本發明涉及地質調查技術領域,具體涉及一種實時快速構建輕量級三維地質體模型的方法。包括以下步驟:S1、獲取建模區域的巖土體分層標準信息構建基礎約束條件,通過基礎約束條件構建基礎數據模型;S2、將基礎數據模型導入相應的數據采集終端,來對建模區域進行鉆孔數據采集和建模邊界約束條件構建;S3、利用采集的鉆孔數據和構建的建模邊界約束條件構建輕量級三維地質體模型;S4、將構建好的輕量級三維地質體模型推送至數據采集終端,供作業人員參考使用。本發明可以實時快速構建輕量級三維地質體模型,然后將構建好的模型推送給作業人員使用,使得建模周期大大減少,節約大量人力物力。
本發明公開了一種三維地質模型建模方法,解決了石油勘探中對地質進行三維精細建模的問題。本發明包括以下步驟:S1.收集地質資料,在地質三維建模軟件中對地質資料作出參數解釋,建立地質模型數據庫,S2.建立地質構造模型、相模型和屬性模型,構建基質儲層模型,S3.根據步驟S1中收集的地質資料,作出裂縫特征參數解釋并在基質儲層模型的基礎上進行裂縫第一次約束,S4.在有限元分析軟件中建立經裂縫第一次約束后的基質儲層模型,根據步驟S1中的地質資料進行應力分析實驗,模擬衍生裂縫的產生,記錄衍生裂縫結構參數,S5.在地質三維建模軟件中作出衍生裂縫結構參數的參數解釋并對基質儲層模型進行裂縫第二次約束,得到三維地質模型。本發明具有裂縫模型精細、模型可信度高等優點。
本發明公開了一種利用抽采鉆孔進行地質構造探查的方法,包括在煤層兩側施工兩條底板抽采巷;在兩條底板抽采巷的中確定鉆孔網絡;采用不同的鉆孔參數進行鉆孔,獲取見煤坐標;基于所有見煤坐標,在CAD中繪制出網格曲面;觀察網格曲面中不連續展布和曲面曲率變化異常的區域,判斷出有地質構造的區域;在異常區域補充多個鉆孔,獲取補充見煤坐標;結合補充見煤坐標對地質特征進行判斷。通過開設抽采巷,在抽采巷內部形成鉆空網絡進行地質探測,然后在地質情況模糊地帶再次根據設計并進行補充鉆孔,從而可以對當前區域的地質情況進行更加詳細的了解,解決了現有的地質探測方法采樣間隙較大、檢測不夠精準的問題。
本發明公開了一種預測隧道前方不良地質的超前預報方法。包括以下幾個步驟:(一)詳細研究隧址區勘察設計資料;(二)采用地質雷達進行探測;(三)構建隧道三維地質仿真模型;(四)開展隧道現場監控量測,并根據監控量測結果對仿真模型進行修改;(五)將隧址區勘察設計資料、地質雷達數據、現場監控量測資料與仿真數據相結合,劃定出不良地質地段的具體范圍,以及大致分析出不良地質體的類型。通過使用本發明中的超前預報方法,可以對隧道掌子面前方的不良地質環境進行大致分析和提前預報,以便提早、及時采取有效的施工方法,減少隧道施工安全隱患,并具有操作簡單、安全可靠、預報準確性高等優點。
本發明公開了一種頁巖氣儲層地質?工程雙甜點綜合識別方法,包括:根據地質參數確定頁巖氣儲層地質甜點評價因子;根據工程參數確定頁巖氣儲層工程甜點評價因子;根據裂縫線密度確定天然裂縫發育程度評價因子;根據頁巖氣儲層地質甜點評價因子、頁巖氣儲層工程甜點評價因子以及天然裂縫發育程度評價因子確定地質?工程雙甜點綜合評價因子,再根據地質?工程雙甜點綜合評價因子進行頁巖氣儲層地質?工程雙甜點綜合識別。本發明提出的頁巖氣儲層地質?工程綜合甜點識別方法考慮全面,屬于一種計算頁巖氣儲層絕對地質?工程綜合甜點識別因子的方法,其評價結果適用于頁巖氣儲層不同區塊間的縱橫向比較,能夠滿足礦場上對頁巖氣儲層進行甜點識別的要求。
本發明公開了一種基于層次分析法的地質災害易發性改進評估方法,包括:步驟1:收集待評估區域的地質基礎數據,獲取待評估區域的地質災害數據;步驟2:基于步驟1收集和獲取的數據,對該區域的地質災害分布規律及控制影響因素進行分析,獲得控制該區域地質災害發育的影響因子,以及獲得同類但不同級別線狀影響因子對地質災害的影響情況;步驟3:基于獲得的控制該區域地質災害發育的影響因子和不同級別線狀影響因子對地質災害的影響情況,利用層次分析法獲得該區域地質災害評估結果;對基于層次分析法的地質災害易發性評估流程進行了改進,對線狀影響因子進行了分級處理,本方法邏輯合理,實施可行,評估結果更加合理準確。
本發明公開了一種復合型蝕變巖/帶工程地質分類方法,涉及巖土及水電工程領域。復合型蝕變巖/帶工程地質分類方法,首先,對調查區內原巖,按照現有的規范或標準進行分類,分別測試各類原巖的縱波波速,分別平均后得縱波標準值,以調查區新鮮無卸荷原巖的縱波波速為基準值,計算各類原巖縱波標準值相對基準值的損失率Li;然后,對調查區內蝕變巖/帶進行地質調查與測試,對各蝕變類型的巖體進行縱波波速測試,對蝕變巖/帶進行蝕變類型工程地質劃分,對蝕變巖/帶進行不同蝕變類型區域劃分,進行縱波波速測試,計算各蝕變區域的綜合縱波波速相對基準值的損失率L′t;最后以Li為界限值將處于同一區間內的L′t對應的蝕變巖/帶劃分為同一類型。
本發明提供了一種地質信息顯示方法,所述方法包括:(a)對地面地質圖進行矢量化,以將地面地質圖轉換為可由計算機識別的矢量化的地面地質圖;(b)將矢量化的地面地質圖轉換為文本格式的地質圖數據,并存儲轉換的地質圖數據,其中,所述地質圖數據包括地面地質圖上的每個地質點的位置坐標和所指示的地質信息;(c)聯動顯示矢量化的地面地質圖和與所述矢量化的地面地質圖相應的地震剖面圖,其中,當識別出用戶選擇了矢量化的地面地質圖上的特定地質點時,基于存儲的地質圖數據,在所述地震剖面圖上與所述特定地質點的位置坐標相應的位置顯示所述特定地質點所指示的地質信息。
本發明涉及一種隧道施工領域的一種超前地質預報方法,首先根據中短期預報確定探孔方案,鉆孔后放入雷達天線,采集雷達信號,確定是否存在異常地質體,如果確定無,繼續進行施工,如果確定有,再次鉆孔,放入雷達天線進行信號采集,確定是否存在異常地質體,如果確定無,繼續進行施工,如果確定有,再次鉆孔,放入雷達天線進行信號采集。依據三次信號把異常地質體的空間位置描述出來,為下一步的處理提供了可操作性的地質資料。本發明方法探測范圍廣,對掌子面前方的空間異常地質現象預報準確,對減少塌方、快速施工提供了可靠的保證,適用于地下深部及隧道掌子面深部的高分辨率探測,在許多情況下是深部工程唯一可行和有效的探測手段。
本發明公開了一種滑坡地質災害的空間預測方法,包括:獲取滑坡地質災害的影響因子;將影響因子輸入基于KDE?LR的滑坡災害空間量化模型中,獲得滑坡地質災害的空間預測結果;采用核密度估計法KDE,結合空間位置和滑坡災害數量,確定滑坡地質災害的空間效應;其中,所述空間效應為滑坡地質災害評價中的多分類因變量;采用多分類邏輯回歸法LR,將影響因子作為自變量,將空間效應作為因變量,構建基于KDE?LR的滑坡災害空間量化模型。采用邏輯回歸方法,并將滑坡災害的空間效應作為因變量(多分類),從滑坡地質災害自身內在所蘊含的特征來探究其空間分布的特征,進而對地震重災區的滑坡地質災害進行空間量化建模研究,實現了準確預測。
本實用新型公開了一種地質災害模型展示裝置,包括支撐底座、第一可移動式地質模型、旋轉絲杠和升降式地質模型,所述支撐底座的上部固定連接有第一展示框架和第二展示框架,且第一展示框架和第二展示框架的上部固定連接有T型支撐桿,所述第一展示框架和第二展示框架的內部均設有第一可移動式地質模型和第二可移動式地質模型,所述第二可移動式地質模型的底部固定連接有移動連接桿,所述移動連接桿的中部通過螺紋孔與旋轉絲杠相連接,本實用新型利用顯示屏、第一可移動式地質模型和第二可移動式地質模型相結合的方式,可以將地質災害更加直觀地展示出來,通過傳動齒輪組和旋轉絲杠可以帶動第二可移動式地質模型進行移動。
本發明公開了基于數據統計分析賦值單元格的區域地質災害區劃方法,包括對地質災害發生影響因素逐一統計分析;根據影響因素分析結果,從定量評價角度出發,對該區域進行單元格劃分,輸出成圖;以單元格賦值的方式,將四種影響因素數據賦給該區域的所有單元格,并輸出賦值地圖;計算每種因素下的相應程度值,分析發生地質災害的單元格屬性,并通過屬性疊加計算,將代表不同易發程度分區屬性的計算結果對應到每個單元格,最終得到地質災害區劃結果。本發明結合了定性分析和定量評價方法,考慮四種重要因素的影響,計算高效、運用可操作性強,能夠較為合理地評估區域地質災害易發程度,為我國各地區區域地質災害的預防和治理提供有價值的參考。
本發明公開了一種基于鈣鈦礦太陽能電池供電的地質采集裝置,包括鈣鈦礦太陽能電池裝置以及地質采集裝置,鈣鈦礦太陽能電池裝置包括:鈣鈦礦太陽能電池板、太陽能安裝支架、太陽能安裝桿、太陽能控制器、充電模塊、蓄電池,地質采集裝置包括:地質采集裝置保護箱、控制器、信號處理模塊、信號采集模塊,鈣鈦礦太陽能電池板位于太陽能安裝支架上,太陽能安裝支架固定在太陽能安裝桿的頂端,鈣鈦礦太陽能電池板與充電模塊電連接,充電模塊與太陽能控制器電連接,太陽能控制器與蓄電池電連接,太陽能控制器與地質采集裝置電連接。本裝置體積小運輸方便,便于實際工程的運輸和搬運,提高了地質采集的工作效率。
本發明提供了智能地質災害監測儀,屬于地質災害監測技術領域。該智能地質災害監測儀包括支撐機構和監測機構。所述支撐機構包括殼體組件、第一隔板、支點組件、平衡組件、調節組件、第二隔板、PLC控制器、壓力傳感器和蓄電池,所述殼體組件包括監測箱、太陽能板和蜂鳴器。本發明通過支座、螺紋桿、第一支架、監測箱、水平板、支撐塊、PLC控制器、攝像頭、第一電機、第二電機和壓力傳感器的作用,從而達到了利于節能環保的目的,通過平時間斷工作和發生地質偏移時進行不間斷工作,來降低能耗,確保本智能地質災害監測儀能夠長時間運行,同時可延長智能地質災害監測儀的使用壽命,減少供電難度和節約能源。
本發明涉及鐵路工程檢測技術領域,針對現有技術存在的問題,本發明供一種鐵路路基地質雷達缺陷圖譜分析方法及裝置。本發明對地質雷達電磁波進行正演模擬,初步建立路基缺陷圖譜,分析各種類型地質雷達圖像中模擬缺陷圖譜的特征規律,形成鐵路路基模擬地質雷達典型缺陷圖譜特征庫;設置典型路基缺陷試驗區,利用地質雷達無損檢測設備進行現場測試,分別對應生成壓實區和路基典型缺陷試驗區的剖面灰度圖或波形圖;根據模擬的地質雷達典型缺陷圖譜特征庫,對上述生成壓實區和路基缺陷試驗區的剖面灰度圖或波形圖進行對比分析,分別總結出鐵路路基實測地質雷達典型缺陷圖譜特征庫;通過上述地質雷達典型缺陷圖譜特征庫,對實際鐵路路基進行快速無損檢測和缺陷判別。
本發明公開了一種適用于大地電磁正反演的復雜三維地質結構模型的建模方法,在三維地質建模中塊狀模型是一種有效的三維地質模型,它能夠準確描述和表達地質對象的幾何特征、拓撲結構和屬性參數,三維塊狀地質體是一個由三角網面定義的封閉體,封閉體內的介質具有相同或近似的地質屬性。本發明提供了一種構建大地電磁復雜三維地質塊狀的方法,并在塊狀模型的基礎上使用掃描線技術將其離散化為大地電磁正反演算法可以直接使用的網格模型。該方法能夠構建任意復雜的地質結構模型,包括層狀、正逆斷層、尖滅、透鏡體、侵入體等各種復雜結構,具有很強的實用性。
本發明涉及一種低滲透儲層綜合地質?工程分類評價方法,包括構建儲層地質分類評價指標:利用灰色關聯法獲取低滲透儲層影響壓裂效果的儲層地質的主控因素;基于儲層地質的主控因素,利用主成分分析法構建低滲透儲層地質分類評價指標;構建儲層工程分類評價指標:利用灰色關聯法獲取低滲透儲層影響壓裂效果的地質力學的主控因素;基于地質力學的主控因素,利用層次分析法構建低滲透儲層工程分類評價指標;根據儲層地質分類評價指標和儲層工程分類評價指標的分類界限值,劃分儲層類別。本發明從地質與工程兩個方面進行綜合評價,可更加科學、合理地預判、評價低滲透儲層壓裂效果,為壓裂選井及壓裂施工參數的選取提供更加科學、準確的依據。
本發明公開了裝配式隧道地質預報物探測試模型試驗裝置及方法,包括根據物探測試模型試驗方案中的隧道及隧道周邊的地質情況建立虛擬地質體模型,虛擬地質體模型包括多個根據不同地質條件的形狀、尺寸和數量建立的地質體模型預制塊,多個地質體模型預制塊拼裝連接,且兩兩地質體模型預制塊接觸面處,根據物探測試模型試驗方案中的隨機裂隙建立預制塊間的裂縫,可以快速靈活的調整方案,快速完成在不同地質條件下物探測試的需求,能夠提高物探測試的工作效率。
本發明公開了一種判別超前地質預報體系準確率的方法,涉及施工技術及技術標準領域,對開挖工程進行超前地質預報,首先明確預報對象,針對預報對象實施超前地質預報;當施工開挖后,對工程開挖段進行地質對象的復核和評價,獲取全段的真實地質條件;將全段實際地質條件與預報結論進行對比,得到該預報體系下各對象的基本預測綜合評分及預報準確度,最終經公式運算得到該預報體系的預報準確率。本發明的有益效果是可得到某超前地質預報體系下某工程整體的預報準確率,從而可對同一預報體系在不同地質環境下及不同預報體系在同一地質環境下進行預報整體效果的比較,以評判其優劣;同時可根據不同預報體系各因子的分值,針對性地進行預報體系的改進。
本發明提供一種基于微地震事件的儲層地質力學參數反演方法,該基于微地震事件的儲層地質力學參數反演方法包括:步驟1,將微地震事件云進行高斯分布函數連續化處理;步驟2,選擇預測模型,得到預測的微地震事件和當前的儲層地質力學參數;步驟3,獲得預測誤差分布,并計算出卡爾曼濾波因子;步驟4,完成儲層的地質力學參更新;步驟5,對所有時間段數據進行更新,實現初始地質力學參數的更新,獲得實際儲層地質力學參數。該基于微地震事件的儲層地質力學參數反演方法可以建立準確的地下儲層地質力學模型,掌握地下裂縫的發育和分布狀況,從而精確地指導開發中的壓裂施工操作,真正有效地降低開發成本,提高開發效率,增加開發產量。
本發明涉及一種根據地質勘測數據進行計算機地質建模、模擬和分析的方法,其公開了一種基于多點產狀數據的地質曲面快速擬合插值方法,充分利用離散地質點的勘探數據,實現對地質點在空間位置和產狀走勢上的擬合重構工作。該方法包括:A、根據所輸入的地質數據,分析提取其中屬性相似的地質點,建立地質數據原始數據點集;B、構建地質插值基準平面;C、對每一個原始數據集中的地質點,根據其空間位置和產狀信息構建產狀四邊形;D、提取每一個產狀四邊形的四個頂點,建立產狀數據點集;E、將原始數據點集與產狀數據點集合并,形成地質插值點集;F、以地質插值基準平面和地質插值點集,運用基于平面彈性理論的曲面樣條插值法,構建地質曲面。
本發明涉及一種根據地質勘測數據進行計算機地質建模、模擬和分析的方法,其公開了一種基于三維地形的地質堆積體快速擬合建模方法,用以根據野外地質勘測獲得的地質堆積體信息進行計算機處理、重構堆積體模型。該方法包括以下步驟:A、在三維地形實景中標記地質堆積體的地表出露范圍;B、指定深度控制點,給予其距離地表的預測深度;C、在多段線內部構建插值點,形成Delaunay劃分網格面;D、針對網格面中的每一個節點,計算其深度;E、將網格曲面展示到三維地形實景之中,形成地質堆積體的下包絡曲面,并獲得堆積體實體。該方法能夠在野外現場快速實時推求地質堆積體的分布、形狀、分界面等地質信息,為工程地質現場勘探提供重要參考信息與快速建模工具。
本發明公開了基于疊前地震響應分析的地質體尺度定量估算方法:(a)構建模擬實際地層的地質模型,獲得模擬地震數據;(b)處理獲得的地震數據,獲得偏移距域或角度域疊前地震道集;(c)針對不同尺度的地質體,分別提取不同偏移距或入射角對應的地震反射振幅,獲得不同地質體對應的AVO曲線;(d)針對獲得的AVO曲線,得到AVO截距與AVO梯度;(e)構建地質體尺度定量解釋量版;(f)得到實際地層中地質體對應AVO截距與梯度;(g)將實際地層中地質體對應的AVO截距與梯度帶入,估算實際地層中的地質體尺度。本發明用以解決現有技術中對于地質體尺度估算準確性不足的問題,實現避免由疊后地震數據估算地質體尺度的不準確性的目的。
本發明涉及地質災害風險管控技術領域,公開了一種庫岸邊坡地質災害風險排序方法、裝置、計算機設備及計算機可讀存儲介質,即在由地質災害空間發生概率、時間發生概率、影響范圍和失穩后效應組成的危險性評價指標體系和易損性評價指標體系下,可以根據各個指標參數的參數值自動地準確量化庫岸邊坡地質災害風險,并實現準確進行多庫岸邊坡地質災害風險排序的目的,進而可以辨識出地質災害體風險大小的水平等級和管控優先順序,有效降低誤導庫區地質災害風險管理決策的風險,減小庫岸邊坡地質災害損失。此外,還通過對定量化地質災害風險評價模型進行簡化,解決了傳統模型需要考慮因素繁多和難以理解等問題。
本發明公開了一種海相頁巖氣儲層縫網改造能力的地質評價方法,包括以下步驟:搜集所述海相頁巖氣儲層的地質數據;建立儲層縫網改造能力的地質評價指標序列,所述地質評價指標序列包括礦物抗延展性指標、巖石彈塑性指標、裂縫網絡化指標、以及儲集物性指標;計算所述儲層縫網改造能力地質評價指標的權重;建立縫網改造能力的地質評價矩陣,所述地質評價矩陣結果越大,則越有利于儲層縫網改造。本發明做到了影響因素之間的表征參數相互不影響、不沖突,節約了數據整理和計算時間,同時還保證了評價的準確度,在實際應用過程中便于上手,適合室內科研人員和現場技術人員快速得出結果,化繁為簡,并有助于優化壓裂參數。
本發明屬于地質環境承載力分析技術領域,公開了一種基于AHP?GIS耦合分析的地質環境承載力分析方法,分析系統中各因素之間的關系,把問題條理化、層次化,構造出有層次的結構模型;根據區域震后地質環境背景、生態環境情況、災害點分布及社會發展情況,構建基于地質環境、生態環境和社會環境3個方面共10個評價指標層的地質環境承載力評價體系,然后分層次計算地質環境承載力評價指標體系的內容;確立地質環境承載力評價體系的一個重要準則層—地質環境;采用ArcGIS中矢量數據的空間分析方法。本發明控制區域建設規模,自然保護區域內保持生態物種原樣性并不得開發改造的城鎮規劃建議,為該區域震后發展規劃提供明確發展方向。
本發明提供了一種可視化地顯示地質異常體的方法和裝置,所述方法包括:(a)獲取原始三維地震數據;(b)確定原始三維地震數據中的有效地質異常體數據;(c)利用三維圖像種子點生長方法確定有效地質異常體數據中的地質異常體散點數據;(d)對所述地質異常體散點數據進行插值計算,以得到插值后的地質異常體散點數據;(e)對插值后的地質異常體散點數據進行成面操作,以得到地質異常體成面數據模型;(f)基于地質異常體成面數據模型來可視化地顯示地質異常體。所述方法和裝置能夠高效地從原始三維地震數據中提取希望得到的地質異常體散點數據,并實現了對地質異常體的可視化顯示。
本發明公開了一種復雜地質條件下長大隧道快速施工方法,包括以下步驟:步驟S1、對隧道地質條件進行30~150?m的長距離地質預測預報,并在長距離地質預測預報基礎上,對隧道地質條件進行5~30m的短距離地質預測預報;步驟S2、根據地質預測預報情況,采用臺階法對Ⅳb、Ⅴ級圍巖進行開挖,采用全斷面法對Ⅲ、Ⅳa級圍巖進行開挖;步驟S3、根據地質預測預報情況,針對富水段隧道的預測地下水壓力,采用不同的帷幕注漿方案;步驟S4、隧道開挖后,對地質和初期支護狀況、周邊位移量、拱頂下沉量進行監控測量。本發明的有益效果是:能在不良地質地段安全快速地完成隧道施工任務。
本發明屬于三維地質建模技術領域,尤其涉及一種基于跡線延伸的地質界面模型構建方法,包括如下步驟:S1、計算地質界面出露部位的天然地表或開挖面的外法線向量S2、在水平面內指定期望的地質模型構建方向S3、計算地質界面的期望延伸方向向量S4、構建指定延伸長度L的地質界面模型。本發明的地質界面模型構建方法能根據地質界面產狀與臨空面方向,運用向量計算確定出地質界面的延伸向量;能根據地質界面在臨空面上的出露跡線和延伸向量方便的構建出滿足三維建模、工程分析等特定要求的地質界面模型。
本發明公開了一種基于地質勘查剖面用的測量設備,涉及地質勘查技術領域,包括支撐架,所述支撐架的上端固定有頂板,所述頂板的表面設置有升降電機,所述升降電機的底部傳動連接有螺桿,所述螺桿的表面通過螺紋轉動連接有升降板,所述升降板的一端固定有固定板,所述固定板的表面設置有旋轉電機,本發明通過外轉動柱和內轉動柱的雙層結構來取出特定深度的地質樣品,相較于現有用地質錘進行取樣造成不同深度地質樣品混雜的取樣,本發明能取出連續的地質樣品,通過對連續地質樣品的測量,確定巖石內部情況,從而獲得更加精確的地質數據。
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