943
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本发明提供一种基于GeoSciML的地质空间数据共享方法,包括以下步骤,S1:将获取到的原始地质空间数据导入空间数据库,对原始地质空间数据进行预处理,并将预处理后的原始地质空间数据中的同类图层或对象中的所有图层或对象集合为一个新数据表;S2:生成预处理后的原始地质空间数据与GeoSciML地学数据模型之间的几何信息映射文件,生成新数据表与GeoSciML地学数据模型之间的属性信息映射文件,并根据原始地质空间数据的符号库生成样式描述文件;S3:利用GeoServer生成地质空间数据样式描述文件,然后将地质空间数据样式描述文件发布至OGC服务;S4:将OGC服务提供给客户端。
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本发明涉及铁路工程检测技术领域,针对现有技术存在的问题,本发明供一种铁路路基地质雷达缺陷图谱分析方法及装置。本发明对地质雷达电磁波进行正演模拟,初步建立路基缺陷图谱,分析各种类型地质雷达图像中模拟缺陷图谱的特征规律,形成铁路路基模拟地质雷达典型缺陷图谱特征库;设置典型路基缺陷试验区,利用地质雷达无损检测设备进行现场测试,分别对应生成压实区和路基典型缺陷试验区的剖面灰度图或波形图;根据模拟的地质雷达典型缺陷图谱特征库,对上述生成压实区和路基缺陷试验区的剖面灰度图或波形图进行对比分析,分别总结出铁路路基实测地质雷达典型缺陷图谱特征库;通过上述地质雷达典型缺陷图谱特征库,对实际铁路路基进行快速无损检测和缺陷判别。
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本发明公开了一种线状工程三维地质建模方法,由于工程地质条件的复杂性、认知程度的局限性,导致三维地质建模的方法和技术尚不成熟。既有的三维地质建模商业软件大多是针对油藏、矿山等行业,针对线状工程特点的寥寥无几,且人机交互的工作量较大,无法满足大规模的工程应用需要。针对线状工程勘察设计的特点,本发明主要包括纵断面段落、横纵断面段落及特殊地质结构(断层等)的三维地质建模方法。先成感兴区域实体,再建立地质界面模型,通过布尔运算分割成地质体,避免了用面封闭成体可能遇到的各种拓扑难题,且模型为实体,有利于后期仿真、设计、工程量计算;针对性强,人机交互量工作量小,模型可操控性强,满足大规模应用需求。
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本发明公开了一种复杂地质构造煤层割压均匀增透瓦斯抽采方法,它是在矿井地质构造图上找到煤层主要的地质构造,根据矿井地质构造图上标识的地质构造参数,确定地质构造范围;根据地质构造范围,在地质构造3控制的煤层内钻水力割缝钻孔2实施水力割缝瓦斯抽采;在地质构造3之间的煤层内钻水力压裂钻孔1实施水力压裂瓦斯抽采。本发明的技术效果是:充分利用了水力压裂影响范围大和水力割缝裂隙可控性强的优点,解除复杂地质构造对水力压裂在煤层增透中的限制,解决水力割缝煤层增透效率较低的难题,实现了复杂地质构造煤层的高效、均匀增透,提高了复杂地质构造煤层的瓦斯抽采效率。
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本发明涉及一种地质灾害联网监测预警系统,地质灾害联网监测预警系统由一个工作站与监测区系统构成,其中监测区系统由地质监测器、地质报警器及数据记录传输器构成,工作站由调制解调器、计算机及数据工作站构成,工作站通过数据记录传输器收到地质监测器采集的地质动态数据并进行分析管理,在地质动态数据的数值达到报警线后采取分级报警措施,使得当地居民能通过安置在家中的地质报警器的声光报警及短信通知的方式及时了解地质灾害的发生情况并采取规避措施,实现了大面积的地质灾害的监测预警,为地质灾害监测预警提供更加准确、实时的技术支持,有效避免及降低地质灾害给人民群众带来的人身及财产损失。
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本发明公开了一种移民安置工程地质勘察方法。它包括勘察初选新址;根据勘察结果判断新址是否符合要求;分析移民新址区已有勘察成果以及区域地质与地震是否符合要求;勘察新址地质,判断新址场地内地质稳定性是否符合要求;勘察移民新址后缘第一山坡地质,判断移民新址后缘第一山坡地质稳定性是否符合要求;勘察对岸山坡地质,判断移民新址对岸山坡地质稳定性是否符合要求;评估上游地质灾害风险;评估下游地质灾害风险;评估周边地质灾害;总体评价新址适宜性;确定移民新址,选址结束。本发明具有确保质量,保障移民安全,避免二次移民,选取的移民新址安全可靠的优点。
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本发明公开了一种煤矿三级瓦斯地质区块划分方法,包括:划分矿井瓦斯地质区块、采区瓦斯地质区块划分以及回采工作面瓦斯地质区块划分,具体分为:整理地质与瓦斯资料、瓦斯地质关联分析、总结控制瓦斯赋存或瓦斯突出构造特征和划分地质区块;本发明提出的煤矿三级瓦斯地质区块划分方法,在矿井开拓阶段划分出矿井一级瓦斯地质区块、在准备阶段划分出采区二级瓦斯地质区块、在回采阶段划分出工作面三级瓦斯地质区块,对于井田瓦斯地质总体规划、采区瓦斯区域治理措施规划和施工以及采掘工作面(石门揭煤)防突设计和施工开展的瓦斯地质工作具有十分重要的工程应用价值。
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本发明属于地质灾害信息管理技术领域,公开了一种地质灾害信息管理系统及方法,所述地质灾害信息管理系统包括:地质信息采集模块、图像特征提取模块、中央控制模块、特征信息分析模块、信息编辑模块、信息更新模块、信息发布模块、地质灾害预报模块、数据存储模块、终端模块、显示模块。本发明通过灾害预报模块采用RBF神经网络进行预报模型的建立,能够计算出当前条件下对应的地质灾害发生概率,对做出预报决策提供了更加准确的依据,改善了传统地质监测系统只能采集数据而不能进行分析的缺陷;加入自学习功能,纠正由于初始阈值设置与实际不符所带来的预报不准确的问题,提高了地质灾害预报的准确性。
1174
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本发明公开了一种地下工程深浅组合地质勘察布置方法,包括:进行地面踏勘,形成测区地质背景报告以及地质勘察实施方案;开展地表区域物探,进行工程地质分区,生成测区工程地质分区图,圈定物探异常带;对地下工程浅埋段实施常规垂直钻探,进行原位测试,并取芯留样进行试验,分析判断浅埋段工程地质情况;对地下工程开挖支护进行预设计;进行地下工程浅埋段开挖,开挖前进行洞内超前物探;进行长距离水平钻孔,开展原位压水试验并取芯留样进行试验,分析地下工程开挖前方情况;与超前物探地质资料进行比对,动态调整支护设计参数。本发明对地下工程的地质情况进行精准勘察,适用于不同地层岩性的地下洞室,施工效率高。
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本发明提供一种利用水溶性无机盐制备多孔地质聚合物方法,包括如下步骤:配制碱激发剂溶液;通过机械搅拌将碱激发剂与无机矿物原料混合制得地质聚合物浆料;地质聚合物浆料加入水溶性无机盐,放到室温或20‑90℃环境中养护4小时‑28天得到地质聚合物;将制得的地质聚合物放入热水中,利用高温水溶液排除水溶性无机盐,干燥后,得到多孔地质聚合物;本发明易操作并且高效可重复,所述地质聚合物以碱性激发剂和无机矿物原料为主要原料,加入水溶性无机盐,通过简单养护,并经由水溶液排除水溶性无机盐后即可制得,利用本方法制备的多孔地质聚合物具有高连通的孔结构,并具有很高的机械性能。
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本发明涉及测量地层物理性质的测井技术领域,特别涉及一种探测岩性、地质界面和裂缝的方法及装置和存储介质,该方法包括以下步骤:通过预置位置的声波传感器接收钻头钻破地层产生的声波信号,通过分析所述声波信号,获得钻头前方地质裂缝或地质界面的位置信息及地层的岩性信息和钻头上方地层的地质信息。本发明还包括一种探测岩性、地质界面和裂缝的装置和存储介质,本发明至少具有以下有益效果:能够利用钻头钻井过程中产生的声波信号,探测出钻头处地层的岩性信息以及钻头前方的裂缝、地质界面地质构造的信息以及钻头至地面处的不同地层的地质信息,实现钻头前视,进而实现有效地进行导向钻井,保障钻井轨迹符合预期要求。
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本发明提供一种地质灾害监测预警主控站点、系统和方法,主控站点包括远程终端单元,远程终端单元包括:信息通信子单元,用于接收布置在灾害体上的传感器监测到的对应的地质信息数据,并将地质信息数据发送至联动判断子单元;联动判断子单元,用于将每一地质信息数据与联动阈值进行对比,当存在任一地质信息数据大于或等于联动阈值时,将对比结果发送至控制子单元;控制子单元,用于生成联动控制命令,以使得监控中心生成中心联动控制命令调动除本主控站点外的主控站点上报地质信息数据进行预警判断。本发明能够针对异常的地质信息数据生成联动控制命令,从而可通过这个联动控制命令进行后续的预警判断,能够精确实用地进行地质灾害监测预警。
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本发明公开了一种砂岩油气输导层地球物理-地质-地球化学检测方法及装置,其中方法包括:根据地下油气藏的油、气、水实测密度差异建立浮力模型;结合岩心分析和测井曲线,建立砂岩泥质含量、孔隙度、渗透率以及排驱压力模型;依照排驱压力曲线确定油气运移封闭面;检测出浮力大于排驱压力的砂岩层段,筛选可能的输导层;结合油气地质学与地球化学对烃类的测试结果,厘定有效的砂岩输导层。本发明通过将地球物理测井学、地质学、地球化学理论与技术相结合,依据油气成藏动力学原理,实现对砂岩输导层的有效检测,从而提高对油气藏石油地质研究的科学性。
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本发明属于气田开发研究领域,特别涉及一种致密气田水平井压裂缝地质设计方法。本发明的设计方法同时兼顾了压裂缝位置、压裂缝排列方式、压裂缝长、压裂缝间距、压裂缝导流能力等因素的影响,并基于储层渗透率,建立了水平井压裂缝长度、压裂缝间距、压裂缝导流能力的定量地质设计模型,填补了水平井压裂缝定量地质设计的空白。本发明方法简单、用于指导致密气田多级压裂水平井的压裂缝地质设计时可操作性强、有效实用,具有很好的推广使用价值。
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本发明公开了一种适用于大地电磁正反演的复杂三维地质结构模型的建模方法,在三维地质建模中块状模型是一种有效的三维地质模型,它能够准确描述和表达地质对象的几何特征、拓扑结构和属性参数,三维块状地质体是一个由三角网面定义的封闭体,封闭体内的介质具有相同或近似的地质属性。本发明提供了一种构建大地电磁复杂三维地质块状的方法,并在块状模型的基础上使用扫描线技术将其离散化为大地电磁正反演算法可以直接使用的网格模型。该方法能够构建任意复杂的地质结构模型,包括层状、正逆断层、尖灭、透镜体、侵入体等各种复杂结构,具有很强的实用性。
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本发明涉及一种对插式地质钻孔套管居中支架。本发明要提供一种地质钻孔套管居中支架,以克服现有技术存在的使用不便、受人为影响大、不利于回收、制作成本高和规格不一致等问题。本发明提供的技术方案是:一种对插式地质钻孔套管居中支架,包括条形带,其特征在于:所述条形带的一个侧边为楔形面结构;另一个侧边上均布有矩形缺口,矩形缺口之间的凸出段包括矩形本体和矩形本体中部延伸出去的插入段,矩形本体上垂直设置有螺孔,矩形缺口中部水平设置有内插孔。本发明使用方便,便于携带并搬运至野外或井下,使用时可根据套管管径现场裁剪并拼接;可就地安装,无需电焊;使用范围广泛,不仅可在地质钻孔中使用,还可应用于各种管道的安装。
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本实用新型公开了一种地质勘探用钻孔式采样装置,包括支撑架、液压杆和钻孔电机,所述抽风机的输出端通过输出管延长出安装框架二螺旋安装有取样收集瓶,所述安装框架二与驱动轴相对端面的中心固定焊接有内部呈镂空结构的钻孔钢管。该地质勘探用钻孔式采样装置,具备便于根据需要取样地质深度,对地质中成分抽取取样操作,并避免取样成分中混合表层地质成分的优点,解决了现有对地质深层成分取样操作不便,以及对比文件中无法解决钻孔机对地质钻孔时,首先对地质表层破坏后钻入深层,极易导致表层的被破碎呈粉末或细小的碎石颗粒随着钻孔的操作进入深层中,导致取样中混合地质表层土壤成分的问题。
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本实用新型公开了一种地质雷达装置,包括底板,所述底板的上表面左右两端均设有支杆,所述支杆之间设有地质雷达,所述地质雷达的左右两端均与套块的内壁套接相连,所述套块的一端通过连柱与套筒的一侧相连,所述套筒的上下两端均通过通孔与支杆套接在一起。该地质雷达装置,通过滚轮、螺纹杆和支杆的配合,需要调节地质雷达的高度时,通过拧动手柄,手柄带动螺纹杆在套筒的一端中心的螺纹筒中旋动,使螺纹杆的一端与支杆之间存在间隙,则地质雷达可在左右两端的支杆上竖直移动,操作简单方便,通过手动调节的方式改变地质雷达的高度,避免了电磁铁调节时产生的辐射或磁性影响地质雷达的正常工作,提高地质雷达探测的准确性和实用性。
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本实用新型公开了一种地质勘探测绘用取样装置,包括第一地质螺旋钻杆和第二地质螺旋钻杆,所述第一地质螺旋钻杆和第二地质螺旋钻杆通过螺纹相连接,所述第一地质螺旋钻杆和第二地质螺旋钻杆的内部分别设有第一取样盒和第二取样盒,所述第一地质螺旋钻杆和第二地质螺旋钻杆的一侧均开设有开口,位于所述开口的两侧分别焊接有三角钢。本实用新型通过在第一地质螺旋钻杆和第二地质螺旋钻杆的一侧开设开口,取样时,将第一地质螺旋钻杆和第二地质螺旋钻杆钻入地下,然后拉动连接杆向上提动第一取样盒和第二取样盒,使得取样口和开口相对应,使得土壤进入到第一取样盒和第二取样盒中,一次性对不同深度的土壤进行取样。
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本发明提供一种基于地质走向分析的变面元平面插值方法,包括:步骤1,输入平面散点数据;步骤2,对于步骤1输入的平面散点数据,根据分析精度要求定义分析网格,在分析网格内通过计算不同方位最小方向导数确定为该点地质走向;步骤3,以步骤2中得到的地质走向为长轴方向,设计椭圆形插值面元;步骤4,以步骤3中定义的插值椭圆为分析面元,进行地质方向约束的平面散点数据插值;步骤5,利用步骤4中得到的插值数据,勾绘等值图并进行地质验证。该基于地质走向分析的变面元平面插值方法使预测结果更加符合地质规律,提高了地质研究人员利用预测结果进一步分析解决地质问题的准确性。
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本发明涉及一种低渗透储层综合地质‑工程分类评价方法,包括构建储层地质分类评价指标:利用灰色关联法获取低渗透储层影响压裂效果的储层地质的主控因素;基于储层地质的主控因素,利用主成分分析法构建低渗透储层地质分类评价指标;构建储层工程分类评价指标:利用灰色关联法获取低渗透储层影响压裂效果的地质力学的主控因素;基于地质力学的主控因素,利用层次分析法构建低渗透储层工程分类评价指标;根据储层地质分类评价指标和储层工程分类评价指标的分类界限值,划分储层类别。本发明从地质与工程两个方面进行综合评价,可更加科学、合理地预判、评价低渗透储层压裂效果,为压裂选井及压裂施工参数的选取提供更加科学、准确的依据。
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本发明公开了装配式隧道地质预报物探测试模型试验装置及方法,包括根据物探测试模型试验方案中的隧道及隧道周边的地质情况建立虚拟地质体模型,虚拟地质体模型包括多个根据不同地质条件的形状、尺寸和数量建立的地质体模型预制块,多个地质体模型预制块拼装连接,且两两地质体模型预制块接触面处,根据物探测试模型试验方案中的随机裂隙建立预制块间的裂缝,可以快速灵活的调整方案,快速完成在不同地质条件下物探测试的需求,能够提高物探测试的工作效率。
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本发明涉及一种基于地质信息的地下洞室自动建模方法。本发明的目的是提供一种基于地质信息的地下洞室自动建模方法,解决地下洞室、勘探孔洞地质信息量大、多重地质分段建模繁琐、人机交互式建模效率低等问题。本发明的技术方案是步骤如下:1、对象分类及属性定义A,再为已分类的地质对象定义属性字段,然后都输出到对象分类及属性定义配置E中;2、几何参数输入B,对具体的地下洞室、勘探孔洞进行基线参数定义B1和截面参数定义B2;3、多重地质分段数据输入C,根据E,按照勘探孔洞或地下洞室揭露的不同分类的地质体进行有产状地质界面分段C1和无产状地质界面分段C2;4、参数化自动建模D。本发明适用于水利水电、交通等工程实践。
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本发明公开了一种区域地质灾害趋势预测方法,包括以下步骤:地质灾害发生规律推测分析;设定预测计算单元、预测周期和预测时段;根据历史多年地质灾害的发生与坡高、坡度、岩土体类型、地质构造等地质环境因素的统计规律;同时基于地质灾害历史数据分析不同地质灾害的影响,并且量化赋值,最后在预测时段结束后,根据地质灾害发生实况对预测结果进行校核,分析预测偏差的原因,并反馈修正参数赋值等,优化预测模型;在地质环境条件的基础上,考虑气候、地震、人类工程活动等主要影响因素,较为准确的定量预测时段内地质灾害的发生数量、高发时段、重点区域、主要类型等发生趋势,从而为地质灾害防灾部署提供支撑。
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一种区域地质数据融合一体化存储管理及综合利用系统,其包括:地质数据提取及地质数据预处理模块,地质表层建模模块,服务器,地质数据库,查询模块等,用于对三维地质模型过程中的数据进行查询,利用写缓存机制,有效提升海量小文件包的写入吞吐,还利用分布式的写缓存结构可以使得所有的分布节点都可以参与到文件的缓存和合并过程当中,加速文件的合并和后续的处理查询操作,还可以有效地减少存储量,有效地提高了效率。
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本发明公开了一种基于地质矿物压电性的检测装置及方法,所述装置包括:用于通过压缩矿物产生电荷以检测振动的震动检波器,以及通过检测所述电荷的多少来对人体进行定量理疗的理疗外套。本发明的优点是:结构简单,包括震动检波器与理疗外套,利用石英、电气石矿物的压电性,在室内、井下或者野外,实现对环境震动的检测,提高地质勘查工作的安全系数。在地质勘查作业时,本发明能及时监测到环境的变化,在地震、泥石流等重大地质或自然灾害发生时进行有效预警,有利于作业人员及时采取措施避免事故的扩大,也有利于作业人员的及时疏散、逃离,避免人员伤亡。而在日常的地质勘查作业过程中,本发明可以实现定向、按摩、电气石理疗等功能,提高地质工作者的舒适度,缓解高强度工作对身体健康的伤害,预防各种职业病的发生。
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本发明公开了一种峭壁爬行式地质勘探设备,包括底座,所述底座前侧设有固定机构,所述固定机构共设有四个,所述固定机构包括固定底座,所述固定底座内部嵌设有调节液压缸,所述调节液压缸又上下对称设有两个,所述调节液压缸控制有调节液压杆,本发明可通过机械配合的形式来进行峭壁爬行地质勘探,对于地质勘探的高效性及安全性效果较为显著,发明内设有固定机构部分,可对设备在峭壁上进行固定,方便设备进一步操作,取样机构,可对峭壁岩层进行取样,收集机构,可对岩层进行收集,可尽可能多的收集岩层。整体设计本发明成本较低,结构简单,自动化程度高,适用于大面积推广。
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本发明公开了一种基于地质估算工程造价系统及装置,包括档案数据模块,用于建立工程、人力、材料中的一种或多种数据的数据档案;地质数据模块,用于建立地质区块和/或热力图点的数据集合;地图模块,用于提供地图数据并串联人与规划、规划与地理、地理与地质、地质与基础数据等数据流;工程规划模块,用于提供交互并规划工程获得项目规划;造价估算模块,用于接收项目规划、工程数据、人力数据、材料数据、地质区块数据、热力图点数据、地图数据中的一项或多项数据,计算并输出工程报价。本发明能够因地制宜的规划项目,并且进行相应的报价估算,实现智能化报价估算,摆脱人工估算的低效和繁琐。
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本发明公开了一种基于数字露头的野外地质考察新方法,基本步骤为:利用倾斜摄影测量方法获取野外地质露头照片;室内进行地质露头三维模型构建;露头模型在线可视化;在线进行岩层产状要素测量;在线进行岩性标记、断层面标记、特殊构造标记、沉积相划分等地质信息提取;地质制图及导出。本发明提供的方法科学合理,技术先进,通过倾斜摄影测量技术采集露头照片、室内建立三维数字露头模型、在线进行产状要素测量和信息提取的野外地质考察新方法。
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一种溶岩强发育施工场地填充式地质处理结构,包括施工场地地质结构Ⅱ、溶洞填充式地质处理结构Ⅰ,所述溶岩强发育施工场地的施工场地地质结构Ⅱ从上至下依次是表层粘性土层;有溶洞发育的岩土层,位于岩土层中的溶洞,所述溶洞填充式地质处理结构Ⅰ包括位于溶洞中、用于填充溶洞的围堰,位于围堰内由粘性土与水泥的混合物构成的止水帷幕,以及在止水帷幕内形成的桩孔护壁,该止水帷幕桩孔护壁与钢构式桩孔护壁连接。所述用于填充溶洞的围堰是由填充用粘性土或是填充用片石构成的。该溶岩强发育施工场地填充式地质处理结构构成的溶洞内防护体系能够形成永久性的止水帷幕体系,有效地阻止地下水对钢筋混凝土结构的侵蚀作用,保障结构的使用耐久性。
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