本發(fā)明涉及PHC管樁。一種含粘性土中粗砂層中PHC管樁的沉樁方法,它包括下列施工步驟:根據(jù)地質(zhì)報告的中粗砂層的分布情況,核算出中粗砂層區(qū)域沉樁數(shù)量及對應樁型;根據(jù)沉樁數(shù)量及對應樁型確定樁尖制作與沉樁型號相對應直徑的樁尖結(jié)構(gòu);該樁尖由一段鋼管和至少二塊等長等厚等寬的加勁板焊接而成;所有加勁板長度之和小于鋼管周長;將加勁板煨彎成相應圓弧狀,均勻焊接在鋼管上,鋼管另一端加開坡口;根據(jù)現(xiàn)場PHC管樁堆放位置,就近搭設(shè)樁尖焊接胎架,將PHC管樁吊至胎架上,用木塞將PHC管樁卡緊;焊接樁尖時采用小型吊車配合;樁尖開坡口一端與PHC管樁樁端對接,焊接完畢后采用吊車配合起吊PHC管樁進行沉樁作業(yè)。本發(fā)明提高打樁的速率,節(jié)約施工成本。
本發(fā)明提供了一種海邊吹填泥層地層中成槽施工的土體加固方法,所述方法在現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查的基礎(chǔ)上,確定厚淤泥的基本信息;采用水泥攪拌樁和CFG樁相結(jié)合的方法加固影響地下連續(xù)墻成槽施工的厚淤泥,并確定地下連續(xù)墻槽壁兩側(cè)厚淤泥土的加固寬度;結(jié)合厚淤泥信息及現(xiàn)場試驗,確定水泥攪拌樁和CFG樁的施工參數(shù)及具體加固措施。本發(fā)明克服了現(xiàn)有技術(shù)在地下連續(xù)墻槽壁兩側(cè)厚淤泥加固中施工工期長、造價高、甚至不能加固的缺點和不足,實現(xiàn)了槽壁兩側(cè)厚淤泥土的高效加固施工。采用本發(fā)明方法加固厚淤泥具有強度高、剛度大、成本低、施工效率高等特點。
本發(fā)明涉及一種“鉆吸法”沉井下沉裝置,由刀盤切削系統(tǒng)、驅(qū)動裝置、高壓進水管路、進氣管路和出泥管路組成,所述刀盤切削系統(tǒng)連接驅(qū)動裝置,通過驅(qū)動裝置調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,用于快速切削各種堅硬程度的土層,所述刀盤切削系統(tǒng)設(shè)有進水倉,進水倉連接高壓進水管路和進氣管路,用于將刀盤土體攪拌成高濃度泥漿,防止刀盤出現(xiàn)“包鉆”現(xiàn)象;所述刀盤切削系統(tǒng)通過出泥管路連接吸泥泵,用于將井內(nèi)的泥漿吸至井外。本發(fā)明能解決超深沉井在堅硬地質(zhì)條件下采用不排水下沉工藝時下沉難的問題,使沉井下沉施工技術(shù)可以在沿海地區(qū)污水深海排放得到進一步的應用。
本發(fā)明為一種Ti摻雜α-Al2O3透明陶瓷熱釋光材料的制備方法。本發(fā)明主要采用高純Al2O3、TiO2、MgO和La2O3納米粉為原料,在較低溫度條件下,采用固相燒結(jié)法制備了Ti摻雜α-Al2O3透明陶瓷熱釋光材料。本發(fā)明的Ti摻雜α-Al2O3透明陶瓷熱釋光材料具有可摻雜濃度高、穩(wěn)定性好、制備工藝簡單、成本低、易成型、可有效提高熱釋光材料靈敏度等特點,廣泛運用在熱釋光磷光體的劑量探測、地質(zhì)學研究及固體缺陷研究等。
本發(fā)明涉及基坑圍護工程領(lǐng)域中的一種預制隔水樁及其插拔施工方法,其構(gòu)造包括預制樁體(1)、隔水空腔(2)與隔水連接三部分,根據(jù)隔水連接的不同細分為三種WSP樁,第一種隔水連接包括彈性袋(3)與充于彈性袋(3)內(nèi)的充填體(4)兩部分組成,充填體(4)可以是流體,其他兩種隔水連接分別為熱熔性材料與凝結(jié)性材料,本發(fā)明可在相鄰預制樁體(1)之間形成可靠的隔水結(jié)構(gòu),解決了預制樁作為基坑圍護樁的隔水難題,使得價格便宜、質(zhì)量可靠、可回收重復使用的預制樁可作為各種深度與地質(zhì)條件下的基坑圍護樁,且隔水性能具備自修復性,可大幅度節(jié)約基坑圍護樁工程成本,安全可靠,經(jīng)濟環(huán)保。
一種環(huán)境地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域的根據(jù)年地面沉降量與 抽水量確定地下水可開采量的方法,包括以下步驟:(1)收集當 地地面沉降的實測資料與地下水抽取量的記錄;(2)將地面沉降 量與地下水開采量整理成年地面沉降量與年地下水抽取量的 關(guān)系,并作出關(guān)系曲線圖;(3)對年地面沉降量與年地下水抽取 量進行回歸分析,得到折線型回歸式;(4)計算年可開采量:基 于上述回歸關(guān)系式,對于設(shè)定的年地面沉降的控制值 St,則得到地下水的年可開采量。 本發(fā)明避免了應用復雜數(shù)學模型時需要進行大量地層參數(shù)確 定時的取樣及試驗的工作,是一種簡潔、經(jīng)濟及有效的地下水 可開采量的確定方法。
本發(fā)明涉及一種具有內(nèi)動力的可調(diào)高截割系統(tǒng),包括非擺動傳動部和無電機搖臂,非擺動傳動部包括靜置殼體和前級傳動系統(tǒng),無電機搖臂包括搖臂殼體和后級傳動系統(tǒng),靜置殼體內(nèi)安裝有截割電機,搖臂殼體的根部旋轉(zhuǎn)支撐在靜置殼體內(nèi),截割電機輸出軸經(jīng)前級傳動系統(tǒng)與后級傳動系統(tǒng)銜接,后級傳動系統(tǒng)輸入端同軸連接的大齒輪和行星機構(gòu)設(shè)置在搖臂殼體的根部腔室內(nèi),油缸兩端分別與搖臂殼體和靜置殼體鉸接,油缸的液壓系統(tǒng)安裝在靜置殼體內(nèi)的油箱中,前級傳動系統(tǒng)中的一個傳動軸取代液壓系統(tǒng)泵電機為液壓系統(tǒng)提供動力。本發(fā)明能解決開采高度低、地質(zhì)條件復雜的煤巖工作面的矮機身大功率薄煤層采煤機的液壓系統(tǒng)泵箱結(jié)構(gòu)布置難題。
本發(fā)明公開了一種土壤和地下水綜合監(jiān)管系統(tǒng),包括為數(shù)據(jù)層、應用邏輯層及表現(xiàn)層,所述數(shù)據(jù)層包含區(qū)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、場地調(diào)查項目數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析評價單元、知識庫數(shù)據(jù),所述應用層用于數(shù)據(jù)管理,所述系統(tǒng)應用平臺是數(shù)據(jù)管理的軟件平臺,負責對系統(tǒng)所需和所擁有的各類數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一的存儲和管理及備份,所述表現(xiàn)層為人機交互層,提供操作界面,用于用戶輸入數(shù)據(jù)檢索信息、獲取數(shù)據(jù),本系統(tǒng)構(gòu)建規(guī)劃數(shù)據(jù)、土地數(shù)據(jù)、地質(zhì)數(shù)據(jù)、土壤環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)等多源數(shù)據(jù)融合的土地土壤環(huán)境大數(shù)據(jù),建立土壤和地下水環(huán)境數(shù)據(jù)庫和管理分析系統(tǒng),可對土壤進行數(shù)字化分析,為了行業(yè)管理部門、從業(yè)單位及業(yè)主方針對修復效果評估提供技術(shù)支撐和決策依據(jù),應用前景廣。
本發(fā)明提出一種基坑施工中承壓水降水對周邊環(huán)境影響的計算方法,包括下列步驟:確定周邊環(huán)境、工程地質(zhì)條件及各土層參數(shù);在數(shù)值軟件中建立計算模型;按照基坑開挖與降水的施工工序進行模擬,得出模擬結(jié)果;調(diào)整承壓含水層的滲透系數(shù);對調(diào)整后的模型按照基坑施工工序進行模擬,但不用對承壓含水層進行降水;將調(diào)整前的模擬結(jié)果減去調(diào)整后的模擬結(jié)果,得出降承壓水的影響。本發(fā)明通過調(diào)整承壓含水層的滲透系數(shù),使得在模擬時可不考慮承壓含水層的承壓性和高滲透性,從而可得到不考慮降承壓水的模擬結(jié)果。進而將考慮降承壓水的模擬結(jié)果與調(diào)整后的不考慮降承壓水的模擬結(jié)果相減,最終可得到承壓水降水對基坑施工中周邊環(huán)境的影響。
本發(fā)明公開了基于咪唑、苯并咪唑及其衍生物的冠醚型離子液體,所述冠醚型離子液體中陽離子為咪唑、苯并咪唑及其衍生物,陰離子包括中性或堿性的單核陰離子、多核陰離子;所述單核陰離子包括Cl?、Br?、BF4?、PF6?、CF3COO?、CF3SO2?、(CF3SO2)N?、OH?,所述多核陰離子包括AlCl4?、FeCl3?、CuCl3?、AuCl4?;離子液體在一些反應中具有反應速率快、轉(zhuǎn)化率高、反應的選擇性高、催化體系可循環(huán)重復使用等優(yōu)點;此外離子液體在溶劑萃取、物質(zhì)的分離和純化、廢舊高分子化合物的回收、燃料電池和太陽能電池、工業(yè)廢氣中二氧化碳的提取、地質(zhì)樣品的溶解、核燃料和核廢料的分離與處理等方面也顯示出潛在的應用前景。
本發(fā)明涉及掘進機技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種用于隧洞挖掘的懸臂式掘進機,包括掘進機機體,所述掘進機機體上表面的左側(cè)固定連接有箱體,所述掘進機機體的底部固定連接有驅(qū)動支撐裝置,所述驅(qū)動支撐裝置的外表面?zhèn)鲃舆B接有履帶,所述箱體的左側(cè)活動連接有支撐臂,所述支撐臂的左端活動套接有傳動臂,傳動臂的左端通過緊固裝置卡接有掘進頭。該用于隧洞挖掘的懸臂式掘進機,通過以兩個除塵裝置與輸送管呈九十度的夾角,便于對掘進頭進行開采的地方噴上適量的防塵沫防塵沫起凝固灰塵的作用,噴灑覆蓋率廣,降低了隧洞中灰塵的飄揚度,提高了使用者視野的清晰度,同時防塵沫不會對遇水即化、極易崩解的地質(zhì)進行融化,便于使用者進行挖掘。
本發(fā)明公開了一種用于大型排水箱涵結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)腐蝕檢測的無損檢測方法,該無損檢測方法包括以下步驟:在所述排水箱涵的表面布置至少一條檢測測線;利用超聲映像裝置、地質(zhì)雷達、三維超聲成像儀中的一種或多種組合沿所述檢測測線移動以對所述檢測測線下方所述排水箱涵相對應的結(jié)構(gòu)層當前厚度進行檢測,通過將所述結(jié)構(gòu)層的當前厚度與所述結(jié)構(gòu)層的設(shè)計厚度進行比較,以確定所述排水箱涵相對應的所述結(jié)構(gòu)層內(nèi)表面上的腐蝕情況。本發(fā)明的優(yōu)點是:不需要鉆孔取芯,利用非破損的方法可以快速準確的檢測排水箱涵結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)腐蝕情況。
本發(fā)明一種垂直頂升用外止水裝置,密封圈和油浸石棉盤根與設(shè)置頂升管上的油脂孔連通,頂升管上還設(shè)有連通外止水扎蘭與頂升管之間間隙的聚氨酯孔,在垂直頂升初始階段,所述頂升管蓋子上安裝放泥閥,通過打開放泥閥,破壞垂直頂升管上方土體,減小正面頂力;在垂直頂升過程中,通過油脂孔壓入盾尾油脂至密封圈、油浸石棉盤根處,用于減小密封圈、油浸石棉盤根磨損。當滲水量較大時,所述聚氨酯孔壓入水性聚氨酯至外止水扎蘭與頂升管之間的間隙,用于強制止水。本發(fā)明可以在頂升過程中,為解決在高水壓條件下穿墻管止水裝置易漏水、難維修的問題和初始頂進頂力過大的問題,使垂直頂升施工技術(shù)可以在高水頭、復雜地質(zhì)條件下得到進一步的推廣。
本發(fā)明涉及一種預穿限位梁頂進方法,預穿入土體的限位梁用于對涵節(jié)頂進進行限位,該方法至少包括如下步驟:在所述待開挖涵洞土體中預設(shè)所述涵節(jié)頂進后的位置,在所述位置設(shè)置若干限位梁,以限定出所述涵節(jié)頂進路線的輪廓位置,之后沿所述頂進路線完成所述涵節(jié)的頂進,從而使所述涵節(jié)在所述若干限位梁的限位導向下沿軸線完成頂進。本發(fā)明的優(yōu)點是,結(jié)構(gòu)簡單,施工便捷,對于涵節(jié)的頂進限位效果較好,可直接避免其產(chǎn)生偏移,適用范圍廣,特別適用于軟土地基、地質(zhì)復雜地區(qū)、地形復雜地區(qū)以及施工難度特別大的工程。
本發(fā)明涉及一種在地質(zhì)工程研究領(lǐng)域。一種測量超臨界CO2在巖石中滲透系數(shù)的試驗裝置,其特征在于,該試驗裝置包括高壓滲透室、恒溫水循環(huán)裝置、圍壓增壓器、進口緩沖容器、出口壓緩沖容器、背壓調(diào)壓閥、出口調(diào)壓閥、流量計和CO2增壓泵。所述高壓滲透室用于放置巖樣進行滲透試驗,分別與恒溫水循環(huán)裝置、圍壓增壓器、進口緩沖容器、出口緩沖容器相連。本發(fā)明的關(guān)鍵構(gòu)件高壓滲透室。高壓滲透室采用高強度的不銹鋼制成,并有一定的厚度,保證承受內(nèi)腔的高壓不發(fā)生破壞。高壓滲透室包括外殼、內(nèi)腔、安全閥和一個排氣閥。本發(fā)明的試驗裝置,設(shè)計合理,方便使用,效率高,整個裝置成本低。
本發(fā)明公開了一種基于ECC跳碼的質(zhì)量安全監(jiān)管系統(tǒng),其包括服務(wù)器、移動終端和附屬于監(jiān)管對象上的防偽裝置,該防偽裝置內(nèi)具有采用ECC跳碼的數(shù)字簽名信息,該數(shù)字簽名信息由服務(wù)器加密生成。本發(fā)明通過采用服務(wù)器、移動終端和具有數(shù)字簽名信息的防偽裝置等設(shè)備,將隨時間跳變的ECC跳碼數(shù)字簽名信息與食品等監(jiān)管對象綁定,通過加密/解密驗證該數(shù)字簽名的真實性,使用戶可以隨時隨地查詢到該監(jiān)管對象的真?zhèn)?,以及生產(chǎn)日期、產(chǎn)地、質(zhì)量等級等相關(guān)信息,對食品或其他監(jiān)管對象的質(zhì)量安全提供高效的監(jiān)管和便捷的溯源途徑。
本發(fā)明是微型地下蛇行自盾構(gòu)探測機器人,包括蛻皮蛇盾構(gòu)機器人與地表輔助機器人。蛻皮蛇盾構(gòu)機器人可在地下進行蛇行運動,側(cè)壁環(huán)向3D打印噴頭向周圍土體噴射粘合劑形成高強度盾殼,自身搭載電磁探頭、攝像頭、微型機械手、壓力傳感器、溫度傳感器可對星球淺表層土體結(jié)構(gòu)進行探測。地表輔助機器人跟隨蛻皮蛇盾構(gòu)機器人在地表做同步運動,利用電磁波向蛻皮蛇盾構(gòu)機器人無線輸電并將采集的數(shù)據(jù)發(fā)送給空間中轉(zhuǎn)站,自身也可對地表進行探測、采樣。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)星球淺表層網(wǎng)絡(luò)探測,彌補已有方法只能進行表面探測的不足,能夠為工程地質(zhì)、工程勘察、星球表面探測等相關(guān)領(lǐng)域提供較為完整的探測淺表層土壤結(jié)構(gòu),獲得地下巖土體基本物理力學參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種基于GPS定位的隧道整體變形監(jiān)測裝置,包括激光測距儀和GPS定位裝置,在車體上固定有立柱,在立柱上端橫向固定有橫管,在橫管內(nèi)通過軸承安裝有水平轉(zhuǎn)軸,水平轉(zhuǎn)軸的末端通過鉸鏈安裝有平衡箱,所述GPS定位裝置和激光測距儀位于平衡箱內(nèi)側(cè)或外側(cè)。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,容易加工制作,成本低廉,是用于常規(guī)隧道施工中的隧道監(jiān)測量測方式,實現(xiàn)了量測的自動化、實時化并可起到及時預警的目的,量測精度從0.01毫米-10毫米,可根據(jù)隧道地質(zhì)情況調(diào)整檢測參數(shù)。能夠?qū)λ淼雷冃芜M行連續(xù)、智能、即時、穩(wěn)定的量測,給非接觸量測方法開辟了一條新的途徑。
本發(fā)明涉及一種用于水泥電桿的接地盤裝置,其特征在于:所述的接地盤裝置由底板、設(shè)在底板上的支撐柱,以及與支撐柱頂端相連的固定元箍構(gòu)成,支撐柱設(shè)置于底板的四周,相鄰的支撐柱之間平行設(shè)置,底板的尺寸與固定元箍的尺寸相配合,固定元箍上連接有接地盤引線。采用接地盤裝置后,不但減少對路面的損壞,賠償費將大幅減少。在同樣的地形、地質(zhì)條件下,接地盤的接地電阻值比接地管低,能降低雷電流反擊電壓,提高線路的耐雷水平,減少停電事故。而且能大幅度地減輕工人的施工作業(yè)強度又能保證施工質(zhì)量,達到提高工作效率目的。
本發(fā)明公開了一種全空間三維數(shù)字地球模型的構(gòu)建方法,包括以下步驟:建立基于CGCS2000中國大地坐標系的橢球體地球空間數(shù)學模型;生成基于經(jīng)緯網(wǎng)格的地球表面剖分網(wǎng)格;內(nèi)插生成地球表面數(shù)字高程模型;插值擬合地球空間內(nèi)外圈層幾何結(jié)構(gòu)模型;生成基于地質(zhì)晶胞的地球內(nèi)外圈層三維體元網(wǎng)格;插值擬合地球空間內(nèi)外圈層屬性要素三維分布模型;將地理坐標轉(zhuǎn)換為地心空間三維直角坐標;構(gòu)建基于LOD的地球空間模型多尺度表達機制;三維可視化;查詢地球空間位置;進行三維空間分析。本發(fā)明的自動性高、適應性強,能夠快速、自動的將包含內(nèi)外圈層的地球空間實體模型在三維空間中重構(gòu)出來,以三維可視化的形式在計算機顯示屏上展現(xiàn)出來并支持各種專業(yè)的空間分析。
本發(fā)明涉及一種深基坑工程減壓降水控制方法、裝置、終端及存儲介質(zhì),屬于深基坑工程技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、施工數(shù)據(jù)和監(jiān)測數(shù)據(jù);通過數(shù)據(jù)庫對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、施工數(shù)據(jù)和監(jiān)測數(shù)據(jù)進行存儲;構(gòu)建數(shù)字高程模型,根據(jù)數(shù)字高程模型對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行二維可視化表達和三維可視化表達;采用承壓水含水層穩(wěn)定流單孔抽水試驗、泰斯公式迭代法參數(shù)計算、泰斯公式收斂級數(shù)法、雅克布公式、穩(wěn)定流抽水試驗Q?S曲線法或者承壓水非完整井穩(wěn)定流抽水試驗計算水文地質(zhì)參數(shù);根據(jù)回歸分析建立水位預測模型,通過水位預測模型、施工數(shù)據(jù)和監(jiān)測數(shù)據(jù)對地下水水位動態(tài)預測,進行趨勢分析與預警。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)深基坑減壓降水過程的自動化、信息化和實時化控制。
本申請公開了一種用于基坑內(nèi)局部滲漏的聯(lián)合堵漏方法,包括:于局部有滲漏的基坑外側(cè)打設(shè)一排輕型井點;采用輕型井點將水位降至坑中坑底部以下;打設(shè)注漿孔;暫停輕型井點的抽水;于所述注漿孔中灌注灌漿料進行封堵。本申請采用輕型井點局部形成降水帷幕方法,快速的形成一道截水帷幕,從而達到快速的局部降低水位至坑底端,再使用灌漿料注漿的方法快速堵住滲漏點,從而達到堵漏的目的,本申請采用使用輕型井點+雙液灌漿料灌漿堵漏對基坑底部還有坑中坑,且圍護樁未成功搭接的地質(zhì)土層以粉土粉砂為主的情況更具有針對性。
本發(fā)明的目的在于公開一種核電結(jié)構(gòu)復合隔震減震系統(tǒng),包括由箱體側(cè)墻和箱體底板組成的具有大剛度的箱體,所述箱體的內(nèi)部具有用于布置深埋核島結(jié)構(gòu)的獨立空間;在核島結(jié)構(gòu)的底部與箱體之間布置若干隔震支座,隔震支座與核島結(jié)構(gòu)的底部以及箱體的底部連接形成隔震系統(tǒng);在核島結(jié)構(gòu)的側(cè)墻與箱體側(cè)墻之間布置若干層減震裝置形成減震系統(tǒng);豎向的減震裝置通過伸臂懸挑結(jié)構(gòu)與核島結(jié)構(gòu)的側(cè)墻以及箱體側(cè)墻相連接,水平的減震裝置直接與核島結(jié)構(gòu)的側(cè)墻以及箱體側(cè)墻相連接;與現(xiàn)有技術(shù)相比,極大改善小型反應堆電站的廠址適應性,在復雜地質(zhì)條件下進行電站建造;實現(xiàn)小型反應堆電站的標準化設(shè)計,大幅縮短電站設(shè)計周期,降低設(shè)計成本,實現(xiàn)本發(fā)明的目的。
本發(fā)明公開了一種移動式水上樁機施工平臺及施工工藝,其技術(shù)方案要點是移動式水上樁機施工平臺,包括鋼管樁、鋼管樁上的型鋼梁和軌道、承重平臺,軌道與承重平臺之間有縱向移動的平臺移動裝置;承重平臺的下方設(shè)有下平臺,承重平臺與下平臺有驅(qū)動承重平臺橫向移動到相鄰軌道的步履式頂推裝置;打樁的施工工藝,步驟1,將鋼管樁安裝在水中,在承重平臺安裝打樁設(shè)備;步驟2,通過平臺移動裝置驅(qū)動承重平臺縱向位移,打樁設(shè)備進行預定位置打樁;步驟3,通過步履式頂推裝置驅(qū)動承重平臺橫向移動一個跨位,將移動承重平臺橫向移動到相鄰的軌道,打樁設(shè)備進行相鄰軌道上縱向移動并打樁,可以抵抗不利水文地質(zhì)條件,達到精準打樁的目的。
本發(fā)明涉及一種連續(xù)起伏地形隔振景觀屏障,在振源和受振體之間的傳播路徑上設(shè)置隔振景觀屏障,所述隔振景觀屏障為若干個高低起伏的連續(xù)波峰波谷形成的波浪狀地形截面,波谷處種植綠化植物形成一道風景宜人的景觀;該連續(xù)起伏地形不拘泥于傳統(tǒng)矩形或倒梯形截面的溝屏障,而是根據(jù)自然地形(如地表溝渠、地質(zhì)條件)、功能使用和景觀進行靈活設(shè)計,開挖不同波谷深度、波峰高度和波峰波谷間距的地形,形成連續(xù)起伏地形隔振景觀屏障,減小難度和工程量。
本發(fā)明涉及一種大型撬裝式冷箱無樁抗震筏板基礎(chǔ)施工方法,在傳統(tǒng)冷箱基礎(chǔ)施工的基礎(chǔ)上,針對承載力良好的巖石地質(zhì)條件,采用無樁基礎(chǔ)是較為便捷、安全的施工方法,通過一系列的施工工藝設(shè)計,提高冷箱基礎(chǔ)施工的安全性,重點圍繞基礎(chǔ)鑿巖、砂石換填、墊層澆筑、預埋柱腳錨栓定位、鋼筋綁扎、降溫水管安裝、模板安裝、模板支撐加固、混凝土澆筑、混凝土養(yǎng)護、基礎(chǔ)螺栓定位復測、冷箱底板螺栓孔定位加工,通過一系列措施實現(xiàn)大型冷箱無樁筏板基礎(chǔ)的順利施工,為后續(xù)撬裝式冷箱安裝創(chuàng)造安全可靠的條件。
一種成井過程中無需泥漿的降水井施工方法,其特征在于包括以下步驟:a、預制混凝土錐形頭,b、降水井定位放樣,c、放置套管,d、放置降水井井管,e、拔除套管,完成降水井井管布設(shè)。本發(fā)明的成井過程中無需泥漿的降水井施工方法具有混凝土錐形頭結(jié)構(gòu)簡單、制作方便,工程質(zhì)量安全可靠,成孔后不需要清孔或洗孔,可直接下井管,時間短、工序少、工效高,所需輔助人員大大減少,節(jié)約人工費,節(jié)能環(huán)保,降低工程成本和特別適用于地質(zhì)條件不良地區(qū)的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及一種基于巖體節(jié)理特征和爆破振動效應修正圍巖壓力的方法,主要解決現(xiàn)有圍巖壓力測試未考慮節(jié)理特征與爆破效應的影響的技術(shù)問題。本發(fā)明實現(xiàn)步驟如下:(1)基于現(xiàn)場地質(zhì)素描獲取隧道巖體節(jié)理產(chǎn)狀;(2)利用統(tǒng)計分析獲取優(yōu)勢節(jié)理產(chǎn)狀特征;(3)基于現(xiàn)場爆破參數(shù)建立數(shù)值模型,獲取爆破振動應力波;(4)基于優(yōu)勢節(jié)理特征建立離散元計算模型,施加爆破振動應力波,進行隧道開挖,確定圍巖松動圈范圍;(5)按照設(shè)計圍巖壓力確定松動圈范圍,計算修正系數(shù),修正圍巖壓力。本發(fā)明綜合考慮巖體節(jié)理特征和爆破振動效應對隧道圍巖的影響,對隧道支護結(jié)構(gòu)設(shè)計提供支持。
本發(fā)明涉及一種山區(qū)高速公路滑坡風險評價模型。該方法是基于模糊數(shù)學的原理,運用模糊綜合評價法、德爾斐法和層次分析法等方法計算影響高速公路邊坡的危險性和易損性的隸屬度,進而得到滑坡風險的危險性和易損性指標評價級別。在此基礎(chǔ)上,采用風險評價矩陣的方法來進行巖堆邊坡的風險評價。該模型可以對可能遇到的邊坡滑坡風險進行預測、識別、評估、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置風險,避免或減少滑坡地質(zhì)災害對國民經(jīng)濟和人民生命財產(chǎn)的危害,在對滑坡體的發(fā)展變化趨勢做出判斷和預報的基礎(chǔ)上,可對其采取相應的治理或防范等措施。
本發(fā)明涉及一種海底隧道突涌水險情早期預警方法,包括:步驟S1:利用地球物理探測和超前水平地質(zhì)鉆探方法提取巖土試樣,進行室內(nèi)物理力學和滲透試驗;步驟S2:根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)控量測實測數(shù)據(jù)、圍巖拱頂沉降和邊墻位移,建立圍巖或圍巖-初支護系統(tǒng)失穩(wěn)的灰色尖點突變時間預測模型;步驟S3:采用拋物線頂點數(shù)值反分析法獲取圍巖支護設(shè)計參數(shù);步驟S4:根據(jù)步驟S1和步驟S3,并結(jié)合步驟S2,通過基于ABAQUS平臺模擬軟件,建立高水壓作用下海底隧道圍巖或圍巖-初支護系統(tǒng)的黏彈塑性模型,進行險情預警,本發(fā)明具有提高高水壓作用下軟弱破碎圍巖的海底隧道的合理設(shè)計、安全施工和突水災害綜合防治的技術(shù)水平等優(yōu)點。
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