本發明提供了一種基于三維激光掃描的小斷面勘探平硐地質編錄方法,包括如下步驟:步驟1)確定掃描儀作業方式及掃描設站位置;步驟2)利用三維激光掃描儀獲取平硐內壁表面點云數據和影像信息;步驟3)將獲取的點云數據進行轉換,制作洞室真正射影像圖;步驟4)進行數字信息化編錄工作,得到平硐地質編錄圖;步驟5)對平硐地質編錄圖進行可視化操作,該發明有效解決了小斷面地質勘探平硐編錄過程中數據可靠性差、精度不高、工作效率低下以及不能可視化等問題。
本發明提供了一種地質聚合物隧道防火涂料,以重量單位計,由以下原料組成:地質聚合物35~45份,膨脹珍珠巖10~15份,膨脹蛭石17~28份,水鎂石纖維13~15份,海泡石3~5份,羥甲基纖維素3~5份,脂肪醇磺酸鹽引氣劑0.03~0.05份,其中:所述的地質聚合物,以重量單位計,由以下原料組成:硅灰17份,高嶺土10份,鈣基膨潤土3份,氧化鈣5份,碳酸鈉10份,氯化鈉2份,硫酸鈉3份,低鈣粉煤灰50份。本發明使用的地質聚合物粘結劑具有材料來源成本低,粘結強度高,耐火性能和耐久性優良的特點;本發明的隧道防火涂料具有耐火極限時間長,粘接強度高,耐凍融性能優良的特性,是一種性能良好的隧道防火涂料。
本實用新型公開了一種隧道襯砌檢測地質雷達天線支架,屬于隧道襯砌質量檢測領域。該支架從下到上依次為伸縮裝置、變向軸、壓力裝置和固定裝置;變向軸能夠調節地質雷達天線角度以實現對隧道拱腰、邊墻等位置的檢測;壓縮彈簧能夠對地質雷達天線施加可調節的豎向力保證地質雷達天線緊貼襯砌表面,框架上的行進裝置,能夠避免因摩擦力過大而造成地質雷達天線移動困難的現象。通過在固定裝置內設置可調節夾具和角度調節裝置,提高地質雷達天線與隧道襯砌表面在行進勘測中的貼合效果。本實用新型公開的隧道襯砌檢測地質雷達天線支架,有效解決初期支護檢測過程中,地質雷達天線所受豎向力難以控制的問題,保證了行進過程中與隧道襯砌表面的有效貼合。
本實用新型涉及地質探測技術領域,且公開了一種便捷式地質探測用雷達裝置,包括移動箱,移動箱底部的四角處均固定安裝有萬向輪,且萬向輪上安裝有匹配的剎車片,移動箱的底部開設有開口,且開口內活動連接有匹配的框體,框體內固定安裝有地質雷達本體,框體與移動箱之間安裝有升降調控機構,地質雷達本體靠近底端的側壁上固定連接有橫桿,橫桿的另一端固定連接有內滑板,內滑板的外側套設有匹配的外滑板,且外滑板與開口的內壁固定連接;升降調控機構包括固定連接在移動箱內的導向桿,導向桿上滑動套設有兩個相對稱的導向套。本實用新型方便根據地勢的高低,對地質雷達進行自適應的升降調控,避免其發生碰撞損壞。
本實用新型提供一種地質用土層采樣裝置,涉及地質土層采樣技術領域。該地質用土層采樣裝置,包括U型板,U型板的下壁插接空心軸,空心軸的內部設置有豎軸,且豎軸兩端向上下兩側延伸至空心軸的外部,豎軸位于空心軸內部的外表面套接有螺旋葉,且豎軸位于空心軸外部的一端固定連接有棘輪。該地質用土層采樣裝置,當空心軸位于地質土層時,通過順時針轉動轉板,然后可以時豎軸轉動,進而可以使螺旋葉轉動,然后可以對土壤進行采樣,同時通過錐形筒的平面面積大于空心軸的平面面積,然后采集好的樣品不會露出來,進而解決了現有的土層采樣裝置在采樣時采集的樣品容易順著采集管漏掉,難以將完整的采集樣品取出。
本發明公開了一種地質聚合物保溫材料的制備方法,具體為:首先按一定比例將偏高嶺土、粉煤灰、水玻璃、水、加入攪拌機中,混合攪拌1~2h,得到地質聚合物漿料;然后加入一定量的聚苯乙烯泡沫顆粒繼續攪拌1h;最后將地質聚合物漿料-聚苯乙烯泡沫顆?;旌象w注入模具,按一定壓縮比壓縮,達到壓縮比后對進行保壓養護,即得到地質聚合物保溫材料。本發明通過使用地質聚合物膠凝材料,使制成的保溫材料,具有更高的耐久性;通過采用攪拌、擠壓技術,聚苯乙烯顆粒之間均勻填充了耐高溫的地質聚合物,使制得的保溫材料具有優異的防火性能;原料中采用了粉煤灰和聚苯乙烯泡沫顆粒,實現了廢棄物的再利用,具有極大的環保優勢。
本發明提供一種崩坡積體地質隧道下穿高陡邊仰坡建筑物的施工方法,包括防水處理,在地表覆蓋防水材料,在洞口邊仰坡處打泄水孔排除孔隙水;超期支護,采用大管棚和小導管超前支護進洞,洞內采用中管棚和超前小導管;隧道開挖;隧底加固,對左洞和右洞基底崩坡積體采用鋼管樁注漿進行加固;二次襯砌加強;明洞、洞門加強,采用預加固樁分別對左洞和右洞仰坡坡腳進行加固;制作邊仰坡擋墻;回填反壓,右洞右側邊坡采用回填反壓進行加固。該崩坡積體地質隧道下穿高陡邊仰坡建筑物的施工方法適用于鐵路、公路高陡邊仰坡隧道崩坡積體等軟巖地質,隧底基底承載力低的工況,具有能夠有效防止高陡邊仰坡溜坍;坡頂公路、居民房屋整體沉降地優點。
本發明公開了一種酸激發鋅渣基地質聚合物催化劑的制備方法,將鋅渣、磷酸和水放入攪拌裝置中進行拌合,其中,磷酸的摻量為鋅渣質量的6%~13%,水的摻量為鋅渣質量的23%;拌合后經模具成型、干燥箱80℃養護7天,經破碎、過篩,得到酸激發鋅渣基地質聚合物催化劑。該酸激發鋅渣基地質聚合物催化劑應用于直接深藍有機染料廢水的降解,經實驗證明,其對直接深藍有機染料廢水的降解率與磷酸的添加量成正相關的變化規律,最佳降解率為95%。該制備方法及應用的整個工藝過程無三廢排放,不僅實現了工業固廢鋅渣的無害化完全循環利用,而且為有機染料廢水的處理提供了新方法。
本實用新型公開了一種用于高陡邊坡地質災害監測預警的裝置,其不僅能夠實時準確地監測高速公路、鐵路、輸氣管道等設施一定范圍內的陡邊坡地質滑坡災害,而且還能準確地判斷高陡邊坡地質滑坡規模,縮短地質滑坡災害預警的處理時間。所述裝置包括攝像機、測距傳感器、多點式位移傳感器、應變計傳感器、滲壓計傳感器、傳感器信號處理器、以及警報器。
本發明公開了一種基于地質數據的工作面煤層三維建模方法,包括步驟:步驟一、實測地質數據獲?。捍_采煤層的工作面運輸巷、工作面回風巷和切眼均掘進施工完成后,測量得出待開采煤層的實測地質數據;待開采煤層的實測地質數據包括煤層地質數據、回采巷道地質數據和切眼地質數據;步驟二、煤層模型構建,過程如下:201、數據存儲;202、插值運算;203、三維坐標數據庫生成;204、模型構建:調用三維建模軟件建立待開采煤層頂面的三維模型。本發明方法步驟簡單、設計合理且實現方便、使用效果好,能簡便、快速獲得工作面煤層的三維建模過程,所獲得煤層頂面的三維模型準確,為綜采工作面自動化與智能化提供可靠的煤層數據。
一種燃氣管道重點區域地質災害SAR動態監測方法及裝置,包括:從燃氣管道重點區域獲取K幅原始格式的SAR數據,生成單視復數影像;將單視復數影像中的高分辨率影像SAR數據采用DInSAR兩軌法提取影像覆蓋時間范圍內形變信息;將單視復數影像中的中等分辨率影像SAR數據采用PSInSAR和SBAS技術提取影像覆蓋時間范圍內形變信息;基于GIS的加權信息量模型進行地質災害易發性評價。將InSAR時序技術得到的平均形變速率和坡度、坡高、坡形、巖土類型、植被指數、水系影響和人類工程活動等共同構成地質災害易發性評價的影響因子,對燃氣管道重點區域的地質災害程度的劃定更加合理準確。
本發明公開了一種富油煤原位熱解及CO2地質封存一體化的方法,該方法包括:一、開鉆形成注入井、抽采井和水平井,且注入井和抽采井通過水平井連通;二、在水平井的煤層表面鉆孔,然后采用熱解熱動力系統進行加熱熱解,得到的熱解氣體產物進入油氣收集與分離系統進行處理;三、重復步驟二中的熱解工藝,結束后采用封存熱動力系統注入超臨界CO2并吸附在鉆孔中的熱解固體產物上,完成CO2地質封存的過程。本發明對煤層中的富油煤進行原位加熱熱解轉化為油氣,然后利用熱解固體產物充分吸附CO2進行CO2地質封存,實現了富油煤原位熱解及CO2地質封存的一體化,實現了煤炭的綠色安全開采利用,降低了熱解和封存成本。
本實用新型屬于地質圖收納技術領域,尤其為一種調查用地質圖便攜式工具,包括支撐桿,所述支撐桿上端面固定連接有握持把手,所述收納管內部中間固定連接有中心柱,所述中心柱外壁套設有收納輥,所述收納輥表面盤繞有地質圖本體,所述收納槽內部滑動連接有拉伸管,所述支撐桿底端固定連接有螺接管,所述支撐桿內部滑動連接有主插接桿,所述螺接管上可拆卸連接有封閉塞;支撐桿可以配合握持把手當作拐杖使技術人員在一些復雜地理環境下步行更加方便,通過背帶與轉動環配合使操作人員可以背負在身上,側插接桿、主插接桿的固定,使地質圖本體平展開,單人操作、背負步行同時具備輔助步行的功能,具有很高的實用性和適用性。
本實用新型公開了一種地質災害用電子監測設備,屬于地質災害領域。一種地質災害用電子監測設備,包括蓄水箱,所述蓄水箱內腔前后兩側固定有刻度板,所述蓄水箱內腔底端轉動安裝有第一螺紋桿,所述刻度板內插接有與第一螺紋桿螺紋配合的螺紋塊,所述螺紋塊外端右側固定有連接板,所述連接板右側設有外夾板,所述連接板右端左右兩側滑動安裝有側夾板。本實用新型可以對地震等地質災害進行監測。
本發明實施例公開了一種地質災害監測預警方法、裝置、計算機設備及存儲介質。該方法包括:基于傾斜攝影圖像,構建待測區域的三維實景模型;獲取所述待測區域的激光點云數據;根據所述三維實景模型和所述激光點云數據,確定所述待測區域的地貌形態;根據所述地貌形態,確定災害隱患區域;利用微震監測系統對所述災害隱患區域進行地下三維成像分析,得到所述災害隱患區域的地下結構形態;當所述地下結構形態的變化幅度超過預定幅度時,發出預警。本發明實現提高地質災害監測的準確性,并對地質災害進行預警的技術效果。
本發明公開了一種基于多地質參數約束的煤層氣富集區預測方法,確定研究區域,并對研究區域的地質特征進行分析確定巖層的巖性、物性特征與彈性參數;對研究區域的煤層氣富集區的地質要素進行預測;通過地質參數的約束,采用人工神經網絡方法建立煤層氣主要地質參數與煤層氣富集特性的非線性映射關系,即煤層氣富集區地質屬性判別模式,這種多地質參數共同約束下預測煤層氣富集區方法,通過多個互不相關的地質參數同時控制富集區的解的收斂方向,縮小了富集單元預測尺度來求取最優解,也避免單一參數預測的不確定性,提高了預測結果的準確度,解決了現有技術中單一地震屬性或參數預測煤層含氣性的方法多解性較強導致預測結果不準確的技術問題。
本發明公開了一種基于地質雷達的植被根系三維無損探測方法,網格化的植被根系探測利用地質雷達對植被根系進行掃描,獲取植被根系的地質雷達電磁波數據;對地質雷達電磁波數據進行三方面的預處理:按照網格化的探測方式后,標記每條探測線的相對位置;從預處理后地質雷達電磁波中提取攜帶植被根系的特征信息,并將根系特征與電磁波特征數據進行關聯分析,構建電磁波特征屬性與實測的植被根系特征量之間關系,反演植被根系三維分布特征。通過不同位置上的根系切片以及切片之間的關系,實現植被根系三維可視化的方法;通過對一棵植物進行不同時期的根系探測,獲取植被根系生長的生長過程與根系發育特征。
基于地質雷達及深度學習的隧道襯砌病害識別方法及系統,包括以下步驟:對隧道襯砌探地雷達數據進行預處理;預處理后的雷達數據作為待處理數據進行轉換,同時存儲;對轉換后的雷達數據信息進行分析處理,對特征數據進行抽取,進而對圖像數據進行分類和識別,自動檢測出隧道襯砌結構缺陷;本發明的基于地質雷達及深度學習的隧道襯砌檢測系統能夠根據不同處理目的,通過圖像預處理抑制各種隨機或有規律的干擾,最大限度的提高雷達圖像的分辨能力,通過提取地質雷達電磁回波的有效信息,解譯不同介質的回波特性。
本發明涉及屬于地質崩滑體監測技術,特別是基于三維激光掃描技術的崩滑體地質災害體監測方法,通過三維激光掃描儀將地質災害區按不同地貌地形特征劃分為孤立型、凸型、凹凸相間型,按不同掃描方式、不同距離監測的采樣和精簡點間距,提取點、線、面(體)的監測資料進行分析。根據變化規律,計算變化速率(水平和垂直)、位移變形量、位移合成矢量方向,對崩塌體的變化做出定量分析。
本實用新型公開了一種基于電子羅盤儀和GPS定位系統的地質錘,包括通過螺紋連接的錘頭部和手柄,手柄中分別設置有電子羅盤儀和GPS模塊,手柄上開設有USB接口,電子羅盤儀和GPS模塊均與MCU連接,MCU又連接有存儲器,存儲器與USB接口相連。本實用新型同時具備采樣、放大、照明、精準定位以及數據傳輸的功能;實現了使用單一的地質錘便可以進行地質體取樣探測,利用可伸縮尺進行一定量程內量測,集成傳統地質工具放大鏡觀測地質標本,在可拆卸手柄中植入電子羅盤,直接測出傾角,走向等來確定方位,另外還植入GPS模塊確保野外地質工作人員的安全以及完成了遠距離數據傳輸,光線不足時LED燈帶也是實現了照明的功能。
本實用新型涉及地質勘察技術領域,尤其涉及一種工程地質勘察用報警裝置,包括六角底座、固定插座和探測裝置,六角底座的外圍位置固定連接有固定插座,六角底座的頂端中心位置固定連接有主桿,主桿的底端位置設有探測裝置,主桿的左右兩側位置固定連接有伸縮架,主桿的頂端中間位置設有副桿,副桿的頂端左右兩側位置固定連接有支撐連接塊,支撐連接塊的頂端左右兩側位置固定連接有四個信號報警器。通過探測裝置和信號警報器連接一體化的設置解決了裝置需要長時間對地質內部震感、地質構造和地底孔洞進行檢測的問題,解放了人工,同時伸縮架和太陽能板的設置滿足了裝置的高度調節和持續性的長時間使用,對大工程地質勘察起到重要作用,實用性強。
本實用新型公開了一種水文地質孔施工用填礫料輸送管,涉及水文地質技術領域,具體為一種水文地質孔施工用填礫料輸送管,包括輸送管、連接柱、定位套和清砂裝置,所述輸送管的一側固定連接有連接柱,所述連接柱的頂部插接有第一轉動軸,所述連接柱通過第一轉動軸活動連接有定位套,所述清砂裝置設置于定位套的內部。該水文地質孔施工用填礫料輸送管,通過清砂裝置的設置,能夠將清砂轉頭伸入輸送管內,在清砂轉頭轉動時螺旋葉片先將積砂松動,矩形刮片再將輸送管內壁的散砂刮除,從而達到清砂的目的,通過定位套的設置,能夠對清砂裝置進行固定,通過第一轉動軸的設置,使得定位套能夠轉動,方便清砂裝置的使用。
本實用新型公開的屬于地質災害預警技術領域,具體為一種物聯網區塊鏈地質災害實時監控預警系統,包括電控箱、采集箱和連接箱,所述采集箱的側壁設置有地質環境采集端,所述采集箱的內腔設置有安裝板,所述電控箱的內腔設置有電池和物聯網區塊鏈電路板,所述物聯網區塊鏈電路板上集成嵌入式處理器和數據收發組件,所述地質環境采集端的輸出端與嵌入式處理器連接,所述嵌入式處理器與數據收發組件電性連接,所述電控箱的側壁上設置有上下對稱的卡框。通過物聯網區塊鏈方式,能夠對地質情況實時監測,效率較高,且檢測結果較為準確,能夠共享檢測信息;采集箱通過連接箱與電控箱的連接方式,方便拆裝,從而在對預警裝置移動時較為方便。
本實用新型公開了一種地質勘查用取樣裝置,包括支撐板、固定機構、支撐柱、升降機構和通孔,所述支撐板兩側的底端均設置有固定機構,所述支撐板的中心位置處設置有通孔,所述支撐板頂端的兩側均固定連接有支撐柱,且支撐柱的內部設置有升降機構,所述升降機構的頂端固定連接有緩沖機構,所述緩沖機構的內部依次設置有外殼、內腔、移動槽、鉸接塊以及彈簧,所述外殼一側的中心位置處設置有移動槽,所述外殼的內部設置有內腔,所述支撐板的上方設置有橫板。本實用新型不僅提高了該地質勘查用取樣裝置穩定性,實現了該地質勘查用取樣裝置具備減震效果,而且擴大了該地質勘查用取樣裝置取樣范圍。
本發明公開了一種基于地震干涉法的隧道超前地質預報方法及系統,方法包括如下步驟:獲取掌子面開挖爆破產生的地震波數據;基于多維反褶積地震干涉法對地震波數據進行處理并干涉成像,建立地震波特征數據庫;利用深度學習算法和圖像合成技術,構建整個隧道穿越山體地質信息的3D預測平面分布特征圖;對隧道未開挖部分及其穿越沿線周圍地質進行地質變化以及應力變化監測,得到隧道地質變化的4D預測平面分布特征圖;根據4D預測平面分布特征圖進行隧道超前地質預報。本發明具有傳輸距離超遠、效率高、準確率高、避免洞室空間限制等優點。
本發明提供了一種地質聚合物隧道阻燃涂料,以重量單位計,由以下原料組成:地質聚合物36~43份,聚氯乙烯11~16份,過氯乙烯18~28份,水鎂石纖維13~16份,氯化橡膠3~5份,羥甲基纖維素3~5份,脂肪醇磺酸鹽引氣劑0.03~0.05份,其中:所述的地質聚合物,以重量單位計,由以下原料組成:太白粉18份,高嶺土11份,鈣基膨潤土3份,氧化鈣5份,碳酸鈉11份,氧化鋁2份,硫酸鈉3份,石棉粉50份。本發明使用的地質聚合物粘結劑具有材料來源成本低,粘結強度高,耐火性能和耐久性優良的特點;本發明的隧道阻燃涂料具有耐火極限時間長,粘接強度高,耐凍融性能優良的特性,是一種性能良好的隧道阻燃涂料。
本發明涉及一種用于優化電法勘探反演的多維地質背景模型構建方法。本發明對地層進行電性分層,構建鉆孔處的具有層電阻率、層厚度以及層界面參數的縱向地質背景模型;以電法勘探測區內鉆孔及鄰近鉆孔坐標位置為基點,劃分地質背景模型網格單元;以未知點和周圍基點的距離計算各向權重系數,從而達到求取各未知點處的層電阻率、層厚度、層界面等參數,建立對應地質背景模型,形成具有表現沉積地層連續變化特征的單點集合、網格單元集合和整個測區的地質背景模型。
本實用新型涉及地質設備技術領域,更具體地說是一種兩用式地質錘,砍刀包括手柄、刀刃、外螺紋Ⅰ和外護套,刀刃固定連接在手柄的頂端,手柄上端的外表上設置有外螺紋Ⅰ,手柄的外壁上套裝有外護套。地質錘本體包括連接筒柄、錘頭、平嘴頭、外螺紋Ⅱ、彈性釘按鈕和螺母,錘頭設置在平嘴頭的左側,連接筒柄固定連接在錘頭的底部,連接筒柄底部的外表面設置有外螺紋Ⅱ,連接筒柄下端的外壁上連接有彈性釘按鈕,螺母套裝在連接筒柄上??车杜c地質錘本體組合后,地質錘本體套裝在連接筒柄套裝在砍刀的刀刃的外部,外螺紋Ⅰ與外螺紋Ⅱ相對接,螺母套裝在外螺紋Ⅰ和外螺紋Ⅱ上。即可用作地質錘,也可用作砍刀,為地質勘查工作的進行提供方便。
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