本公開提供一種預測輸電線路遭受暴雨災害的方法、裝置和設備。該方法包括:獲取待預測輸電線路的暴雨災害致災因子數據,其中,暴雨災害致災因子數據包括:氣象特征要素數據、輸電線路結構數據、地質特征要素數據和歷史暴雨數據,將待預測輸電線路的暴雨災害致災因子數據輸入到暴雨災害預測模型中,得到待預測輸電線路的預測暴雨災害情況,其中,暴雨災害風險預測模型為由多組輸電線路的暴雨災害致災因子數據訓練得到的受限玻爾茲曼機模型。本公開的方法,從影響待預測輸電線路的外因、內因和歷史暴雨數據,綜合進行預測待預測輸電線路的暴雨災害情況,使得預測準確率高。
一種紅層巖質邊坡柔性綜合支護結構及其施工方法;所述柔性綜合支護結構包括:開挖前超前注漿加固結構,開挖后錨固注漿加固結構,坡面法向預應力加固結構,微型抗滑樁。所述施工方法,是在邊坡分級開挖前,對本級邊坡加固注漿后再進行次級邊坡開挖施工;采用錨桿或錨索對相鄰互層巖層鉆孔注漿錨固,并在錨桿或錨索端部之間設置預應力繩,繩間加掛對坡面形成預緊壓力的繩網,坡面客土噴播形成生態防護層;坡腳設置微型抗滑樁,坡體中設置反濾毛細排水管。本發明適用于紅層巖質邊坡及具有類似地質特征的其它巖質邊坡的加固。解決紅層邊坡難以有效加固的技術難題,具有成本低,施工速度快、施工擾動小、施工安全性好,環保性好的優勢。
本申請實施例公開了一種基于北斗和計算機視覺的區域表面位移監測方法及系統,通過北斗對北斗接收機集成的第一靶標進行定位測量,通過相機對第一靶標進行拍攝,計算獲得相機的位姿,同時相機拍攝未與北斗接收機集成的第三靶標,計算第三靶標的坐標。本方法解決了現有表面位移監測方法中,北斗衛星定位的表面位移監測技術在衛星信號弱的場景下的無法精確定位的問題,能夠對地質災害的發生提供預警,避免人員傷亡和財產損失,還能夠修正因相機和第一靶標本身的位姿變化帶來的系統性誤差影響。
本發明提供一種三維遙感技術輔助離子型稀土礦原地浸取工藝的方法,通過采用無人機及其三維遙感技術對離子型稀土礦礦區工作區地表的測定,建立地面遙感三維模型,并利用地面遙感三維模型的遙感解譯,獲取斷層的位置、平面延伸方向、剖面延伸狀況等地質環境信息,根據遙感構造解譯結果,分析其對稀土礦原地浸取工藝的影響,采取正確的方法應對。對區內大規模的斷層,一般布設鉆孔是要遠離斷層,減少浸取液的流失;對于小規模斷層,可以利用斷層匯聚浸取液。采用遙感技術輔助離子型稀土礦原地浸取生產,可以明顯提高浸取液的回收率,節約生產成本、降低投資風險,最大限度地減少對環境的影響。
一種山區梯田可持續發展生態系統構建方法,將梯田區的森林帶、村落帶、梯田帶、河谷帶根據梯田區的局部地形特征合理布局,構建梯田區耦合循環的生態系統,并在空間上形成森林—村落—梯田—河谷沿等高線分布的空間格局;同時因梯田群所處的海拔高度、山體落差大小、土壤地質水文、植被群落等特征,在森林—村落—梯田—河谷整體格局中,構建具有特色的各異小型模式,此類各異小型模式之間存在物質、能量、水分的交換和相互補給,以維系動態平衡穩定系統,形成梯田區內獨特的能量和物質流動方式,使生態系統的穩定性及環境保護功能得到提高,進而實現梯田區物質、能量、水分地循環利用。
本發明公開了一種地下結構施工期間水力自動平衡抗浮穩定結構及方法,方法包括:在預設基坑坑底地基上設置素混凝土墊層并鋪貼防水卷材,澆搗地下結構鋼筋混凝土基礎及地下結構底板;在地下結構底板上設置第一層預留孔洞的現澆側墻;在第一層現澆側墻的外側、內側或兩側設置第二層現澆側墻,并將第一層現澆側墻和第二層現澆側墻疊合;當第一層現澆側墻和第二層現澆側墻疊合后,在第二層現澆側墻上鋪貼防水裝置并及時回填基坑。本發明結構上安全可靠;能夠大幅度降低工程造價;施工工序簡單便于操作;適用性廣泛,能過應用于各種形式、各種斷面形狀及尺寸、各種施工方法、各種復雜地質環境、各種施工作業面及各種復雜工況下的地下結構工程抗浮穩定措施。
本發明公開了一種針對鐵路隧道施工的數據交互系統,所述系統包括:隧道模型展示模塊,其配置為獲取隧道設計數據,根據所述隧道設計數據構造隧道設計模型;施工輔助模塊,其配置為獲取并整理所述隧道設計數據,將所述隧道設計數據中的各類數據分別發送給對應的施工設備;施工狀態監視模塊,其配置為獲取并整理施工數據和/或監視視頻數據,生成并輸出隧道施工現場描述;施工信息管理模塊,其配置為獲取隧道日志數據中的鉆孔日志數據,分析所述鉆孔日志數據反映的周邊圍巖地質情況,生成隧道圍巖分級結果。相較于現有技術,根據本發明的系統,可以有效提高隧道施工機械設備的利用率并加強施工機械協同作業能力,加快施工進度,縮短工期。
本發明公開了一種正弦狀褶皺三維建模方法,運用RPBP法,在巖柱體相鄰兩個界限三角形內,首先進行是否含有正弦狀褶皺構造的檢測,如果有正弦狀褶皺則進行數據修正并進行自動交互構建正弦狀褶皺軸面界限三角形,如沒有褶皺則按照多尺度構模的方法構建三維地質模型。本發明所公開的正弦狀褶皺三維建模方法,構模過程簡單,構模結果準確。
本申請公開了一種一次場補償式時頻電磁探測裝置及方法,該裝置包括:發射線圈、補償線圈和接收傳感器,其中,所述發射線圈和所述補償線圈的形狀為規則形狀,所述發射線圈和所述補償線圈的形狀相同;所述發射線圈包圍所述補償線圈,所述補償線圈包圍所述接收傳感器;所述發射線圈和所述補償線圈反向串聯。所述補償線圈的兩端并聯一個電阻R。通過本申請解決了現有技術中時間域和頻率域兩種電磁法探測方法所存在的的問題,從而克服時間域一次場摻雜在二次場響應曲線的早期時刻,造成淺部信息“湮沒”,產生淺部探測“盲區”的缺點,利用頻率域電磁探測抗干擾能力強、探測深度大的優勢,解決淺層、超淺層電磁法探測的地質問題。
本發明提供了一種非水相液體污染物在地下水中遷移及阻隔試驗系統,包括試驗土樣室、勻變速供污模塊、供水模塊和溶液收集模塊;試驗土樣室至少包括第一砂槽、第二砂槽和工程屏障隔離槽且依次設置,之間設置透水結構;勻變速供污模塊與第一砂槽連通,供水模塊與第一砂槽的底端連通,溶液收集模塊設置在工程屏障隔離槽以及第二砂槽的底端。本方案可針對現場不同地質條件、不同工況模擬非水相液體污染物在地層中的運移和擴散,研究非水相污染物在不同粒徑多孔介質中運移與分布特征,同時還可系統研究工程屏障隔離墻對非水相液體污染物在地下環境中運移擴散后產生的污染羽的隔離阻控效果。
本發明公開了一種適用于淺埋條件下仿矩形市政頂管隧道側摩阻力的計算方法,通過以下公式計算頂管過程中作用于隧道壁面上的側摩阻力P摩:考慮市政隧道一般的工程地質特點和結構的幾何特征,解決了淺埋條件下大型市政頂管隧道側摩阻力和頂推力的準確計算問題。
本發明提供一種多頻電阻率勘探方法。該方法步驟包括:1)采用能發射n個相互獨立、不同頻率值的電流信號的電法發送機通過接地的n個供電電極和1個無窮遠供電電極分別發送不同頻率的電流信號;2)在待測目標區通過電法接收機采集接地的兩個測量電極之間的n個不同頻率的電場總信號,并對不同頻率的電場總信號進行分離,獲得n個頻率的電位差數據;3)采集供電電極和測量電極位置的三維坐標;4)基于電法勘探的視電阻率算法開展不同頻率的電位差數據與視電阻率數據之間的換算;6)對所有視電阻率數據開展反演處理,獲取待測目標區的真實電阻率分布特征;7)基于真實電阻率分布特征,分析待測目標區的地質特征。該方法有助于明顯提高電法勘探的野外工作效率和勘探效果、降低電法勘探成本。
本發明提供了一種含有油門手動控制裝置的農用機車,包括發動機、傳動裝置和操控室;所述發動機與傳動裝置連接,傳動裝置上設置有用于驅動農用機車移動的驅動軸,所述操控室安裝在傳動裝置的上方;所述操控室內設置有油門手動控制裝置;所述傳動裝置的后部還設置有旋耕裝置。本發明中,發動機為傳動裝置提供充足的動力,傳動裝置將此動力傳遞給驅動軸,使得農用機車可根據操作人員的動作進行移動,從而完成各項移動式作業;在操控室內設置油門手動控制裝置,可以對油門踏板的位移進行控制,從而控制發動機的供油量,進而控制農用機車的行進速度,以便駕駛員根據不同地質環境選擇相應的行進速度,以高效的完成耕地工作。
本發明公開了一種具有沖擊功能的全斷面巖石掘進機刀盤,在傳統的刀盤上增設若干能夠對巖石施加沖擊載荷的液壓沖擊組件;所述液壓沖擊組件在刀盤上對稱布置,包括滾刀、滾刀刀架、支撐座、沖擊液壓油缸以及沖擊導向塊,安裝有滾刀的滾刀刀架設置在刀盤上的滾刀刀架安裝孔內,并可沿安裝孔中心軸線移動;刀盤的背面與安裝孔位置對應處固定安裝有支撐座;滾刀刀架底端固定安裝有沖擊導向塊;支撐座上對應設有導向孔;沖擊導向塊滑動配合在所述導向孔內;支撐座內安裝有沖擊液壓油缸。本發明將帶有沖擊功能的液壓沖擊組件與傳統滾刀相結合,在破巖過程中充分利用沖擊功能,能夠有效解決刀盤掘不動、卡死等問題,提高了刀盤的地質適應性能力。
本申請涉及一種基于積分解的重力梯度張量快速數值模擬方法、裝置、計算機設備和存儲介質。所述方法包括:構建包含復雜地質體的二度體模型將地下模擬區域均勻剖分成多個規則單元,并根據二度體的截面形狀和密度分布設定每個單元的密度;給出二度體重力梯度張量滿足的卷積公式,根據上述構建的模型,對卷積公式進行離散,并計算核函數單元積分系數,采用二維離散傅里葉變換實現核函數單元積分系數矩陣和密度的快速相乘;最后,運用二維傅里葉反變換計算得到整個二維剖面的重力梯度。該方法引入二維離散傅里葉變換將重力梯度張量實現了核函數系數矩陣與密度的快速乘積,大大提高了正演的計算效率和精度。
本發明公開了一種基于線性磁化的任意多面體模型的磁信號響應解析方法及其系統,所述方法包括:構建多面體模型,并確定多面體模型的位置、磁化矢量的方向、線性磁化強度函數和觀測點位置;構建觀測點的磁信號響應函數,所述磁信號響應為磁位、磁場、磁梯度;采用將體積分轉化為所有多邊形面的面積分之和、將面積分轉換為多邊形面上所有邊上線積分之和的邏輯,將磁信號響應函數進行積分轉化處理得到觀測點上的磁信號響應的解析解。本發明提供了一種線性磁化強度矢量的任意多面體的磁信號響應解析方法,能夠計算出任意多面體在任意觀測點處產生的磁勢、磁場、磁梯度張量的響應,模擬實際地質環境中存在的線性磁化的情形,進一步保證解析結果的精度。
本發明公開了一種用于包裝袋生產用輸送設備,包括第一基座,所述第一基座上表面的中部固定連接有輸送板,所述第一基座的兩側面的一端通過連接板螺紋連接有第一支撐板,所述第一支撐板對立面的頂部固定連接有第二支撐板,所述第二支撐板對立面的中部固定連接有轉動軸,所述第二支撐板的上表面固定連接有支撐平臺,所述支撐平臺的上表面固定安裝有伺服電機。該礦產地質研究用模型箱,通過輔助裝置、第一滾動軸、第二滾動軸等結構的設置,伸縮桿升起,包裝袋放置在第一滾動軸與第二滾動軸之間,啟動機器利用輔助裝置與第一滾動軸對包裝袋進行反復的碾壓,設置有兩組包裝袋壓平裝置更能讓包裝袋平整,防止包裝袋堵塞機器無法正常運作。
本發明公開了一種基于CA?rPSO的概率積分法參數穩健估計方法、設備及介質,首先根據礦區地表移動的觀測數據,聯合截斷最小二乘LTS方法和CA?rPSO得出概率積分法參數初始估值以及初始單位權中誤差;根據初始單位權中誤差采用權函數IGGIII得出各觀測數據的初始權值;然后將概率積分法參數初始估值和初始權值作為迭代初值,通過尋優搜索、迭代計算,獲得穩健、高精度的概率積分法參數的最優解;本發明在觀測數據存在粗差的情況下能夠高精度地反演出概率積分法參數,對充分利用各種地表移動觀測數據、研究地下煤炭開采引起的地質災害、預測評估建/構筑物損害情況以及優化地下煤炭開采方案具有重要的科學價值。
本發明公開了一種基于采空區漏風場優化的煤與瓦斯共生災害防治方法,A、確定采空區及其上覆巖層裂隙場分布范圍,進而確定鉆孔位置的高度范圍;B、根據裂隙場分布范圍及現有煤礦地質資料確定合理的瓦斯抽采方式;C、確定鉆場分布情況;D、監測工作面瓦斯濃度及CO濃度,并檢測采空區漏風速度;E、調節抽采主管路的抽采負壓及設置瓦斯傳感;F、確定漏風速度和瓦斯濃度對煤自燃和瓦斯爆炸共存可能性ε;G、根據確定的安全范圍,得出煤礦的實際抽采負壓;本發明通過考慮采空區流場變化情況,確定本煤層合理的抽采負壓,從而使得采空區漏風場達到最優化,進而能在保障瓦斯抽采效果的同時實現煤與瓦斯共生災害防治的目的。
本發明提供一種在隧道自動化監測預警過程中激光掃描儀的安裝方法,通過獲取預先確定的入巖螺紋鋼預留孔的標注位置;針對標注位置進行轉孔,并將入巖螺紋鋼固定在形成的孔內;將用于進行隧道自動化監測預警的激光掃描儀以及與激光掃描儀相配合的位置調整裝置固定在入巖螺紋鋼上;使激光掃描儀在激光掃描儀托舉裝置上可以進行上下轉動以及左右轉動。本發明通過將激光掃描儀安裝在隧道內實時采集隧道智能監測數據,可為隧道地質災害的發生和工程處治提前爭取響應時間,最大程度地減少災害事故損失,保障施工隧道和運營隧道安全,具有重要的工程應用價值和巨大的社會和經濟意義。
本發明提供了一種用于電阻率工具設計的方法和系統。通過使用至少一個E場天線代替磁天線,可以通過較小的系統捕獲較強的信號。本發明的更有效的天線設計在包括地質導向、前探和三軸感應的各種工具中具有廣泛的應用。
本發明公開了一種水位變化過程中土層錨桿錨固力的測定方法。本發明方法主要是根據錨網面和錨桿布置的幾何特征,建立地質探測剖面,得到錨桿的埋設位置;再在受錨土體結構的頂部邊界鉆兩個垂直方向的鉆孔,孔深至砂漿錨固體;接著在每個鉆孔中垂直放置一根測釬桿,通過定位架將其固定,再在孔底位置錨固體邊界上安設測力傳感器;根據孔口定位架和百分表的讀數,進行沿錨桿方向的位移換算確定錨桿的安設角度、錨土界面的相對滑移量和錨固段的剩余長度,根據測力傳感器的測試結果進一步獲得錨土界面的粘結力,最后通過理論解析確定錨固力。本發明簡單易行、監測準確、環境適應性強、出現問題較少。
本發明公開了一種基于陰陽網格的有限體積半隱式半拉格朗日算法,包括以下步驟:S1,球坐標系下的淺水方程組建立;S2,軌跡計算;S3,陰陽網格邊界數據插值交換;S4,動量方程的離散;S5,連續方程的離散。本發明將半拉格朗日方法與有限體積法結合起來,將不再需要人為的“質量固定器”,并且也能保證全球和局地質量守恒,如果再采用半隱式方案,可進一步加大時間步長,提高計算效率。并且能應用于性能好的陰陽網格。本發明比傳統的方案得到結果更加保形;滿足質量守恒,并且比傳統方案守恒性更好;歸一化誤差比傳統的更小。
本發明涉及農耕機械領域,具體是涉及一種應用于農耕機械的耕深控制系統,包括:懸掛機構、耕深調整機構和液壓控制系統;所述懸掛機構設置在耕具前端和拖拉機尾端之間,所述耕深調整機構設置在耕具前部,所述液壓控制系統主要由液壓站以及與液壓站通過管路連接的多路換向閥組成;懸掛機構的懸掛液缸的無桿腔與所述多路換向閥的第一閥片的A口連接,有桿腔與第一閥片的B口連接;耕深調整機構的調整液缸的無桿腔與多路換向閥的一個閥片的A口連接,有桿腔與所述閥片的B口連接。通過上述方案,本發明提供的一種應用于農耕機械的耕深控制系統,結構簡單,操作便捷,能有效控制耕深,同時保證耕地質量,降低耕作成本。
本發明公開了一種大直徑潛孔錘鉆機,包括底盤(1)、變幅機構(4)、主卷鋼絲繩(8)、桅桿(5)、動力頭(9)、進氣通道(6)、鉆桿(14)和鵝頭(7),動力頭(9)采用前傾與側移結構安裝在所述的桅桿(5)上,還包括一組能插入鉆孔的套管(13),還包括一個排渣頭(11),所述的排渣頭(11)能與所述的套管(13)的上端對接,排渣管(12)上端連接所述的排渣頭(11)的出渣口;所述的桅桿(5)的下端設有伸縮前支腿(17),夾樁器(18)與所述的伸縮前支腿(17)連接。本發明是一種性能可靠,功能齊全,自動化程度高的大直徑潛孔錘鉆機,能實現大直徑潛孔錘鉆進與套管全程跟進,適合各種地質條件,能方便高效的進行鉆孔施工。
本發明公開的一種公路隧道工程量自動統計計算方法包括根據公路隧道BIM參數化設計成果獲取對應隧道所有的襯砌斷面類型,計算每個襯砌斷面類型的延米工程量;根據每個襯砌斷面類型的延米工程量輸出對應的延米工程量表;根據隧道使用要求、圍巖級別、工程地質等確定隧道沿線不同段的襯砌斷面類型;根據隧道沿線不同襯砌斷面類型的延米工程量得到線性工程的工程量集合;獲取整座隧道的所有節點,并計算每個節點的工程量;根據所有節點的工程量得到節點工程的工程量集合;根據線性工程的工程量集合和節點工程的工程量集合得到整座隧道的工程量集合。本發明能夠提高工程量統計計算精度和效率,減少不必要的人工重復勞動。
本發明涉及一種穿越富水地區的隧道堵漏排水方法,包括以下施工步驟:(1)在需堵漏的圍巖區域進行空心注漿錨桿施工,并選取出水量較大的區域進行注漿堵漏;(2)對圍巖區域表面的裂縫進行修補;(3)在需堵漏的圍巖區域上滿鋪內部排水網格,并與空心注漿錨桿固定連接設置;(4)進行初期支護施工;(5)在仰拱初期支護區域內開設排水通道,并在隧道兩側開設側排水槽,其內設置自動抽水機構;(6)在仰拱初期支護區域的中間位置挖設中心排水槽,其內設置自動抽水機構;(7)對隧道整體進行二次支護施工。本發明的方法采用堵漏和排水并進的方式,在保證隧道開挖施工安全的同時,能有效防止隧道涌水等地質災害的發生,加快隧道的施工進度。
泄漏系數和反擴散系數變化的連續測量氡析出率的方法,在泄漏系數和反擴散系數沒有發生變化前,先測量有效衰變常數,通過有效衰變常數直接計算得到氡析出率。當出現降雨或者地質情況發生變化,泄漏系數和反擴散系數發生了變化時,設置每個測量周期為2~60分鐘,n個測量周期為1組,連續測量m組,m為偶數,第1、3、5、……m?1組測量時,泵的流率為L1,第2、4、6……m組測量時,泵的流率為L2,其中L1與L2相差20%以上;利用1、2組的數據、3、4組的數據、……m?1、m組的數據,通過公式計算求得氡析出率和有效衰變常數。該方法在泄漏系數和反擴散系數發生變化后,仍能夠得到準確的氡析出率和有效衰變常數,提高了氡析出率的計算精度。
本發明公開了一種物料漿體輸送管道壓力調節系統,屬于管道輸送技術領域,該裝置包括進砂閥,法蘭,進砂管、消能組件、清洗組件、排空管、排空閥、出口管,所述進砂閥通過所述法蘭固定在進砂管上,進砂管遠離進砂閥端連接至所述消能組件,消能組件靠近底部處連接所述排空管,排空管外部固定有排空閥,所述消能組件底部還固定所述出口管,消能組件遠離進砂管側與所述清洗組件連通;該系統結構簡單,拆裝快捷,成本低,機構運行可靠性好,充填料漿輸送效率高,可有效降低充填料漿流速,從而維護長距離管道輸送安全,進而能夠大幅提升預防和處理因空區塌陷而帶來的地質災害,從而確保地表公路、鐵路等交通設施的安全。
本發明提供了一種裝配式膨脹土邊坡生態減震加筋土雙面板單元,包括第一預制面板、第二預制面板、以及設在第一和第二預制面板之間的彈性變形層和混合減震阻尼元件;第一和第二預制面板的頂部和底部均設有用于匹配嵌固的凹槽或凸榫;第一預制面板側面設有種植槽;第二預制面板側面伸出有拉鉤;彈性變形層為受力后能發生彈性變形的高分子材料;混合減震阻尼元件的兩端分別與第一預制面板和第二預制面板固定連接。本發明還提供了一種裝配式膨脹土邊坡加筋土擋墻,包括加筋土擋墻基礎結構、加筋土筋材、前述的裝配式膨脹土邊坡生態減震加筋土雙面板單元以及帽石。本發明具有生態友好,減震減災、剛柔相濟的特點,特別適合膨脹土地質條件。
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