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本發(fā)明公開了一種尾礦庫安全監(jiān)測方法,包括以下步驟:S1,使用SPAC法布置使用的圓形觀測臺陣;S2,對尾礦庫進(jìn)行檢測,并在取得觀測數(shù)據(jù)后,根據(jù)微動調(diào)查方法的原理進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,該尾礦庫安全監(jiān)測方法,利用微動調(diào)查方法獲取該尾礦庫的S波速度剖面,根據(jù)S波速度結(jié)構(gòu)明確水木沖尾礦庫的巖性分層和地質(zhì)異常體的分布,再根據(jù)不同巖性層或地質(zhì)體的工程特性分析其對尾礦庫的穩(wěn)定性的影響,最后針對尾礦庫的安全隱患區(qū)域提出相應(yīng)的防治措施,有助于尾礦庫的災(zāi)害預(yù)防與治理。
本發(fā)明公開了一種掘進(jìn)炮震源的隧道快速地震反射超前探測方法,屬于隧道圍巖等級檢測技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:布設(shè)掘進(jìn)震源;布設(shè)檢波器;起爆并接收各掘進(jìn)震源的地震波;處理地震波數(shù)據(jù)。本發(fā)明采用掘進(jìn)爆破雷管作為勘探震源,產(chǎn)生復(fù)雜的地震波;利用檢波器持續(xù)接收掘進(jìn)震源產(chǎn)生的地震直達(dá)波及遇到前方異常地質(zhì)構(gòu)造后反射的地震反射波;然后采用互相關(guān)處理從檢波器接收的復(fù)雜地震波中計算得出各道地震反射波到達(dá)檢波器的初至波走時;根據(jù)各掘進(jìn)震源和檢波器之間的位置關(guān)系及初至波走時,對得出的共炮點(diǎn)道集進(jìn)行各個地震反射波提?。桓鶕?jù)提取的各個地震反射波數(shù)據(jù),采用疊前繞射偏移速度分析和成像處理,得到巷道前方圍巖等級和地質(zhì)異常分布。
本發(fā)明公開了一種提高萌芽率的朝天椒種植方法,其特征在于按如下要求種植:一、育苗基地處理:確定育苗基地使用數(shù)量,育苗基地占預(yù)種植畝數(shù)的1.5%,把地溝用水灌透,對地溝地質(zhì)殺菌,殺地下害蟲;二、育苗:種子在地溝中均勻撒開,覆蓋細(xì)土約1.5公分厚;三、移苗:到谷雨季節(jié)將種苗移苗到田間;四、田間管理:開花坐果時,噴灑?;?、保果藥;田間種植期間遇連續(xù)下雨天氣需在雨水停止后立即噴灑殺菌藥,預(yù)防病蟲害。本發(fā)明根據(jù)預(yù)種土地培育幼苗,按配比進(jìn)行種植,疏密合理,提高生長速度;對地質(zhì)進(jìn)行殺菌,提高萌芽率;雨后殺菌,能夠預(yù)防病蟲害,增大產(chǎn)量。
本發(fā)明公開了一種用于高陡邊坡素填土反壓條件下大直徑孔樁塌孔的處理方法。該方法是在高陡邊坡條件下對樁頂標(biāo)高高過原始地貌的施工區(qū)域采用素土回填;對于素土回填區(qū)與產(chǎn)生小范圍的塌方采用C20混凝土進(jìn)行澆筑;在整體地質(zhì)軟弱區(qū)域采用高壓旋噴的方式進(jìn)行地基處理預(yù)防塌孔形成。本發(fā)明采用素混凝土及高壓旋噴結(jié)合的塌孔處理方式,解決了在高陡邊坡條件下大直徑孔樁塌孔難以控制的難題。本發(fā)明技術(shù)簡單,現(xiàn)場施工效率高,質(zhì)量可靠,施工工期較短,勞動力強(qiáng)度低,施工質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計要求。
本發(fā)明公開一種組合式智能機(jī)器人探測設(shè)備,包括地質(zhì)探測裝置,所述地質(zhì)探測裝置的上部設(shè)置有液壓缸,所述液壓缸的下端表面安裝有電動機(jī),所述電動機(jī)的外表面開進(jìn)下側(cè)設(shè)置有防護(hù)隔罩,所述防護(hù)隔罩的下端表面且位于電動機(jī)的下部設(shè)置有平行撐環(huán)架;本發(fā)明能夠防止被收集的土壤發(fā)生掉落,可源源不斷的獲取試樣,避免土壤堆積在內(nèi)接裝斗內(nèi)側(cè)造成積壓,通過簡單的插放旋轉(zhuǎn)操作,可將組裝柱筒便捷的拆卸與更換,避免部件的整體損壞,避免資源浪費(fèi),有效將升降支撐結(jié)構(gòu)下部鉆探產(chǎn)生的反震力進(jìn)行部分抵消,確保傳動部件正常運(yùn)作,增大升降支撐結(jié)構(gòu)底部與地面的摩擦力,避免升降支撐結(jié)構(gòu)底部發(fā)生滑移。
本發(fā)明公開了建筑樁基施工方法,包括以下步驟:對施工場地進(jìn)行清理;坐標(biāo)放樣本,畫出加強(qiáng)地基圈;翻挖軟土,然后與土壤固化劑進(jìn)行混合后再次回填夯實(shí);預(yù)埋護(hù)筒;鋪設(shè)用于支撐鉆機(jī)的鉆孔作業(yè)臺架;對所有標(biāo)記好的樁基坐標(biāo)點(diǎn)的土樣進(jìn)行取樣分析,根據(jù)地質(zhì)特性合理選擇沖擊鉆機(jī)、旋挖鉆機(jī)的成孔順序;進(jìn)行間隔擴(kuò)孔;吊放鋼筋籠;澆灌混凝土;對成型后的樁基進(jìn)行后養(yǎng)護(hù);本發(fā)明方法通過將樁基坐標(biāo)點(diǎn)周圍的土進(jìn)行翻挖與土壤固化劑混合后再次進(jìn)行分層回填夯實(shí),能夠有效提高樁基周圍土壤的強(qiáng)度,不會出現(xiàn)由于土質(zhì)穩(wěn)定性差造成的樁基下沉問題,可以提高樁基施工的穩(wěn)定性和承載力,通過根據(jù)地質(zhì)特性合理選擇成孔順序,能夠有效保證樁基的成孔質(zhì)量。
本發(fā)明公開一種鉆孔分層充填方法,具體包括以下步驟:S1、根據(jù)地質(zhì)鉆孔巖性對地質(zhì)巖組進(jìn)行劃分,并繪制巖層位置圖;S2、測試不同巖組的密度、強(qiáng)度及變形參數(shù);S3、選擇填充材料,利用交叉試驗(yàn)的方法,獲得不同巖組的填充材料配比;S4、將測溫光纜垂直的植入鉆孔中;S5、預(yù)計不同巖組所需的注入量,按照1.5倍體積進(jìn)行準(zhǔn)備注漿;S6、利用測溫光纜的變化準(zhǔn)確定位已充填位置,結(jié)合巖層位置圖,達(dá)到準(zhǔn)確分層充填的目的。本發(fā)明利采用不同配比的填充材料,其密度、強(qiáng)度及變形參數(shù)與對應(yīng)巖層吻合,再利用測溫光纜的變化準(zhǔn)確定位充填位置,可以準(zhǔn)確分層充填,解決了因統(tǒng)一材料無差別注漿充填導(dǎo)致監(jiān)測誤差較大的問題。
本發(fā)明公開了一種基于FLAC3D內(nèi)置FISH語言的采動塑性區(qū)體積確定方法,包括:步驟A,收集具體礦區(qū)的地質(zhì)資料,包括地層巖性、厚度、巖石力學(xué)參數(shù)等;步驟B,基于相應(yīng)的實(shí)際地質(zhì)情況,將其概化為數(shù)值模型,利用FLAC3D軟件建立采動破壞模型;步驟C,利用FLAC3D內(nèi)置FISH語言編寫相關(guān)命令流,分別遍歷不同破壞類型的采動塑性單元體,獲取單元體的體積累加求值并輸出到文本文件中。本發(fā)明依據(jù)FLAC3D內(nèi)置FISH語言,具有一定的新穎性,且本發(fā)明操作簡單,易于實(shí)際應(yīng)用,為采動塑性區(qū)的體積確定提供了一種新的方法和思路。
本發(fā)明公開了一種基于最小二乘?粒子群策略的直流電阻率聯(lián)合反演方法,采用直流電阻率法對選定區(qū)域進(jìn)行地質(zhì)勘探,獲得實(shí)際觀測數(shù)據(jù)dobs;首先構(gòu)建初始電阻率模型m0,利用有限元法進(jìn)行電阻率正演計算,得到正演響應(yīng)f1(m);將獲得的正演響應(yīng)f1(m)和實(shí)際觀測數(shù)據(jù)dobs代入初始反演目標(biāo)函數(shù)中,使用最小二乘法進(jìn)行直流電法電阻率的反演,得到反演電阻率數(shù)據(jù)集m1;將反演電阻率數(shù)據(jù)集m1作為新初始電阻率模型m2,利用粒子群算法求解更新后的反演目標(biāo)函數(shù)φ2(m);最后采用更新后的反演目標(biāo)函數(shù)φ2(m)進(jìn)行直流電阻率法反演探測,獲得空洞的精確位置,進(jìn)而得出巖溶地質(zhì)發(fā)育帶的大小、延伸方向和埋藏狀態(tài)。
本發(fā)明提供一種復(fù)雜巖土體的三維建模及剖面成圖方法,特別適用于工程區(qū)域中包含復(fù)雜地質(zhì)體結(jié)構(gòu)如尖滅、透鏡體的情況,包括:定義工程區(qū)域和邊界;使用鉆孔上的層位信息構(gòu)建全地層序列;使用全地層序列對分層信息進(jìn)行再歸類處理;使用再歸類信息定義鉆孔上層位定位點(diǎn);使用各層定位點(diǎn)位置信息構(gòu)建層位面;形成三維結(jié)構(gòu)模型;定義剖切面位置;投影各定位點(diǎn);簡化定位點(diǎn)和分層界線;填充各層土體信息并形成最終成果。本發(fā)明方法既能自動生成工程區(qū)域的地層結(jié)構(gòu)模型,又能按照巖土工程實(shí)際需要和規(guī)范要求生成二維地質(zhì)剖面成果,從而為工程的實(shí)施提供重要、可靠的依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種井蓋與井座為鍥形鑲嵌的井蓋鑄造方法,包括井蓋模具,井蓋模具由上下活動的夾持上圓盤和夾持下圓盤以及左右分離的左模具和右模具,左模具和右模具合模后構(gòu)成多個中空的井蓋位,左模具和右模具的兩邊上還加工出凸出的把手,多個井蓋位的最高位上連接的注射孔延伸至右模具的外部,井蓋位內(nèi)倒入用于井蓋成型的鐵水,將由將C、Mn、Cr、Si、Mo、V、Fe、Ni制成的鐵汁倒入合模后的左模具和右模具內(nèi),井蓋整體鑄造,并且在模具中預(yù)留了楔形結(jié)構(gòu),與井座進(jìn)行結(jié)構(gòu)互補(bǔ),提高了井蓋和井座兩者連接的穩(wěn)定和牢固性,井蓋完全鑲嵌在井座內(nèi),根據(jù)需要挖掘的位置不同,所處的地質(zhì)有所區(qū)別,根據(jù)需要將井蓋的楔形角度有所調(diào)整。
本發(fā)明公開了一種超長工作面無線電波透視CT測試方法,利用工作面巷道條件,構(gòu)建無線電波透視CT測試系統(tǒng),進(jìn)行面內(nèi)構(gòu)造探查,對在巷道中揭露及隱伏的斷層、薄煤區(qū)、陷落柱等地質(zhì)異常進(jìn)行探查與解釋,為工作面安全高效回采提供技術(shù)參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種軟弱圍巖斜井轉(zhuǎn)正洞的施工方法,按照以下施工步驟進(jìn)行:1)距正洞施工邊8-12m處開始以20-25%坡度爬坡擴(kuò)挖斜井,從起點(diǎn)到終點(diǎn)爬坡高度1-3m,再沿比正洞斷面輪廓線高1-3米高度擴(kuò)挖弧形的巷道;2)在正洞斷面上安裝大拱支護(hù)架,并剪斷小拱支護(hù)架的邊墻支腿,將小拱支護(hù)架的兩個支腿搭接于大拱支護(hù)架上;3)沿大拱支護(hù)架的頂部橫向在巖層中插入多個超前小導(dǎo)管,向正洞縱向按三臺階預(yù)留核心土開挖;4)斜井與正洞的交叉口的另一側(cè)為端頭墻,正洞的底面開挖出仰拱。本發(fā)明解決了軟弱圍巖或地質(zhì)條件變化復(fù)雜地段斜井轉(zhuǎn)正洞施工難題,大大降低了安全風(fēng)險,效果顯著。
本實(shí)用新型公開了一種具有注漿裝置的無損實(shí)芯錨索,包括圍繞在錨索外圈的多組插孔,通過注漿端向錨索中注入漿液或者空氣時,氣囊內(nèi)部可被不斷進(jìn)入其內(nèi)部的漿液充滿而膨脹變形,當(dāng)氣囊膨脹變形時抵觸支撐板向靠近空心槽內(nèi)壁的位置的移動,支撐板移動時帶動不銹鋼插桿在多組插孔中移動,不銹鋼插桿的端部伸出錨索的外圈并卡合在錨索外圈的地質(zhì)層中,形成咬合狀的錨固結(jié)構(gòu),可將錨索錨固在地質(zhì)層中,此裝置中,當(dāng)放出注入氣囊中的漿液或者空氣時可繞使得支撐板失去抵觸作用,而彈簧被壓縮后的恢復(fù)力作用可帶動不銹鋼插桿伸入錨索的內(nèi)部,使得錨索可順利從地質(zhì)層中抽出,起到了循環(huán)利用的目的。
本實(shí)用新型公開了一種自封型中空注漿礦用錨索,包括:錨索和氣囊之間形成供注漿時漿液進(jìn)入的氣囊腔,漿液經(jīng)過錨索時進(jìn)入氣囊腔產(chǎn)生壓強(qiáng)使氣囊向外膨脹變形以密封在錨索與其外部的地質(zhì)層之間,氣囊向外膨脹變形之后繼續(xù)往錨索中注入漿液,漿液通過錨索注入地質(zhì)層中對地質(zhì)層進(jìn)行錨固,氣囊一側(cè)的錨索中設(shè)有阻隔部,第一封板受注漿時漿液壓力往第一空心槽一側(cè)移動,第一封板受持續(xù)注漿的漿液壓力繼續(xù)往第一空心槽一側(cè)移動至第二空心槽中,此時,漿液可通過殼體繼續(xù)注入殼體另一側(cè)的錨索中,注漿時氣囊通過注漿產(chǎn)生的壓力自行封堵錨索周圍,注漿完畢之后,失去壓力的第二封板復(fù)位,將第二空心槽封堵住,防止?jié){液回流。
一種鉆孔灌注樁施工設(shè)備,包括門式框架,門式框架上設(shè)有橫梁,橫梁上設(shè)有鉆桿,其特征在于,所述鉆桿的下部連接鋼套筒,鋼套筒直徑與鉆孔灌注樁設(shè)計樁直徑相等,鋼套筒底部園周上焊接若干個合金鉆頭。解決了施工高度受限,以及樁基成孔時所穿越地質(zhì)為巖層或者軟土與巖層交替地層,不能采用旋挖鉆或者沖擊鉆等高大型設(shè)備的問題,具有成孔速度快、無振動的特點(diǎn),適用于特定環(huán)境下的鉆孔灌注樁施工設(shè)備,兼具低凈空與復(fù)合地質(zhì)中鉆進(jìn)的功能,可以應(yīng)用于高速鐵路與高速公路橋下、涵洞內(nèi)等凈空高度受限制,并且地質(zhì)條件嵌巖的鉆孔灌注樁施工。
本發(fā)明涉及瓦斯災(zāi)害預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種煤礦瓦斯災(zāi)害預(yù)測方法,包括以下步驟:S1,確定影響煤礦瓦斯災(zāi)害預(yù)測的主控因素;S2,對已發(fā)生過的全國煤礦瓦斯災(zāi)害事故進(jìn)行規(guī)律分析,取得相應(yīng)數(shù)據(jù)值;S3,采用主動測壓法對礦井進(jìn)行測定壓力,測定煤層瓦斯壓力值;S4,對各地煤礦瓦斯的地質(zhì)土壤進(jìn)行檢測,地質(zhì)構(gòu)造、水溫地質(zhì)條件進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控和分析;S5,采用分源預(yù)測法對瓦斯涌出和突出進(jìn)行預(yù)測;S6,對各地煤礦瓦斯的出入進(jìn)口安裝紅外線熱像儀實(shí)時發(fā)熱性檢測,迅速檢查熱源點(diǎn);S7,將煤礦瓦斯災(zāi)害事故規(guī)律分析數(shù)據(jù)的臨界點(diǎn)、爆炸點(diǎn)分成等級,預(yù)置等級范圍值,將濃度、溫度達(dá)到預(yù)置值點(diǎn)則進(jìn)行相應(yīng)等級報警。
本發(fā)明涉及安防預(yù)警系統(tǒng)領(lǐng)域,且公開了一種智能監(jiān)測預(yù)警的平臺,其包括智能監(jiān)測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和響應(yīng)系統(tǒng);所述智能監(jiān)測系統(tǒng)包括地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)、交通事故監(jiān)測系統(tǒng)、安全生產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)、暴力事件監(jiān)測系統(tǒng)和生活危險監(jiān)測系統(tǒng);所述數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)包括地質(zhì)災(zāi)害分析系統(tǒng)、交通事故分析系統(tǒng)、安全生產(chǎn)分析系統(tǒng)、暴力事件分析系統(tǒng)和生活危險分析系統(tǒng);所述響應(yīng)系統(tǒng)包括地質(zhì)災(zāi)害響應(yīng)系統(tǒng)、交通事故響應(yīng)系統(tǒng)、安全生產(chǎn)響應(yīng)系統(tǒng)、暴力事件響應(yīng)系統(tǒng)和生活危險響應(yīng)系統(tǒng)。本發(fā)明通過大數(shù)據(jù)的智能分析判斷,可以極大提高管理者對應(yīng)急指揮工作的管控能力,從而避免造成更多的物力、人力的損害。
本發(fā)明公開了一種磁性源瞬變電磁法時域矢量有限元正演方法及裝置,方法包括:建立模擬地質(zhì)模;對網(wǎng)格剖分后的模擬地質(zhì)模型施加激勵源,獲取模擬地質(zhì)模型的麥克斯韋方程組得到電場控制方程;采用加權(quán)余量法離散控制方程并選擇第一類Whitney基函數(shù)建立有限元方程;選擇時間差分格式對有限元方程進(jìn)行時間離散;組裝總體剛度矩陣,并調(diào)用PADISO求解器求解大型線性稀疏方程組;根據(jù)激勵源的電流關(guān)斷特征確定迭代的時間步長,再以可變的時間步長進(jìn)行迭代得到電場各個分量,并通過基函數(shù)得到各個節(jié)點(diǎn)電場值;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,求得瞬變電磁觀測值和視電阻率參數(shù)。應(yīng)用本發(fā)明,極大的提高迭代過程的計算效率。
本發(fā)明公開了一種煅燒煤矸石粉體材料活性的堿激發(fā)快速評價法。選用改性水玻璃作為堿性激發(fā)劑,其評價過程如下:取適量煅燒煤矸石粉體材料在凈漿攪拌機(jī)中低速干攪,緩慢加入模數(shù)為1.0~1.6,固含量為40%的改性水玻璃后高速攪拌,拌制后的混合料分兩次加入模具中,并在跳桌上振實(shí)得到地質(zhì)聚合物試樣,將試樣及模具共同密封置入恒溫養(yǎng)護(hù)箱中養(yǎng)護(hù)24h/72h后,脫模測試地質(zhì)聚合物試樣的抗壓強(qiáng)度,然后根據(jù)強(qiáng)度高低判斷煅燒煤矸石粉體材料的活性。適宜的堿性激發(fā)劑和適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)溫度可快速激發(fā)煅燒煤矸石粉體材料的活性,地質(zhì)聚合物強(qiáng)度可反映煅燒煤矸石粉體材料的活性,相較于其它活性評價方法,其速度快、效率高、成本低、操作簡單,具有潛在的實(shí)際應(yīng)用價值。
本發(fā)明公開了一種基于淺層地?zé)崮墉h(huán)保開發(fā)的能源采集裝置,應(yīng)用于地質(zhì)結(jié)構(gòu)中,地質(zhì)結(jié)構(gòu)從上到下依次包括地表層、地幔層、地?zé)崴畬印r漿層,包括貫穿地表層、地幔層的地?zé)峋突毓嗑?,地?zé)峋畠?nèi)設(shè)有外管;地?zé)峋畠?nèi)按照地?zé)崴牧鹘?jīng)順序依次包括第一內(nèi)管和第二內(nèi)管,第一內(nèi)管和第二內(nèi)管的頂部連通有位于地表層上方的汽輪機(jī);外管從外到內(nèi)依次包括第一管板、換熱板、膨脹板、第二管板,第一管板上設(shè)有連通回灌井的回流管,換熱板和第二管板之間連接有貫穿膨脹板的連通管;回灌井和地?zé)峋g的間距小于一千米;回流管與地面間形成的夾角范圍在0°~35°;本發(fā)明能提升地?zé)峋睦寐?,并提升地?zé)峋氖褂脡勖?,并同時保證了地?zé)峋恢玫牡刭|(zhì)緊度。
本發(fā)明涉及煤礦開采技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種富水性不均一煤層底板含水層疏放方法,包括利用井下揭露的部分水量較大的出水鉆孔開展單孔放水試驗(yàn)、進(jìn)行放水孔水位恢復(fù)觀測、利用非穩(wěn)定流公式的多種方法對放水階段和水位恢復(fù)階段分別求取水文地質(zhì)參數(shù)、利用直孔和定向孔疏放聯(lián)合疏放的方法對含水層進(jìn)行疏放、利用非穩(wěn)定流公式預(yù)計疏放效果步驟。本方法適應(yīng)于某些采區(qū)內(nèi)小斷層構(gòu)造較多、富水性空間差異大且極不均一及其他一些原因而導(dǎo)致的采區(qū)內(nèi)水文地質(zhì)條件區(qū)塊化明顯的煤礦,通過直孔和定向孔疏放聯(lián)合疏放方式,極大提高富水性不均一煤層底板含水層的疏放水量,為工作面安全開采創(chuàng)造良好的水文地質(zhì)保障條件。
本發(fā)明公開了一種用于探測巷道圍巖地質(zhì)的勘探支架、勘探裝置和勘探方法。勘探裝置包括激光測距儀、LTD探地雷達(dá)和勘探支架。所述勘探支架包括移動支架、軸向旋轉(zhuǎn)支架、徑向旋轉(zhuǎn)支架和驅(qū)動裝置。軸向旋轉(zhuǎn)支架架設(shè)于移動支架上,且與移動支架構(gòu)成轉(zhuǎn)動配合,徑向旋轉(zhuǎn)支架與軸向旋轉(zhuǎn)支架成十字交叉。徑向旋轉(zhuǎn)支架沿其自身軸向可伸縮。驅(qū)動裝置驅(qū)動軸向旋轉(zhuǎn)支架旋轉(zhuǎn)且?guī)訌较蛐D(zhuǎn)支架旋轉(zhuǎn)。本發(fā)明相比現(xiàn)有技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):本發(fā)明的一種用于探測巷道圍巖地質(zhì)的勘探支架、勘探裝置和勘探方法可對巷道斷面進(jìn)行連續(xù)精確勘探,且可對探測結(jié)果進(jìn)行精確定位,有助于形成準(zhǔn)確有效的區(qū)域內(nèi)巷道圍巖三維地質(zhì)變化圖。
本發(fā)明公開了一種坑道三方向視電阻率超前探測方法,適用于坑道等地下工程施工過程中坑道前方隱蔽災(zāi)害地質(zhì)體及其賦水性探測:先在坑道內(nèi)設(shè)計電法測線,在測線上依次布置s個供電點(diǎn)和n個測量點(diǎn),并施工供電電極和三方向測量電極組;將供電電纜和接收電纜與電法儀連接,完成不同供電點(diǎn)的供電電流I與測量點(diǎn)三個方向的電位差ΔUx、ΔUy及ΔUz數(shù)據(jù)采集,計算三方向視電阻率;再采用基于光滑約束的最小二乘反演算法對獲得的三方向視電阻率數(shù)據(jù)進(jìn)行反演,得到坑道掘進(jìn)前方地質(zhì)體的三維電阻率圖像,提取坑道掘進(jìn)前方水平和垂直電阻率剖面,判定坑道掘進(jìn)前方隱蔽災(zāi)害地質(zhì)體的空間位置及其賦水性,從而為坑道安全掘進(jìn)提供技術(shù)參數(shù)。
本發(fā)明提出了一種坑道三方向視極化率超前探測方法,適用于坑道等地下工程施工過程中坑道前方隱蔽災(zāi)害地質(zhì)體及其賦水性探測:先在坑道內(nèi)設(shè)計電法測線,在測線上依次布置s個供電點(diǎn)和n個測量點(diǎn),并施工供電電極和三方向測量電極組;將供電電纜和接收電纜與電法儀連接,而后在各測量點(diǎn)觀測供電時長T時刻和斷電后t時刻電極對P1P2、P1P3、P1P4之間的電位差,計算三方向視極化率;再依據(jù)最小二乘法反演得到坑道掘進(jìn)前方地質(zhì)體的三維極化率圖像,判定坑道掘進(jìn)前方隱蔽災(zāi)害地質(zhì)體的空間位置及其賦水性,從而為坑道安全掘進(jìn)提供技術(shù)參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種設(shè)有PHC管樁的淤泥質(zhì)土體區(qū)域基礎(chǔ)開挖的施工方法,是對設(shè)計圖紙中的深基坑基礎(chǔ)和地勘報告中存有淺層分布淤泥層的基礎(chǔ)或樁基施工中地質(zhì)異常區(qū)域的基礎(chǔ)等,進(jìn)行地質(zhì)情況補(bǔ)勘,查明其下方淤泥層情況,對基礎(chǔ)開挖過程中遇到淤泥層的基礎(chǔ),采取單軸旋噴鉆機(jī)實(shí)施旋噴水泥漿的方法進(jìn)行淤泥層固結(jié),待其達(dá)到固結(jié)強(qiáng)度后,再進(jìn)行基礎(chǔ)土方的分層開挖,采用此技術(shù)避免了基礎(chǔ)開挖時,PHC管樁的樁頂因其包裹的地質(zhì)材料握裹力不夠,而發(fā)生PHC管樁樁身傾斜或PHC管樁樁間接頭焊縫裂開的施工難題,確保了工程施工工期,避免了PHC管樁出現(xiàn)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的工程費(fèi)用增加。
本發(fā)明公開了一種坑道三方向視頻散率超前探測方法,適用于坑道等地下工程施工過程中坑道前方隱蔽災(zāi)害地質(zhì)體及其賦水性探測:先在坑道內(nèi)設(shè)計電法測線,在測線上依次布置s個供電點(diǎn)和n個測量點(diǎn),并施工供電電極和三方向測量電極組;將供電電纜和接收電纜與電法儀連接,先后在各供電點(diǎn)分別供入高頻以及低頻交流電,記錄兩種頻率下電極對P1P2、P1P3、P1P4之間的總場電位差,計算三方向視頻散率;再依據(jù)Cole?Cole模型進(jìn)行數(shù)據(jù)反演得到坑道掘進(jìn)前方地質(zhì)體的三維頻散率圖像,判定坑道掘進(jìn)前方隱蔽災(zāi)害地質(zhì)體的空間位置及其賦水性,從而為坑道安全掘進(jìn)提供技術(shù)參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種判斷煤與瓦斯是否會突出的方法,涉及礦井或隧道中的安全方法技術(shù)領(lǐng)域。包括如下步驟:獲取煤層所在實(shí)際的地質(zhì)構(gòu)造、地應(yīng)力、煤體結(jié)構(gòu)、瓦斯賦存條件以及瓦斯參數(shù);根據(jù)上述條件,構(gòu)建煤與瓦斯突出影響因素虛擬模型;在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)通過實(shí)物模擬構(gòu)建煤層三維地質(zhì)模型;人為誘發(fā)煤層三維地質(zhì)模型引起瓦斯突出現(xiàn)象,并記錄引起瓦斯突出現(xiàn)象時的參數(shù)值;根據(jù)新獲取的權(quán)重度比例重新建立煤與瓦斯突出影響因素虛擬模型,對虛擬模型進(jìn)行修正;使用新的煤與瓦斯突出影響因素虛擬模型判斷是否會存在瓦斯突出現(xiàn)象。所述方法通過對構(gòu)建的煤與瓦斯突出影響因素虛擬模型進(jìn)行權(quán)重比例的更新,提高了瓦斯突出判斷的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開的煤油氣共存礦井立體綜合高效精準(zhǔn)治理技術(shù)方法,包括如下步驟,S10、計算煤層瓦斯地質(zhì)儲量和圍巖油氣地質(zhì)儲量;S20,建立鉆孔布置合理參數(shù)模型;S30:在煤層中施工順煤層定向長鉆孔,并進(jìn)行分段水力壓裂施工;S40:通過抽采數(shù)據(jù)監(jiān)測,結(jié)合抽采達(dá)標(biāo)周期等參數(shù),綜合評價治理效果,為類似地質(zhì)條件下的治理區(qū)域提供設(shè)計依據(jù)。形成了針對煤油氣共存礦井災(zāi)害的多維度立體化圍巖油氣—煤層瓦斯的綜合抽采防治技術(shù),實(shí)現(xiàn)采動空間災(zāi)害氣體動態(tài)的時空立體抽采,提高礦井采掘和瓦斯抽采效率,從根本上解決礦井氣體災(zāi)害問題。
本發(fā)明涉及橋梁樁孔撈渣裝置技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種橋梁樁孔沉渣處理裝置,一次清理機(jī)構(gòu)、二次清理機(jī)構(gòu)、吸入機(jī)構(gòu)和地質(zhì)檢查機(jī)構(gòu),一次清理機(jī)構(gòu)包括上連接桿、下連接桿和硬底板,二次清理機(jī)構(gòu)包括鼓風(fēng)機(jī)、送氣管、噴射管和支撐座,吸入機(jī)構(gòu)包括吸入箱、吸入軟管以及吸入硬管,地質(zhì)檢查機(jī)構(gòu)包括雷達(dá)天線和地質(zhì)雷達(dá)儀;本發(fā)明噴射管將樁孔內(nèi)松散的沉渣吹起,吸入硬管將吹起的沉渣通過吸入軟管輸送進(jìn)吸入箱內(nèi),根據(jù)雷達(dá)天線返回的信號數(shù)據(jù),確保清理過程沒有對樁孔的內(nèi)壁產(chǎn)生負(fù)面影響,減少撈渣的次數(shù),降低勞動強(qiáng)度,減少與樁孔內(nèi)壁撞擊的頻率,確保清理過程安全可靠不會對樁孔產(chǎn)生負(fù)面影響。
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