本發(fā)明公開了一種采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的提高方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:81.2份;砂巖:14.6份;鐵粉:4.2份;生料:100份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的提高方法,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高工藝,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:83.1份;砂巖:15.8份;鐵粉:3.2份;生料:104份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高工藝,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的工藝,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:83.1份;砂巖:14.7份;鐵粉:3.9份;生料:99份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的工藝,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:81.1份;砂巖:14.5份;鐵粉:4.3份;生料:98份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的方法,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:82.1份;砂巖:14.9份;鐵粉:4.0份;生料:100份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的提高方法,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:81.1份;砂巖:14.8份;鐵粉:4.1份;生料:100份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在P.C32.5水泥中摻入量的方法,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種采礦廢石在水泥中摻入量的提高方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:88.5份;砂巖:13.8份;鐵粉:4.4份;生料:92份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述采礦廢石在水泥中摻入量的提高方法,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的工藝,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:83.5份;砂巖:14.9份;鐵粉:4.0份;生料:102份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦選礦碎屑廢石在水泥中摻入量的工藝,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種提高采礦廢石在水泥中摻入量的方法,包括:將采礦選礦碎屑廢石與石灰石按以下重量份數搭配,該采礦選礦碎屑廢石包括砂巖、鐵粉和生料:石灰石:78份;砂巖:14.2份;鐵粉:4.3份;生料:102份;按比例,將采礦選礦碎屑廢石與石灰石利用勾機或裝裁機在開采區(qū)進行混合攪拌后,再送入磨機制備水泥。本發(fā)明所述提高采礦廢石在水泥中摻入量的方法,可以克服現有技術中水泥質量不穩(wěn)定、成本高和經濟效益差等缺陷,以實現水泥質量穩(wěn)定、成本低和經濟效益好的優(yōu)點。
本實用新型基于預應力管樁的箱變鋼結構基礎平臺,包括預應力管樁、鋼結構平臺主體、柱帽,每條預應力管樁頂部套有一個柱帽,鋼結構平臺主體連接在柱帽上端,柱帽包括鋼管和連接在鋼管頂部的鋼板,鋼管套在預應力管樁頂端外側,鋼管頂部的鋼板與鋼結構平臺主體固定連接,鋼結構平臺主體包括主梁、次梁及網格踏板,主梁縱橫交錯排列,次梁連接在主梁之間,主梁與次梁連接形成的主平臺中部為箱變設備安裝位置,在箱變設備安裝位置四周的主平臺上表面鋪設有網格踏板,在對應主梁交錯對接位置下方均設有一條預應力管樁。本實用新型能滿足較差地質條件、較深水位條件,且工程造價低、施工速度快。
一種讓壓錨具,包括擠壓套和錨固介質,擠壓套和錨固介質擠壓錨固在預應力筋上形成讓壓錨具,所述的錨固介質是橫截面為圓形的彈簧鋼絲,所述的預應力筋或是鋼絞線或鋼絲束或是帶有套管的無粘結預應力筋,所述的無粘結預應力筋由鋼絞線或鋼絲束制成。該讓壓錨具能讓大變形地質體在錨固中將有害變形適度釋放,維護了錨固的長期效果,保證錨固的可靠性,為工程營運提供了安全保障。并且還具有制作方便,成本低;不損傷預應力筋,不影響其母材性能;不影響孔外部空間使用,讓壓變形量可進行調節(jié),能適應不同工程需要的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及塔里木盆地沙海的形成演化過程與沙害治理方法,屬于國土環(huán)境治理技術領域。發(fā)明方案為:重新審視塔里木沙漠地質與地球及自然生態(tài)環(huán)境間的自然聯(lián)系與規(guī)律,對塔克馬干沙漠的形成與演化過程進行分析,理清并根據塔克拉馬干沙漠當前自然演化路徑和所處位置,找尋出根治塔里木盆地死亡之海沙害的方法,并依照方法進行治理,引入治理所需要的資源,人為改變當前塔克拉馬干沙漠的自然演化方向,進行科學調控,再次有效利用大自然力量,使沙漠加速朝著變害為寶、變沙海為平原綠洲的良性生態(tài)環(huán)境方面演變,進而讓塔克拉馬干死亡沙海轉化成530000平方千米的平原綠洲,讓塔里木盆地變成三個廣東省面積的超大型天府之國、永遠造福華夏子孫。
本發(fā)明提供了一種高壓旋噴樁的制作方法,利用鉆機將旋噴注漿管置入地基土層內,再將預先配制好的漿液通過高壓裝置加壓,然后使加壓后的漿液從注漿管頭側面的噴嘴高速噴射出來,形成一股能量高度集中的液流,直接破壞土體,在噴射過程中,鉆桿邊旋轉邊提升,使?jié){液與土體充分攪拌混合,在土中形成柱狀固結體,最終凝固成樁。本發(fā)明提供的高壓旋噴樁的制作方法,能夠加固地基,實現在特殊地質地基上的成樁。
本發(fā)明公開一種基于圖庫一體化的AutoCAD符號配置展現方法,包括以下步驟:(一)繪制符號,使用符號繪制工具制作符號,建立符號庫,提供要素樣式配置使用;(二)要素樣式配置;(三)通過要素樣式模板加載要素的樣式;(四)要素的數據存儲;(五)配置文件xml架構;(六)配置文件中符號的描述。本發(fā)明通過自定義模板的靈活多變性,能完成不同部門間對不同格式規(guī)范和數據提取的需要,靈活多變。同時基于基礎數據,能實現自動出圖的要求,無須人工干預,彌補了原有手工繪圖效率低、數據易出錯的缺點,且基本涵蓋了地質勘探中鉆孔的所有圖件范圍。
本發(fā)明公開了一種苗木種植用灑水裝置,包括底板,所述底板的頂部外壁上焊接有手動調節(jié)桿,所述底板的頂部焊接有水箱,所述水箱的頂部外壁上焊接有第一電機,且第一電機輸出軸的底部焊接有傳動桿,所述傳動桿位于水箱的內部,且傳動桿的一側外壁上焊接有等距離分布的攪拌葉,所述水箱的頂部開有進料口,且進料口的內部上焊接有進料管,所述水箱靠近手動調節(jié)桿的一側外壁上開有安裝槽。本發(fā)明能帶動攪拌葉攪拌水箱中的液體,方便添加一些營養(yǎng)物質時進行充分的攪拌,能夠帶動噴頭移動到合適的位置進行灑水,省時省力,能夠在遇到特別硬的地質不好吸收水分的地方時進行鉆孔,方便苗木吸收水分,提高了灑水吸收的效果。
本申請涉及一種用于轉爐干法除塵灰冷壓球團的粘結劑以及其應用,所述用于轉爐干法除塵灰冷壓球團的粘結劑包括:按照占轉爐干法除塵灰的質量百分比,包括羧甲基纖維素鈉0.1~10%;聚丙烯酰胺溶液1.0~6.0%;地質聚合物1.0~5.0%;促進劑0~5.0%。本申請可以有效利用除塵灰,而且還可以消除煉鋼作業(yè)中的鋼渣等冶金廢渣,達到以廢治廢的技術目的。
一種非接觸式結構面產狀測量方法,包括如下步驟:利用激光或紅外測距儀的空間測距功能,以測距儀安置點為原點,以磁北方向為x軸正方向,建立右手空間笛卡爾直角坐標系;旋轉測距儀使測量光束射至待測結構面的三個非共線點,分別記錄每支測量光束的垂直旋轉角、水平旋轉角及測量距離;利用空間向量和幾何投影關系定量描述待測結構面傾斜狀態(tài),計算出結構面的傾角、傾向和走向。本發(fā)明突破了傳統(tǒng)地質羅盤儀接觸式測量的應用限制,實現了遠距離或難以接觸的結構面產狀的測量,有效避免了礦物磁性對測量產生的誤差。
本發(fā)明公開了一種高填方沉降路基灌漿工藝,包括在工作面進行注漿孔的均勻布孔,一部分作先導孔;對每個所述先導孔實施鉆孔成孔工藝;對每個所述先導孔的鉆孔實施注漿工藝;根據采集的高填方沉降路基形態(tài)數據,然后對每個先導孔實施鉆孔工藝及注漿工藝的總結。本發(fā)明的高填方沉降路基灌漿工藝在鉆孔過程中獲取路基形態(tài)數據,確定注漿孔的注漿方案,利用先導孔總結出的地質情況及施工工藝指導后續(xù)注漿孔的鉆孔、注漿,正??卓梢源罅扛M,有利于大面積展開施工。從而改善整個地基的物理力學性質,使路基在行車荷載和自重作用下不再產生沉降,使發(fā)生不均勻沉降的建筑物恢復到原位,提高路基的強度和剛度,防止或減弱路基的再下沉。
本發(fā)明涉及微振動傳感器,主要是對天然地震的預警傳感和地質勘探人工制造地震的高精度傳感。高精度單點式六維地震計,同時采用三個石英撓性伺服電路加速度計,每個加速度計傳感軸方向的安裝角度互為90度夾角,每個加速度計的力矩軸傳感方向都是以零位輸出為基準點,有正矢量電壓脈沖信號和負矢量電壓脈沖信號輸出,正、負矢量電壓脈沖值分別代表振動的方向和振動的幅度,這樣三個加速度計的組合成了六個方向的傳感體系,縱向軸z加速度計的零位基準的調整完全采用電子電路調整,最大動態(tài)范圍為:±120dB(240dB),使用環(huán)境溫度在-40℃~55℃變化時、傳感精度為:≤|±0.01|%(有效動態(tài)范圍:≥160dB),最寬頻響范圍:0~2500Hz。
一種裂隙巖體巷道軸線走向確定方法,包括如下步驟:根據工程地質調查得到的巷道斷面形狀及幾何參數,先利用GeneralBlock程序建立巷道模型選擇出3組代表性結構面組,再利用Unwedge程序建立巷道模型進行塊體計算,然后輸出巷道軸向處于0~180°范圍時直接掉落塊體數和塊體最小安全系數信息圖,以直接掉落塊體數目最少和最小安全系數為評價指標確定出巷道最優(yōu)軸線走向。本發(fā)明克服了現有中裂隙巖體代表性結構面組選擇不夠科學的缺陷,完善了裂隙巖體巷道最優(yōu)軸線走向確定的評價指標,使得裂隙巖體巷道最優(yōu)軸線走向的選擇更為精確、合理。
一種無防水設計地下室深井降水防水施工法,它是通過在地下室周邊開挖多口深度達到基巖強風化層的深井作為釋放地下水壓力通道;利用粘土的阻水性能降低地下室底板的地下水壓力;然后在現有地下室底板上隨意選點鉆觀察孔;根據現有地下室底板下各層粘土的阻水性能是否充分發(fā)揮作用再決定是直接進行防水層施工;還是采用低壓慢注方式在碎石墊層上灌入水泥漿,進一步降低地下水壓力,同時加大地下室底板壓重,以提高現有地下室底板抵抗水壓力的結構強度,待地下室底板上表面干燥后,再按常規(guī)進行防水層及保護層施工。該方法適用于地質報告中基巖強風化層或砂卵石層透水性較好的地下室的降水防水施工,對原結構沒有絲毫破壞,符合建筑節(jié)能和經濟適用要求。
本發(fā)明涉及一種超長隧道的挖掘方法,屬于隧道工程技術領域,發(fā)明方案為:在采用盾構機挖掘超長隧道前,先引入石油開采所用成熟“貪吃蛇”鉆探技術、并對其進行改進完善,沿線多臺分段、從地面向下定向、定位,再折轉、并沿超長隧道方向鉆探、獲取超長隧道線路上的地質構造信息;再按該隧道地質構造信息對線路上的泥土質、碎石、水道溶洞空穴、局部熾熱巖層等諸多“問題隧道段”,或注入水泥漿、進行局部“改性”密封固化、或側向改道回避、或引水導熱等預先技術施工處理,以提前將盾構機施工中可能引發(fā)透水、坍塌、高熱等諸多不利盾構施工的“惡劣”因素排除掉;最大限度地保障盾構機能始終工作在穩(wěn)定有利施工的工況條件之下、保障盾構施工效率。
本發(fā)明公開一種用于處理基于北斗的高精度位移形變監(jiān)測數據的方法,是用于處理基于北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)和GPS導航系統(tǒng)監(jiān)測地質位移形變并進行高精度定位過程中的整周模糊度參數數據的方法;其包括以下步驟:第一,在位移形變監(jiān)測中心服務站設置GPS/北斗組合接收機;第二,GPS/北斗組合接收機獲取GPS導航系統(tǒng)和北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的每觀測歷元輸出偽距、載波相位觀測值和衛(wèi)星星歷參數,并將以上數據傳輸給數據處理中心系統(tǒng);第三,數據處理中心系統(tǒng)采用載波相位差分方程計算出整周模糊度參數。通過該方法可以得出精度高的整周模糊度參數,使得將北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用于地質位移形變監(jiān)測時可以獲得更好的監(jiān)測效果。
一種圓盤磨礦機,涉及一種磨礦機,包括進料口側板、進料磨盤裝置、轉動磨盤裝置、機座、主軸、通過皮帶輪帶動主軸旋轉的電機,所述的進料口側板位于機座的一側,進料磨盤裝置、轉動磨盤裝置位于機座內;進料磨盤裝置包括進料磨盤座和進料磨盤;轉動磨盤裝置包括轉動磨盤座和轉動磨盤;所述的進料磨盤裝置還包括有安裝在進料磨盤座與進料磨盤之間的電加熱裝置,該電加熱裝置由電爐盤以及安裝在電爐盤上的電熱絲組成,進料磨盤座上安裝有溫度探頭。所述的進料磨盤和轉動磨盤均由碳化硅材料制成。本實用新型適用于回收冶煉渣中的有色金屬顆粒,而且回收率非常高,一般可達85%以上,并具有產品可靠、安全、成本低、環(huán)保等優(yōu)點。
本實用新型公開了一種地質環(huán)??辈橛脴悠反娣叛b置,涉及到存儲用具領域,包括箱體,所述箱體的內部固定連接有三個呈等間距垂直分布的固定板,所述固定板的底端固定連接有三個呈等間距水平分布的固定桿,所述固定桿的下方設置有凸塊,所述凸塊的下方設置有活動塊,所述活動塊的上方設置有蓋板,所述蓋板的底端兩側均固定連接有燕尾滑塊。本實用新型通過在箱體內部設置有三個固定板,固定板的底端設置有固定桿,固定桿上套接有凸塊,凸塊底端固定有蓋板和活動塊,工作人員可輕松拉動活動塊,使活動塊外移,配合固定桿一端設置的擋塊使蓋板自動打開,從而方便工作人員取用和存放樣品,提高了工作人員的工作效率。
本實用新型公開了一種適用于軟巖大變形及高應力地質隧道的吸能錨桿,包括錨桿桿體,錨桿桿體的頂部螺紋連接有錐形端頭;錨桿桿體上從上至下依次套設有第一墊片、第二墊片、第一金屬套管、活塞、密封圈和彈性件,第一墊片的頂部與錐形端頭的底部連接,第二墊片的底部與第一金屬套管的頂部連接,第一金屬套管上套設有第二金屬套管,第二金屬套管位于第一金屬套管的下方,活塞的頂部與第一金屬套管的底部相連接,且活塞和密封圈的外側面均與第二金屬套管的內側面相抵觸;錨桿桿體上套設有托板和第三墊片,且第三墊片與第二金屬套管底部連接,托板的頂部與墊片的底部連接。本實用新型能夠避免出現錨桿桿體拉斷失效、喪失錨固能力的問題。
一種地質雷達檢測盾構隧道管片背后缺陷模擬模型,涉及一種模擬模型及檢測方法,模型包括由里往外同軸豎直埋置在地下的隧道管、隔墻,隧道管由多個管片拼裝而成,該隧道管與隔墻之間的環(huán)形空腔通過連接墻分成多個缺陷區(qū);隔墻還設有缺口,缺口至隧道管外壁之間的空間為用于減小隔墻帶來的系統(tǒng)誤差的正演區(qū),正演區(qū)回填有用于模擬管片周圍自然土質密實工況的壓實土,壓實土的頂部覆蓋有混凝土面層。方法包括步驟A檢測前準備;B開始檢測;C確定管片厚度位置和管片相對介電常數;D數據處理;E數據解釋。本發(fā)明可準確分析盾構隧道管片的背后缺陷類型,可解決無法大量驗證盾構隧道檢測成果的難題,具有判斷精度高、結構可靠的特點,易于推廣使用。
一種基于地質雷達法的隧道襯砌缺陷快速識別模型,涉及一種教學培訓模型,包括隧道襯砌模擬塊,其內埋設有鋼筋網、螺紋鋼,并設有用于模擬缺陷的第一圓柱空腔和第二圓柱空腔。隧道襯砌模擬塊由通用模塊、1#模擬缺陷模塊、2#模擬缺陷模塊連接在一起;通用模塊的殼體內填滿隧道襯砌模擬填充物料;1#模擬缺陷模塊的殼體內設置有圓柱筒體,圓柱筒體的內部空腔形成所述的第一圓柱空腔;2#模擬缺陷模塊的殼體內設置有弧形板,四個2#模擬缺陷模塊連接在一起使弧形板內部形成所述的第二圓柱空腔。本實用新型可幫助檢測技術人員快速修正判斷隧道襯砌缺陷,可提高隧道工程安全質量,具有運輸方便、可重復利用、節(jié)省成本的特點,易于推廣使用。
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