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本发明涉及一种立体式建筑工程基座抗震体系结构,涉及建筑基座结构设计的技术领域,其包括设于建筑下方对建筑基桩进行承接缓冲的纵向缓冲基座,建筑基桩下方还设置有与纵向缓冲基座相互减震配合的横向立体辅助基座,纵向缓冲基座包括承接基桩与水平基桩,承接基桩与水平基桩之间形成缓冲空间,承接基桩设于建筑下方与建筑体连接,水平基桩位于承接基桩下方,承接基桩与水平基桩之间设置有若干调节缓冲器,调节缓冲器上下两端分别于承接基桩与水平基桩连接;本发明具有能够在地震等地质灾害发生时对建筑物具有更好的防护效果。
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本发明公开了一种盐碱地绿化桩包括底端固定设置的桩体,该桩体上设有若干绿化单元,每个绿化单元均包括用于支撑绿化盆的支撑板,支撑板还与一驱动部件传动连接,该驱动部件驱动支撑板在桩体上移动,驱动部件与一控制部件电连接。因桩体上设有多个绿化单元,使本发明的绿化桩放置在盐碱地后,其上的植物能够绿化盐碱地。又因本发明的每个绿化单元的支撑板均能够被驱动在桩体上移动,使绿化盆能够被人们更换、管理等操作,进一步保证了植物去绿化盐碱地。因此本发明的盐碱地绿化桩,能够放置在各地区去绿化,而不受该地区地质条件的限制。
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本发明公开了一种基于重力不同阶梯度特征值交点的场源位置识别方法,包括:通过求取不同阶梯度比值的特征值连线交点获得场源的真实界线结果;采用三维不同阶垂直梯度交点成像方法,通过对数据进行向下延拓处理,并寻找向下延拓数据的不同阶梯度的交点位置,即为构造的位置。本发明的方法,利用重力不同阶垂直梯度特征值在地质体位置位置处相交的特点进行场源位置的识别,有效解决单独二阶导数特征值受埋深影响得不到准确位置的缺陷,具有更高的精度。
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本发明公开一种基于无人机的岩性填图方法及系统、电子设备。该方法的一具体实施方式包括:利用无人机采集待填图区域的各位置遥感图像;对所述待填图区域的各位置遥感图像进行镶嵌,生成待填图区域的整体图像;将所述待填图区域的整体图像切割为包含预设像素点数的子图像,并将各子图像分别输入语义分割网络模型,根据所述语义分割网络模型输出的各子图像中各像素的岩性类别获取各子图像对应的岩性分割图;对各子图像对应的岩性分割图进行拼接,得到待填图区域的岩性分割图。该实施方式无需人工野外实地勘探,而是利用无人机采集的遥感图像来精确高效地实现岩性填图,适用于大比例尺地质填图工程。
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本发明提供一种基于负荷形变的区域地面重力变化连续监测方法及装置,属于地质测绘技术领域,所述方法包括:确定目标区域内每个连续运行基准站CORS的非线性大地高变化时间序列,并确定目标区域的残差重力变化数据;基于目标区域的残差重力变化数据和地表负荷对应的重力变化数据,确定目标区域的重力变化数据。本发明提供的基于负荷形变的区域地面重力变化连续监测方法,通过获取离散分布的连续运行基准站CORS的观测数据,将地表负荷对应的大地高变化值进行移去,进而反演得到更加准确的残差重力变化数据,最终和精确的地表负荷对应的重力变化数据叠加得到重力变化数据,既能保证数据在时间和空间上的分辨率,又保证了数据的准确性。
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本申请涉及一种基于监测平台的基坑动态施工控制系统及方法,系统包括工程可视化模块、基坑无线监测模块、数据分析模块、理论分析交互模块、动态施工控制模块和报警模块,以监测数据为基础,通过将监测数据和多组理论计算结果进行对比,选取最优的计算工况,预测下一阶段基坑状态变化,以此保证下一阶段的施工安全,具有操作便捷、成本低、实时分析等优点。该方法考虑了基坑场地范围内地质条件、地下水、施工工序等因素的影响,能够定量地预测基坑各个施工阶段的变化趋势,包含但不限于支护结构变形、地下水位变化、支撑轴力变化、周边环境影响等。该方法可有效降低基坑施工风险,还能为基坑施工过程中措施调整、成本控制、科研分析等提供帮助。
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本发明公开了一种计算岩溶洼地尾渣库中尾渣堆体积的方法,应用于环境地质测量技术领域,根据尾渣堆积体现状的平整程度和尾渣库使用前的地形平缓程度,将整个尾渣堆积体切割成若干个上下表面平行的棱台小堆积体,然后将棱台小堆积体的体积求和获得该尾渣库目前堆积的尾渣体积,本发明计算方法简单易懂;通过资料收集和现场测量即可获得所需数据,无需实施工程手段即可获得尾渣堆积体的厚度等数据;成本相对较低,解决了由于地形不规则而导致岩溶洼地内尾渣库尾渣堆积体体积计算复杂的问题;计算精度高,最后计算得出的尾渣堆总体积接近实际情况。
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本发明公开了一种工程勘察勘探数据采集系统及方法,涉及地质信息处理技术领域,包括现场数据采集模块、构造验证模块、勘探图绘制模块和数据分配模块;现场数据采集模块用于实现勘探平洞编录数据的现场采集或记录;构造验证模块用于根据勘探平洞编录数据中的构造面出露点反算其产状要素,并对现场测量产状要素进行复核;服务器接收到勘探平洞编录数据后,驱动勘探图绘制模块根据勘探平洞编录数据自动绘制平洞编录图,进行可视化处理;勘探图绘制模块包括若干个处理终端,数据分配模块用于获取服务器内缓存的勘探平洞编录数据进行丰富度分析,并根据丰富度值FM分配对应数量的处理终端作为目标终端绘制平洞编录图,有效提高绘制效率和精度。
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本发明公开了一种风化花岗岩地层TBM刀盘卡机预测方法及系统,包括:获取TBM掘进过程中影响TBM刀盘卡机的机械参数;建立物探参数与力学参数的关系模型,通过隧道超前地质预报收集掌子面前方的物探参数,利用关系模型得到相对应的力学参数,计算出围岩完整性系数;基于所述力学参数、围岩完整性系数、初始地应力以及机械参数,利用训练好的全连接神经网络模型,得到TBM扭矩,将所述TBM扭矩与额定扭矩值进行比较,判断TBM刀盘是否会发生卡机。本发明针对TBM刀盘卡机问题,建立刀盘卡机预测模型,并确定影响TBM刀盘卡机的力学参数和机械参数,能够预测得到TBM刀盘扭矩,将该TBM刀盘扭矩与扭矩额定值进行比较,预测刀盘是否会发生卡机。
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本发明提供了一种叠前地震反演方法和装置,该方法包括:根据先验信息,将研究区域的储层进行划分,确定区域分类结果;根据岩石物理信息、先验信息、区域分类结果以及测井信息约束的随机地质模拟方法,确定标签信息;利用区域分类结果对标签信息进行分类标记,确定具备分类标记的标签数据;搭建卷积神经网络;利用具备分类标记的标签数据训练卷积神经网络,确定训练后的卷积神经网络;根据训练后的卷积神经网络,进行叠前地震反演,确定弹性参数反演结果。本发明借助卷积神经网络强大的求解非线性问题能力,提高叠前地震反演的精度,得到更加准确的弹性参数预测结果。
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本发明提供了一种在上软下硬地层中减小盾构机刀具损坏的施工方法,包括:第一步,工程地质勘察,确定隧道沿线的地层分布情况及各地层土体或岩体的无侧限抗压强度;第二步,根据盾构机掘进路线和地层分布情况,确定盾构机在某单一地层中掘进时的刀盘合理转速及盾构机在通过上软下硬地层时掌子面范围内较硬地层所占面积与掌子面面积之比的最大值;第三步,确定盾构机在通过上软下硬地层时的刀盘设计转速;第四步,根据地层分布情况计算平均刀盘扭矩,判断是否已经进入复合地层,从而调整刀盘转速。本发明方法技术简单,操作容易,能有效减少上软下硬地层造成的刀具损坏,显著延长刀具的使用期限,极大地提高了施工效率和经济效益。
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本发明属于岩土、地质和环境研究技术领域,提出了一种竖向连续贯入式界面力学特性试验装置及其方法。竖向连续贯入式界面力学特性试验装置包括作动器和新型触探仪;新型触探仪竖向设置多个侧壁摩擦筒,通过一次贯入,即可实现结构与周围土体间的界面摩擦参数演变规律。新型触探仪通过安装于锥尖的测力传感器,获得触探仪触探过程中的土体强度参数。所提新型触探仪兼顾传统静力触探仪的已有优点,增加了测量结构‑界面摩擦特性测量的新功能。采用本发明所提方法,仅需通过一次贯入试验即可连续获得原位土体与结构物界面摩擦参数演变规律,为工程实践中土与结构相互作用研究及工程设计提供参数依据。
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本发明公开了一种多层功能梯度立井井壁结构,该井壁结构包括多层同轴混凝土功能层,整个井壁结构功能层由外向内的使用功能呈梯度变化,功能梯度井壁可由抗渗层、抗水压层、抗腐蚀层、抗火层等功能层组成,抗水压层由多层同轴等厚的弹性模量沿径向呈梯度变化的结构层组成,抗水压层结构层的弹性模量由外向内逐渐减小,抗水压层的结构层之间可直接接触连接或使用连接件连接,功能层之间直接接触连接。功能梯度井壁抗水压层通过改变弹性模量从而使井壁内部应力重分布,充分利用井壁外侧混凝土强度,充分发挥井壁承载能力。功能梯度井壁抗渗层、抗水压层、抗腐蚀层、抗火层等功能层组合使用,提升了井壁复杂地质条件下的使用性能,增加了适用范围。
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本发明公开了一种新型土压平衡顶管施工的出渣系统,涉及地质出渣技术领域。该新型土压平衡顶管施工的出渣系统,包括泥浆箱,所述泥浆箱的左侧设置有破碎机。该新型土压平衡顶管施工的出渣系统,通过先将砂卵石通过卵石破碎机将卵石破碎再进入泥浆箱,泥浆箱设有卵石破碎机、泥浆搅拌装置、注水管道、排水管道、电动阀门及液位控制器,卵石破碎机侧面采用螺栓和泥浆箱固定,泥浆箱水位通过液位控制器和电动阀门联动控制进水,确保泥浆箱内保持正常水位,排渣利用砂卵石泵从管道排出,从而实现土压平衡排出的渣土无需再从管道内向外运输、再由吊车将出渣斗车吊出和返回,可直接利用管道排出,极大的加快了顶管顶进施工速度。
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本发明涉及一种基于机器学习的建筑抗震韧性初步设计方法,属于建筑抗震韧性设计领域,首先获取待设计建筑的基本数据,并确定抗震韧性目标;根据地理位置信息和地质条件信息,提取待设计建筑的地震危险性特征作为场地约束条件;根据建筑设计模型,提取待设计建筑的建筑设计特征作为建筑设计约束条件;根据建筑设计模型和结构设计模型,确定待设计建筑所有可用的结构设计特征以及结构构件和非结构构件的升级措施,作为设计空间;将抗震韧性目标、场地约束条件、建筑设计约束条件和设计空间输入到建筑抗震韧性优化模型中,输出满足抗震韧性目标的结构设计特征的组合以及结构构件升级措施和非结构构件升级措施,能够提高设计质量和效率。
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本发明属于道路修复技术领域,具体涉及一种抽水式冻土公路路基融化盘冻胀融沉注浆防治方法及装置,该方法包括对施工区域进行地质勘探,确定融化盘分布边界情况;利用DCP成孔,并通过锤击次数评价融化盘的严重程度;在融化盘边界及分布区域进行低放热型聚氨酯注浆孔的布设;在融化盘分布区域布置抽水孔点位;在融化盘边界的低放热型聚氨酯注浆孔处进行低放热型聚氨酯材料注浆形成封闭区;通过抽水孔进行抽水,抽融化盘水时同时在融化盘分布区域的低放热型聚氨酯注浆孔处进行低放热型聚氨酯材料注浆。本发明在融化盘边界位置处注浆防渗形成封闭区,然后在融化盘分布区域通过抽水孔将水抽出来,融化盘分布区域注低放热型聚氨酯进行填充。
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本公开涉及一种用于验证无线访问卡真实性和接近度的方法和装置。一种方法包括:由所述终端根据与终端相关联的本地值和与访问卡相关联的本地值,利用所述访问卡执行对所述访问卡的第一中继攻击检查;由所述终端确定所述访问卡已经通过所述第一中继攻击检查,并且基于此,由所述终端根据与所述终端相关联的所述本地值、与所述访问卡相关联的所述本地值和与所述终端相关联的本地质询值,利用所述访问卡执行对所述访问卡的认证检查;以及由所述终端确定所述访问卡已经通过所述第一中继攻击检查和所述认证检查,并且基于此,由所述终端验证所述访问卡。
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本发明涉及建筑施工领域,尤其涉及一种连续墙槽壁加固方法,包括以下步骤:第一步,在导墙沟槽的两侧上钻入导墙拉紧钢筋;第二步,在导墙沟槽的两侧上分别设置L型的导墙钢筋笼,导墙钢筋笼包括水平段与竖直段,所述竖直段处设置有多个横向的牵挂钢筋,各导墙钢筋笼的水平段和/或竖直段与导墙拉紧钢筋固定连接;第三步,并且依靠导墙钢筋笼浇注成型L型的墙体,并且将各牵挂钢筋的挂钩部露出;第四步,逐个开挖连续墙沟槽;第五步,对连续墙沟槽的槽壁进行混凝土的涂抹,厚度不小于2cm;第六步,放置连续墙钢筋笼,实现连续墙钢筋笼与挂钩部连接,并浇注混凝土实现单一连续墙的成型。其解决了现有连续墙槽壁在地质稳定性较差的状态下产生不利影响的技术问题。
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本发明公开了一种基于气液驱动脉冲的压裂方法,基于气液驱动脉冲的压裂方法包括:对目标地层试样进行模拟实验,根据目标地层的地质信息以及模拟实验结果确定最佳施工方案,根据最佳施工方案控制液态气体增压器对目标地层进行第一脉冲压裂操作,以及在第一压裂操作完成后控制液体增压器对目标地层进行第二脉冲压裂操作,交替重复第一脉冲压裂操作和第二脉冲压裂操作,以形成立体压裂缝网,从而能够沿不同方向形成张性裂缝和剪切裂缝交错的立体压裂缝网,造缝形式多样,可以达到有效提高低渗透储层的改造效果的目的。
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本发明涉及一种立柱桩钢格构定位装置及其施工工艺,涉及焊接定位技术的领域,其包括焊接座、焊接架、旋转机构以及定位机构,焊接架分布设置在焊接座的两侧,旋转机构用于对定位机构进行转动,定位机构用于对角钢进行支撑,定位机构包括两个支撑架、位于支撑架上的定位组件以及八个支撑板,支撑架分别设置在旋转机构上,定位组件用于对支撑板的位置进行调节,支撑板用于对角钢进行支撑。本发明通过定位组件,对支撑板之间的距离进行调节,便于加工出所需尺寸的钢格构,能够满足复杂地质施工需要;通过支撑板,能够保持角钢之间的距离一定,减少角钢之间的距离发生偏差,提高钢板在角钢稳定性,能够提高焊接效率。
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本发公开了一种北斗平差传递组合式基准的风电塔筒基础变形监测方法,其步骤包括:1建立监测区域几何模型,抽象出监测区域布点模型框架;2按Delaunay三角域划分思想进行监测区域的三角划分;3根据边指针插入点搜索的方式进行三角域的划分衍生,完成整个监测区域的三角划分;4划分后的区域不同位置设立不同的监测站来完成级联,得到任意两个点之间相对高程差;5采用类RANSAC算法找到监测区域的最优基准面,近而得到最优基准点;6以最优基准点为参考点获得整个区域的沉降结果。本发明能解决监测区域无法确定最优基准站位置的问题,能有效测量出大面积区域的整体地质沉降值,具有广阔的应用前景。
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本公开实施例是关于一种管井与轻型井点组合降水施工方法。该方法包括:根据实际水文地质数据,布置管井井位;根据所述管井井位布设管井,并进行管井降水;完成所述管井降水后,开挖基坑,并挖出基坑一级平台;布置轻型井点井位并布设轻型井点管;进行轻型井点降水;完成所述轻型井点降水后,挖出基坑二级平台。本公开实施例在存在弱透水层的深大基坑中,采用管井与轻型井点相结合的降水方式,综合两种降水方式的优点,利用管井降低基坑整体地下水位,再利用轻型井点迅速疏干内负压控制深度以上含水层的地下水,解决弱透水层上部滞留渗水问题,从而保证了地基基础正常施工、基坑边坡的稳定。
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本发明公开了一种基于断层破碎带或陷落柱的井筒揭煤水害防治方法,涉及揭煤时水害防治方法领域。提出了一种可利用断层破碎带或陷落柱的高渗透性、高连通性进行疏水降压,从而更好的进行揭煤水害防治的基于断层破碎带或陷落柱的井筒揭煤水害防治方法。基于断层破碎带的井筒揭煤水害防治方法按以下步骤进行:S1、确定断层破碎带的位置;S2、施工立井;S3、开凿出临时水仓;S4、施工前探钻孔;S5、施工倾斜排水钻孔;S6、布置水压监测系统、水位监测系统,并布置位移监测系统;S7、进行疏水卸压,至安全准则后,注浆封堵倾斜排水钻孔,进行揭煤。克服了断层破碎带或陷落柱等地质构造的危险性,将其变害为利,解决了含水煤层井筒揭煤突水问题。
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本申请实施例提供一种基于超临界二氧化碳前置预压裂的复合压裂工艺,涉及地质资源勘探技术领域。该复合压裂工艺主要是往地层注入超临界二氧化碳进行预压裂用以形成复杂缝网;再依次向缝网注入不同类型的携带支撑剂的压裂液进行水力携砂压裂用以扩大、支撑、打磨缝网,在水力携砂压裂的过程中,全程拌注液态N2;然后注入滑溜水进行顶替作业以将压裂液顶入地层。本申请实施例的基于超临界二氧化碳前置预压裂的复合压裂工艺,实现地层,尤其是页岩储层的复杂缝网体积改造、有效支撑缝网、地层增能等效果。
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本发明涉及地质测绘技术领域,具体公开了一种高精度的土地整理测绘设备,包括平板、架体、两个支耳、放置板、斜板、支撑组件、磁板、磁块和全站仪,平板安置于架体上,两个支耳对称设置在平板上,放置板与平板固定连接,并位于平板的上方,斜板的两侧分别与两个支耳铰接,支撑组件设置在斜板的背部,放置板上具有放置槽,斜板上具有槽体,放置槽和槽体内部均安置有磁块,全站仪设置在斜板的顶端。通过上述结构设置,在测试人员利用全站仪进行测量后,能够将数据及时的记录在纸张上。
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本发明提供了一种山区隧道围岩层理结构各向异性的确定方法,构建多个不同层理角度的试样岩体,进行单轴压缩试验及变角剪切试验,采集应力‑应变曲线及破坏荷载、剪应力和正应力;根据应力‑应变曲线,计算单轴抗压强度及弹性模量的各向异性度,并对试验后的试样岩体进行分析,判断层理结构对岩体破裂特征的影响;根据破坏荷载、剪应力和正应力,分析层理结构对岩体剪切性能的影响;构建横观各向同性本构模型,计算岩体各向异性材料参数。本发明提供的山区隧道围岩层理结构各向异性的确定方法,便于实施,能够得到层理角度对岩体力学参数和破坏模式的影响规律,揭示其破坏机制的各向异性,为以板岩为主要工程地质背景的工程建设提供了基础。
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本发明公开了一种基于深度学习约束的大地电磁反演方法,首先制作用于神经网络训练的地电模型数据集、大地电磁模型正演响应数据集;对制作的数据集进行归一化并按比例分为训练集、验证集、测试集;将预处理后的训练集送入神经网络进行训练得到网络模型;将待反演的实际观测数据使用训练出的网络模型计算出映射模型,并将映射模型作为初始模型使用传统优化方法反演,得到最终的反演结果。本发明适用于复杂地质构造条件的大地电磁反演,能够得到更加接近于真实情况的地电模型。反演结果在地层、断层刻画方面的精细程度远远高于传统的均匀半空间初始模型反演。
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本发明提供了一种盾构机刀具在线检测装置,涉及盾构机技术领域,包括盲孔、反光片、激光传感器、透明堵头、磁性待测物、磁力传感器、加速度传感器、信号采集及控制系统;盲孔孔口开设于刀毂内壁处并延伸至刀圈内;反光片设于盲孔孔底;激光传感器设于刀轴轴套上向盲孔内发射激光信号并接收反射激光信号;透明堵头设于盲孔靠近孔口的一端;磁性待测物设于刀毂内壁处;磁力传感器设于刀轴轴套上用于检测磁性待测物;加速度传感器设于刀轴轴套上,用于监测刀具运行过程中的振动状态,以及信号采集及控制系统。旨在解决现有技术中传统检测方法工艺复杂、可靠性安全性低、难以应对较为复杂的地质以及容易对系统造成破坏的技术问题。
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本发明属于生态环保、资源开发利用以及新材料技术领域,具体涉及一种快速形成人造粘土及人造有机生态泥的方法及装置;所述方法包括步骤:物料及储水准备;配置营养水溶液;制备矿物泥水;絮凝状矿物溶液制备;反应,脱水,形成人工粘土或人工有机生态泥;所述装置包括磨细机、给料系统、筒仓、皮带机、搅拌器、脱水系统、蓄水池;本发明通过人为手段大大缩短天然粘土形成周期,使粘土成为可再生资源;本发明可大规模、低成本且高效地制备人造粘土及人造有机生态泥,并可进一步作为改良剂施用于石漠化、荒漠化、沙化、盐碱化等不良地质中,有望为生态修复治理过程提供可靠、稳定的粘土来源,促进天然或人工土基质向真正土壤的转化。
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本发明的一种小型圆形深基坑施工方法,包括以下步骤:基于地勘报告,进行基坑隆起验算,突涌稳定性验算,抗浮稳定性验算,并进行场地平整;测量放样,结合设计图纸测量得到深基坑中心坐标,放样桩位;采用正循环回旋钻机配合大直径钻头成孔;钻孔达到设计深度并满足地质条件后进行清孔和成孔检测;在封底前埋设钢套筒,在水下封底并抽取泥浆,并在基坑底部浇筑封底混凝土,封底完成后通过泥浆泵将泥浆排干并清理基坑。本发明无需基坑降水即可实现静态无干扰施工,对临近建筑物和地层的破坏小,成本低,工程施工的进度、安全和质量有保证。
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