本发明公开了一种特殊地质条件下的钻孔灌注桩施工方法,针对大直径、超长基桩上部地质中含有片石、岩层、混凝土、钢排桩等特殊物质,而下部地质主要是砂土的情况,使用回旋钻机无法有效钻进,单独使用冲击钻机功效又特别低下,采用冲击钻与回旋钻搭配使用的方法可以有效解决这些特殊地质的施工难题,功效可以提高几倍甚至十几倍,有效缩短了施工时间,施工方案简单便捷,可操作性强,具有很高的时效性和便捷性。
本实用新型公开了隧道地质检测技术领域的一种隧道地质雷达的装载装置,包括移动座,所述移动座的底部设置有移动轮,所述移动座的左侧壁设置有控制器安置盒,所述控制器安置盒的顶部设置有控制器,所述移动座的顶部左右两侧均设置有电动液压缸,两组所述电动液压缸的顶部设置有滑轨支撑座,所述滑轨支撑座的顶部中心处设置有滑轨,与现有的隧道地质雷达的装载装置相比,本实用新型结构简单,操作方便,本实用新型对现有的隧道地质雷达的装载装置进行了改进,通过电动滑动座对隧道地质雷达进行支撑,取代了以往通过人工的托举,降低了作业人员操作危险性。
本实用新型提供一种多功能地质专用绘图尺,等腰直角三角尺的斜边为直尺,直尺的上边连接上半圆形量角器,直尺的下边连接下半圆形量角器,上半圆形量角器和下半圆形量角器均设置有内层刻度和外层刻度,上半圆形量角器、下半圆形量角器的圆心处均固定有一转轴,两个转轴上各固定一个小尺,两小尺其中一边分别与上半圆形量角器和下半圆形量角器的零度线重合,两小尺均能绕各自的转轴自由转动,上半圆形量角器内接一镂空的方形责任表框,责任表框外围设置有绘制责任表网格的刻度,下半圆形量角器的内部为镂空,本实用新型可画直线,画角度,落地质点,画图例框,画责任表,画岩性花纹,画平面图地质体产状,画剖面图地质体产状,功能强大。
一种基于多源数据的快速精细化三维地质建模方法,包括对钻孔数据和地质剖面进行数据融合处理;将数据融合处理后产生的空间上三维点的集合进行统一存储;对数据库中的点数据的分层数据进行自相关性判断,然后进行插值加密后,构建出地质点模型;确定建模区域的边界范围,创建能够容纳整个建模区域的包围盒,然后自顶向下填充体元并进行分裂操作;对实体模型构建过程产生的各类数据,根据设定的数据结构加以存储,对模型进行可视化操作。本发明充分利用了原始勘测资料,选用合适的插值方法保证地质界面的可靠性,同时基于规则体元分裂方法构建的三维实体模型,既能精细化表达实体内部,也能兼顾地质体表面的准确表达。
本发明公开了一种地质勘探用浅层手动取土样装置,属于取土设备技术领域。该一种地质勘探用浅层手动取土样装置包括:车体,上设有支架;定盘,设于支架上,定盘上设有第一通孔;转盘,与定盘的上端面接触,转盘上设有多个第二通孔,每个第二通孔上均设有一个收集罐,收集罐的罐口与第二通孔连通,第二通孔能与第一通孔连通;第一转轴,一端与转盘固连,第一转轴另一端连接有第一动力装置;取土机构,连接于支架上,用于采取土样并将土样推送至收集罐内。本发明的一种地质勘探用浅层手动取土样装置,能够实现对一片区域进行连续采样,并将土壤样本集中保存,从而节省了人力,提升了土壤样本采集的效率。
本发明提供一种流砂地质快速成井的施工方法,属于降水井施工技术领域,该流砂地质快速成井的施工方法包括以下步骤:根据施工需要,利用全站仪或GPS进行井孔定位,编制井号并测量高程计算成井深度,选用合适长度的钢护壁;将锥形底座放置在井点位置上,使其位置固定,用打桩机将钢护壁吊起并垂直放置在锥形底座上,使二者中心线重合,然后通过调整打桩机位置及大小梁臂对钢护壁进行垂直校正。该流砂地质快速成井的施工方法,采用钢质材料的护壁,代替传统泥浆护壁成井方式,使得井径可控,提高成井质量,防止塌孔;同时避免井内泥浆污染环境,采用液压打桩机成孔,使用机械少,移动方便,施工比较灵活,成井快速,施工周期短。
本实用新型公开了一种无线地质信息采集系统,本实用新型的结构简单,造价低廉,且实用性强,包括主机,所述主机一侧与电源相连接,所述主机另一侧与传感器、干扰器相连接,而所述传感器与wbee组件相连接,所述干扰器与警报器相连接,所述wbee组件与GPRS组件相连接;而通过wbee近距离、低复杂度、自组织、低功耗的特点,可以高效率完成信息采集的工作,该种无线地质信息采集系统通过干扰器与主机的作用,提高了在地质信息采集时的安全性,节约了大量成本,适合推广使用。
本实用新型涉及地质检测技术领域,且公开了一种用于地质检测的破碎机,包括装置外壳,所述装置外壳底部固定有支撑框架,所述装置外壳顶端固定有入料仓,所述入料仓内部安装有第一破碎辊和第二破碎辊,所述第一破碎辊和第二破碎辊外端均安装有调节模组,所述调节模组固定在支撑框架上。该用于地质检测的破碎机,通过第二破碎辊两侧均安装有调节模组,入料仓外侧安装有伺服电机,便于有伺服电机带动传动杆运转,使外侧啮合的转动螺杆带动衔接调节件移动,调整第二破碎辊与第一破碎辊之间的间隙,改变岩石破碎的大小,从而解决了不便根据检测需要调整岩石的破碎大小,存在局限性的问题。
本实用新型公开了一种地质勘查用便携式工具箱,涉及地质勘查技术领域,具体为一种地质勘查用便携式工具箱,包括箱体,所述箱体的外表面设置有绝缘层,所述箱体的下表面固定连接有底板,所述底板的下表面固定连接有伸缩柱,所述箱体的一侧固定连接有握把,所述箱体的一侧固定连接有A卡扣,所述箱体的内壁设置有合页板,所述箱体的外表面分别设置有A系绳和B系绳,所述箱体的内部设置有托盘。该地质勘查用便携式工具箱,使用时该装置时,将B卡扣与卡块拔开,即可打开箱体即可使用,使用时,通过伸缩柱的设置,可将装置牢固的竖放,通过托盘的设置,可方便拿放工具,并在不使用时,固定住工具,以免工具脱落。
本实用新型涉及地质勘察技术领域,且公开了一种工程用地质勘察取样装置,包括安装板,所述安装板顶部固定安装有固定架,所述固定架内部右侧活动连接有延伸至固定架外侧的滑动块,所述固定架内底壁固定安装有一端与滑动块底部固定连接的液压杆,所述滑动块右侧固定安装有第一电机,所述第一电机输出轴处固定连接有转换轴,所述转换轴底部固定安装有钻杆,所述钻杆底部固定安装有钻头,所述固定架左侧固定安装有一端与安装板固定连接的稳定架,所述转换轴内壁左右两侧均固定安装有滑轨。该工程用地质勘察取样装置,刀片绕传动杆旋转,刮平钻杆内壁,彻底清除钻杆内壁泥皮,提高取样效率。
本实用新型涉及地质测绘技术领域,且公开了一种地质测绘用取样装置。一种地质测绘用取样装置,包括支撑座组件,所述支撑座组件的中部设置有取样组件;所述取样组件包括安装管、外管、第二钻头、连杆、指示环、螺纹杆、螺纹块、活动连杆、取样板,所述外管设置在安装管的中部并与安装管通过螺纹连接,所述第二钻头固定安装在外管的底部,所述连杆的一端固定安装在外管的上部;本实用新型通过设置支撑座组件能够保证整个取样装置安装的稳定性,保证取样工作顺利进行,在取样组件中,通过在底板底部的左右两侧分别设置第一钻头,使得支撑座组件便于固定,同时配合固定环,进一步保证支撑座组件设置的平稳。
本发明公开了一种水文地质勘察用自动采样装置,涉及水文地质勘探领域,本发明包括底座、配电箱、控制装置、下潜柱活塞、下潜柱、采样装置、抽水泵、收集槽,底座包括支撑柱,若干支撑柱一端设置于底座本体下表面,配电箱包括插座电线,插座电线设置于蓄电池一表面,收集槽包括制动块,下潜柱活塞包括电动机,采样装置包括摄像头,摄像头安装于采样装置本体下表面,若干电动机设置于安装台上表面,抽水泵包括出水管,出水管一端设置于抽水泵本体一表面,制动块安装于电动导轨上表面。本发明为一种水文地质勘察用自动采样装置通过设置下潜柱可保护内部采样装置遭受损坏;通过设置电动导轨自动运输样品。
本发明公开了一种具有自动清洁功能的水工环地质勘察取样设备,包括:固定架和钻探机构;所述固定架顶部连接有支撑架,且固定架可以对装置进行安装。该具有自动清洁功能的水工环地质勘察取样设备,环形清理刷旋转时可以对取样管进行洗刷,方便取样管在拉动时可以进行清洁,当支撑座移动到连接管底部时可以进行支撑,方便连接管在使用时可以进行支撑,第一固定环与第二固定环翻转打开可以将连接杆与第一连接块进行拆卸更换,方便第一连接块可以进行快速拆卸更换,固定架翻转时可以带动钻探机构进行转动,方便钻探机构可以根据需要调节钻取角度,当万向轮移出收藏槽时底座可以通过万向轮进行移动,方便水工环地质勘察取样设备可以进行移动。
本发明公开了一种地质勘查用图像采集装置,包括基座,所述基座的顶面的中部固定连接有支柱。本发明涉及地质勘察设备领域。该地质勘查用图像采集装置通过基座结构能够将该装置架设在现有技术的车体表面,减少了人工携带架设带来的不便,对于广域或者较平坦地带,其设备搬运简便,通过限位装置和旋转机构实现了摄像机本体在180°范围内的任意角度自由调节,能够在配重板的重力作用下保持摄像机本体的竖直放置状态,其图像采集受地形起伏影响变小,移动拍摄过程中受车体抖动影响小,极大的优化了图像采集效果。这解决了现有的地质勘查用图像采集装置图像采集受地形制约较大,对于移动拍摄,其图像抖动模糊,图像采集效果不理想的问题。
本发明公开了一种基于土压平衡盾构机参数数据驱动反演地质的方法,包括以下步骤:提取土压平衡盾构机的历史运行数据集data,从历史运行数据集data中提取正常掘进段的数据data1,并剔除异常值;分别对数据data1中不同地质条件下的数据添加对应的标签,筛选设备运行参数变量,构建新的数据集data2;对数据集data2进行归一化处理,形成数据集data3;将数据集data3随机划分为训练集和测试集,在训练集上学习随机森林模型,并在测试集上进行验证,确定模型超参数;提取土压平衡盾构机的实时正常掘进段数据,根据学习的随机森林模型的输入参数筛选数据,代入学习的随机森林模型,计算地质条件信息。本发明具有如下有益效果:准确度高、计算复杂度低,效率较快,为土压平衡盾构机施工的辅助掘进提供技术支撑。
本发明涉及地质灾害监测技术领域,具体涉及基于多模态数据的地质灾害监测预警系统。方法包括:根据各标志物对应的第一经纬度坐标和第二经纬度坐标,得到待检测区域中的各目标标志物以及各目标标志物的移动距离;根据各目标标志物在高程图像中的位置,得到各目标标志物对应的倾斜角度序列,进而得到各目标标志物对应的崎岖度;根据各子区域对应的目标标志物对应的崎岖度和移动距离,得到所述各子区域对应的整体偏移距离;根据所述各子区域对应的整体偏移距离和降水量,得到所述各子区域对应的水力梯度和区域变形程度,进而得到当前待检测区域的风险等级。本发明实现了对地质灾害的监测及预警,一定程度上保障了人们的安全。
一种现场用地质样本存放装置,包括内袋,用于存放地质样本,内袋设有取放口和抽气口,在取放口、抽气口上设有自封结构;还包括套在内袋之外的外袋,外袋包括充气腔和充气口,在充气口上设有自封结构;还包括气泵,用于将内袋中空气抽出、以及向外袋中充入空气;还包括设置在内袋上的射频标签,用于记录地质样本的分类编号信息。本实用新型一方面防止地质样本之间的接触污染,另一方面防止地质样本的挥发、氧化,提高对矿物成分分析的准确性;由于每一个地质样本都被充气囊隔开,可以确保取样的可信性。本实用新型还采用射频标签技术,可以大幅提高建立分类编号、取样信息的效率。
本发明公开了一种湿陷性黄土夹砂地质条件下强夯成孔的方法,包括:一、采用旋挖成孔机械在湿陷性黄土夹砂地质的地基上旋挖成孔,每次成孔深度为0.9m‑1.1m;二、向桩孔内填入含水率在10%‑15%的粘性土,并低落距夯击,使粘性土向孔壁四周扩散挤压,在桩孔内壁形成粘性土保护层;三、再采用旋挖成孔机械钻孔至砂层,再填入粘性土进行锤击,重复上述步骤至孔底设计标高;四、按自下而上分层填料强夯或边填料边强夯,形成孔内深层强夯复合地基。传统的孔内深层强夯成孔方法在湿陷性黄土夹砂地质条件下,前期一次旋挖成孔或后期强夯回填过程中极易塌孔,通过采用粘土护壁,在孔壁上形成一层粘土保护层并采用二次成孔的方法,有效的解决了成孔、成桩过程中的塌孔问题。
本实用新型公开了一种地理测绘用机械电子一体式地质罗盘仪,包括电子罗盘仪,所述电子罗盘仪的顶部通过铰链连接有顶盖,且电子罗盘仪的底部通过铰链连接有机械罗盘仪,所述电子罗盘仪的一侧设置有电源接口,且电子罗盘仪的一个侧面上固定有激光发射孔,所述电子罗盘仪上安装的操作面板包括功能按键和显示屏,且功能按键位于显示屏的一侧,所述电子罗盘仪的内部安装有蓄电池,所述顶盖的一侧固定有折叠式瞄准器,且顶盖的内侧壁上安装有反光镜,所述机械罗盘仪一侧连接的瞄准觇板的一侧也固定有折叠式瞄准器。本实用新型结合了电子式地质罗盘仪和机械式地质罗盘仪两者的优点,将传统的电子式地质罗盘仪和机械式地质罗盘仪融为一体。
本发明公开了一种矿山地质环境恢复治理方法,属于地质环境修复技术领域。本发明的矿山地质环境恢复治理方法包括如下步骤:对治理区内采坑的坡角大于30°的边坡进行削坡处理并在边坡上形成削坡平台,收集削坡处理得到的石料;利用步骤S1收集的石料作为回填料对治理区内采坑底部进行回填,形成平整块地;在平整块地及削坡平台上填覆客土,形成覆土层,在覆土层上种植绿化植物。本发明对治理区的采坑采取边坡削坡、回填采坑的方式,在边坡上形成削坡平台,在采坑底部形成平整块地,然后对这些削坡平台和平整块地进行利用,种植绿化植物,能够对边坡的岩壁进行遮挡,还能够获得最大程度的绿化面积。
本发明公开了适用于高水位岩石地质的大管径泥水平衡顶管施工方法,解决了现有泥水平衡式顶管施工方法无法满足高效地在高水位岩石地质中施工的技术问题。本发明包括步骤:设备安装→始顶→触变泥浆施工→管道顶进→顶至接收井→掏渣及泥浆外运→加注水泥、粉煤灰浆液→拆除设备;在施工的全过程中对触变泥浆、纠偏等进行实时控制,保证施工质量和施工效率。本发明不仅解决了高水位岩石地质的管道开挖,而且减少了干扰、加快了进度,可以保障地面现有大交通流量的正常通行及周边居民的正常出行,避免了开挖施工征地拆迁的投入,工期缩短了30%,节约用地15亩,减少土石方开挖弃置15万方,综合相比相比降低造价15%。
本发明提出了基于地质体建模的采煤工作面煤层三维展示方法及其应用,解决特厚煤层工作面自动化开采过程中不能直观实时有效的获知三维煤层空间赋存参数变化的问题;AutoCAD软件对采煤工作面上下顺槽不同位置处的钻孔柱状图进行处理,建立煤层顶板高程线和煤层底板高程线并提取其上高程控制点的相对坐标,利用地质建模SUFER软件对高程控制点进行插值均匀化处理,通过ANSYS软件生成煤层工作面三维地质几何体,通过CDEM软件进行三维展示。本发明能够快速准确的生成综放工作面的特厚煤层三维数值模型,便捷地展示特厚煤岩层三维结构,实时获取工作面任一推进位置处的煤层赋存数据,为动态调整特厚煤层自动化放煤控制参数提供实时准确的地质参考数据。
本申请公开了一种地质灾害预测方法和系统,该方法包括:获取未来预定时间段内的第一降雨量,其中,所述未来预定时间段为当前时间之后的第一预定长度的时间段;获取过去预定时间段内的第二降雨量,其中,所述过去预定时间段位于所述当前时间之前的第二预定长度的时间段;获取所述第二降雨量之后的待预测山体的第二含水量;在所述第二含水量的基础上,预测发生所述第一降雨量之后的所述山体的第一含水量;至少根据所述第一含水量确定所述待预测山体是否会发生地质灾害。通过本申请解决了现有技术中对降雨所导致的地质灾害的预测可能存在不准确的问题,从而提高了因降雨导致的地质灾害的预测准确程度。
本发明公开了一种基于遥感影像的矿区复垦土地质量的自动化评价方法,包括以下步骤:1、数据准备;2、构建矿区复垦土地质量评价指标体系;3、矿区复垦土地质量评价指标测算;4、矿区复垦土地质量综合评价。本发明根据国家与地方已有的复垦规范和技术标准,结合矿区复垦土地复垦项目特征,从土壤质量、工程质量和生态服务价值三个方面构建了基于AHP‑DEA法确定指标权重综合质量评价指标体系,相比传统土地复垦评价系统,指标更全面,结果更客观,可以更科学高效的管理矿区复垦土地项目验收工作,提高复垦验收工作的实时性和便捷性,使项目的数据数字化,评价模型信息化,便于更好的协调、管理、分析。
本发明涉及一种路桥勘察地质检测,尤其涉及一种路桥勘察用地质深度检测装置及其使用方法。要解决的技术问题是:提供一种路桥勘察用地质深度检测装置及其使用方法。本发明的技术方案为:一种路桥勘察用地质深度检测装置,包括有定位组件、隔离组件、预处理组件、采集组件和倒扣固定块;隔离组件与预处理组件相连接;隔离组件与采集组件相连接。本发明使用时实现了自动将深井采集点和采集点上部进行隔离后再进行采集土壤操作,以防止采集过程中深井采集点上部的泥土向下掉落至采集处,预防收集到其它深度的土壤,还实现了自动将深井采集点表面土壤去除再采集三个方位的土壤,以增加数据收集的准确性。
本发明公开了一种河床深埋地质缺陷加固处理方法。通过地质勘探,获得地质缺陷的范围、埋深、厚度及产状;垂直于河流方向在地质缺陷部位按一定间距开挖多条抗剪洞,相邻抗剪洞间岩体按分块分序原则采用开钻引孔追踪地质缺陷并利用引孔进行高压水冲洗,高压水冲洗完成后采用回填灌浆进行置换,再采用接触灌浆进行补强,最后对抗剪洞进行混凝土回填及回填灌浆、接缝灌浆处理。本发明加固技术与大坝主体工程浇筑或填筑在空间上脱开,时间上可同步实施,不占压工程直线工期,工艺采用序块、序孔分块分序间隔施工工艺,最大可能地克服集中开孔可能的存在的塌孔风险,同时能够最大化利用原河床坝基有用岩体作为坝基岩体,大大减少开挖换填量。
本发明涉及地质样品采取技术领域,具体涉及一种节能型地质勘探钻机取样设备。一种节能型地质勘探钻机取样设备包括驱动机构、外筒和内筒,内筒可拆卸地设置于外筒内侧,驱动机构驱动外筒转动。还包括取芯结构,取芯结构包括多个挡板、锁定机构、钻盘、多个摆杆、解锁机构和多个挤推台。本发明在采取沙土样品时,通过设置锁定装置,使得在下钻时,挡板不会转动,保持竖直状态,便于插入沙土中。通过设置解锁机构,使得在提钻时锁定机构解锁,挡板变化为可转动状态,使得在提钻时,外筒边转动边向上移动,且挡板向内转动,封堵外筒和内筒的下端,使多个挡板保持封堵外筒和内筒下端的状态,防止处于内筒内的沙土掉落,提高采样率。
本发明适用于矿山地质环境监测技术领域,提供了一种用于矿山地质环境监测的监测系统及监测方法。监测系统包括分布式传感器、网关模块、收集器,用于分析反馈信号的分析装置和连接于所述分析装置的预警装置;所述分布式传感器包括三防壳体和感应开关、ZIGBEE发送模块、震动传感器、高度传感器和定位芯片,所述三防壳体内还设置有钮扣电池和编号识别模块,所述震动传感器或高度传感器连接于感应开关,所述网关模块包括外壳、设置于所述外壳内的ZIGBEE收发模块和设置于所述外壳内的蓄能电池模组。监测方采用上述监测系统。本发明所提供的一种用于矿山地质环境监测的监测系统及监测方法,系统应用成本低,使用效果好,利于推广。
本实用新型公开了一种地质勘查用取样器,涉及地质勘查技术领域,具体为一种地质勘查用取样器,包括底板,所述底板的上表面开设有螺纹孔,所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺栓,所述底板的上表面通过螺栓螺纹穿设有A安装框和B安装框,所述A安装框的上表面开设有滑孔,所述A安装框的上表面固定安装有电动推杆。该地质勘查用取样器,使用时,通过启动电动推杆带动电机箱和平衡杆向下移动,同时运行电机带动螺旋钻头转动,使得取样筒能够向下对土壤进行取样,避免了设备工作过程中发生晃动,使得取样过程更加稳定,通过对螺盖和螺纹筒的分离,使得样本更容易分离,减少了样本残留,使得后续测试研究更精确。
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