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本申請涉及地下連續(xù)工程的領(lǐng)域,具體涉及一種等厚度水泥土攪拌連續(xù)墻施工工藝,包括以下步驟:探明地質(zhì)條件,勘察該深度范圍土質(zhì)特點;進行雙輪銑深攪切削施工,并清理地下連續(xù)墻成槽內(nèi)的碎石;切割箱自行打入挖掘;地下連續(xù)墻成槽內(nèi)填充輕骨料;水泥土攪拌墻建造;切割箱拔出分解。本申請解決了等厚度水泥土攪拌連續(xù)墻在地層較厚、強度較高的密實硬質(zhì)地層的施工問題,提高了地下連續(xù)墻的施工效率和質(zhì)量,減少了材料的浪費。
本申請公開了一種地錨壓入式沉井方法。沉井方法包括如下步驟:在沉井的井壁安裝承壓牛腿。安裝地錨。安裝下壓組件,下壓組件分別與承壓牛腿和地錨安裝,下壓組件配置成可使得沉井下沉。令沉井下沉。在沉井下沉至預設標高后,將下壓組件從承壓牛腿拆除,在承壓牛腿和地錨之間墊設支撐件。接高沉井。在接高沉井后,將承壓牛腿從井壁拆除,將支撐件移走。本申請的沉井方法通過使承壓牛腿抵在地錨上,實現(xiàn)了在接高沉井的過程中對沉井提供了額外的支撐力,提高了沉井在接高過程中的穩(wěn)定系數(shù),規(guī)避了地質(zhì)較軟時出現(xiàn)沉井突沉的風險,同時可減少沉井的分節(jié)次數(shù),從而加快了施工進度,降低了施工成本。
本發(fā)明是一種模擬巖溶地區(qū)地鐵振動引發(fā)巖溶覆土塌陷的模型試驗裝置,本發(fā)明涉及內(nèi)容包括主體結(jié)構(gòu)、激振系統(tǒng)和測量系統(tǒng)。主體結(jié)構(gòu)包括模型箱、地鐵模擬隧道及構(gòu)成地下巖溶結(jié)構(gòu)的灰?guī)r模擬材料、巖溶空腔、巖溶漏斗和巖溶覆土,激振系統(tǒng)包括地鐵模擬隧道內(nèi)設置的電磁激振器和外部的激振控制器,測量系統(tǒng)包括加速度傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、土體稱重裝置及攝像機。通過地鐵模擬隧道內(nèi)激振裝置模擬地鐵振動,通過加速度傳感器測量巖溶漏斗處振動加速度,利用土體稱重裝置測量掉落土體質(zhì)量,根據(jù)攝像記錄觀察地表變形過程。本發(fā)明裝置適用于地質(zhì)工程、巖土工程技術(shù)領(lǐng)域,能夠揭示巖溶地區(qū)地鐵振動引發(fā)巖溶覆土塌陷機理及地面沉降規(guī)律。
本發(fā)明提供了一種圍堰鋼板樁插打輔助施力結(jié)構(gòu),用于輔助鋼板樁插打,所述輔助結(jié)構(gòu)包括支撐體和施力體,所述支撐體固定在所述鋼板樁的外壁,所述施力體以可拆卸的方式連接在支撐體上,所述鋼板樁插打輔助施力結(jié)構(gòu)能有效地避免較長鋼板樁剛度小及復雜地質(zhì)條件下阻力大的問題,高效快捷地將鋼板樁插入土中,且成本低,彈性變形小,整體結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定。
本發(fā)明屬于水利水電工程基礎處理領(lǐng)域的一種基于巖體質(zhì)量指標的水泥固結(jié)灌漿質(zhì)量檢查與評價方法。技術(shù)方案主要包括巖體基本質(zhì)量指標BQ法和巖體地質(zhì)力學分類RMR法。其中巖體基本質(zhì)量指標BQ法為:地震測井作為檢查方法,測得水泥固結(jié)灌漿后壩基巖體的波速值,由所述波速值計算出固結(jié)灌漿后壩基巖體的實際完整系數(shù)。根據(jù)工程巖體分級標準確定水泥固結(jié)灌漿后應達到的巖體質(zhì)量級別;再根據(jù)巖體質(zhì)量級別對應的巖體基本質(zhì)量指標,反求巖體應達到的完整系數(shù);實際完整系數(shù)大于所述應達到的完整系數(shù)為質(zhì)量合格。本發(fā)明從水泥固結(jié)灌漿后完整性和質(zhì)量滿足設計要求出發(fā),評價固結(jié)灌漿質(zhì)量是否達到預期的目的,避免不安全因素的產(chǎn)生。
一種用于高壓實膨潤土組合體非飽和膨脹力測試的裝置,包括恒體積實驗裝置、吸力控制裝置、膨脹力量測裝置、壓樣輔助裝置四個部分。恒體積實驗裝置提供制樣、試樣組合以及變形限制等功能。吸力控制裝置采用氣相法控制試樣所達到的目標吸力。膨脹力量測裝置提供目標吸力作用下的膨脹力測量與記錄等功能。壓樣輔助裝置提供制樣和試樣組合過程所需的封堵和檢查等功能。本發(fā)明實現(xiàn)了高壓實膨潤土組合體非飽和膨脹力的自動化測試,以及組合體界面自愈合條件的探究。本發(fā)明方法容易,自動化取樣數(shù)據(jù)多,可靠易行,成果可為深地質(zhì)處置庫工程屏障系統(tǒng)的設計、施工及安全評估提供基礎依據(jù),具有重要的工程意義和實踐價值。
本發(fā)明具體是一種基于BIM技術(shù)的樁基選型及施工質(zhì)量控制方法;其特征是:包括生成三維地質(zhì)模型;通過三維模型可視化,信息數(shù)據(jù),確定樁基類型:包括但不局限于灌注樁、摩擦樁、PHC樁、加筋樁;創(chuàng)建樁基模型;建立統(tǒng)一標高位置體系;將巖層與樁基模型進行合并;通過參數(shù)確定樁基長度;通過樁基類型及樁基長度進行數(shù)據(jù)篩選,選擇合理、滿足要求、經(jīng)濟實惠的樁基型號;通過地勘報告與模型數(shù)據(jù)對比,檢查復核地勘報告,優(yōu)化數(shù)據(jù),控制樁基施工質(zhì)量,提高精度,節(jié)約材料。本方法通過可視化、參數(shù)化的形式來進行樁基選型,可直觀的進行比對、修改,提高了多方交流的效率,同時為后期樁基檢測提供數(shù)據(jù)依據(jù),控制樁基施工精度,準確精度高。
本發(fā)明提供一種基坑施工中承壓水降水對周邊環(huán)境影響的預測方法,包括:獲取場地周邊環(huán)境、工程地質(zhì)條件及各土層參數(shù);在流固耦合數(shù)值軟件中建立承壓水降水計算模型;按照降水工況模擬得出第一預測結(jié)果;采用一維固結(jié)理論計算得到第二預測結(jié)果;同一施工位置處的所述第一預測結(jié)果除以所述第二預測結(jié)果,獲得計算承壓水降水引起地表沉降的分層總和法經(jīng)驗系數(shù),根據(jù)得到的所述分層總和法經(jīng)驗系數(shù),預測基坑施工中承壓水降水對周邊環(huán)境的影響。本發(fā)明通過合理設計和確定承壓水降水引起地表沉降的分層總和法經(jīng)驗系數(shù),考慮流固耦合作用和三維效應對分層總和法的影響,可以更加準確地預測基坑施工中承壓水降水對周邊環(huán)境的影響。
本發(fā)明涉及深基坑降水工程領(lǐng)域,具體是一種高透水性砂層基坑降水裝置;其特征是:它包括鋼筋籠、密目網(wǎng)、三角支架、泥漿泵、吊鉤和排水軟管;鋼筋籠呈柱形,其外表包裹密目網(wǎng),鋼精籠豎直擺放于基坑的集水坑內(nèi),基坑頂部架設三角支架,三角架上吊裝吊鉤,吊鉤下方吊設泥漿泵,排水軟管置于鋼筋籠內(nèi),其在鋼筋籠內(nèi)的區(qū)域設有進水口,該排水軟管的一端與泥漿泵抽水口連接,另一端與基坑外的總排水管連接。本發(fā)明的裝置具有構(gòu)造簡單、操作方便、成本較低、效果良好及運輸方便的優(yōu)點,其克服現(xiàn)有井點降水設備所存在的種種缺陷,能夠完全勝任尤其適用于高透水性砂層地質(zhì)條件下基坑降水施工作業(yè)的要求。
本發(fā)明公開了一種礦區(qū)安全作業(yè)管理方法,所述方法包括以下步驟:采集礦區(qū)礦脈的地質(zhì)信息、礦區(qū)設備信息、區(qū)域位置信息和礦區(qū)實時作業(yè)信息并據(jù)此形成模擬現(xiàn)場采礦的礦區(qū)動態(tài)圖;根據(jù)礦區(qū)動態(tài)圖對采礦路徑進行設計規(guī)劃;根據(jù)采礦路徑對礦區(qū)設備進行分配、管理;實時采集礦區(qū)設備的位置和采礦作業(yè)情況并在礦區(qū)動態(tài)圖上進行顯示;通過實時采集礦區(qū)設備的相關(guān)數(shù)據(jù)對礦區(qū)設備的運行情況進行監(jiān)控。本發(fā)明還公開了一種礦區(qū)安全作業(yè)管理系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括信息采集模塊、建模模塊、路徑規(guī)劃模塊、作業(yè)分配管理模塊和實時數(shù)據(jù)模塊。本發(fā)明提供的礦區(qū)安全作業(yè)管理方法及系統(tǒng),能優(yōu)化采礦作業(yè),提高了采礦作業(yè)效率和安全性。
本發(fā)明公開了一種地下水污染遷移評估方法,涉及位于軟土地區(qū)的污染場地,包括以下步驟:(1)收集軟土地區(qū)淺部土層的環(huán)境水文地質(zhì)情況資料,并按照地層組合類型劃分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型以及Ⅳ型;(2)確定所述污染場地所屬的地層組合類型;(3)確定所述污染場地的內(nèi)外河流分布情況,包括三種情況,分別為污染場地內(nèi)外均無河流分布、污染場地外有河流分布、污染場地內(nèi)有河流分布;(4)根據(jù)所述污染場地所屬的地層組合類型以及內(nèi)外河流分布情況,評估所述污染場地內(nèi)污染源的遷移擴散方向以及污染深度。本發(fā)明的優(yōu)點是:該評估方法的建立有效提升了地下水污染遷移的識別效率,對充分把握污染物的空間分布范圍及其發(fā)展趨勢具有意義。
本發(fā)明提供了交叉轉(zhuǎn)動式徑向縮脹管織物及其制備方法和應用。所述的交叉轉(zhuǎn)動式徑向縮脹管織物為采用對稱交叉線編織的方式穩(wěn)定經(jīng)紗形成的能夠徑向縮脹的無緯紗編織的管狀織物。經(jīng)紗采用高模量的線彈性弱捻或無捻長絲紗,不發(fā)生彈性收縮或在可控范圍內(nèi),從而保證管織物在軸向的低伸長或很小伸長量;交叉線采用光滑低摩擦系數(shù)的剛性無捻長絲,以利于交叉轉(zhuǎn)動而無明顯彎曲。制備方法是采用圓編織機。經(jīng)紗以一定的經(jīng)密平行排布;交叉線以一定螺旋角交叉、順次地與經(jīng)紗編織成管狀織物。所述管織物可作為細長帶狀采樣及樣品收集袋,用于空間技術(shù)、地質(zhì)考察、考古發(fā)現(xiàn)的小型固體巖、土樣的地層鉆探采樣與收集。
一種編隊成員位置顯示儀。它由GPS信號接收器、GPS信號解碼器、GPS信號編碼器、位置信號發(fā)送器、位置信號接收器、位置信號解碼器、顯示器組成,所述GPS信號解碼器是將GPS信號接收器輸出的方位、方向、速度信號轉(zhuǎn)換為模擬信號,所述GPS信號編碼器是將GPS信號解碼器輸出信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,所述位置信號發(fā)送器是將GPS信號編碼器輸出的信號發(fā)送出去,所述位置信號接收器是接收編隊內(nèi)部其它成員發(fā)來的位置信號,所述位置信號解碼器是將位置信號接收器所接收到的信號轉(zhuǎn)換為顯示器可以識別的模擬信號。本發(fā)明適用于船隊、車隊、登山隊、地質(zhì)隊等顯示隊員內(nèi)部各成員之間的相互位置。
本發(fā)明涉及一種適用于中心城區(qū)的預制鋼沉井施工方法,包括以下步驟:首先,在預制鋼沉井沉放位置土體周圍澆筑一圈混凝土承臺;在混凝土承臺上設置若干反力錨箱;再在預制鋼沉井上方架設壓沉鋼梁,并在壓沉鋼梁與預制鋼沉井井壁上方接觸位置安裝焊接壓梁樁帽,在壓沉鋼梁兩端預留豎向通孔,在通孔中安放穿心千斤頂,并設置錨索將所述穿心千斤頂與反力錨箱連接;最后,頂升穿心千斤頂,使穿心千斤頂對預制鋼沉井產(chǎn)生向下的壓力,從而使預制鋼沉井壓沉至土體設計位置。本發(fā)明能有效解決預制鋼沉井在遇到地質(zhì)水文條件不好的情況下依靠自重不足以下沉的難題,通過壓沉系統(tǒng)的控制,可以使鋼沉井平穩(wěn)下沉,縮短工期,并使得沉井下沉過程可以得到控制。
本發(fā)明涉及一種采煤機采高和臥底量的調(diào)整方法、易更換調(diào)整塊及采煤機搖臂安裝結(jié)構(gòu),調(diào)整塊上設有軸線前后延伸的油缸連接孔和油缸座連接孔,調(diào)整塊的相互垂直的側(cè)面和底面作為兩個定位面,油缸座連接孔的軸線到底面和該側(cè)面的距離分別與機身上油缸座的座孔到鄰近的機身頂面和側(cè)面的距離相等,使用時,調(diào)整塊固定在油缸座上,調(diào)高油缸鉸接在調(diào)整塊上,調(diào)整塊的兩定位面分別靠在機身頂面和側(cè)面上,通過在裝與不裝調(diào)整塊以及裝不同規(guī)格的調(diào)整塊之間進行轉(zhuǎn)換,平移采煤機調(diào)高油缸相對機身的鉸接位置,實現(xiàn)對采高和臥底量的調(diào)整。本發(fā)明幾乎不需更換傳統(tǒng)的采煤機零部件就可滿足地質(zhì)條件不同但相近的多工作面的開采要求,適應性和經(jīng)濟性更好。
本發(fā)明涉及一種盾構(gòu)鋼筋混凝土明洞接收施工方法,包括明洞結(jié)構(gòu)及尺寸的制定;確定明洞內(nèi)回填材料;明洞接收施工流程的制定,根據(jù)所采用的加固方式合理制定盾構(gòu)機停機位置,待明洞回填完成且蓋板已封閉后恢復推進,根據(jù)盾構(gòu)機進入明洞的不同位置制定相應的施工參數(shù);盾尾封閉、鑿除明洞結(jié)構(gòu),盾構(gòu)機整體進入明洞結(jié)構(gòu)后利用管片注漿孔進行二次注漿,封閉明洞結(jié)構(gòu)與地墻外側(cè)的聯(lián)系通道,并通過檢查孔是否滲漏以及土壓力的變化來判斷是否有效完成封堵,若完成即可鑿除明洞。本發(fā)明的施工方法主要解決如何在周邊環(huán)境條件及地質(zhì)情況非常復雜、且接收加固無法滿足有效加固長度的情況下,保證盾構(gòu)安全接收的施工難題。
本發(fā)明是基于運動圖像的危巖變形信息提取及報警方法,智能監(jiān)測系統(tǒng)是目前世界電子信息技術(shù)在變形監(jiān)測領(lǐng)域應用的前沿。通過運動圖像處理技術(shù),獲取危巖運動變形圖像,利用圖像處理與計算機視覺相結(jié)合的方法,模擬人的視覺功能,獲取危巖變形信息并實現(xiàn)智能預警。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)危巖變形特征的實時監(jiān)測和報警,彌補已有方法成本高不能實時監(jiān)測或監(jiān)測點代表性不強的不足,能夠為工程地質(zhì)、礦山工程等相關(guān)領(lǐng)域提供危巖變形監(jiān)測數(shù)據(jù)與報警。
本發(fā)明涉及一種預制裝配式鋼結(jié)構(gòu)風機基礎,由多片平面桁架沿基礎環(huán)圓周輻射狀布置,平面桁架的數(shù)量可根據(jù)地質(zhì)條件和承載要求進行調(diào)整,每片平面桁架由上下弦桿、斜桿和豎桿組成,上下弦桿之間通過斜桿和豎桿采用螺栓或焊接連接而成;相鄰的豎桿之間形成的節(jié)間數(shù)量和斜桿布置方向可根據(jù)基礎環(huán)直徑和受力要求進行調(diào)整;當采用螺栓連接時,上下弦桿采用雙拼的槽鋼或角鋼,斜桿和豎桿采用雙拼角鋼;采用焊接連接時,上下弦桿采用雙拼角鋼、雙拼槽鋼等中任一種,斜桿和豎桿采用單(雙)拼角鋼、單(雙)拼槽鋼、雙拼槽鋼等中任一種。本發(fā)明中平面桁架的構(gòu)件之間通過焊接連接時,根據(jù)不同部位構(gòu)件受力性能的差異,可選用不同的型鋼產(chǎn)品,可擴大本發(fā)明的適用范圍,用于一般風場建設中。
本發(fā)明提供了一種可收縮樁基孔檢測裝置,特別是不良地質(zhì)條件下的樁基成孔質(zhì)量檢測,包括檢孔裝置和收縮裝置,其特征在于所述收縮系統(tǒng)由鋼絲繩、主軸線鋼管、插銷和多根徑向直撐鋼筋組成,所述主軸線鋼管開設兩個孔,所述兩孔可用于容納插銷,所述插銷均連接在鋼絲繩上,檢孔過程遇到檢孔器被卡住時,直接用鋼絲繩B將插銷拔出兩孔,由于主骨架與支骨架通過鉸接連接,此時,檢孔器體積縮小,順利從莊吉孔內(nèi)提出,之后采用鉆機重新掃孔清孔,確保樁基孔的孔形,孔徑、垂直度滿足設計及規(guī)范要求。本裝置結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,利用率高、節(jié)約工期且能有效的檢測樁基成孔質(zhì)量,在樁基施工過程中具有重大的推廣價值。
本發(fā)明涉及一種盾構(gòu)法隧道施工中帶壓換刀施工方法,其具體步驟是:(1)配制泥膜制作專用的水泥膨潤土漿液;(2)向盾構(gòu)機土倉內(nèi)壓住水泥膨潤土漿液,制作泥膜;(3)泥膜制作完成后進行帶壓換刀施工。本發(fā)明通過氣壓代替土壓,通過在土倉內(nèi)建立合理的氣壓來平衡刀盤前方水、土壓力,達到穩(wěn)定開挖面和防止地下水滲入的目的,本發(fā)明采用簡單易行的施工方法,解決了施工中不良地質(zhì)中換刀施工的問題,達到安全、快速換刀的目的,大大縮減了施工周期。
本發(fā)明涉及一種基于無人機航拍序列影像的邊坡三維重建方法。針對未標定的無人機多視圖航拍序列影像,采用基于特征匹配的算法進行特征區(qū)域匹配與特征點對提取;基于無序匹配特征點,采用光束法平差方法從運動恢復結(jié)構(gòu),計算出邊坡的幾何結(jié)構(gòu)和相機的運動參數(shù),得到稀疏的邊坡三維點云模型;采用基于物方面元的多視圖立體視覺算法對稀疏的邊坡三維點云模型進行處理,擴散為稠密的邊坡三維點云模型;采用泊松重建算法重建出邊坡的表面網(wǎng)格,并將邊坡表面的紋理信息映射到網(wǎng)格模型上,從而建立具有分辨率高和形象逼真的三維邊坡模型。本發(fā)明具有成本低、機動靈活、攜帶方便、成像分辨率高、作業(yè)周期短、適宜高危地區(qū)勘測等特點,有力地推動了低空攝影測量和計算機視覺技術(shù)在地質(zhì)工程防災減災領(lǐng)域的應用。
一種螺旋鋼樁的打樁方法,是先用一臺打孔機打出相當于螺旋鋼樁的埋深的深孔,然后用一臺放樁機將螺旋鋼樁旋入上述深孔內(nèi)。其中的打孔機包括基架、電機、卷揚機、滑輪、鋼絲繩、重錘和打孔棒。放樁機包括機架、液壓電機、液壓泵、兩根液壓立柱、滑板組件、旋樁電機、汽車拌軸、曹輪、雙向液壓頂和液壓調(diào)節(jié)桿。打孔時,是將打孔棒設置在重錘的下方,通過重錘的自由下落,將打孔棒打入泥土中。放樁時,是將螺旋鋼樁連接在曹輪下面,通過旋樁電機和液壓電機帶動曹輪在水平旋轉(zhuǎn)的同時也向下移動,將螺旋鋼樁旋入深孔中。本發(fā)明的方法可防止螺旋鋼樁在打入的過程中遭到石塊或硬物的破壞,減少鋼樁破壞的幾率,可適用于各種環(huán)境和地質(zhì)條件下作業(yè)。
本發(fā)明涉及一種膨脹煙梗制備方法,其特征在于,該制備方法包括如下步驟:除雜、膨梗、缺氧熱保持:將膨脹的煙梗在缺氧的環(huán)境下加熱并保溫;自然堆放、分選和包裝。由該方法制備得到的膨脹煙梗產(chǎn)品具有統(tǒng)一外形尺寸、統(tǒng)一色澤、燃燒時口感中和、平淡、不影響煙絲原有口味風格的,膨脹體積、膨脹煙梗與總煙梗數(shù)比例、質(zhì)量穩(wěn)定、可作為吸附材料,更重要的是,不同產(chǎn)地、質(zhì)地、年份的煙梗原料使用本發(fā)明的方法制備成為膨脹煙梗后,其氣味成分趨于一致,這是其他膨脹煙梗技術(shù)所不能達到的,具備形成產(chǎn)品的要求。
本發(fā)明提供一種潮灘植被區(qū)地形反演方法及系統(tǒng),屬于地質(zhì)測量技術(shù)領(lǐng)域,潮灘植被區(qū)地形反演方法包括:獲取目標區(qū)域的遙感圖像;根據(jù)遙感圖像生成含地面植物高度的數(shù)字地表高程模型和正射影像;在目標區(qū)域內(nèi),隨機選取若干個樣方,記錄每個樣方的中心坐標,并測量每個樣方的平均植物株高及每個樣方的植被指數(shù);根據(jù)每個樣方的平均植物株高和植被指數(shù),建立植物株高反演模型。根據(jù)植物反演模型和正射影像,確定目標區(qū)域的植物株高的空間分布數(shù)據(jù);根據(jù)植物株高的空間分布數(shù)據(jù),將目標區(qū)域表面覆蓋植物的株高準確地從含地面植物高度的數(shù)字地表高程模型中濾除,從而得到高精度的植被覆蓋下的潮灘地形。
本發(fā)明涉及一種地鐵隧道保護區(qū)工程活動分級方法,主要解決現(xiàn)有分級方法存在的分級因素涵蓋不全,分級標準過于籠統(tǒng)的技術(shù)問題。具體為:根據(jù)每一類別工程活動對鄰近地鐵隧道的影響程度,建立地鐵隧道安全保護區(qū)劃分標準;獲取既有地鐵隧道和外部作業(yè)工程的相關(guān)結(jié)構(gòu)參數(shù)、建設工程區(qū)的地質(zhì)參數(shù);代入該工程活動類型的保護區(qū)分級邊界計算公式;分析隧道位置與各等級保護區(qū)的關(guān)系,確定工程安全管理等級。該方法針對不同類型工程活動對地鐵隧道安全保護區(qū)進行合理劃分,能夠準確控制鄰近地鐵隧道的工程風險,為地鐵隧道保護區(qū)內(nèi)的工程設計及安全保護措施實施提供合理的依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種基于BIM技術(shù)的工程樁體設計與施工方法,包括以下步驟:在BIM軟件中構(gòu)建三維地層模型;根據(jù)地層的情況設計樁體的布設位置和尺寸,確定其受力情況;在鉆桿上布設傳感器并將其檢測的數(shù)據(jù)錄入三維地層模型中以實時顯示成孔的情況;將鋼筋籠下吊至成孔內(nèi),鋼筋籠上布設有壓力傳感器和傾角傳感器,且其檢測的數(shù)據(jù)可錄入三維地層模型中以實時顯示,使其準確落位,然后向成孔中灌注混凝土以形成樁體。本發(fā)明的優(yōu)點是:通過BIM軟件可實現(xiàn)利用地質(zhì)數(shù)據(jù)構(gòu)建三維地層模型,使用戶可方便直觀地分析設計樁體的布設位置;而且可通過將各類傳感器的數(shù)據(jù)錄入到三維地層模型中,對樁體的整個施工過程進行實時的監(jiān)控,確保了施工的質(zhì)量。
本發(fā)明公開了一種建筑糾偏方法及糾偏系統(tǒng),其技術(shù)方案的要點是一種建筑物糾偏方法包括以下方法步驟:步驟S1:使用測量設備對建筑物的大小尺寸以及傾斜程度進行測量;步驟S2:制作建筑物模型;步驟S3:制作測試土壤沙盤;步驟S4:對建筑物模型進行糾偏試驗;步驟S5:確定建筑物糾偏過程中其暫時穩(wěn)態(tài)值和最終穩(wěn)態(tài)值之間的數(shù)值差;步驟S6:對建筑物進行掏土迫降糾偏;一種建筑物糾偏系統(tǒng),包括信息輸入模塊、數(shù)據(jù)庫模塊;數(shù)據(jù)建模模塊、分析模塊、檢測模塊和控制模塊;解決了由于對建筑物的糾偏結(jié)果收到土壤地質(zhì)層的影響,造成糾偏不精確的問題;能夠通過模擬實驗的方法對建筑物的糾偏過程進行修正,使對建筑物的糾偏結(jié)果更加精確。
本發(fā)明公開了一種儲層流體密度預測方法,其屬于石油地質(zhì)錄井技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:收集探區(qū)內(nèi)的已鉆井井下流體數(shù)據(jù);統(tǒng)計所述探區(qū)內(nèi)的已鉆井的氣測錄井烴組分數(shù)據(jù);對所述氣測錄井烴組分數(shù)據(jù)進行處理,定義并計算第一衍生參數(shù)GI和第二衍生參數(shù)OI;計算GI?OI單位儲層交會面積Savg;建立流體密度預測公式;根據(jù)所述流體密度預測公式計算目標井儲層的流體密度。本發(fā)明能夠以較低成本對儲層流體密度進行定量計算。
本發(fā)明涉及一種Ce3+摻雜镥鋁石榴石(Ce:Lu3Al5O12)透明閃爍陶瓷的低溫真空燒結(jié)制備方法。本發(fā)明方法的特點是以碳酸氫銨作為沉淀劑,以高純度Lu(NO3)3,Al(NO3)3,Ce(NO3)3的混合溶液為起始反應溶液,采用反滴定工藝,通過加入少量HPC作為分散劑同時對煅燒后的粉體采用球磨方法進一步減少粉體間的團聚從而獲得了高燒結(jié)活性,分散性好、團聚少、粒徑小的多晶納米粉體,再利用上述粉體在真空條件下成功制備出了高質(zhì)量的透明閃爍陶瓷。制備出的透明陶瓷透明性好,衰減時間達到納秒級(30ns),閃爍性能優(yōu)異,是一種很有前途的可應用于醫(yī)學、高能物理、地質(zhì)勘探等領(lǐng)域的閃爍材料。
本發(fā)明涉及一種基于水位控制的多波次疊加間歇式回灌工法,在保證達到回灌目標的前提下,最大程度提高回灌效率。具體步驟包括:(1)通過現(xiàn)場抽水試驗確定降水回灌目的地層的相關(guān)水文地質(zhì)學參數(shù),包括滲透系數(shù)、儲水系數(shù)等;(2)使用數(shù)值模擬軟件進行相關(guān)地層的參數(shù)反演,確定該地層的參數(shù);(3)進行單井、群井現(xiàn)場回灌試驗及數(shù)值模擬,驗證模型,同時確定最優(yōu)回灌方式、回灌頻率、單次回灌間隔時間;(4)回灌方案的數(shù)值模擬,優(yōu)化回灌方案;(5)現(xiàn)場回灌,同時根據(jù)需要布置若干觀測井。該方法原理明確,適應性強,可在原有回灌設備的條件下,通過改變回灌工法而提高回灌效率,同時,通過觀測井對回灌水位的監(jiān)測來控制回灌,達到最大限度控制地表沉降與基坑安全的雙重目的,是一種經(jīng)濟的工法。
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