本發(fā)明提供了一種確定巖石爆破時(shí)臨近保護(hù)體側(cè)的保護(hù)柱厚度的方法,包括如下步驟:步驟(1):收集爆破巖體和保護(hù)對(duì)象的工程地質(zhì)資料;步驟(2):利用炮孔內(nèi)炸藥爆破沖擊壓力理論公式計(jì)算得到理論值;步驟(3):確定爆破巖體和保護(hù)對(duì)象不同區(qū)域?qū)?yīng)力波傳播的衰減指數(shù);步驟(4):計(jì)算巖石爆破炮孔近區(qū)裂隙圈范圍;步驟(5):計(jì)算確定保護(hù)對(duì)象內(nèi)部應(yīng)力場(chǎng)之間的關(guān)系;步驟(6):確定最大保護(hù)柱的厚度;步驟(7):計(jì)算保護(hù)對(duì)象的破壞損傷情況及爆破巖體的破碎情況;步驟(8):根據(jù)實(shí)際要求最終確定保護(hù)柱厚度。應(yīng)用本技術(shù)方案可實(shí)現(xiàn)針對(duì)實(shí)際保護(hù)對(duì)象和具體的工程地質(zhì)條件計(jì)算確定巖石爆破時(shí)臨近保護(hù)體側(cè)的保護(hù)柱厚度。
本發(fā)明提供一種高強(qiáng)度可溶性鎂合金材料的制備方法,包括以下步驟:(1)制作Mg25Ni或Mg30Ni鎂鎳中間合金;(2)裝料;(3)升溫熔化并合金化;(4)精煉;對(duì)合金化充分的鎂熔體在750±20℃進(jìn)行精煉,精煉用溶劑為RJ?6,精煉約5分鐘后,靜置約10分鐘;解決了在熔煉這種需要添加鎳元素到鎂合金產(chǎn)品中的難度,使的鎳在鎂合金中分布均勻;采用本發(fā)明制作的鎂合金材料,制作成油氣井進(jìn)行封堵的橋塞,使的橋塞具有很好的抗拉強(qiáng)度,保持密封性,又能后期特殊溶液下溶解的均勻,不同地質(zhì)溫度和不同地質(zhì)礦化度條件下、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完全可溶,保持很好的特性。
人為引發(fā)河演對(duì)河流水位變化敏感性分析方法,收集待評(píng)估河道區(qū)域有水文記錄以來(lái)的徑流資料,確定造床流量,潮型選擇造床徑流發(fā)生日河口實(shí)測(cè)潮位過(guò)程;采集造床徑流發(fā)生日前后天然河床實(shí)測(cè)地形圖;采集天然河床地質(zhì)資料,確定各斷面沙層埋深,沙層寬度;通過(guò)土工試驗(yàn)確定推移質(zhì)與懸移質(zhì)的特征參數(shù);依據(jù)上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù),建立水沙計(jì)算數(shù)學(xué)模型;通過(guò)水位驗(yàn)證、懸移質(zhì)含沙量驗(yàn)證、地形沖淤驗(yàn)證,律定天然河床糙率;基于天然河床河沙儲(chǔ)量分布的河床區(qū)域劃分為四區(qū);預(yù)報(bào)不同區(qū)域人為挖沙對(duì)未來(lái)河道水位變化規(guī)律的影響。
本發(fā)明涉及建筑工程領(lǐng)域,尤其涉及一種隧道結(jié)構(gòu)檢測(cè)裝置,包括U型的小車(chē)軌道和檢測(cè)小車(chē);所述小車(chē)軌道沿隧道頂部軸向設(shè)置;所述檢測(cè)小車(chē)包括車(chē)身、地質(zhì)雷達(dá)、減震裝置、蓄電池和電子控制器,電子控制器設(shè)置在車(chē)身前部;包括設(shè)置于車(chē)身下方兩側(cè)的車(chē)輪,在檢測(cè)小車(chē)兩側(cè)通過(guò)一伸縮桿連接輪槽和壓緊輪,所述伸縮桿上均套設(shè)有一彈簧;所述減震裝置設(shè)于車(chē)身的前部和后部且高于地質(zhì)雷達(dá);通過(guò)在隧道的拱頂設(shè)置小車(chē)軌道,能使檢測(cè)小車(chē)在軌道內(nèi)對(duì)隧道的結(jié)構(gòu)進(jìn)行全自動(dòng)化檢測(cè),并且安裝一次裝置即可進(jìn)行多次檢測(cè),減少后期檢測(cè)的人工及調(diào)動(dòng)設(shè)備成本。
本發(fā)明為一種基于微動(dòng)三分量譜比VHSR的無(wú)損探測(cè)方法及應(yīng)用。方法包括以下步驟:1、采集二維陣列的地表微震動(dòng)信號(hào);2、分別計(jì)算各臺(tái)三分量檢波器所采集數(shù)據(jù)的VHSR曲線;3、用自研MATLAB程序?qū)⒏鳒y(cè)點(diǎn)的VHSR曲線形成二維VHSR曲線等值線圖或者三維切片圖;4、根據(jù)二維VHSR曲線等值線圖或者三維切片圖的異常特征推斷解釋異常目標(biāo)體。本方法用于在城市工程建設(shè)中淺地表或覆蓋層深度范圍內(nèi)樁基、承臺(tái)、管道、人工填石、空洞、軟弱夾層等對(duì)工程建設(shè)有影響的地下障礙物或不良地質(zhì)的探測(cè)。本發(fā)明能準(zhǔn)確查明地下障礙物和不良地質(zhì)的分布范圍,為盾構(gòu)、頂管等城市工程建設(shè)施工提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn),避免發(fā)生重大施工事故,作用重大。
本發(fā)明公開(kāi)了一種隧道初期支護(hù)與圍巖間擠壓應(yīng)力(圍巖壓力)相對(duì)大小的監(jiān)測(cè)方法,包括以下步驟:步驟S1:施工過(guò)程中,對(duì)需掌握初期支護(hù)與圍巖間擠壓應(yīng)力(圍巖壓力)的相對(duì)大小及其分布規(guī)律的區(qū)段(包括初期支護(hù)未成環(huán)段和初期支護(hù)已成環(huán)段),以一定間距循環(huán)間隔設(shè)置電磁輻射監(jiān)測(cè)斷面,在各斷面上具有代表性的位置布置電磁輻射監(jiān)測(cè)點(diǎn);步驟S2:在各監(jiān)測(cè)點(diǎn)處的隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)表面,監(jiān)測(cè)不同監(jiān)測(cè)時(shí)段的電磁輻射強(qiáng)度。本發(fā)明的監(jiān)測(cè)方法簡(jiǎn)單,無(wú)需預(yù)埋任何設(shè)備,對(duì)施工干擾小,易于現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員掌握,成本低,可大范圍采用,能很好地適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)條件下圍巖及地質(zhì)條件多變的特點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種基于微動(dòng)功率譜密度的無(wú)損探測(cè)方法及其應(yīng)用。所述探測(cè)方法包括以下步驟:①、數(shù)據(jù)采集;②、原始采集數(shù)據(jù)的預(yù)處理以及處理分析;③、繪制成果圖件;④、分析解釋;微動(dòng)功率譜密度探測(cè)方法的應(yīng)用,用于城市工程建設(shè)中淺地表100m深度范圍內(nèi)縱向橫向不均勻地質(zhì)體的探測(cè)。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:能為城市工程建設(shè)淺地表縱向橫向不均勻地質(zhì)體提供一種無(wú)損探測(cè)方法,具有現(xiàn)場(chǎng)采集方便,探測(cè)精度高,分辨能力強(qiáng),同時(shí)縮短勘察工期、減少工程費(fèi)用、降低勘探風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種地下水封洞庫(kù)水幕系統(tǒng)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)方法,包括:基于工程地質(zhì)勘察資料,確定水幕系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的初步設(shè)計(jì)參數(shù);布置全方位水文監(jiān)測(cè)網(wǎng)以獲取現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中的水文動(dòng)態(tài)信息;開(kāi)展單水幕孔注水?回落檢測(cè)并由此獲得水幕孔巖體滲透系數(shù);開(kāi)展分區(qū)多水幕孔水力效率檢測(cè),基于此在低效率水幕孔間增補(bǔ)水幕孔,并重新開(kāi)展分區(qū)多水幕孔水力效率檢測(cè)以核實(shí)水力傳導(dǎo)效率;開(kāi)展水幕系統(tǒng)全面水力效率試驗(yàn),核實(shí)并優(yōu)化水幕系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。本發(fā)明克服了地下水封洞庫(kù)水幕系統(tǒng)靜態(tài)設(shè)計(jì)方法存在的不能適應(yīng)地質(zhì)復(fù)雜性、不能驗(yàn)證水封有效性、不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用節(jié)省性的弊端。并進(jìn)一步克服了地下水封洞庫(kù)水幕效率試驗(yàn)的流程不清晰性和隨意性的問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于地理信息系統(tǒng)的礦山修復(fù)生態(tài)規(guī)劃方法,包括以下步驟:S1、地質(zhì)勘察:對(duì)礦山廢棄地有關(guān)資料進(jìn)行收集與整理,結(jié)合GIS對(duì)礦山廢棄地進(jìn)行可視化管理,重建綠色自然景觀。本發(fā)明通過(guò)對(duì)礦山依次進(jìn)行地質(zhì)勘察、建立儲(chǔ)水系統(tǒng)、土壤復(fù)墾、土壤修復(fù)、畜禽養(yǎng)殖、疏通水流通道、植被恢復(fù)等步驟,實(shí)現(xiàn)了對(duì)退化礦山土壤土質(zhì)進(jìn)行有效的改良,同時(shí)對(duì)退化礦山播種雜草,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)土壤進(jìn)行增肥,便于后期植被覆蓋所需養(yǎng)肥環(huán)境,本發(fā)明通過(guò)畜禽養(yǎng)殖,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)增收,而且能夠極大改善礦山的生態(tài)環(huán)境,相比于現(xiàn)有技術(shù)的礦山修復(fù)方法,本發(fā)明的方法更加完善、更加合理、經(jīng)濟(jì)效益更高,值得推廣使用。
本發(fā)明提供一種針對(duì)基巖傾伏的新型海上風(fēng)機(jī)聯(lián)合基礎(chǔ)及其施工方法,通過(guò)優(yōu)化傳統(tǒng)的重力式基礎(chǔ)施工工藝,結(jié)合將單樁基礎(chǔ)優(yōu)化成的多樁式基礎(chǔ)施工工藝,取長(zhǎng)補(bǔ)短,使得這種聯(lián)合基礎(chǔ)施工速度大大提高且解決了針對(duì)巖面傾伏這種地質(zhì)結(jié)構(gòu)對(duì)重力式基礎(chǔ)的約束。
本發(fā)明是一種地震及建筑物安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集方法,屬地震及建筑物安全監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,用以克服目前地震監(jiān)測(cè)儀器采集數(shù)據(jù)的傳感器“入地?zé)o門(mén)”、建筑物安全監(jiān)測(cè)時(shí)傳感器進(jìn)不了建筑物內(nèi)部的現(xiàn)狀,利用水壩、水渠、道路、橋梁、礦山、工民建等各類建筑物的地下基礎(chǔ)和建筑物本身,在施工期就預(yù)留傳感器放置倉(cāng),并用管道或?qū)Ь€延伸至建筑物外,這樣就可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期或臨時(shí)采集地殼及建筑物活動(dòng)情況的數(shù)據(jù),再憑借所述各類建筑物分布密度大,便于實(shí)施的優(yōu)勢(shì),達(dá)到在全球建立數(shù)據(jù)采集網(wǎng)的目的。本發(fā)明適用于所有地震及建筑物安全監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)采集,以及各種地質(zhì)、地理數(shù)據(jù)的采集。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探領(lǐng)域,尤其是一種便攜式取土推車(chē),包括機(jī)體以及設(shè)置在所述機(jī)體底壁向上延伸的鏟土腔,所述機(jī)體內(nèi)部左右對(duì)稱設(shè)置有位于所述鏟土腔兩側(cè)的緊固裝置,所述緊固裝置可在設(shè)備工作時(shí)固定起來(lái),所述鏟土腔內(nèi)部設(shè)置有鏟土裝置,所述鏟土裝置可將待勘探取樣的局部土壤表面雜質(zhì)鏟除,使得土壤平整易于取樣,本發(fā)明提供的一種便攜式取土推車(chē),能夠?qū)崿F(xiàn)在大型設(shè)備無(wú)法到達(dá)的區(qū)域?qū)^深的土壤取樣來(lái)完成勘探作業(yè),該設(shè)備采用推車(chē)的方式,便于攜帶和移動(dòng),該設(shè)備在取樣的過(guò)程中能夠保持穩(wěn)定,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易于操作,方便勘探人員在偏遠(yuǎn)地區(qū)的完成地質(zhì)勘探的作業(yè)。
一種單工無(wú)線三類傳真控制裝置,屬無(wú)線電通訊技術(shù)領(lǐng)域。本裝置主要由發(fā)送控制信號(hào)產(chǎn)生器。修正控制信號(hào)產(chǎn)生器等電路組成,對(duì)傳真通訊信號(hào)解調(diào)處理產(chǎn)生出對(duì)單工電臺(tái)工作狀態(tài)的實(shí)時(shí)控制信號(hào),使傳真過(guò)程通過(guò)電臺(tái)完成。本裝置僅與傳真機(jī)的外接線端和電臺(tái)的話筒等插座發(fā)生聯(lián)系,不觸及它們的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。本裝置系統(tǒng)配套適應(yīng)性廣,使用方便,用于短波單邊帶電臺(tái),各類單工,半雙工,雙工移動(dòng)通訊電臺(tái)進(jìn)行傳真通訊,適合于國(guó)防,交通,氣象,地質(zhì)等部門(mén)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種公路邊坡壓力檢測(cè)與預(yù)警裝置,具體涉及邊坡檢測(cè)領(lǐng)域,包括控制模塊,所述控制模塊輸入端設(shè)有地質(zhì)檢測(cè)模塊、雨量檢測(cè)模塊、壓力檢測(cè)模塊、防護(hù)檢測(cè)模塊和泥石流檢測(cè)模塊,所述控制模塊連接端設(shè)有數(shù)據(jù)處理模塊,所述數(shù)據(jù)處理模塊輸出端設(shè)有邊坡分區(qū)模塊,所述邊坡分區(qū)模塊輸出端設(shè)有處理模塊。本發(fā)明通過(guò)地質(zhì)檢測(cè)模塊、雨量檢測(cè)模塊、壓力檢測(cè)模塊、防護(hù)檢測(cè)模塊和泥石流檢測(cè)模塊對(duì)邊坡及其周?chē)h(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),然后通過(guò)邊坡分區(qū)模塊對(duì)邊坡強(qiáng)度和安全進(jìn)行評(píng)級(jí),根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)邊坡進(jìn)行分區(qū),再根據(jù)分區(qū)結(jié)果進(jìn)行預(yù)警,同時(shí)對(duì)強(qiáng)度等級(jí)和安全等級(jí)較低的邊坡區(qū)域進(jìn)行維修,整體使得本發(fā)明的檢測(cè)更加全面,安全性更高。
本發(fā)明公開(kāi)了一種繩鋸切割結(jié)合破碎錘的隧道掌子面掏槽方法,屬于隧道非爆破開(kāi)挖技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:步驟1:地質(zhì)勘察,形成地質(zhì)勘察報(bào)告,擬定尺寸范圍;步驟2:繩鋸機(jī)在掌子面上按照擬定點(diǎn)依次鉆孔;步驟3:將串好金剛石串珠繩的孔內(nèi)錨固導(dǎo)向器后,分別錨固在步驟2中的八個(gè)孔內(nèi)的設(shè)定位置,金剛石串珠繩由繩鋸機(jī)的飛輪出發(fā),依次從A、B、C、D孔進(jìn)入和出來(lái),形成回路;步驟4:繩鋸機(jī)鋸切CD、AB、BC和AD面;步驟5:按照步驟3和步驟4鋸切EF、FH、GH和EG面;步驟6:繩鋸機(jī)鋸切AEIHC面和BFIGD面;步驟7:破碎錘對(duì)鋸切后的巖體破碎,本發(fā)明公開(kāi)的一種利用破碎錘對(duì)鋸切后的掌子面進(jìn)行破碎處理,避免“卡繩”情況,提高了施工效率。
本發(fā)明涉及地質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,提供一種地震感應(yīng)儀,包括柱狀殼體、擺線、金屬球、聲光報(bào)警器、單片機(jī)、電源、紅外傳感器、圓環(huán)狀電磁感應(yīng)線圈和復(fù)位開(kāi)關(guān),所述擺線一端固設(shè)于柱狀殼體頂部中心處,所述金屬球掛設(shè)于位于柱狀殼體內(nèi)部的擺線自由端上,所述紅外傳感器設(shè)于柱狀殼體內(nèi)且金屬球位于紅外傳感器的感應(yīng)區(qū)域內(nèi),所述金屬球靜止時(shí)處于圓環(huán)狀電磁感應(yīng)線圈的圓心處,單片機(jī)設(shè)于電路盒內(nèi),所述紅外傳感器的輸出端與單片機(jī)輸入端相連接,單片機(jī)輸出端分別連接并控制聲光報(bào)警器和圓環(huán)狀電磁感應(yīng)線圈,所述復(fù)位開(kāi)關(guān)與單片機(jī)輸入端相連接且復(fù)位開(kāi)關(guān)部分穿出柱狀殼體側(cè)壁。本發(fā)明解決現(xiàn)有地質(zhì)監(jiān)測(cè)裝置復(fù)雜、造價(jià)成本高、不適用于個(gè)人用戶的問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于大數(shù)據(jù)的隧道掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái),其結(jié)構(gòu)包括故障報(bào)警、掘進(jìn)機(jī)狀態(tài)監(jiān)控、隧道土壤檢測(cè)、水文地質(zhì)監(jiān)測(cè)、溫濕度檢測(cè)、處理器、云計(jì)算平臺(tái)、監(jiān)控終端,遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)通過(guò)散熱導(dǎo)管與防塵結(jié)構(gòu)相結(jié)合,當(dāng)處理器的散熱裝置在使用時(shí)可以有效的將空氣中的灰塵吸附在集塵塊主體表面,防止灰塵進(jìn)入處理器并降低處理器散熱效果;同時(shí)當(dāng)處理器工作結(jié)束后可以通過(guò)振動(dòng)與氣流相結(jié)合的方式將收集的粉塵清除,無(wú)需人工清理,減輕施工人員的工作量。
一種新型閃爍晶體摻鈰釩酸鹽晶體材料涉及晶 體材料制備領(lǐng)域。該晶體材料分子式為 Cex∶Ln (1- x) VO4,其中Ln 是Lu、Y、Gd、La四種元素之一,或者是其中兩種或兩種以 上元素。其中x是Ce置換Ln的摩爾比,這里的x范圍在0.001 <x<1??梢宰鳛殚W爍探測(cè)器的部件,用于在高能物理、核物 理、影像核醫(yī)學(xué)診斷、地質(zhì)勘探、天文空間物理學(xué)以及安全稽 查等領(lǐng)域中。
本實(shí)用新型涉及土木工程基坑支護(hù)施工技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說(shuō),涉及一種預(yù)留核心土雙支墩斜內(nèi)撐基坑支護(hù)裝置,包括支護(hù)樁,支護(hù)樁與地下室底板設(shè)置斜撐機(jī)構(gòu),在斜撐機(jī)構(gòu)一側(cè)的基坑內(nèi)在靠近支護(hù)樁的位置預(yù)留核心土。適用于周邊地質(zhì)有不明電纜、管溝或洞穴,地質(zhì)條件無(wú)法滿足錨索施工等不宜采用樁錨或懸臂+水平內(nèi)撐的基坑支護(hù)的地質(zhì)條件,而且施工方便、工期短。
一種雙動(dòng)力壓拔樁機(jī),包括機(jī)架、伸縮臂體、夾取機(jī)構(gòu),所述伸縮臂體一端與所述機(jī)架機(jī)械活動(dòng)連接、另一端連接所述夾取機(jī)構(gòu),所述伸縮臂體通過(guò)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)動(dòng)作,還包括裝設(shè)于所述機(jī)架上的動(dòng)力傳輸裝置、第一動(dòng)力源以及第二動(dòng)力源,所述動(dòng)力傳輸裝置的輸出端連接所述驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、輸入端與所述第一動(dòng)力源和第二動(dòng)力源分別連接。通過(guò)設(shè)置第一動(dòng)力源和第二動(dòng)力源,使得操作人員可以根據(jù)夾取機(jī)構(gòu)抓取的樁大小和地質(zhì)狀況進(jìn)行選擇,若樁較小或地質(zhì)阻力較小,可以僅啟動(dòng)第一動(dòng)力源或第二動(dòng)力源,若樁較大或地質(zhì)阻力較大,可以同時(shí)啟動(dòng)第一動(dòng)力源和第二動(dòng)力源,從而起到節(jié)能、提高功效的作用。
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種土木工程結(jié)構(gòu)抗震試驗(yàn)裝置,涉及土木工程領(lǐng)域,包括防護(hù)箱體,所述防護(hù)箱體的四個(gè)外側(cè)面均開(kāi)設(shè)有觀察窗,所述防護(hù)箱體的底部四個(gè)邊角處均固定連接有支撐底座,所述防護(hù)箱體的左右兩內(nèi)側(cè)壁均固定連接有固定支架,兩個(gè)所述固定支架之間滑動(dòng)連接有支撐底板,所述支撐底板的上表面固定連接有多個(gè)伸縮彈簧,所述伸縮彈簧的頂部固定連接有放置板。本實(shí)用新型通過(guò)在防護(hù)箱體內(nèi)部設(shè)置第一地質(zhì)樣板和第二地質(zhì)樣板,將土木工程結(jié)構(gòu)設(shè)置在不同地質(zhì)環(huán)境中,有利于試驗(yàn)的全面性,通過(guò)設(shè)置通風(fēng)機(jī)模擬自然風(fēng)力,全方面的模擬自然環(huán)境,提升試驗(yàn)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性,減小試驗(yàn)的局限性。
本發(fā)明公開(kāi)了一種上軟下硬地層大斷面隧道高效快速施工方法,包括如下步驟1)施工準(zhǔn)備;步驟2)超前地質(zhì)預(yù)報(bào);步驟3)施工工法判斷及選擇,基于步驟2)的地質(zhì)預(yù)報(bào)結(jié)果,對(duì)當(dāng)前段的隧道斷面進(jìn)行圍巖軟硬分層分析,根據(jù)分析結(jié)果選擇現(xiàn)階段施工工法;步驟4)分布快速開(kāi)挖,基于步驟3)選擇的施工工法,對(duì)隧道斷面選擇設(shè)置仰拱或隔墻,對(duì)仰拱或隔墻分割后的單元進(jìn)行快速開(kāi)挖;步驟5)進(jìn)入下一個(gè)施工段,重復(fù)步驟3),步驟6)完成隧道開(kāi)挖。本發(fā)明能夠適應(yīng)各種復(fù)雜地質(zhì)條件和環(huán)境條件,特別是在上軟下硬地層中,更能體現(xiàn)該工法對(duì)地層變化的適應(yīng)性和工法轉(zhuǎn)換的靈活性,最大限度地優(yōu)化施工工序,保證施工安全,加快施工進(jìn)度。
本發(fā)明涉及一種支護(hù)樁預(yù)留核心土雙支墩斜內(nèi)撐基坑支護(hù)方法,在支護(hù)樁與地下室底板設(shè)置斜撐機(jī)構(gòu),在斜撐機(jī)構(gòu)一側(cè)的基坑內(nèi)在靠近支護(hù)樁的位置預(yù)留核心土。一種預(yù)留核心土雙支墩斜內(nèi)撐基坑支護(hù)裝置,包括支護(hù)樁,支護(hù)樁與地下室底板設(shè)置斜撐機(jī)構(gòu),在斜撐機(jī)構(gòu)一側(cè)的基坑內(nèi)在靠近支護(hù)樁的位置預(yù)留核心土。適用于周邊地質(zhì)有不明電纜、管溝或洞穴,地質(zhì)條件無(wú)法滿足錨索施工等不宜采用樁錨或懸臂+水平內(nèi)撐的基坑支護(hù)的地質(zhì)條件,而且施工方便、工期短。
一種礦物取樣用的新型鉆取結(jié)構(gòu),包括用以對(duì)地質(zhì)體(1)中的狹縫(10)內(nèi)的樣品進(jìn)行鉆取的動(dòng)力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質(zhì)體(1)上的固定機(jī)架(2),其中,所述動(dòng)力螺旋鉆頭裝置(5)的上側(cè)與升降驅(qū)動(dòng)外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅(qū)動(dòng)外螺紋件(44)的外周面設(shè)置有外螺紋用以與可轉(zhuǎn)動(dòng)地安裝于所述固定機(jī)架(2)內(nèi)且由驅(qū)動(dòng)齒輪(43)驅(qū)動(dòng)的齒輪螺紋件(41)中的內(nèi)螺紋配合,所述升降驅(qū)動(dòng)外螺紋件(44)內(nèi)周面中設(shè)置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過(guò)所述升降驅(qū)動(dòng)外螺紋件(44)內(nèi)腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動(dòng)且周向固定地配合。
本發(fā)明提供一種基于BIM+GIS地基與基礎(chǔ)分部工程分析及選型方法,采集項(xiàng)目地的地形數(shù)據(jù),形成資料庫(kù);對(duì)資料庫(kù)中的數(shù)據(jù)處理,生成GIS地形模型;根據(jù)項(xiàng)目地質(zhì)勘察報(bào)告生成BIM地質(zhì)模型;確定基坑支護(hù)的形式、基礎(chǔ)的形式,根據(jù)相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙,生成基坑與基礎(chǔ)BIM模型;將GIS地形模型與BIM地質(zhì)模型進(jìn)行嵌套,修正BIM地質(zhì)模型的地表偏差,形成BIM修正模型;將基坑與基礎(chǔ)BIM模型與BIM修正模型進(jìn)行二次嵌套形成綜合模型,在綜合模型上進(jìn)行快速場(chǎng)內(nèi)測(cè)量計(jì)算項(xiàng)目地的土石方計(jì)劃開(kāi)挖、回填的工程量,以及進(jìn)行地基與基礎(chǔ)分部工程相關(guān)分析及選型,有效把控成本。
本發(fā)明涉及遭遇孤石時(shí)地下連續(xù)墻的一種施工處治方法,其特征在于,施工步驟包括有:導(dǎo)墻、泥漿護(hù)壁、成槽施工和灌注混凝土,在連續(xù)墻成槽施工過(guò)程中當(dāng)遇到孤石的處理方案:①增加成槽機(jī)、沖擊鉆和地質(zhì)鉆機(jī)的數(shù)量,以提高工效;②或者利用地質(zhì)鉆機(jī)超前鉆孔,探明孤石后指導(dǎo)首開(kāi)幅的選擇,降低孤石影響程度;③或者當(dāng)遇到小孤石時(shí)可用成槽機(jī)直接抓??;④或者利用沖擊鉆機(jī)先行沖擊處理;⑤或者采用深孔爆破破碎、分割孤石或巖石后,沖擊鉆再次沖擊處理;⑥或者采用全回旋套管鉆機(jī)處理;對(duì)于深孔爆破、沖擊鉆均無(wú)法處理的剩余孤石,可采用全回旋套管鉆機(jī)跟進(jìn)、高頻沖擊處理。
本申請(qǐng)涉及地下管道探測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種超長(zhǎng)年限砼質(zhì)地下管道探測(cè)方法,包括以下步驟:采用高密度地震映像法獲取砼質(zhì)地下管道區(qū)域范圍的高密度地震映像剖面圖;采用高密度電法獲取砼質(zhì)地下管道區(qū)域范圍的高密度電阻率二維反演斷面圖;從高密度地震映像剖面圖中找出地震反射波產(chǎn)生繞射及畸變的地質(zhì)體位置并進(jìn)行篩選過(guò)濾;從高密度電阻率二維反演斷面圖中找出高電阻率異常的地質(zhì)體位置并進(jìn)行篩選過(guò)濾;若地震反射波產(chǎn)生繞射及畸變的不良地質(zhì)體的位置與高電阻率異常的地質(zhì)體位置接近或重合,判斷該位置為所述超長(zhǎng)年限砼質(zhì)地下管道的位置。本方法通過(guò)采用高密度地震映像法與高密度電法相結(jié)合,可以精確定位超長(zhǎng)年限砼質(zhì)地下管道的走向和埋深。
本實(shí)用新型屬于隧道工程技術(shù)領(lǐng)域,尤其為一種隧道工程便捷式檢測(cè)儀,包括地質(zhì)雷達(dá),地質(zhì)雷達(dá)下表面設(shè)有托舉機(jī)構(gòu),托舉機(jī)構(gòu)包括連接桿、第一伸縮桿、支撐板、支架和第二伸縮桿,地質(zhì)雷達(dá)下表面連接有支架,支架下端連接有連接桿;通過(guò)第一伸縮桿、支撐板和第二伸縮桿的設(shè)置,使地質(zhì)雷達(dá)可在支撐板上第一伸縮桿的作用下托舉至隧道頂端,第二伸縮桿可伸長(zhǎng)使隧道內(nèi)積水不易對(duì)支撐板上的設(shè)備造成影響,檢測(cè)操作可以一人單獨(dú)進(jìn)行更加的便利,通過(guò)壓力感應(yīng)器、牽引繩和第三伸縮桿的設(shè)置,使地質(zhì)雷達(dá)在伸長(zhǎng)至隧道頂端時(shí),用戶可觀測(cè)顯示器上支架兩側(cè)的壓力感應(yīng)器檢測(cè)到的與隧道之間的壓力是否一致。
本發(fā)明揭示了一種盾構(gòu)掘進(jìn)環(huán)境變化實(shí)時(shí)辨識(shí)系統(tǒng)及方法,所述盾構(gòu)掘進(jìn)環(huán)境變化實(shí)時(shí)辨識(shí)系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)獲取模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)特征學(xué)習(xí)模塊及地質(zhì)變化判別模塊;數(shù)據(jù)獲取模塊用以獲取盾構(gòu)實(shí)時(shí)施工數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)處理模塊用以根據(jù)數(shù)據(jù)獲取模塊獲取的施工數(shù)據(jù)中提取盾構(gòu)施工過(guò)程中施工掘進(jìn)數(shù)據(jù),并對(duì)獲取的施工掘進(jìn)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)特征學(xué)習(xí)模塊用以學(xué)習(xí)不同地質(zhì)下盾構(gòu)施工數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)特征,構(gòu)建針對(duì)不同地質(zhì)條件的判別模型;地質(zhì)變化判別模塊用以根據(jù)數(shù)據(jù)特征學(xué)習(xí)模塊構(gòu)建的判別模型判別當(dāng)前盾構(gòu)開(kāi)挖面地質(zhì)是否發(fā)生變化。本發(fā)明揭示的盾構(gòu)掘進(jìn)環(huán)境變化實(shí)時(shí)辨識(shí)系統(tǒng)及方法,可快速精確地辨識(shí)掘進(jìn)環(huán)境變化情況。
本實(shí)用新型涉及便攜式的發(fā)光裝置及其系統(tǒng),尤其是屬于便攜式手搖應(yīng)急燈。它所采取的技術(shù)方案是:它包含控制電路、射燈、夜燈、聲光報(bào)警,其改進(jìn)之處在于,它是由手搖發(fā)電機(jī)通過(guò)整流電路給電池充電,電池通過(guò)控制電路給射燈、夜燈、聲光報(bào)警供電;電池還可通過(guò)控制電路上的外接電源DC接口給其它外接裝置供電;此外,外接電源DC接口也可以連接外部電源給電池充電。本實(shí)用新型的有益之處是:1.由于本實(shí)用新型采用可手搖充電的方式,因此,可以保證在無(wú)電地區(qū)的正常使用而無(wú)須外部電源,它適合于礦工井下作業(yè)、軍警夜間巡邏、野外露營(yíng)和探險(xiǎn)等;2.由于本實(shí)用新型設(shè)置了外接電源DC接口,因此,可以根據(jù)需要給外部設(shè)備如:移動(dòng)電話、MP3、數(shù)碼相機(jī)或其它便攜電器充電;此外,該外接電源DC接口還可以用于外部電源給電池充電。
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