本發明屬于地質勘測技術領域,公開了一種高光譜遙感地質勘測控制系統、方法及應用,所述高光譜遙感地質勘測控制方法為:采集高光譜地質遙感影像,并配置地質勘測參數;通過主控機控制高光譜遙感地質勘測系統的正常工作;增強并修復高光譜地質遙感影像;對修復后的高光譜地質遙感影像進行重構;對高光譜地質遙感影像特征信息進行提取,對地質進行綜合分析;最后對數據進行存儲并顯示。本發明通過地質影像增強模塊突破了現有技術僅在紅綠藍波段范圍的增強顯示,能夠實現偽彩色的可視化增強;同時,通過影像修復模塊克服了傳統的基于多遙感圖像填充法因為參照圖像和待修復圖像的時相不同,感圖像光譜差異較大,所導致修復后光譜差異明顯的不足。
本實用新型公開了一種地質災害教學演示裝置,涉及地質勘查技術領域,解決了在進行地質災害的講解時,現有的常采用圖片配合視頻的方式進行教學演示,但是圖片配合視頻的方式,對于學生獲取教學內容的知識不夠直觀,其技術方案要點是:包括基板,基板上表面的中部安裝有演示箱,演示箱的前側安裝有透明板;演示箱內部底端的中部交錯安裝有第一電動推桿和第二電動推桿,第一電動推桿的輸出端之間共同安裝有支架,第二電動推桿的輸出端與支架的上表面之間共同安裝有模擬盤,模擬盤下表面的中部安裝有間隔設置的振動電機;達到能夠形象的演示出地質災害的地質現象,使得學生直觀的獲取教學內容,有利于地質災害教學演示的順利進行。
本發明公開為一種地質圖的向量化表示方法,大數據和人工智能技術推動了地球科學數據的分析和處理能力,地質類圖件是長期積累的地學大數據的一種主要形式,其中包括了豐富而重要的地質演化、礦產形成和礦床分布的重要信息,是地質研究和找礦預測的十分重要的信息來源,地質類圖件信息難以用于定量化地質分析和找礦預測,大數據和人工智能技術的興起為處理和分析地質大數據創造了良好條件,把地質類圖件轉化為一種可以用于機器學習的形式是實現智能找礦預測的關鍵。本發明公開了一種地質圖的向量化表示方法,把地質圖所包含的語義信息轉化為一種計算機可以計算的形式,使地質圖中所包含的豐富信息能夠定量化分析與計算。
本實用新型一種地質樣本工作箱,特別涉及到一種地質工作中樣本和工具的保管攜帶箱,包括箱體、真空泵等所述箱體為帶有內腔和頂蓋的箱體,且箱體外側還設置有拎手及背帶;其中箱體空腔內壁上順次設置有有機硅涂層玻璃纖維板層及玻璃纖維板層,且箱體空腔內設置有通過有機硅涂層玻璃纖維板及玻璃纖維板形成的凹槽,凹槽的數量為一個以上。本實用新型提供了一種結構簡單、操作方便、能夠自動并實時檢測箱內地質樣本情況的工作箱,便于在野外保存地質勘探樣本,方便在野外保存地質樣本,防火防水且能使操作者實時掌握箱內情況的工具箱,可實時檢測溫濕度,若溫度出現變化第一時間報警,保障樣本的環境條件,且在工作箱遺失在野外時可以方便找回。
本實用新型公開了一種用于地質專業展示教學裝置,包括展示臺和地質層,所述展示臺的頂部設有地質層,所述地質層呈垂直設置在展示臺的頂部中間位置,并與展示臺通過螺絲固定,所述地質層的頂端設有地貌層,所述地貌層與地質層緊密貼合固定,所述展示臺的一側設有燈光控制板和啟動鈕,所述燈光控制板和啟動鈕呈垂直設置在展示臺的側壁,并與展示臺活動連接,該種用于地質專業展示教學裝置,地貌層的表面設有了網狀玻璃纖維布,網狀玻璃纖維布是一種密度高、強度高、收縮性好、不易龜裂變形的材料,通過燈光控制板可以控制地質層內的燈管,通過調節燈光的亮暗可以更加明確的了解地質的原理。
本發明涉及一種新的礦山地質環境評價體系,基于本評價體系建立礦山地質環境評價方法,可使政府部門的管理人員采用科學的評價方法對礦山地質環境進行評價。該發明包括下述步驟:首先構建礦山地質環境評價體系;然后基于本評價體系建立礦山地質環境評價函數;最后對評價函數進行校驗,將函數中的相關參數調整到最優,確立最終的評價方法。本發明構建的礦山地質環境評價體系,解決了已有評價體系不完整,評價因子劃分不詳細的缺點。將該評價方法運用到礦山地質環境評價中,解決了傳統評價方法受人為因素干擾的缺陷。本發明實現了對礦山地質環境的科學評價,評價結果為日后的恢復治理工作提供決策支持。
本發明公開了基于物聯網的地質災害監測方法、系統、終端及介質,涉及地質災害監測技術領域,其技術方案要點是:有效累積雨量超出預設累積雨量時生成地質災害監測信號;采集目標區域的遙感圖像信息以及調取淺表層類型信息;從遙感圖像信息中識別提取目標區域的植被類型和植被覆蓋率,并模擬分析得到目標區域淺表層的基礎排水量、孔隙率和沖刷系數;實時測量淺表層的滲水深度信息,并計算得到滲透總雨量,以及計算得到排放總雨量;當破壞累積因子大于預設因子閾值時輸出監測預警信號。本發明綜合考慮雨量信息、植被覆蓋情況、地形地貌信息、地質信息等多種因素,且對單位時間內的有效累積雨量進行計算,能夠有效提高地質災害監測的準確度。
用于地質測繪的多功能工具箱結構,包括上箱體、軸承和存放腔室;所述上箱體底部軸接有下箱體;所述下箱體底部中心位置通過內嵌式的所述軸承轉動連接有固定轉盤;所述固定轉盤底部的軸心位置開設有可與三腳架相螺紋連接的螺紋固定孔。本實用新型將現有用于地質測繪主要使用的地質測繪儀軸接在上箱體頂部,利于在進行攜帶該由上箱體和下箱體所組成的工具箱時便可直接將地質測繪儀一同攜帶,不會增加用于地質測繪時所攜帶的數量,且下箱體底部中心位置通過內嵌式的所述軸承轉動連接有固定轉盤,并且固定轉盤底部的軸心位置開設有可與三腳架相螺紋連接的螺紋固定孔,便于將本實用新型工具箱固定在三腳架上利于進行地質測繪操作。
本發明屬于地質環境評價技術領域,公開了一種智能礦山地質環境信息評價方法、系統,所述智能礦山地質環境信息評價方法包括:采集礦山地質環境數據、地質參數數據;通過主控機控制礦山地質環境評價體系;分析環境狀態信息,將礦山地質參數與正常指數進行對比,對礦山地質環境進行修復、評價及礦山沉陷預警;存儲并顯示礦山地質環境圖像、地質參數、評價結果。本發明通過生態修復模塊從影響礦山生態修復的土壤和植被兩大因子入手,通過數據收集,對待修復礦山進行生態分區,選用適度的土壤改良和植被覆蓋措施,達到礦山生態修復的目的;通過預警模塊采用高精度水準數據修正InSAR監測結果,使得礦區三維形變監測結果精確性大大提高。
本發明公開了基于三維模型的地質剖面圖生成方法、系統、終端及介質,涉及地質繪圖技術領域,其技術方案要點是:構建由零部件組成的三維地質模型;對零部件表面進行屬性數據化,得到表面坐標集;獲取地質剖面生成參數,并確定剖面基準面,以及求交集后得到輪廓坐標集;選取剖面初始點,并將輪廓坐標集轉換為向量序列;在二維坐標系中定位剖面初始點,并繪制閉合的剖面輪廓線,以及對剖面輪廓線進行填充,得到地質剖面局部圖;將地質局部圖無縫銜接,得到地質剖面全圖。本發明在地質剖面圖繪制過程,依據向量序列進行圖形繪制,只需要對輸入的地質剖面數據集進行修改即可完成不同剖切點、剖切面以及剖切方向的地質剖面圖繪制,切換效率高。
本發明公開了一種地質體的數字特征度量方法及系統,方法包括:S1、對地質體的原始地質數據進行變量優選和樣本優選,得到優選變量和優選樣本,將所有優選樣本組成第一樣本集合;S2、對第一樣本集合進行預處理,得到第二樣本集合;S3、對第二樣本集合中每個樣本進行標度計算,得到每個樣本的標度值;S4、對每個標度值進行空間頻譜計算,得到地質體的空間譜密度信息和空間變異信息;S5、對空間譜密度信息和空間變異信息進行綜合分析,得到地質體的數字頻譜特征。本發明的有益效果是:本技術方案通過頻譜模型進行系統的、綜合性的數據結構與數字特征分析,進而識別地質體、地質體組合及地質建造等不同級別地質體的空間分布與變異特征。
本發明涉及地質勘測設備技術領域,具體是一種地質勘測儀支撐裝置,包括支撐座,支撐座上設有地質勘測儀放置槽,支撐座的下側設有底座;所述底座為內部中空結構,底座的頂壁開設有通孔,支撐座的下端面中心處連接有轉動軸,轉動軸的下端穿過通孔并連接有第二軸承座,第二軸承座安裝在底座的底壁上,底座上設有驅動組件。該地質勘測儀支撐裝置通過第一軸承座和軸承的配合,轉動轉柄可以帶動蝸桿轉動,利用蝸桿與蝸輪的嚙合進而帶動蝸輪轉動,蝸輪帶動轉動軸轉動,轉動軸帶動支撐座轉動,實現地質勘測儀的角度調節,方便地質勘測儀的使用,通過移動輪可以方便移動該地質勘測儀支撐裝置。
本實用新型公開了一種地質勘探用取樣裝置,包括減震底座、固定插筒、彈簧支撐柱、伸縮減震彈簧、支撐底板和移動取樣裝置,所述移動取樣裝置包括支撐立架、驅動電機、旋轉傳動螺桿、螺桿支座、滑動塊移動槽、連接板滑動塊、移動連接板、連接板固定塊、鉆頭連接板和樣品鉆取頭。本實用新型屬于地質勘探技術領域,具體是指一種地質勘探用取樣裝置,有效的解決了目前地質勘探用取樣裝置自動化程度低費時費力、不便在土地不平位置固定取樣裝置以及不便進行減震保護的問題,實現了地質勘探用取樣裝置自動化程度高省時省力、方便在土地不平位置固定取樣裝置以及方便進行減震保護的目的,是一種非常實用的地質勘探用取樣裝置。
本發明涉及巖溶地質設備技術領域,公開了一種巖溶地質環境智能化監測裝置,包括地質雷達和用于安裝地質雷達的安裝箱;安裝箱的兩側均安裝有調節機構,調節機構包括固定在安裝箱上的支撐板,支撐板上的一側設置有第一伸縮組,支撐板上的另一側設置有第二伸縮組;安裝箱上沿其長度方向的一側設置有第一檢測系統,安裝箱上沿其寬度方向的另一側設置有第二檢測系統;安裝箱上安裝有控制器,第一檢測系統和第二檢測系統檢測安裝箱是否水平,基于控制器的判斷,控制器以控制第一伸縮組件和第二伸縮組件調節安裝箱的位置。本發明結構簡單,以使得地質雷達處于水平狀態,降低監測誤差。
本發明適用于地質圖譜構建技術領域,提供了一種構建地質圖知識圖譜的方法,包括以下步驟:步驟(1):地質體實體提取及地質體類型識別;步驟(2):地質界面實體提取及其類型識別;步驟(3):斷裂構造實體提取及其類型識別;步驟(4):地質實體與地質實體的關系提取,所述地質實體與地質實體的關系包括空間位置關系、相對時間關系、物質組成關系和成因關系;步驟(5):生成知識圖譜數據庫。本發明可將地質圖信息以知識圖譜的形式表達,不僅具有基本的圖網絡結構,更具有規范的地質語義連接規則,極大的提高了地質圖語義表達的效果,使計算機能夠有效處理、分析、理解和應用地質圖中包含的地質知識和信息,同時也可以提高地質人員對地質圖的理解和認識。
本發明公開了一種基于攝影剖面軸線還原技術的地質剖面攝影裝置,是由攝影架裝置、水平梁裝置和水平定位裝置組成,水平梁裝置固定設置在攝影架裝置上,水平定位裝置固定設置在攝影架裝置上端,通過對水平氣泡定位器進行水平氣泡定位器氣泡回歸中心調整,使攝影架立桿軸向空間矢量復制成與攝影基線矢量平行的矢量值,進而實現等焦距、正投影的地質剖面攝像功能。本發明結構簡單,更換方便,能夠通過基于攝影剖面軸線空間矢量還原技術,對任意產狀地質剖面能進行連續正投影高清攝影,實現地質垂向剖面的無損信息攝影,簡化高質量地質剖面攝影的難度,提高地質剖面攝影的質量,具有高精度、等焦距、正投影的地質剖面攝像功能。
本實用新型公開了一種新型多功能地質錘,包括地質錘頭,地質錘頭兩端分別連接有地質錘尖和柱型錘頭,地質錘尖外側設有保護套,地質錘頭內側連接有錘桿,錘桿外側連接有防滑套,錘桿表面設有凹型槽孔,凹型槽孔內部連接有標記尺,凹型槽孔內側設有大孔,大孔設于錘桿上,大孔中心設有活動桿,活動桿外側連接有指南針,錘桿末端設有小孔,小孔穿過防滑套內部設有螺桿,防滑套兩側分別設有伸縮桿,伸縮桿通過螺桿與防滑套直接相連,指南針使功能更全面,保護套防止地質錘尖傷害使用者,凹型孔槽可以調整水平,底部鐵片確保了指南針使用的準確性,伸縮桿可使地質錘當手杖用,且卡條在伸縮桿不用時與錘桿折疊在一起,整體化程度增加。
本實用新型涉及地質雷達技術領域,具體涉及一種可以精準定位的地質雷達托架,包括支撐圈,支撐圈一側固定設置有推把,且支撐圈內部設置有支撐板,支撐板頂部內側開有安裝槽,且支撐板通過安裝槽安裝有脈沖發射機,安裝槽與脈沖發射機之間設置有緩沖組件,且脈沖發射機底部固定設置有脈沖天線,支撐板外側周邊固定設置有多組支撐塊,本實用新型通過保證支撐板處于水平位置,消除在組裝過程中對脈沖天線造成的傾斜,方便保持地質雷達與地面的平行,降低對發射信號的干擾,發射的信號集中,提高地質雷達發射的信號的精準度,強化地質雷達對礦物勘探的精準定位,方便對支撐板的拆卸和安裝,便于快速組裝。
本發明涉及一種山地三維地質體建模方法及綜合地學信息演示系統,首先,搜集山地區域的多元數據;其次,依據精度獲得三維地質模型的點模型;再次,建立面模型和體模型,三棱柱模型會蛻變為金字塔模型、不規則四面體模型以及平面模型,具有很高的自適應性;最后,結合研究區域的綜合地學信息與所建立的三維地質模型進行綜合立體演示。本發明具有建模速度快,渲染速度快,適用于地質的三維建模;能夠實現三維地質模型與綜合地學信息的單獨顯示。本發明可應用于礦區建模、區域地質建模;支持包括地震勘探等多種地球物理數據建模,可用于地質及地球物理實驗教學和實習,也可用于多種地球物理方法比對實驗研究。
本發明涉及三維地質建模領域,具體是一種區域三維地質建模數據的智能化生成方法,包括如下步驟:(1)數據處理與主干剖面繪制;(2)訓練虛擬鉆孔智能生成模型;(3)訓練圖切剖面智能繪制模型;(4)在建模區域智能生成虛擬鉆孔;(5)在建模區域智能繪制圖切剖面;(6)基于圖切剖面生成區域三維地質模型,本發明區域三維地質建模數據的智能化生成方法,可根據已有的地質、地球物理、礦床勘探數據等多源、異構數據,通過深度學習方法建立可獲取的多源信息與地下三維地質信息之間的關系,從而可以智能地生成虛擬鉆孔、圖切剖面等三維地質建模數據,并在此基礎上快速構建區域三維地質模型,實現區域三維地質建模的智能化和自動化。
本發明涉及取樣器技術領域,公開了一種用于地質勘查地質勘探設備,包括固定架和主體外殼,固定架上安裝有對稱的移動裝置,主體外殼位于移動裝置之間,主體外殼與移動裝置之間設有連接塊,主體外殼與移動裝置通過連接塊固定連接,主體外殼內設有取樣裝置,取樣裝置包括制冷設備和若干取樣機構,取樣裝置上部連接有動力機構,取樣裝置下部連接有鉆孔機構,本發明意在提供一種用于地質勘查地質勘探設備,使其能對不同深度的土壤進行分別取樣,能保存一些特殊地區的土壤,使其原有的土壤特性不發生改變,利于勘探工作。
本發明屬于遙感地質解譯技術領域,公開了一種工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法及系統,所述工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法為:采集工程地質影像并進行處理,生成立體工程地質影像文件;對立體工程地質影像進行校正,構建工程地質三維模型并進行渲染、解譯;存儲并顯示工程地質影像、立體工程地質影像文件和工程地質三維模型。本發明根據離散的地質勘探數據來進行擬合和插值,建立按比例仿真的地形、地層分界線及屬性等信息的三維地質模型,把地質結構信息通過三維可視化完整體現出來;通過影像存儲模塊可以直接提取到整地理網格的數據直接使用,達到數據獲取的極速無冗余,充分發揮對象存儲在遙感影像領域的作用。
本發明涉及一種煤礦井下利用鉆孔雷達探測煤層頂底板界面的方法,方法包括:采集雷達波信號;根據雷達波信號,形成時間域鉆孔雷達剖面;獲取工作面鉆孔距離頂、底板煤層界面距離;根據工作面鉆孔距離頂、底板煤層界面距離以及雷達波信號,確定頂、底板反射波同相軸;根據頂、底板反射波同相軸以及時間域鉆孔雷達剖面,確定頂、底板對應的時間域雷達剖面;根據頂、底板對應的時間域雷達剖面,形成頂、底板對應的界面圖像。本發明的方案,根據頂、底板反射波同相軸以及時間域鉆孔雷達剖面,確定頂、底板對應的時間域雷達剖面;根據頂、底板對應的時間域雷達剖面,形成頂、底板對應的界面圖像,實現了高準確性和高安全性的煤層頂、底板界面探測。
本發明為金屬礦采空區探測方法,包括:a.在測區內選定測點,編碼1~n,b.調節發射機的參數,調節接收機包括設定接收信號的衰減幅度;c.發射機向發射線圈發出幅值為V的雙極性矩形脈沖信號,在地下經過一次場到二次場的轉變,由接收機接收到接收線圈中的二次場信號并進行數據記錄和處理,完成單點單電壓等級的測量;d.在1號點的位置上,改變發射電壓,完成1號點的多電壓等級測量,再將對2號點重復上述過程,完成2號點的多電壓等級測量,依次完成1~n號點的多電壓等級測量。e.進行數據處理,通過發現同期數據的異常來得出地下采空區的位置。該方法在保證數據有效性的前提下可以實現以最短的死區時間完成最大深度的探測。
本實用新型涉及核磁共振與瞬變電磁聯合探測裝置,尤其適用在礦井等惡劣潮濕多水的環境中用于礦井下的核磁共振與瞬變電磁聯合探測裝置。包括防水箱體、發射模塊、接收模塊、配諧電容、儲能電容、上位機、電池組、防水航空插頭以及散熱片,在防水箱體內為各電路模塊設置分隔鋁支架,分隔鋁支架內部分別固定了發射模塊、接收模塊、配諧電容、儲能電容、上位機和電池組,將各個模塊分隔開來置于防水箱體內部;防水箱體包括一頂蓋與下箱體,所述航空插頭固定于頂蓋外部兩側,用于連接發射線圈和接受線圈。本實用新型將原有的各個模塊進行優化改進并集成于一個整體,具有操作簡單,方便攜帶、接線簡潔、防水性能好等特點。
本發明公開了一種金屬礦地震勘探數據采集方法,包括:采集觀測系統參數,構建初始觀測系統;對所述初始觀測系統的第一觀測參數進行迭代優化,獲得第二觀測參數;基于所述第二觀測參數構建目標觀測系統,獲得金屬礦地震數據。本發明通過采取檢波器不動的震源激發方式,選取不同于常規的觀測參數,并減小環境噪聲。通過對數據采集過程的修改,有效解決了金屬礦地震勘探中由于礦體尺度小、不規則且傾角較大導致的信息采集不完全以及由于搬動檢波器導致的環境噪聲在單炮數據中位置不一致問題。
本實用新型公開了一種煤礦移動式前探臨時支護,包括一個基板、兩個滑道、第一錨桿接手、第二錨桿接手和第三錨桿接手,所述基板的下方設有四組托輪,所述的托輪配合設置在兩個滑道上,用于將所述的基板與滑道之間進行相對滑動,所述滑道的前后兩端分別設有前滑道吊臂和后滑道吊臂,所述的基板可在所述的滑道上滑動,當所述的基板滑動到所述第一錨桿接手處時,所述的第一錨桿接手可與所述的前滑道吊臂固定連接。本實用新型與現有技術相比的優點在于:針對煤礦井下開采掘進工作面,開采放炮后,能安全迅速投入到使用,起到前探臨時支護,臨時支護的同時把錨網升舉起,貼靠到巷道頂部,方便工作人員加固錨網,避免空頂作業危險。
本實用新型公開了一種無線電磁波探礦儀器,包括無線電磁波收發模塊、主控制模塊和電源穩壓模塊。無線電磁波收發模塊,用于發送無線電磁波信號,以及接收無線電磁波信號并處理成模擬信號;主控制模塊連接無線電磁波收發模塊,用于控制所述無線電磁波收發模塊工作,并將所述無線電磁波收發模塊處理后的模擬信號轉換成被測地層的數據信息。電源穩壓模塊與無線電磁波收發模塊和主控制模塊相連,用于將主電源轉換成所述無線電磁波收發模塊和主控制模塊所需的電源。本無線電磁波探礦儀器避免采用磁力感應方式,不會到地球磁場的干擾,從而提高了測量結果的準確性。
一種基于鐵電鈣鈦礦PbTiO3/TiO2的快速響應恢復型紫外光電探測器及其制備方法,屬于紫外光電探測技術領域。其從下到上由石英襯底、PbTiO3鐵電材料薄膜、TiO2薄膜、Au叉指電極組成,PbTiO3鐵電材料薄膜和TiO2薄膜組成PbTiO3/TiO2復合異質結光敏感層,其厚度為200~300nm;待測的紫外光從石英襯底一側入射。本發明通過鐵電鈣鈦礦材料和傳統半導體材料構建復合異質結,鐵電材料所具有的退極化場可以增加電子和空穴的分離以及運輸效率,同時能大大減弱電子空穴對在分離后產生的復合效應,有效提高器件內部載流子的遷移效率,降低傳統半導體材料的暗電流,并提升其響應恢復特性。
本實用新型涉及一種金屬礦采空區探測裝置,包括發射機與接收機,所述發射機與發射線圈連接,所述接收機與接收線圈連接,通過所述發射機與所述接收機連接后同步接收機的接收時間,所述發射機包括:MCU,為控制核心;波段開關組,與所述MCU連接用于進行參數設置;儲能電容,與MCU之間通過DC?DC升壓電路連接后通過DC?DC升壓電路對儲能電容充電至設置的電壓值;電壓采集電路,連接在MCU與儲能電容之間,采集儲能電容的電壓值并傳遞至MCU;IGBT橋路,與所述儲能電容連接,并通過IGBT驅動電路在MCU的控制下通斷使儲能電容向發射線圈發射交變雙極性矩形脈沖。能實現對金屬礦采空區進行有效探測,進而為礦區安全生產提供保障。
中冶有色為您提供最新的吉林有色金屬礦山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!