本實用新型公開了一種巖石區防雷接地網的結構,它包括巖石區防雷區域(1),在巖石區防雷區域(1)上開設有深井(2),在深井(2)的井孔上開設有巖石爆破裂紋(3),在深井(2)內設有空心管狀的金屬電極(4),在金屬電極(4)上設有滲透孔(5),在深井(2)、巖石爆破裂紋(3)及金屬電極(4)內設有降阻材料(6)。本實用新型在現場施工時就可利用降阻材料將巖石區的巖石爆破裂紋填滿,使深井周圍的地質結構發生改變,提高了金屬電極周圍巖石地質的導電性能。同時本實用新型還具有結構、操作簡單,成本低等優越性。
本實用新型涉及檔案袋技術領域,且公開了一種新型檔案防潮袋,包括檔案袋,所述檔案袋的底部插接有防潮瓦,所述檔案袋正面和背面的頂部均固定安裝有穩定軸,所述穩定軸的外表面設有可轉動的提拉把手,所述檔案袋正面和背面的頂部均固定安裝有固定支架,所述固定支架的外側設有可轉動的導向輪。該新型檔案防潮袋,通過控制旋轉把手桿帶動蝸桿與蝸輪嚙合帶動繞線輪轉動對密封拉繩進行收卷拉緊操作,使得密封拉繩對檔案袋具有更好的拉緊效果,便于更加簡潔快速的對檔案袋進行封口操作,提高了對檔案袋的封口效率,有助于更好的對地質文件進行保存操作,提高了對地質文件的保存效果。
本發明公開了磷石膏膠結嗣后充填采礦法及其制漿工藝,充填采礦法包括劃分礦房、充填準備、制備漿料、回采充填四個部分;制漿工藝是以磷石膏、粉煤灰或白云巖和水泥為填充料漿的材料,加水后,通過成套攪拌設備制成充填料漿;充填料漿經充填鉆孔或泵站輸入采準水平,再經充填管線斜井進入充填采場的上分層脈外分層平巷,由充填采場的上分層礦房聯絡道充入采場。本發明的充填采礦法能保證礦山達產和穩產,提高礦石回收率,磷礦資源得到充分的回收利用,經濟效益顯著;還能有效地保護礦山環境,解決空場法采礦形成地質災害、礦山生產不安全,給地表工業設施、公路及房屋帶來威脅的問題。適用于采用空場法采礦的礦山,尤其適用于磷礦等非金屬礦山。
本發明公開了一種現場測試巖土體相對介電常數的方法,它包含以下步驟:(1)、選定巖土體具代表性區域,采用地質雷達儀器進行掃描,測試記錄雷達反射波信號;(2)、掃描完成后,得出測試范圍內的異常反射時間并分析雷達圖像,估算可明顯辨識的異常最大深度;(3)、然后在掃描范圍任一位置進行鉆孔;(4)、鉆孔完成后進行孔內錄像,利用鉆孔錄像標定鉆孔孔壁上的異常深度;(5)、計算雷達反射剖面上測試段的巖土體平均電磁波速度及相對介電常數。本發明的有益效果是:能對不同勘探區域內巖土體相對介電進行測試,具有實用性強的特點。
本發明提供一種強發育巖溶區域超細孔樁施工方法,通過對水文地質情況、工期、現有機械設備等因素綜合考慮,采用360度回轉全套管施工巖溶處理鉆孔灌注樁,并形成配套的施工工藝,通過該項目成功應用總結形成此方法,以克服目前在鉆孔灌注樁施工過程中,因未能采取有效的措施導致塌孔而導致工程事故發生,使得工程成本大大增加,工期嚴重滯后,甚至被迫中斷施工,巖溶地質鉆孔灌注樁一般情況下采用的沖孔法施工,在沖孔的工程中回填片石、混凝土等措施,施工進度緩慢,且因回填數量不可控,施工工期、成本不可控。屬于建筑工程施工領域。
本發明公開了一種用于隧道洞口軟弱圍巖段的管棚施工方法,所述方法步驟為:步驟一、施工準備;步驟二、測量放線;步驟三、導向墻施工;步驟四、掌子面及邊、仰坡表面封閉;步驟五、鉆機就位;步驟六、鉆進;步驟七、退鉆具;步驟八、注漿;步驟九、封孔。通過采用導向技術確保了管棚施工的精度,而鉆進過程對地質記錄,為隧道開挖提供參考,有效的超前支護為隧道開挖提供技術保障。本發明鉆進過程精準,無偏孔、坍孔現象,成孔效率高,適應于地質條件復雜,土質松散的砂層、粘土層等環境,取得的效果是非常顯著的。
本發明是一種實木表層自然紋理生產工藝及裝置,它是用旋轉的鋼絲束在實木上進行刷、刮,磨、擊打,使木板表面受到刮擦損傷,然后用風動噴砂設備對創面進行均勻的噴砂處理,將毛糙的表面清理;最后用軟金屬棉清光輪對已經處理的創面進行磨刷處理,得到光潔的具有自然紋理的實木材料;與現有技術相比:本發明具有操作安全、簡便、科學的特點,使用不同質地、質量的木質材料生產不同性能的材料,能夠滿足市場各種需求;得到的產品在其實木表面有自然紋理;可以根據需要著色,成為仿古材料或其他需要的材料。
本發明公開了一種煤礦井下瓦斯抽采鉆孔失效評價系統,包括:參數獲取模塊,用于獲取待研究煤層的地質參數;模型構建模塊,用于構建瓦斯抽采鉆孔預測模型;模型預測模塊,用于將地質參數數據輸入瓦斯抽采鉆孔預測模型,根據評判指標對鉆孔運行狀態進行預測評判;失效評判模塊,用于根據評判結果進行鉆孔失效類型劃分,獲得各鉆孔的失效類型結果;失效修復模塊,用于根據各鉆孔的失效類型進行鉆孔修復,保證瓦斯鉆孔抽采的實時運行。本發明設計合理,能夠在改善瓦斯抽采效果,降低施工成本的前提下保障煤層瓦斯抽采達標,實現煤層瓦斯精準抽采,為現場抽采鉆孔布置提供了理論依據和技術指導。
本發明提供一種基于已有實體的cad目標選取方法,在基于已有工程地質剖面線、建筑輪廓和道路中心線等實體上,對勘探信息的選取具有很好的運用,大大提高了工程地質平面圖、剖面圖繪制的效率。著力于根據已有圖形實體,選取出與已有實體相交、包含或被包含的實體。屬于計算機輔助設計研究領域。
本發明公開了一種煤礦老空水水害的評價方法,包括以下步驟:1)收集煤礦的工程地質信息和水文地質信息;2)采用專家評分法確定煤礦老空水水害的主控評價指標并打分;3)采用地理信息系統對煤礦老空水水害的主控評價指標進行處理,建立煤礦空間數據庫和屬性數據庫;4)采用層次分析法計算各個評價指標的權重;5)采用地理信息系統將各個評價指標權重計算結果生成圖像顯示并儲存;6)對煤礦老空水水害危險性進行預測及評價,能夠更好地解決復雜的、非線性的問題,填補煤礦老空水水害評價方法的空白,有效預測煤礦老空水水害的發生,減少安全事故的發生。
本發明公開了一種氧化鋁廠赤泥和灰渣干法處置的方法,首先將末次沉降洗滌后的赤泥漿,用過濾機進行過濾后的濾餅運到堆場;堆場可按面積大小分為幾個堆存區域,每個分區至少有一個卸料點,分區整平為四周高、中間低的形狀,赤泥卸料后,將濾餅攤布在分區表面,反復碾壓到赤泥含水率20%以下開始在壓實的赤泥層上攤布上一層赤泥,直至壩堆滿,然后對頂部作綠化處理。本發明由于其不受地形、地質、氣象條件影響,可大大節約赤泥和灰渣處置費用,并可防止赤泥和灰渣對環境的污染。
一種針對錳礦的可變比例尺鉆孔柱狀圖繪制方法,屬于礦產資源勘查類地質圖件繪制領域,該方法首先根據地質編錄獲取繪制柱狀圖所需的鉆孔數據,再根據綜合柱狀圖繪制規范繪制圖面框架樣式;然后設置分段信息,根據分段信息將鉆孔數據中深度數據分為幾段,按照分段信息將深度數據進行縮小,得到不同比例尺的完整柱狀圖,再對完整柱狀圖進行裁剪得到分柱狀圖,將分柱狀圖移動拼接形成可變比例尺鉆孔柱狀圖;該方法在一張可變比例尺鉆孔柱狀圖上承載不同比例尺的圖形,大比例尺和小比例尺結合,即展示了礦體所在目標層細節,又縮小了圖件的長度。
本發明公開了一種高效爆破裝置的爆破結構,包括所需爆破的地質部分,在所需爆破的地質部分上設置主炮孔,在主炮孔周圍依次設置附屬炮孔,在主炮孔內放置炸藥,在附屬炮孔內設置爆破裝置,并通過引爆線依次將主炮孔和附屬炮孔串聯起來,本發明主要利用微差爆破技術,起底爆破技術,水間隔爆破技術進行設計,減少爆破振動,減少大塊量,降低炸藥單耗量和粉塵的濃度,增大了炮眼的利用率,增大了爆破效果,和爆破安全性。
本發明公開了一種井下巷道支護穩定性的直流電法測試與評價方法,包括:在巷道開拓完成支護之前,向巷道周圍均勻布置多條測線,測試支護前圍巖原始結構的電阻率信息;對圍巖電阻率異常區域進行鉆探,確定辨識其裂隙和含水性等地質信息;以圍巖原始結構的電阻率信息為背景,待巷道支護后,按照預設周期定期測試圍巖電阻率信息,并計算圍巖電阻率梯度及電阻率變化率;基于電阻率測試及鉆探結果,對巷道結構的穩定性做出評價。本發明技術方案通過直流電法測試巷道的電阻率情況以獲得圍巖結構信息,能對巷道圍巖隱藏地質缺陷進行辨識,進而對圍巖穩定性進行評價,并對可能發生的巷道災害孕育過程有較好的預測能力,從而提高了巷道穩定性評價的準確性。
本發明公開了一種靜態破碎施工方法,包括如下步驟;步驟一:施工準備,1、確定平基深度的絕對高程和相對高程,繪制高程控制網圖和平面控制網;2、熟悉相關質量驗收規范和安全措施,尤其是安全、環保措施;3、踏勘、熟悉現場,并結合建設方提供的地下管線資料、地勘資料等明確地下障礙物和不良地質情況等,同時整個現場平整程度滿足機械化設備入場;靜態液壓破碎施工工法采用清理浮土、設計布孔、測量定位、鉆孔插入劈裂棒、加壓使巖石分裂、破碎大型巖石、石方裝車外運等流程,通過使用該工法,不僅解決因地質條件較硬從而無法有效施工的囧境,同時因噪音小、揚塵小,具有較好的社會環保效益。
本發明公開了一種用于特長單線鐵路隧道多臂鑿巖臺車帷幕注漿施工技術,該技術包括多功能全液壓鑿巖臺車(Atlas?XL3D)改裝,配套應用注漿集成設備,綜合地質預報和監測技術應用,帷幕注漿起動條件,帷幕注漿單元劃分,帷幕注漿工藝流程和施工方法,帷幕注漿標準和效果評估。該技術能夠解決隧道穿越不良地質和富水構造帶的帷幕注漿施工難題,降低施工成本、提高施工工效、縮短施工工期等。
本發明提供一體式水泥澆筑慢濾池,包括池體、隔板和濾層,隔板橫向設置在池體內,且隔板上開設有濾水孔,濾層設置在隔板上,隔板下方池體的側壁上開設有貫通池體的出水管,隔板上方的池體內引入有進水管,池體的側壁為鋼筋水泥混凝土澆筑而成,隔板下方池體的側壁厚度為9-11cm,隔板上方池體的側壁厚度為6-8cm,濾層由從下到上依次設置的沸石/石英石層、粗砂層、第一細砂層、活性炭層和第二細砂層組成,隔板與濾層之間、以及濾層中的各個過濾層之間均鋪設有紗網。解決喀斯特石漠化地區地質環境特殊、水質較差、居住分散不利于集中凈化水質、教育程度普遍較低而高科技的水質凈化技術在喀斯特石漠化地區并不適用的問題。本發明屬于石漠化地區水質凈化領域。
本發明公開了高可靠功率混合集成電路的集成方法,該方法包括:(1)首先將原始厚膜基片通過超聲清洗干凈、并烘干;(2)在高真空磁控濺射臺內在陶瓷基片的背面用高真空濺射方法一次性形成Cu-Ni-Cr-Au多層復合薄膜;(3)在以上基礎上,有選擇性地再濺射一層Cu-Ni-Cr-Au復合薄膜,使其在選定的區域形成多層金屬薄膜溝狀網;(4)之后在高溫下進行退火,得到厚膜基片;(5)將厚膜基片組裝到管殼底座上,再組裝半導體芯片和其他分立元器件,用硅-鋁絲鍵合完成電路連接,封帽,即制成高可靠功率混合集成電路。采用本方法的集成電路具有很好的焊接系統致密性、附著力、熱傳導性,散熱快速,保證電路的可靠性。廣泛應用于航天、航空、船舶、精密儀器、地質勘探、石油勘探、通訊等領域。
本發明適用于地質分析技術領域,提供了一種邊坡臨界滑動面確定方法、裝置及終端設備,該方法包括:獲取待測邊坡的探測數據,并根據探測數據建立邊坡三維模型;獲取邊坡三維模型中的滑坡周界范圍;在滑坡周界范圍內設置多條鉛直線,并在每條鉛直線上設置多個第一離散點;將邊坡三維模型置于滑坡臨界狀態,并獲取各個第一離散點對應的交底變化值;將內部滑動面位置點進行曲面擬合,生成待測邊坡的臨界滑動面;內部滑動面位置點為每條鉛直線上角度變化值最大的第一離散點。本發明提供邊坡臨界滑動面確定方法能夠準確搜索到邊坡臨界滑動面,避免人工判斷的主觀性,為防災減災措施提供可靠依據,減小地質災害帶來的損失。
本發明公開了一種智能瓦斯濃度預警系統,包括:采集模塊,用于采集各監測點的目標數據;存儲模塊,用于存儲目標數據、地質測量數據、礦井建設數據;建模模塊,用于根據地質測量數據、礦井建設數據,構建礦井3D模型;融合模塊,用于對目標數據、礦井3D模型進行融合處理,獲得瓦斯濃度變化特征的圖像;預測模塊,用于自動接收新的目標數據,更新歷史數據庫,更新圖像,獲得瓦斯濃度值的預測數據;預警模塊,用于當預測數據達到報警標準時,進行聲光報警。本發明對瓦斯數據監測的全過程均采用自動執行的方法,幾乎不需要人工輸入,智能化高,這樣可以很大程度上提高系統的易用性,提高工作效率。
水體下采煤覆巖導水裂隙帶發育高度預計方法,包括以下步驟:(1)利用概率積分法計算覆巖不同埋深水平巖層的移動變形;(2)利用巖層面拉伸率εS來表征覆巖內巖層層面法向方向上裂隙發育程度;(3)繪制在不同埋深水平巖層的層面拉伸率分布圖;(4)確定不同巖性巖層導水的臨界層面拉伸率ε’S;(5)對目標礦井的不同埋深水平巖層層面拉伸率分布圖進行判斷,得到水體下采煤覆巖導水裂隙帶發育高度的預計值。本發明理論基礎嚴謹,可操作性強,并且將影響導水裂隙的地質和采礦條件充分考慮,能夠對導水裂隙帶發育高度的計算定量化,擺脫了以往過度對經驗公式的依賴,對于水體下采煤工作面發生潰水危險性的評價具有一定的優勢。
本發明屬于煤層氣開采技術領域,涉及一種冰楔調壓的煤層氣開采方法和裝置,利用煤層和頂底板巖層的不同地質特性和吸水特性,將清水在一定時間內注入目的煤層后,利用制冷系統將目的煤層中注入的水冷卻成冰,由于水變成冰后體積發生膨脹,在裂縫影響范圍內沖頂目的煤層的頂底板,使頂底板發生彈性變形,從而在作業井目的煤層形成冰楔,改變目的煤層應力分布,制造微裂縫網絡,促進運移?降壓?解吸的動態耦合過程,實現煤層氣的靈活可控、經濟環保的開采方式。本發明方法和裝置開采煤層氣靈活、低污染、低反排;整個裝置可重復使用,成本相對低廉,且適用于直井、定向井或水平井;可根據實際地質情況和開采需要,實現規?;木S開發模式。
本發明公開一種煤層底板斷層水害加筋防治方法,包括下述步驟:S1:獲取采煤地質條件;S2:探查斷層條件;S3:依據獲取的采煤地質條件以及斷層條件,建立天然數值模型;S4:設計加筋方案,包括布設加筋以及保護層:布設加筋時,加筋與斷層斜交且與中間巖層走向之間呈預設夾角,加筋的布設范圍為沿著斷層延伸范圍間隔實施,并位于煤層的底板預設距離以內;在水害來源地層與斷層之間設計保護層;S5:采用所述天然數值模型,依據加筋方案對數值模型進行賦參,并進行煤層的開采模擬,得到最終的加筋設計方案;S6:依據最終的加筋設計方案設加筋和保護層。本發明對斷層加強以及防水效果好,并且對環境友好。
一種地下采礦三維仿真模型的制作方法,屬于礦山三維模型的制作,它采用模塊式三維結構,將某一特定礦山的地形、地貌、地質構造、各生產系統做成相應的模塊,并有機地組合成立體模型,選用透明、半透明、非透明的方式,采取水平式、鉛垂式、傾斜式、局部掏空式的形式,按照一定比例做成相應三維模塊,采用上下揭蓋式、水平對接式、斜面搭接式、局部移出式的方法,將各功能模塊有機組成一整體模型,本發明能夠全面、直觀、清晰、準確地反映井田范圍內的地形、地貌、地質構造,井上、井下各生產系統的相互關系及空間相對位置,適用于煤礦、金屬礦、非金屬礦地下開采的礦井開拓、安全生產管理、安全生產技術培訓。
本發明公開了工作溫度可控混合集成電路的集成方法,該方法是在正面襯底氮化鋁陶瓷基片的正面進行常規混合集成電路集成,在正面襯底氮化鋁陶瓷基片的背面進行半導體致冷器的集成;并分別從N型半導體、P型半導體的兩端引出連接線,再進行鍵合,將整個電路連接起來;器件內部有熱敏電阻,其位置緊靠對溫度較敏感的半導體芯片,用于檢測器件內部工作環境溫度,通過跟蹤電阻的變化檢測電阻兩端電壓的變化,從而控制外部可控開關電路和電流方向,控制升溫或降溫頻度,從而達到溫度控制的目的。本發明的集成電路廣泛應用于航天、航空、船舶、精密儀器、地質勘探、石油勘探、通訊、工業控制等領域,具有廣闊的市場前景。
本發明涉及波紋管間連接的防脫密封結構,包括插口段、承口段、密封圈以及防脫件;插口段的外周壁沿軸向方向呈波峰和波谷依次交替設置的波紋結構,密封圈設置于插口段前端的一個波谷內,防脫件設置于插口段后端的一個波谷內,承口段包括限位段、承接段以及卡接段,限位段和承接段的內周壁均呈前大后小的錐形狀,密封圈的前側壁、后側壁和內周壁的形狀均與波谷的形狀相匹配,密封圈的外周壁與承接段的內周壁緊配合,防脫件的下端固定連接于波谷內,插口段插入承口段后防脫件的上端頂壓于卡接段上。該波紋管組件有效防止了密封圈帶動管材軸向回彈,不僅安裝方便,而且保證了密封效果,即使后期地質沉降也不會脫開,使用壽命長。
本發明公開了一種高效爆破裝置的爆破的爆破方法,該方法通過鉆孔分別形成爆破主炮孔和附屬炮孔,該附屬炮孔設置在爆破主炮孔周圍,在主炮孔內放入充足的炸藥,在附屬炮孔內放置爆破裝置,利用微差爆破技術,使主炮孔先爆炸作用于周圍巖體,可對深部巖體產生爆破效果,即產生巖體松動、裂紋及應力場變化,然后主炮孔周圍附屬炮孔依次起爆,通過附屬炮孔內爆破裝置的二級爆破主體可軸向遞進深部巖體內,完成爆破工作,本發明主要利用微差爆破技術,起底爆破技術,水間隔爆破技術進行設計,減少爆破振動,減少大塊量,降低炸藥單耗量和粉塵的濃度,增大了炮眼的利用率,增大了爆破效果,和爆破安全性。
本發明提供一種煤炭開采離層水害防治方法,涉及礦井地質技術領域,一種煤炭開采離層水害防治方法,包括以下步驟:煤炭開采前獲取采礦和地質參數;煤炭開采前設計定向鉆孔實施區域;實施定向鉆孔并進行射孔;射孔后進行射孔注漿;射孔注漿后進行封孔注漿;定向鉆孔封孔后在地面實施含水層觀測孔;煤炭開采并依據含水層觀測開展排水和補充注漿;煤炭開采完成未發生離層水害。該方法簡單易實施;對環境影響??;可以降低礦井涌水量,減少排水負擔,安全性更高;注漿漿液數量和價格更低,經濟合理。
本發明公開的一種利用既有隧道加速施工的隧道多區間平行擴建方法,其利用既有隧道作為先行施工導洞,將隧道擴建施工區段劃分為既有隧道平行工作區間和擴建隧道循環工作區間,既有隧道平行工作區間按分段平行施工工藝進行隧道周邊圍巖的橫向精細化地質預報、超前排水、超前注漿加固以及隧道擴挖側炮眼的鉆進施工;擴建隧道循環工作區間則按分段流水施工工藝進行圍巖橫向微差爆破開挖、裝渣外運、既有隧道結構機械化拆除和擴建隧道支護結構施作等工序的施工;通過既有隧道平行工作區間超前完成相對費時的圍巖地質預報、圍巖加固及炮眼鉆進施工,巧妙的減少了擴建隧道循環工作區間內循環施工工序的工序數量,在顯著提升隧道施工安全的同時,大幅提高隧道的擴建施工速度,適用于各類隧道的改擴建施工。
本發明公開了一種水下嵌巖鋼板樁圍堰結構及其施工方法,屬于橋梁基礎施工技術領域。水下嵌巖鋼板樁圍堰結構包括多根鋼板樁圍成的環形圍堰和設在環形圍堰內側的內支撐,所述環形圍堰的下部通過混凝土固定在嵌巖槽內。本發明通過鉆機在基巖層上開鑿嵌巖槽后,通過料斗裝置同步對環形圍堰內外側的嵌巖槽空間澆筑混凝土,從而將環形圍堰的下部固定安裝在嵌巖槽內,有效解決了鋼板樁在巖石層地質條件下插打難度大的問題,同時提高了鋼板樁圍堰的防沖刷能力;采用非爆破的施工方法進行施工,有效降低了安全風險,對擬建承臺周邊的水環境和地質環境影響小,同時減小了對地基巖層的擾動和破壞。
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