本發明實施例涉及計算機技術領域,公開了地質模型的存儲方法和計算方法、電子設備及存儲介質,本發明提供的地質模型的存儲方法包括:確定剖切原點;將地質模型根據預設剖切尺度進行剖切得到多個切塊;根據所述剖切原點及所述多個切塊獲取所述地質模型的圖譜信息,能夠實現不同三維地質模型的模型數據的統一存儲,有利于不同三維地質模型的模型數據的交換和共享。
本發明提供了一種地質模型的建模方法及系統,解決了目前大部分地質建模工作以斷層相關褶皺理論為指導,主要針對薄皮帶發育的沖斷帶進行,無法適用于過渡帶發育的山前沖斷帶的問題。所述地質模型的建模方法包括:選取地震剖面,將所述地震剖面轉換為深度建模地震剖面;基于所述地震剖面得到地表地質實測剖面;基于所述深度建模地震剖面和所述地表地質實測剖面得到構造建模解釋方案;基于構造變形模式對所述構造建模解釋方案進行修改,得到建模地震剖面的初步解釋方案;對所述初步解釋方案進行調整得到地質模型。
本發明涉及一種精確描述地質體邊界相鄰空間屬性狀況的方法,用于解決現有的三維地質屬性模型無法精確描述地質體邊界相鄰空間屬性狀況的技術問題。本方法基于地質結構模型,通過地質體相鄰三個鉆孔直接進行四面體剖分構造四面體屬性模型,屬性插值采用空間三維插值方法,能夠在地質體邊界面上精確描述地質體的屬性狀況,方法簡單,不會產生剖分錯誤,適用于多種場景。
本發明涉及一種地質聚合物墻板及擠壓成型方法。地質聚合物墻板的組分由硅鋁質工業固體廢棄物、鈣質工業固體廢棄物、堿性激發劑等組分組成。上述組分在雙螺桿擠壓系統內混合攪拌,攪拌均勻的料漿通過連接過渡裝置供給單螺桿擠成型系統,從而實現地質聚合物墻板的連續擠壓成型。本發明的地質聚合物墻板擠壓成型方法通過雙階式螺桿擠壓成型工藝,實現固液兩相的在線配混,以工業固體廢棄物制備地質聚合物墻板,在獲得高性能的地質聚合物墻板的同時可以提高成型效率和質量穩定性,彌補傳統澆筑成型的不足。本發明的地質聚合物墻板將工業固體廢棄物的資源化、高附加值與綠色建筑、快速建筑有機地結合到一起,可以在基礎設施建設和環境保護等領域創造較大的社會經濟價值。
本發明提供了一種區域地質災害預警方法、裝置、存儲介質及設備,實現獲取目標區域的歷史災害數據,根據歷史遙感圖像得到環境表層變化數據,根據環境表層變化數據預測第一地理范圍和目標類型,根據歷史災害數據和第一地理范圍預測目標時間和第二地理范圍,根據第一地理范圍和第二地理范圍預測目標地理范圍,根據目標類型、目標時間和目標地理范圍生成地質災害預警值,以提高目標區域地質災害精準預警率,使得可以針對區域地質災害進行精準預警。通過本發明實施例,能夠提高目標區域地質災害精準預警率,使得可以針對區域地質災害進行精準預警。
本發明公開了一種利用地質聚合物固化/穩定化處置垃圾滲濾液濃縮液的方法,該方法是將垃圾滲濾液濃縮液、固態堿激活劑和地質聚合物前驅物一次性混合攪拌,形成地質聚合物原漿。形成的原漿經注模、養護和脫模后自然放置,便完成了垃圾滲濾液濃縮液污染物的固化/穩定化。所添加的固態堿激活劑明顯提高地質聚合物的液固比,增加垃圾滲濾液濃縮液的處置量。使用的地質聚合物前驅物是工業生產中大量產生的礦渣、粉煤灰和赤泥等副產品,廉價易得。本發明方法對垃圾滲濾液濃縮液中有機質、氨氮、無機鹽和重金屬均具有優異的固化/穩定化能力,實現了垃圾滲濾液濃縮液的高效、低成本和零排放處理以及工業固廢的資源化利用,具有良好的推廣應用前景。
本發明提出了一種地質構造圖的等值線名稱運算方法及裝置,包括:步驟S1,打開地質構造圖圖形,設置地質構造圖形的等值線名稱為等值線的數值大小、高低屬性的平面表示;步驟S2,接收用戶對該地質構造圖形的基準面的調整操作;步驟S3,根據對基準面的調整操作,對該地質構造圖形的等值線的名稱進行對應的運算操作。本發明通過運算方式實現對等值線名稱的修改處理,支持等值線名稱的多種運算方式,可以實現等值線名稱通過運算方式自動修改,批量處理,實現復雜問題簡單化、高效化。
本公開提出一種礦區三維地質模型的更新方法、裝置、設備和介質,涉及數據處理技術領域。其中,方法包括:通過設置在礦區中各礦山設備上的測量設備,對各礦山設備進行測量,以得到各礦山設備對應的第一測量信息,和/或,對各礦山設備所處區域進行測量,以得到各礦山設備所處區域的第二測量信息;針對任一礦山設備,根據第一測量信息和/或第二測量信息,構建礦山設備的局部三維地質模型;獲取用于指示礦區地表形態的全局三維地質模型;根據局部三維地質模型,對全局三維地質模型進行更新,以得到礦區三維地質模型。由此,根據局部三維地質模型對礦區三維地質模型進行更新,而無需重新構建完整的礦區三維地質模型,可以提升模型更新效率。
本發明提供了一種應用于缺水地區淺埋地下工程的地質勘察方法,其中,該地質勘察方法包括:通過遙感地質解譯和工程地質調查初步獲取工程場址的地質信息,之后開展綜合物探和在關鍵部位布置少量的鉆孔及測井工作,結合室內巖土力學試驗,獲得工程場址的工程地質條件綜合評價,包括常規的地層巖性、地質構造和圍巖分級、地基承載力、巖土體的動態物理力學參數,這些參數用于國防工程在強動態荷載條件下工程穩定性計算??辈斐晒粌H滿足淺埋地下工程設計施工的常規要求,還滿足國防工程的特殊用途。該地質勘察方法避免了采用以鉆探為主的常規勘察費時費錢的缺點,勘察成本較低、效率較高,更適用于干旱缺水地區淺埋地下工程的地質勘察。
本實用新型涉及地質勘察工具領域,公開了一種新型地質羅盤,包括盒體,所述盒體的頂端的中間位置開設有置物槽,且盒體的一側的頂部連接有頂蓋,所述盒體的另一側的頂部安裝有長照準器,所述盒體的頂端的靠近長照準器的一側安裝有魔術貼,所述盒體的后側緊固連接有蓄電池。本實用新型通過盒體上安裝的貼合彎板和連接板,可以將地質羅盤戴在手腕上,便于地質勘查人員攜帶和使用地質羅盤,通過盒體內部安裝的彈簧,當地質羅盤在掉落在地面上時,達到地質羅盤的減震效果,避免刻度盤上安裝的精密儀器受到損壞,通過盒體上安裝的蓄電池和頂蓋上安裝的燈源,可以使地質羅盤在光線較暗的環境下仍能正常工作,方便了地質勘查人員的使用。
本發明涉及一種陸相湖盆的古地質結構恢復方法,屬于沉積盆地分析領域,包括以下步驟:根據地質研究需要確定待恢復的地震剖面與恢復目的層,收集地震與地質資料;建立待恢復地震剖面恢復目的層沉積前的恢復基準面;編制現今地層格架剖面;對現今地層格架剖面進行裁剪,沿裁剪開的斷層面對斷層兩盤恢復目的層進行位移恢復,形成斷層恢復剖面;將斷層恢復剖面中目的層恢復到恢復基準面,然后裁剪掉斷層恢復剖面上目的層以上的地層。通過恢復剖面確定目的層地層沉積前的古地質結構。應用本發明可以消除斷層的干擾,客觀地展示出待恢復地震剖面的古地質結構。為盆地分析、古地貌研究及油氣勘探提供科學的依據。
本發明涉及一種利用地質雷達進行多點測量的輔助裝置,包括:固定裝置(5)、連接裝置(3)和滾動裝置(1),地質雷達固定于所述固定裝置(5)上,通過連接裝置(3)與滾動裝置(1)連接,連接裝置(3)為伸縮結構,基于測量環境設定伸縮量,進而對雷達高度進行調整,固定裝置(5)包括固定板和活動支撐桿,活動支撐桿一端固定于連接裝置(3)上,另一端與所述固定板中部轉動連接,地質雷達固定安裝于所述固定板上,有效解決傳統地質雷達測量時,人工托舉費勁,長時間托舉造成體力不支導致地質雷達與襯砌結構貼合不好以及工人行走晃動導致測線偏移的問題。
本發明屬于鈾礦地質三維地質建模技術領域,具體涉及一種火山巖型鈾礦三維地質模型的構建方法。本發明包括如下步驟:步驟S1:建模區資料收集與資料預處理;步驟S2:鉆孔數據庫構建;步驟S3:選擇合適的建模平臺;步驟S4:建模要素的提??;步驟S5:構建三維地質模型。本發明通過綜合整理基礎地質資料,研究地質特征,提取建模要素,從而構建火山巖型鈾礦三維地質模型。
本發明實施例公開了一種突發地質災害防災減災方法、裝置、電子設備及存儲介質。該方法包括:依據預報暴雨的相當暴雨日數、暴雨日數以及暴雨總降雨量確定暴雨強度指數;其中,所述暴雨強度指數是用來衡量暴雨導致突發地質災害能力的指數;依據暴雨強度指數確定突發地質災害強度指數;依據暴雨強度指數以及突發地質災害強度指數確定應急調度指數,并依據所述應急調度指數發出防災減災應急調度指令。采用本發明實施例的技術方案,建立暴雨強度?突發地質災害強度指數對應表,明確了暴雨強度指數和暴雨導致的突發地質災害數量的對應關系;提出應急調度指數,量化了突發地質災害防災減災部署依據,提高了防災減災的效率。
本發明涉及一種復雜地質異形體儲層預測方法、存儲介質及計算設備,該方法包括:提取出地質異形體儲層的地震屬性;根據所述地震屬性并結合地質認識,在所述地震屬性的平面上利用多邊形圈定出地質異形體;根據所述多邊形獲得所述地質異形體的疊前地震數據和疊后地震數據;以及根據所述疊前地震數據和所述疊后地震數據對所述儲層進行預測。本發明獲得的只包含地質異常體發育的疊前、疊后地震數據大小,遠小于原始疊前、疊后地震數據,因此基于本發明獲得的只包含地質異常體發育的疊前/疊后地震數據進行地球物理儲層預測可以極大的減少計算量,提高計算效率。
本發明公開了一種三維地質屬性模型時空插值方法及系統。該方法包括:依據地形數據、鉆孔數據和地質剖面數據,生成三維地質結構模型;對待插值區域進行分塊,得到多個三維地質分塊;對各三維地質分塊對應的地質采集點屬性數據依次進行水平空間插值和垂直空間插值,得到三維空間屬性數據;構建完整時間序列,并采用求和自回歸移動平均模型對完整時間序列進行建模分析和插補,得到時間屬性數據;采用協方差模型將三維空間屬性數據和對應的時間屬性數據進行融合,得到三維地質屬性模型。本發明能夠提高插值精度,保證插值后時空數據的完整性。
本發明的實施例公開一種高速鐵路隧道綜合超前地質預報方法,涉及地質預報技術,能夠提升施工的安全性。包括:進行待施工高速鐵路隧道的地質素描以及地質觀察;采用TSP長距離超前地質預報方式對所述地質素描以及地質觀察進行分析,獲取掌子面前方結構的剖面及各種地震參數;結合獲取的掌子面前方結構的剖面及各種地震參數,利用地質雷達探測法,獲取掌子面前方不良地質體的位置和規模;依據獲取的掌子面前方不良地質體的位置和規模,利用紅外探水探測法獲取掌子面前方含水體;基于所述掌子面前方不良地質體的位置和規模以及掌子面前方含水體,采用長距離超前鉆孔以及炮眼超前鉆孔對隧道進行超前鉆探。本發明適用于進行超前地質預報。
本發明提出了一種區域地質功能分區建模系統及建模方法,包括,地質數據采集模塊,用于收集特定區域中的地質數據;地表數據采集模塊,用于收集相應區域的地表數據,構建該區域地形圖數據;三維地表建模模塊,基于所述地表數據采集模塊得到的地表數據,構建得到相應區域的三維地表模型;三維地層體建模模塊,基于所述三維地表模型和所述地質數據,構建得到相應區域的地層分布三維模型;三維地質屬性分布模型建模模塊:用于得到相對應的各類地質屬性分布三維模型;地質功能分區建模模塊用于生成得到各類地質功能分區模型?;诘刭|功能分區建模模塊得到的各類地質功能分區模型,指導后續的區域規劃等應用。
本公開提出一種地質勘察報告的生成方法、裝置、電子設備及存儲介質,涉及地質勘察技術領域。該方法包括:獲取目標工程對應的地質勘察數據,其中,所述地質勘察數據中包括每個土壤編號對應的土壤數據,每個塔位編號對應的巖土土層數據及整體面貌數據;對所述地質勘察數據進行遍歷,以獲取所述目標工程對應的塔位編號數組;根據所述地質勘察數據,依次生成所述塔位編號數組中每個塔位編號對應的子地質勘察報告;根據所述塔位編號數組中每個塔位編號對應的子地質勘察報告,生成所述目標工程對應的地質勘察報告。由此,可以快速準確地生成塔基工程地質勘察報告,為輸電線路鐵塔建設工程提供依據。
本發明提供一種多目的層圈閉地質資源量確定方法及裝置,其中方法包括:根據各目的層圈閉之間的地質相關關系,計算出至少有一個目的層圈閉勘探成功的多目的層圈閉含油氣概率;基于風險分析技術,獲得多目的層圈閉風險后的圈閉地質資源量;根據多目的層圈閉含油氣概率和風險后的圈閉地質資源量,計算獲得多目的層圈閉地質資源量。這種方法由于考慮了各目的層圈閉之間的地質相關關系,客觀合理地體現了地下資源的不確定性特點,能夠提供更符合實際情況的多目的層圈閉地質資源量,進而為勘探規劃和投資決策奠定堅實基礎。
本實用新型提供一種巷道中測量地質產狀的輔助工具,包括第一支撐件和第二支撐件,第二支撐件的第一側邊與第一支撐件的一端轉動連接,第二支撐件設置有第一發光件、第二發光件和第三發光件,第一發光件用于朝向第二側邊的外側發射光線,第二發光件用于朝向第四側邊的外側發射光線。通過第一發光件發射的光線照射巷道一側壁上露出的地質體,第二發光件發射的光線照射巷道另一側壁上露出的地質體,第三發光件發射的光線照射巷道頂部露出的地質體,此時,第二支撐件與地質體的產狀延展面處在同一平面上,通過測量第二支撐件可準確測量地質產狀,相較于現有的測量技術手段,操作更方便,準確性更高。
本實用新型公開了地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡保護裝置,該裝置設置在地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡的坡面上,該裝置包括集水槽、金屬護網、素混凝土面、錨釘、導水管、立柱、錨固釘和排水底槽;地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡的坡面上噴射的素混凝土面,能夠初步有效約束地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡,防止出現落石、破碎滑坡上的裂縫擴大等情況;金屬護網用以圍護住地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡的坡面,通過金屬護網進一位緊固約束住地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡的坡面;地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡的頂部設置有集水槽,集水槽與排水底槽之間通過導水管連通,并能夠有效平衡地質斷裂帶擠壓破碎型滑坡的頂部水壓;整個裝置結構簡單,能夠有效保證施工工期和工程成本。
本發明公開了一種基于數據驅動的地質圖編制裝置及方法。裝置包括:源數據庫建立模塊,目標區域數據選取模塊,空間數據預處理模塊,區域地質資料分析研究與編圖細則制定模塊,地質體演化模型模塊,圖形要素處理模塊,要素屬性更新模塊,庫圖一體化與整飾元素模塊,成果形成模塊。所述源數據庫建立模塊,用于從基礎地質圖件及數據更新的數據平臺,新區域地質調查成果和研究成果是基礎地質圖件及數據更新的內容中建立源數據庫。本發明規范化后的標準化作業表,計算機加工平臺可以很容易理解執行。這樣實現了地質編圖者與計算機平臺的有機結合,從而使兩個本來相互獨立的領域緊密的聯系到了一起。
本發明公開了一種地質體特性物探測量的方法,本方法先在地質體的震源位置設置一鋼制無底圓桶,再在鋼制無底圓桶桶底設置一層柔性不透水材料,向鋼制無底圓桶內注滿水,然后將炸藥包放置在桶內水中一定高度處進行引爆,用探測器接受震源的震動波,并進行記錄和處理來獲得地質結構信息。將炸藥包放置在鋼制圓筒的水中引爆,爆炸產生的震動波會在鋼制圓桶的限定下在水中向桶底傳播,向桶底傳播的震動波穿透柔性不透水材料傳入所研究的地質體中,載荷集中,能量大小容易確定,不會產生較大的噪音,同時不會破壞地質體結構,同一地點可進行相同條件下的多次重復試驗。
本發明公開了一種適用于地質勘查的快速定位方法,包括如下步驟:S1、通過無人機實現待測區域圖像的采集,每張圖像均攜帶配套的POS數據,該POS數據至少包括緯度、經度、高程、航向角、俯仰角及翻滾角;S2、將圖像按POS數據完成重構;S3、按POS數據完成重構后圖像的拼接,從而實現待測區域地圖的構建;S4、通過無人機進行地質興趣點GPS數據或圖像數據的采集;將GPS數據或圖像數據輸入所構建的地圖,即可在構建的地圖上獲取當前地質興趣點的坐標,S5、根據地質地形圖與大地坐標系的轉換模型以及當前地質興趣點的坐標,在地質地形圖上進行地質興趣點的標記。本發明可以實現地質興趣點的快速定位,且定位精確度高。
本發明公開了一種基于互聯網與智能技術的環境地質調查系統,屬于地質調查技術領域,基于GIS技術進行構建,將地圖的視覺化效果和地理分析功能與數據庫操作集成在一起,系統包括數據采集層、數據庫層、數據服務層、數據應用層以及業務層,數據采集層,用于對各類環境地質的數據進行采集;所述數據庫層,用于管理所有環境地質的數據和三維模型數據。該基于互聯網與智能技術的環境地質調查系統,通過對采集到的各類環境地質的數據進行數據錄入、數據編輯、數據更新和數據轉入,并明確數據的分類以及存儲格式,實現環境地質數據中的空間數據與非空間數據一體化存儲與管理,建立可視化的數據分析圖表模型結構,實現各類環境地質的數據的高效利用。
一種基于地質時間域坐標的油藏建模方法,包括:S1、計算區域構造油藏屬性模型;S2、確定所述S1中油藏屬性模型的約束方法,并采用所確定的約束方法進行建模;S3、依據DS I離散光滑算法及克里金算法和所述S2中確定的約束方法,建立三維速度場,進行時深、深時轉換,獲取區域構造的地下構造情況;S4、利用地質時間域坐標系統并結合所述S3中所獲取的地下構造情況進行模擬;S5、構建定量表征油藏的三維地質模型。運用該方法克服了普通地質網格受斷層約束的限制?;赨VT技術的油藏建模地質網格可以被斷層任意切割、位移;地質模型不需要給定任何前提假設條件,完全遵循真實的構造與地下復雜沉積地層的地質情況,建立更加逼近客觀實際的地質模型。
本申請涉及一種基于無人機的遙感圖像地質識別檢測方法、裝置、電子設備及存儲介質,其屬于無人機的技術領域,其中方法包括:若按所述時間間隔未獲取到任一衛星數據,則向布置在同一地質區域的無人機發送地質檢測指令,所述地質檢測指令攜帶有地質位置信息,以使所述無人機根據地質位置信息,獲取并發送地質區域圖像,所述地質區域圖像攜帶有第二獲取時間;當接收到無人機上傳的地質區域圖像時,根據預設的地質目標識別模型,確定所述地質區域圖像中的第二地動加速度;若所述第二地動加速度無法滿足第二獲取時間對應的取值范圍,則觸發第二預警指令。本申請具有減少地質監測平臺運算量的效果。
本發明提供一種地質災害監測方法、系統及電子設備。該方法包括:通過多種監測設備分別采集災害體的多個地質數據,并同步多個地質數據;將同步后的多個地質數據實時傳輸至云平臺;通過云平臺,基于多個地質數據分析災害體的災害情況,構建三維模型,并在出現異常情況時發出預警信息。該系統包括:采集模塊,用于通過多種監測設備分別采集災害體的多個地質數據,并同步多個地質數據;傳輸模塊,用于將同步后的多個地質數據實時傳輸至云平臺;監測和預警模塊,用于通過云平臺,基于多個地質數據分析災害體的災害情況,構建三維模型,并在出現異常情況時發出預警信息。通過該方法和系統可以克服現有監測技術的不足,從實現更有效的地質災害監測。
本發明涉及一種基于地質文本語料預測目標區礦產的方法?;诘刭|文本語料預測目標區礦產的方法步驟依次為:首先,對地質文本語料進行預處理獲取實義詞;然后,依據設定的高頻實義詞頻閾值得出高頻實義詞;再對高頻實義詞對開展共現矩陣計算;另外,基于共現矩陣計算結果生成地質知識譜圖;最后,基于地質知識圖譜圈定目標區的礦產。本方法構建的地質知識圖譜,可滿足地質大數據的應用服務的需求,對于大數據時代背景下礦產的預測及發現具有重要意義。
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