本發明公開了一種鐵路地質防災安全監測系統及方法,所述系統包括無線防災監測終端、北斗差分防災監測終端、北斗防災監測站、鐵路北斗地質防災安全監測系統平臺;其中,所述無線防災監測終端及所述北斗差分防災監測終端采用Lora通信協議與所述北斗防災監測站實現數據互通;所述北斗防災監測站具備BD定位微基站、移動通信模塊,可通過移動網絡及BD短報文兩種方式進行數據傳輸。本發明解決了現有鐵路列車沿線移動網絡信號薄弱或覆蓋盲區的地質變化難以實時監測的問題。
復雜地質下穿既有線施工技術,包括小曲線半徑D型便梁加固既有線施工技術、復雜地質條件下定向長大管棚施工技術、大跨度鐵路隧道雙側壁導坑法9部開挖施工技術及立體式注漿固結地層技術,其特征是:所述小曲線半徑D型便梁加固既有線施工技術采用:兩組D24型便梁對既有線48.5m范圍加固處理,便梁安裝采用最低位;所述復雜地質條件下定向長大管棚施工技術采用:定向跟管鉆進法,自上而下的方式隔孔施作,導管內增設鋼筋籠,短管節固定環;所述大跨度鐵路隧道雙側壁導坑法9部開挖施工技術采用:化大為小、分塊成環、步步封閉、環環相扣;所述立體式注漿固結地層技術采用:地表注漿預加固及超前大管棚、中管棚、小導管注漿加固及隧道徑向小導管注漿加固的立體式固結地層措施。本發明能夠控制地表沉降,增強地層穩定性,提高地層承載力,降低施工風險,保證既有線安全運營。
本發明涉及一種縣域耕地質量評價成果異常值檢驗方法,包括根據縣域耕地質量評價成果圖中每塊耕地圖斑面積以及不同預設閾值距離建立所述不同預設閾值距離下的空間權重矩陣;根據所述不同預設閾值距離下的空間權重矩陣確定所述縣域耕地質量評價成果圖的疑似異常值圖斑;統計所述縣域所有耕地圖斑的自然等指數標準差,并根據該自然等指數標準差確定異常值判定標準,以根據該異常值判定標準判斷所述疑似異常值圖斑為確定異常值圖斑或非確定異常值圖斑。本發明的縣域耕地質量評價成果異常值檢驗方法操作簡單、易于實現,可快速、準確地對縣域耕地質量評價成果異常值進行檢驗。
本發明屬于成礦預測技術領域,具體涉及一種基于數字地質模型的礦床預測方法,步驟一:根據需要建立研究區數字地質模型;根據研究區實際情況建立數字地質模型,包括:構造模型、礦體模型和巖體模型;步驟二:根據數字地質模型,建立塊體模型和各預測要素塊體模型;步驟三:計算出證據權法的后驗概率值和信息量值,并把證據權法的后驗概率值和信息量值結合起來,進行分析,求出有利區間;步驟四:將賦予塊體模型的后驗概率值和信息量值,篩選出有利區間,在次基礎上,結合地質認識,圈定靶區。
本實用新型公開了一種三維地質模型的展示臺,包括第一地質模型塊、第二地質模型塊、第三地質模型塊、第四地質模型塊、第一支架、第二支架、第三支架、搭扣鎖、滑軌、滑板和手提環,第一地質模型塊的兩側分別設有與其貼合的第二、第三地質模型塊,第一地質模型塊的上端向內開設有安裝槽,第二支架與第一支架通過合頁進行轉動連接,第一支架的底板固定有滑軌,第三支架的底板固定有滑板,滑軌開設有導向軌槽。本實用新型具有多種內部展示方式,第二地質模型塊可相對于第一地質模型塊向外旋轉打開,第三地質模型塊可相對于第一地質模型塊向外滑動打開,第四地質模型塊方便攜帶至課堂、講座等場所進行展示,便于使用者更直觀地了解地質內部構造。
本發明公開了一種地質滑坡的識別方法和系統,涉及地質滑坡識別領域。該方法包括:獲取待檢測的斜坡現場視頻流,通過訓練后的改進深度學習識別模型對所述斜坡現場視頻流的彩色橫條進行實時檢測,當檢測到所述彩色橫條發生移動時,且超過預設閾值,則記錄當前時刻并推送報警,可對于地質滑坡的情況進行實時報警,實現了視頻智能監測地質滑坡的精確端到端的監測,降低安全風險。
本發明涉及一種地質導向的非規則觀測系統確定方法及系統,方法包括:獲取地下地層信息并根據所述地下地層信息構建地質模型;根據所述地質模型確定規則采樣下的最大采樣間隔;所述最大采樣間隔為對所述地質模型進行正演模擬時不會產生假頻的最大規則采樣間隔;根據所述最大采樣間隔、工區范圍和稀疏采樣的平均間隔確定稀疏采樣點數和采樣點的候選網格;根據所述稀疏采樣點數和所述采樣點的候選網格利用遺傳算法確定非規則稀疏觀測系統。本發明利用較少檢波點減小頻譜能量泄露實現對地震波場進行最大程度地感知。
本發明涉及一種地質滑坡災害的實驗系統及模擬方法。首先,采用分層式的殼體裝置,殼體裝置放置土壤以及石頭材料;其次,在殼體裝置內裝入液壓裝置,模擬地震效果。第三,箱體頂部和下部無封口,直接露出殼體分離裝置,將液壓裝置與頂部土層殼體隔離裝置連接在一起,下部固定;第四,殼體裝置采用箱體包裹,下部利用土層以及石塊填充作為山體底部平原;第五,利用PID控制系統控制液壓裝置加載;第六,在搭建的山體部分設置防護墻,墻上設置應力傳感器和應變傳感器;第七,通過搭建可視化系統,采集整個模擬地質滑坡過程。該試驗系統裝置,利用模擬地質災害滑坡探究地層運動對滑坡的影響,優化防護措施,提前預測地質滑坡災害。
本發明涉及一種基于地質文本數據找礦的方法?;诘刭|文本數據找礦的方法步驟依次為:首先,基于控礦要素建立字典表;其次,分別從已知礦床和目標區的地質文本數據中提取控礦要素信息,并將控礦要素信息依照字典表進行標準化;然后,將目標區的控礦要素信息與已知礦床的控礦要素信息進行匹配計算,得出同類礦床模型;最后,將目標區的控礦要素信息置換到同類礦床模型上并圈定預測靶區。本方法可以充分利用大數據背景下的地質控礦信息,實現對目標區礦產資源的預測。
本發明公開一種野外地質調查數據實時匯聚方法及系統。方法包括:獲取待匯聚的項目文件,所述項目文件包括多個子項目文件;布設一個Hadoop集群;將各所述子項目文件中的野外地質調查數據分別對應上傳至不同數據組織形式的目錄,形成項目成果資料,所述目錄包括多個子項目數據目錄;記錄各子項目文件中野外地質調查數據的資源描述信息,并存儲至數據庫中;將所述項目成果資料數據復制至二級項目;更新所述資源描述信息,所述資源描述信息包括資源類型、資源名稱和資源大??;將各所述子項目文件中的野外地質調查數據內容抽取出來存儲到所述Hadoop集群。本發明能夠快速地匯聚數據,并且方便上級項目高效地管理匯聚數據。
本申請提供一種頁巖氣中部氣層井地質導向方法,包括以下步驟:S1.通過統計工區目的層中的各小層的地質參數進行地質綜合評價,對工區進入開發調整期后進行進一步開展目的層的地質綜合評價;S2.計算開發調整的預測采收率;S3.預測目標層的系動用情況,并判斷目標層的開發潛力;S4.編制工區的靶點與水平段穿行參考基礎數據表,并對工區的靶窗、工區的標志層進行對比;S5.篩選出工區的水平井地質導向目標穿行地層;S6.結合選定的目的層巖性特征和巖石學特征進行鉆探過程中的跟蹤對比分析,及時調整水平井的軌跡,確保水平井的軌跡在目的層內穿行。該方法可以得到較高準確率的三維地質導向剖面,實現對待鉆井的地質導向。
本發明屬于頁巖油氣開發技術領域,旨在研究儲層巖體結構的變化規律,獲得巖體結構的可靠數據參數,提供了一種頁巖油氣儲層地質結構力學模型定量表征方法,建立多尺度地質分層結構模型、生成頁巖的裂縫網絡模型、獲取巖性小層的力學參數、獲取結構面的力學參數、建立三向主應力預測剖面、獲取結構面力學狀態,再通過將裂縫網絡模型與多尺度地質分層結構模型疊加,獲取第一多尺度地質結構模型;通過將不同巖性小層的力學參數、結構面的力學參數與其疊加,獲取第二多尺度地質結構模型;通過再疊加三向主應力預測剖面、結構面力學狀態,獲取頁巖油氣地質結構力學模型,實現其定量表征;通過本發明可實現頁巖油氣地質力學模型的精細化定量表征。
本申請提供的一種地質分析的顯示處理方法、裝置、設備及介質,包括:獲取待分析的地質區域對應的三維網格體,所述三維網格體由多個三維網格構成;根據所述待分析的地質區域中的地質參數和地質參數對應的屬性,為每個與所述地質參數對應的三維網格,設置與所述地質參數的屬性對應的屬性值;根據每個所述三維網格在所述三維網格體中的位置、所述三維網格對應的地質參數和屬性值,從多個所述三維網格中選取可見的三維網格;對所述三維網格體中的可見的三維網格進行顯示處理。解決了現有技術中因數據量過大而導致的三維網格模型無法正常顯示的問題。
本發明公開一種淺層巖性地質圖生成方法,包括:基于模糊C均值聚類算法對目標區域的多種類型遙感數據進行巖性識別,得到多種類型遙感數據所對應的識別結果;分析識別結果的數據之間的相關性,篩選出識別結果中最能體現目標區域中巖性的巖性地質圖,根據巖性地質圖篩選出對應的遙感數據,形成新的最能體現目標區域中巖性的遙感數據;將最能體現目標區域中巖性的遙感數據重新進行多類型遙感數據聚類巖性識別,得到目標區域巖性地質圖。該方法通過多種類型遙感數據的綜合應用,篩選對淺層巖性最為敏感的遙感數據進行聚類計算,從而形成高質量的地質圖,提高地質填圖的工作效率,豐富地質圖,提高圖件的質量和基礎地質研究的水平。
本發明提供了一種畸變地質體速度場的校正方法及裝置,該方法包括:根據地震數據中的振幅參數、同相軸連續性以及波形,分別拾取待校正地質體以及所述待校正地質體上下地質體;對所述待校正地質體發生畸變的部分以及其下的地質體發生畸變的部分進行平滑,以生成平滑結果;根據所述平滑結果對所述待校正地質體以及所述待校正地質體其下的地質體的速度場進行校正。本方法可以同時解決復雜地質體下伏地層深度偏移成像所有畸變問題,提高復雜地質條件深度偏移成像效率。
本發明涉及一種基于移動終端的地質災害群測群防方法及實現該方法的平臺,所述方法包括發生地質災害險情時,所述公眾用戶獲取其所在受災區域矢量地圖和柵格地圖的位置信息;所述公眾用戶對受災區域數據信息進行采集并上傳至地質災害服務端;政府或者地質災害監察人員接報所述信息后,通過移動網絡推送地質災害險情信息至所述受災區域范圍內的公眾用戶,并且采取相應的應急預案;當所述受災區域范圍內的公眾用戶接到所述推送信息后,查詢所述地圖上最近疏散場所的路線,并進行實時導航;所述政府或者地質災害監察人員根據公眾用戶上報所述數據信息進行分析處理,并根據所述數據信息生成災情評估報告上報至所述地質災害服務端的中央系統并錄入數據庫。
本實用新型涉及地質勘查領域,公開了一種支撐結構及地質羅盤儀,該支撐結構包括:平行設置的前板和后板;前板和后板之間通過可開合的按壓式連接件連接,以實現前板和后板的開合;當前板和后板呈展開狀態時,前板和后板之間通過支撐件支撐固定。本實用新型提供的一種支撐結構及地質羅盤儀,該支撐結構設置在地質羅盤儀的羅盤蓋上,在展開時,支撐件支撐固定前板和后板使二者在展開時仍保持平行狀態,即在測量傾向時,前板作為羅盤蓋的延伸面,替代羅盤蓋支撐在巖層等待測面上,能夠解決測面的傾角較緩時(一般小于60°),由于羅盤蓋的支撐面與底盤之間的距離較短而難以進行準確測量的問題,提高羅盤儀的測量精度。
本發明公開了一種地質體網格化過程中的數據檢測方法,利用非數值計算方法,對虛擬地質環境中的對象及其之間的相互關系加以描述并構建3D模型,抽象的地質對象主要包括點、邊、面片、表面和體及其派生類的對象,具體包括地層、斷層、侵入巖、透鏡體、礦體,在構建3D模型時,需要在各個構建過程中進行數據檢測,并指導數據及模型的修正,主要包括多源數據一體化、布點檢測、表面模型檢測、體模型檢測。通過對地質體網格化過程中各個階段的分析,提出相應的數據檢測及修正方法,以確保網格化能夠正確剖分,并使得網格單元的精度能夠滿足地質工作者的需求。
本實用新型提供了一種地質雷達發射機,其特征在于,該地質雷達發射機包括觸發單元(1)和脈沖放大單元(2),所述脈沖放大單元(2)包括多個串聯的雪崩電路,并且該脈沖放大單元(2)具有用于輸入電壓的第一輸入端和用于輸入脈沖信號的第二輸入端,該脈沖放大單元(2)的第二輸入端與所述觸發單元(1)的輸出端電連接。該利用本實用新型提供的地質雷達發射機,通過采用多級串聯雪崩電路,可以將地質雷達發射機的瞬間脈沖發射電壓提高到400V,增大了發射脈沖的功率,并且提高了地質雷達發射機的脈沖信號響應帶寬。
本發明涉及一種基于數值模擬的地質知識庫建立方法,根據水動力學的數學方程和邊界條件,對水動力過程、泥沙傳輸過程模擬得到的沉積量和剝蝕量進行疊加,得到新的沉積模型,并將模擬結果與目標層的地質參數進行比較分析,當比較分析的結果一致時,對模擬結果進行地質解剖,提取地質參數,總結地質現象和地質數據的分布規律,從而建立相應的地質知識庫。這樣既節約了物質成本、同時又能滿足地質工作者構建地質模型所需的約束條件,有效解決了現代沉積調查進行沉積物理模擬實驗模擬地質條件時成本高的問題。
本發明提供一種二維地質模型的時深轉換方法及設備,該方法包括:獲取地質解釋得到的時間域層位數據以及層速度數據;根據所述的時間域層位數據以及層速度數據建立二維時間域地質模型;將所述的二維時間域地質模型進行垂直轉換,得到初始深度模型;將所述的初始深度模型進行成像射線轉換,得到二維深度域地質模型。本發明的方法及設備,解決了現有技術中的地質模型時深轉換技術均無法應用于構造比較復雜的地質模型中的缺陷,實現了二維時間域地質模型快速的轉換為二維深度域地質模型,用于后續的地質模型數值正演,為復雜區地震勘探打下堅實的基礎。
一種地質鉆探信息電子編錄裝置,該裝置能夠現場編錄和傳輸地質鉆探信息并進行編錄時間、地點和人員管理,其包括一指紋識別模塊單元,用于識別用戶;一用戶接口模塊單元,包括用于顯示編錄的地質信息的顯示模塊和用于輸入工作人員指令的鍵盤輸入模塊中的至少一種;一控制模塊單元,由CPU中央控制器構成;一數據通信模塊單元,至少包括USB串口模塊或RS232串口模塊或GRPS、CDMA、WIFI無線數傳模塊等;一GPS定位模塊;一存儲模塊單元;一照相模塊組。該裝置提高了地質鉆探領域的工作準確性和工作效率。?
本發明針對收集到的各種柵格數據,提供了一種基于柵格數據進行地質編圖的分析方法。針對各種不同的柵格圖件,采用柵格矢量轉換進一步得到可以編輯的矢量數據,通過對已賦值的等值線之間新增等值線,使等值線更為密集,從而得到目標區內所有網格的地質變量值,統計地質圖件的地質變量分布,進而合理估算地質變量的分位數值并應用于后續的地質研究和評價。
本發明公開了一種地質災害隱患判識以及分析評估并治理的方法,基于天、空、地多源數據立體觀測數據分析技術,進行典型輸電走廊災害體形變特征的早期識別與成災前兆信息的快速捕獲,突破快速識別、變形分析等關鍵技術,建立輸電走廊地質災害判識標準體系,進一步現場人工核查確認典型輸電走廊地質災害隱患點邊界、規模、形成機制、形變特征、演化階段、穩定性狀態、威脅范圍等信息,實現精細化判識,構建適宜山區輸電工程沿線地質災害早期識別的普查、詳查、核查的“三查”體系,豐富防災減災手段、破解災害早期識別難題。在輸電走廊地質災害早期識別的研究基礎上,進一步開展主動防范地質災害的研究,避免重大災害性事件發生。
公開了一種地層相對地質年代自動排序方法及系統。該方法及系統可以包括:對三維地震樣點按照設定順序依次檢測;按照設定順序檢測到的第一個極值點的相對地質年代標號為0,并將與所述第一個極值點在同一層位上的極值點的相對地質年代標號為0;按照設定順序繼續檢測下一個極值點p,并將極值點在p所在同一地震道上方檢測到的極值點表示為p1、下方檢測到的極值點表示為p2,根據極值點p1、p2的相對地質年代標號對極值點p進行標號;遍歷所有三維地震數據樣點得到全部三維地震數據樣點的相對地質年代標號。本發明通過遍歷每行逐個層位樣點進行排序,直到所有的層位樣點數據都被賦予相對地質年代順序。
本發明提供了一種地質構造的三維成像數據的獲取方法及裝置,所述方法包括:獲取針對某一地質構造得到的人工反射地震數據以及對應的速度模型數據體;將壓縮后的速度模型數據體存儲在圖像處理單元GPU的全局內存中,并將所述人工反射地震數據轉換為頻率域數據體;在所述GPU的全局內存中,依據所述壓縮后的速度模型數據體和頻率域數據體生成對應的初始數據;依據所述GPU全局內存中的初始數據獲取到所述某一地質構造的三維成像數據體。本發明提供的方法將計算機主機與GPU設備之間的小規模數據傳輸降至最低限度,極大程度地提高了深度偏移的計算效率,不存在成本高昂,機房占地面積巨大且電能消耗量巨大等缺點。
本發明公開了一種基于5G、北斗通信智能自切換的地質災害實時在線監測與告警的方法,通過控制終端配合5G網絡和北斗通信模塊采集多方面的實時數據,并將此區域的位置數據、高度數據、影像數據、各時段的地質變化數據、氣象數據分別進行采集并保存,利用圖像識別模塊、影像運算模塊配合數據計算模塊來將實時變化的數據同歷史數據進行比對與實時計算,若出現地質災害情況則由預警模型監測到異常,并配合報警模塊將報警信息同時傳輸至控制終端和數據庫服務器。本發明將各個影像地質災害的加速變形階段與急劇變形階段轉折點確定相應的監測預警值,反復訓練以排除正常范圍內的地質變化和異常變化值,能夠有效提高對地質災害的風險報警準確性。
本發明提供了一種地質異常體識別的方法及其模型訓練方法、裝置,涉及地震勘探技術領域,該模型訓練方法包括:獲取樣本區域的地震繞射波數據以及地震反射波數據;將地震反射波數據以及地震繞射波數據進行渲染,得到訓練樣本圖像;將樣本圖像輸入至預設的神經網絡模型中進行訓練,得到用于地質異常體預測的模型。通過將待識別的地震波數據圖像輸入至預先完成訓練的地質異常體識別模型中即可輸出地質異常體識別的結果。該方法利用分離之后的繞射波地震數據,采用疊合顯示技術將地震反射波剖面與地震繞射波剖面疊合顯示,再基于已知地質異常體數據完成神經網絡模型的訓練,最后通過輸入實際的疊合顯示地震數據實現研究區的地質異常體高精度預測。
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