一種二維崩滑體物理試驗裝置及方法,它包括試驗槽、地下水控制系統和試驗水位控制閥,通過在試驗槽左側構建二維崩滑體物理地質模型,預埋各類監測的試驗器件,利用地下水控制系統及外部水位控制閥,試驗器件的位置可變動。本發明克服了原崩滑體采用離心機試驗價格昂貴、實施難度大、不能進行有水實驗的崩滑體運動特征模擬的問題,具有結構簡單,可進行無水和有水試驗,便于觀察,獲取有水和無水環境下耦合的崩滑體運動過程,有利于崩滑體運動特性的研究的特點。
本發明公開了一種混凝土面板堆石壩脫空處理方法,具體步驟為:1)對面板堆石壩進行脫空情況無損檢測;2)對存在脫空的區域鉆注漿孔,孔徑為2?5cm,相鄰注漿孔的距離為20?50cm;3)通過注漿孔向脫空處注射高聚物材料,4)利用紅外熱成像、地質雷達、聲波反射法中的至少一種方法測評混凝土面板堆石壩處理位置的性能,確定注漿效果,如滿足要求,則停止注漿;如不滿足要求,則需進行補注至達到要求,完成脫空處理。采用該方法能夠實現面板堆石壩脫空區快速無損處理,而且脫空區可以為擠壓邊墻脫空區、面板堆石壩施工期面板脫空區、面板堆石壩運行期面板脫空區、壩頂防浪墻底部脫空區及壩頂混凝土路面底部脫空區,適用范圍廣。
本發明提供了鋼護筒臨時嵌固基巖施工方法,包括以下步驟:步驟1:將鋼護筒穿透卵石層;步驟2:對鋼護筒內部的卵石層和強風化巖進行松動處理;步驟3:對鋼護筒內的樁基孔內的鉆渣排出到樁孔外部;步驟4:當鋼護筒到達硬質巖層或中風化巖層后,改用異形鉆頭進行沖孔,通過異形鉆頭對樁基孔壁側面反刮,擴大孔徑,再配合振動錘迫使鋼護筒下沉入巖;步驟5:在異形鉆頭沖孔過程中,邊沖孔,邊吸泥,循環施工,致使鋼護筒達到標定的入巖深度;步驟6:清理樁基孔,在孔底澆筑設定高度的鋼護筒錨定混凝土。解決傳統引孔工藝在大粒徑卵石地質和硬質基巖進尺緩慢,鋼護筒下沉困難等難題。
本發明公開了一種抗扭轉沖擊氣液雙驅PDC鉆頭裝置,包括鉆頭主體、鉆齒裝置、通道、噴孔、雜屑處理裝置、導流裝置,鉆齒裝置設置在鉆頭主體的頂部邊緣,導流裝置設置在鉆頭主體的內部且靠近雜屑處理裝置的位置,連接軸的一端從噴孔穿過并延伸至其外部,破碎裝置設置在連接軸的頂部,驅動裝置設置在連接軸的底端,錐體的底部與連接軸的頂端固定連接,牛角破碎齒設置在錐體的表面,切碎齒設置在錐體的表面邊緣,本發明涉及地質鉆探設備技術領域。該抗扭轉沖擊氣液雙驅PDC鉆頭裝置,達到了防雜屑黏粘的效果,可對鉆頭產生的泥沙、巖屑等雜質及時處理,減少出現黏粘的情況,減小了磨損,延長了設備的使用壽命,提高了工作效率及使用性能。
本發明提供了一種新型沖擊鉆反循環樁基鉆孔裝置及施工方法,它包括沖擊鉆機,所述沖擊鉆機的沖擊鉆頭設置在鋼護筒的內部;在鋼護筒的內部并位于泥漿液面以下連通有泥漿管和風管,所述泥漿管的另一端與清渣分離裝置相連,所述風管的另一端與空壓機相連并向樁孔泥漿內部通氣;所述清渣分離裝置的泥漿出槳口設置在鋼護筒的正上方,并使泥漿回流至樁孔。此鉆孔裝置針對傳統沖擊鉆正循環清渣鉆孔技術效率低下,成套進口設備成本高等現有技術的不足,提供一種新型沖擊鉆反循環清渣鉆孔裝置,通過對傳統的普通沖擊鉆鉆孔設備進行簡易的改造,解決了傳統沖擊鉆機在硬質巖層地質大直徑樁基鉆孔效率低下的問題。
一種制樁裝置,包括埋入地基內的兩端敞開的環形樁體隔離筒體,環形樁體隔離筒體頂端的地基上表面鋪設有砂墊層,砂墊層內埋設有橫向抽氣花管,砂墊層上覆蓋有密封薄膜層,密封薄膜層與砂墊層之間密封連接;雙層注漿管一端伸入環形樁體隔離筒體內的地基內部,雙層注漿管另一端穿過砂墊層和密封薄膜層后與注漿裝置連通;真空抽氣管一端穿過密封薄膜層與砂墊層內的橫向抽氣花管密封連接,真空抽氣管另一端與真空泵連通。本發明提供的制樁裝置及方法,可以解決在地質較硬、水分較少的土地上打樁困難的問題,在不改變原有土地的結構,無需挖去原有土質填充其他物質的條件下實現制樁;節省了大量的人力,物力和材料,結構簡單,操作方便。
一種可移動式河道岸邊集魚槽裝置,包括頂面開口的槽體,槽體內部空間被整流器分隔為整流段和槽身段,進水管與整流段連通,槽身段的下游處安裝有防逃網,防逃網與整流器之間的槽身段底部連通有集魚箱,槽身段的遠離整流器的一端設置有魚類進口,魚類進口底端設置有向下傾斜的進口舌板。本發明提供的一種可移動式河道岸邊集魚槽裝置及方法,可以解決需造船、消耗額外能源、施工困難、效率低的問題,施工容易、移動方便、耗費人力少、維持運轉消耗少、對環境影響小、受上下游水位影響小、對地形地質等要求少。
一種海上風電場單樁基礎,包括單樁管,單樁管穿過海底淤泥層豎直支撐于密實層表面,在單樁管內插入有內模鋼筒,在單樁管與內模鋼筒之間的間隙內插入有多根鋼管樁,鋼管樁下端穿過海底密實層插入在海底強風化巖層內,本發明適用于海床地質條件復雜的海上風電場。
一種制造地底換熱腔室方法,包括以下步驟:s1、在地面以下通過管樁注入水泥砂漿形成頂蓋層和底墊層;s2、在頂蓋層與底墊層之間壓裂形成換熱腔室;通過以上步驟在地底形成換熱腔室。通過采用先在地面下制備頂蓋層和底墊層,然后在頂蓋層與底墊層之間通過壓裂形成熱能腔室的方案,能夠在地底形成具有較大換熱面積的換熱腔室,大幅提高地面以下的換熱效率,提高熱能利用效率,并且采用該方案,受地質條件的限制較小,成功率較高,綜合建造成本較低。本發明的方法尤其適用于以空氣作為換熱介質的方案中。
一種混凝土防滲墻圍堰體加高施工方法,該方法包括以下步驟:(1)采用石碴填筑圍堰體至設計高程;(2)采用地質鉆機施工勘探孔,探查原混凝土防滲墻深度,確定高壓噴射灌漿孔深;(3)高壓噴射灌漿孔鉆孔施工;(4)下噴管至孔底進行高壓旋噴灌漿施工;(5)采取分排、分序進行鉆噴施工;(6)施工加密補灌孔。本發明提供的一種混凝土防滲墻圍堰體加高施工方法,可以解決混凝土防滲墻圍堰體加高或損毀圍堰體段修復處理技術問題,實現兩種不同防滲體系間的有效搭接,達到快速施工、經濟高效的目的。
本發明涉及一種用于錨索灌漿全程動態監測自閉式封孔器成套設備,它包括孔口自閉式封孔器和灌漿及監測設備,所述的孔口自閉式封孔器包括定制限位器、灌漿鋼罩、橡膠墊圈和固定螺旋樁;所述的灌漿及監測設備包括灌漿管、監測管、金屬傳導體、表面絕緣電纜線和萬用表,表面絕緣電纜線具有兩根,一根至于孔底,另一根至于內錨固段,并在表面絕緣電纜線尾端分別綁金屬傳導體,并且灌漿管在綁金屬傳導體處開口,所述的灌漿鋼罩端部設有監測管插孔和灌漿管插孔,灌漿鋼罩側部設有排氣管及出漿口。本發明制作成本低,操作方便,能很好的在復雜地質條件下全程動態對錨索灌漿進行監測,尤其適用于無粘結錨索高壓下一次性灌漿法。
錨索式巖體應力應變檢測系統及方法,通過設置在不同位置的應力應變檢測單元檢測巖體的應力和應變信息,并通過無線發射單元發送至工業PC,工業PC收集后根據不同位置的信息生成三維的應力應變演變圖,可以更加直觀地觀察巖體應力應變的演變關系,方便對巖體有更清晰客觀地判斷,特別適合在孤懸巖體等危險地質情況下檢測應力應變。
本發明提供了一種大型錢幣式隔艙圍堰及施工方法,它包括圍堰,所述圍堰的內壁上均布固定安裝有多個底隔艙滑槽,所述底隔艙滑槽與底隔艙的四角構成滑動配合,并使得底隔艙能夠沿圍堰內壁下滑到其底部;所述圍堰的外壁安裝有用于對圍堰底部進行封堵的插板組件,所述插板組件的插板底部伸入到高程變化的巖面基礎上。適用于在長江上修建大型橋梁深水基礎,專門針對于卵石地質,基巖不平,且封底混凝土厚度空間不夠情況下的大型施工裝置。
一種用于山區金屬礦山安全高效的采礦方法,具體包含無底柱淺孔留礦采礦、礦山固廢充填、礦柱回收等技術。其采用無底柱淺孔留礦采礦法先進行采礦,然后對采空區利用尾砂、拋尾渣等進行充填。充填膠凝后具有一定的強度,可以減緩地表的沉陷程度,減小山區礦山因采動影響而誘發地表地質災害發生的頻率及規模;且本發明提供的方法成本低,礦產資源回采率高,能夠帶來較高的經濟效益;適用范圍廣,適合推廣應用。
本發明提供一種針對復雜地理環境下泥水盾構泥漿處理系統,包括泥水分離系統、制調漿系統和廢漿處理系統;泥水分離系統與制調漿系統連接,制調漿系統與廢漿處理系統連接;泥水分離系統用于將泥漿中的水渣分離,并排出渣土;制調漿系統用于調制新的泥漿,并與回收分離后的泥漿一起用于循環利用;廢漿處理系統用于將廢棄泥漿中的水分進一步分離,并將清水返回制調漿系統,泥渣排出。能夠根據復雜地理環境下的不同地質狀況,有針對性的切換不同的工作模式,從而提高系統的處理效率,降低系統的能耗,充分利用資源。
本發明公開了一種遠程自航水雷運動布放錨雷的彈道控制系統,根據捷聯慣導組件和多普勒速度儀采集到的運載體航行信息,航行控制管理中心將彈道控制方式由地形匹配的變深彈道切換到定深控制彈道;運載體姿態穩定后,航行控制管理中心發出低速控制指令,將運載體降速到預設范圍并控制穩定;然后航行控制管理中心控制運載體進入分離準備彈道,檢測到滿足戰斗部布放要求的區域,在運載體滿足分離要求時,發出分離指令給分離控制器實現運載體與戰斗部的分離束;航行體到達最后一個航路點時,航行控制管理中心發送衛星定位指令給衛星定位組件,控制衛星定位組件對航行體進行衛星定位。該系統用于實現根據當前地質條件自主進行錨雷布雷。
本發明涉及一種深水鉆孔灌注樁護筒環向剛度安全補償設施及其施工方法。該補償設施包括用于圍設深水鉆孔灌注樁的深水鉆孔灌注樁護筒,以及設于所述深水鉆孔灌注樁護筒內壁上的護筒環向剛度補償機構;所述護筒環向剛度補償機構包括豎直設于所述深水鉆孔灌注樁護筒內壁上的多根剛性軌道,設于所述剛性軌道上、并位于所述深水鉆孔灌注樁護筒環向的護筒環向內襯剛性墊圈結構,以及與所述護筒環向內襯剛性墊圈結構連接的升降裝置,所述升降裝置設于所述深水鉆孔灌注樁護筒頂部或外側。本發明提供的技術方案,預防深水與不良地質條件的耦合造成鉆孔失穩安全事故,確保深水樁基礎施工安全。
本發明公開了一種用于深井金屬礦山采空區的充填體及其充填方法和系統,該充填體按重量份計,是采用尾砂、拋尾渣和水以2.75~3:0.75~1:1:0.25的比例進行混合得到的,還可根據需要加入0.25份的水泥。按配比稱取所需的原料,然后攪拌混合均勻,最后對采空區進行充填即可。本發明提供的方案,利用拋尾渣、尾砂進行充填可提高礦產資源的回采率,解決金屬礦山的尾砂排放、拋尾渣堆放的安全環保問題,同時可有效控制山區礦山地質災害的發生,是現代采礦工業中“無廢開采、循環發展”的一項戰略新技術。
本發明提供了一種濱海濱庫造地型護岸結構,包括沿護岸基礎坡面設置的填土界面臺階、覆蓋在該填土界面臺階上的透水填土層、覆蓋在所述透水填土層上的不透水填土層;所述不透水填土層沿護岸基礎坡面自下而上設置成多級臺階結構,在每級不透水填土層臺階的整個底部也設置有透水填土層;所述透水填土層和所述不透水填土層之間均設置有防滲土工布;所述透水填土層由砂礫石填筑而成,所述不透水填土層由粘性土體分層填筑而成。本發明形成一個保障濱海濱庫岸坡穩定并同時新增土地的填土結構,有效保護濱海濱庫地帶地質環境,促進岸坡土地資源開發利用。
本實用新型涉及一種岸邊式溢洪道進水口導墻結構。該導墻由進水口斜直角導墻、圓弧導角與橢圓弧導水墩構成。由于在實際工程中溢洪道邊坡的地質條件不夠理想,限制了導墻段的延伸,使得傳統的導墻設計無法滿足工程實際,此外傳統導墻的設計在實際運行中改善水流流態也存在很多問題,無法明顯的抑制渦流、橫向流和繞流凹陷問題的產生。對此,本實用新型克服了溢洪道邊坡地質條件問題,顯著調整上游來水的水流流態,還能不斷適應上游水位的變化,調節不同水位的水流流態,最終使溢洪道溢流堰各孔進流更為均衡,增大了溢洪道整體的過流能力,提高了壩體的穩定性,極大的降低了建造成本。
本實用新型提供了一種深孔帷幕灌漿防鉆桿脫落裝置,它包括地質鉆機,所述地質鉆機包括底座,所述底座固定安裝在大壩基巖的頂部,底座上固定安裝有卷揚裝置,所述卷揚裝置的鋼絲繩與動力頭相連,動力頭的輸出軸上通過鉆桿連接頭固定連接有多節鉆桿,所述鉆桿之間通過套接接長,所述鉆桿的末節鉆桿的末端通過螺紋連接有球形裝置,所述鉆桿采用空心結構??梢越鉀Q深孔帷幕灌漿過程鉆桿與漿液凝結、鉆桿斷裂或脫落等問題,保證灌漿的順利實施。
一種模擬庫岸邊坡消落帶浸泡-風干循環作用試驗裝置,包括試驗儀器殼體,殼體上部設有蓋板,下部設有底座,蓋板上設有取樣口、放氣螺栓、進水管,底座設有出水管并與水箱連接,共同構成水循環系統,殼體內設有金屬透水板試樣托架,壓力氣囊置于殼體內,壓力氣囊與壓力控制系統連接,溫控加熱裝置設-置于底座上。發明同時設置有動、靜水循環控制裝置,浸泡-風干循環裝置,可模擬庫水位的升降變化以及在庫水壓力狀態下巖石的溶解特性、沖刷作用。通過模擬試驗,可以為研究大型水庫庫岸邊坡防護以及地質災害評價預測提供可靠的試驗數據依據。
一種大口徑深井水下沉砂對稱雙絞負壓抽排作業方法,在深井一側布置抓斗,通過抓斗挖除大粒徑礫石;在井口另一側布置用于懸掛負壓吸附泵的吊具;將加裝了對稱蛇形絞刀的負壓吸附泵吊裝到井下,并下放到沉砂中;驅動對稱蛇形絞刀插入沉砂之中相向旋轉,同時開動負壓吸附泵抽排沉砂,沉砂通過排沙管排到井外。本發明根據相向作用原理和負壓吸附原理,在懸掛的負壓吸附泵頭兩側對稱加裝一對蛇形絞刀,通過蛇形絞刀相向絞動砂層,以此抵消絞刀轉動產生的旋轉力,保證懸掛在井架上的負壓吸附漿泵能平穩正常工作,對砂礫石層出現有較大粒徑的礫石則由布置在井口一則的抓鏟挖除的方法,以此實現砂礫石地質條件下的大口徑深井水下沉砂清挖。
一種模擬庫水壓力狀態下水-巖作用機理實驗儀,包括實驗儀殼體,殼體上部設有蓋板,下部設有底座,在殼體內設有試樣托架,蓋板上設有進水口和放氣螺栓,壓力氣囊置于殼體內,壓力氣囊與壓力控制系統連接,風葉輪安裝在殼體下部與電機連接。發明同時設置有動、靜水控制裝置,可模擬庫水的擾動以及在庫水壓力狀態下巖石的溶解特性,為研究大型水庫庫岸再造機理提供了實驗平臺;同時還可以模擬巖石在動水壓力狀態下的崩解過程,配合巖石力學損傷實驗研究,進一步明確在動水壓條件下巖石力學損傷機理,為庫岸防護以及地質災害預測預報提供可靠的實驗數據。
本發明提供了利用纜索加固隧道圍巖整體性與穩定性的結構及方法,它包括開挖在圍巖體內部的隧道,所述隧道的頂部錨固有錨桿,所述錨桿之間通過纜索固定相連,所述纜索的兩端分別通過索塔式隧道洞口或者承壓式隧道洞口分別于隧道式錨碇固定相連,并對其兩端進行錨固。其廣泛適用于隧道開挖過程中溶洞、斷層破碎帶、地層巖性與地質構造復雜等多種地質不良地段,將有助于隧道圍巖避免大規模塌方,減小隧道施工突發災害的可能性。
一種螺桿式動力鉆桿模擬實驗臺架裝置,包括繩架,所述的繩架上穿設有一根鉆桿,鉆桿包括花鍵桿,花鍵桿上端軸連接有第一驅動電機,花鍵桿下端鍵連接有光桿,光桿的下部外壁上設有螺旋形成螺旋桿,螺旋桿的下端裝設有鉆頭;繩架兩側設有耳板,兩個耳板底面上分別設有一個拉力傳感器,拉力傳感器的上端與耳板底面之間固定,拉力傳感器的下端連接有拉繩,拉繩一端與拉力傳感器下端連接,另一端纏繞設置在定滑輪上,定滑輪固定設置在第二驅動電機驅動軸上。本新型采用上述結構,能夠解決現有技術中的問題,通過對不同地質狀態的模擬,可檢測不同地質狀態下所需要施加的最小外力,從而避免鉆桿的應力集中、鉆探設備損壞風險。
本發明公開了一種復合環全角度自動連續測斜儀,包括有定向機芯外殼,傾角和方位傳感器、攝像部分以及通過電纜與攝像部分相連的地面數據采集處理微機監示器,通過傾角和方位角傳感器中刻有刻度的方位環和傾角環與磁北極和重錘形成的夾角,由攝像頭轉化為視頻信號輸送到地面微機監示器還原為度數,可直接閱讀記錄,從而獲得鉆孔的傾斜角和方位角的數據。本發明具有測量精度高,測程范圍無限制,能測量任何方向的任意斜度,既可點測又可連續測量,特別適用于地質勘探和工程建設領域中鉆孔傾角和方位角的測量。
為了推動松散土體斷裂相關科學研究,有效防治松散土體滑坡、土質岸坡和坡面泥石流等地質災害,本發明提出一種松散土體斷裂韌度測試方法及系統,將不同含水量、不同密實度的松散土體做成矩形試件;將矩形試件進行三點彎曲載荷連續加載;當矩形試件開始斷裂時測定松散土體的斷裂韌度。本發明松散土體斷裂韌度測試方法及系統能夠對不同含水量、不同密實度的松散土體進行斷裂韌度的測試,測試方法滿足美國材料試驗學會規范ASTM?E399-83的要求,有利于分析土坡表面變形開裂及破壞機制,對于推動松散土體斷裂相關科學研究,有效防治松散土體滑坡、土質岸坡和坡面泥石流等地質災害具有重要意義。
一種臨時鋼棧橋水中擴大基礎支撐結構,包括一鋼管樁支撐,鋼管樁支撐外套裝有護筒,在鋼管樁支撐與護筒之間有擴大基礎混凝土,擴大基礎混凝土裹附在鋼管樁支撐上。在所述的鋼管樁支撐在擴大基礎混凝土裹附部分鋼管外表面焊接有錨固短鋼筋,用于增加鋼管樁支撐與擴大基礎混凝土之間的裹附力。本發明通過采用在鋼管樁支撐上增加基礎混凝土擴大基礎的方式,使得未打設至設計深度的鋼管摩擦樁支撐基礎的承載力提高并滿足設計要求;利用本裝置可以解決由于地質條件差或施打過程中遇到飄石孤石等地質情況無法打設至設計深度造成鋼管樁承載力不夠等問題,可使鋼管樁支撐在任意地質情況下滿足承載力要求,安全經濟、施工簡便可靠。
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