本發明公開了一種高壩放空系統隧洞的開挖穩定性監測系統,包括控制模塊和多個位移計,所述多個位移計分散地設置于高壩放空系統隧洞以內多個位置處,其中,每個位移計安裝位置處構成一個監測點,所有位移計并聯連接之間后再與所述控制模塊通過電纜電性連接。采用本發明的技術方案,在修筑高壩放空系統隧洞時即沿著隧洞延伸方向布置若干個監測點,通過每個監測點上布置的多個位移計對隧洞內圍巖變形、地質構造及受力情況進行實時監測,再根據監測結果判定高壩放空系統是否應該進行結構穩定檢修處理,有效地保障了高壩放空系統的安全和穩定運行,為優化高壩放空系統的結構奠定了堅實的數據基礎,有力地保障了高壩放空系統運行的安全與穩定。
本發明提供一種模擬喀斯特地區土壤漏失狀況的移動變坡式實驗槽,包括槽體,槽體內由上到下依次設置有植被模擬層、土壤模擬層、巖石模擬層和水土收集層,巖石模擬層的下端設置有鋼筋或鐵絲網,鋼筋或鐵絲網用于支撐固定上方的巖石模擬層,水土收集層為設置于巖石模擬層與槽體底部之間的夾空層,槽體的一側設置有土表收集槽和漏失收集槽,與之相對的槽體另一側的底部設置有用于抬升槽體的升降裝置。以解決目前喀斯特地質土壤侵蝕研究僅著眼于地表的侵蝕過程,對土壤漏失研究及模擬尚處于空白階段的問題。本發明屬于喀斯特水土研究模擬領域。
本發明公開了一種河道橫剖面地下水徑流量估算方法,它是根據河流一定長度區間內總流量基本不變,河道內地表水徑流與地下水徑流相互轉化的特點,通過實測不同代表性斷面地表水徑流量,來估算河道剖面地下水徑流量。采用本發明的流程和計算方法,可以簡便而有效地計算河道橫剖面地下水徑流量,不需要對河道內覆蓋層進行大量復雜的地質勘察,并解決山區峽谷地區廣泛存在的孤塊石架空的紊流狀態下的地下水徑流量計算問題,也可以用于排泄型河流滲漏量的估算??梢詾橐虼髩谓ㄔO產生的減脫水河段的地下水補給需水量提供較為準確的參數,避免常規方法計算的生態流量的缺項,保護生態環境。
本發明公開了一種預防低壓線路短路的裝置,所述裝置包括:絕緣桿,所述絕緣桿兩端設有夾持機構。以解決現有技術存在由于風吹或地質災害等因素,輸電線路的兩相線容易相互接觸發生短接的問題。
本發明公開了一種三角剛架無支架施工工藝,其特征在于:分層施工三角剛架,每層以下一層已澆段、本層預先安裝的勁性骨架、底模及水平預應力拉桿組成承重體系,按以下工序施工:安裝勁性骨架→安裝底?!壴摻睢鷿仓炷?待混凝土達到強度后,進行上一層的施工,重復上述過程,將三角剛架全部澆筑完畢。本發明避免了在三角剛架的V肢結構下方搭建支撐支架,因此不受三角剛架下面河床地質狀況及水位深度的影響。三角剛架內的勁性骨架結構簡單、節約了材料和安裝費用,也縮短了施工周期。
本發明提供了一種相對誤差恒定的水平儀,涉及水平儀設計技術領域。本相對誤差恒定的水平儀包括底座和主水準管,主水準管設置于底座,主水準管設置有用于容納液體的腔室,腔室的頂壁為曲面,曲面在預設平面上的投影為預設曲線,預設平面平行于主水準管的長度方向,預設曲線的方程如下:f(x)=a?a·ecx。采用此種方式設置,本相對誤差恒定的水平儀解決了從小量程到大量程的都能測量的問題,且測量時相對誤差恒定??赏茝V應用于橋涵、渡槽等結構的變形監測及邊坡、滑坡等地質災害的傾斜監測。
本發明公開了一種非順向結構面斜坡地帶地下高壓洞庫的安全埋深計算方法,它是基于考慮高壓洞庫內壓對洞室的作用、巖體的抗剪作用及反傾緩傾角軟弱夾層或結構面的影響、巖土體自重和臨坡面側巖體抗剪強度,通過建立力學平衡方程來計算得到非順向結構面斜坡地帶地下高壓洞庫的安全埋深。本發明可以更準確和有效地得到深切峽谷和地形起伏較大等地區的宏觀地質條件下的地下高壓洞庫的安全埋深,且在保證安全的前提下更具經濟可行性。
本發明涉及一種一般工業固體廢物貯存、處置場結構及其施工方法。該貯存、處置場結構包括填埋庫區、防滲層、初期壩、安全壩和滲濾液收集系統,所述防滲層鋪設在填埋庫區的底部,所述初期壩設在填埋庫區內,且位于防滲層上,所述安全壩設在初期壩的下游,其一側與防滲層連接,所述滲濾液收集系統對填埋庫區內的滲濾液進行收集,并將收集到的滲濾液排至安全壩的下游。本發明中彎頭與防滲層的焊接位置所承載的負荷小,不易被拉裂,環保及安全風險低。填埋庫區內的滲濾液能及時透過堆石壩排出,避免填埋庫區內浸潤線升高。滲濾液收集系統通過初期壩和安全壩進行剛性固定,受地質條件和施工質量影響小,具有良好的滲濾液收集導排能力。
本發明公開了一種在水下巖層上成多邊形環形槽的施工方法,包括搭建工作平臺、在工作平臺上設置工作槽、制備牛腿、蜂巢定位板和鋼護筒、安裝牛腿和蜂巢定位板、安裝鋼護筒、鉆攻成槽孔、移動蜂巢定位板后繼續鉆攻成槽孔,使成槽孔連接成為槽邊、水平旋轉蜂巢定位板繼續鉆攻槽邊,使槽邊連接成為多邊形環形槽。采用本發明的技術方案,在鋼護筒的引導下,使鉆機鉆孔精度和鉆孔效率大大提高,有效解決了水下巖層上難以鉆孔的問題,簡化了施工工藝,無需采用爆破等技術,降低了施工安全風險,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。
本發明公開了一種中厚急傾斜含廢石夾層磷礦體沿走向高分段分部采礦法,它包括開拓、采準、切割和回采四個步驟,利用高分段沿礦體頂板和底板各布置一條脈外中段大巷,頂底板中段大巷每隔100米通過聯絡道相連,減少切割巷道施工,采掘比小,工藝簡單;采場總體爆破完畢,再進行大量集中出礦,生產效率高;先采間柱后用尾砂膠結充填,其次回采礦房,礦房用廢石或尾砂非膠結充填,回采率高;對環境破壞小,且能夠將選礦尾砂及露天生產廢石變廢為寶,減少地質災害產生。采用本發明方法可提高礦石回收率;降低礦石貧化率;減少礦山廢棄物的排放,相對增加了排渣場的容量;減少土地的征用,促進了礦地和諧。
一種空間傾斜鉆孔的CT測試方法,包括:(1)確定發射孔、接收孔的孔口位置及高程;(2)建立空間直角坐標系;(3)計算兩孔孔口水平距離以及高度差;(4)用測斜儀對兩個鉆孔從孔口開始沿孔斜等間距進行測斜,得到一系列孔斜數據;(5)孔斜數據轉化為空間坐標點;(6)等間距空間CT掃描采集得到一系列射線對;(7)將射線對轉化為空間射線對;(8)選取空間射線對組成數據處理數據集R;(9)進行空間平面擬合得到空間平面P;(10)將數據集R中的空間數據點投影到空間平面P中,為空間射線對賦予相應權重;(11)在空間平面中進行CT反演計算,得到相應的成果圖像;(12)對成果圖像進行地質解釋,并反映在空間直角坐標系內。
本發明涉及一種遠距離非接觸式判別危巖穩定性的方法,涉及地質勘探技術領域,用于揭示不同接觸模式下危巖崩落振動機制和特性,找出穩固狀態與振動特性的內在聯系及規律,形成危巖檢測評估方法,明確危巖不同穩固狀態。本發明的遠距離非接觸式判別危巖穩定性的方法,通過振動卓越頻率、阻尼比以及RMS振幅比建立了危巖狀態評價體系,從而科學地揭示危巖振動特性與穩固狀態的內在聯系,為危巖崩塌災害預警、防御、治理等相關科技難題提供關鍵途徑。
本發明公開了一種壓入式通風綜掘工作面噴霧降塵結構,它包括固定裝置、調節控制裝置和噴霧裝置,所述噴霧裝置連接在固定裝置上,固定裝置固定于不同直徑的硬質風筒末端,調節控制裝置與噴霧裝置通過管道相連接。本發明可以運用在采用壓入式通風的綜掘工作面內,本發明裝置以氣、水兩相相互作用為理論基礎,利用壓縮空氣的噴散作用以及與液體流互相影響而產生微細液滴尺寸的噴霧或粗液滴噴霧,并在改變氣體壓力或液體壓力情況下得到不同分散度的噴霧,從而較好的治理不同巖性、煤質等地質條件下的掘進產塵,并在一定程度上提高了綜掘循環進度,取得了很好的使用效果。
本發明公開了一種巖溶地區穿越土巖組合地基的裝置及施工方法,它包括樁基(1)與地基梁(2),其特征在于:樁基(1)位于非基巖區,地基梁(2)一端固定在樁基(1)頂部,另一端固定在完整基巖上;解決了現有技術中巖溶地區砌筑路基擋土墻時,由于地基基礎巖土分布不均時面臨的工程地質問題。
本發明公開了一種帶液壓過載的高壓自動變量控制方法及控制閥裝置,方法是采用一帶面積差的控制滑閥閥芯來感應馬達進口壓力,以實現進口壓力和排量的自動高壓變量;并在該滑閥芯尾端引入先導液控壓力,實現液壓過載功能;裝置包括馬達,所述馬達的進口、出口分別經單向閥(2)與控制滑閥(4)連接,控制滑閥(4)上設有調壓彈簧(3)和反饋彈簧(5),反饋彈簧(5)與變量缸(1)連接,變量缸(1)還與控制滑閥(4)連接。本發明能在復雜且難以預知的地質工況條件下快速實現高壓自動控制和外部先導液控的復合疊加,從而使主機獲得工作效率和安全保障。
本發明公開了一種模擬水庫大壩防滲帷幕的方法及模型,包括箱體(1),帷幕體(2),高壓進水管(3),出水管(4);高壓水管上設有塑料堵頭(5)和水壓表(6)。本發明的試驗模型可在實驗室內模擬出可以實際操作的水庫大壩的防滲帷幕地質體模型。通過試驗可以得出帷幕的滲流量與滲透壓力變化特征及其與帷幕的損傷關系,也可以通過試驗模型中滲出的水流,分析水質,得出防滲帷幕體中SO42-、HCO3-、Ca2+、Mg2+等離子的含量以及pH值、電導率等數據,為防滲帷幕的形成和變化提供接近現實的數據依據。
本發明公開了一種控制高壓流體流速的方法及裝置。該方法是將一套精密螺紋副連接在流體高壓腔與低壓腔之間,高壓腔的流體通過精密螺紋副螺紋齒之間的間隙流入低壓腔;通過調節螺紋配合的有效長度、螺紋配合精度和螺紋的直徑規格實現控制高壓流體流速的目的。本發明用一套螺紋副替代內徑小于0.1mm極細毛細管實現于是我們可以通過加工精密螺紋進行配合后產生的微小間隙代替毛細管,實現高壓流體在無控制系統參與控制下實現緩慢泄壓,確保取樣過程中樣品的氣體和液體不發生任何變化。解決了在深油氣田高溫高壓環境下取得的樣品更接近原始相態的技術問題,對地質分析具有重大意義。
本發明涉及煤炭開采生產設備技術領域,具體為煤與瓦斯突出煤層瓦斯抽采與充填協同開采方法,該方法包括:根據煤層地質條件和行業標準規定,可以選擇在開采煤層以上施工抽采工程,也可以選擇在開采煤層以下施工抽采工程;能夠利用煤層瓦斯抽采與充填開采協同工作的方法,降低了煤與瓦斯突出煤層開采的成本,采用本發明所述的方法能夠利用鉆孔實現瓦斯抽采工程和充填開采工程的實施,不再需要各自專門施工,提高了煤礦開采的效率,特別是對于一些中小企業來說,解決了資源開采前期投入成本過大的問題,降低瓦斯災害風險、保護地表生態環境作用的同時,還可以節約井巷工程投入成本,提高企業生產效率,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種巖質邊坡非預應力錨索有效錨固長度的計算方法,先建立非預應力錨索灌漿體周圍巖體破壞體模型;建立灌漿體周圍巖體速度場,推導滑移面內能損耗和外力功率,并根據內外功互等定理,推導出錨索所能承受的最大拉拔力的計算式;建立巖體破壞面計算單元的應力分布情況,并根據力的平衡條件推導錨索所能承受的最大拉拔力計算式;結合前面推導的最大拉拔力的計算式,聯合推導得到錨索有效錨固長度的計算式。該方法可應用于復雜多變且各工程條件具有不確定性的巖質地質條件下,依據塑性力學極限分析法建立力學模型,得出錨桿周邊巖體破壞時的荷載分布規律,并通過系統錨桿極限抗拔力的求解,推導出錨桿有效錨固長度進行設計。
本發明公開了一種地下建筑物后澆帶的制作方法及結構,本發明在地下室的地坑底板墊層(1)施工完畢后,在地坑底板墊層(1)上滿鋪一層防水卷材(2),然后在防水卷材(2)上、在準備制作的主體結構(3)與后澆帶(4)的接縫處預埋外貼式止水帶(5),然后再按常規工藝澆注出主體結構(3),待主體結構(3)的混凝土齡期達六周后,將其與后澆帶(4)結合的接縫處的混凝土鑿毛后,再采用補償收縮混凝土進行澆筑出后澆帶(4)即成。本發明不僅具有防水防滲性能好的優點,而且還具有結構簡單、施工方便的優點。本發明特別適合于地基地質條件較好,地下水位較高時的電解廠房內的半地下變電整流室的地下室底板及側壁上使用。
本發明公開了一種基于ANSYS數值模擬分析大直徑灌注樁注漿水灰比例的方法,包括:步驟S1、ANSYS建模和模擬分析;步驟S2、現場試樁;步驟S3、ANSYS模擬結果與試樁結果對比;步驟S4、調整ANSYS模型優化注漿參數。將漿液的流量、注漿壓力以及漿液的水泥用量、水灰比等與注漿模型聯系起來;通過調整樁端注漿模型的尺寸做到調整注漿壓力及水泥用量、水灰比的目的。調整ANSYS模型獲得合理注漿參數后,現場后注漿采取與相應工程地質狀況相符的合理水灰比,可以有效的保證漿液的注入量,避免漿液的大量流失;可以節約水泥用量,減少由于水泥注入量過多造成的漿液串孔和現象,確保施工安全的同時也有效的降低施工成本,保證工程質量,提高單樁承載力。
本發明涉及滑坡治理技術領域,公開了一種深層滑坡治理的排水加固結構,包括:第一縱向管道、多個第二縱向管道、儲水腔、浮球和橫向推動組件,第一縱向管道沿豎直方向穿過坡體的最低處并向下延伸出坡體,多個第二縱向管道呈環狀圍繞于第一縱向管道的外周,第二縱向管道向下延伸出坡體,儲水腔開設于坡體內,儲水腔的底部向下延伸出坡體,第一縱向管道及第二縱向管道分別通過支管與儲水腔連通,每個支管與儲水腔連接的位置設置有腔門,浮球各設置于第一縱向管道及第二縱向管道內,橫向推動組件連接于腔門與浮球之間,本發明針對巖體深層滑坡,避免因特殊地質環境下的地下水對深層滑坡結構穩定性造成較大影響。
本發明公開了一種球冠形體巖土開挖剖面信息表達方法,通過在建筑信息模型中構造24條相交于交點(2)開挖中心的時鐘徑向剖面線(1),且24條時鐘徑向剖面線(1)平面投影之間的夾角相等,其長度根據能夠完整表達工程所需的合集信息的情況進行調整。本發明通過等角度分布的24條時鐘徑向剖面線獲得開挖場地內24幅時鐘徑向剖面圖,解決了現有一般剖面信息表達方法無法充分描述實際開挖場地工程剖面的各種合集信息,導致開挖場地的巖土信息、地質信息、測量信息、工程信息等相關信息的表達不清,無法保證開挖精度的要求時所面臨的問題。
本發明公開了一種地下水滲漏通道勘察的場標準化分析方法,該方法是將某單一場的指標按照其與滲漏源的關系,與地質介質天然場背景值的關系,相鄰空間的指標變異,不同時間的指標變化進行歸一化、標準化處理,得到單一場指標的示蹤指標特征值、背景指標特征值、梯度指標特征值和時序指標特征值;各特征值按照數據的可靠性,與滲漏的相關性,選擇不同的權值疊加,得到統一的場綜合指標特征值,實現了定量化的研判,從而充分利用有限的數據,減少干擾信息,放大滲漏的信號,有效圈定滲漏通道的位置??梢酝ㄟ^該方法有效地對場分析數據進行處理,更顯著得分析得到可能的地下水滲漏位置信息。
本發明公開了一種具有緩慢釋放肥效、保水功能的植生構件的制備方法,其特征在于:該方法包括以下步驟:a、將肥料溶于水中形成含肥水;b、采用能吸附水的保水材料將含肥水吸附在保水材料中;c、將b步驟吸附有含肥水的保水材料進行烘干形成含肥保水材料,d、將含肥保水材料連接在喀斯特邊坡護理用植生構件上。含肥保水材料的設置可在很大程度上解決喀斯特地質滲水快、肥料流失快的問題,確保植物的發芽及成長,且可使植物的長勢比較統一,綠化效果大幅提升;經申請人測試,保水材料的鋪設,在同等環境下可以增大植物成活率95%,土壤含水率相對無保水材料區域減緩3-5天。保水材料選用海綿或巖棉,海綿或巖棉具有造價低的優點。
本發明公開了一種地下連續墻導墻移動模架,該裝置包含模板系統、模架系統、支撐系統、行走系統及操作系統。一組移動模架設計長度為12m,施工中可采取多組串聯施工。移動模架組裝好后,可重復使用,節省立模時間,無需安裝軌道。采用電機或卷揚機即可牽引,采用行走輪系(20)行走。澆注混凝土時的側向壓力全部由鋼模板(9)和外側擋模(13)承受,不需增加其它輔助支撐。模板系統采取獨特設計,利用吊桿(4)、鎖緊螺母(5)和頂升油缸(6)可很方便實現增高或減低,以滿足導墻變高度施工要求。本發明廣泛適用于規則槽段導墻施工,且在地質條件差導墻開挖坍塌嚴重、槽段深度變化較大時有更加明顯的使用價值。
傾斜危險橋梁拯救結構,適用于鐵路橋梁和公路 橋梁的傾斜拯救。本發明主要解決橋梁由于地質變 化等因素,造成橋墩滑坡傾斜,威脅運輸安全,所采取 的拯救措施。本發明的主要技術特征是;解決傾斜后 的橋墩在荷載和自重影響下整個橋墩的重心問題,即 采用拯救結構后,使橋墩的組合荷載仍然是軸心受 壓。解除因重心偏移,造成橋梁的受力應狀態出現設 計不允許產生的橋基橋身的偏斜受力應力狀態,保證 不因此被迫拆除橋墩重修而中斷交通運輸給國家經 濟建設帶來的重大損失。
本發明提供了巖石偏光薄片基材存儲介質及其制造方法、用途,包括利用寶玉石邊角料以及地質學研究過程的部分巖石標本薄片為原材料制作的存儲介質和首飾及其制造方法、應用。通過第一偏光片,固定層,軸承,巖石薄片,第二偏光片等部件實現首飾在偏振光的轉動變色,用激光刻蝕的方法實現數據存儲,并實現了巖石邊角料的綜合利用。而且,世界上沒有兩片完全相同的巖石,因此本發明所述產品不可偽造;本發明所述的偏光首飾可以不在首飾上額外植入電子設備就能用于身份識別,在首飾本身的裝飾作用基礎上產生了意想不到的身份識別效果。本發明作為黑匣子或太空探測器存儲介質時可以比常規的存儲介質更加耐高溫,耐腐蝕,抗輻射。
本發明公開了一種喀斯特地下孔隙、裂隙及土壤信息的采集方法,該方法步驟包括:樣點布置與選取、樣方大小和數量設置、地下孔(裂)隙形態特征采集方法和指標、土壤樣品采集方法、地下孔(裂)隙土壤采集方法、地下孔(裂)隙中土壤樣品采集順序。本發明利用價格實惠、操作簡單的地質羅盤儀、水準尺、5m卷尺、環刀等工具,采集喀斯特地下孔(裂)隙形態特征及其土壤樣品。該采集方法具有可控性和可操作性、全面可靠、實際應用價值高等優勢,同時本發明能夠彌補當前關于喀斯特地下孔(裂)隙形態特征與土壤樣品采集不對稱的問題。本發明能夠為喀斯特地區水土流失和地下孔(裂)隙土壤賦存特征等研究起重要推動作用。
中冶有色為您提供最新的貴州有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!