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  • 简介:摘要:众所周知,如今的生态环境所面临的问题比较严重。其中,土壤盐渍化是发生在干旱、半干旱地区的一个重要问题。新疆地区作为国家十四五规划建设的重要区域,大量盐渍土的存在,对新疆的基础设施建设产生了巨大的阻碍,给公路工程建设、混凝土性能、路基耐久性带来了不可逆转的破坏和影响,严重阻碍了当地经济发展。而如何快速检测土壤盐渍化,避免更大的损失成为干旱、半干旱地区一个重要的课题。本文着重分析了基于高光谱技术的盐渍土快速检测方法,以期达到及时对干旱、半干旱地区盐渍化土壤治理的目标,减少经济损失。

  • 标签: 盐渍土 快速检测 检测方法
  • 简介:摘要:当前,交通运输行业得到快速发展,但与此同时,高速公路路面质量问题也不断涌现,对车辆行驶的舒适性以及安全性产生严重的影响。想要改善这样的问题,则要采用快速检测技术来检测路面状况,以此来使路面质量得到保障。如何对快速检测技术进行妥善应用成为研究的重点,本文对此进行详细研究。

  • 标签: 高速公路 路面检测 快速检测技术
  • 简介:摘要:在役钢轨浅表层伤损包括擦伤及掉块、鱼鳞纹及掉块、硌伤、隐伤、磨耗等不同类型,不同类型伤损危害程度不同,实现在役钢轨浅表层伤损的类型识别和定量评估,对地铁钢轨养护维修具有重要意义。未来浅表层伤损检测技术的发展趋势为多技术手段融合分析、数据同步精确对齐和对于尚未成熟应用技术的工程化。本文就此进行了相关探究,以供参考。

  • 标签: 在役钢轨 浅表层伤损检测 快速检测技术
  • 简介:摘要:地下隧道已成为缩短交通线路距离、缓解城市交通的最理想渠道之一。地下隧道的定期检查是保证隧道安全运行和估算剩余生命周期的必要措施,可以降低地下隧道的倒塌风险。地下隧道漏水是一种典型的隧道病害,严重威胁着地下隧道的安全运行。因此,探测漏水是地下隧道定期检查的重要任务之一。地下隧道漏水检测的方法主要有人工检测方法、摄影测量检测方法、架站式地面激光扫描方法和移动激光扫描检测方法。人工检测方法是一种传统的基于人工观察和判断的水渗漏检测方法,需要大量人力和高成本投资。此外,传统方法的准确性对个人判断很敏感。摄影测量法是利用电荷耦合器件(chargecoupleddevice,CCD)相机获取地下隧道数字图像数据,并从数字图像数据中提取渗水区域。然而,摄影测量法是一种被动的方法,且受地下隧道光照条件的影响较大。架站式地面激光扫描方法是利用激光测距的原理,获取点云的空间位置及强度信息,通过点云强度信息实现渗漏水位置的定位。然而,架站式地面激光扫描方法效率低,需逐站采集隧道表面信息。特别是运营地铁,利用有限的“天窗点”时间,无法做到长距离的数据采集。

  • 标签: 地铁隧道 三维激光 深度学习 灰度图转换 图像二值化
  • 简介:摘要:建筑杂填土目前常规的地基处理方法有分层碾压、砂石换填、注浆和高压旋喷桩等工艺,但由于杂填土回填时间短,承载力低,特别是基坑内的杂填土,施工单位在基坑回填时往往只注重将基坑填平,忽视对填土的地基处理,造成建筑后沉降普遍严重,进而导致建筑物沉降量过大。本文介绍的快速夯实法是一种适用于作业面狭小、可紧贴建筑物施工、经济、高效的地基处理工艺,通过对某工程的杂填土地基处理工程的应用和检测研究,快速夯实能有效加过杂填土,满足建设工程对地基的设计要求,可以大力推广使用该方法称为有效可行性。

  • 标签: 快速夯实法 杂填土 承载力 变形模量 有效加固深度
  • 简介:摘要:桔青霉素(citrinin,CIT)是引起肾脏毒性的真菌毒素之一,在红曲产品、发霉水果、霉变粮食及其相关食品中检出率极高。已有的研究表明,红曲霉、青霉和曲霉等霉菌是引起食品中桔青霉素残留的主要原因,其中紫色红曲霉(Monascuspurpureus)、红色红曲霉(Monascusruber)、橙色红曲霉(Monascusaurantiacus)、丛毛红曲霉(Monascuspilosus)、血红红曲霉(Monascussanguineus)、安卡红曲霉(Monascusanka)等红曲霉,纠缠青霉(Penicilliumimplicatum)、瘿青霉(Penicilliumfellutanum)、黄绿青霉(Penicilliumcitreoviridin)、点青霉(Penicilliumnotatum)、扩展青霉(Penicilliumexpansum)、詹森青霉(Penicilliumjensenii)等青霉以及土曲霉和白曲霉等曲霉已被报道为桔青霉素产毒菌。葡萄酒是以酿酒葡萄为原料,经过长时间酿造而成的酒精饮料,由于酿酒葡萄在生长期、采摘期、存储期和酿造过程中易被各种霉菌污染,其中灰霉菌、青霉和曲霉是在葡萄中常被分离到的霉菌,而这些从酿酒葡萄中分离鉴定的霉菌有一些菌与桔青霉素产毒菌一致,因此,从保障消费者饮用葡萄酒的安全性考虑,有必要对国内葡萄酒产品中的桔青霉素残留状况进行检测和风险评估。

  • 标签: 葡萄酒 桔青霉素 快速检测
  • 简介:摘要:当前,中国经济高速发展,社会对于煤炭资源的需求量逐年增加。为满足社会需求,煤矿企业需不断提升自身生产效率,优化生产工艺,用快速掘进技术取代传统掘进技术。

  • 标签: 煤矿 快速掘进 技术对策
  • 简介:摘要 经过实践总结和理论探索,对钻孔桩水下混凝土灌注工艺进行优化,总结出一套符合规范要求、快速完成水下混凝土施工的方案,对水下混凝土施工规避风险,提高效率有着重要意义。

  • 标签:    100分钟 完成 水下混凝土 灌注
  • 简介:摘要:在实际煤炭生产时,最需要工作人员重视的问题就是采掘协调,我国煤炭行业在不断发展的过程中,已经开始逐渐完善煤矿掘进技术,但是依然存在不足,所以要想使矿井开采的安全性得到有效保障,使煤矿采掘质量得到有效提升,就应该进一步完善开采技术,使煤矿企业的核心竞争力能够得到有效提升,为企业带来更多的经济效益。基于此,本篇文章对煤矿巷道支护与快速掘进技术进行研究,以供参考。

  • 标签: 煤矿 巷道支护 快速掘进技术
  • 简介:摘要:通过理论计算及施工经验,合理调整支护参数,锚杆间排距由800×800mm调整为800×1000mm,实现榆林煤业某运输巷每月进尺平均增加60m,有效提高掘进效率、大幅降低生产成本,为后期接替施工提供保障。

  • 标签:
  • 简介:摘要:随着综采加工技术研究的进一步发展,新煤层开采强度逐渐加大,开采不平衡已成为煤炭生产可持续增长的主要障碍。因此,有必要根据煤岩巷道的特点,重点开发一些高效、快速的连续掘进技术,以充分保证综采巷道掘进的新技术优势得以发挥。

  • 标签: 综采技术 煤岩巷道 快速掘进 发展趋势
  • 简介:摘要:我国经济发展和人们生活中非重要的资源就是煤炭资源。煤矿资源对各行各业的发展有着较大的影响。因此,煤矿企业在要在确保安全生产的前提下尽可能的提升生产效率,为经济社会运行和发展提供充足的能源。煤矿生产的一个重要环节就是掘进开采,传统的掘进技术不具有较高的生产效率,不能够满足经济社会的发展需求。因此,煤矿企业需要通过引进快速掘进技术并持续优化生产工艺,以便能够实现生产效率提升的目的。本文研究讨论了煤矿快速掘进技术的影响因素和发展现状,并提出了优化对策。

  • 标签: 煤矿 快速掘进技术 影响因素 优化对策
  • 简介:摘要:快速架设是地面雷达机动性的一项主要指标,也是困扰结构总体设计的主要因素之一,现代战争对雷达的机动性要求也越来越高。这个问题解决的好坏,将直接影响整机的机动性、可使用性、生存能力以及架设过程中人员、设备的安全。

  • 标签: 地面雷达 快速架设技术 应用
  • 简介:摘要:煤矿井下巷道的掘进效果对后期煤矿的实际开采起着至关重要的作用。政府和企业应当更加重视巷道快速掘进技术方面的研发以及相关资金方面的投入,对于现有技术中所存在一系列问题要及时发现并处理,在煤矿开采之前应当及时做好预案。此外,还应当不断加大技术研发方面的人员与资金投入,实现技术创新,以便有效提高巷道掘进的速率。

  • 标签: 煤矿井下巷道 快速掘进技术 应用
  • 简介:摘要:因罕见自然灾害而导致盾构机在隧道内被水淹后,在保证盾构机的功能及质量的情况下对其的快速修复的并实现恢复施工生产。通过此次修复过程的总结,将对以后类似工艺的借鉴参考。

  • 标签: 盾构机 水淹 隧道内修复
  • 简介:摘要:本文从地质条件、掘进设备、掘进施工工艺和施工组织管理等4个方面分析了煤矿巷道掘进技术的影响因素。在分析影响因素的基础上,提出了一些提高巷道掘进速度的措施,可以为煤矿巷道的快速掘进提供一定的技术指导。

  • 标签: 巷道掘进 影响因素 对策
  • 简介:摘要:目前,随着综采工艺的发展,工作面推进的速度越来越快,这对工作面的准备提出了更高的要求。从中国大多数煤矿的掘进状况来看,掘进速度跟不上工作面回采速度,引发了采掘接替紧张问题。采掘接替紧张问题的出现会严重影响矿井生产效率。解决这一问题的关键在于实现煤矿巷道的快速掘进。基于此,本文将对煤矿岩巷快速掘进工艺的优化对策进行分析。

  • 标签: 煤矿开采 岩巷快速掘进工艺 工艺的优化研究
  • 简介:摘要:为了快速判断在线使用的液压缸是否存在内泄,根据液压缸活塞无杆腔面积大于有杆腔面积,推力与面积成正比,在同一液压力作用下,无杆腔所受推力大于有杆腔所受推力这一特点。采取了把液压缸活塞杆全部缩回后,将活塞杆与外负载分离,关闭无杆腔截止阀,打开有杆腔截止阀,然后,通过电磁换向阀使液压缸活塞杆继续缩回,同时观察液压缸活塞杆是否向外伸出的方法,可以迅速判断出液压缸是否内泄。简单、快速、准确,而且内泄漏量可以通过公式准确算出,大大降低维修成本。

  • 标签: 液压缸 内泄 在线判断 方法