本發(fā)明提供了一種水平弧形拱擋土墻及上部拱形坡體,主要由弧形拱擋土墻、端部結構和上部拱形坡體組成。主要擋土結構是弧形拱擋土墻,端部結構與弧形拱擋土墻拱腳連接,將其抗力傳遞到穩(wěn)定地層中去。上部采用水平拱形坡體,形成與下部擋墻一致的整體結構。本發(fā)明的優(yōu)勢在于:擋土墻結構內(nèi)力主要為壓力,可以采用抗壓性能好廉價結構和地質(zhì)材料,大幅度降低造價;擋土墻主要受力點改變在拱腳部位,可集中處理,便于施工;減少或不采用大挖、填方和樁、錨結構體系,施工快速,可實施性高;結構整體穩(wěn)定性好;與自然環(huán)境協(xié)調(diào)性好,具有極佳的市場前景和社會效益。
本發(fā)明涉及計量固體變形的裝置的領域,具體涉及用于邊坡風險監(jiān)測的點域識別系統(tǒng)及方法,包括處理模塊、顯示模塊和多個采集模塊,每個采集模塊包括多個采集單元,采集單元將采集風險區(qū)域的地理信息發(fā)送至處理模塊,處理模塊獲取風險區(qū)域和地理信息,處理模塊針對每種地理信息的風險區(qū)域中識別每種采集方式對應的風險點域信息,給風險點域信息添加范圍標簽和風險程度標簽,處理模塊將位于預設范圍內(nèi)且風險程度標簽最大的風險點域信息對應的采集方式作為目標監(jiān)測方法,預設范圍為根據(jù)地質(zhì)結構預設的風險范圍,處理模塊將目標監(jiān)測方法輸出至顯示模塊進行顯示。本發(fā)明通過多個采集數(shù)據(jù)進行對比,讓確定的采集方式最優(yōu)化,提高邊坡風險監(jiān)測的準確性。
本發(fā)明提供的一種穿越斷層隧道開挖模擬實驗裝置,利用兩兩鉸接的短鋼板模擬由圍巖容重差異或高程差異導致的不均勻的圍巖壓力。鉸接短鋼板能傳遞剪力但不傳遞彎矩,使得模擬不均勻圍巖壓力的同時又不會因壓力驟變而產(chǎn)生剪切破壞成為可能;通過紗網(wǎng)能靈活控制斷層的厚度及傾角,得出更符合實際的斷層模型,尤其在松軟斷層中更為明顯;隧道襯砌模型兩端的馬蹄形軟膠墊既能防止圍巖材料進入隧道,又能防止出現(xiàn)因隧道結構與前后兩側的鋼化玻璃在壓力作用下直接接觸產(chǎn)生的集中應力導致隧道襯砌模型破壞或鋼化玻璃破裂的現(xiàn)象。本方案能做到通過控制單一變量研究斷層地質(zhì)對隧道的定量影響。
本發(fā)明公開了一種防微振建筑結構及其建造方法,通過多種防微振措施,包括:前期擬建場地的環(huán)境測試和地質(zhì)勘測,選擇遠離交通干線、具有大型機械的工廠的地塊,采用樁筏基礎、建造加密柱網(wǎng)、密孔樓板和防微振墻等結構增強建筑的抗微振剛性,將動力區(qū)、支持區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分離開,同時建造時對超厚大大體積的筏板、密孔樓板、防微振墻等混凝土結構采取分區(qū)塊、分層澆筑和振搗,保證了混凝土的質(zhì)量,使得生產(chǎn)廠房建筑滿足了精密生產(chǎn)設備的抗微振要求,同時改變了傳統(tǒng)只從某一個方面進行抗微振的思維狀況,如在精密設備上安裝隔振器或其他隔振裝置,因而本發(fā)明對將來的類似建筑也具有一定的借鑒和啟發(fā)意義。
本發(fā)明涉及巖溶喀斯特地區(qū)土洞塌陷地質(zhì)災害領域,具體涉及一種巖溶土洞探尋定位方法,包括以下步驟,先選定需要開展塌陷探尋的工作區(qū);再對選定區(qū)域劃定噴灑路線并均勻噴灑起泡劑,直至地表覆蓋層土體內(nèi)起泡劑含量達到設計濃度;然后在雨后觀察地表是否有氣泡持續(xù)產(chǎn)生,并標記氣泡產(chǎn)生點位,氣泡產(chǎn)生點位即巖溶土洞可能的發(fā)育位置,最后采用常規(guī)鉆探或物探方法,對產(chǎn)生氣泡點位及臨近區(qū)域進行詳細探測,確定土洞的詳細特征;采用本發(fā)明技術方案的巖溶土洞探尋定位方法,可實現(xiàn)大面積、低成本、易操作且較準確地探測地下巖溶土洞的具體發(fā)育位置,能顯著縮小巖溶土洞探測靶區(qū),有效解決目前制約巖溶塌陷監(jiān)測和防治中“土洞在哪里”的瓶頸問題。
本發(fā)明公開了一種工作面突出危險評價指標體系分析方法,首先采集礦井回采工作面瓦斯賦存數(shù)據(jù);然后綜合分析數(shù)據(jù),形成判斷工作面突出危險的危險評價指標,并將危險評價指標存儲于判據(jù)指標庫;最后將危險評價指標與預設評價指標臨界值進行處理來確定工作面區(qū)段范圍的危險等級;根據(jù)危險等級發(fā)出預警。本發(fā)明在研究礦井回采工作面瓦斯賦存規(guī)律的基礎上,將工作面突出危險動態(tài)評價指標分為瓦斯類、地質(zhì)類、應力類和防突措施類,實時掌握并智能分析各項評價指標的變化規(guī)律,綜合形成工作面突出評價結果,自動生成不同等級的突出危險預警,并能隨著突出預測評價指標的變化實時更新;減少防突工作的盲目性、節(jié)約防突工程費用,保障礦井的安全生產(chǎn)。
該發(fā)明涉及地質(zhì)災害監(jiān)測預警技術領域,尤其涉及一種大型滑坡巖土體內(nèi)部應力監(jiān)測裝置及方法。包括傳感器缸體,所述傳感器缸體的內(nèi)部開設有空腔,所述空腔的側壁上設有至少2組壓力傳遞桿件,所述壓力傳遞桿件與空腔的側壁滑動連接,所述壓力傳遞桿件的一端位于傳感器缸體外側,另一端位于空腔的內(nèi)部,所述空腔的內(nèi)部設有氣囊,所述氣囊的一端設有與之連通的高壓氣管,所述高壓氣管從傳感器缸體內(nèi)設置的高壓氣管通道引出,所述高壓氣管引出傳感器缸體外側的一端上設有三通閥,所述三通閥的一端與高壓氣管連接,另一端設置有氣壓采集組件。本技術方案用以解決現(xiàn)有技術中的應力監(jiān)測方式所測得的應力與巖土內(nèi)部實際應力存在較大偏差的問題。
本發(fā)明涉及一種露天料場棚化封閉改造的封閉式料場及改造工藝,屬于散狀物料處理技術領域。維持露天料場的所有料條,根據(jù)料棚跨度的需求,拆除部分道床以留出空地,在相鄰空地之間搭建料棚,從而將露天料場分區(qū)封閉形成封閉式料場。相鄰料棚之間的空間內(nèi)設置直撥用膠帶輸送機,打通原受料系統(tǒng)和供料系統(tǒng)的連通,形成直撥料線,直接向用戶供料。工程建設期間不影響現(xiàn)有料線的生產(chǎn),且不占用現(xiàn)有料堆面積,保證料場貯量。針對不同氣候環(huán)境,料棚的落地結構可做適應性設計,以便滿足南北方氣候差異及地質(zhì)情況差異。
本發(fā)明提供的一種基于瞬變電磁法的輸電線路選線方法,根據(jù)預先規(guī)劃的輸電線路走廊制定第一航空路徑;沿所述第一航空路徑飛行,并同時向下方發(fā)射瞬變電磁探測信號及接收反饋信號,實時記錄所述反饋信號的坐標信息;分析并處理所述反饋信號及所述反饋信號對應的坐標信息,完成所述輸電線路走廊的視電阻率?視深度剖面圖;基于所述視電阻率?視深度剖面圖,以及所述輸電線路走廊實際需求規(guī)劃桿塔安裝位置;在所述桿塔安裝位置的地表進行地面瞬變電磁探測;根據(jù)所述地面瞬變電磁探測結果,確定所述輸電線路走廊選線。本發(fā)明結合航空瞬變電磁探測效率高與地面瞬變電磁探測精度高的優(yōu)勢,提高了地質(zhì)勘查效率,降低了高壓輸電線選線成本。
本申請涉及監(jiān)測技術領域,公開了一種采煤沉陷區(qū)地表沉降變形的監(jiān)測設備,包括若干根伸縮桿,伸縮桿為空心結構,伸縮桿的頂部套設有氣囊,氣囊與伸縮桿內(nèi)部連通;伸縮桿包括若干個管體,相鄰管體之間滑動連接,每個管體頂部均設有反應機構,反應機構在地表發(fā)生沉降時可使伸縮桿產(chǎn)生收縮;相鄰伸縮桿之間設有印證機構。本方案能夠有效、快捷地對西南山區(qū)采煤沉陷區(qū)的沉降變形過程及變化趨勢進行監(jiān)測和預警,利于人們做出下一步的決策、安排,減少了地表沉降給人們的生命財產(chǎn)帶來的危害;同時,還可對監(jiān)測結果進行進一步的印證,極大地提高了監(jiān)測結果的準確性,為礦山地質(zhì)環(huán)境綜合整治提供必要的信息支撐。
本發(fā)明公開了一種暗挖突涌水隧道預留巖盤全斷面徑向注漿施工方法,涉及隧道開挖施工方法領域,主要(1)判別掌子面及前方地質(zhì)情況和水文情況;(2)上臺階開挖支護;(3)分流減壓;(4)堵水注漿;(5)閉水試驗;(6)分流減壓孔集中封堵;(7)注漿效果檢查,不僅可以確保施工進度和安全,同時還能控制洞內(nèi)出水量、保護地表周圍環(huán)境,有效控制隧道突涌水,堵水效果好、施工效率快。
本發(fā)明涉及一種軟煤逐級躍升水力壓裂增滲裝置及方法,涉及煤礦瓦斯抽采領域。水力壓裂增滲裝置,包含封孔裝置和水力壓裂裝置,本發(fā)明的方法包含如下步驟,S1:根據(jù)現(xiàn)場煤巖體實測區(qū)域地質(zhì)構造分布、煤體節(jié)理及孔裂隙發(fā)育情況將煤體強度由近及遠進行分級,厘定煤層節(jié)理及孔裂隙發(fā)育情況、煤體強度,并布置瓦斯抽采壓裂鉆孔;S2:使用封孔裝置對瓦斯抽采壓裂鉆孔進行高效封孔;S3:使用水力壓裂裝置對瓦斯抽采壓裂鉆孔進行逐級躍升式水力壓裂。本發(fā)明能夠在保證煤巖體內(nèi)裂隙在充分發(fā)育的情況下得到最大限度的延伸,對后續(xù)瓦斯高效抽采提供了強有力的技術支持,為工作面精準化瓦斯抽采和安全生產(chǎn)提供了技術保障。
一種滑坡主滑方向的識別方法,其特征在于按下列步驟進行:獲取滑體的 工程勘察資料,構建滑體的基礎數(shù)據(jù)地圖主題,對滑體進行柵格單元劃分;并 獲取地質(zhì)剖面柵格主題、鉆孔資料柵格主題和地表高程柵格主題;通過GIS系 統(tǒng)得出滑體厚度柵格主題;結合滑體巖土重度指標γ,得出每個柵格(i,j)滑 體的重力W(i,j):調(diào)用坡度命令,得到每個柵格(i,j)的下滑力T(i,j):調(diào) 用坡向命令,建立滑面的傾向地圖主題,得到每個柵格(i,j)滑體的滑動方位 角Asp(i,j);獲得滑體的主滑方向。本發(fā)明的顯著效果是:受外部因素的影響 小,可靠性高,能為滑坡治理工程提供準確、科學的依據(jù),操作簡單,保證了 優(yōu)化設計,節(jié)約了投資成本。
本發(fā)明涉及一種混合像元分解及其端元提取方法。遙感是指利用在高空或外層空間運行的各種平臺上的傳感器獲得地表信息,通過信息處理方法獲得地表物體的形狀、位置、空間分布、類別和性質(zhì)等的一門現(xiàn)代化應用技術科學。遙感起源于上世紀60年代,它集成了航天、計算機、傳感器、信息處理等技術。獲取的遙感圖像包含了豐富的光譜和空間信息,因而在環(huán)境監(jiān)測、測繪、地質(zhì)巖礦的識別、農(nóng)業(yè),林業(yè)、考古、旅游以及軍事等諸多方面都有著廣泛的應用。
本發(fā)明公開了一種基于智慧醫(yī)院運維平臺的路面下沉塌陷監(jiān)測報警方法,包括智慧醫(yī)院基礎數(shù)據(jù)與智慧醫(yī)院運維平臺的準備;創(chuàng)建智慧醫(yī)院三維運維管理模型;通過智慧醫(yī)院運維平臺對實時監(jiān)測地形變形數(shù)據(jù)進行綜合分析,找出異常數(shù)據(jù);對異常數(shù)據(jù)進行分析,并將分析結果進行圖表分類歸集,生成路面塌陷高風險區(qū)域,在智慧醫(yī)院運維平臺上與智慧醫(yī)院三維運維管理模型進行聯(lián)動掛接,及時預警,同時將病害信息共享至運維管理部門;運維管理部門收到地質(zhì)報警信息后做出相應應急措施等步驟。其顯著效果是:可以準確提示前方的未知風險,進而有效的避免意外發(fā)生。
本發(fā)明公開了一種長大富水巖溶隧道溶腔段施工方法,分為拱頂大巖溶塌腔處理和巖溶管道水處理兩種情況;對于拱頂大巖溶塌腔處理,包括以下步驟:A1、超前地質(zhì)預報;A2、大巖溶塌腔超前支護;A3、洞身開挖支護;對于拱頂、拱腰或邊墻巖溶管道的水處理,包括以下步驟:B1、進行一個季度的觀測,如果巖溶管道沒有水,對該處干溶洞采用泵送混凝土進行封堵;B2、再分為隧道左側巖溶管道涌水和隧道右側巖溶管道涌水,不同的泄水結構。能快速進行溶腔處理和水害處理,確??焖俑咝ч_挖及后期安全可靠運營。
本發(fā)明涉及一種用于模擬巖石塊體滑動的實驗裝置,屬于地質(zhì)災害防治技術領域。包括可變角度的巖石塊體滑落平臺、滑落面板、置物調(diào)節(jié)裝置;所述滑落面板設置在所述可變角度的巖石塊體滑落平臺上;所述可變角度的巖石塊體滑落平臺包括相對布置的第一面板、第二面板以及設置在所述第一面板與所述第二面板之間的第一角度調(diào)節(jié)裝置。所述置物調(diào)節(jié)裝置包括布置在巖石兩側的側向擋板、設置于側向擋板內(nèi)的軸、設置于所述軸上的滾珠軸承以及設置于所述滾珠軸承兩端的墊套。本發(fā)明能夠充分模擬巖石塊體中結構面的產(chǎn)狀、表面形態(tài)、張開度及填充度情況,判別結構面多參數(shù)作用下巖石塊體沿著平面滑動及楔形體沿著雙面滑動的運動狀態(tài)。
本發(fā)明提出了一種用于隧道支護的注漿小導管,包括管體和能夠套設在管體上的封口塞,管體外壁上還設有沿管體外壁周向均勻分布的三組支撐結構,每組支撐結構均包括與管體平行設置的連接桿、以及沿管體長度方向設置的若干支桿,支桿遠離管體的末端均具有能夠插入地質(zhì)層的刃部,相鄰兩根支桿、連接桿和管體之間組成平行四邊形機構;離注漿口最近的支桿上固定連接有拉繩,三根拉繩共同連接有與管體注漿口連接的固定件,封口塞靠近支桿的內(nèi)側固定連接有能夠與離之最近的支桿抵觸的壓塊。本發(fā)明的支桿對管體進行支撐,將注漿小導管放入容置孔中之后,取下與管體注漿口連接的固定件,然后壓入封口塞,便可實現(xiàn)支桿的定位和固定,操作簡單,施工快速。
本發(fā)明涉及傳感器技術領域,特別涉及一種集成式孔中物探傳感器,包括聲發(fā)射傳感器、彈性波傳感器、電磁波傳感器和兩個連接桿,所述聲發(fā)射傳感器、所述彈性波傳感器和所述電磁波傳感器通過所述連接桿固定連接,所述聲發(fā)射傳感器、所述彈性波傳感器和所述電磁波傳感器依次通過電連接,所述聲發(fā)射傳感器外部設置有多個彈性倒爪,所述彈性倒爪沿著所述聲發(fā)射傳感器的外環(huán)間隔布置,將集成式的傳感器放入煤層內(nèi)的鉆孔中,通過聲發(fā)射信號、彈性波信號和電磁波信號,對煤層的地層結構、煤層內(nèi)的介質(zhì)以及煤層的瓦斯突出現(xiàn)象進行監(jiān)測,實施分析各類信息綜合得到完整準確的地質(zhì)情況,提升了對煤層的地層信息監(jiān)測的準確性,降低了對煤層采掘的風險性。
本發(fā)明公開了一種基于監(jiān)測多指標的滑坡預警裝置,主要涉及地質(zhì)災害監(jiān)測領域。包括:三個測試桿,所述測試桿的兩端均設有擋塊、測力彈簧;三個測試量筒;三個測試基座,所述測試基座的底部的中部設有插針式土壤水分測試傳感器,任意兩個所述測試基座之間均通過測試桿連接,所述測試量筒的兩側均設有與測試桿相適應的連接座,所述測試桿貫穿連接座且與連接座滑動連接,所述連接座靠近測力彈簧的一側設有壓力傳感器,所述測力彈簧的一端與擋塊抵接,另一端與壓力傳感器抵接;控制柜。本發(fā)明的有益效果在于:它通過多組拉力之間的對比,結合多組土壤含水量數(shù)據(jù)的參照,能夠降低外界因素對監(jiān)測結果的影響,提高監(jiān)測結果的可靠性。
本發(fā)明公開了一種山洪災害預警預測系統(tǒng),包括系統(tǒng)支撐層、系統(tǒng)功能層和系統(tǒng)功能執(zhí)行層;所述系統(tǒng)支撐層,用于存儲山洪災害信息數(shù)據(jù);所述系統(tǒng)功能層,用于處理存儲于系統(tǒng)支撐層的山洪災害信息數(shù)據(jù);所述系統(tǒng)功能執(zhí)行層,用于實現(xiàn)對系統(tǒng)功能層的數(shù)據(jù)訪問,本發(fā)明通過五個子系統(tǒng)來實現(xiàn)山洪的預警和預測,并與其它相關系統(tǒng)進行交互,獲取山洪預警測所需的包括水情、雨情、社會經(jīng)濟、氣象信息、地質(zhì)信息等,與WebGIS相結合,直觀地對山洪災害情況進行預警預測,實現(xiàn)對山洪災害防治工作的決策進行支撐。
本發(fā)明的目的是提供獲得山區(qū)村鎮(zhèn)建設用地的適宜性程度的方法,為山區(qū)規(guī)劃建設提供參考數(shù)據(jù)。即公開一種基于地災風險的山區(qū)村鎮(zhèn)建設用地適宜性評價方法。該方法是根據(jù)模糊數(shù)學和概率統(tǒng)計的理論,綜合運用模糊綜合評價方法、德爾菲法以及現(xiàn)場統(tǒng)計調(diào)查等方法,分析計算計算影響山區(qū)村鎮(zhèn)建設用地的適宜性的因素權重以及指標的隸屬度,進而根據(jù)計算得出各級影響指標與適宜性評價級別的關系。通過對工程實例的分析,表明該方法能夠對山區(qū)村鎮(zhèn)建設用地的適宜性進行動態(tài)的基于地災風險的適宜性評價,不僅提供在選址時的技術方案優(yōu)選,而且能夠避免村鎮(zhèn)建設用地在使用過程中受到地質(zhì)災害的破壞而導致生命財產(chǎn)損失。
本發(fā)明是一種微位移測量技術,可用于災害性地質(zhì)點或大型建筑的微位移險情預報。在被測點放置一廉價的無源角反射器。在監(jiān)測點放置一微波比相測量裝置。比相測量裝置的發(fā)射部分向角反射器發(fā)射一單頻微波,角反射器由三塊廉價的鋁板構成,它把入射到它的微波按原路徑全反射回來(類似夜間高速公路上的珠光玻璃,在車燈照射下像一盞燈)。比相測量裝置的接收部分接收角反射器反射回來的微波信號。經(jīng)與發(fā)射信號比相可測得微位移量。測量精度可達毫米級與目前最先進的南方NGK-500/600雙頻RTK測量系統(tǒng)相當,但成本低、使用方便、安全。當微位移方向與電波傳播方向近似垂直時,可用本發(fā)明的彎管測量技術。就是用一反射板改變電波傳播方向,調(diào)整反射板17角度把測點放置在一安全方便的位置。彎管測量系統(tǒng)的精度與基本測量系統(tǒng)相同。角反射器也好,反射板也好都是廉價的鋁板構成,即使壓壞了也問題不大。
本發(fā)明公開了一種鉆裝機液壓控制系統(tǒng),包括主泵、副泵、第一多路換向閥、第二多路換向閥、先導油控制閥組、防卡釬閥組、先導油源閥組、履帶張緊閥組、第三多路換向閥、第一液壓先導控制閥組、第二液壓先導控制閥組、第一液壓先導控制閥裝置、第二液壓先導控制閥裝置、第三液壓先導控制閥裝置、手動換向閥、第一平衡閥和動臂油缸等;本發(fā)明通過設定多級推進和沖擊壓力,鉆裝機能適應不同的地質(zhì)情況,有效的實現(xiàn)主動防卡釬;在遇到卡釬情況時,本系統(tǒng)能控制沖擊器、推進油缸轉入輕沖、輕推作業(yè),修復炮孔,有效提高防卡釬效果;且系統(tǒng)采用負載敏感技術,提高了控制系統(tǒng)的效率和精度。
本發(fā)明涉及建筑工程技術領域,且公開了一種裝配式高壓旋噴變徑伸縮鋼筋籠擴體錨索施工方法,包括以下步驟:S1:對施工地進行地質(zhì)勘查并了解工程附近管線、建筑物和其他公共設施的結構情況,對需要遷改的管線進行遷改,完成施工場地的通電、通路、通水和土地平整;S2:測定標高,計算旋挖深度,旋挖鉆機就位,旋轉挖進,成孔完畢后鉆機移位。該裝配式高壓旋噴變徑伸縮鋼筋籠擴體錨索施工方法,通過高壓旋噴樁后置鋼筋籠施工,使樁體強度更高,置入鋼筋籠后,可作為承載基樁采用,較鉆孔灌注樁造價相對較低,并可通過擴體錨索進行變徑伸縮,技術成熟、施工速度較快,且施工成本較低,具有一定的社會效益和經(jīng)濟效益。
本發(fā)明提供一種用工/礦業(yè)固廢礦化CO2制備礦山膠結充填材料的方法,包括以下步驟:將工/礦業(yè)固廢研磨后與硝酸銨均勻混合;將混合原料置于反應器中熔鹽活化,將活化過程中產(chǎn)生的氨氣收集起來,活化后原料中的Ca、Mg、Al轉化成相應的金屬硝酸鹽;將金屬硝酸鹽活化混合物水浸處理,過濾得到主要成分為SiO2的水浸渣和富含Ca2+、Mg2+、Al3+的水浸液;將收集的氨氣、得到的水浸液、預先準備的CO2通入反應容器發(fā)生碳酸化反應,過濾得到含硝酸銨的濾液和主要物相為CaCO3、MgCO3、Al2(CO3)3的礦化渣;將礦化渣與水泥和石膏混合制成膠凝材料;將膠凝材料與水和全尾砂混合攪拌制成膠結充填材料。本申請將CO2礦化封存與地質(zhì)封存技術有機融合,實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略下金屬礦山開采的升級轉型。
本發(fā)明公開了用于地表裂縫的便攜式快速裝拆精準監(jiān)測儀,包括監(jiān)測盒、固定桿、拉線和底座,監(jiān)測盒包括盒體,以及設置在盒體內(nèi)的卡槽、卷尺、控制桿和讀數(shù)對準點,在地表裂縫的兩側均布置有固定桿,所有固定桿保持頂端齊平,底座水平固定安裝于位于地表裂縫左側的固定桿頂部,監(jiān)測盒水平固定于底座上,位于卡槽內(nèi)的卷尺外端繞過控制桿后延伸到盒體外與拉線連接,讀數(shù)對準點位于卡槽外的卷尺旁,拉線保持水平狀態(tài)與位于地表裂縫另一側的固定桿頂端連接,拉線與地表裂縫的走向垂直。本發(fā)明具有技術可行、安裝方便、新穎性強、制作成本低等特點,采用埋樁法進行地質(zhì)災害簡易監(jiān)測,是一種實用性價比高的簡易地表裂縫監(jiān)測儀。
本發(fā)明涉及一種砂卵石地層模型試驗材料的人工制備方法,屬于地質(zhì)領域。該方法包括步驟:根據(jù)試驗量綱分析法確定砂卵石地層模型的相似關系,得到各參數(shù)的相似比;根據(jù)材料顆粒粒徑乘以幾何相似系數(shù)后與原型土的粒徑分布曲線一致的要求、以及相似比確定材料的理學指標目標值,選取材料為玻璃珠、重晶石粉、石英砂和石膏和配合比;計算材料用量,將玻璃珠、重晶石粉、石英砂放入拌和容器,充分攪拌;將石膏作為膠結材料放入拌和容器,充分攪拌至拌合物無明顯小顆粒及起團現(xiàn)象出現(xiàn);將拌和材料用保鮮膜包起來,置于環(huán)境干燥處5h,得到最終模型材料。本發(fā)明能用于觀測模型的變形、位移和破壞等情況,分析現(xiàn)場實際工程。
本發(fā)明屬于地質(zhì)測繪技術領域,公開了一種鉆孔巖體節(jié)理直徑和密度統(tǒng)計方法,本發(fā)明目的通過鉆孔巖心調(diào)查的節(jié)理產(chǎn)狀、間距、隙寬和粗糙度等幾何參數(shù)來估算鉆孔節(jié)理直徑和密度,從而為建立巖體三維節(jié)理網(wǎng)絡模擬來分析巖體滲流和力學性質(zhì)提供準確數(shù)據(jù)支持。本發(fā)明對巖體三維網(wǎng)絡模型的建立提供更加準確地數(shù)據(jù)支持,降低傳統(tǒng)僅考慮地表數(shù)據(jù)進行模擬帶來的誤差。
本發(fā)明公開了一種兩平行隧洞中間巖體的預應力加固方法,首先在已形成的兩隧洞之間的中間巖體上,分別設計規(guī)劃錨固帶和分布錨位,然后采用鉆機進行成孔作業(yè),得到預應力錨固孔;在預應力錨固孔內(nèi),分別穿入?20-?30的預應力錨桿,按照工藝要求進行預應力張拉,張拉后灌漿封孔。本發(fā)明的預應力加固方法,兩洞中間巖體加固采用的預應力錨桿性能可靠、加固后形成的結構完整、安裝及操作方便,可以達到節(jié)約工期;該方法特別適合于兩洞隧道側壁緊鄰相近的中間巖體的加固,可替代中空錨桿的巖釘功能,確保隧道成型后的地質(zhì)結構穩(wěn)定;本方法在隧道施工中有極大的通用性,在公路隧道、大型涵洞等構筑物工程均可廣泛使用。
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