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本发明涉及地下工程施工技术领域,提出一种砂层地质地下连续墙挖槽护壁泥浆的制备方法,所述护壁泥浆的比重为1.2~1.4 g/cm3、粘度为23~40s、含砂率<5%,其包括:步骤1、以膨润土:水按重量比1:1~3的比例混合于泥浆箱中搅拌均匀后存放发酵24~48小时得到膨润土泥浆;步骤2、以粘土:水:纯碱:重晶石按重量比为100:200~250:1~2:1~3的比例混合,于泥浆箱中搅拌均匀得到粘土泥浆;步骤3、将膨润土泥浆与粘土泥浆混合制得护壁泥浆,控制护壁泥浆的水料比大于60:40且小于70:30,护壁泥浆中含有纯碱0.15%~0.4%,重晶石0.15%~0.6%。本发明制得的护壁泥浆具有较高的比重及粘度稳定性,能对成槽厚宽大于1m,槽深大于35m的砂层、卵石层较厚地质下成槽进行质量较好的护壁。
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本发明涉及一种土岩结合地质条件下围护接力桩的施工方法,包括1、根据土岩结合地质的地勘报告岩层高线图确定首排桩长度及配筋;2、在基坑开挖至桩底标高距离1m的位置,对于岩层尚未出露的局部区段进行排查;3、排查后,对于需要施工接力桩的位置,空出首排桩500mm净距增设一排灌注桩;4、接力桩桩头设置一圈围檩,围檩紧靠首排桩,空隙中用细石混凝土填充;5、在圈梁部位加设一道支撑,用于固结前后接力桩。本发明减小了设计与施工难度,特别适用于沿海地区土岩结合地质条件;接力桩有效的减少桩长,降低了该类地质条件下垂直度难控制的问题;在开挖至首排桩底后,可继续进行大面积开挖,仅需在局部位置留出空间施工接力桩,节约了工期。
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本发明提供的提取地质样品中酸挥发性硫的装置包括氮气气路单元、样品反应单元和气体吸收单元,样品反应单元包括加热型磁力搅拌器、反应容器和装有盐酸的分液漏斗,反应容器置于加热型磁力搅拌器上,反应容器上设有进液口、进气口和排气口,排气管外设有冷凝管,分液漏斗通过进样管、进样口与反应容器连通,进样管插装于位于进样口的带孔玻璃塞中,温度计插于反应容器内的反应液中;氮气气路单元包括氮气瓶和减压阀,氮气瓶通过通气管、进气口与反应容器连通;气体吸收单元包括依次通过管路连通的圆底瓶、缓冲瓶、气体吸收试管和尾气吸收瓶。该装置能有效地提取地质样品中酸挥发性硫及硫化物,并具有具有经济简便、环境友好的特点。
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地质勘探气枪震源阵列枪杠,应用于地质勘探气枪震源阵列连接收放装置和气枪阵列。主要由枪杠身、收放吊耳、综合公用板、布缆通道固定环、电缆固定块、气管固定块和吊枪孔组成。在枪杠身的上部固定有多个收放吊耳。特征是在枪杠身的下部平行固定有综合公用板,综合公用板的形状为长条形。在综合公用板的两侧均匀固定有布缆通道固定环。在综合公用板的两侧下端固定有电缆固定块和气管固定块。在综合公用板的下端均匀分布有吊枪孔。效果是:在枪杠身下部固定综合公用板,综合公用板能完成布缆、吊枪、固定电缆接头和气管接头的任务。另外枪杠的重量轻,并提高了抗断裂强度。
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一种复杂地质地段土压平衡盾构通过中间风井施工方法,盾构通过处中间风井围护结构的施工方法是:浇铸连续中间风井围护墙,围护墙壁上设置四道混凝土支撑,对结构底板深层搅拌桩加固;在端头围护结构外侧再施作素混凝土连续墙封堵洞门;回填方法是:在靠洞门3米范围内回填塑性混凝土,在中间位置回填水泥稳定土;其中施工方法分包括浇筑结构混凝土底板,浇筑负二层侧墙至第三道支撑下50cm,并对洞门部分进行水平探孔,三拆除第三道支撑,将结构混凝土侧墙浇筑至中板下50cm等四步,本发明可在复杂的地质条件下有效避免洞门垮塌事故,EPB盾构到达时易出现的盾构机被淹埋的严重安全事故;二是可避免盾构机在中间风井内的二次始发及其带来的相关风险。
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本发明公开了一种彩色地质图图像的交互式矢量化方法及其系统,其中该方法包括:步骤一,获取与该光标位置处颜色的色差相近的线划,并根据线划宽度控制能被识别的线划;步骤二,去除被识别的线划两侧边缘的毛刺,填充内部的孔洞,得到粗线划;步骤三,对粗线划进行细化;步骤四,对细化处理后的单像素宽、八连通的中间线骨架进行线划跟踪获取矢量串,对矢量串进行抽稀处理得到顶点坐标串;步骤五,根据顶点坐标串生成Shapefile线文件,并将Shapefile线文件由屏幕坐标系变换到现实世界坐标系。本发明能够识别彩色地质图图像中颜色趋于一致的、宽度一定的、连通的线划。
本发明涉及地质建模技术领域,公开了一种第四系地层的三维地质建模方法、系统、电子设备及介质,S1、确定建模范围和生成地层面的网格精度;S2、根据建模范围和网格精度,采用对应网格方法,生成一套均匀的第一网格;S3、根据第一数据及地形资料,按照地层的地质成因类型及类名,将获取到的第四系地层的地层数据划分为大层、亚层和透镜体,并定义大层的层序关系;S4、基于第一数据、地形资料和层序关系进行容错检查与调整,并设置尖灭范围;S5、按照先大层、后亚层、再透镜体的建模顺序建立第四系土层的三维地质模型。本发明是将土层固有的地质规律转化为建模过程的约束、无需人工识别、判断和调整,从而实现批量、自动化建模,提高工作效率。
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本发明公开了一种基于梯度张量特征值的位场数据地质构造位置圈定方法,包括如下步骤:S1:获取实测位场数据,采用基于向上延拓的异常剥离法实现区域场和局部场的异常分离,并采用空间域‑频率域导数计算方法和拉普拉斯方程计算梯度分量;S2:利用所述梯度分量建立梯度张量矩阵;S3:计算所述梯度张量矩阵的特征值;S4:利用所述特征值定义地质构造位置圈定方法。该基于梯度张量特征值的位场数据地质构造位置圈定方法,具有更高的水平分辨率,圈定出的断裂构造更加清晰,可有效地圈定出深浅地质构造对应的边界位置,提升了地质构造解释精度。
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本发明提供了一种地质钻进过程钻速智能动态预测方法,主要解决了现有地质钻进过程钻速预测方法大多采用离线建模方式没有考虑动态变化的地层条件,导致模型精度不高的问题。该地质钻进过程钻速智能动态预测方法主要分三个步骤进行,首先,分析钻速与八种钻进参数之间的相关关系,选择钻压、转速和井深作为模型输入参数;然后,分别运用滤波和重采样技术对钻进过程数据进行预处理;最后,创新性的综合极限学习机、滑动窗口和十折交叉验证等多种技术最终实现地质钻进过程钻速智能动态预测。本发明的有益效果是:提高了钻速智能动态预测的精确度,为复杂地质钻进过程智能控制研究奠定了良好的基础。
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本发明公开了一种基于GIS平台的三维地质结构模型自动更新方法及系统,包括:将三维地质结构模型的建模区域分成若干个子区域;获取每一个子区域中的多个钻孔数据,确定所述的多个钻孔数据之间的相关度及相关因子;获取更新后的三维地质结构模型参数,重新获取每一个子区域中的多个钻孔数据,确定多个钻孔数据之间的新的相关度及相关因子;将每一个子区域中新的相关度与相关因子分别与更新之前的相关度及相关因子进行比较,确定需要进行参数更新的子区域,实现三维地质结构模型的更新。本发明有益效果:本发明探测部分采用实时采集的方式,对建模数据进行实时快速的分析处理,从而可以实现快速高效的对三维地质结构模型进行自动更新。
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本发明提供了一种地质勘察钻探装置,属于地质勘察技术领域。它解决了现有地质勘察钻探装置存在功能单一的问题。本地质勘察钻探装置,包括底座,在底座下部设置有行走机构,底座上方设置有工作台,工作台通过连接支架固定在底座上,在工作台下部固定有钻机,钻机为液压式钻机,钻机上可拆卸连接有钻头,底座上开设有用于供钻头穿过的工作孔,钻头包括用于连接钻机的连接部和用于打孔的工作部,在底座上还开设有储物槽,在储物槽内设置有地质勘察锤,底座上开所有存放槽,在存放槽中设置有取土器。本发明具有多种功能的优点。
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本发明提供了基于旋转交错网格的双相介质地质数据获取方法和装置,涉及地质数据测量领域。本发明提供的方法采用旋转交错网格对地质数据计算式进行处理的方式,与现有技术中使用一般交错网格对地质数据计算进行处理,导致在计算物理量(如速度和应力)的偏导时,需要通过内插法进行插值处理,才能够求得最终的结果,由于需要进行插值,因而导致最终求得的结果会有一定的偏差相比,其通过旋转交错网格对地质数据计算式进行处理,在后续模拟的时候,避免了场量和模型参数的插值问题,因而使得后续计算出的最终结果更为准确提高了计算精度和稳定性。
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本发明公开了一种基于地面三维激光点云实现地质体产状自动提取的方法,利用三维点云数据空间位置和颜色信息,结合图像分割和拐点检测技术实现地质体出露面和未出露面产状自动提取。包括如下步骤:点云数据采集和预处理;获取点云数据的txt文本格式;采用最近邻法将点云数据重采样到二维图像;分割二维图像;评价图像分割精度;分别拟合地质体出露面和未出露面,并计算其产状;其中地质体未出露面在二维图像上表现为线状要素,且线条走向的大角度变化代表未出露面产状的变化,因此,计算未出露面产状较复杂,涉及拐点检测、赤平投影等技术。本发明在地质体产状提取方面,具有十分重要的实际应用价值,大量减少了危险且耗时耗力的实地测量工作。
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基于大数据的多源地质数据标准化处理方法,所述方法包括如下步骤:S1、采集多个样本数据;S2、基于样本数据的来源确定样本数据的置信度;S3、对样本数据进行聚类,并且根据聚类结果确定不同数据类别中样本数据的丰富度;S4、根据丰富度对样本数据的数据类别进行排序,得到基础数据框架;S5、根据置信度对基础数据框架进行修正,得到标准数据框架;S6、利用标准数据框架对待处理的地质数据进行标准化处理得到标准数据。本发明提供形成的标准数据框架中位置靠前的数据类别的数据量更大、可靠性更强,数据量更大的数据类别其应用范围更加广泛,被应用的可能性更高,通过标准数据框架处理后的标准化的地质数据可以更加高效地调用。
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公开了一种页岩油气储层的小尺度非均匀地质建模方法及系统。该方法可以包括:根据岩芯样品的分析结果,确定矿物类型及每个矿物类型的含量;根据矿物类型,确定单元类型与每个单元的尺度,进而建立每个矿物类型对应的小尺度模型;根据矿物类型的含量,获取转移概率矩阵;根据岩芯样品的分析结果,确定不同深度区间的单元类型与分布模式;根据单元类型与分布模式,确定单元类型的厚度,进而获得小尺度地质模型。本发明针对页岩油气储层三孔隙的微观复杂性,以及层状、纹层状构造特征,基于随机模拟的马尔科夫链方法,实现页岩储层的小尺度地质建模,精细刻画页岩储层的细粒沉积特征和三孔隙特征。
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本发明涉及一种新能源领域,尤其涉及一种处理地质勘查机高空坠石吸能保护装置。本发明要解决的技术问题为:提供一种处理地质勘查机高空坠石吸能保护装置。本发明的技术方案为:一种处理地质勘查机高空坠石吸能保护装置,包括有底板组件、移动传送单元、顶部防护单元、侧围防护单元和控制屏;底板组件与顶部防护单元相连接;底板组件与侧围防护单元相连接。本发明实现了将整个装置移动传送至所要使用位置,接着,通过吸能对整个装置形成保护,再将高空坠物的碎石进行清理,然后对卡在机器四周的碎石进行再次破碎清理,在保证装置正常运作的同时,避免了在使用过程中出现的安全隐患。
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本发明公开一种基于时空大数据分析的地质灾害监测系统,包括数据获取终端、数据传输平台、主机控制终端和智能移动终端;本发明通过数据获取终端获取区域内由地质位移参数、环境参数、水体参数和区域遥感影作为时空大数据,使系统的监测数据来源更为丰富,数据参数也更为精准,通过数据传输平台对监测数据进行传输,并通过主机控制终端对时空大数据进行分析对比处理,从而可以及时有效且精确的发现监测区域是否存在地址灾害安全隐患,实现全面有效的地址灾害监测,相比传统监测系统数据传输更为高效快捷,监测结果更为准确,提高了系统的实时性和精准性,给地质灾害的监测工作带来极大帮助,有利于保护人类生命财产及环境安全。
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本发明涉及建筑施工技术领域,尤其涉及一种山谷地硬岩地质桩基施工装置及其使用方法。山谷地硬岩地质桩基施工装置及其使用方法包括支撑架、导管机构、连接组件、下料组件、锁芯件、锁扣件、间歇密封机构和导向组件,支撑架的顶部安装有导管机构,导管机构上还安装有连接组件,下料组件与连接组件相连通,锁芯件安装在下料组件上,锁扣件也安装在下料组件上,导向组件安装在下料组件上。本发明提供的山谷地硬岩地质桩基施工装置及其使用方法具有能够在导管取出的用时可以对基坑中的泥浆搅动,防止结团的泥浆被投入基坑中影响施工质量,而且还可以使料斗与导管稳定连接,防止料斗被悬挂时发生晃动而与导管发生偏移的优点。
本发明公开了一种短切碳纤维增强磷酸基地质聚合物复合材料及其制备方法,制备方法包括:制备SiO2‑Al2O3溶胶前驱体,将前驱体制成凝胶并干燥,将干燥后凝胶煅烧制得SiO2‑Al2O3活性粉体;将预处理后的短切碳纤维与SiO2‑Al2O3活性粉体混合球磨后烘干制得含短切碳纤维的SiO2‑Al2O3复合粉体;将含短切碳纤维的SiO2‑Al2O3复合粉体加入磷酸溶液混匀;注模固化;脱模养护;用硅树脂溶液表面处理。制得的复合材料由磷酸基地质聚合物和分散于磷酸基地质聚合物中的短切碳纤维构成。本发明的复合材料具有超高延性、吸水率低、耐高温、低成本等优点,其制备方法操作简单、成本低。
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本发明中公开了一种山坡斜面复杂地质条件下的桩代柱施工方法,山坡斜面复杂地质条件下的桩代柱施工方法,包括以下步骤:施工地面处理;对山坡斜面进行挖填、平整、硬化处理;桩基/墩柱一体化施工;包括在硬化处理后的施工地面安装钢护筒进行钻孔作业—安装钢筋笼—灌注混凝土—桩头凿除的操作步骤,完成对桩基/墩柱的一体化施工;对桩基/墩柱进行扩大基础施工;包括测量放样—基坑开挖—混凝土垫层施工—安装钢筋—模板安装—扩大基础混凝土施工—模板拆除—混凝土养护—基础回填的操作步骤;在槽台、盖梁及槽梁施工完成后,进行土方开挖,并拆除钢护筒。本发明针对山坡斜面复杂地质工况下采用逆作法进行桩柱施工所存在的诸多问题,能够很好地保证桩柱施工要求及施工质量。
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本发明公开了一种多功能地质图量算尺,属于地质图量算技术领域,其技术方案要点是:包括主尺、设于主尺中部的量角器和红外遥控器;主尺设有比例尺对照部、2个图例框、浅变质岩花纹部、沉积岩花纹部和片岩片麻岩花纹部;主尺中部嵌设有定位件,定位件包括主体、活塞板、盖体、限位槽、电机一和连接杆;连接杆的顶端贯穿限位槽顶面与盖体固定连接;主尺的直角处粘接有印角器,印角器包括板体、块体、色带部、电机二和多个印针通道;电机二的外壁设有打印针,块体的底面开有印孔。本发明主要用于各种比例尺的大地直角坐标系地质图的量算,并能够避免因测绘时量算尺发生位移而导致的量算误差;还能够完成坐标轴或直角的测绘,提高量算工作的效率。
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本发明公开了一种石油地质土壤采样检测装置及采样检测方法,属于地质勘探设备技术领域。一种石油地质土壤采样检测装置及采样检测方法,包括检测车,所述检测车内固定连接有连接板,所述连接板的底部固定连接有水箱,所述水箱内固定连接有横板,所述水箱内滑动连接有竖板,所述水箱的底部侧壁连接有出水管,所述竖板上设有与出水管相配合的出水孔,所述检测车的底部内壁固定连接有两个竖杆,其中一个所述竖杆的侧壁固定连接有固定块,所述固定块上转动连接有转动板,所述转动板远离固定块的一端顶部与竖板的底部相抵;本发明能够自动根据出土的速率控制是否加水,防止地面过硬造成的无法取土采样,提高取土采样的效率。
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本发明公开了一种基于地质分层的地埋管换热器热阻确定方法。该方法利用有限元模拟软件基于地质分层建立地埋管换热器传热模型,采用自由四面体非结构化网格划分地埋管换热器传热模型计算区域,利用有限体积法将地埋管换热器传热模型的非等温管道流传热方程和固体传热方程离散为差分方程,采用二阶迎风格式求解差分方程,获得地埋管换热器传热模型的温度场分布情况,计算各埋藏深度处U型埋管的内部流体平均温度、管壁温度,计算地埋管换热器在各土壤层的换热量及热阻值,通过在埋藏深度方向上对各埋藏深度处地埋管换热器的热阻值进行积分,确定基于地质分层的地埋管换热器热阻值。本发明高效便捷,提高了热阻计算精度,更符合实际工程需求。
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本发明公开了一种实用性强的地质测绘仪用水平找平装置,涉及地质测绘技术领域,解决了目前使用的找平装置多为固定式支脚,在地面不平时需要对单个支脚逐一调整,自适应能力差的问题。一种实用性强的地质测绘仪用水平找平装置,包括移动底座,所述移动底座的顶部两侧开设有两组滑槽,滑槽内均滑动设置有两组下导向框;移动底座的顶部边角处均固定设置有L形架;设置控气筒,为找平装置提供了自适应良好的调节功能,在移动底座倾斜的时候,直接旋转丝杠通过螺纹传动移动活塞片,活塞片在移动过程中将控气筒内的空气进行位置调整,进而伸展较低一侧的气伸缩杆同时收缩较高一侧的气伸缩杆,使移动底座左右找平,实现稳定定位,不需要单个进行调节。
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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%。
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本发明公开了一种地质灾害削方减载治理工程设计方法,所述第六步(6)中在分层分段开挖时,应同步进行施工地质对比工作,当揭露地层岩性与勘查设计资料不符时,应及时通知设计单位,必要时进行设计变更,所述第九步(9)中的弃土可通过土方车合理的运出,所述第十步(10)中可通过种植覆草、客土喷播等对坡面进行防护,本发明的有益效果是:该一种地质灾害削方减载治理工程设计方法,解能有效的对削方减载进行合理的防治,不仅保护了施工人员的生命安全,也给国家减小了损失。
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本发明公开了一种水文地质勘探地下水位观测器,属于水文地质勘探技术领域。一种水文地质勘探地下水位观测器,包括观测箱,电机输出端同轴连接有摇把A,观测箱上方中部左侧通过固定座固设有水位提示组件,外壳内部通过销轴转动连接有拉杆,拉杆前端同轴连接有弧形齿条,外壳中部转动连接有中轴,中轴上端呈三角结构固设有多个方形杆,结构间的紧密配合,使得测量人员在通过锥形浮块及刻度绳索进行测量时,当刻度绳索到达水位平面,可以及时的发出声音提醒测量人员,测量人员可以得知绳索是否过量,故能准确把握刻度绳索收放情况,提高了水位观测的效率,同时提高了测量的准确性,保证了数据收集结果的准确性,数据的分析提供了有力的保障。
本发明公开了一种三维地质BIM模型与有限元模型的数据传递方法及装置,所述方法包括如下步骤:步骤S1,收集并整理工程勘察资料;步骤S2,根据工程勘察资料,创建三维地质BIM模型,并添加族参数;步骤S3,创建盾构管片BIM模型,并添加环号信息等族参数;步骤S4,集成所述三维地质BIM模型及盾构管片BIM模型;步骤S5,查找指定环号的管片,对管片标识颜色快速识别,在盾构管片BIM模型平面图上创建剖面;步骤S6,读取剖面的BIM模型信息,传递至有限元模型。
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本发明公开了一种用于地质灾害监测设备现场诊断的装置及方法,包括诊断仪器和受测仪器,所述诊断仪器包括第一微控制器、第一传感器测量单元、第一4G通信单元、显示单元,以及为上述各单元供电的第一供电单元;所述受测仪器包括第二微控制器、第二传感器测量单元、第二4G通信单元,以及为上述各单元供电的第二供电单元;所述第一微控制器和第二微控制器间通过RS232通信电缆连接,二者进行数据传输。本发明能够实现地质灾害监测设备的野外现场测试、野外现场出诊断结果、野外现场更换受损设备,克服了传统诊断需要将受测仪器带回实验室测试、且只能抽检等弊端,可实现地质灾害监测设备现场的快速诊断,极大提高工作效率。
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本发明公开了一种适用于复杂地质条件的超大孔径成孔工作装置及方法;该工作装置包括起吊装置、回转马达、驱动座、回转齿轮、钻头、底座、键、升降法兰、升降油缸、承力梁、回转轴、液压抓斗、上支架、上横拉梁、升降导轨和外支架;工作装置安装于平整后的地面,用锚杆固定,利用液压泵站提供压力油源,获得回转扭矩与推进力,实现切屑钻孔,利用液压抓斗实现中心取渣工作。本发明装置实现了在复杂地质条件下(如野外、山区、沉积区域)采用非爆破法,易拆装、运输的简易结构设备,一次成型1.5米以上孔径,且深度可达百米以上的建筑桩孔或特殊地质勘探孔,解决了这一领域机械化施工的空白。
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