門,控制器連接閥門,壓力傳感器和流量傳感器通過通信器與控制器連接;由制氣增壓機構(gòu)產(chǎn)生的氣體能夠經(jīng)過閥門、封隔器和起泡器進入注入井。本發(fā)明可以避免外源化學示蹤劑進入地下水,同時又可指示地下水流速、流向等水文地質(zhì)參數(shù)的連通性。
本發(fā)明公開了一種礦井隧道塌方報警器檢測絲的制備方法,包括以下步驟:1)確定檢測絲合金的種類;2)根據(jù)礦井隧道當?shù)氐淖畹蜏囟?,確定檢測絲合金應具有的相變點Af溫度(母相轉(zhuǎn)變結(jié)束溫度)范圍,Af數(shù)值小于或者等于礦井隧道當?shù)氐淖畹蜏囟龋?)檢測所用檢測絲合金的實際相變溫度是否符合步驟2)的要求;4)將合金拔成絲;5)根據(jù)設(shè)定的被檢長度截取合金絲;6)將截取的合金絲放入爐中加熱并保溫;7)冷卻;具有工藝簡單,安裝方便,檢測靈敏度高,對礦井隧道塌方這類地質(zhì)災害能進行連續(xù)、實時、動態(tài)監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種用于大型地球物理探測試驗的數(shù)控自動化施工裝置,包括:固定在模型試驗邊墻頂端的水平導軌,在水平導軌上沿導軌方向移動的雙梁門式吊車,安裝在雙梁門式吊車上的360°可旋轉(zhuǎn)取土裝置和異常體搬運裝置,以及用于實現(xiàn)測距、反饋和實時顯示功能的綜合數(shù)控操作系統(tǒng);雙梁門式吊車沿水平導軌移動,360°可旋轉(zhuǎn)取土裝置沿雙梁門式吊車移動或者垂直向下移動。該裝置不僅實現(xiàn)了在大型地球物理探測試驗土體中的全自動快速三維精確定位挖掘技術(shù),實現(xiàn)了模型試驗中材料、地質(zhì)異常體可更換可重復,而且具有能耗小,效率高,可操作性強,安全性高等特點。
本發(fā)明提供一種激光機械聯(lián)合鉆進破巖試驗系統(tǒng),包括驅(qū)動裝置、激光機械聯(lián)合鉆具、夾持裝置、導向裝置和調(diào)整裝置,激光機械聯(lián)合鉆具連接在驅(qū)動裝置的驅(qū)動端上,夾持裝置設(shè)置成用于固定巖樣,導向裝置位于夾持裝置與激光機械聯(lián)合鉆具之間并與激光機械聯(lián)合鉆具限位配合,激光機械聯(lián)合鉆具和導向裝置均連接在調(diào)整裝置上,調(diào)整裝置設(shè)置成用于改變激光機械聯(lián)合鉆具相對夾持裝置的位置。本發(fā)明的激光機械聯(lián)合鉆進破巖試驗系統(tǒng),通過導向裝置限定了激光機械聯(lián)合鉆具的徑向振動方向,減小了激光機械聯(lián)合鉆具在鉆孔過程中的振動,通過調(diào)整裝置實現(xiàn)全方位、多角度連續(xù)鉆進,以真實模擬地質(zhì)鉆機在硬巖環(huán)境下的鉆進狀態(tài)和鉆進姿態(tài)。
本發(fā)明涉及隧道工程、地質(zhì)工程領(lǐng)域,公開了一種探查城市地下溶洞空間的探測裝置,其特征在于:包括數(shù)據(jù)存儲與處理系統(tǒng),探測機構(gòu),數(shù)據(jù)存儲與處理系統(tǒng)包括計算機、與計算機連接的數(shù)據(jù)采集儀,探測機構(gòu)包括外殼護筒、行走滾輪、用于測量溶洞空間屬性的三維激光探測儀、用于采集溶洞圖像的數(shù)字攝像裝置,在外殼護筒上下均設(shè)置有行走滾輪,外殼護筒內(nèi)設(shè)置有驅(qū)動行走滾輪的電動馬達,三維激光探測儀和數(shù)字攝像裝置固定在外殼護筒上,所述三維激光探測儀和數(shù)字攝像裝置數(shù)據(jù)傳輸線與數(shù)據(jù)采集儀連接。
本發(fā)明屬于地基工程技術(shù)領(lǐng)域,涉及高壓旋噴注漿機具及使用方法,高壓旋噴注漿機具包括噴管,所述噴管的進口端通過輸送管道連接有混合液貯藏罐,噴管的外側(cè)設(shè)有插管且噴管和插管之間在徑向上留有空隙,所述插管的管壁設(shè)有開孔,所述開孔沿軸向和周向方向分布且開孔的分布密度與插管的直徑負相關(guān),所述混合液貯藏罐內(nèi)的混合液通過輸送管道進入噴管后經(jīng)噴管和插管之間的空隙由插管的開孔噴出形成噴射體。本發(fā)明具有能控制旋噴樁的直徑大小,且能有效避免在流塑性或可塑黏土性比較強的地質(zhì)下出現(xiàn)高壓旋噴樁可靠性低、塌孔的現(xiàn)象,可節(jié)省工程成本,保證施工建設(shè)的有序進行的優(yōu)點。
本發(fā)明屬于地質(zhì)勘察技術(shù)領(lǐng)域,尤其為一種非靜態(tài)3D地圖視圖,包括地圖箱體,還包括設(shè)置在地圖箱體一側(cè)的抬升組件,所述抬升組件包括把手、螺紋桿、環(huán)筒、定位條、杠桿、轉(zhuǎn)軸、穩(wěn)定桿、連接軸、連接板和地圖板塊,本裝置通過抬升組件的工作,可以將地圖板塊之間進行分離以及抬升,使工作人員可以有效的觀察某一地的地形特征,通過光照組件與抬升組件的配合工作,可以為抬升的地圖板塊進行有效的光照工作,使工作人員可以專注與該地的規(guī)劃工作,通過連接組件上設(shè)置的卡頭與連接柱的連接工作,可以為連接組件與抬升組件之間進行穩(wěn)定的連接,避免了在長久規(guī)劃工程中地圖板塊發(fā)生松動脫落的情況。
本發(fā)明公開了一種探地雷達輔助裝置及使用方法,包括可折疊的便攜式小車以及工作板;所述的可折疊式便攜小車用于支撐上部的工作板;在預定面積的工作板上,沿所需方向在工作板上安裝至少兩對固定條,在每對固定條上設(shè)有一個底座,在每個底座上豎直的設(shè)有一個第一支撐桿,所述的第一支撐桿的頂部設(shè)有一個可以在水平面內(nèi)360度旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)座,在所述的旋轉(zhuǎn)座上設(shè)有一個旋轉(zhuǎn)輪,所述的旋轉(zhuǎn)輪的支撐軸的軸線與第一支撐桿的軸線垂直;在所述的旋轉(zhuǎn)輪上設(shè)有輪槽,兩個旋轉(zhuǎn)輪的輪槽共同支撐一個天線支撐桿,所述的天線支撐桿可以在所述的輪槽內(nèi)自由滑動,天線支撐桿的端部安裝地質(zhì)雷達天線。
本發(fā)明涉及工程勘探領(lǐng)域,特別涉及多落程抽水試驗參數(shù)自動檢測系統(tǒng)及檢測方法。本發(fā)明的檢測系統(tǒng)包括多個多參數(shù)記錄儀、水泵、流量控制單元和數(shù)據(jù)處理單元,多個多參數(shù)記錄儀分別設(shè)置在地下水觀測井孔和地下水抽水井孔中,水泵設(shè)置在地下水抽水井孔中,水泵與流量控制單元連接,多個多參數(shù)記錄儀和流量控制單元均與數(shù)據(jù)處理單元通訊連接。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明可以實現(xiàn)對抽水試驗相關(guān)數(shù)據(jù)的實時采集,實時分析,并實現(xiàn)抽水試驗落程的自動切換,便于獲取準確的水文地質(zhì)參數(shù),初步實現(xiàn)了多落程抽水試驗的無人值守功能;在現(xiàn)有功能的基礎(chǔ)上,可對抽水井的數(shù)量進行擴充,進行群孔抽水試驗,提高數(shù)據(jù)采集的密度和精確度。
本發(fā)明涉及一種用于相似材料配制過程中試件精確壓制成型的裝置與方法,包括材料成型模具和精確施壓控制系統(tǒng)。材料成型模具可以拆卸組裝,便于前期的脫模劑的涂刷和后期試件的脫模。精確施壓控制系統(tǒng)可以顯示壓力大小并且設(shè)置所要施加的壓制試件的壓力。本發(fā)明研究了地質(zhì)力學模型試驗用的相似材料調(diào)配過程中試件的精確壓制系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)手工制作試件過程中壓力施加和材料用量無法控制的問題。在相似材料試件的制作過程中能準確控制壓力的施加,使得試件質(zhì)量誤差減小,減小因不同試件的制作問題而造成的力學參數(shù)的差異,所的出的實驗數(shù)據(jù)更好的指導相似材料的調(diào)配。
本發(fā)明屬于巖石中透明礦物鑒定領(lǐng)域,涉及巖石中透明礦物突起等級的確定方法、系統(tǒng)及應用,包括:將巖石薄片在正交偏光顯微鏡下找到待測礦物;在正交偏光下將待測礦物置于十字絲中心,使其與加拿大樹膠接觸邊緣與上偏光方向呈45度;拉開下偏光鏡,使入射光完全透過礦物沿垂直方向進入視野,推入下偏光鏡,利用下偏光鏡遮擋三分之二的入射光線;此時若待測礦物突起高于樹膠,為正突起,反之為負突起;參照上述方法,將所述待測礦物與已知礦物進行比對,確定突起等級。本發(fā)明提供的鑒定方法不需尋找貝克線;操作方法簡單,可以準確、快速、直觀的確定礦物突起等級,并確定礦物種類,能夠為區(qū)域地質(zhì)調(diào)查提供依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種斜拉式沉管隧道結(jié)構(gòu)及方法,它解決了現(xiàn)有技術(shù)中沉管隧道結(jié)構(gòu)施工需要投入大量人力、設(shè)備與財力的問題,具有可以有效適應軟弱河床、海床等不良地質(zhì)條件,可調(diào)節(jié)性的有益效果,其方案如下:一種斜拉式沉管隧道結(jié)構(gòu),包括多節(jié)沉管,每節(jié)沉管兩側(cè)均固定有與沉管表面垂直設(shè)置的樁基礎(chǔ),樁基礎(chǔ)與沉管之間通過多根斜拉索進行連接,所述斜拉索對稱設(shè)于所述樁基礎(chǔ)的兩側(cè),所述斜拉索傾斜設(shè)置。
本發(fā)明公開了一種巖溶水導水裝置及導水方法,導水裝置包括集水機構(gòu)、導水機構(gòu)和排水機構(gòu),集水機構(gòu)設(shè)置在地下建筑物的一側(cè),導水機構(gòu)的一端與集水機構(gòu)相連通,另一端與排水機構(gòu)相連通,導水機構(gòu)設(shè)置在地下建筑物的下方,排水機構(gòu)設(shè)置在巖溶水通道下游。本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明創(chuàng)造設(shè)計簡單,施工控制方便,充分利用了地形和巖溶水天然通道,易于大面積推廣應用;本發(fā)明創(chuàng)造可以有效解決地下建筑物開挖期間巖溶地質(zhì)問題,降低運營期間巖溶水對地下建筑物側(cè)壁沖擊、侵蝕作用;保證巖溶水上下游之間聯(lián)系,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。
本發(fā)明公開了一種邊坡軟弱回填土超長微型樁施工裝置及方法,該邊坡軟弱回填土超長微型樁施工方法成功解決了在修建場地狹小、基礎(chǔ)承載力較低的區(qū)域,大型機械無法展開工作的施工難題;采用輕型設(shè)備施工,對地基承載力要求低,場地適應能力強;解決了傳統(tǒng)微型樁鉆進至卵石層容易卡鉆,且鉆深較深時容易塌孔的技術(shù)難題;并且通過設(shè)置的鎖定組件和自動卡接組件對于本發(fā)明取土套筒能夠進行很好的穩(wěn)固連接,提高其工作穩(wěn)定性,進而保證其施工順利進行本方法適用于修建場地狹小、基礎(chǔ)承載力較低、地質(zhì)情況復雜區(qū)域的各類微型樁的施工,具有很好的推廣使用價值。
本發(fā)明屬于地下工程鋼板樁支護施工領(lǐng)域,具體涉及到一種止水型角耳鋼板樁及施工方法,包括鋼板樁樁體,在鋼板樁樁體的兩側(cè)沿長度方向設(shè)有角耳,角耳包括兩凸榫,兩凸榫之間圍出一楔形凹槽;所述凸榫向外延伸時寬度逐漸增大;所述凸榫匹配插入凹槽內(nèi);所述鋼板樁樁體內(nèi)側(cè)沿長度方向設(shè)有橢圓孔,橢圓孔內(nèi)部設(shè)置擋圈,擋圈內(nèi)放置橢圓形鋼珠。本發(fā)明的鋼板樁可針對不同地質(zhì)地貌使用,且能靈活組合多種類型的樁體,具有施工簡易、強度和穩(wěn)定性高、支護結(jié)構(gòu)止水性好、對周邊影響小等顯著優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種三維隨鉆激發(fā)極化巖體精細成像裝置及方法,該方法將鉆進中的鉆頭作為供電電極A放置于孔中,工作面上布置三維陣列測量電極,電極N、電極B布置于工作面后方,隨鉆機鉆進實時測量數(shù)據(jù)并實時三維反演成像,實現(xiàn)工作面前方不良地質(zhì)的三維精細化實時成像探測。該方法可隨鉆實時測量不干擾鉆進施工,供電電極位于鉆孔中可避免隧道后方金屬體等干擾,創(chuàng)造性的將鉆頭同時作為供電電極,對超前鉆機改動較小,提高了孔中激發(fā)極化探查的探測精度與工作效率。
本發(fā)明公開了一種組合式自動布設(shè)雷達天線軌道設(shè)備,包括組合式豎向鋁合金支撐、豎向軌道、橫向滑鎖、組合式橫向滑槽和遙控器,其中,豎向軌道固定在組合式豎向鋁合金支撐上,組合式橫向滑槽分為橫向滑槽I和橫向滑槽II,橫向滑槽I固定在豎向軌道的中上部,橫向滑槽II固定在豎向軌道的底部,所述橫向滑槽I的頂部設(shè)有橫向滑鎖,所述橫向滑槽II的底部固定有橫向滑鎖,每個橫向滑鎖和橫向滑槽的頂端都帶有信號接收元件和小型電機,小型電機通過信號接收元件接收遙控器發(fā)送的信號進行相關(guān)動作。本發(fā)明有利于提高超前地質(zhì)預報的探測精度,保護探測人員生命安全,指導實際工程的安全施工,不需要人工操作,減少了探測人員的勞動量。
本發(fā)明公開一種智能化巖溶塌陷機理數(shù)值綜合分析的研判系統(tǒng)及方法,應用于信息處理領(lǐng)域;解決的技術(shù)問題是巖溶塌陷預測精度低,采用的技術(shù)方案是一種智能化巖溶塌陷機理數(shù)值綜合分析的研判系統(tǒng)包括智能監(jiān)控層、信息傳輸層、信息分析層和業(yè)務(wù)應用層;所述信息分析層包括物聯(lián)網(wǎng)支持平臺、基于突變理論的AHP?熵權(quán)評估算法軟件和云計算支持平臺,基于突變理論的AHP?熵權(quán)評估算法計算出巖溶塌陷的發(fā)生機制和沉降規(guī)律,實時預測巖溶地質(zhì)下的情況;本發(fā)明能夠提供預測性、反應性和主動性的巖溶塌陷機理數(shù)值分析安排,大大提高了巖溶塌陷預測精度,能夠安全保障巖溶塌陷周圍區(qū)域用戶的生命安全。
本發(fā)明提供了一種強透水土巖復合地層大直徑泥水盾構(gòu)綜合掘進方法,涉及盾構(gòu)施工領(lǐng)域,刀盤采用復合式常壓刀盤,刀盤上設(shè)置有刀位,刀位上安裝有可常壓更換的刀具,刀位包括刀具形式固定的Ⅰ類刀位和可實現(xiàn)常壓滾齒互換的Ⅱ類刀位,Ⅰ類刀位上安裝有固定刀具,Ⅱ類刀位上安裝有可互換刀具,可互換刀具的切削軌跡覆蓋刀盤;掘進過程控制包括刀盤轉(zhuǎn)速控制、刀盤推力及扭矩控制、切口壓力控制、姿態(tài)控制,同步注漿施工參數(shù)控制;同步注漿施工采用具有抗水分散性的硬性單液漿。通過采用復合式常壓刀盤,將兩類刀具分別安裝在其上,兩類刀位覆蓋整個刀盤的切削軌跡,固定刀具切削土體,可互換刀具切削巖體,從而保證復合地質(zhì)的順利掘進。
本發(fā)明公開了一種模擬變水頭透水土層潛水地層室內(nèi)回灌系統(tǒng)及試驗方法,包括水平設(shè)置的模型槽,在模型槽內(nèi)豎直設(shè)有兩塊透水板,一側(cè)的透水板與模型槽之間形成進水槽,另一側(cè)的透水板與模型槽之間形成出水槽,進水槽和出水槽內(nèi)的水流量均通過閥門控制,在兩塊透水板之間填充有砂卵石土層,在砂卵石土層中豎直設(shè)有回灌井,回灌井通過回灌管路與水源連接。本發(fā)明的有益效果:本試驗可模擬實際工程中有代表性的地層進行回灌試驗,與實際工程相符,代表性更強,通過實驗得出的參數(shù),如水位變化、地表沉降變化值可用作回灌效果分析中,得出結(jié)果可指導實際地質(zhì)情況相似的工程應用,實際應用性較強。
本發(fā)明涉及地質(zhì)探測裝置技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種繩索取芯偏軸防傾斜鉆具,包括鉆柱、位于鉆柱內(nèi)部的內(nèi)巖心管以及用于打撈內(nèi)巖心管的打撈器,所述鉆柱的底部設(shè)置有鉆頭,頂部設(shè)置有水接頭,所述內(nèi)巖心管的頂部設(shè)置有打撈矛頭,所述打撈器包括外管,所述外管的內(nèi)腔中滑動設(shè)置有彈性鎖芯以及滑動卡接有擠壓彈性鎖芯的施壓柱,所述外管的內(nèi)腔中還設(shè)置有用于鎖定打撈矛頭的卡接件,所述彈性鎖芯的內(nèi)壁滑動擠壓卡接件,所述施壓柱施壓所述彈性鎖芯以使得所述卡接件脫離鎖定位置。本發(fā)明中,打撈器與打撈矛頭的脫離工作不需要將打撈器回收至井口,在鉆柱內(nèi)即可實現(xiàn)脫離,而且操作過程簡單有效,使得打撈器的取出工作十分輕松。
本發(fā)明涉及一種碳纖維接地電極。電極的主體為高性能碳纖維芯模,碳纖維芯模外包覆層為高導電性帶刺金屬網(wǎng),引出端子為高導電金屬引出極和金屬引出線,整個電極裝配時主體與外包覆金屬網(wǎng)以鑲嵌刺入方式結(jié)合,成型過程通過模壓完成;電極引出端子與碳纖維電極主體通過鑲嵌勾刺方式結(jié)合。本發(fā)明以高性能碳纖維氈或編織體作為電極主體,在碳纖維電極表面嵌刺及勾刺結(jié)合金屬網(wǎng)層和引出端子,改善接地裝置周圍土壤阻抗降低接地電阻、保持電極裝置周邊土壤濕度從而保證較低土壤電阻率、無毒無害、耐腐蝕性能強、耐高溫、無環(huán)境污染;使用壽命長,施工便利,不受氣候和地質(zhì)條件限制,適于各種保護接地、工作接地、防雷接地、抗干擾接地和防靜電接地工程。
本發(fā)明涉及一種適用于TSP炮孔鉆孔的裝置及方法,屬于隧道地震超前地質(zhì)預報相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域。裝置部分主要包括:鉆孔核心桿,鉆孔核心桿具有鉆孔部及填藥部,所述鉆孔部與鉆頭可拆卸連接;與所述鉆孔核心桿可拆卸連接的外套管;所述外套管位于所述鉆孔核心桿的外部;所述外套管的一端上具有用于限制鉆孔核心桿軸向移動的阻擋塊,外套管的另一端具有用于與鉆具裝配的動力卡塊。本裝置通過設(shè)計全新的結(jié)構(gòu),使其在TSP炮孔鉆孔結(jié)束后能夠?qū)ε诳灼鸬酵庵巫饔?,防止炮孔堵塞?/p>
本發(fā)明提供一種礦坑充填膠結(jié)材料,各原料及重量份如下:建筑石膏粉:45-65份,粉煤灰:15-32份,堿性激發(fā)劑:6-14份,煤矸石:8-20份、外加劑:1-4.5份;水料比0.48~0.65。本發(fā)明資源綜合利用,就地取材,制備方法簡單,充分利用工業(yè)廢渣制備礦井充填材料,其流動性、穩(wěn)定性好,耐腐蝕、強度高,具有微膨脹性,填充飽滿充分,充填料與地表巖層的緊密結(jié)合,重組完整的穩(wěn)定的地質(zhì)結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明公開了一種隧道開挖及注漿模型試驗臺架裝置及使用方法,包括側(cè)壁、用于提供加載地應力平臺的頂蓋和設(shè)于鋼筋混凝土支撐架頂部的底板,所述的側(cè)壁垂直設(shè)立于底板且與底板連接,頂蓋設(shè)于側(cè)壁的頂部且與側(cè)壁相連;所述的側(cè)壁由多個在豎直方向上疊放在一起的模型環(huán)單元依次連接而成;且在隧道設(shè)計位置對應模型環(huán)單元的直徑方向正對設(shè)置兩個圓形空洞,隧道開挖之前用與側(cè)壁相同弧度的弧形封閉鋼板封堵圓形孔洞,在弧形封閉鋼板四個角的位置開孔,弧形封閉鋼板與側(cè)壁之間相連接。本裝置可以連續(xù)系統(tǒng)模擬隧道開挖過程中的地質(zhì)災害發(fā)生過程與之后的注漿加固過程。該裝置具有強度高、采用模塊化組裝方式使得組裝及拆卸方便的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及巖鹽礦心存貯,隸屬于地質(zhì)勘查及巖礦心實驗測試領(lǐng)域,特別是一種基于巖鹽礦心存貯的實驗測試方法,包括箱體,其特征是:箱體內(nèi)腔室至少包括環(huán)境參數(shù)獲取檢測單元和巖鹽礦心的存放單元,環(huán)境參數(shù)獲取檢測單元與箱體內(nèi)腔室分布的溫度傳感器、濕度傳感器電連接,用于獲取巖鹽礦心存放的環(huán)境參數(shù);箱體底部為防震動單元,用于防止巖鹽礦心在運輸過程中的損壞,箱體一面有輸入輸出單元,用于顯示和輸出參數(shù)信息;箱體一側(cè)有通風口,箱體內(nèi)有加熱單元,依據(jù)獲取存放的巖鹽礦心存貯條件控制其溫度和濕度。它用于實現(xiàn)更長時間地保存巖鹽礦心。
本發(fā)明提供了一種全自動伸縮傳感器布置裝置及方法,包括圓筒狀固定外殼,所述圓筒狀固定外殼一端開口處連接有擋板,所述擋板內(nèi)表面、深入圓筒狀固定外殼內(nèi)設(shè)置有可伸縮桿,所述可伸縮桿上設(shè)置有壓力傳感器;擋板外沿設(shè)置有控制所述可伸縮桿改變長度的控制器;圓筒狀固定外殼能夠沿軸線方向放入鉆孔內(nèi),控制器控制所述可伸縮桿的長度,將放置于圓筒狀固定外殼內(nèi)、可伸縮桿頂部的傳感器頂入鉆孔深部,所述控制器被配置為當所述壓力傳感器的檢測值達到設(shè)定值時,停止動作。本發(fā)明可用于隧道建設(shè)等地下工程施工過程中,快速布置傳感器,采集圍巖中的地質(zhì)力學信息,研究施工過程中力學、塌方和圍巖變形規(guī)律,有利于實際工程的安全施工和災害預警。
本發(fā)明提供了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的TBM滾刀磨損實時預測方法及系統(tǒng),獲取每一滾刀的現(xiàn)場數(shù)據(jù);依據(jù)獲取的現(xiàn)場數(shù)據(jù),以及預設(shè)的TBM滾刀磨損時序預測模型,得到每一滾刀磨損量的時序預測值;在每一滾刀壽命周期內(nèi),對各個時段的歷史滾刀磨損量和預測滾刀磨損量累加,獲得總磨損量;依據(jù)總磨損量確定預測的滾刀磨損狀態(tài)和滾刀更換時間;本發(fā)明基于LSTM,綜合考慮現(xiàn)場掘進數(shù)據(jù)領(lǐng)域信息和歷史信息,有效提取數(shù)據(jù)的序列變化信息,建立預測TBM滾刀磨損量的時序預測模型,利用現(xiàn)場掘進數(shù)據(jù)實現(xiàn)對滾刀磨損智能化預測和信息化管理,對滾刀的磨損狀態(tài)以及滾刀更換的時間進行預測,避免了盾構(gòu)機在一段復雜巖石地層下停機,規(guī)避了不良地質(zhì)問題的發(fā)生。
本公開提供了基于時間序列模型的掘進面前方裂隙類比預測方法及系統(tǒng),包括:獲取歷史巖體裂隙參數(shù)指標數(shù)據(jù),分別構(gòu)建不同巖體裂隙參數(shù)指標時間序列;對所述巖體裂隙參數(shù)指標時間序列進行平穩(wěn)性判斷,對于不平穩(wěn)的序列進行差分運算,獲得平穩(wěn)序列;基于不同參數(shù)的平穩(wěn)序列的自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖及裂隙預測序列模型選擇標準,分別確定裂隙預測模型,并對模型的未知參數(shù)進行估計;基于確定的裂隙預測模型,對掘進面前方裂隙參數(shù)進行預測。所述方案能夠?qū)蜻M面前方巖體裂隙提前進行全面精確的預測,有效降低地質(zhì)災害對施工的影響。
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