897
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一种地质勘查液体存放装置,包括壳体,壳体内设有容纳腔,壳体顶部居中位置设有密封槽,密封槽内壁设有接通容纳腔的通槽一,壳体顶部放置有板体,板体顶部设有收集槽,板体底部竖直设有接通收集槽的管体,管体伸入密封槽内,管体侧面套设有密封套,密封套外侧面与密封槽内壁滑接,通过上下滑动管体可利用密封套控制通槽一的开合,同时在板体顶部设置收集槽,扩大了容器接收液体的开口,使存放装置可适用的采集工具范围更广,便于操作者往容纳腔内倒入液体,简化样品液体的采集操作,提升使用体验。
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本实用新型公开了一种可调节的车载三维地质雷达道路探测设备,包括车体,车体上开设有第一凹槽,且第一凹槽内设置有斜板,斜板上侧固定连接有探测器,斜板底侧固定连接有齿条,齿条上啮合有齿轮盘,齿轮盘一侧设置有驱动电机,驱动电机固定连接在车体上,驱动电机的输出端固定连接齿轮盘,斜板上开设有限位槽,第一凹槽内两侧面上均固定连接有限位凸起,限位凸起位于第一凹槽内,斜板上套接有衔接套,衔接套固定连接在第一凹槽内,本实用新型通过检测器检测被测介质的高度,并通过驱动电机控制齿轮盘转动,并带动斜板上下移动,能够使得探测器上下移动,从而能够便于车体和探测器的移动,检测更精准。
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本实用新型公开一种适于水文地质勘探的地下水取样装置,包括:支撑组件、钻孔组件和取水组件。其中:所述钻孔组件包括空心钻杆、电机和空心钻头;所述空心钻杆竖向设置,其下端穿过悬空设置的支撑组件后延伸至该组件下方,所述电机与空心钻杆连接,用于驱动空心钻杆竖向下降或上升。所述空心钻头的顶面与空心钻杆的下端口连接,且两者内腔连通。所述空心钻头的顶面上具有进水口,所述进水口被第一过滤件覆盖,以防止取样时地下水中杂质堵塞进水口。所述取水组件与空心钻杆的内腔连通。本实用新型的取样装置有效地解决了当前的地下水取样装置取样时存在的水样中固体杂质容易堵塞进水孔孔而造成取样困难、甚至失败的问题。
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本实用新型属于土样采集器技术领域,公开了一种地质勘察用软土土样采集器,包括,采样器主杆,所述采样器主杆为中空圆柱体结构,使得土壤可收集于采样器主杆内;采集螺旋杆,所述采集螺旋杆位于采样器主杆的正下方,且所述采集螺旋杆与采样器主杆为同一个圆心设置,使得采样器主杆可通过采集螺旋杆更加方便进入土壤内;取出环为圆柱体结构,且所述取出环位于采样器主杆的内部,转动采样器主杆,使得采集螺旋杆采集到土壤后,可滑动移动手柄,使得移动手柄底部的取出环随之在采样器主杆内部滑动,从而使得取出环将采集到的土壤,从采样器主杆内取出,整个过程操作非常简单、迅速,减少了外界工具的借用。
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本实用新型公开了一种方便携带的地质勘测用工具箱,包括下箱体、电子仪器放置板、分隔板、上盖、能量控制板和锁扣,所述下箱体的底部焊接安装有支撑板,所述支撑板的上方固定安装有电子仪器放置板,所述下箱体的内部贯穿安装有分隔板,所述下箱体的上方通过合页活动安装有上盖,所述上盖的正面通过螺栓固定安装有锁扣,所述锁扣的下方安装有扣板,所述下箱体的正面通过螺栓固定安装有能量控制板。本实用新型通过安装有能量控制板能够对内部的电子仪器进行供电控制,以便于在户外使用,同时安装有分隔板,能够通过分隔板对内部放置的电子仪器进行保护,避免搬运时电子仪器受到碰撞损坏。
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本发明公开了一种复杂地质条件下的层速度模型构建方法,先解决了复杂地形条件下的时间层面拟合问题,在此基础上又解决了层速度填充以及速度建模的问题。本发明的积极效果是:成面的过程中,运用了网格以及断层上下盘的概念对数据做了预处理,并且引入了断层群的概念,从而能够比较高效的建立层面时间模型;利用一定数量的原始层速度数据,较精确地拟合了逆断层上下盘的速度,从而得到了更加精确的速度模型。
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本发明涉及一种工程边坡实时数字地质编录系统,包括计算机和摄影装置,其中摄影装置设有两台且型号参数相同,通过数据线与所述计算机连接,所述计算机包括摄影装置控制模块、影像解析模块、产状计算及编录图模块和边坡三维网格构建模块。本发明从拍摄边坡影像、到存入计算机、后续影像解析、绘制编录图等所有工作在边坡采集现场完成,具有很好的实时性,一台计算机同步控制两台数码相机的参数,使两台数码相机参数完全一致,大大提高了影像解析的准确性,现场很快地完成所有工作,可完全避免图像丢失带来的损失,如发现边坡影像遗漏等问题,现场并立即解决,可靠性高,效率高。
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本发明公开了一种地质聚合物干粉涂料及制备方法和使用方法。该干粉涂料由偏高岭土、钛白粉、碳酸钙粉、石英粉组成的混合粉体S1和固体钠(或钾)水玻璃粉S2为原料混合而成。本发明具有高强、耐水、抗老化,低成本、无毒环保、易于储存等特点。通过偏高岭土与固体水玻璃反应固化成膜,通过加入钛白粉、碳酸钙粉和石英粉调节成膜固化时间和改善涂膜的特性,所制备的涂料可用于水泥砂浆表面、腻子表面、陶瓷表面、木材表面进行刷涂、滚涂或喷涂。
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本发明公开了地质灾害监测站保护设备包括:圆筒,所述圆筒两端分别设有上端盖和下端盖,所述圆筒下表面设有滑轮,所述圆筒放置在待监测山体的斜坡上,所述圆筒内固定有监测站,所述圆筒上端与挡板连接,所述挡板通过钢绳与固定板连接,所述固定板吸附在电磁吸盘上,所述电磁吸盘通过固定钉固定在所述斜坡上,所述电磁吸盘通过导线与蓄电池连接,所述固定板采用金属磁性材料制成,实现了对不可移动文物和监测站进行了良好的保护,不容易被落石损坏,且当发生滑坡时监测站能够回收利用的技术效果。
873
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本发明属于隧道开挖领域,公开了一种富水砂层地质大断面隧道开挖方法,通过将掌子面分隔成九个区域分别进行挖掘,挖掘过程中随时施作支护,避免坍塌和应力集中现象;各区域独立开挖,且各区域的支护均为闭环结构,各自均可承受一定的外力,不会出现大面积坍塌的现象。本发明通过将掌子面分成多块分别进行挖掘,挖掘过程后立即施作闭环的支护,避免了应力集中,施工过程中产生的变形较小,无坍塌现象;在各初期支护与临时支护的节点以及临时支护的节点用设置了连接钢板,保证了整个初期支护的稳定性,保证施工安全。
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一种地质钻探波纹膨胀管护壁膨胀锥头,属于土层或岩石的钻进设备技术领域,它包括钻杆接头、滑动体导向座、滑动体组件和液压缸组件;所述钻杆接头上端与钻杆固定装配,下端与滑动体导向座上端固定装配;所述滑动体导向座下端与液压缸组件固定装配,滑动体导向座的中部为锥台结构,在其外圆锥面上设置一组与滑动体组件匹配的滑台;所述滑动体组件由一组沿滑动体导向座外圆锥面周向均匀布置的滑动块组成,所述滑动块通过螺钉与液压缸组件固定装配,滑动块在液压缸组件驱动下沿滑动体导向座外圆锥面上的滑台向上移动,使滑动体外圆柱面直径增大。本发明提高了膨胀管护壁的通用性能,解决了复杂地层钻探打孔时难以找到与钻孔孔径匹配膨胀管的问题。
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本发明公开了一种基于各向异性的非平稳建模方法,利用不同方向变差函数变程组合的玫瑰花图定量表征训练图像的局部各向异性,结合经典多维尺度分析和K‑means聚类分析对非平稳训练图像进行自动分区,各子区域相互独立,分区内运用传统平稳性多点建模算法模拟,最终实现非平稳性建模。因此,相比SIMPAT算法,本发明可以很好利用非平稳性训练图像进行多点地质统计建模。
1133
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本发明属于同位素测量领域,具体涉及一种地质岩石样品氮气同位素测量方法。方法包括纯化、测量和数据处理三个步骤,所述纯化为液氮和酒精混合物冷阱和CuO/Cu炉结合纯化;所述测量为稀有气体质谱仪静态测量。本发明利用液氮和酒精混合物冷阱结合CuO/Cu炉纯化处理低N2含量的样品,有效去除C、H化合物等的影响,降低同质量峰位CO的影响,同时结合稀有气体质谱仪静态测量同位素实现超低N2含量样品中的氮气同位素测量,方法简单,精确度高。
在所提出的分析位于地下矿场采矿巷道上方的层的地质结构以及相对应力变化的方法中,将通过在时间上密切相关地记录来自地面系统的低频地震噪声(Dn.cz.)以及由采矿产生的地震突发(Dw.cz.)而获得的来自移动测量数据记录器(3)和来自矿场地震系统的中心站(10)的数据传输到固定处理中心(1)。随后,使用用于所述噪声记录的地震干涉测量方法以及用于所述矿场突裂记录的无源速度和/或衰减层析成像,来处理优选地30秒的时间窗中的呈由采矿产生的低频地震噪声(Dn.cz.)和地震突发(Dw.cz.)的三轴记录形式的所述所记录测量数据。在此基础上,针对岩体(7)的所研究区域以所述无源速度和/或衰减层析成像方法确定横波速度的等值线以及纵波速度的等值线和/或衰减。它们最后将体现采矿巷道(B)上方的所述层中相对应力变化(ΔNP)的平均状态。在矿场突裂(W)的时刻,位置坐标(X、Y和Z)的参数以及计算出的突裂发生时间(To)与以下相关:矿场地面上记录的波的三轴低频测量站(5)的记录中由此岩层突裂产生的纵波首次进入的时间(Tp),以及从所述纵波的所述首次输入直到所述岩层突裂(W)的所记录信号达到每一测量站(5)中的首次最大值为止所述信号的相对应上升时间。在所提出的测量系统中,所述固定处理中心(1)优选地经由GSM调制解调器(2)连接到所述移动测量数据记录器(3)以及到所述矿场地震系统的中心站(10)上,所述中心站连接到时钟(GPS)以及可视化信令模块(11)上,并且经由本质安全的数字传输系统(12)以及矿场远程传输网络(13)连接到至少四个地下测震站(14)和/或至少四个地下地震听地器站(15)上。
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本发明公开了一种可视化地质力学模型试验相似材料染色区分方法,该方法具有简单直观,对比明显,区分方便,易于实施的优点。包括步骤:根据试验设计要求确定染色剂,不同参数配比的相似材料选用不同的染色剂;将相应的染色剂加入相似材料中的固体材料中搅拌均匀,然后加入液体类材料搅拌均匀;每种染色剂占相应相似材料的质量百分比分别为3%-10%;将搅拌均匀后的相似材料与染色剂的混合物按照试验要求送至模型架内进行模型体填筑;进行模型试验。
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本发明提供了基于ASTER和地下岩芯光谱测量技术的一体化地质填图方法,旨在解决在数据解译时总是采用实验室测得的标准光谱进行匹配分析,矿物的识别容易受到不同参考标准影响的问题。该方法为:获取地表蚀变矿物的ASTER遥感图像,将ASTER遥感图像的像元亮度转换为反射率信息,并提取蚀变图像。构建蚀变的光谱反射率数据库。测量岩芯光谱数据并与光谱反射率数据库进行对比,进行一体化填图。利用ASTER数据所解译出的蚀变区域波谱信息作为标准库文件对比,采用地表蚀变光谱对比分析地下光谱数据所反映出的与地表相同的蚀变矿物,这样能够实现蚀变信息的星空地一体化填图技术。矿物的识别也不会受到不同参考标准的影响,真正的实现地上与地下的无缝衔接。
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本发明公开了一种泥岩类地质接地网施工方法,包括如下步骤:步骤一,备材及现场准备;步骤二,测量定位及挖槽;步骤三,垂直接地体敷设;步骤四,水平接地体敷设;步骤五,接地系统焊接;步骤六,沟槽回填;步骤七,接地引出线;步骤八,接地引出线与接地母排连接;步骤九,接地电阻测量;将以下50*6镀锌扁钢水平接地体,且单根长≥6m;50*50*5、2500mm的垂直接地体;100mm*100mm*10mm的Q235镀锌钢板;50mm*5mm、T2紫扁钢的接地引出线备齐,通过基坑承载力验收,该方法,有利于很好的降低电阻,提高防腐蚀能力,能够降低跨步电压,使人身安全系数提高,同时有很好的防渗水能力,利于防锈。
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本发明实施例公开了一种基于多源遥感数据的矿山地质灾害动态识别与监测方法,融合了光学遥感技术、无人机机载激光雷达技术、人工角反射器技术和星载合成孔径雷达技术,机载激光雷达能够有效地去除地面地面植被,获得精确地变形轮廓及地裂缝陡坎分布情况,利用存档高精度光学影像数据,对变形发展历史进行综合分析和描述,利用高分辨率遥感影像变化检测与特征识别搜寻成灾迹象,引入机载激光雷达获取高精度dem数据,有效的去除InSAR数据处理中地形效应影响;提出布设人工角反射器阵列,提高关键区域相干点数量,优化相干点分布,改善干涉相位解缠效果;优化传统时间序列InSAR数据处理技术,利用CR‑InSAR获得高精度时序变形曲线。
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本发明公开了一种野外地质勘探时的防火圈布设装置,包括布设装置壳体,所述布设装置壳体内设有工作腔,所述工作腔内设有调整组件,所述调整组件包括滑动连接于所述工作腔左侧内壁的滑动齿条、连接于所述滑动齿条和所述工作腔前侧内壁之间的第一弹簧、设于所述工作腔左侧内壁且能上下滑动的从动斜面块,本发明只需工作人员根据防火带(圈)的半径,一次性手动调节,布设装置壳体即可自动移动至圆形防火圈路径上,并沿着指定半径的防火圈行进,并配合处理装置对沿途的杂草进行清理,自动地开辟出一条防火带(圈),减少了人力的投入,同时提高了效率,防止工作人员在一天的勘探工作后进一步消耗体力。
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本发明提供一种基于摩擦纳米的圆球式地质钻探孔底振动频率传感器,包括底座、外球壳、内球壳和电路板,外球壳下部固定于底座上,内球壳放置于外球壳内部,内球壳表面覆盖有金属片,内球壳上方设有摩擦材料膜,摩擦材料膜张紧且边缘固定于外球壳内壁,电路板设置于外球壳内,电路板分别连接金属片和摩擦材料膜,底座用于连接钻杆,钻杆振动使内球壳在外球壳内部振动,金属片与摩擦材料膜摩擦生电产生电流信号,电路板监测该电流信号,并根据电流信号计算出钻杆的振动频率。本发明的有益效果:根据摩擦材料摩擦生电原理,通过测量摩擦材料膜与金属片摩擦生电频率确定钻杆振动频率。
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本发明公开了一种针对戈壁地质环境的竖井掘进施工方法及竖井结构。施工方法包括:S1:在当前掌子面上,将多个挡砂桩沿着竖井井筒轮廓线的周向依次打入流沙中,周向上相邻挡砂桩之间充填混凝土,以形成一层环状的超前支护结构,进入S2;S2:控制竖井掘进机采用泥水模式在超前支护结构内侧掘进设定深度,并在掘进后安装管片,在安装管片后判断是否掘进到设定位置,若不是,以当前掘进到的表面作为掌子面,进入S1以进行下一层施工。在掘进前采用挡砂桩进行超前支护,阻止超前支护结构外的流砂内流,在掘进过程中,采用泥水模式进行掘进,掘进时泥浆护壁,能够减少井壁塌陷风险,提高施工安全性,使得竖井掘进机能够在戈壁环境中进行施工。
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本发明公开了一种地质钻探水文测井装置,包括:至少三个电磁流量计,用于采集测井内对应至少三个位置的水体流量测量数据;至少三个电阻率测试仪,每个所述电阻率测试仪对应位于所述至少三个位置处;控制器,连接电磁流量计、电阻率测试仪,用于根据水体流量数据得到基准流量数据,进而根据该基准流量数据得到该基准流量数据对应的水体位置信息,并控制对应的一个电阻率测试仪获取所述对应的水体位置信息所指示位置的基准电阻率;控制器还用于当判断所述基准电阻率小于预设电阻率阈值时,输出基准流量数据和基准电阻率;显示终端,连接控制器,用于显示基准流量数据和基准电阻率。本装置提高了后续含水层及水质计算的准确度,避免了造成误判。
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本申请涉及一种岩石与土层交接地质管道施工工艺及施工设备,包括以下施工步骤:S1:施工前准备;S2:软弱地层上钻设注浆孔;S3:在注浆孔中安装注浆管;S4:注浆;S5:工作井的建设:S6:洞口四周平行钻孔;S7:凿打岩芯,水平洞口钻孔取芯完成后,对孔内剩余的岩芯进行破碎;S8:清理残渣;S9:桩基孔修整;S10:重复S6‑S9,修整完成后标出下一步钻取的位置进行下一道钻孔施工;然后重复S6‑S9施工步骤,直至桩基孔全部钻取完毕;S11:管道安装,在进行桩基孔钻孔的同时,将管道向钻好的桩基孔内进行顶进安装。本申请具有提高管道施工便捷性的优点。
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本发明公开了一种适用于TSP隧道超前地质预报的起爆辅助装置及方法,包括壳体、接入炮线、输出炮线、转换件、传导片和绝缘片,所述壳体为绝缘壳体,所述转换件的一端延伸出壳体外,另一端设置于壳体内,通过该端底部设置的滑动球体,接触在壳体内布设的传导片和绝缘片,且所述传导片和绝缘片为多个,且传导片与绝缘片交替间隔排列;壳体上预留有至少两个炮线孔,以分别容纳接入炮线和输出炮线,输出炮线内容纳多根导线,每根导线的一端分别与所述传导片一一对应连接;所述接入炮线通过弹性件连接至所述转换件。
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本发明公开了一种矿井瞬变电磁二次电位相对误差确定地质体信息的方法和装置,包括以下步骤:确定待测区背景场矿井瞬变电磁二次电位数据;确定待测区每个观测点的矿井瞬变电磁二次电位数据;将所述待测区各观测点的矿井瞬变电磁二次电位数据与所述背景场矿井瞬变电磁二次电位数据按照本发明所给出的方法进行相对误差的计算,以此确定所述待测区的异常位置。本发明的方法无需计算视电阻率直接通过分析采集的原始二次电位的相对误差,即可获取异常区位置,该方法计算速度快,精度高,且可解决视电阻率的多解性问题。
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一种物理探测用地质样品存储装置,包括环形底座,环形底座的顶侧固定安装电动升降装置,环形底座的正上方设有固定环,固定环与电动升降装置的升降台固定连接,固定环内轴承安装同轴的环形板,环形板内轴承安装同轴的圆桶,环形板顶侧的左侧与右侧分别开设通孔,左侧的通孔内轴承安装同轴的竖轴,竖轴的上端固定安装同轴的齿轮,齿轮的顶侧固定连接同轴的第一电机转轴的下端,第一电机与环形板通过第一连杆固定连接,固定环的顶侧固定安装同轴的内齿轮环,内齿轮环与齿轮通过传动齿轮传动,传动齿轮顶侧的中间轴承连接第一连接杆的下端,第一连接杆与第一电机固定连接,圆桶与固定环通过第二连接杆固定连接。本发明结构简单,使用操作便捷。
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本发明涉及一种富水砂层地质地铁旁通道冻结孔布置结构及施工方法,属于地铁隧道旁通道冻结法施工技术领域。包括一对地铁隧道及连通地铁隧道的旁通道、冻结孔、透孔、泄压孔、测温孔和冷冻排管,冻结孔分布于旁通道四周,冻结孔内放置冻结管,冻结孔分为内排孔和外排孔,内排孔为主冻结孔,外排孔为辅助冻结孔,冻结孔外围为冻结帷幕,两侧地铁隧道沿旁通道外围冻结帷幕敷设冷冻排管,联络通道设透孔用于冷冻排管及对冻结管供冷;旁通道中心设置泄压孔用于释放冻结压力,冻结区域四周设置测温孔对冻结帷幕温度场进行监测。本发明创造能够保证施工冻结孔少出泥、施工对地层的扰动小,地面沉降可控性好。
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本发明公开了一种地质力学模型试验相似材料多功能旋浆式拌和装置,包括拌和旋桨、密封盖、拌和缸、卸料装置和动力装置;拌和旋桨安装在所述的拌和缸内,所述的密封盖与拌和缸配合;卸料装置位于拌和缸的外部,辅助卸料;拌和旋桨包括导入头、摩擦垫圈、转盘轴承、动力主轴和旋桨主轴;动力主轴的顶部与转盘轴承相连,转盘轴承与导入头相连,两者之间设有摩擦垫圈;拌和旋桨的导入头穿过密封盖位于密封盖的外部;动力主轴的下部安装有与两层其垂直的旋桨主轴,每层包括多个旋桨主轴,在每个旋浆主轴上设有与其垂直的碾齿;旋桨主轴的底部通过动力装置驱动。
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本申请涉及监测雷达技术领域,公开了一种地质监测雷达位移平台,包括底座,底座上设有槽型结构,槽型结构包括拱形板,拱形板的一侧设有用于将拱形板一侧封住的背板;拱形板与底座、背板之间形成用于放置电器元件的安放室,雷达座、驱动结构均位于安放室内;槽型结构上还设有散热结构和防水结构,防水结构包括开设在拱形板上的滑槽,滑槽呈倒U形,且滑槽内安装有气缸,气缸的输出端连接有倒U形的延长板,延长板滑动连接在滑槽内。本方案将雷达等电器元件全部容纳在内槽型结构内,避免电器元件因直接暴露在外而在面对风雨天气、高热高湿的自然环境时出现可靠性差的问题,不仅对能保证电器元件的正常工作,还能对电器元件起到良好的保护作用。
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一种暗流特殊地质超深桩人工挖孔浇筑施工工法,其特征在于,包括以下步骤:1)确定桩孔(1)的开挖位置,清除桩孔(1)的开挖位置的地表土,对桩孔(1)的开挖位置的挖掘作业面进行整平、压实、检测;在桩孔(1)的开挖位置外围砌筑一个高于施工地面的环形护圈(3),桩孔(1)的开挖位置位于环形护圈(3)的环形内;2)在步骤1)完成后,在步骤1)的环形护圈(3)内的桩孔(1)的开挖位置开始挖掘桩孔,通过人工挖掘的方式由桩孔(1)的开挖位置向下挖掘。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖。
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