本實用新型公開了一種野外地質地形航拍數字模型高速傳輸的便攜終端,包括:數據處理單元,其連接有數據收發處理器、語音網關及視頻解碼器;數據采集裝置,用于采集野外地質災害現場的相關地質數據傳輸到數據處理單元;通信單元,用于數據處理單元與主管站的子系統進行相關數據的通信;高速數據封裝單元連接數據處理器和通信單元;云計算單元,連接數據處理器,航拍信息采集器將原始信息通過二維、三維數模轉換提交給云計算單元,最終通過數據處理器進行分發、存儲、發布等。本實用新型將野外地質調查數據采集、分析、處理和傳遞有機結合起來,使得各個監測點的數據得以及時上傳上報,從而為完成野外地質災害現場應急數據傳輸提供了有力的網絡保障。
一種車載便攜兩用地質災害遠程會商與應急指揮系統,包含一安放在背負包中的便攜應急終端及與所述便攜應急終端連接的用于會商與指揮的配套設備,所述背負式便攜終端包含有:數據處理單元,用于對采集的數據進行分析、處理后輸入、輸出,其連接有數據收發處理器、語音網關及視頻解碼器;數據采集裝置,用于采集野外地質災害現場的相關地質數據傳輸到數據處理單元;通信單元,用于數據處理單元與主管網站的子系統進行相關數據的通信。本實用新型解決了地質災害應急指揮過程中的實時會商、信息交互等數據傳輸問題,既可以安裝在車載機架上直接使用,也可方便地從車上摘下作為便攜站使用,為地質災害應急防治提供了方便的野外通信會商支撐平臺。
本發明公開的方法包括以下步驟:對開采區進行地質勘察,以獲取地質參數,所述地質參數包括含水層壓力;根據所述地質參數,計算煤層頂板的有效保護層厚度;根據有效保護層厚度和含水層壓力,計算保水危險系數;根據有效保護層的巖性和結構、有效保護層厚度、保水危險系數,確定保水開采地質條件。本發明通過對采區地質條件勘查,預測地下水運移趨勢,實現資源回收率與水資源保護的最優化,為保護采區地下水資源提供科學合理的技術方法。
本實用新型公開了一種地形地質圖模型,涉及地質教學用具技術領域,包括分體式的單斜地層體一和單斜地層體二,所述單斜地層體一和單斜地層體二中間接觸面固定相連、且中間為傾斜斷層面接觸,所述單斜地層體一和單斜地層體二均包括若干個反映被逆斷層錯斷的地層體,相鄰地層體之間固定相連;所述單斜地層體一和單斜地層體二的上表面與地形曲面一致。通過分體式結構的單斜地層體一和單斜地層體二能夠直觀地反映出被逆斷層錯斷的單斜地層的構造。利用本實用新型能夠方便學生觀察抽象難理解的地形地質圖,便于理解“V”字形法則并在頭腦中建立地形地質圖的空間概念。作為教學教具,方便教師教學或學生進行自主學習。
本實用新型公開了一種基于北斗衛星和遙感衛星的雙星野外地質調查保障系統,包括:內業管理中心,其中包括有服務器,所述內業管理中心與遙感衛星數據聯通;移動駐地,其與所述內業管理中心通過北斗衛星組網連接;手持智能終端,其由野外作業人員掌控,且與所述內業管理中心以及與所述移動駐地通過北斗衛星組網連接。本實用新型的基于北斗衛星和遙感衛星的雙星野外地質調查保障系統面向無人區野外區域地質礦產遙感調查的工作需求,綜合集成嵌入式系統、北斗衛星通訊、遙感衛星服務與移動互聯網等技術,基于手持移動設備,研發基于北斗衛星和遙感衛星的雙星野外地質調查保障系統,實現遙感野外異常查證作業的數字化與智能化。
本發明提出了一種基于等地質時間的致密薄儲層預測方法,包括:對包含PP波及PS波地震數據進行保幅處理;聯合全波列測井資料,進行大套標志層層位解釋;進行反射等時性判斷,獲得PP波和PS波的大套標志層層位等地質時間反射層位;采用等地質時間反射層位內插獲得等地質時間的PP波和PS波目的層薄層反射層位;建立初始走時數據體;分別對所述PP波和PS波分偏移距數據進行數據對齊,并將誤差分配到所述初始走時數據體上,獲得最終走時數據體;在等地質時間的PP波目的層薄層反射層位和PS波目的層薄層反射層位的約束下,對所述對齊后的PP波分偏移距數據和PS波分偏移距數據進行疊前聯合反演,并配合巖石物理解釋量板進行預測,獲得致密薄儲層的預測結果。
本發明公開了一種震后次生地質災害易發性快速評估方法和系統,包括:確定震后地質災害易發性的評價指標,將各評價指標進行數值化,并對連續性變量進行離散化,獲取樣本區域的樣本點,計算評價指標對應的離散分區內地質災害發生比例,確定每個評價指標對應的擬合函數,將每個樣本點中各評價指標的值分別輸入對應的擬合函數,得到敏感性計算結果,確定震后次生地質災害易發性快速評估的評估模型,對于任意一個待評估點,將待評估點的各評價指標對應的敏感性計算結果代入評估模型,得到的值越接近0,表示評估點越不容易發生震后地質災害,得到的值越接近1,表示評估點越容易發生震后地質災害。通過本發明,提高震后次生地質災害易發性評估準確性。
本發明提供一種地質導向施工質量的定量分析方法,收集地質導向模型,將地質導向模型從屬性模型轉換為構造模型,然后再從構造模型轉換到參數模型;根據參數模型獲取地質導向模型參數;將地質導向指令類型進行分類;按照地質導向指令類型,根據地質導向施工日志和井軌跡等還原實際施工過程中所采用的實時決策指令序列;按照地質導向指令類型,根據地質導向模型參數和導向目標的要求獲取正確決策指令序列;將實時決策指令序列、正確決策指令序列和井軌跡全角變化率進行對比獲得定量分析結果。該方法將地質導向目標、工具能力、地層信息以及軌跡位置有機結合起來,建立了地質?工程綜合研究流程方法,定量分析地質導向的施工質量。
本發明公開了一種三維建模方法及裝置,涉及地質建模領域,改進了已有整體法的主要不足,兼具局部法的優點,并且可以利用地質原始數據快速地建立多層復雜三維地質體。本發明的主要方法為從已采集的地質數據中獲取斷層控制數據,利用地層反演法擬合斷層面,并為斷層面設置斷層放樣參數,建立面狀三維斷層;利用地層反演法建立含不同地層的三維地質體區塊,對反演后的三維地質體區塊進行整體曲面擬合操作,得到三維地質體;利用斷層控制數據和面狀三維斷層對已建立的三維地質體進行地層正演,將三維地質體分割生成不同的三維地質體區塊;對分割后的三維地質體區塊進行組裝形成完整的含斷層的三維地質體。本發明主要用于斷層顯示的三維建模中。
本實用新型提供一種便于尋找的地質羅盤,包括底座,支撐架裝置,防護蓋裝置,羅盤結構,玻璃罩,連接繩和卡塊,所述的支撐架裝置分別焊接在底座的左下部和右下部,所述的防護蓋裝置合頁連接在支撐架裝置的左上部,所述的羅盤結構鑲嵌在支撐架裝置的內側中間位置,所述的玻璃罩螺栓連接在羅盤結構的上部。本實用新型的有益效果為:通過防護蓋主體的左部四周位置粘貼有熒光貼的設置,有利于方便在夜間尋找地質羅盤,解決了地質羅盤不方便尋找的問題,通過防護蓋裝置的設置,有利于在起到防護的同時還可以通過放大鏡勘察地質,即可以實現防護功能,又可以勘察地質,解決了地質羅盤功能不完善的問題。
本發明屬于地質勘探技術領域,充分綜合考慮地形地貌、構造地層等地質條件的基礎上,將地質圖件、Google?Earth、Img2ozf及導航軟件OziExplorer結合在一起,建立了地質上精確定位野外復雜地形路線的一種方法,該方法可快速準確地確定路線來到達工作位置,極大地減短了野外工作的時間和難度,提高了野外的工作效率。包括以下步驟:步驟一:收集地質圖件并確定工作范圍;步驟二:在Google?Earth上獲取路徑;步驟三:地質圖件校正;步驟四:綜合地質圖件與路徑;步驟五:地圖文件格式轉換;步驟六:導入文件并進行導航。
本發明實施例提供一種管道地質災害監測預警方法及裝置,屬于管道地質災害監測技術領域,該方法包括:獲取管道沿線的多個地質環境因子,該管道沿線地質環境因子包含選自以下中的任意一者:地震烈度、地貌類型、海拔高度、年均降雨量、植被類型、巖土體類型和水文地質類型;基于所獲取的多個管道沿線地質環境因子,確定管道沿線的地質環境指數;獲取關于管道沿線的歷史地質災害數據和天氣信息;根據管道沿線的歷史地質災害數據、地質環境指數和所獲取的天氣信息,計算管道地質災害發生的概率,判斷是否執行預警操作。由此,能夠監測預警管道沿線多種地質災害,且量化了管道地質災害發生的概率,提高了管道地質災害預警結果的可靠性。
本實用新型公開了一種應用于地質信息化工作中的野外實地信息采集設備,包括旋翼無人機,所述旋翼無人機由機體、飛行桿和支撐桿組成,機體呈四方形,飛行桿安裝在機體的四個角上,支撐桿安裝于機體的底部,所述機體的底部通過支撐連接桿安裝有高清影像數字化采集設備,高清影像數字化采集設備與高清影像數字化采集設備云臺連接,高清影像數字化采集設備云臺與設于其一側的高清長距離圖傳及天線連接,所述機體的一側還設有激光測距儀,激光測距儀也與高清影像數字化采集設備云臺連接。本實用新型使用小型化的無人旋翼飛機,能夠進行大范圍的地質信息化采集工作,并且通過實時影像回傳,能夠實時發現特征地質體,然后針對特征地質體,進行詳細勘查。
本實用新型提供一種用于固定地質雷達天線間的相對距離的移動小車。該用于固定地質雷達天線間的相對距離的移動小車包括第一載置車和第二載置車,第一載置車包括三角板形狀的第一載置板、第一天線固定件、和第一滾輪,第二載置車包括三角板形狀的第二載置板、第二天線固定件、和第二滾輪,第一載置板與第二載置板之間以角部相對置的方式通過連接件固定連接,在第一載置車前端設置有牽引件。根據本實用新型的用于固定地質雷達天線間的相對距離的移動小車,能夠更加方便、快捷地進行地質雷達儀的探測,大量節約人力,進一步保證探測結果的準確性。
本發明提供一種區域地質調查中的數字填圖方法,通過使用統一建模語言(Unified Modeling Language,簡稱UML)設計工具,選用螺旋型軟件生存周期模型,分需求分析與設計編寫數字填圖系統,通過提供的野外路線填圖的數字化過程(PRB過程)和PRB過程模型,對連續的野外地質路線觀測和觀察,取全、取準野外各項原始地質資料,并將資料轉入相關的數據處理系統,得到數字化的實際材料圖、編稿地質圖和地質圖,真正實現了區域地質調查的數字化、規范化和標準化,加快了野外區調資料的整理和處理時間。
本發明公開了一種結合無人機和洞內物探的巖溶區地質缺陷體檢測方法,包括:選定巖溶區中包括待建隧道的檢測區域;通過無人機對檢測區域進行航拍以獲取影像信息;根據影像信息對檢測區域進行三維建模以得到三維場景,從而從所述三維場景中得出地質缺陷體的信息;將地質缺陷體投影到待建隧道的埋深處,估測出地質缺陷體向下延伸到待建隧道的埋深處的信息;根據地質缺陷體的信息估測出待建隧道的埋深處地質缺陷體的信息;在待建隧道的開挖過程中,結合待建隧道的埋深處地質缺陷體的信息對地質缺陷體進行洞內物探。本發明能夠簡單準確地檢測出地質缺陷體,從而節約時間和成本,并且排除物探結果的多解性,對巖溶區的地質缺陷體實施精確檢測。
本申請實施例提供一種病害地質體檢測的方法、裝置及電子設備,其中,在獲取到待檢測地質體所在空間的探地雷達波場數據后,利用Seislet變換對探地雷達波場數據進行整形正則化處理,得到繞射波分離數據,對繞射波分離數據進行偏移成像,得到待檢測地質體的成像結果;根據成像結果對待檢測地質體進行病害檢測。本申請能夠利用Seislet變換對探地雷達波場數據進行整形正則化處理,從探地雷達波場數據中充分分離出繞射波分離數據,再利用繞射波分離數據進行偏移成像,從而能夠根據成像結果對地質體的病害進行精確檢測。
一種多地質因素定量評價排烴效率方法,屬于油氣資源評價分析技術領域。建立輕烴恢復系數評價模型,解決生排烴熱模擬實驗中損失的輕烴;此外,結合生烴潛力法和生排烴實測值,準確地評價出典型井的排烴效率;篩選出排烴效率的影響因素:1)綜合考慮影響排烴效率的內部因素和外在因素;2)篩選出有機質豐度、有機質類型、有機質成熟度和源儲配置關系4種地質因素;3)建立了單地質因素與排烴效率的模型關系、多地質因素與排烴效率的模型關系;4)采用多地質因素定量評價排烴效率評價模型在平面上進行推廣應用,評價出烴源巖排烴效率平面分布圖,闡述常規與非常規油氣的分布特征,指出常規與非常規油氣富集區。
本發明涉及地質強度指標的模糊綜合評判方法,該方法引入巖體節理組數、節理間距和巖體完整性系數描述巖體結構特征,引入大比例尺波形系數、小比例尺光滑系數和節理蝕變系數描述結構面條件,根據六項評價指標對地質強度指標取值影響的模糊性、層次性和差異性,建立模糊綜合評判集;然后構造巖土材料特征的隸屬函數,并基于層次分析法確定評判因素的權重;最后依據地質勘探結果和試驗數據建立巖體結構特征和結構面條件因素評價矩陣,根據最大隸屬度原則確定地質強度指標的取值。這種綜合評判方法針對性較強、準確度較高,能夠將地質調查勘探結果、試驗結果、統計數據以及專家意見有機結合起來,減小了研究者決策時主觀性,并且該法能夠簡易實現。
本發明涉及一種工程地質裂縫測量方法及其測量裝置,該裝置包括兩個分別固定在地質體裂縫兩邊的鋼管基座,兩個鋼管支架分別通過下端的固定端頭插入并固定在所述兩邊鋼管基座的頂部鋼管內,所述兩個鋼管支架的頂端通過銷釘分別連接有固定測桿和移動測桿,所述固定測桿和移動測桿通過中間的多功能地質羅盤儀進行連接;所述多功能地質羅盤儀為立方體設計,固定測桿固定于其內部,且其可以兩邊測桿的銷釘及旋轉墊片為依托自由旋轉;本發明克服現有的工程地質裂縫測量方法中由于裝置自身結構及精度等缺陷而無法方便準確的測量裂縫三維變形量的不足,避免了現有測量方法在使用范圍上的局限性。
本發明提出一種油氣管道地質災害監測預警系統,包括:管道地質災害綜合監測模塊,用于通過設置在油氣管道內的監測設備獲取油氣管道穿越區域的坡體變化信息,包括坡體位移、深部位移、雨量、地下水變化;并通過設置在油氣管道本體上的應變計獲取管道本體的應變信息;地質災害屬性信息數據庫,用于存儲所獲取的監測信息以及與所監測的油氣管道相關的地質災害信息,并將監測信息以災害基本信息表與詳細信息表的形式存儲;管道地質災害評估模塊,用于根據監測信息以及與所監測的油氣管道相關的地質災害信息對油氣管道運行的地質災害進行評估;管道地質災害預警模塊,根據評估結果進行預警級別劃分,包括注意級、警示級、警戒級、警報級。
本發明屬于天然氣、石油、煤炭等礦產開采領域,具體涉及一種水平井地質三維導向方法,包括三維空間地層對比、沉積微相分析、隨鉆參數跟蹤評價和地質模型優化,這種水平井地質三維導向方法能夠準確刻畫儲層的空間立體展布規律及其特征,實現了定性的地質導向向定量、半定量地質導向轉變,以真傾角為基礎的地層對比,實現了儲層由二維平面對比至三維空間閉合的升華,實現了精細對比區域地層及儲層展布情況,有效保證了水平井的入靶成功率;該三維導向方法在儲層三維空間對比閉合基礎上,開展以沉積微相賦存規律、砂體地質規模及特征分析為核心的水平井地質三維導向,擴展并延伸水平井地質導向新方法和技術,推動水平井規?;_發和應用。
本發明公開了屬于地質勘查設備的一種在水面作水底地質勘查裝置。它使用了可調發射強度的寬頻帶發射源,超寬帶并對信號有放大功能的水聽器及寬頻帶數字化接收器,在水面可對水底地層的地質概況進行勘查,在幾Hz到幾KHz的全頻段內接收全部反射信號,不會發生余振;其靈敏度基本一致,具有全信息、高保真的特性??梢院陀嬎銠C數字化連接、存儲全部信息,并可用寬頻帶通數字濾波器分窗口面分別提取不同頻段的反射信號,并進行對比處理,經定性定量解釋,作出水底地形及地質圖。
本發明提供了一種燃氣管網地質形變監測系統和方法,所述系統包括:現場檢測裝置,現場檢測裝置用于獲取燃氣管網所在地的現場地質形變數據;遙感影像檢測裝置,遙感影像檢測裝置用于獲取燃氣管網所在地的影像地質形變數據;數據處理裝置,數據處理裝置用于根據現場地質形變數據和影像地質形變數據判斷燃氣管網所在地是否發生地質形變。本發明能夠方便、實時、準確地對燃氣管網所在地的地質形變情況進行監測,節省人力,效率較高。
本發明提供一種野外地質露頭圖像構造識別方法及系統,采用了深度學習構造識別模型,不需要人工操作,可以減少人力資源的消耗,極大地提高識別效率,而且可以避免因人工操作帶來的誤差,提高識別的準確性。另外,通過深度學習構造識別模型,可以同時確定出待識別野外地質露頭圖像中的地質構造類別、地質構造邊界框以及地質構造區域,不僅可以確定地質構造的類別以及位置,還可以實現像素級分割,進一步提高了地質構造的準確性。
本發明公開一種支持多終端操作的地質調查信息服務快速發布方法及系統。所述方法包括:上傳需要自動化發布的地質調查數據;將所述地質調查數據進行校驗,得到符合發布規則的地質調查數據;對所述符合發布規則的地質調查數據進行一鍵式發布;對所述一鍵式發布后的地質調查數據建立統一資源標識符。本發明能夠快速高效地實現地質調查數據的批量式發布。
本發明公開了一種基于數字孿生仿真平臺的地質災害推演方法及系統,涉及地質災害相關領域,所述方法包括:連接數據采集裝置得到地質組分信息和地面建筑信息,生成地質建模數據和建筑建模數據;以所述地質建模數據和所述建筑建模數據輸入數字孿生仿真平臺中進行建模,獲取區域建模結果;根據所述視頻采集裝置,獲取視頻數據集合;按照所述視頻數據集合匹配所述區域建模結果進行建模優化,獲取優化建模結果;將所述優化建模結果作為推演模型,以預設災害推演庫作為輸入變量,得到推演結果數據庫進行危險性標識。解決了地質建模手段不夠準確,推演效率低的技術問題,達到了采用數字孿生仿真平臺進行地質建模,提高建模準確性和推演效率的效果。
本申請實施例公開了一種地質記錄裝置。所述裝置包括:電子畫板和感應筆;其中,電子畫板包括第一觸摸屏、數據處理模塊、數據存儲模塊以及供電模塊;第一觸摸屏用于調用帶刻度繪圖紙和地質符號,并將地質符號充填至繪圖區域,以記錄野外地質信息;數據處理模塊用于根據記錄的野外地質信息生成工業圖件,并將工業圖件存儲于數據存儲模塊;感應筆包括筆桿、筆頭和感應筆功能按鍵;筆桿內置感應處理器,感應處理器用于感應筆頭在第一觸摸屏的繪畫力度,以確定繪畫時的筆畫、粗細和輪廓;感應筆功能按鍵設置在筆桿下端手握部位,用于在利用筆頭在第一觸摸屏繪畫過程中實現指定功能操作??梢蕴岣哂涗浀刭|信息的效率以及地質工作人員的體驗度。
本發明屬于一種:用于軟弱地質的加固技術裝置,它主要由高壓注漿設備、鋼管、塑管、組合而成的地質加固裝置。主要適用與防止山體滑坡、泥石流多發地區、崩塌、大江河流兩岸堤壩和各種礦業采空區、塌陷區的地質加固。本地質加固裝置的采用,能有效的防止山體滑坡、泥石流的發生,防止洪水造成江河堤壩潰壩的發生,防止各種礦業采空區的塌陷,本地質加固裝置,效果好投資省,能避免巨大經濟損失和人身傷亡災難性后果的發生。本發明地質加固裝置,可以使用建筑工程、鐵路工程、公路工程、橋粱工程和水利電力工程的軟弱地基地質的加固。
本實用新型公開了一種用于地質勘探的智能綜合裝置,包括綜合裝置主體和地質土壤檢測裝置,所述綜合裝置主體的前端設置有LED照明燈,所述LED照明燈的上端設置有無線發射器,所述無線發射器的上端設置有影像記錄儀,所述影像記錄儀的右側設置有太陽能電池板,所述太陽能電池板的兩側設置有天線,所述天線的下端設置有天線固定座,所述天線固定座的下端設置有揚聲器,所述揚聲器的下端設置有顯示屏,所述顯示屏的下端設置有數據處理器,所述數據處理器的下端設置有底座,所述底座的下端超聲波地質探測器,所述超聲波地質探測器的右側設置有水質測定儀,本實用新型結構合理,方便用于野外地質勘探,操作簡單,節能環保,對地質土壤檢測準確。
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