943
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本发明涉及一种软基地区景观装饰拱组合桥梁结构,支撑机构中多个群桩基础的顶部设有同一个承台,承台的上表面浇筑支撑梁的顶部固定连接有多个支座,支撑梁的上表面设有两个卡槽,群桩基础的上表面耳墙与支撑梁接触,多个支座的顶部箱梁位于两个耳墙之间,相对的两个卡槽之间装饰拱的一侧均设有贯穿的装饰孔,装饰拱的两侧与两个耳墙之间均设有固定机构;箱梁的两侧空腔内均设有两组配合使用的防共振机构,箱梁的底部与支撑梁之间均设有两个减震机构,耳墙远离箱梁的一侧均固定连接有延伸板,延伸板与耳墙之间均设有加固机构;解决当拱桥桥位地质条件较差,地基的承载力很难满足大型圬工拱座的建造,同时对人力和资源会造成很大的浪费的问题。
本发明提出了一种基于低空星座的多源遥感物探数据一体化探测方法及系统,涉及环境探测技术领域。该方法包括:利用卫星遥感技术对待探测目标区域观测,获取第一遥感影像数据。将待探测目标区域的三维地图划分为多个网格。确定任一网格的第二遥感影像数据。利用差异分析模型依次对每个网格判断,得到所有异常网格和对应异常数据。规划飞行检测路线,以遍历所有异常网格,则当无人机按照飞行检测路线飞行时,获取每个异常网格的激光雷达数据和实时影像数据。利用激光雷达数据和实时影像数据替换异常数据,得到探测数据,弥补了数据异常,保证了探测数据的准确性,实现了针对复杂地理、地质环境的探测,对环境数据和地理数据进行有效探测的目的。
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本发明公开了一种高陡地形坝址区勘探平硐布置的方法,包括以下步骤:(1)坝址勘察中,在不同比选方案的勘探线上,按勘察精度要求,沿勘探线向山体内开挖形成顺勘探线方向勘探平硐;(2)将高程相近的顺勘探线方向勘探平硐设置为同一个勘探平面,将同一个勘探平面中的各顺勘探线方向勘探平硐以与河床近平行的顺河向勘探平硐进行横向连接,形成“工”字形平面勘探网。并辅以钻孔形成立体三维勘察网,以确保水利水电工程坝址区勘察的准确性,为大坝枢纽区的布置和设计提供精准的地质依据。
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本发明公开了一种浅层致密油多套含油层系常规井整体压裂施工方法,具体包括如下步骤:步骤1,确定井组目标层段相邻井间距离;步骤2,确保井组目标层选段井深位于同一小层中连通;步骤3,确定井组目标层储层地质参数关系;步骤4,确定井组目标层临井压裂参数;步骤5,确定井组目标层人工裂缝特征;步骤6,确定井组目标层裂缝半长;步骤7,确定井组目标层压裂参数;步骤8,根据步骤1~7确定的参数进行井组目标层压裂设计,采用本发明能够确定裂缝导流能力及合理的压裂施工参数,使油层改造更充分,单井产量更高。
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本发明提供了一种筏板重力式导管架海上风机基础及其施工方法,包括多个墩台和安装在多个墩台上的导管架结构,导管架结构具有多个钢管桩腿,墩台包括底板,底板的上表面中心设置连接桩段,连接桩段与钢管桩腿通过连接结构相连接,连接结构包括均匀布置于钢管桩腿外壁的第一剪力键,连接桩段内壁上布置有第二剪力键,连接桩段与钢管桩腿之间设置为灌浆环形空间。本发明适用于较薄覆盖层或岩质地基等地质条件较差海域,具有施工设备不受限制、施工难度小、海上施工作业周期短的优点。
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本发明涉及一种光伏柔性支架的端柱结构及光伏柔性支架,属于新能源光伏发电技术领域。该端柱结构包括端柱本体以及设置在所述端柱本体下部的多个斜钢柱,所述端柱本体用于连接预应力钢索,所述斜钢柱的下端固定在基础内。光伏柔性支架包括上述的端柱结构。本发明采用斜钢柱的光伏柔性支架对地质的要求最低,下部基础结构容易设计,结构受力最为合理,整体结构较为经济。
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本发明涉及大坝观测领域,尤其涉及单基点视准线大坝坡面水平位移观测法。全站仪所在工作基点和同一纵排外的另一个工作基点配合,利用同一纵排左岸(或右岸)一个工作基点,形成一个基准视线;再通过全站仪转动一个固定角度,形成新的观测视线;再按视准线法进行观测的方法完成该部位水平位移观测。对地质要求低,能适应几乎各种大坝环境;相对于软基做法,本专利无需对该覆盖层进行深度开挖,无需浇筑混凝土基桩再做工作基点;大大降低了工程成本,也不会破坏环境;相对于激光准直法,本专利不受环境影响,因为有的大坝地处海拔较高,受气压影响和外露坝体表面不宜采用激光准直法;相对于引张线法,本专利不受季节影响。
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本发明提供一种基于拟声波约束反演的三维断面封堵性预测方法,该基于拟声波约束反演的三维断面封堵性预测方法包括:步骤1,结合泥质含量曲线高频信息,对声波数据重构,在三维地质建模基础上得到拟波阻抗数据;步骤2,对拟波阻抗数据进行岩性标识转换为岩性信息,得到岩性阻抗数据;步骤3,在三维空间沿断层面上下两盘分别提取岩性阻抗;步骤4,对断层两盘进行能量相关,得到三维断面封堵性预测结果;步骤5,通过已知开发井数据定量分析,评价断面封堵性预测结果。该基于拟声波约束反演的三维断面封堵性预测方法在井数据较少情况下对断面封堵性预测的可靠程度高,具有更好的操作性,具有创新性、实用性,有利于推广。
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本发明的一种地球物理测井智能解释方法、系统及存储介质,包括获取测井片段数据并进行预处理获得输入样本;建立并训练地球物理测井智能解释的神经网络模型;把处理好的输入样本输入到训练好的地球物理测井智能解释的网络网络模型中进行岩性、孔隙度、渗透率、泥质含量、含水饱和度、油气成分等地质信息识别。本发明设计一个像素增强的卷积模块来增强地球物理测井的微细节特征,这些特征与通过U‑Net网络提取的宏观语义特征融合在一起,构成了可以同时描述测井空间相关性和像素特异性的结合体。
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一种悬挑式棚体及其搭建方法,悬挑式棚体,包括:木梁悬挑骨架,其长度方向的一端与支撑架相连且长度方向的另一端悬空设置;连接横梁,所述连接横梁设置在相邻的所述木梁悬挑骨架之间,且与所述木梁悬挑骨架固定相连;网状连接结构,包括分别与相邻的所述木梁悬挑骨架相连的悬挑连接件,至少两个相邻的所述悬挑连接件交错设置。通过上述连接横梁和网状连接结构,可以有效地解决现有木质悬挑结构组成的棚体其刚性不足,防止悬挑式棚体出现沿其水平方向的侧向失稳,以及沿棚体竖向方向的竖向失稳发生,以适应恶劣天气环形以及地质灾害。
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本发明属于地质施工技术领域,具体涉及一种特殊地层下水泥土双向搅拌桩钻进切削装置及钻进方法。涉及的一种特殊地层下水泥土双向搅拌桩钻进切削装置,切削装置具有连接一体的上钻杆和下钻杆;所述的上钻杆上设置有一组水平叶片;其特征在于:所述的下钻杆上设置有上下两组叶片,其中位于下钻杆上部的一组叶片为水平叶片;位于下钻杆下部的一组叶片的叶片为倾斜叶片,且所述倾斜叶片由与下钻杆连接的一端向下倾斜设置;所述的倾斜叶片上设有刀刃,并在所述刀刃下缘设有梳齿孔。本发明解决了切削土体困难,切削不均匀的问题;利用叶片倾斜设置,实现了钻进全覆盖切削,解决了水平叶片只能水平切削,存在切土盲区问题。
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本发明涉及基于BIM的隧道快速建模算量方法,包括以下:步骤110:根据勘探数据创建包含地质围岩的地形模型,同时将所有勘探数据存储到数据库;步骤120:获取设计数据的路线的平曲线数据以及纵曲线数据,根据所述平曲线数据以及纵曲线数据计算创建三维路线;步骤130:将设计数据中的横断面按功能拆分成多个断面子项,分别定义每一个断面子项的生成方式;步骤140:将断面子项重新组合成断面组合,并根据断面组合的路线起点和终点定义路线段;步骤150:根据路线段以及断面组合生成隧道模型并自动统计工程量清单;步骤160:判断是否存在数据更新,若是则更新隧道模型。本发明实现了隧道模型变更的全自动完成,解决了隧道全过程造价管理的难点和痛点。
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本发明公开了一种联络通道小挖机施工工法,涉及联络通道施工技术领域。联络通道小挖机施工工法包括以下步骤:将挖机固定在盾构掘进使用的平板车处,用于在隧道内将施工形成施工点,挖机按照规划进行开挖施工,将挖机固定在盾构掘进使用的平板车处至少包括以下步骤:S1:将挖机置于板车上,S2:通过钢丝绳将挖机同联络通道处的钢支撑进行连接固定,S3:在板车前后均设置铁鞋。本发明通过施工功法的设计,较好的解决了在围岩完整性较好、硬度较高的地质条件下,人工不便于进行施工,采用小型挖机,整体施工下能够保证开挖进度,能够有效减少掌子面暴露时间,既保证了安全,又能够加快施工进度。
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本发明公开了一种深水采油树初始启动甲醇注入量优化分析方法,可建立从地质油藏、生产井筒、深水采油树、脐带缆的一体化模型,实时准确模拟开井过程中油嘴下游的温度、压力变化,然后计算出甲醇的优化注入量,在最初一小时以最大注入量注入甲醇,一小时之后以优化后的注入量注入甲醇,既保证油嘴中在开井时不产生水合物,顺利安全开井,又减少了甲醇需求量,降低了项目投资和对平台操作者的危害。
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本发明公开了一种隧道横通道应急防护门,包括防护门板、动作驱动装置及遇水触发装置。防护门板安装于横通道内设置的门洞处。遇水触发装置设置于防护门板与对应侧的主洞之间,且与动作驱动装置相连,以用于在横通道内涌水深度达到设定值时触发动作驱动装置启动。动作驱动装置设置于横通道的顶部且与防护门板相连,以用于在遇水触发装置的触发下启动,使收卷于门洞上方的防护门板下放封闭门洞,进而阻断横通道内的涌水通过横通道涌入另一侧的主洞内。本发明的应急防护门可实现隧道横通道防护门板的自动关闭,同时能应用于特殊水文地质条件下的隧道施工期横通道挡水及运营期横通道防火,实现隧道工程建设期间提倡的“永临结合”要求。
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本发明公开了一种用于外墙免拆保温模板的厚度确定方法,具体步骤包括基于当前环境气候和工程建筑高度,获取基本风压和风荷载大小;再根据当前地区地质条件,确定地区地震作用下产生的地震荷载,并计算风荷载及地震荷载组合;根据上述步骤的数据和免拆保温模板的力学性能参数,建立分析计算模型分析免拆保温模板的挠度和应力数据;将免拆保温模板的挠度和应力数据与预设阈值进行比较,根据比较结果确定免拆保温模板的厚度。本发明通过分析计算模型获取免拆保温模板的挠度及应力,并进行计算比较得到保温模板厚度。能够确保保温模板合理厚度的同时,降低了工程成本,也确保使用安全。
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本发明提供一种跨江大桥桩基施工方法,步骤S1,在主河槽搭设栈桥、建立钻孔平台,并在钻孔平台上安排钻机、吊车;步骤S2,按照预设施工顺序旋挖钻孔,在钻进过程中定期进行钻渣取样,并根据取样结果控制旋进转速和泥浆相对密度,并与地质监测结果进行比对;步骤S3,钻孔完成后进行清孔,以将钻孔内的钻渣及沉淀物清除,清孔完成后安装混凝土灌注导管;步骤S4,将预制的钢筋笼节段依次拼接后放入钻孔内,并在钢筋笼节段上布置声测管;步骤S5,在钢筋笼完全放入后进行混凝土灌注,在钻进过程中定期进行钻渣取样,并根据取样结果控制旋进转速和泥浆相对密度,针对不同土层或者岩层对钻机进行控制,从而保证成孔的垂直度。
本发明涉及一种工作面井地联合测试地面沉降盆地的精确评价方法及系统,地面沉降盆地位于地面上,方法包括:布置分布式测试系统,其包括:与工作面走向中心线平行的地面测线、第一竖向钻孔和第二竖向钻孔;通过沉降数据采集装置获取煤层采动过程中地面测线上布置的每个沉降监测装置的空间位置数据,在钻孔内部布置光纤传感器,钻孔数据采集模块获取每个光纤传感器发送的测试值;步数据分析系统评价:数据分析系统根据已有地质资料、由激光测试装置在不同监测时刻发送的多组位移数据、地面钻孔数据采集装置在不同监测时刻发送的多组地层内部变形数据、工作面初始位置、以及输入的工作面回采位置数据对预测沉降盆地变形和发育情况进行评价。
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本申请公开了一种钝化重金属活性的矿山边坡生态修复方法,依次包括如下步骤:S1修整边坡,对边坡进行地质勘察,削掉不稳定的区域;S2锚杆打设,坡面钻孔后,安装锚杆,并注入水泥浆稳固锚杆;S3施撒改良剂,将酒糟、中药渣、蘑菇渣施撒在边坡上;S4挂设热镀锌铁丝网,将热镀锌勾花铁丝网锚入锚杆内,盖在改良剂之上;S5喷射客土层,将泥浆状混合基材喷射至坡面;S6喷播草种,将包含草种的基材喷射至坡面;S7养护管理,喷播完成后马上覆盖无纺布,并定时进行浇水、追肥、病虫害防治养护管理。本发明通过改良剂钝化重金属活性,利用植物将重金属固定在原处,减少了重金属的污染扩散,创造了喷播植物较好的根系生长环境,修复了矿山边坡的生态环境。
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本发明涉及一种基于区间不同开挖工法转换的支护体系及施工方法,根据待开挖隧道区域的超前地质预报所获取的隧道围岩等级沿待开挖隧道纵向延伸方向将待开挖隧道分为多段围岩等级不同的区段并建立开挖工序,并根据不同区段隧道围岩等级可调节地进行开挖及支护施工,在对隧道进行开挖和支护时,至少包括以下步骤:根据预先建立的隧道开挖工序分区段完成隧道超前支护;对于待开挖区段围岩的岩体强度和最大地应力进行测量获取该段隧道围岩的实际围岩等级并对预先指定的区段开挖工法进行验证;根据验证后的开挖工法完成已完成围岩等级测量的开挖施工;对下一待开挖区段再次进行围岩等级测量和验证操作。
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本发明公开了一种打井截流修复地下水污染的方法,具体涉及水污染防控领域,以污染区域地下水中的污染源为中心环绕设置多组修复系统,每组所述修复系统均包括主抽水井和辅助抽水井,所述辅助抽水井设置于靠近污染源来源一侧,所述辅助抽水井两侧以及主抽水井远离辅助抽水井的一侧均设有监测井;具体修复步骤如下:S1、单井、多井抽水实验,污染地区周边地区水文地质参数确定;S2、确定最佳截流区域;S3、确定打井位置和数量;S4、污染区域地下水污染的防控及修复。本发明利用金属选矿厂等对水质要求不高的特点,抽取的地下水直接送往选矿厂作为补水回用;一方面减少了洁净水源的使用量,另一方面又省去了处理污染水的昂贵费用。
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本发明提供一种岩石钻机用的自动检测调速装置,属于检测调速装置技术领域,包括钻杆、驱动机构、检测座和支座,检测座上对称插接有检测杆,检测杆上固定连接有检测件,支座上活动连接有第一调节环和第二调节环,驱动机构上设置有调速件,调速件上分别设置有增速连杆组件和降速连杆组件。该岩石钻机用的自动检测调速装置,检测杆通过检测件带动第一调节环或第二调节环,第一调节环与第二调节环分别带动降速连杆组件和增速连杆组件,实现根据岩石相对应的情况调节钻杆的钻速,有效降低了钻杆在钻进过程中发生偏移和弯曲的情况,提高了钻机钻孔的精准度,最终使得地质勘测的结果准确性较高,更加便于后续土地的使用。
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本发明提供了一种古代湖岸线的定量预测方法、系统、计算机设备以及计算机可读存储介质,涉及地质勘探技术领域。该方法包括对研究区内的钻井进行等时小层精细划分;对等时小层精细划分后的钻井进行岩心观察,得到岩心观察结果;根据所述岩心观察结果建立岩性区分模板;根据所述岩性区分模板对钻井数据进行分析处理;根据分析处理结果以及所述岩性区分模板预测古代湖岸线的位置信息。本发明根据对泥炭碳质泥岩层、煤层这样的特殊岩性识别来达到定量刻画湖岸线位置,不但解决了数据点资料获取难,也解决了小层级别湖岸线变迁演化过程的重现问题。
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本发明提供1、一种经济性与安全性协调的输电网规划平台,其特征在于,所述平台包括:卫星数据接收模块、无人巡检控制模块、地理建模模块、线路规划模块、线路经济性分析子模块、线路安全性分析子模块:用于根据线路的安全约束条件以及地质风险情况来对输电规划线路进行安全性分析,本发明在在实现安全性与经济性的协调以及电网综合成本最优的同时,产生良好的社会效益。
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本发明提供了一种软土隧道拱顶的微波加固方法,本发明根据软土经微波辐照加热后的强化机理,在加固软土隧道拱顶时,采用微波装置对土体进行微波辐照,改变其物理化学性质,提高其力学强度和稳定性,由此可以改善软弱土体的地质条件,提高软弱土体的整体稳定性,实现对软土隧道拱顶快速、经济的加固。
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公开了一种古油藏保存能力评价图版的生成方法及系统。该方法包括:根据原油充注时的初始性质、储层岩石和地层水特征,确定原油样品、储层岩石样品和实验用地层水;根据充注后原油演化特征确定热模拟温压条件;制备获取实验样品,根据热模拟温压条件,获取不同模拟温度点的烃气产量;根据烃气产量与理论烃气产率,计算最高原油保存指数与最低保存指数;利用未熟的褐煤,标定对应原油的等效镜质体反射率,生成古油藏保存能力评价图版。本发明以实际地质条件为约束,以热模拟实验数据为基础,提出原油保存指数概念,建立古油藏原油保存能力评价图版,应用范围广,对深部液态石油的勘探、评价与开发具有指导意义。
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本发明公开了一种深海碳封存与发电系统,包括余热透平、废气换热器、气体剥离装置、废气处理装置、超临界二氧化碳压缩机、波浪能发电设备、地热换热器、超临界二氧化碳透平和海底冷却器。本发明通过对电厂废气进行余热发电并进行二氧化碳剥离,将剥离出的二氧化碳应用于海底地热布雷顿循环,最终存储于深海封存孔穴,系统结构紧凑、体积小、效率高;利用富足的海底地热能为热源,无污染且成本低廉;将二氧化碳以二氧化碳水合物的形式存储,成本较低、环境友好、密封性好;利用海底地质体中拥有良好储盖的枯竭油田、气田或天然孔穴作为碳封存场所,封存效果好,降低后期维护及监测成本,具有广阔的应用前景。
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一种触控结构、触控面板及触控驱动方法,该触控结构(10)包括多个触控电极组合(11),多个触控电极组合(11)阵列排布。多个触控电极组合(11)中的至少部分触控电极组合(11)包括主电极(111)和一组N个次电极(112),N个次电极(112)在第一方向上并列设置,N个次电极(112)与主电极(111)在第二方向上并列设置,第一方向和第二方向相交叉。触控电极组合(11)的N个次电极(112)分别由N个次级触控通道驱动,主电极(111)由主触控通道驱动,N为大于1的整数。该触控结构(10)的触控通道数量较少,减少了通道布线产生的触控盲区,有利于实现窄边框,所需要的掩模数量少,能避免低接地质量问题,有助于实现大尺寸及折叠屏。
本发明公开了一种使用煤矸石和氧化钙复合稳定垃圾焚烧飞灰重金属的方法,属于生活垃圾焚烧飞灰处置领域,利用煤矸石与生活垃圾焚烧飞灰中无定形SiO2和Al2O3在碱激发剂的条件下发生地质聚合反应,形成三维立体网状结构的无机聚合物,同时添加氧化钙,在养护时固化体中形成大量的水化硅酸钙、水化硅铝酸钙和水化硅铝酸钠凝胶,通过物理包封、物理吸附和离子交换方式与重金属反应,以达到无害化处理飞灰中的重金属,保证飞灰‑煤矸石‑氧化钙聚合固化体的重金属浸出浓度满足填埋安全标准。本发明使用煤矸石和氧化钙复合稳定生产垃圾焚烧飞灰中的重金属,进一步提高了飞灰中重金属的固化效率,又降低了固化成本,满足以废治废的环保理念。
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本发明公开了一种加强型双排钢板桩基坑支护结构及其施工方法,包括若干拱形搅拌桩,所述拱形搅拌桩的拱形开口端均贴近钢板桩设置,其施工方法包括步骤:S1、施工拱形搅拌桩,以形成拱形搅拌桩墙;S2、施工双排钢板桩,并抽降双排钢板桩中间土体的地下水位至桩底;S3、在双排钢板桩之间开挖浅坑,并在所述浅坑内设置多层刚性连接件以连接双排钢板桩;S4、回填所述浅坑至桩顶标高处,开挖基坑;S5、基坑完成后拨出双排钢板桩。本发明旨在提供一种加强型双排钢板桩基坑支护结构及其施工方法,使得该支护结构能适用于多种地质环境,支护刚度大、稳定性好,可大大改善基坑位移过大的情况。 1
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2026年01月16日 ~ 18日
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