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本实用新型公开了一种地质勘查用的取样开凿器,包括装置主体;本实用新型中,在开凿的时候,土被螺旋钻杆带出来,并堆积在钻孔附近,通过第一电机带动第一转轴转动,第一转轴带动齿轮转动,齿轮带动转动盘转动,转动盘带动刮板转动,刮板的快速转动,可以快速的将堆积在钻孔附近的土扫到内仓内部,实现对于土体收集取样的目的,该设计可以在开凿的时候同步进行取样作业;通过第二电机带动第二转轴转动,第二转轴带动螺纹杆转动,螺纹杆的转动使得滑块可以在滑槽内滑动,从而带动螺旋钻杆可以向下运动,进而便于开凿作业,该方式解决了传统技术中需要人工对螺旋钻杆施加一个向下的力,工作人员劳动强度大的问题。
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一种基于三维地质遥感判释技术的滑坡体体积参数量测方法,其特征在于技术步骤包括:获取滑坡区高分辨率遥感影像及数字高程数据;构建三维遥感判释主题,划定滑坡周界;以滑坡周界为模板,提取滑坡体表面数字高程模型;获取滑坡工程勘察资料;布设高密度电法勘察剖面和钻探校正孔,利用钻探结果校正高密度电法勘察剖面数据,得到滑坡体厚度剖面数据;利用滑坡体厚度剖面数据,结合滑坡体表面数字高程模型,通过差值计算得到滑坡体基底高程数据;对滑坡体基底高程数据进行插值运算,构建滑坡体基底数字高程模型;将提取的滑坡体表面数字高程模型与基底数字高程模型进行地理信息系统空间分析,获取准确的滑坡体体积参数。
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本发明公开一种软弱地质竖井中大型沉井施工方法,包括以下步骤:首先对开挖出来的调压井平台进行初步平整,然后进行第一节沉井立模浇筑,第一节沉井完成后,开始第一节沉井开挖下沉施工,当第一节沉井顶部下沉至调压井平台或稍高于调压井平台时,停止挖土施工,接着进行第二节沉井立模浇筑,再进行第二节沉井开挖下沉施工,按照上述沉井立模浇筑与沉井开挖下沉施工交替作业的方法进行施工直到设计深度。本发明采用沉井下沉施工,开挖中采用先硬后软的开挖方法,既能保证安全,又能确保顺利下沉施工,同时避免不发生倾斜和突降,造成砼缺陷,本发明还具有安排合理、统筹兼顾、有效地缩短工期及减少投资等优点。
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本发明提供了一种地质灾害自动监控系统,其包括多个侦测器、一受信端以及一伺服器,每一侦测器包含一用以侦测环境资讯的感应单元、一连接于感应单元以接收环境讯息的处理单元、一连接于处理单元以将环境讯息对外发送的无线信号发射单元以及一内建于侦测器中以供应侦测器运作所需电力的电源单元,受信端接收前述无线信号发射单元所发送的环境讯息后供伺服器整合出至少包含灾害位置、灾害规模的灾害资讯,以利通知应变单位与应变设施开始运作,以加快救灾速度及防止灾害扩大。
本发明公开了一种软弱地质条件下高层建筑筏板基础及核心筒开挖施工方法,包括以下步骤:在基坑土方开挖之前,在自然地面采用全站仪测出筏板基础和核心筒边线,并且做出标记,采用水准仪对自然地面测标高;在自然地面采用高压旋喷桩对筏板基础和核心筒边线进行土体加固;进行筏板基础和核心筒基坑土方开挖;在筏板基础和核心筒基坑四周锚入锚杆;在筏板基础和核心筒基坑四周进行C20喷射砼。采用高压旋喷桩、锚杆、C20喷射砼施工方法,有效保障基础边坡结构的强度,提高安全性,解决了在软土地基中,筏板基础及核心筒开挖过程中基坑容易垮塌,无法成型,造成加大面积开挖筏板基础及核心筒的问题,减少了砖胎膜施工,加快了施工的进度。
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本发明涉及一种用于在可渗透细菌的材料中,特别是地质体中固化细菌的方法,包括在材料中形成包含该细菌的第一带,并使该第一带(ZONE)移动穿过至少部分的材料;形成包括有效量的絮凝剂的第二带到所述材料,并且使所述第二带移动穿过至少部分的材料,其中可以使多个带移动从而使这些带变得至少部分地重叠,并且至少部分的细菌絮凝,从而成为固化的。
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本发明涉及一种基于北斗卫星导航的地质测绘系统,该系统包括基准站、控制中心、流动站、流动站点管理模块、报警模块、统计分析模块,所述流动站点管理模块用于对流动站进行管理,报警模块用于在系统异常时进行报警,统计分析模块用于对系统的数据进行统计分析,所述流动站点管理模块、报警模块、统计分析模块均与控制中心连接。本发明系统优于单GPS测量的山区、林区定位精度,可以达到厘米级精度,且不累计传点误差,三频接收测绘时间短并可实时提供三维坐标,操作简单方便,同时减轻劳动强度等特点。
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本发明公开了一种方便携带的地质勘探采样器,包括放置盒,放置盒上活动安装有转轴,转轴上活动套接有支杆,支杆的一端活动连接有第一转杆,第一转杆的顶部活动连接有第一活动轴,第一活动轴上活动连接有第二转杆,第二转杆的一端活动套接有转轴上。本发明通过设置第一转杆、第二活动轴和第二活动杆,首先转动第一转杆,带动第二转杆转动,从而带动采样针顺时针转动,直至第一转杆与第二转杆重叠,此时将第一转杆与第二转杆卡紧在第二卡槽内,采样针卡进第一卡槽内,从而完成了采样针的存放,并大大缩短了采样器的长度,然后顺时针转动第一活动杆,带动第二活动杆转动,然后将其卡在卡夹上,从而大大方便了勘探者的携带。
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本发明公开了基于移动GIS的地质数据采集系统,包括微控制器、通信装置、数据存储模块、触摸屏、数据采集装置及电源;所述数据存储模块、通信装置、触摸屏、数据采集装置和电源分别与微控制器连接;所述通信装置为GPRS模块;所述数据采集装置包括北斗导航模块和北斗接收天线,所述北斗导航模块与北斗接收天线连接,所述北斗导航模块设有单频单点定位单元。本发明避免了现有GIS数据采集及处理设备在使用几年后,会导致设备处理数据卡、慢的问题,从而利于了快速作业的需求,此外加设WIFI模块,利用数据的传输。
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本发明涉及一种流砂地质的高层住宅基础集水坑施工方法,其施工步骤是:将集水坑基槽挖至集水坑底标高处,在集水坑中间部位挖一个小集水井,下泥浆泵,外罩防沙钢丝网,以备抽排水;在集水坑四周竖直向下间隔钉入脚手钢管,在脚手钢管外侧错缝支设双层模板;在脚手钢管内侧支设吊模,在吊模与双层模板间灌注细石混凝土构筑集水坑四周挡土墙,然后撤除小集水坑中的排污泵,浇筑细石混凝土构筑集水坑底部厚垫层;在挡土墙内侧砌筑砖胎膜并抹灰找平;做防水及防水保护层;集水坑钢筋绑扎、支模板,关闭集水井阀门,将集水井和基础一同进行钢筋混凝土筏板浇筑。本发明可以在不降水、不换填的前提下,直接进行集水坑的施工。
本发明公开了一种基于GIS技术的输电通道地质灾害灾情评估系统,所述系统包括:地图浏览模块,用于浏览已发布的输电通道区域遥感影像图;图层叠加分析模块,叠加多幅实时的输电通道区域遥感影像图和空间矢量图进行分析;专题图打印模块,对受灾地区的灾情区域专题图进行打印;绘制测量模块,对受灾地区的灾情区域进行绘制并对灾情区域面积进行测量;属性查询模块,对所述灾情区域的物体属性进行查询;以及灾情评估模块,对灾害的多个受灾因素和灾害之间的关系进行分析,确定每个受灾因素所占的权重系数,对根据每个受灾因素和相应的权重系数进行加权运算,从而到灾情区域的灾害损失程度,并根据灾害损失程度生成灾情评估报表。
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一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,采用内外双压力室设计,并且拥有一体式结构的试样轴压加载及承载台,其上半段设为轴压加载作动器,其下半段柱体内设有试样承放腔,试样承放腔侧部设有试样取放孔,试样承放腔底部设有试样承压凸块,试样承放腔顶部设有温度传感器,作动器活塞杆与试样承压凸块之间依次设有上压头和岩石试样,内压力室壳体内沿周向均布设有若干加热棒。本发明实现了围压加载的梯度递减,保证了超高压承载能力,同时也提高了超高压加载时的安全性,不但能够满足短时加载,同时能够实现长期稳定加载,并且围压介质无需与加热器直接接触,可有效防止加热过程中将杂质混入围压介质内,避免对围压环境造成不良影响。
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一种超前地质预报数据采集及分析方法,先建立掌子面坐标、锤击点坐标和传感器坐标体系,用于后期建立隧道模型以及波速的计算,然后将测量的波形文件导入分析软件,按照波形文件顺序调出波形文件,在波形上初至拾取,并在每一个波形上第一个起跳波的波峰或波谷画上竖线,完成初始波设置后生成波速分布图,进行波场分离和滤波,剔除设定频率以外的频率,通过算法计算隧道前方介质异常的区域,用二维图形模式显示。
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本发明提供一种软弱夹层地质边坡控制爆破方法,炮孔内采用间隔装药及不耦合装药,用高强绳索将各段药柱及孔内间隔装置串联组成装药结构,装药结构悬挂在炮孔内,孔内间隔装置位于炮孔内破碎带以下,以孔内间隔装置为支撑,在破碎带上下一定范围内填塞满炮泥。本发明能避免爆轰气体直接作用在破碎带位置,解决了边坡岩体存在破碎带的情况下爆破效果差、超挖严重的问题。
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本发明公开了一种岩层地质条件下无封底混凝土组合式围堰的施工方法:首先在待建承台四周的钢护筒外侧焊接支撑件和导向架;然后将锁口钢管桩沿导向架向下插打,底口达强风化岩层表面;用旋挖钻机从钢管桩内向下旋挖,深入至弱风化岩层内部后,施工钢管桩底的钻孔桩;待所有钢管桩底部的钻孔桩全部施工完毕,形成封闭的围堰;然后将围堰内河水抽出,安装围堰内支撑;在围堰内设置潜水泵抽渗透水,用挖掘机开挖清基至承台底部;最后浇注承台底部混凝土垫层,在无水干燥环境下完成承台施工。本发明施工方法无需水下爆破岩层,施工更加安全和环保,在锁口钢管桩内施作钢筋混凝土钻孔桩,减少了施工难度及工程量,且围堰整体稳定性强,施工效率高。
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一种适用于大型复杂地质模型3D成型的搅拌机,包括搅拌组件、供料组件、供水组件、相似材料储料称重组件、外加剂储料称重组件、除尘组件、过滤组件及排料组件;供料组件通过相似材料储料称重组件向搅拌组件中输入相似材料,供水组件用于向搅拌组件内输入清水,外加剂储料称重组件用于向搅拌组件内输入外加剂,除尘组件用于去除相似材料制备时所产生的浮尘,过滤组件用于去除相似材料中粒径超标的颗粒,排料组件用于将搅拌好的相似材料输送至3D成型机的打印头。搅拌机采用整体密封设计及具有除尘功能,避免搅拌过程中产生浮尘;上料和搅拌实现全自动化;相似材料搅拌过程中具备过滤功能,可将粒径超标的颗粒从相似材料中剔除,避免打印头阻塞。
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本发明涉及新型材料以及环保地热领域,尤其涉及一种适用于岩土层地质的回填材料以及制备方法。包含以下重量份的原料:硅酸盐水泥1.0份、水0.50‑0.60份、石英砂1.5‑2.5份、膨润土0.003‑0.011份、膨胀剂0.03‑0.07份、触变润滑剂0.001‑0.005份、减水剂0.01‑0.018份、消泡剂0.002‑0.01份。采用如上技术方案的本发明,相对于现有技术有如下有益效果:此回填材料的提出对于保证地埋管换热器的施工质量和运行性能,降低地埋管换热器的初投资和占地面积具有重要意义,有助于利用可再生能源的地源热泵技术的推广应用,符合保护环境、节能降耗的可持续发展战略,具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种地质勘查用多功能应急斧,包括多功能机构和手柄机构,多功能机构由斧头、砍刀刃、分割锯齿、外六角螺栓固定槽、第一复位弹簧、第一回缩槽、第一密封盖、第一限位板、卡槽、旋转轴和第二限位板组成,斧头的一侧设有卡槽,斧头靠近卡槽的一侧设有砍刀刃,本发明通过设置了砍刀刃和分割锯齿,将应急斧作为砍刀和锯子使用,并且当斧头与调节滑杆水平时,可以将斧头作为工兵铲使用,通过设置了调节滑杆与固定旋钮,便于调节手柄的长度,增加力臂的长度,使其使用时更加省力,通过设置了GPS定位模块和蓄电池,便于实时明确工作人员位置,当发生危险时,便于提供位置信息,保证其生命安全。
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本发明公开了一种地质检测土壤可调式筛分检测装置,支撑架的顶端固定安装有固定箱,固定箱顶部的一端固定安装有筛选罐,筛选罐的内部设置有碾碎筛选机构,本发明利用转动轴带动碾碎板转动,推土挡板位置保持不动,会将落在碾碎板上的土壤推入通槽内部,进而被碾碎板推入缺口中,碾碎板持续转动,会对土壤进行碾碎,使得土壤呈颗粒状从排土孔向下掉落,土壤掉落至筛选板上,碾碎辊会随着转动轴转动而在土壤表面碾压,对掉落的土壤再次进行粉碎处理,清理刷也会持续转动,对土壤进行刷平和翻动,使得碾碎的土壤可以穿过筛选板向下排出,防止碾压时土壤造成堵塞无法正常排出,筛选之前经过了碾碎板和碾碎辊两次研磨,使得土壤充分粉碎碾压。
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本发明涉及复杂地质钻孔灌注桩导向钻孔施工方法,包括步骤:S1、打设钢护筒;S2、在钢护筒外侧上部安装预留有凹槽的三瓣模;S3、预制板及钢板一均留有插入注浆管的小孔,注浆管从地表经过预制板及钢板一所预留小孔内插至钢护筒底部侧壁的加固土区域;S4、采用工字钢和对拉螺栓制作纵向砧木;S5、纵向砧木和横向内撑布置在钻孔周围;S6、制作钻头,在钻头外侧一周设置钻筒;S7、钻筒上方安装钻头稳定器,钻头稳定器上方安装钻杆稳定器;S8、在钻杆上安装调节环;S9、将钻头连接钻杆,利用钻机在钢护筒内钻进。本发明的有益效果是:本发明通过比钢护筒长的限位杆一固定钢护筒,可更好的防止钢护筒偏斜。
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本发明提出复杂地质构造下的微观水平变形监测系统与方法。所述监测系统包括测斜仪、频率读数计、水平变形预测引擎以及多个第一围护结构体和第二围护结构体。所述测斜仪对所述第一围护结构体进行水平位移量测定;所述多个频率读数计布置于所述第一锚杆和所述第二锚杆,测量所述第一锚杆的第一轴向力和所述第二锚杆的第二轴向力。所述水平变形预测引擎基于所述水平位移量与所述第一轴向力、第二轴向力的多个测定值,对所述第一围护结构体和第二围护结构体进行水平变形预测。所述方法还包括计算所述深基坑在开挖深度为Hc时的主动土压力。
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本发明公开了一种山洞用地质勘探设备,包括车身,所述车身设有开口向上的限位固定槽,所述限位固定槽底壁上固定安装有油泵,所述油泵上动力连接有液压杆,所述液压杆伸出所述限位固定槽固定连接有连接块,所述连接块上侧放置有活动箱体,所述连接块左右对称设有开口向上的减震腔,本装置操作方便,通过油泵的工作使活动箱体移动和山洞顶壁接触,从而进行钻进取样工作,同时使左右伸缩拉杆活动,从而保证支撑板伸出对车身支撑,保证装置的稳定性,同时连接块在伸出限位固定槽后使活动块活动,活动箱体和连接块可分离,通过减震杆配合减震弹簧进行减震工作,保证钻进工作的正常进行。
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本发明公布一种适用于湿地地质的土壤固化夯实设备,包括整体框架、压实机构、打散找平机构、行走机构、挖土机构、输送机构、水分挤出机构、旋转挤出机构。本发明通过挖土机构将需要固化夯实的土壤进行挖掘,通过输送设备输送到水分挤出机构,在经过旋转挤出机构将土壤的水分进行挤出,之后通过打散找平机构对挤完水分的土壤进行打散,通过打散找平机构下部的找平钉耙对土壤找平,最后通过压实机构对土壤进行夯实,本发明具备自动夯实,结构简单的特点。
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本发明公开了一种精确的自移动的水下地质勘探取样机,包括取样箱以及设置于所述取样箱内的取样腔,所述取样箱下壁设有开口,所述取样腔上腔壁固定设有按压气缸,所述按压气缸下端面设有按压活塞杆,所述按压活塞杆上固定设有夹紧绳,所述按压活塞杆下端面固定设有连接伸缩杆,使用本发明后,将本装置直接投入水中后之间测量水深,在通过装置上的拉绳自动带动装置来到需要取样位置,进行取样,保证取样的准确度,在进行打孔时自动将上层土壤进行加固,防止上层土壤倒塌导致取样钻头损毁或上层土壤落入取样层造成检测准确度降低,减少经济损失,增加检测准确度。
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本发明提供一种GNSS与陀螺仪融合的高精度地质灾害监测装置,包括:监测组件,监测组件包括:安装底板,安装底板内固定安装陀螺仪,陀螺仪的上方设置安装支架,安装支架上部中央紧固连接GNSS天线,安装底板内固定安装电路板,电路板上设置有OEM板卡和MEMS加速度计,GNSS天线连接OEM板卡,电路板上设置若干接头,陀螺仪连接电路板上的接头,安装底板底部一侧朝下连接安装防水接头,安装底板使用玻璃钢罩密封遮罩,玻璃钢罩与安装底板的环形侧壁之间通过防水凸环密封防水连接,安装底板底部设置有连接凸台,连接凸台外围设置防水密封圈安装槽,防水密封圈安装槽与连接凸台之间设置若干圆弧形底部散热孔,防水密封圈安装槽外围设置若干安装孔。
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本发明公开了一种地质环境下边坡锚固质量检测机构及方法,所述检测装置包括机构架及加载装置,所述机构架包括底座、侧架及顶架;所述侧架上设置有多个第二加载装置,所述顶架上设置有多个第一加载装置,所述第一加载装置用于为锚固系统提供拉拔力,所述第二加载装置用于为锚固系统提供振动载荷;所述第二加载装置的数量与第一加载装置的数量相等,且任意一个第二加载装置均与一个第一加载装置形成一个加载工作组。所述方法基于所述检测机构。采用本方案提供的检测机构及方法,可为锚固系统提供了一种现场锚固质量检测方案,同时为一种结构简单、可模拟锚固系统整体受力的检测方案。
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本发明公开了一种可控震源声波法地质预报系统,包括设置在刀盘上的声波发射器、至少一个声波接收器,且声波发射器和声波接收器均与总控制系统相连接,所述刀盘的中部设有第二压力传感器,且至少一个声波接收器上设有第一压力传感器,第一压力传感器和第二压力传感器均与总控制系统相连接;所述声波接收器均与压力补偿系统相连接,压力补偿系统与总控制系统相连接,且声波接收器和声波发射器均与总控制系统电连接。本发明结构简单,可以实现盾构机掘进过程中的实时探测,显著提高施工效率;压力补偿系统可以对声波接收器实时压力补偿,以对声波接收器进行保护并确保声波接收信号的准确性。
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本发明一种地质勘探随钻扩孔装置公开了一种能够利用高压水流配合切割刀片切割扩孔,避免热效应,能够对切割刀片冷却降温,降低刃体磨损,且能够调整扩孔内径,适应不同大小扩孔需求的装置,其特征在于连接套一端通过固定轴和钻头相连接,连接套内壁和外侧壁之间形成储水腔,固定板能够滑动的套置于固定轴上,固定板顶部通过至少三个液压杆和连接套一端相连接,固定板底部等距离固定置有多个连接耳,钻头上固定置有多个与连接耳相对应的固定耳,转动喷管的一端和固定耳相铰接,转动喷管外侧面上置有切割刀片,所述切割刀片通过螺栓和转动喷管外侧面相连接,所述切割刀片为金刚石材质,转动喷管外侧面上靠近切割刀片处置有一排高压喷头。
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本发明涉及土壤样品风干技术领域,具体涉及一种基于耕地质量检测的土壤样品用多样化处理设备,包括干燥盒和扰动机构,所述扰动机构包括两个框架,所述框架内顶面固连有滑动模块,两个所述滑动模块之间滑动连接有两个梳齿件,两个所述梳齿件之间滑动连接,两个所述梳齿件之间设置有传动模块,且一个框架的的内侧壁设置有驱动模块。本发明中,通过驱动模块和梳齿件的设置,转动轴转动通过摇杆带动螺杆绕转动轴公转,使得螺杆公转一周时同时自转一周,螺杆的公转带动导轨横向往复移动,从而使得两个梳齿件相向移动,螺杆的自转,带动梳齿件沿螺杆往复滑动,从而使得梳齿件移动对样品进行翻动,并对样品进行平铺摊匀,破碎土块,加速风干。
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