位置:中冶有色 >
> 探礦技術(shù)
本發(fā)明公開了基于煤層瓦斯含量分級分析的高瓦斯礦井區(qū)域防突方法,涉及煤礦開采技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案要點是:建立依據(jù)瓦斯含量進(jìn)行分區(qū)分級防突處理的多個標(biāo)準(zhǔn)臨界值;獲取目標(biāo)區(qū)域的煤層瓦斯含量信息、煤層埋深信息和煤層堅固性系數(shù);監(jiān)測目標(biāo)區(qū)域中地質(zhì)條件發(fā)生異常情況的異常變化量,并根據(jù)異常變化量以及相應(yīng)地質(zhì)構(gòu)造的發(fā)育程度綜合分析得到修正因子;根據(jù)修正因子對標(biāo)準(zhǔn)臨界值進(jìn)行修正處理,得到實際臨界值;根據(jù)煤層埋深信息、煤層堅固性系數(shù)以及實際臨界值從數(shù)據(jù)庫中匹配得到防突策略,以防突策略對目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行防突處理。本發(fā)明能夠的從預(yù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)庫中快速匹配防突策略,利于快速展開高瓦斯礦井區(qū)域防突處置工作。
本發(fā)明公開了一種自動反饋式自行走高壓清水泵車,包括行走部,底盤、水箱總成、油箱總成、隔爆電動機(jī)、聯(lián)軸器、高壓柱塞水泵、齒輪泵、高壓水辮、高壓鉆桿、高低壓水流轉(zhuǎn)換器、無線壓力傳感器、地質(zhì)鉆頭,通過將地質(zhì)鉆頭的破巖壓力通過無線壓力傳感器傳至變頻器的無線信號接收器,從而調(diào)節(jié)變頻器的頻率輸出,控制隔爆電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,改變高壓柱塞水泵的轉(zhuǎn)速,使其以特定流量通過高低壓水流轉(zhuǎn)換器噴射出去,從而以特定的壓力沖孔造穴,形成多個洞穴以及裂隙擴(kuò)展區(qū)。本發(fā)明裝置無需通過人工反復(fù)試驗沖孔造穴壓力,便捷簡單,且沖孔造穴效果良好,整個過程不需要人力干預(yù),效率高,適合推廣使用。
本發(fā)明涉及地質(zhì)鉆探領(lǐng)域,具體是一種多層采空區(qū)一次性探測不提鉆同步掃描方法。多層采空區(qū)一次性探測不提鉆同步掃描方法,達(dá)到設(shè)計孔深后,提拉鉆具將鉆頭提至鉆孔最下部的第一個空區(qū)處,卸開鉆桿接頭螺紋,將C-ALS鉆孔式三維激光掃描儀下入雙壁鉆桿的中心通道,直至激光探頭伸出大通孔的反循環(huán)鉆頭,即可進(jìn)行該空區(qū)的掃描作業(yè);掃描完成后再次提拉鉆具至下部第二個空區(qū)掃描,直至將多空區(qū)全部掃描完成。由于有孔內(nèi)鉆具的保護(hù),確保了掃描儀器安全,實現(xiàn)了多層空區(qū)鉆探與掃描的有機(jī)配合。
本發(fā)明涉及一種高壓實膨潤土水侵蝕試驗儀,為高水平放射性廢物地質(zhì)處置庫裂隙中地下水侵蝕緩沖材料研究用試驗儀。該試驗儀由有機(jī)玻璃制成。本試驗儀在水平面上留有1mm的縫隙,因此可模擬真實地質(zhì)處置中水平裂隙情況;本裝置主體主要為有機(jī)玻璃,該玻璃透明,因此可直接觀察試驗的過程,可對地下水侵蝕高壓實膨潤土的過程提供直觀的證據(jù)。該技術(shù)可應(yīng)用于當(dāng)前研究熱點問題,高放廢物深地質(zhì)處置庫中緩沖/回填材料在裂隙中地下水侵蝕作用研究,具有很強的實用性和針對性。
本發(fā)明涉及地質(zhì)邊坡沉降監(jiān)測系統(tǒng),具體是一種基于超連續(xù)譜光源的BOCDR的邊坡沉降監(jiān)測系統(tǒng)及方法;解決了現(xiàn)有的地質(zhì)邊坡沉降監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測不連貫性的問題,有效防止傳統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)電磁干擾造成的信息誤判。本發(fā)明是將超連續(xù)譜光源發(fā)出的激光信號分為探測光和參考光兩路。探測光經(jīng)過放大后,通過光擾偏器,再由光環(huán)行器單向注入到傳感光纖中,并在光纖中產(chǎn)生后向布里淵散射光信號。該布里淵散射光信號再經(jīng)放大后入射到第二光纖耦合器中。參考光經(jīng)過放大后,與布里淵散射光在光纖耦合器中發(fā)生干涉。利用光電探測器獲得干涉拍頻信號,經(jīng)過數(shù)據(jù)采集卡和計算機(jī)處理后,可得到不同光纖長度處隨應(yīng)變變化的布里淵增益譜,進(jìn)而得到地質(zhì)邊坡沉降信息。
本發(fā)明適用于道路橋梁隧道檢測領(lǐng)域,提供了一種道路橋梁隧道襯砌檢測裝置,包括支撐座,還包括:轉(zhuǎn)動盤,轉(zhuǎn)動盤轉(zhuǎn)動安裝于支撐座上,支撐座上還安裝有用于驅(qū)動轉(zhuǎn)動盤旋轉(zhuǎn)及制動固定的驅(qū)動制動組件;旋轉(zhuǎn)軸,旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動安裝于轉(zhuǎn)動盤上,支撐座上還安裝有用于驅(qū)動旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)組件,轉(zhuǎn)動盤上還安裝有用于對旋轉(zhuǎn)軸制動固定的固定組件;蝸輪組件,蝸輪組件安裝于轉(zhuǎn)動盤上,旋轉(zhuǎn)軸上還安裝有與蝸輪組件配合連接的蝸桿,蝸輪組件上還安裝有地質(zhì)雷達(dá)支撐調(diào)節(jié)組件,地質(zhì)雷達(dá)支撐調(diào)節(jié)組件遠(yuǎn)離蝸輪組件的一端安裝有地質(zhì)雷達(dá)。本發(fā)明工作效率高,勞動強度低,能夠長時間連續(xù)作業(yè),提升道路橋梁隧道襯砌檢測的效果和效率。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探領(lǐng)域,具體為一種組合式耦合地震震源激發(fā)方法,解決對于地質(zhì)條件復(fù)雜地區(qū),現(xiàn)有方法無法達(dá)到阻抗耦合效果的問題,包括確定地層介質(zhì)速度及激發(fā)點,在地層激發(fā)點處,采用震源藥柱和耦合彈組合激發(fā)方式,根據(jù)地層介質(zhì)速度及震源藥柱爆速確定耦合彈傳爆速度,再根據(jù)傳爆速度計算出耦合彈內(nèi)傳爆線長度,使得每個激發(fā)點處震源藥柱和耦合彈的組合速度與地層介質(zhì)速度相近;耦合彈包括殼體,殼體內(nèi)設(shè)有隔爆護(hù)套,隔爆護(hù)套內(nèi)設(shè)有傳爆線。該方法及結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了耦合彈與震源藥柱組合后的整體速度的精確調(diào)節(jié),達(dá)到了阻抗耦合的最佳效果,爆速調(diào)節(jié)范圍為2000-6500M/S,可滿足不同地質(zhì)條件的地震勘探需求,尤其適用于山地高分辨率地震勘探。
本實施例公開了壓裂劑和煤層氣水平井壓裂方法,其中壓裂劑包括:攜砂液和壓裂砂;所述攜砂液包括濃度為5%至10%的氯化鉀水溶液,和,泡沫質(zhì)量為50%至80%的泡沫形態(tài)的氮氣。本發(fā)明實施例中,所提供的壓裂劑中的攜砂液采用了高濃度的氯化鉀水溶液,從而有效地控制了與壓裂劑接觸的粘土礦物等地質(zhì)材的膨脹系數(shù);此外,由于本發(fā)明實施例中的壓裂劑還加入了泡沫形態(tài)的氮氣,所以可以通過較少的攜砂液用量即可攜帶足夠的壓裂砂,所以有效地減少了攜砂液的用量,從而也就減少了粘土礦物等地質(zhì)材料的水分吸收量,減少了對儲氣層的地質(zhì)結(jié)構(gòu)傷害。
本發(fā)明實施例提供一種盾構(gòu)接收洞門加固方法,包括:在所述洞門上方進(jìn)行高壓旋噴樁施工;在所述洞門位置處打設(shè)注漿孔;在所述注漿孔中安裝注漿管;根據(jù)所述洞門的地質(zhì)情況,配置與所述地質(zhì)情況對應(yīng)的注漿液;采用與所述地質(zhì)情況對應(yīng)的注漿液通過所述注漿管對所述洞門進(jìn)行注漿,以加固所述洞門。通過本發(fā)明提供的方法,可以保障盾構(gòu)出洞安全接收,降低出洞滲漏水的施工風(fēng)險,同時可以減少后期洞門滲漏水、涌水的施工問題,減少后期注漿堵漏花費,節(jié)省施工成本。
本發(fā)明公開了一種富水地層新增隧道鉆孔成井治水方法,所述治水方法包括:獲取與隧道通道相關(guān)聯(lián)的地質(zhì)信息;基于所述地質(zhì)信息在所述隧道通道的至少一側(cè)施作降水隧道;基于所述地質(zhì)信息在所述降水隧道中施作降水井;判斷所述隧道周圍的地下水是否達(dá)到預(yù)設(shè)要求,在所述隧道周圍的地下水達(dá)到預(yù)設(shè)要求的情況下,對所述隧道進(jìn)行施工;在所述隧道施工完成后,對所述降水隧道進(jìn)行回填處理。通過在隧道通道的側(cè)面開挖降水隧道,并在隧道中施作降水井以抽離地下水,從而有效地控制了施工環(huán)境中的地下水,保證了施工的安全性,同時避免了需要進(jìn)行協(xié)調(diào)征地、占地施工的問題,有效地降低了施工過程中的占地費用支出,降低了施工成本,提高了施工的工程效益。
本發(fā)明屬于高放廢物地質(zhì)處置安全評價方法技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種近場核素遷移模型中EDZ區(qū)域的等效水流量模型,用于在近場核素遷移模型中模擬EDZ區(qū)域的地下水流量,處置容器設(shè)置在地質(zhì)處置庫的巷道的處置鉆孔中,所述EDZ區(qū)域是指所述地質(zhì)處置庫的圍巖中的裂隙區(qū),地下水通過所述EDZ區(qū)域與所述處置鉆孔和所述處置容器接觸。包括等效水流量模型以及用于表達(dá)所述處置鉆孔周圍不同水流路徑的水流速率的參數(shù)A和f,所述不同水流路徑包括參考路徑Q1、第一路徑Q1、第二路徑Q2(TBM)、第二路徑Q2(DB)、第三路徑Q3、第四路徑Q4。該等效水流量模型能夠通過簡化的物理模型,完成近場核素遷移模型中EDZ區(qū)域的水流量估算,對于高放安全評價工作具有積極的意義。
本發(fā)明涉及隧道施工技術(shù)領(lǐng)域,更具體而言,涉及一種隧道高地應(yīng)力段防控施工方法。包括步驟:S1、地質(zhì)預(yù)報:對隧道前方地質(zhì)進(jìn)行預(yù)測,收集地質(zhì)情況;S2、巖體二次應(yīng)力場測試,預(yù)報巖爆和判定等級;S3、噴灑高壓水:掌子面開挖后立即向工作面及附近洞壁巖體噴灑高壓水;S4、根據(jù)巖爆烈度等級,對超前應(yīng)力提前釋放;S5、采用光面爆破技術(shù)進(jìn)行開挖;S6、高地應(yīng)力段圍巖開挖后,根據(jù)巖爆烈度等級,設(shè)置臨時防護(hù)設(shè)施。本發(fā)明能夠提前對巖爆進(jìn)行預(yù)測,并采取了防控施工措施,有效地提高了施工安全性和施工效率。本發(fā)明主要應(yīng)用于高地應(yīng)力段防控施工方面。
本實用新型公開了一種用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的除草裝置,包括連接桿,所述連接桿的左端分別連接有成V型設(shè)置的上支桿和下支桿,所述上支桿與鋼絲繩除草機(jī)構(gòu)固定連接,所述下支桿與鋸齒刀片除草機(jī)構(gòu)固定連接,將連接桿與除草器上電機(jī)帶動旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸進(jìn)行連接固定,在根據(jù)土地上雜草的多少或者地質(zhì)情況進(jìn)行有選擇的使用鋼絲繩除草機(jī)構(gòu)或者鋸齒刀片除草機(jī)構(gòu)進(jìn)行除草,對于松軟地質(zhì)且雜草不多的情況,可以選擇鋼絲繩除草機(jī)構(gòu)進(jìn)行除草,對于戈壁以及砂漿較多的地質(zhì)或者松軟地質(zhì)中雜草較多的情況選擇鋸齒刀片除草機(jī)構(gòu)進(jìn)行除草,具有兩用功能,鋼絲繩除草方便,除草效果好,結(jié)構(gòu)簡單且便于維修,帶鋸齒的刀頭自己滾動工程中,雜草被連根拔起,除草方便快捷。
一種測量監(jiān)測點不同層面高程位置變化的裝置及應(yīng)用方法,屬于大型橋梁、高層建筑、高速鐵路、礦山、大型設(shè)備、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警等的建設(shè)和運營管理過程中變形監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,其特征在于是一種只在高程變形監(jiān)測點布置測量缽體,與高程變形穩(wěn)定點安裝的缽體用管路連接成連通器,加入適量的惰性水,即可及時準(zhǔn)確地測量出監(jiān)測點不同層面高程位置變化和高程位置變化速率的裝置,在計算機(jī)上實時在線集中掌握各監(jiān)測點的不同層面高程位置變化情況,可以有效地對大型橋梁、高層建筑、高速鐵路、礦山、大型設(shè)備、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警等的建設(shè)和運營管理過程中變形的運行情況進(jìn)行實時在線監(jiān)測和控制。該裝置簡單、穩(wěn)定、可靠,不易損壞。
本發(fā)明公開了一種公路表觀與內(nèi)部病害一體化智能檢測系統(tǒng),包括:公路表觀病害采集裝置和公路內(nèi)部病害采集裝置,其中:所述公路表觀病害采集裝置包括結(jié)構(gòu)光激光采集模塊與圖像采集模塊,所述結(jié)構(gòu)光激光采集模塊包括結(jié)構(gòu)光激光光源和結(jié)構(gòu)光激光器,結(jié)構(gòu)光激光器將激光通過圓柱透鏡擴(kuò)束發(fā)射出去,遇到目標(biāo)激光線條發(fā)生變形,經(jīng)過圖像采集模塊的相機(jī)陣列的捕獲獲得激光照射目標(biāo)形成的光柵對應(yīng)目標(biāo)輪廓線的信息以完成公路表觀病害的三維信息采集;公路內(nèi)部病害采集裝置包括低頻地質(zhì)雷達(dá)和高頻地質(zhì)雷達(dá),所述低頻地質(zhì)雷達(dá)為用于完成公路深層內(nèi)部病害的檢測的地面耦合雷達(dá);所述高頻地質(zhì)雷達(dá)為用于完成公路淺層內(nèi)部病害的檢測的空氣耦合雷達(dá)。
本發(fā)明屬于盾構(gòu)隧道建設(shè)工程中盾構(gòu)接收方法的技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及盾構(gòu)接收或始發(fā)端頭的雙井式加固方法及雙井式盾構(gòu)接收方法,解決了現(xiàn)有盾構(gòu)接收方法存在較大風(fēng)險、成本高的問題。盾構(gòu)接收或始發(fā)端頭的雙井式加固方法,其特征在于盾構(gòu)接收或始發(fā)端頭的最終接收井或者車站之外設(shè)置超前井。本發(fā)明的有益效果:利用超前井,把水提前擋在超前井外,使得盾構(gòu)機(jī)在沒有水的地質(zhì)條件下進(jìn)行接收施工,從根本上改變了原有的地質(zhì)條件,把盾構(gòu)接收的巨大風(fēng)險化整為零,從根本上解決了富水砂層地區(qū)盾構(gòu)接收時突水冒砂的巨大風(fēng)險,降低風(fēng)險率至少在50%以上,而且在一定程度上節(jié)省了大面積全斷面加固產(chǎn)生的費用,工藝方法簡單,施工方便且造價低,便于普及。
本發(fā)明涉及隧道注漿領(lǐng)域,具體為一種隧道信息化跟蹤精確注漿方法,解決現(xiàn)有隧道注漿采用傳統(tǒng)的帷幕注漿法,存在加固圈厚、鉆眼數(shù)量多、施工工期長等問題,包括止?jié){墻施作,設(shè)置孔口管、注漿管,測量鉆孔涌水,壓水試驗,布孔、鉆孔作業(yè),注漿作用,布孔和注漿按照超前地質(zhì)探孔-其余外圈孔-內(nèi)圈孔-工作面穩(wěn)定孔-檢查孔-管棚孔的順序,無工作室超前大管棚施工,玻璃纖維錨桿穩(wěn)定工作面等步驟,打破了傳統(tǒng)施工理念,將注漿設(shè)計與地質(zhì)變化緊密結(jié)合,采用“堵裂隙、減少水量;固圍巖、穩(wěn)定地層”注漿機(jī)理,注漿孔減少30-40%,縮短了施工周期,提高注漿質(zhì)量,保證安全快速施工,消除了重大突水突泥事件,最大限度的保護(hù)周圍環(huán)境。
本發(fā)明公開了一種地埋防堵塞滲灌復(fù)合管,其特點在于該復(fù)合管是由里層的輸水管和中層的塑料無序網(wǎng)狀管以及外層的滲水層構(gòu)成,該結(jié)構(gòu)根據(jù)土壤水運動和水文地質(zhì)原理,將水在滲灌的滲水過程逐步演變?yōu)樗牡刭|(zhì)中水的微向流滲過程,由小孔滴灌轉(zhuǎn)變?yōu)?60°范圍的水系滲流微灌,改變了以往的滴灌和微灌方式輸水。本發(fā)明集滴灌和滲灌輸水方式為一體,采用三層結(jié)構(gòu),防止了地埋式輸水管道被沙土及植物根系堵塞的問題,而且耐壓防銹,成本低廉,特別適用于北方干旱地區(qū)農(nóng)田灌溉使用。
本發(fā)明屬于盾構(gòu)隧道建設(shè)工程的技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及盾構(gòu)接收或始發(fā)端頭網(wǎng)格式加固方法及盾構(gòu)接收方法,其發(fā)明目的是針對盾構(gòu)始發(fā)和接收時的風(fēng)險源。盾構(gòu)接收或始發(fā)端頭的網(wǎng)格式加固方法,其特征在于盾構(gòu)接收或始發(fā)端頭設(shè)置有網(wǎng)格式防水加固體。本發(fā)明的有益效果:徹底切斷最終接收時水源補給,使得盾構(gòu)機(jī)在沒有水的地質(zhì)條件下進(jìn)行接收和始發(fā),從根本上改變了原有的地質(zhì)條件,確保盾構(gòu)的安全。此方法相對于傳統(tǒng)方法,一次性節(jié)省成本在30%以上,其加固效果要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)方法,降低風(fēng)險率至少在70%以上,在地鐵建設(shè)如火如荼的今天,效益與價值不可估量。而且易于操作和檢查,方便普及和推廣。
一種煤層破碎底板固定地錨施工及堅硬物套取的方法,屬于礦山科學(xué)技術(shù)煤礦地質(zhì)工程技術(shù)領(lǐng)域,可解決地質(zhì)構(gòu)造破碎帶區(qū)域地錨鉆孔施工工序復(fù)雜、時效長、施工效率低的問題,本發(fā)明采用地質(zhì)巖芯鉆桿施工輔助于錨桿錨固對破碎帶進(jìn)行空間整體性加固,采用內(nèi)空的地質(zhì)巖芯鉆桿對底板破碎帶區(qū)域進(jìn)行鉆孔預(yù)施工和塌陷破碎區(qū)域堅硬物體的套取。通過使用本發(fā)明的方法,可最大程度上對破碎區(qū)域進(jìn)行整體性加固,加固效果顯著,大大提高了底板破碎區(qū)域固定地錨施工的工效。
本發(fā)明屬于盾構(gòu),具體涉及一種外置注漿管式盾構(gòu),解決了現(xiàn)有技術(shù)中外置注漿管式盾構(gòu)無法應(yīng)用在砂層地質(zhì)中,粘土層地質(zhì)中也容易卡管的問題。外置注漿管式盾構(gòu),盾構(gòu)外置若干注漿管,盾構(gòu)的中盾位置上,與各注漿管的中心軸線的同一線上分別設(shè)置有保護(hù)刀,各保護(hù)刀分別在盾構(gòu)的不同縱斷面上。本發(fā)明具有如下有益效果:有效減小隧道開挖過程中圍巖土體對外置注漿管壁的摩擦與損壞,解決了現(xiàn)有外置注漿管式盾構(gòu)穿越端頭加固區(qū)時的“卡管”現(xiàn)象;避免了大量超挖帶來的致命工程危害,保證盾構(gòu)的接收與始發(fā)的順利完成;對于粉砂地層也可以運用,減小的超挖量與節(jié)省的注漿量對于我國整個高速發(fā)展的地鐵建設(shè)意義重大。
一種聯(lián)通井鉆進(jìn)過程中校正目標(biāo)點位置的方法,包括以下步驟:(1)確定標(biāo)志地層:根據(jù)地質(zhì)資料,在地面至目標(biāo)點C之間穩(wěn)定的地質(zhì)層之中選擇至少一個標(biāo)志地層;(2)鉆進(jìn)過程中,根據(jù)鉆時數(shù)據(jù)、巖屑分析、組合測井結(jié)果實時確定各標(biāo)志地層的實際深度;(3)根據(jù)各標(biāo)志地層的實際深度與理論深度之間的差距修正目標(biāo)點深度和/或造斜點深度。在地面至目標(biāo)點C之間穩(wěn)定的地質(zhì)層之中,選擇硬度、電阻率和/或密度特征的地層作為標(biāo)志地質(zhì)層。鉆進(jìn)中根據(jù)鉆時、地層硬度、電阻率和/或地層密度數(shù)據(jù),實時測量各標(biāo)志地層的實際深度。本發(fā)明的優(yōu)點是:可以有效消除鉆井設(shè)計誤差,操作簡便,易于實施,縮短鉆井施工周期,確保達(dá)到礦井設(shè)計開采回采率,杜絕返工現(xiàn)象發(fā)生。
本發(fā)明屬于隧道施工技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種雙洞雙連拱隧道變?nèi)€大跨徑單洞隧道快速施工方法。包括以下步驟。S100~雙洞雙連拱隧道段進(jìn)行開挖施工;先施工中隔墻,再施工雙洞雙連拱隧道的小洞的左側(cè)導(dǎo)坑,最后施工雙洞雙連拱隧道的大洞的右側(cè)導(dǎo)坑。S200~當(dāng)施工到雙洞雙連拱隧道段與三線大跨徑單洞隧道段的設(shè)計交界處時,根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報探明前方段的地質(zhì)與設(shè)計是否一致。S300~若前方段的地質(zhì)與設(shè)計不同時,則變更設(shè)計參數(shù);若前方段的地質(zhì)與設(shè)計相同時,按照設(shè)計參數(shù)進(jìn)行后續(xù)施工。S400~進(jìn)行隧道拱頂下沉及凈空變化沉降監(jiān)測,待隧道水平凈空變化速度和拱頂垂直位移速度明顯下降和穩(wěn)定后進(jìn)行三線大跨徑單洞隧道段施工。
本發(fā)明涉及隧道工程施工領(lǐng)域,具體為一種變質(zhì)巖承壓水隧道的施工方法,解決現(xiàn)有方法易引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害、開挖輪廓難以控制、初期支護(hù)變形開裂以及易塌方等問題,包括初步預(yù)測圍巖級別和地下水發(fā)育情況、超前探孔準(zhǔn)確預(yù)報地質(zhì)情況和地下水發(fā)育情況、超前鉆孔泄水降壓、超前小導(dǎo)管注漿固結(jié)圍巖并堵水、選擇洞身開挖方式并確定初期支護(hù)形式、施做徑向小導(dǎo)管、開挖仰拱并澆筑仰拱混凝土、施做二次襯砌等步驟。采取本工法施工后,開挖輪廓得到了有效控制,掉塊坍塌降低了發(fā)生頻率縮小了規(guī)模,初期支護(hù)變形開裂得到了有效控制,再未進(jìn)行過二次換拱,基本避免了隧道塌方;降低了費用,而且有效地提高了施工質(zhì)量和施工安全,從而也創(chuàng)造了良好的社會效益。
本實用新型涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種耦合彈,解決地質(zhì)勘探中,對于地質(zhì)條件復(fù)雜地區(qū),采用現(xiàn)有震源藥柱無法達(dá)到阻抗耦合效果并獲得高信噪比地質(zhì)資料的問題,包括裝有傳爆藥的殼體,殼體內(nèi)一端設(shè)有壓蓋,殼體內(nèi)設(shè)有與壓蓋連接并貫穿在殼體內(nèi)的隔爆護(hù)套,隔爆護(hù)套內(nèi)貫穿設(shè)有傳爆線,傳爆線尾端裝入傳爆藥內(nèi)。結(jié)構(gòu)簡單、設(shè)計合理,易于操作,實現(xiàn)了該耦合彈與震源藥柱組合后的整體速度的精確調(diào)節(jié),達(dá)到了阻抗耦合的最佳效果,產(chǎn)生了地震波疊加效應(yīng),填補了國內(nèi)外技術(shù)的空白,應(yīng)用范圍廣,可以滿足不同地質(zhì)條件的地震勘探需求,尤其適用于山地高分辨率地震勘探,激發(fā)巖層速度在2500M/S以上的高速圍巖,可以有效提高分辨率,拓寬地震頻帶。
一種煤巖復(fù)合頂板差異尺度錨桿聯(lián)合支護(hù)方法,采用地質(zhì)雷達(dá)對預(yù)開掘巷道頂板范圍發(fā)射電磁脈沖進(jìn)行超前探測,根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)接收的反射信號對預(yù)開掘巷道50~100m復(fù)合頂板范圍內(nèi)完整巖體區(qū)、破裂巖體區(qū)和破碎巖體區(qū)的交界面進(jìn)行確定,并通過計算機(jī)手段形成三維復(fù)合頂板結(jié)構(gòu)地質(zhì)模型,通過模型切剖斷面的分區(qū)幾何參數(shù)計算差異尺度錨桿的長度并選用合適的錨桿,對復(fù)合頂板進(jìn)行支護(hù),并輔助金屬網(wǎng)和鋼帶形成聯(lián)合支護(hù)結(jié)構(gòu)。通過建立的復(fù)合頂板三維地質(zhì)模型,能夠非常直觀、準(zhǔn)確地表達(dá)頂板復(fù)雜地質(zhì)數(shù)據(jù),可視化界面形式有利于現(xiàn)場人員操作和進(jìn)行錨桿長度確定??捎行Э刂祈敯遄冃?,減少錨桿數(shù)量,節(jié)約大量支護(hù)材料和維修費用,提高單產(chǎn)、單進(jìn),確保安全生產(chǎn)。
本發(fā)明屬于煤層氣資源開采技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種采動區(qū)煤層氣鉆井鋼絲繩打撈器及打撈方法。包括地質(zhì)巖芯管、硬質(zhì)合金復(fù)合片、36組扇形鋼絲繩、圓形鋼絲匝環(huán)、連接鉆桿母扣接手和硬鋼變徑接頭,所述的地質(zhì)巖芯管上端焊接有連接鉆桿母扣接手,連接鉆桿母扣接手通過絲扣與鉆機(jī)的鉆桿連接,連接鉆桿母扣接手下端通過硬鋼變徑接頭與地質(zhì)巖芯管焊接一體;所述的地質(zhì)巖芯管的底部焊接有矩形凹凸的硬質(zhì)合金復(fù)合片和36組扇形鋼絲繩,36組扇形鋼絲繩成10度一根的方式排列,36組扇形鋼絲繩通過圓形鋼絲匝環(huán)加固在地質(zhì)巖芯管的底部向上3厘米處。本發(fā)明可以把鉆頭、測井探管及小型配件打撈上來。
本發(fā)明公開了一種基于Mapgis環(huán)境下的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)轉(zhuǎn)換的打印方法及系統(tǒng),包括繪圖儀設(shè)備參數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)及以下步驟:步驟一、打開繪圖儀設(shè)備參數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng);步驟二、對設(shè)備參數(shù)庫進(jìn)行維護(hù);步驟三、一鍵檢測當(dāng)前設(shè)備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn);步驟四、對已打開并進(jìn)行過檢測的工程文件,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換;步驟五、打印文件成果。繪圖儀設(shè)備參數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的操作環(huán)境只需Mapgis軟件的支持,具有了安裝方便的優(yōu)勢,同時屬于對Mapgis的二次開發(fā),占用內(nèi)存小,功能明確,與Mapgis有很強的交互性;通過繪圖儀設(shè)備參數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)可以一鍵檢測當(dāng)前繪圖儀設(shè)備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),可以在不同品牌、不同型號的多臺繪圖儀上對色庫及符號庫等進(jìn)行參數(shù)秒轉(zhuǎn),從而快速地完成設(shè)備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更換,使同一地質(zhì)成果在不同繪圖儀上輸出的顏色、符號、類型等參數(shù)相同,并且通過一鍵檢測當(dāng)前參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及快速轉(zhuǎn)換,用“程式化”功能替代了繁瑣的重復(fù)性人工操作,不僅節(jié)省了人工和操作時間,保證了地質(zhì)成果的輸出精度、地質(zhì)成果提交的規(guī)范、統(tǒng)一,同時還可以徹底發(fā)現(xiàn)地質(zhì)成果在制作過程中,人為無意而肉眼又無法判別的電子版冗余數(shù)據(jù),為日后地質(zhì)成果歸檔提供精準(zhǔn)、有力的保障。
本發(fā)明屬于資源信息監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種地下水資源三維可視化動態(tài)監(jiān)測結(jié)構(gòu)模型的構(gòu)建方法,包括安裝水位水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),將觀測數(shù)據(jù)實時傳輸至監(jiān)測服務(wù)中心;進(jìn)行各巖層頂?shù)装鍢?biāo)高和實時水位的水文數(shù)據(jù)的采集,錄入包括水文地質(zhì)空間和屬性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊和數(shù)據(jù)查詢分析模塊的水文地質(zhì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng);將采集的各巖層頂?shù)装鍢?biāo)高、實時水位數(shù)據(jù)導(dǎo)入三維地下水模擬軟件中執(zhí)行三維水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型的構(gòu)建,并在模型中呈現(xiàn)實時水位;實現(xiàn)三維水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型任意具體位置的切割可視化。本發(fā)明基本完成對水文地質(zhì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析和管理,為合理開發(fā)和利用地下水資源奠定了良好的基礎(chǔ),為更合理地開發(fā)利用資源提供輔助決策支持。
本發(fā)明提供了一種盾構(gòu)隧道遇基巖孤石地層預(yù)處理施工方法,該方法包括以下步驟:1)在待挖掘隧道線路范圍內(nèi)進(jìn)行地質(zhì)剖面物理勘探,將盾構(gòu)機(jī)待掘進(jìn)地層中存在基巖和/或孤石的地質(zhì)段標(biāo)識為不良地質(zhì)段;2)在所述不良地質(zhì)段范圍內(nèi)確定爆破孔位置,通過鉆孔施工形成爆破孔;3)在形成的爆破孔中裝入起爆藥包,進(jìn)行爆破作業(yè);4)在爆破后的不良地質(zhì)段范圍內(nèi)對破碎的圍巖體進(jìn)行分段注漿加固施工。使得盾構(gòu)掘進(jìn)施工順利進(jìn)行,能夠提高施工進(jìn)度,減少換刀次數(shù)。
中冶有色為您提供最新的山西有色金屬探礦技術(shù)理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實用新型內(nèi)容及具體實施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺!