本發明公開了一種利用基于軟硬數據的多點地質統計法重構圖像統計信息的方法。由于現有技術中,僅使用硬數據或無條件數據時,圖像統計信息的重構會比較困難而且精度不高。如果在重構過程中加入軟數據,則可以提高圖像重構的準確性。所以,本發明方法利用基于軟、硬數據的多點地質統計方法對圖像統計信息進行重構,在再現訓練圖像特征模式的過程中,將待模擬圖像的軟數據信息與硬數據信息共同作為MPS方法重構圖像的條件數據,以提高重構圖像的精度,減少圖像重構的不確定性。本發明可廣泛應用于如地質勘探、環境監測和醫學等許多科學領域。
本實用新型提供隧道襯砌檢測地質雷達用支架,涉及雷達支架領域。該隧道襯砌檢測地質雷達用支架包括安裝板,所述安裝板底部設置有支撐桿,所述支撐桿底部設置有底板,所述支撐桿底部與底板固定連接,所述支撐桿設置為多個,多個所述支撐桿相對于安裝板軸心環形分布,所述延伸桿與連接板之間設置有兩組緩震結構,所述緩震結構頂部設置有活動連接組件,所述支撐桿與延伸桿之間設置有定位結構。該隧道襯砌檢測地質雷達用支架當安裝板上的雷達遇到其他物品的擠壓碰撞的時候,例如掉落的石塊,線纜,以及突出的石塊等,可以提供一個緩沖的余量,避免直接被碰撞損壞,起到保護的作用。
本實用新型公開了一種方便調節進刀量的地質取樣裝置,其特征在于所述取樣器倉底部設置鉆頭機構,所述取樣器倉的頂部連接一調節板,且所述調節板的一側設有齒條;所述地質取樣裝置還包括本體;本體上設有省力機構,省力機構的輸入端設置旋鈕,輸出端與齒條連接,通過轉動旋鈕帶動齒條運動;轉動旋鈕,省力機構帶動齒條和調節板做上下方向移動,調節板向下移動,帶動鉆頭機構向下移動鉆孔,取樣器倉隨之向下移動,同時進行取樣。本實用新型一種地質取樣裝置的有益效果為:本實用新型的一種地質取樣裝置,使用方便,裝置可以在不平的地面上水平放置使用,并且方便換取樣器。
本實用新型公開了一種基于地質雷達法的排水箱涵結構內側腐蝕檢測結構,該檢測結構包括布置于排水箱涵外表面上的至少一條測線,測線是由地質雷達每間隔設定距離進行一次檢測所形成的;該檢測方法將由發射天線和接收天線以固定間距組合而成的地質雷達布置于測線的首個測點上,利用地質雷達對測點處的排水箱涵進行檢測;沿測線依次完成其上各測點位置處的檢測,所獲得的高頻電磁波反射信號經數據處理后獲得地質雷達法剖面圖,通過地質雷達法剖面圖確定排水箱涵相對應結構層內表面上的腐蝕情況。本實用新型的優點是:檢測方法簡便,不需要開孔取巖芯,利用非破損的方法可以快速準確的檢測排水箱涵結構內側腐蝕程度。
本發明涉及建筑材料領域,特別是涉及一種CNF增強偏高嶺土基地質聚合物膠凝材料及其用途。本發明所提供的CNF增強偏高嶺土基地質聚合物膠凝材料,按重量份計,包括:偏高嶺土、水玻璃、NaOH、水,還包括CNF和表面活性劑。本發明所提供的CNF增強偏高嶺土基地質聚合物膠凝材料,其制備獲得的成型體具有更佳的綜合力學性能,且由于地質聚合物本身具有的環保優勢,可為地質聚合物材料在建筑工程材料領域提供更好的應用,具有良好的產業化前景。
本實用新型公開了一種礦產地質勘察取樣裝置,屬于礦產地質勘察技術領域。一種礦產地質勘察取樣裝置,包括取樣機構和調整機構,將裝置放置于需要進行取樣的土壤預開豎洞的上方,使裝置中的組裝筒處于土壤表層下,工作人員手持帶動橫桿向下按動裝置,此時裝置進行收縮,出料機構向下按壓彈性調整機構使其進行彈性變形,通過彈性欄塊與銜接彈塊的彈性配合,在其進行收縮后彈性調節機構進行變形,傾斜承壓板與承接板之間的間距縮小,帶動彈性筒進行收縮產生負壓,且傳動橫筒外接吸風機構,將土壤吸入內通腔后向上提升至彈性筒的內腔,通過傳動橫筒吸出裝置,工作人員不向下按壓時,裝置回歸至準工作狀態,重復上述步驟,對土壤進行取樣采集。
本實用新型公開了一種復雜地質地基加固處理結構,包括:在存在大塊埋藏物和/或大面積溶槽的復雜地質環境中設置由振沖碎石樁和高壓旋噴樁相接觸或者相交疊布置的復合樁體。本實用新型克服了復雜地質中存在大塊埋藏物導致振沖碎石樁被大塊埋藏物阻擋而無法在所述復雜地質地基進行加固處理的缺陷,以及克服了復雜地質中存在大面積溶槽時導致需要在振沖碎石樁中填充大量的碎石材料,造成材料成本高的缺陷。具有提高復雜地質地基的承載力的效果,以及降低材料成本的效果。
本實用新型屬于地質災害監測預警系統技術領域,尤其一種基于NB?LOT傳感器網絡的地質災害監測預警裝置,包括NB?LOT測斜傳感器、NB?LOT土壤含水率傳感器、NB?LOT降雨量傳感器、后臺服務器和地質災害預警系統,所述NB?LOT測斜傳感器、所述NB?LOT土壤含水率傳感器、所述NB?LOT降雨量傳感器、所述后臺服務器和所述地質災害預警系統信號連接;本實用新型支持目前所有地質災害物聯網監測,安裝方便,設備穩定,數據真實有效,后臺服務器的內容可以通過地質災害監測預警系統對存儲的數據進行分析,可以把分析的數據實時的感知地質災害的狀態,如果遇到超出設定的標準,會把報警信息推送到到終端設備,可以第一時間采取保護措施。
本發明涉及地質勘探設備相關領域,尤其是一種專用于沼澤地質勘探的設備,包括箱體,所述箱體內設置有帶輪腔,所述帶輪腔下側的所述箱體內設置有切換腔,所述切換腔下側的所述箱體內設置有開口向下的絲桿腔,所述帶輪腔上側端壁上轉動設置有驅動軸,所述驅動軸與電機之間動力連接,能夠實現利用運動裝置的運動從而實現設備在沼澤中進行運動,能夠實現利用防沉裝置的運動,防止設備在取樣的過程中沉入沼澤中,能夠實現利用傳動裝置帶動取樣裝置運動,能夠實現利用取樣裝置的運動從而實現在沼澤中隨機取樣,能夠實現利用制動裝置的運動來控制各個裝置的運動,使得各個裝置有序運動,較低了沼澤中地質勘探的困難,提高了取樣的效率。
本發明公開了一種邊坡地質環境CAN總線動態檢測系統及其檢測方法,其特點是采用CAN總線和電源總線連接的檢測儀本體和傳感器構建的CAN總線動態檢測系統,對邊坡的地質環境進行實時的動態檢測并進行預警,所述檢測儀本體上設有CAN收發器電路、CAN控制器電路、處理器、顯示裝置、報警模塊和通信單元;所述傳感器組包括:雨量計、位移傳感器、孔隙水壓計、錨索計和土壓傳感器。本發明與現有技術相比具有系統搭建方便并擁有很好的開放性,結合邊坡實際地質環境,可方便地在CAN總線電纜上直接增設傳感器,不需要單獨牽拉電纜,從而節省了電纜的使用量,極大地降低了成本,系統結構簡單,使用方便,實施效果好,具有一定的應用前景。
本發明涉及一種基于地質參數量化的盾構掘進參數預測方法,該方法包括以下步驟:將地層沿著埋深方向進行單元化處理,基于各單元片段的地質參數和隧道參數,建立地質狀況量化矩陣,結合對應的掘進參數生成訓練數據,并基于訓練數據建立卷積神經網絡模型;獲取待施工段的地質狀況量化矩陣,輸入所述卷積神經網絡模型獲得對應掘進參數的預測值。與現有技術相比,本發明具有充分體現土層的復雜程度、預測精度高等優點。
本發明涉及一種土巖結合地質條件下圍護接力樁的施工方法,包括1、根據土巖結合地質的地勘報告巖層高線圖確定首排樁長度及配筋;2、在基坑開挖至樁底標高距離1m的位置,對于巖層尚未出露的局部區段進行排查;3、排查后,對于需要施工接力樁的位置,空出首排樁500mm凈距增設一排灌注樁;4、接力樁樁頭設置一圈圍檁,圍檁緊靠首排樁,空隙中用細石混凝土填充;5、在圈梁部位加設一道支撐,用于固結前后接力樁。本發明減小了設計與施工難度,特別適用于沿海地區土巖結合地質條件;接力樁有效的減少樁長,降低了該類地質條件下垂直度難控制的問題;在開挖至首排樁底后,可繼續進行大面積開挖,僅需在局部位置留出空間施工接力樁,節約了工期。
本發明公開了一種基于TBM運行數據的不良地質條件識別與預測方法,具有這樣的特征,包括以下步驟:步驟1,獲取TBM運行數據與地勘資料數據;步驟2,將TBM運行數據與地勘資料進行預處理,得到預處理后的數據;步驟3,基于預處理后的數據進行特征變量設計,篩選出與目標相關的變量;步驟4,基于與目標相關的變量,建立基于遺傳編程的不良地質條件識別模型,并求得良好地質與不良地質的劃分函數H(X);步驟5,根據H(X)判斷TBM當前位置的地質情況。本發明可高效處理大量運行數據,并對TBM當前位置的地質條件進行在線識別,克服了傳統識別、檢測方法的高不確定性、高延遲性、高成本等問題,為TBM安全施工增添保障。
本發明提供一種利用目前廣泛使用的通信光纜,可對光纜鋪設區域地質狀況進行實時監控的方法,通過光纜所受的振動信息來判定地質災害的種類,并利用地震波傳輸速度與光波傳輸速度的差異來實現地震地質災害預警功能;使用這種地質災害監測方法可提前數十秒甚至更多的時間將威脅性強震信息傳輸到各個可能受威脅的城鎮,盡可能減少強震帶來的損失;本發明地質災害監測方法還可用于監控光纜鋪設區域的山體滑坡、泥石流等局部地質災害和人為破壞等惡性事件。具有監測范圍廣、靈敏度高、可靠性好、投資小、利用率高等特點。
本發明屬于混凝土灌注樁施工技術領域,公開了一種基于BIM三維地質模型的巖溶地區旋挖灌注樁施工方法及系統,所述基于BIM三維地質模型的巖溶地區旋挖灌注樁施工系統包括:施工準備模塊、超前鉆探模塊、中央控制模塊、三維地質模型構建模塊、灌注樁三維模型構建模塊、模型導入模塊、旋挖灌注樁施工模塊、樁基檢測模塊、數據存儲模塊、更新顯示模塊。本發明通過三維地質模型技術模擬土層與巖層的分布,降低了巖溶區域旋挖灌注樁施工難度;采用全套管灌注樁,操作安全可靠,且有效避免灌注樁在軟弱土質層擴徑的問題,能有效避免出現坍孔、頸縮等其他類型旋挖樁施工方法所常見的質量通病,且成樁速度快。
本發明公開了一種三維地質雷達自動全覆蓋掃查裝置,包括固定在車輛尾部的橫向機構,設置在橫向機構端部的監控相機,固定在橫向機構上的連接板,固定在連接板的豎直中軸線上的套桿,安裝在套桿的底部的測距輪,安裝在測距輪的軸上的編碼器,一端分別固定在連接板上、沿連接板豎直中軸線對稱設置、且互相平行的兩根斜向支撐桿,與斜向支撐桿的另一端鉸接的三維地質雷達,一端固定在三維地質雷達、另一端安裝在連接板上的兩根尼龍帶,沿三維地質雷達橫向中軸線對稱設置的GPS天線,分別設置在三維地質雷達上的橫向水平計、縱向水平計和陀螺儀。通過上述方案,本發明達到了準確、有效檢測目的,在地質雷達檢測領域具有很高的實用價值和推廣價值。
本發明公開了一種基于BIM技術的軌道交通地質信息模型的建模方法,包括以下步驟:將軌道交通全線分為若干標段,采集各標段的場地分層數據和勘探孔單孔分層數據;對場地分層數據進行歸一化處理,并形成標段勘探孔單孔分層數據表;將各標段勘探孔單孔分層數據轉換至同一坐標系;將軌道交通線路劃分出若干建模區段,將全線勘探孔單孔分層表拆分為若干建模區段表格;利用各建模區段表格建立區段三維地質模型,將各區段三維地質模型拼接得到全線三維地質模型。本發明的優點是:可快速、高效建立軌道交通等呈“線狀”工程的三維地質BIM模型;相比于軌道交通全線的一次性建模,分區段建模技術可降低建模對于硬件的要求,且在模型應用時更加方便靈活。
本發明涉及一種針對塑料排水板地質條件下盾構機刀盤布置結構,包括刀盤、刀盤上設置有周邊撕裂刀、撕裂刀,所述刀盤上還設有切割刀;當盾構在復雜地質條件下掘進過程中遇到塑料排水板障礙物時,通過切割刀進行切削,并由螺旋機將障礙物輸送至泥斗車。本發明可通過對盾構機刀盤進行新型布置使盾構機刀盤在塑料排水板地質條件下解決盾構機刀盤卡死的難題,使得在復雜地質條件下盾構隧道掘進更為廣泛應用。
本發明公開了地質雷達檢測道路地下隱患的智能識別方法及系統,涉及自動化檢測領域,本發明包括構建探地質雷達圖像數據庫,篩選含有地下隱患目標的二維地質雷達圖樣本,對目標樣本圖片進行標注和數據增強,構建PASCA?VOC數據集并劃分數據集,獲取Mask?RCNN網絡模型,檢測地質雷達道路地下隱患目標;本發明通過構建的地質雷達數據庫,數據信息豐富,滿足網絡訓練中大量數據的要求;針對工程應用要求通過數據增強、網絡結構等技術有效提升目標檢測精度,能夠快速處理復雜的道路地下雷達數據,極大的提升了深度學習在地下隱患自動化探測領域的應用范圍和智能化;在faster?RCNN基礎上使用ResNet和FPN代替了vgg網絡,挖掘多尺度信息;使用RoiAlign解決量化操作產生的微小偏移。
本發明為一種基于TIN的三維地質模型與BIM模型耦合的方法,其特征在于,包括步驟:S1、通過所述BIM模型中構件的唯一標識符GUID建立構件的幾何數據與非幾何數據的索引關系信息數據庫;S2、提取每個構件的包圍盒,包圍盒的幾何數據采用兩對角點的空間坐標來表達;S3、對所有構件的包圍盒按X、Y、Z坐標從小到大依次排序,再進行相互之間的“并”布爾運算,獲得BIM模型的幾何外輪廓模型;S4、結合三維地質模型進行“差”布爾運算,得到的新的三維地質模型,并與原始的BIM模型合并;S5、對三維地質模型與BIM模型中的非幾何數據進行耦合;S6、生成統一的三維地質模型與BIM模型耦合后的三維數字模型。
本發明提供一種三維環境下抽取分析地下空間地質信息的方法及裝置,方法包括步驟:S1:創建帶有地質信息的地質BIM模型和帶有屬性信息的地下工程BIM模型;S2:基于統一的坐標系整合地質BIM模型和地下工程BIM模型;S3:根據射線碰撞法獲取地下工程的地質信息和屬性信息;S4:基于地層信息和屬性信息快速篩選出穿越特定地層模型的地下工程;S5:將穿越特定地層模型的地下工程的屬性信息導出至數據庫進行保存,并進行統計與分析;S6:設計變更與數據重新抽取。本發明的一種三維環境下抽取分析地下空間地質信息的方法及裝置,適用于更多的應用場景,實現了地質BIM模型與地下工程BIM模型的整合以及數據抽取、分析與應用。
本發明屬巖土工程領域,用于地質勘探施工過程中的一種地質勘探土樣保存容器及其使用方法。本容器包括密封注水的鋼筒、內襯防護套、彈簧、透水的土樣盒。使用方法為:在地質勘探鉆孔取深層土體取樣后,現場采用環刀制備試驗土樣,并放入土樣盒中,土樣盒既能保持土樣原始狀態,又能滲透水,土樣擾動少。再將多個土樣盒置入同一鋼筒,注滿水后密封,使土樣一直保持飽和狀態。本容器內設減振機構,可對土樣妥善保存、運輸;土樣在室內土工試驗時打開容器即可使用,可提高試驗效率。
本發明提供一種基于開挖記錄信息的區域地質模型非冗余更新方法,包括步驟:S1:創建初始大區域地質信息模型;S2:創建首個項目坑內地質模型;S3:創建首個項目基坑開挖體模型;S4:創建首個項目區域模型;S5:創建更新數據的大區域地質信息模型;S6:創建更新數據的坑內地質模型;S7:創建包含首個項目和新增項目的基坑開挖體模型;S8:更新區域模型;S9:多項目背景下的區域地質模型持續更新步驟。本發明的一種基于開挖記錄信息的區域地質模型非冗余更新方法,有利于改善大區域地質信息模型新增數據更新后多項目基坑開挖模型反復處理問題,提高了大區域開發多項目建設場景下的地質信息模型處理更新效率和品質。
本發明涉及一種卵石層紅砂巖地質條件下的深基坑開挖施工方法,具體步驟是:基坑開挖前先進行預降水,預降水至指定深度后,分塊、開槽開挖至壓頂梁底1m的標高,施工壓頂梁;壓頂梁養護的同時,基坑內土方向下采用島式依次開挖第一道砼圍檁底至最后一道砼圍檁,在每道砼圍檁底開挖完成后,用支撐桿件支撐,在最后一道砼圍檁和支撐桿件完成后,隨即采用盆式開挖至基底標高,及時澆筑貫通墊層。本發明能滿足卵石層紅砂巖地質條件下深基坑開挖的需要,解決現有的卵石層紅砂巖地質條件下深基坑開挖施工困難,成本較高,施工工期長的技術問題,加快基坑開挖速度并確保開挖過程安全性,具有現實的指導意義。
本發明公開一種泥巖地質環境下毫米級沉降控制方法,包括步驟S01人工挖孔樁入巖:在泥巖地質環境下由人工采用分節方式向下挖孔樁,分節方式為由人工向下挖深第一節深度距離h后澆筑鋼筋砼護壁,再接著向下挖深第二節深度距離h澆筑鋼筋砼護壁,依次循環施工;S02對孔樁端部做擴大頭:待挖孔樁到要求的深度時,對孔樁端部鑒定,待其符合要求時,對孔樁端部做擴大頭;S03限時封底:采用鉆孔電視成像儀對孔底驗收,同步放置鋼筋籠入孔,并在12小時內完成孔底澆筑砼。本發明在荷載比較大的情況下,通過人工挖孔樁入巖、對孔樁端部做擴大頭、限時封底并進行水下混凝土澆筑工藝方式,可以有效的控制泥巖地質環境下孔樁的下沉。
本發明公開了一種基于地質雷達法的排水箱涵結構鋼筋分布檢測結構及方法,該檢測結構包括布置于排水箱涵表面的至少一條測線,測線是由地質雷達每間隔設定距離進行一次檢測所形成的,地質雷達由發射天線和接收天線以固定間距組合而成;該檢測方法將由發射天線和接收天線以固定間距組合而成的地質雷達布置于測線的首個測點上,利用地質雷達對測點處的排水箱涵進行檢測;沿測線依次完成其上各測點位置處的檢測,所獲得的高頻電磁波反射信號經數據處理后獲得地質雷達法剖面圖,通過地質雷達法剖面圖確定排水箱涵內的鋼筋分布情況。本發明的優點是:檢測方法簡便,不需要開孔取巖芯,利用非破損的方法可以快速準確的檢測排水箱涵結構鋼筋分布。
本發明涉及BIM自動化建模領域,尤其是基于BIM的三維地質自動化建模方法,其特征在于:所述方法至少包括以下步驟:采集勘察數據:將勘察地質及鉆孔數據源文件導入地質數據庫;調用地質數據庫并進行建模:所述Revit平臺從所述地質數據庫內獲取所述勘察地質及鉆孔數據源文件并根據所述源文件進行建模。本發明的優點是:實現了自動快速將勘察數據構建生成三維地質模型,包括實體構建、材質渲染、屬性建模等,使用戶從三維的角度瀏覽并管理勘察成果,進一步挖掘了BIM在工程勘察領域中發揮的作用。
本發明提供了一種地質雷達檢測系統,其中地質雷達檢測系統包括:至少一個第一定位線標定裝置;探測裝置,包括驅動機構、地質雷達檢測機構和第二定位線標定裝置,驅動機構用于驅動地質雷達檢測機構沿第一定位線運動,通過定位線標定裝置進行精確測線定位,并通過車速數字化顯示為司機顯示實時車速;通過車載控制顯示平臺進行測線、異常點、定位信息采集,通過平臺操作變更激光定位線測線實現一次裝置布置,多條測線完成檢測作業;通過對路況進行實時拍攝圖像拼接并儲存,方便工作人員對實際路況進行分析記錄,能夠以相對較小的成本為三維地質雷達地面塌陷檢測任務大大提高效率。
本發明涉及一種超高分子量纖維?乳化瀝青改性的高韌性地質聚合物注漿材料及制備方法和應用,所述注漿材料的重量組分為:乳化瀝青:4?12份,地質聚合物:80?100份,堿激發溶液:103?126份,超高分子量纖維:2?3份,水:30?35份。與現有技術相比,本發明中的超高分子量纖維?乳化瀝青改性的高韌性地質聚合物注漿材料制備簡單、流動性好、兼具地質聚合物和瀝青剛柔并濟的特點,與道路基體的匹配度好,超高分子量纖維良好的韌性和裂縫控制能力使得這種新型的注漿材料能夠克服普通地質聚合物基材料耐久性的問題,可應用于水泥混凝土路面的板底脫空以及高等級公路的基層、路基的非開挖加固技術中。
本發明涉及一種利用定向鉆機做水平地質探查障礙物的方法,具體步驟是:在頂管施工前,采用水平定向鉆設備,在頂管斷面外側上、下、左、右各鉆一條水平引孔,引孔直徑100mm,走向與頂管一致,長度與頂管長度相同,由工作井直達接收井,當引孔鉆進過程中,定向鉆鉆頭遇到孤石、拋石、風化巖層障礙物時,根據鉆頭中的傳感器信號,先精確地確定其位置和標高,再在障礙物上方采用地質鉆孔取樣對其進行探查判別。本發明可以直觀地反映頂管頂進路徑范圍內的地質情況和障礙物信息,而不是完全通過相鄰鉆孔地質情況來推測;本發明首次利用定向鉆機做水平地質探查,其成功經驗可以指導同類型工程施工。
中冶有色為您提供最新的上海上海有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!