本發明公開了一種用于計算機自動辨別多類型缺陷的地質雷達標記方法,如下步驟:1、得到地質雷達波形圖;2、將地質雷達波形圖轉換到圖像域形成對應的地質雷達矢量圖片;步驟3:得到帶標簽的富水區樣本集、帶標簽的空洞區樣本集、帶標簽的碎石區樣本集和無異常區樣本集;步驟4:從帶標簽的富水區樣本集、帶標簽的空洞區樣本集、帶標簽的碎石區樣本集和無異常區樣本集中分別隨機選擇70%的樣本作為訓練樣本。利用本發明能輔助解決現有探地雷達解譯效率低及受人為因素影響的問題。
本發明公開一種三維地質模型的生成方法、系統及計算機存儲介質,屬于儲層建模技術領域,解決了現有技術中難以很好的模擬三維地質儲層的問題。一種三維地質模型的生成方法方法,包括以下步驟:獲取待建模儲層的基本參數,根據基本參數生成三維河道砂體儲層模型;根據三維河道砂體儲層模型,得到具有n個二維數組的數據集及隱向量,根據隱向量,生成三維地質模型數組;根據具有n個二維數組的數據集和三維地質模型數組,獲取具有n個二維數組的數據集的真實概率和三維地質模型數組的真實概率;根據具有n個二維數組的數據集的真實概率和三維地質模型數組的真實概率,得到最終的三維地質模型。本發明所述方法能夠實現很好的模擬三維地質儲層。
本發明屬于地質災害預報技術領域,公開了一種基于相似性度量的地質災害空間預測方法、系統及存儲介質,地質災害影響因子提??;選取等量非地質災害樣本;因子選??;計算各個因子權重;對地質災害點進行相似性聚類,得到典型地質災害類型;計算相似度,劃分為地災或非地災;計算指標驗證預測精度,進行精度評價;進行易發區等級劃分和地質災害危險性預測。本發明基于BPNN神經網絡進行權重計算,采取改進后的K?means聚類算法進行研究區地理環境相似度度量,根據相似度計算結果進行地質災害空間預測,避免了主觀因素影響過多,方法更加完整、全面,填補了現有技術在地質災害預測領域的應用空缺。
本發明實施例提供了一種平滑處理地質模型的方法及設備。其中,所述方法包括:根據地質模型的橫向維度及縱向維度,確定平滑窗口的橫向維度和縱向維度,得到通用平滑窗口;根據地質模型中需要處理的代碼點,設置所述通用平滑窗口的子窗口的權值,得到最終通用平滑窗口,并采用所述最終通用平滑窗口對地質模型進行平滑處理。本發明實施例提供的平滑處理地質模型的方法及設備,通過根據待平滑處理的地質模型的維度,設置平滑窗口的維度,再對設置好維度的平滑窗口進行權值設置,可以提高針對線性分布的地質模型的平滑處理精度,有效避免對地質模型的誤平滑處理。
本發明公開一種基于C/S架構的隧洞地質超前預報方法,對隧洞地質災害風險進行預測,各參建單位在統一平臺上協同工作,在隧洞施工過程中以地質勘察資料為基礎,綜合隧洞施工中的各種監測數據、物探及勘探成果進行分析判斷,生成風險評估報告,指導隧洞施工規避風險,同時以圖形圖表的方式對風險源進行展示。同時,在隧洞巖溶地質災害風險評估定量化判斷標準上,采用模糊數學和專家調查法,不僅使其能直觀的評價災害風險,也能更加方便于計算機風險評估系統的集成,并以此進行隧洞巖溶地質災害風險評估,這一方法對隧洞地質超前預報有著重大的意義。
本發明屬于復雜地質條件下的隧洞工程技術領域,公開了一種復雜地質條件下隧洞軟巖大變形災害風險等級判定方法,包括:通過地質勘察獲取隧洞區工程地質條件;采集隧洞區工程地質與水文地質信息確定風險指標因素以及各個風險指標因素的權值;對所述各個風險指標因素構建影響因素指標層次表,并進行風險評分;基于各個風險指標因素的風險評分確定風險等級值;根據所述風險等級值的大小判斷得到復雜地質條件下隧洞軟巖大變形災害風險等級。本發明的復雜地質條件下隧洞軟巖大變形災害風險等級判定方法通過量化影響因素對風險等級進行直觀的評價,具有科學嚴謹、操作簡單、便于編程計算、適用范圍廣的優點。
本實用新型公開了一種地質物探裝置的可伸縮式探頭,涉及地質物探領域,本實用新型包括安裝箱,包括箱體,用于安裝固定探頭;伸縮機構,設置于安裝箱內,包括設置于安裝箱內部的驅動組件以及設置于驅動組件一端的伸縮組件,驅動組件用于提供伸縮組件自動伸縮的動力,伸縮組件用于帶動探頭進行伸縮,探測不同深度的地質數據;防護機構,設置于伸縮機構一端,用于防護探頭不被鉆孔內壁碰撞。本實用新型一種地質物探裝置的可伸縮式探頭,通過驅動電機帶動移動板移動,以實現探頭的自動伸縮,大大方便了探測人員對不同深度位置的地質數據的收集,加快了探測效率,簡化了操作,同時也避免了探頭來回在鉆孔內移動造成的損壞。
本發明公開一種地質災害預測系統,所述系統包括傳感器模塊、傳輸模塊、監控模塊、計算模塊、顯示模塊,其中所述傳感器模塊,用于實時獲取地質環境數據;所述傳輸模塊,用于將獲取的所述地質環境數據通過網絡傳輸給監控模塊;所述監控模塊,用于接收所述傳輸模塊輸出的所述地質環境數據并將所述環境數據轉換為所述計算模塊識別的格式輸出給所述計算模塊;所述計算模塊,用于對所述環境數據進行計算,并得出地質環境結果,將所述地質環境結果輸出給所述顯示模塊;所述顯示模塊,用于將所述地質環境結果進行輸出,并基于所述地質環境結果輸出表征地質環境的二維結果圖、三維結果圖。
本發明公開了一種地質結構面產狀測定裝置,包括設置有地磁場傳感器芯片和方向傳感器芯片的電子設備,所述方向傳感器芯片內置有加速度計,還包括產狀測量模塊和氣泡平衡模塊,所述產狀測量模塊:利用加速度計和地磁場傳感器芯片返回的數據計算得到電子設備的方位角和傾斜角,并進一步測量地質結構面的產狀;所述氣泡平衡模塊:當方向傳感器傳回測量數據后,利用氣泡平衡原理對電子設備與地質結構面進行平衡測定,并校驗測量的地質結構面產狀數據。本發明具有使用便捷、精度高、信息化程度高、降低了人為誤差的特點,可以廣泛應用于野外地質信息的測量。
本發明公開了隧道地質探測試驗裝置及方法,試驗裝置包括隧道地質探測模型、壓力控制系統、水源控制系統、中央控制系統,隧道地質探測模型包括依次連接的隧道模型模塊、隧道圍巖模塊、災源體模塊,隧道模型模塊包括第一圍巖和隧道模型,隧道模型內安裝有震源模塊,災源體模塊包括第二圍巖和災源體模型;壓力控制系統包圍隧道地質探測模型的四周布置,壓力控制系統包括壓力板和壓力施加裝置,壓力施加裝置通過壓力板向隧道地質探測模型施加壓力;水源控制系統包括儲水箱和水流控制器,儲水箱與災源體模塊通過水管連接;中央控制系統與壓力控制系統電性連接,中央控制系統與水源控制系統電性連接。
本發明是一種基于便攜機的計算機輔助地質調查系統,其采用包括GIS、GPS、DBS、RS、CADS、ES和ANNS系統的多S集成技術和面向對象的方法進行設計與開發,系統所采集的數據均進入統一的空間數據庫和屬性數據庫,通過數據倉庫技術進行有效連接和信息提取,支持并實現區域地質調查的全程計算機輔助化和無紙填圖作業。該調查系統包含前期資料收集整理、野外數據采集和室內數據綜合整理三個子系統平臺。本發明提供室內室外一體化的靈活方便和功能強勁的操作環境,能夠實時、快速、全面地獲取、管理和處理各種地質勘查信息,是較之傳統工作環境的具有明顯特征的新的工作模式,用途廣泛,具有可持續發展的特性。
本發明公開了一種基于大數據的地質災害數據庫建立方法,包括如下步驟:使用大數據服務獲取區域地質信息數據,地質信息包括自然地理、水文特征、天氣情況、地質構造、地質運動信息以及歷史災害記錄;分析每個區域的地質發展情況;針對分析情況,建立分析模型,根據每個區域的地質發展情況選取具體事件因子進行分析;建立各發展因素與地質影響之間的聯系,并對所述聯系進行儲存,形成地質災害數據庫,所述地質發展情況包括降雨對水文的影響分布特征。本發明中,利用大數據從不限于國家相關網站的更多網站以及APP獲取網絡上的地區位置地質信息數據,從而拓寬了數據收集渠道,并一定程度上提高了數據實時性,有利于整個數據庫數據的精確性。
本發明公開了一種地質縫隙人工物理模型的制備方法。該方法是以金薄片為模擬體,以硅酸鹽玻璃為基體,將金薄片夾合在硅酸鹽玻璃塊之間,經高溫熔合,降溫后進行外形加工、拋光,即制得地質縫隙人工物理模型。本發明方法采用的模擬體不與空氣、基體發生反應,可以在大氣環境下高溫熔合,并且該模擬體延展性強,能夠達到足夠薄,所體現的實際地質尺寸更大。
本發明公開一種震電隧道地質探測預報方法及裝置,用一個地震傳感器來測量爆破產生的振動強度信號;用兩對不極化電極相互垂直布置,來測量爆破產生的地電信號,和/或用線圈來測量爆破產生的電磁信號。采用地震傳感器、不極化電極和線圈接收的爆破前、中、后三個階段的振動強度信號、地電信號和/或電磁信號;對兩對不極化電極相互垂直布置來測量爆破產生的地電信號,取其中大的地電信號作為識別目標體對象地質災害識別參數。根據振動信號來歸一化地電信號和/或電磁信號;利用歸一化的地電信號和/或電磁信號作為探測預報參量,與預置的多種目標體模型的探測預報參量數值范圍相比較,以所落入的參量數值范圍來識別目標體對象地質災害預報等級。
本發明涉及一種利用煤矸石修復礦區地質災害區域生態的修復方法,該礦區地質災害區域生態的修復方法采用如下礦區地質修復攤鋪裝置,該礦區地質修復攤鋪裝置包括安裝板、電動滑塊、攤鋪架、定位彈簧、支撐架和導向機構;采用上述礦區地質修復攤鋪裝置對礦區地質災害區域生態的修復方法,包括以下步驟:S1、煤矸石破碎;S2、礦區道路地基處理;S3、安裝板鎖定;S4、煤矸石均勻灑落;S5、煤矸石滾壓。本發明可以解決現有針對煤矸石進行攤鋪時存在的:煤矸石無法全面的卸載在路基上,后期對煤矸石的攤平處理較為繁瑣、采用挖掘機對煤矸石進行攤平的效率較低,且煤矸石的攤平平整度較差,從而造成后期煤矸石路面凹凸不平等問題。
一種用于野外地質勘探的智能綜合裝置,包含有作為主體的殼體(1)、設置在殼體(1)上的位置識別裝置、設置在殼體(1)上的地質試樣的分析裝置、設置在殼體(1)上的生命監視裝置、設置在殼體(1)上的水質測定儀(14)、設置為與水質測定儀(14)、位置識別裝置、地質試樣的分析裝置和生命監視裝置連接的數據處理裝置,位置識別裝置和地質試樣的分析裝置滿足地質勘探人員的工作需要,水質測定儀(14)和生命監視裝置滿足對地質勘探人員的人身安全需要,數據處理裝置滿足對數據和圖像的處理,不再單獨使用各種裝置,因此滿足野外地質勘探的工作需要。
本發明公開了一種隧道掘進施工超前地質預報方法,包括以下步驟:長距離勘測,確定地質可疑地段、短距離法勘測,確定不良地質的位置和規模、超前水平鉆孔直接探測,得到不良地質勘探數據、超前炮孔補充探測,并將補充探測結果作為S3中直接探測結果的補充探測數據,進行不良地質超前預報;進行地震波反射法勘測時,采用隧道地震探測儀探測,在最先見到最主要不良地質的一側隧道邊墻布設炮眼鉆孔,在距最后一個炮眼15?20m處布設傳感器套管鉆孔,且傳感器套管鉆孔沿隧道兩壁對稱布置。從大到小逐漸縮小探測區域和范圍,不僅能夠提高不良地質探測的全面性,也能夠提高探測結果的準確性,在施工前提供準確性較高的不良地質勘探結果,降低施工風險系數。
本發明涉及一種道路交通地質災害預警方法、裝置及計算機可讀存儲介質,所述方法包括獲取地質災害預測數據,對所述地質災害預測數據進行多點數據融合,獲取預測數據融合值;以回歸參數和運動平均參數作為變量,建立預測序列數學模型;將預測數據融合值導入訓練完備的預測序列數學模型,獲取預測數據,根據所述預測數據進行災害預警。本發明提供的道路交通地質災害預警方法,可以提高道路交通地質災害的預警精準度。
本發明實施例提供一種基于K線圖的地質災害預測方法及系統,該方法包括:根據當前地質災害K線圖信息中的實體和影線體確定當前K線圖點云數據,根據各歷史地質災害K線圖信息確定各歷史K線圖點云數據;將所述當前K線圖點云數據與各歷史K線圖點云數據進行點云相似度對比,確定目標歷史K線圖點云信息,根據所述目標歷史K線圖點云信息進行地質災害預測。通過K線技術將并不直觀的數據信息轉為了趨勢和走向的圖文展示,其更有利于用戶理解其內容,并且在K線圖信息生成K線圖點云數據時考慮各個參數中的比重,從而加入了預設比例系數設置不同的權重,從而能夠更好的對檢測數據進行分析,保證分析的可靠性,有效實現地質災害預測。
本發明提供了一種隧道超前地質預報的自動監測系統,包括數據采集系統、數據傳輸系統和控制及數據分析系統;數據采集系統由三個高度集成的智能三分量檢波器組成,數據傳輸系統由同步通訊器和信號線組成,控制與數據分析系統由主機與控制分析程序組成。系統的操作過程包括開啟主機、設置采集參數、啟動系統等待采集、掌子面放炮掘進、觸發采集、數據采集存儲、數據傳輸和數據查看八個步驟,從而實現超前地質預報。本發明的優點在于:極大的改善了工作條件,減小了人員風險;對洞室進行自動、連續的超前地質預報;降低了勞動強度,加快了施工進度,減小作業風險。本發明可廣泛應用于交通、水利、礦山行業地下洞室開挖的不良地質體超前地質預報。
本實用新型屬于地質探測技術領域,尤其為一種高效綜合超前地質預報紅外探測設備,包括安裝箱和防護架,所述防護架的前端固定安裝有紅外探測組件和聲波發生組件,所述防護架的兩側均固定連接有連接柱,所述安裝箱的內側兩端均固定連接有安裝框,所述安裝框中滑動連接有滑動塊,所述連接柱連接在滑動塊中,所述安裝箱的中部固定連接有固定件,所述固定件的頂端固定安裝有減震彈簧,且所述減震彈簧的頂端固定安裝在防護架的底端兩側。本實用新型保證該設備輸送在崎嶇的路上不會產生碰撞,可以較好的對地質紅外探測設備進行防護處理,提高了地質紅外探測設備的使用壽命,使得該設備可以穩定的支撐在地質表面,保證地質探測定位更加精準。
本發明提供了一種地質體模型構建方法及裝置,屬于地質信息技術領域,所述方法具體包括:收集地質圖、鉆孔數據和地形數據,根據地質圖上地層的走向繪制剖面線,所述剖面線不超出所述地質圖邊界;根據剖面線、地質圖、鉆孔數據和地形數據,對待建模區域的地址信息進行處理,生成地質剖面圖;根據邊界表示構模法對所述地質剖面圖進行模型構建,確定面信息、環信息、邊信息和點信息的位置和形狀,生成地質體模型。本方案利用形象直觀的地質特征、不同巖層厚度等信息,能夠自動生成地質剖面,快速構建地質體模型,簡化了地質體模型構建的工作流程,提高建模速度、精度,便于地質體模型快速更新。
本發明公開了一種基于移動端的地質災害上報方法,具體包括以下步驟:S1、首先在相應的多個地質地理位置安裝災情檢測點,多個災情檢測點可組成災情檢測單元,并且在每個災情檢測點均對應一個GORS通信點,多個GORS通信點可組成GORS通信點單元,每個災情檢測點均可通過與之對應的GPRS通信點傳送至災情管理模塊內,涉及地質信息管理技術領域。該基于移動端的地質災害上報方法,避免災情數據傳輸失真,解決現有的災害上報只能適用于小范圍的通訊信息傳輸的問題,實現對于一些偏遠山區和一些地形較為的復雜地區的災情數據信息進行及時傳輸,保證了偏遠地區災情檢測數據的準確性,從而大大方便了監控人員對偏遠地區的災情監管工作。
本發明提供了一種面向多模態數據的地質剖面圖近似表達方法。首先,通過自然語言處理(NLP)有效提取擬構建地質剖面圖的成圖數據;其次,通過提取到的地質剖面線起始點和終止點的經緯度信息獲取該區域的DEM數據,進而獲取起始點、終止點對應的地質剖面線;最后,通過結構化數據和提取的地質剖面線構建完整的研究區地質剖面圖近似表示。本發明的填圖過程避免了人工繪制的繁瑣,填圖數據容易獲得,且填圖效果與原始地質剖面圖差異較小。本發明的結果以矢量形式展示,易保存和編輯以及進行相關的空間分析,具有完整的幾何形態和屬性信息,可供后續的研究決策分析,以及推演該區域各巖層的演化等研究。
本發明提供了一種基于卷積神經網絡多物探法耦合的地質超前精細預報方法,包括:首先建立多物探法?多地質分類耦合的地質富標簽樣本數據集;然后構建基于特征提取的多目標識別分類神經網絡模型;采用所述樣本數據集對多目標識別分類神經網絡模型進行訓練;最后將多種物探法得到的圖像結果數據輸入至訓練好的多目標識別分類神經網絡模型,并結合多物探法檢測結果權重耦合策略,得到綜合預報結果。本發明的有益效果是:可以準確地預報隧道等地下工程建設過程中所通過范圍內的不良地質體的位置規模和性質狀態,為工程設計及施工管理部分提供決策依據,降低現有地質預報物探法解釋性低、依賴專家經驗、預測準確率不高的問題,提升工程施工的安全性。
本發明涉及一種基于windows系統的便攜平板式工程地質測繪工作方法,包括:收集野外工作區測量控制點坐標信息并保存;用GPS衛星接收記錄器現場實測測量控制點的經緯度數據和海拔數據;并換算為直角坐標;將測量控制點的換算直角坐標與搜集到的坐標信息進行分析,進行誤差校正;在ACAD中打開工作區地形圖,啟動GPS定位系統,跟蹤行走線路,自動繪制材料圖;自動加載影像圖作為工程地質圖的背景,現場勾畫地質現象,完成野外工程地質測繪數字化成圖;對地質點進行拍照和綜合描述,按標準格式記錄各類地質信息。本發明的方法操作簡便、定位準確,不重復錄入數據,且節約測繪現場與數據中心往復時間與次數,在野外地質現場即可完成所有工作,測繪工作效率高。
本發明涉及地質災害專業監測預警技術領域,具體涉及一種復合式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;服務器與監測設備連接,所述方法包括:所述服務器預先建立監測設備之間的關聯關系;所述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;所述服務器獲取的地質監測數據包括補償數據和/或具有關聯關系的監測設備采集的地質監測數據;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。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。
本發明涉及一種野外地質信息采集系統,?采用“平臺化”思想設計,集成了項目管理模塊、GPS模塊、地質羅盤模塊、圖像系統模塊、文字系統模塊,將野外地質源分為點、線、面進行采集,并將地質點、斷層點、水文點、鉆孔、裂隙、實測地層剖面、坑槽等地質介質源的信息分別以野外地質信息采集卡模塊片、Excel數據文件的形式進行輸出,即滿足了原始資料歸檔的要求,也實現了野外地質信息的直接利用,使室外與室內工作一體化,包括系統功能模塊、野外地質信息采集卡模塊、數據輸出模塊,?本發明系統采集野外地質信息快速、準確,通過提供快速的GPS定位、測量尺、量角器、地質羅盤等功能,提高了野外作業的效率及數據的準確性。
本發明提供了一種高效綜合超前地質預報方法,包括:S100在隧道施工前,根據既有資料對目標區域進行地表調查,以地表調查結果選擇多種單一預報方法形成組合預報方案,進行施工前地質預報;S200依據施工前地質預報隧道施工方案進行隧道施工,在隧道施工過程中,根據隧道開挖進行地質信息反饋,并采用TSP超前探測法對開挖的前方進行長距離預報,驗證是否與施工前地質預報情況一致;S300在隧道施工過程中若發生與施工前地質預報情況不一致,則暫停施工,根據新發現的地質情況重新選擇多種單一預報方法形成新的組合預報方案,參照施工前地質預報方式重新進行地質預報,然后依據新地質預報調整隧道施工方案繼續進行隧道施工。本發明提高了預報的精準度和效率。
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