本發明涉及盾構施工技術領域,更具體而言,涉及一種軟弱淤泥地層盾構施工方法。包括以下步驟:S1、盾構機到達前對淤泥地層進行注漿加固;S2、淤泥區域地面堆載鋼筋防止地表隆起;S3、盾構機內堆載壓重塊,增加盾構機自重;S4、調整推薦參數,提前調整盾構機姿態;S5、淤泥地層范圍管片植筋連接鋼板,使管片形成整體;S6、盾構機推進,通過淤泥地層。本工法有效對淤泥地層中盾構機姿態及成型隧道軸線進行控制,避免軟弱淤泥地質對盾構施工造成的上浮影響,有利于隧道的穩定。本發明主要應用于軟弱淤泥地層的盾構施工方面。
本發明公開了一種煤層氣構造有利區識別方法,針對構造變形采用趨勢面迭代分解法分析,區分出煤層底板變形中最劇烈、較緩和輕微三種不同程度的變形值;針對斷裂系統采用斷層密度和強度兩個指標對斷層水平和垂向發育程度進行定量表征;采用Q型聚類法對不同角度的構造量化指標進行統一和分級;對構造變形、斷層,以單要素在地質上對煤層氣富集的影響規律為指導,劃分單要素控氣有利不利區;最后綜合三類單要素控氣有利區,得到構造影響下的煤層富集最有利、較有利、較不利和不利區,分區結果能精確反映構造對煤層氣富集的影響效果,為有利煤層氣富集區的識別提供參考,為煤層氣空間分布及開發甜點區優選提供支撐。
一種動態測量水庫內淤積及容積量變化的傳感裝置的使用方法,屬于流體動態計量測控領域,其特征在于本發明是一種能夠解決復雜工況下以水為主要載體的水流體的計量問題,滿足科研、災害應急、安全管理、日常生產的計量需求的動態測量裝置。本發明結構簡單、操作方便,滿足了了水量管理的特殊性要求,適用于農業、水利、礦山、等領域水資源的計量管理和調度應用,以及山洪爆發、堰塞湖等特殊地質災害條件下以水為主要載體的計量控制工作。
本發明公開一種模擬原位條件下超臨界二氧化碳煤巖壓裂CT成像和評價裝置及其使用方法,屬于煤層氣強化開采領域。該裝置可提供試件尺寸為Φ50×100mm,試件軸壓與圍壓可分別達50MPa,試件環境溫度達100℃,模擬煤層埋藏深度達2000m的地質環境條件下的超臨界二氧化碳壓裂裝置。該裝置由原位環境模擬裝置、CT掃描裝置、超臨界二氧化碳壓裂裝置、滲透率測量裝置及數據采集裝置組成。本發明克服了現有實驗室研究過程中無法在模擬原位條件下直觀觀測超臨界二氧化碳壓裂后裂紋形態的不足,可實時觀測超臨界二氧化碳壓裂后煤體內部的裂紋形態,并結合超臨界二氧化碳壓裂前后煤體的滲透性變化,綜合評價超臨界二氧化碳的壓裂效果。
本發明屬于橋梁工程施工技術領域,具體涉及一種高海拔地區高墩線型控制方法;包括墩身垂直度監控:采用激光垂準儀與全站儀相結合監控墩身垂直度,在橋墩頂布設測點控制墩身的垂直度;工程放樣測量控制:橋梁測量采用大地坐標系,全站儀進行測量放樣,在橋梁的左右幅軸線位置設置測量控制點;控制網布設成邊角網,在橋軸線上布設兩個控制點,水準點的布設選擇在地質條件好、地基穩定位置;模板質量控制:采用液壓爬模工藝進行施工;采用高墩垂直度和高程控制技術,通過工程精準放樣量測、模板加工質量控制、橋梁墩身施工垂直度控制、高精度布設控制網等方法,優化測量實施方法,加強垂直度預警機制及誤差分析控制技術,實現線性控制。
本發明提供了一種鉆孔數據三維可視化管理系統,包括三維可視化模塊、三維模型導入模塊、三維模型編輯模塊、數據錄入模塊與數據處理模塊;所述三維模型導入模塊用于導入原始三維模型;所述三維可視化模塊用于顯示圖像化的地質信息以及鉆孔數據信息;所述數據錄入模塊用于錄入鉆孔數據信息;所述數據處理模塊用于對錄入數據的組織、編輯以及分類的歸一化處理;所述三維模型編輯模塊用于將處理完成的數據加載至原始三維模型上使數據以模型的方式顯示,本發明可以將所采集的鉆孔數據進行統一與分類處理,將文本數據通過三維化的模型顯示出來,且可以實時對模型進行編輯與參數修正,便于對鉆孔數據進行管理,且可視化的模型利于對巖土的測定以及分析。
本發明涉及一種寒旱沙化地區土質邊坡生態加固與植被修復方法及系統。其包含以下步驟:生態可降解容器配制,生態可降解容器育苗,設置邊坡截排水溝,坡面清理,立體可降解三維網掛網,邊坡生態可降解容器預留孔洞打孔,加固材料配制,加固土配制,加固土噴播,草籽噴播,生態可降解容器放置,加固土及植被養護。本發明的有益效果是:生態加固與植被修復技術,有利于改善土體的穩定性,防止因降水或強風沙等因素造成邊坡發生剝落、沖蝕、溜塌、斜塌、滑坡等地質災害問題;減少不良氣候環境對植被生長、發育的影響;減少工程后期植被養護管理的頻率和難度;有利于快速形成較為豐富的喬、灌、草植被群落層次,提升綠化效果和景觀風貌。
本發明公開了一種隧道施工的制冷系統設計方法及施工設計裝置,包括:獲取隧道的地質信息,并確定聯絡通道及泵房的凍結參數;獲取與所述凍結參數對應的參數取值;基于所述參數取值計算凍結站的需冷量數值;根據所述需冷量數值選取凍結站的設備以及核算工程用電負荷。本發明的設計方法及施工設計裝置,設計步驟簡單易行,能夠形成有效的凍結加固層,保證了聯絡通道的施工安全。
本發明提供了一種巖溶地區引水隧洞破碎富水段注漿治理方法,包括以下步驟:S1)對發生涌水的圍巖破碎富水段進行地質勘探,以確定裂隙水和/或地下水的主要徑流路徑;S2)由所述圍巖破碎富水段的隧道壁朝向圍巖中所述裂隙水和/或所述地下水的徑流方向鉆設排水孔,以對所述裂隙水和/或所述地下水進行引流泄水;S3)沿所述圍巖破碎富水段的隧道壁徑向和環向間隔預定距離鉆設注漿孔,并在所述注漿孔中分別插入注漿管;S4)通過所述排水孔和所述注漿管向所述圍巖中注入注漿液,使得在所述隧道壁的圍巖中環向形成止水帷幕。達到更好的注漿治理效果,并可保證工程安全和減少地下水資源污染。
本發明涉及一種基于NARX神經網絡檢測地震勘探弱信號的方法,包括以下步驟:將含噪數據進行歸一化處理;選定神經網絡的輸入時延項,輸出反饋時延項,隱藏層數,輸出層數;含噪信號可以認為是有效信號和噪聲的和,將地震含噪信號作為神經網絡的輸入,將噪聲作為神經網絡的輸出,通過期望輸出與實際輸出的誤差調整權值,訓練NARX神經網絡;將含噪信號輸入到訓練好的神經網絡中,輸入數據與輸出數據的差值處理結果即為數據中的有效信號。本發明能有效地從強背景噪聲中提取弱有效信號,處理后的地震資料有較高的信噪比和信號保幅效果,為進一步做出地質解釋提供可靠依據。
本發明屬于隧道施工技術領域,具體涉及一種富水粉砂地層盾構下穿建筑物群沉降控制施工方法。為了解決富水粉砂軟弱地層以往盾構機下穿建筑物群,沉降過大造成建筑物開裂、破損的問題。具體為在盾構掘進至影響區域范圍前,通過運用巖土有限元分析軟件預先對下穿建筑物群施工進行數值模型分析,得出下穿房屋時所控制的盾構參數;下穿施工過程中通過嚴格控制施工參數及同步注漿降低對地表及房屋基礎的影響。本發明改進了以往盾構機下穿建筑物群,沉降過大造成建筑物開裂、破損的弊端,應用效果良好。在不同穿越地質情況中土壓平衡盾構下穿越建筑物群施工,特別是在粉砂軟弱地層中盾構下穿建構筑物施工中推廣前景十分廣闊。
本發明公開了一種檢測聚能爆破質量的窺視導向鏡頭,包括窺視鏡頭和導向裝置,導向裝置通過固定套筒固定在窺視鏡頭上,窺視鏡頭上下部各安裝有一個導向裝置。本發明通過在窺視導向鏡頭桿體外部上下兩端固定有兩個導向裝置,且導向輪是通過活動支撐板連接在固定套筒上,當窺視不同直徑的鉆孔時,活動支撐板可以自動調節傾斜角度自適應不同的鉆孔直徑,窺視鏡頭工作面時會始終沿著鉆孔中心前進,不會造成鏡頭污染,窺視影像模糊,可以完全觀察清楚整個鉆孔周圍的巖性和地質變化情況,且可以通過觀測鉆孔中聚能爆破施工后產生的兩條對稱的裂隙來檢測聚能爆破的施工質量。
本發明公開了一種根據頂板垮落特征進行采空區部分充填的方法,包括:根據采空區直接頂初次垮落步距,在采空區布置垂直或平行于開采方向的高強度充填條帶,控制直接頂的垮落;根據直接頂的彎曲撓度,在充填條帶間間隔布置數排不同形狀的高強度充填單體,控制直接頂的變形;在特殊地質構造位置進行大范圍充填,控制應力集中點;形成“高強充填體?直接頂”結構控制體系,一起支撐上覆巖層;布置窄充填條帶沿空留巷,減少下一工作面的掘巷工作量,并封閉充填采空區。本發明節約了充填材料,降低充填成本;在關鍵部位布置不同形狀的充填結構體,對頂板控制效果好,防止部分充填體破壞引起全區的連鎖反應;可以對充填后形成的大量地下空間再利用。
一種活塞缸式的壓縮空氣儲能裝置,屬于壓縮空氣儲能設備領域,特征是底座埋入在地基內,活塞筒下部垂直套裝在底座上,底端埋入在地基內,活塞筒與底座間為密封連接;有n根軌道垂直均布固定安裝在活塞筒內壁的圓周上。臺階形圓柱狀的活塞體垂直安放在活塞筒內,活塞體外圓周面安裝有與活塞筒內壁上的軌道相配合的導輪;活塞體的底端安裝有密封圈,活塞銅下面開設有檢查井,在活塞筒及底座下部分別開設有進氣孔和排氣孔,筒狀的活塞體腔內制有加固拉筋,活塞體的腔內裝有沙石,活塞筒的頂部安裝有頂蓋。優點是采用了活塞缸式儲氣裝置,可使儲氣腔內保持壓力恒定,保持排氣壓力恒定,結構簡單,制造方便,不受地質條件限制,可隨處選地建造。
本發明公開了一種復合殘采區中部殘煤開采可行性的判別方法,屬于煤礦開采技術領域。該方法包括:①結合礦區地質柱狀圖明確復合殘采區上下煤層之間的巖層組成情況;②然后結合煤層的具體賦存狀況和已有的礦井資料,獲取相關參數;③結合彈塑性基礎理論推導出上部煤層開采對其下方層間巖層的最大破壞深度和下部煤層開采對其上覆巖層造成的損傷范圍;④基于上下煤層開采對中部殘煤造成的多重采動影響,判斷中部殘煤的可采性。本發明易于工程人員掌握應用,在保證安全開采的前提下,合理有效的利用了不可再生的資源,可以創造巨大的市場經濟效益,延長礦井服務年限。
本發明公開了一種利用環形跑道監測加筋土沉降變形的室內模型,屬于巖土工程與地質工程試驗技術領域;包括模型箱,加筋土,小車系統,測量系統和圖像拍攝裝置;模型箱為環形箱體,環形箱體水平平行兩邊的外側為透明體,所述加筋土位于模型箱內;加筋土的表面設置有環形跑道;小車系統位于環形跑道上運行,測量系統包括應變計、土壓力盒和計算機;土壓力盒成對豎向分布在加筋材料的上下兩側,每層加筋材料上均水平設置應變計;應變計和土壓力盒通過附加在其上的傳感器將數據傳送至計算機進行處理;本發明利用了環形跑道使小車在上保持勻速運動,模擬循環往復運動,可以加快效率,有效模擬實際交通狀況。
本發明屬于基礎工程中的樁基礎施工技術領域,具體涉及一種運用于塌孔地層的高壓沖擊噴漿鉆機及施工方法。本發明為了解決鉆孔灌注樁遇到承壓水和砂卵石等地層時容易塌孔的問題,進而提供了一種運用于塌孔地層的高壓沖擊噴漿鉆機及施工方法,即在易塌孔地層采用先加固、再沖孔的分段施工方式,利用噴漿裝置實現了預先對塌孔層周圍土體的加固,加固后再使用沖擊錘沖擊成孔,加固層的強度可達到0.1~8MPa,有效解決了在鉆孔施工過程中因承壓水較大或砂卵石等地層容易造成塌孔的問題,該方式不受鉆孔深度、地質條件等的限制,能連續施工,避免了施工中塌孔導致的工期延誤,有效保證了施工周期,與采用砸入護筒或加大泥漿比重的方式相比,施工成本更低。
本發明公開了一種膨脹土在降雨入滲條件下增濕膨脹數值模擬方法,采用流?固耦合模塊并編制相關FISH語言程序,實現非飽和滲流過程中非飽和區基質吸力、非飽和滲透系數以及土體強度參數隨含水率的變化關系;然后基于“濕度應力場理論”,根據滲流連續性微分方程和熱傳導方程的相似性,推導出熱力學參數和滲流參數的等效轉換關系,并采用熱力學模塊,實現膨脹土在增濕條件下的膨脹變形過程。本發明能夠有效且全面地實現膨脹土在降雨入滲條件下增濕膨脹的全過程數值計算,從而為膨脹土工程災害高風險地區的工程設計、施工提供有效的科學指導手段,同時有力地推動計算土力學在實際工程建設和地質災害防治等技術領域的應用。
本發明具體為一種隧道通風豎井節能快速施工方法,解決了現有隧道通風豎井采用正井法施工存在上述不足之處的問題。a、測量定位豎井位置;b、對豎井口地質進行加固施工,與此同時,從豎井口向下開挖豎向排碴孔,且從隧道正洞向豎井位置掘進至與豎向排碴孔相通;c、采用鉆孔與爆破結合的方法進行豎井掘進;d、當豎井掘進到一定深度后,豎井上部進行二襯施工,且二襯施工與豎井施工同步進行;e、安裝豎井通風設備。本發明采用豎井掘進施工與豎井二襯施工同向、同步流水作業方式,具有安全風險小、施工速度快、工效高、節能降耗、減少設備投入、節省占地及生態恢復工程費用、施工作業環境明顯改善、豎井內施工排水容易、施工綜合成本低等顯著優點。
本申請涉及一種隧洞豎井高落差溜管運輸混凝土施工系統,涉及隧洞施工的領域,其包括開挖于隧洞頂部且與隧洞內部連通的豎井,豎井內壁埋設有護壁管,護壁管內穿設有溜管,溜管頂端伸出地面且連接有鎖管件,鎖管件用于將溜管懸吊于豎井內,地面上設置有用于為溜管內運送混凝土的運輸裝置,溜管內安裝有緩沖器。本申請還涉及一種隧洞豎井高落差溜管運輸混凝土施工工藝。本申請具有能夠對復雜地質條件下深隧洞開挖和混凝土襯砌穿插作業提供混凝土,有效提高施工效率的效果。
本發明涉及煤礦井下巷道掘進技術領域。具體涉及一種新型煤礦用快速掘進截割機構及截割方法。包括縱軸式截割頭、齒輪箱、回轉機構、滑移架以及截割電機,齒輪箱的兩端分別安裝有縱軸式截割頭,縱軸式截割頭與齒輪箱內的行星減速器連接,齒輪箱中部與回轉機構一側連接,回轉機構另一側固定在支撐架上,支撐架安裝在滑移架的導軌體上,并可以沿導軌體滑動,支撐架與伸縮油缸的一端鉸接連接,伸縮油缸的另一端與滑移架端部鉸接連接,截割電機外筒與支撐架連接,截割電機輸出軸通過聯軸器、傳動軸與齒輪箱連接,實現截割電機驅動兩個縱軸式截割頭旋轉。本發明采用縱軸式截割頭,地質條件適應性好,可廣泛用于煤、半煤巖及巖巷的掘進。
一種工作面煤體中硫化氫氣體治理裝置的使用方法,屬于礦井安全生產領域,適用于礦山生產過程中所伴生的有害氣體治理工作。在煤炭開采過程中,由于煤炭地質賦存原因吸附在煤體縫隙中的硫化氫氣體因采動等因素而直接釋放,硫化氫易燃,且毒性極大,濃度超過10mg/
一種SNESIM多點模擬結果不確定性評估方法:(1)在進行多點模擬之前,根據訓練圖像和模板對模擬結果事前進行圖像級不確定性評價;(2)在得到多點模擬結果之后,對模擬結果進行像元級不確定性評價。本發明能夠有效的評價多點模擬結果的不確定性,為生產生活實踐中解決相關問題時為用戶提供SNESIM模擬結果的質量描述,并且可以在模擬前給用戶提供參考,方便用戶進行參數設定等。本發明可以應用到地質礦產、氣象、地理、海洋研究、軍事偵察及環境監測等領域。
本發明涉及隧道開挖技術領域,更具體而言,涉及高速鐵路大斷面隧道智能化開挖工法。高速鐵路大斷面隧道智能化開挖工法,包括以下步驟:S1、超前地質預報,圍巖智能化分級;S2、掌子面封閉,超前支護;S3、臺車定位;S4、全站儀復測;S5、鑿巖臺車鉆孔:根據圍巖智能化分級確定炮眼布置,根據圍巖智能化分級確定周邊孔施工;S6、智能化裝藥;S7、爆破;S8、爆破效果檢查:施工測量;鉆爆設計,調整爆破參數;S9、初期支護。本工法與傳統的工法相比具有成本低、效率高、機械化程度高、爆破效果好、安全性高等優點。本發明主要應用于大斷面隧道智能化開挖方面。
本發明涉及一種可吸水側限恒體積試樣盒,為高水平放射性廢物地質處置庫關閉后水飽和階段金屬包裝材料的腐蝕和緩沖材料孔隙特征演化研究用試模。該試樣盒由樣品腔、底座、透水石、有機玻璃管等組成。該試樣盒內部體積恒定且有供水口,可實現樣品吸水膨脹過程中其體積的恒定性,保證了與真實處置環境下的一致性;試驗時先將樣品放入有機玻璃管中,再將整個玻璃管放入裝置中開展吸水試驗,這樣不但保證了試驗結束后取樣的方便性,還避免了取樣過程中對樣品的擾動從而保證樣品后續孔隙測試數據的真實性。
本發明提供了一種新型注漿裝置,包括:注漿筒,用于控制注漿筒延伸深度的升降組件,以及安裝在注漿筒底部的鉆孔組件;注漿筒通過控制臺可升降安裝在升降組件上;鉆孔組件包括多個鉆孔桿,以及用于控制多個鉆孔桿轉動的轉動組件,注漿筒外壁開設有多個注漿孔,注漿組件向注漿筒內注入泥漿通過注漿孔向鉆孔內注漿,注漿過程中通過鉆孔組件對注入的泥漿攪拌使其注入的泥漿更均勻。本發明所述的一種新型注漿裝置,設置注漿筒不轉動,而第二鉆孔桿和傾斜的第一鉆孔桿鉆孔的方式,以提高注漿裝置鉆入礦山地質內的便捷性,提高注漿裝置注漿的便捷性,使得注漿筒所鉆孔的內徑大于注漿筒的外徑,從而降低注漿筒向上拉出時,會帶走泥漿的情況發生。
本發明公開了一種煤巖界面識別系統,包括探測模塊,探測模塊用于以機器視覺為基礎對煤巖開采界面識別;模擬試驗臺模塊,所述模擬試驗臺模塊包括物理模擬單元和工作面實驗室單元;視覺圖像模塊,用于在地層介質中提取圖像信息;所述數據圖像模塊包括分析單元;通過本系統可建立煤巖視覺圖像信息模糊集及特征數據庫與規則庫,確定復雜幾何形狀異質體高分辨率成像的邊界條件,形成煤巖三維自相關反向投影成像;利用圖像恢復單元形成采煤工作面的表層視覺探測三維地質識辨預判模型,且利用不同尺度分解系數構造了紋理特征,對煤巖圖像進行了比較分析,實現對煤巖分界面的高精度識別。
一種急傾斜煤層充填開采方法,屬于煤礦開采技術領域,針對急傾斜煤層賦存復雜地質條件,提供一種采用充填開采方法進行急傾斜煤層的開采,本發明通過下部運輸石門和上部回風石門進入待采煤層區域,進入煤層后,沿煤層走向以5°下山傾角分別布置運輸順槽和回風順槽,在運輸順槽內布置若干工作面運輸上山,溝通工作面運輸順槽和回風順槽,實現工作面開采區域全負壓通風,在相鄰的運輸上山之間布置斜向的采巷,從運輸上山由下往上逐層掘進采巷,本發明整個煤層開采取消上下水平和左右采區間的隔離煤柱,大大提高了資源回收率。
本發明提供一種土壓平衡盾構純水中接收方法,屬于盾構接收方法的技術領域,包括安裝洞門密封鋼環、澆筑混凝土接收臺座、鋪設底板鋼板、安裝接收鋼托架、盾構接收井回灌填水、盾構機接收、排水及清泥、分離盾構主體與后配套臺車、將接收鋼托架上的盾構主體水平移至吊裝口和盾構主體分體拆解吊出盾構接收井。該方法適用于富水砂層條件下土壓平衡盾構機的接收,改善了富水砂層條件下洞門密封問題和現有富水砂層地質條件下盾構接收時必須進行地層加固的難題。
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