本發明公開了一種CATIA三維地質模型屬性信息的表達方法。它包括如下步驟:建立CATIA三維地質模型,根據項目的需求及特點,梳理CATIA三維地質模型的屬性信息;選擇地質模型對象,提取CATIA三維地質模型對象零件的關鍵標識;通過二次開發的地質屬性軟件界面在對象零件的關鍵標識中添加、輸入CATIA三維地質模型的屬性信息;通過二次開發對文字和圖像進行轉換,然后保存在當前的模型零件中;重新打開三維地質模型,并運行二次開發的地質屬性軟件界面,點擊獲取CATIA三維地質模型對象后,對所有該對象的地質屬性進行查詢、編輯,并可對圖像進行放大顯示。本發明具有能實現對地質模型的地質屬性信息的表達的優點。
一種多道地震與地質取樣調查作業集成物探船,涉及物探領域。多道地震與地質取樣調查作業集成物探船包括具有下甲板、主甲板、上甲板和露天甲板的物探船,物探船尾部具有貫穿上甲板和露天甲板的U形開口,物探船設有多道地震調查系統和地質取樣調查系統,多道地震調查系統主要包括設于主甲板的氣槍陣收放裝置、設于主甲板和上甲板的地震電纜收放裝置及設于上甲板的電纜導向裝置,地質取樣調查系統包括可沿豎直平面轉動地設于主甲板的A形架、設于下甲板的液壓站、設于露天甲板的地質絞車導向裝置及設于主甲板的取樣設備,U形開口用于供轉動地A形架穿過。多道地震與地質取樣調查作業集成物探船集成多道地震調查功能與地質取樣調查功能于一體。
本公開提供一種鉆孔周圍地質的光聲融合多尺度探測方法及相關裝置,該方法包括,先獲取所述鉆孔的深度信息與方向信息,并根據該深度信息與方向信息生成鉆孔的軌跡數據;獲取所述鉆孔周圍地質的光學圖像信息,并根據所述光學圖像信息與所述軌跡數據生成所述鉆孔周圍地質的初始速度模型;獲取所述鉆孔周圍地質的低頻聲波探測數據和高頻聲波探測數據,根據所述低頻聲波探測數據和所述高頻聲波探測數據對所述初始模型進行全波形反演得到鉆孔周圍地質的第二速度模型;最后,根據所述第二速度模型對所述鉆孔周圍地質進行探測,從而對鉆孔周圍一定范圍內的地質發育情況,進行多尺度精細化成像。
本發明提供一種地質模型構建方法及裝置,涉及地質工程技術領域。該地質模型構建方法通過獲得待構建模型數據,所述待構建模型數據包括:待監控區域在多個預設視角下的多張圖像,用于采集所述多張圖像的傾斜攝影裝置與所述待監控區域的高程,以及在所述待監控區域中多個預設點得到的地質層數據;對所述多張圖像進行貼合,并將貼合后的圖像作為所述待監控區域的地表圖像;根據所述地表圖像、所述高程及所述地質層數據,構建所述待監控區域的三維地質模型,使得構建的三維地質模型的表面圖像更為接近實際圖像,有助于研究人員研究工作的開展。
本發明提供一種礦床精細三維地質建模方法,包括步驟:S1、從原始地質資料中確定礦區的范圍,建立概略三維地質體;S2、建立礦床三維地質建模主題數據集市;S3、建立系列剖面的層面模型,根據地質知識進行拓撲推理,并基于TIN?CPG混合數據結構模型建立礦床三維地質模型;S4、在剖面間和鉆孔間進行礦床三維地質模型的精細刻畫,檢查并編輯生成的完整地質體界面;S5、用地質體界面切割概略三維地質體,生成具有復雜地層格架的礦床三維地質實體模型。本方法采用基于TIN?CPG的混合數據結構模型,精細表達復雜地質現象,在此基礎上融入實際地質知識,構建反映真實地質情況的礦床精細三維地質模型。
本發明提供了一種顧及地質構造條件約束的精細體元屬性賦值方法,在地質精細體元模型的基礎上,充分考慮地質沉積、構造及相關專家知識、地質語義的約束,縱向上以等時地層格架為約束,對屬于不同地層的精細體元依次進行處理;橫向上以沉積相邊界、地質界線、河流邊界等為約束,將平面劃分成不同的區域,并為每個區域給定其基本屬性,然后對分布于不同區域內的體元采用與各自基本屬性相適應的插值方式進行屬性賦值。這種對地質空間進行語義劃分的區域化體元屬性賦值方法,使得生成的地質屬性模型在更大程度上體現了地質構造條件對地質結構內部非均質屬性場空間分布特征的影響,保證了地質結構模型和精細體元屬性模型在地質語義層面的一致性。
本發明涉及一種由粉煤灰基地質聚合物制備NaA分子篩塊體的方法,步驟如下:1)將水玻璃與氫氧化鈉粉末混合得到模數為0.7-1.4的激發劑;2)將激發劑與粉煤灰按質量比0.3-0.4:1混合,加入攪拌機攪拌均勻,得到漿料;3)向漿料中加入激發劑,混合后置于攪拌機中攪拌均勻得到地質聚合物漿料;4)將地質聚合物漿料注入模具中,振動消泡后放入養護箱中養護,隨后脫模得到地質聚合物塊體;5)將地質聚合物塊體放入反應釜中,并用NaOH溶液浸泡,隨后水熱反應得到NaA分子篩塊體。本發明以粉煤灰為原料,大大降低了生產成本;并且所制備的NaA分子篩塊體形狀可調,機械性能良好。
本發明公開了一種基于Google?Earth的地質災害信息顯示的構建方法。它包括如下步驟:根據項目的需求及特點,建立野外地質災害信息采集的EXCEL數據表格式;建立基于Google?Earth的野外地質災害信息顯示模板;開發數據格式轉換工具,運行數據格式轉換工具;運行數據轉換軟件將采集的EXCEL數據轉換成KML以及HTML格式;將生成的KML及HTML格式數據文件加載到Google?Earth平臺,基于Google?Earth平臺對地質災害數據信息進行瀏覽與展示。具有大大提高制作的效率,增強地質災害數據信息的顯示效果的優點。
本發明涉及一種地質勘探鉆孔質量檢測方法,包括依據勘探技術要求,定制勘探地層對比項目,進一步建立評估模型并訓練;在待檢查地質勘探鉆孔的設定范圍內開設檢查孔,并進行圖像采集,識別出填充巖性分布,如果與所述地質勘探鉆孔的填充巖性分布不同,則判定所述地質勘探鉆孔的評估結果為不合格;如果相同則:獲取所述檢查孔每個對比項目的數據;將所述檢查孔與所述地質勘探鉆孔每個對比項目的數據輸入所述評估模型進行評估,給出評估結果。本發明能有效地提高鉆孔質量檢測的效率,能對鉆孔質量給出全面、客觀、定量的精細化評價,適應性強、應用條件廣,性能穩定,成本低廉,具備良好的推廣應用前景和客觀的社會、經濟效益。
本發明一種適用于有限元數值模擬的復雜三維地質體逆向建模方法,包括:導入三維點云數據;使用Geomagic軟件對點云數據進行處理;判斷曲面是否閉合,若地質體尖滅則直接使用Geomagic Freeform軟件轉化為三維幾何模型,否則使用Gempy軟件進行曲面插值延拓其幾何形態使曲面閉合后再使用Geomagic Freeform軟件轉化為三維幾何模型;格式轉換,將上述三維幾何模型文件stl,igs,iges數據類型通過軟件STL2STP轉化為stp格式;導入到有限元分析軟件進行有限元分析,將格式轉換后的三維幾何模型導入到有限元軟件中進行有限元分析。本發明一種適用于有限元數值模擬的復雜三維地質體逆向建模方法,能夠建立閉合的地質體模型,且該地質體模型能適應不同的求解精度需求。
本實用新型涉及地質監測技術領域,且公開了一種基于GIS采集技術的地質監測裝置,包括安裝座,所述安裝座的頂部固定安裝有地質監測裝置本體,所述安裝座底部的中間固定安裝有第一螺紋桿,所述第一螺紋桿的外表面螺紋連接有安裝塊。該基于GIS采集技術的地質監測裝置,通過設置有轉盤,在需要安裝地質監測裝置本體時,平直放下本設備,再扭動轉盤,轉盤即會帶動第二螺紋桿和錐釘轉動,通過設置有第三螺紋槽和錐釘,第二螺紋桿和錐釘即會進入土內,直至完成固定,通過設置有固定槽和卡環,使得第二螺紋桿和錐釘不會發生偏移,連接塊、支撐桿和防滑塊起到了輔助支撐的作用,使得整體安裝結構更加牢固穩定。
本實用新型公開了一種地質勘探用測量裝置,涉及到地質勘探領域,包括支撐板,所述支撐板的頂部開設有放置槽,所述支撐板頂部的兩側均焊接有殼體,所述殼體內腔底部的前側和后側均設置有移動桿。本實用新型通過支撐板、放置槽、殼體、移動桿、拉板、第一磁鐵、第二磁鐵、拉繩、齒條板、通孔、接觸齒輪、半圓齒輪、移動板、通槽、限位板、滑套、滑桿、伸縮彈簧、第一轉軸和第二轉軸的配合使用,達到了固定效果好的優點,解決了現有的地質勘探用測量裝置固定效果差的問題,當人們在使用地質勘探用測量裝置時,能對測量裝置主體進行限位卡緊,不會使其出現偏移滑脫,提高測量數據的準確性,能滿足人們的使用需求。
本發明涉及一種地質災害自動化監測預警系統,包括多個設置于不同目標區域的氣象數據采集單元、服務器和用戶端,所述服務器包括:信息獲取模塊,用以實時獲取各所述氣象數據采集單元采集的對應目標區域的當前氣象信息;災害判定單元,用于根據各目標區域對應的所述當前氣象信息按照預設規則判斷未來預設時間內各目標區域的地質災害發生概率;信息發送模塊,當監測到至少一目標區域對應的所述地質災害發生概率大于預設值時,向對應的目標區域的用戶端發送地質災害預警信息。本發明提供的技術方案能夠通過氣象數據信息判斷目標區域的地質災害發生概率大小并發出預警信息,能夠較好地對因氣象因素產生的地質災害做出較好地預警。
本發明公開了一種基于混合流體自分離的二氧化碳地質封存方法,涉及一種二氧化碳地質封存方法。本發明包括下列步驟:①在選定的地質封存場地形成注入井(10)和排放井(20);②通過高壓注入設備將含有CO2的混合流體連續不斷地通過注入井(10)注入地質封存層(43);③通過排放井(20)釋放遷移到排放井(20)的流體;④持續進行混合流體的注入和排放井(20)的釋放,直到排放井(20)排出的流體中CO2濃度大于經濟濃度值為止。本發明適用于CO2地質封存領域,適用于將CO2封存于深部鹵水層,特別適用于傾斜地層和穹頂構造的深部鹵水層的CO2地質封存。
本申請提供了一種三維地質建模方法、裝置、電子設備及計算機可讀存儲介質;方法包括:獲得待建模區域的鉆孔數據,并獲得待建模區域的地質剖面數據;將所述鉆孔數據和所述地質剖面數據進行融合處理,得到相應的融合數據;對所述融合數據進行克里金插值計算,得到建模數據;基于所述建模數據進行三維建模,得到所述待建模區域的三維地質模型。通過本申請,能夠提高三維地質模型的精度和實現三維地質建模的參數化。
本發明公開了一種隧道超前地質預報方法、系統及存儲介質,涉及隧道工程的地質勘察技術領域。具體步驟包括如下:施加人工震源,采集地震波信號;根據所述地震波信號生成預報圖像;構建基于BP神經網絡的分析模型;將所述預報圖像輸入至所述分析模型中進行處理從而獲得預報結果。本發明借鑒深度學習自動挖掘樣本特征的理論優勢,可以快速高效的獲得不良地質位置與范圍信息,為現場施工提供參考依據,解決了對結果分析依賴專家經驗的問題,同時提高了不良地質識別效率、降低漏判誤判風險。
本發明公開了一種電網下不良地質體三維形變監測及塔基穩定性分析方法,主要包括如下步驟:選取符合要求的多平臺、多時域的高分辨率SAR影像;采用PS?InSAR技術提取所述單個平臺高分辨率SAR影像中電網下不良地質體的形變估計;基于所述單平臺SAR影像中電網下不良地質體的形變估計,采用卡爾曼濾波技術估計電網不良地質體的三維形變;基于TurboPixels多尺度分割算法檢測高分辨率SAR影像中的輸電鐵塔;所述鐵塔塔基穩定性自動分析。本發明克服了目前電網下不良地質體三維形變獲取方法費時費力且無法得到整個區域形變的缺點。同時,方法流程結構清晰,具有實現簡單、費用低、監測精度高、監測范圍大、自動化程度高等優點。
本發明是一種基于限定散點集的三維地質體自動重構算法,其采用網格模型與E-REP面模型混合數據結構進行數據存儲管理,即:利用EB-REP面體混合模型,將B-REP模型的結構簡單、數據量小的優點與TEN模型的可自動重構性有機融合在一起,通過TEN的限定自動剖分實現地質體的初步自動建模,然后根據地質年代順序對TEN網格集進行空間BOOL運算,得到地質體初步網格模型,再對網格模型進行表面提取與簡化,得到混合地質體模型。本發明有效解決了面模型不支持自動構模,而支持自動構模的體元剖分構模又由于數據量巨大而不具有實用性的問題;該算法能適應多種數據源,能在多種專業軟件中推廣使用。
本發明涉及地質勘測設備技術領域,具體涉及一種地質勘測工具箱。本發明所述一種地質勘測工具箱,包括箱體、設備查找部、背板部、行走部及抬起部,所述箱體的內部設有設備查找部,其后側設有背板部,所述行走部、抬起部均設置于所述箱體的底部。本發明所述地質勘測工具箱中,所述箱體內部的物品有序地放置于儲物斗內,能夠通過電機運轉帶動儲物斗移動實現快速尋找物品的目的,同時也能將采集的樣品有序地放入儲物斗內。本發明所述地質勘測工具箱,結構新穎、易于攜帶、操作方便、具有較強的實用性,保障了地質勘測工作的順利進行。
本發明公開了一種激電復合頻率檢測深厚斷裂地質方法,包括:在隧道內的檢測線路上預先安裝供電電極,并利用雙頻激電檢測裝置確定供電電極之間的地質物理數據和校準值;將所述地質物理數據和校準值傳送至大數據中心,生成剖面圖,并確定地質狀態;傳輸所述剖面圖至仿真設備上,并通過所述狀態地質情況,構建仿真隧道地質模型;通過所述仿真設備優化所述隧道地質模型,確定隧道地質的斷裂信息。本發明有益效果:利用激電復合頻率檢測深厚斷裂地質方法,整個方法對檢測的地質進行仿真建模,施工方便,對地形要求不高,并且,激電裝置輕便、快速、靈活,并且提供了穩定、精度高的觀測數據,通過仿真建模,確定地質的斷裂的情形。
本申請提供了一種地質模型的處理方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質,用于在對工程項目的目標區域進行數據分析時,打通地質還原以及力學分析之間的數據導通關系,避免兩者之間存在數據割裂的情況,從而可保證兩者都可正常進行,保證了工程項目的正常推動。方法包括:處理設備確定待處理的目標區域,目標區域為基于地理區域劃分得到的區域;處理設備獲取目標區域的地質數據,地質數據是由目標區域的現場地質環境采集得到的數據;處理設備基于有限元分析處理的輸入數據要求以及地質數據,搭建目標區域的地質模型,有限元分析處理用于對目標區域的地質結構進行預設分析內容的工程力學分析,地質模型用于指示目標區域的地質結構。
本發明公開了一種激光與視覺相結合的地質鉆孔三維可視化裝置,包括深度絞車,還包括孔內探頭、傳輸電纜和工控機,傳輸電纜一端與孔內探頭連接,另一端纏繞在深度絞車上并與工控機連接,本發明還公開了一種激光與視覺相結合的地質鉆孔三維可視化方法,本發明結合激光測距技術、光學攝像技術、動態掃描技術以及精準定位技術的一種激光與視覺相結合的地質鉆孔三維可視化方法及裝置,從根本上解決了地質鉆孔精細測量和可視化的技術難題。該方法和裝置構思新穎、實施容易,是地質鉆孔測量技術的新方法和新一代裝置,具有廣闊的應用前景。
一種基于數據協同的地質分類詞庫的建立方法,包括以下步驟:建立地質基礎詞庫,對基礎的地質專業詞匯建立地質基礎詞庫;地質文本庫預處理,用于對預設地質文本庫中的文本進行預處理,將不同地質信息有關的段落和語句拆分為不同類型的地質詞匯,從而建立地質分類詞庫;動態詞庫更新,用于通過文本挖掘方法實現對地質分類詞庫實時添加新的地質詞匯;用戶交互,用于實現地質分類詞庫的在線內容添加與修改,以及根據使用詞頻進行詞匯排序;數據協同,對所述地質分類詞庫分別建立移動終端和云服務端,用于實現在線數據同步和數據上傳。本發明能夠極大地提高野外地質信息采集的質量和效率,可廣泛應用于地質工程領域。
本公開是關于一種獲取地質信息的方法,該方法,包括:在隧道施工的掘進方向上,在離掌子面第一預定距離的相對位置上獲取反射波數據,其中,反射波數據,為爆破掌子面所產生的地震波的數據;在掘進方向上的第二預定距離上,基于至少兩次獲取到的反射波數據確定第二預定距離上對應的地質信息,其中,第二預定距離包含至少N個第一預定距離,N為大于1的整數。這里,由于獲取到的反射波數據為爆破掌子面所產生的地震波的數據,無需采用額外的震源,施工和確定地質信息的效率會更高。同時,基于至少兩次獲取到的反射波數據確定第二預定距離上對應的地質信息,使得獲得的地質信息的準確率更高,能夠更加真實地反映出地質的情況。
本實用新型公開了基于物聯網大數據的環境生態用地質勘測裝置,涉及環境地質勘察技術領域。該基于物聯網大數據的環境生態用地質勘測裝置,包括固定底板、取樣機構和下料機構,所述固定底板的頂部固定安裝有立板,立板的頂部固定安裝有頂板,固定底板的內部開設有開口。該基于物聯網大數據的環境生態用地質勘測裝置,對環境生態地質土壤進行取樣處理,在取樣過程中取樣筒不會發現偏移和傾斜,從而保證地質土壤的準確度,進而保證勘測結果的準確性,便于推廣和使用,便于將取樣筒取樣的土壤取出,相比傳統的地質勘測裝置,該地質勘測裝置更加方便勘測人員使用,便于將取樣土壤取出,實用性高。
本發明涉及地質災害專業監測預警技術領域,具體涉及一種地質災害專業監測預警方法和裝置,方法包括:服務器預先建立監測設備之間的關聯關系;服務器獲取監測數據,其中,所述監測數據包括從至少兩臺所述具有關聯關系的監測設備獲取的,所述監測數據包括監測設備的狀態數據和/或地質監測數據;根據獲取的狀態數據和/或地質監測數據判斷是否符合預警條件;若符合預警條件,則生成對應的預警提醒信息,發送所述預警提醒信息,本發明可以在監測設備掉線的情況下分析地質災害發生的概率,并及時對災害預警。
本發明公開一種巖體內部異常結構監測與潛在地質災害評估方法及系統,解決了現有技術無法實現可視化監測和對潛在地質災害準確評估的問題。一種巖體內部異常結構可視化監測與潛在地質災害評估方法,獲取目標區域內所有位置、角度的巖體結構超聲成像剖面圖,獲得處理后的巖體結構超聲成像剖面圖;對所述處理后的巖體結構超聲成像剖面圖中二值化圖像特征進行統計,得到非零區域的總像素點數S、非零不連續光斑塊和條紋帶的總個數N、所有光斑塊和條紋帶的邊界長度與所有光斑塊和條紋帶所占像素點個數的比值L;根據所述S、N、L評估巖體內部異常結構潛在地質災害程度。實現了巖體內部異常結構的可視化監測與潛在地質災害的準確評估。
本實用新型公開了一種地質工程勘查用快速取芯裝置,涉及地質工程勘探技術領域。本實用新型包括底板、取芯組件和支撐組件,取芯組件包括取芯管、固定法蘭和取芯鉆頭,固定法蘭固定連接于取芯管頂端,取芯鉆頭螺紋連接于取芯管底端,支撐組件包括底座、電動伸縮桿和尖頭,且電動伸縮桿固定連接于底座底面兩端。本實用新型通過設置取芯組件和支撐組件,解決了現有的取芯裝置結構較為復雜,并且無法快速完成地質的取芯存樣,從而導致工作進程緩慢,效率低下;現有的取芯裝置通常只能滿足在平整地質的取芯存樣,無法同時滿足在具有傾斜度的地質進行穩定的取芯存樣的問題。
本發明公開一種基于低功耗通信網絡的地質災害監測系統及方法,通過將監測站與多個監測終端一起構成星型的低功耗通信網絡,基于休眠與喚醒的模式將監測終端的數據發送到監測站,監測站執行已被云平臺訓練好的地質災害預警模型,對監測終端發送的數據進行邊緣計算,得到當前的地質災害預警信息,并在發現災情時,發布控制指令給聯動控制控制進行地質災害預警和處置,這樣的方式既保障了地質災害監測系統的低功耗運行,又使得地質災害數據的收集和預警信息的發布不依賴于運營商網絡,實現了地質災害預警的及時發現、及時報警和及時處置。
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