本實用新型公開了一種公路施工質量檢測裝置,包括地質雷達和推車,所述推車包括底架、手推架和輪子,所述地質雷達包括天線和雷達主機,所述天線和雷達主機電性相連,所述手推架上設置有放置板,所述雷達主機放置于放置板上,所述底架上設置有升降結構,所述天線放置于升降結構上,通過升降結構可調整天線距離公路路面的高度;所述底架上還設置有存放桶,所述存放桶的上端開口設置,所述存放桶的上端口處設置有端蓋,所述存放桶的外壁上設置有放置盒,所述放置盒中放置有毛刷;本實用新型使用地質雷達進行公路路面厚度的檢測,具有不損傷公路路面、工作效率高和檢測全面的優點。
本實用新型涉及地質勘探技術領域,且公開了一種無線節點石油勘探定位裝置,包括固定橫板,所述固定橫板的底部兩側均固定安裝有U形支撐桿,U形支撐桿的內側活動安裝有滾輪,所述固定橫板的上表面開設有安裝槽,安裝槽內活動安裝有數量為兩個的限位桿,限位桿相對的一側均固定安裝有橡膠墊塊,橡膠墊塊遠離限位桿的一側活動安裝有位于安裝槽內的檢波器。該無線節點石油勘探定位裝置,通過設置噴涂裝置,將檢波器固定在固定橫板上,滾輪帶動固定橫板上的檢波器移動對地質進行勘探,當檢波器檢測地質內的波動判斷地下可能存在石油時,噴涂裝置可以對該勘探位置進行噴涂標記,避免了人手動操作,定位起來更加方便。
本發明提供一種多含水層深孔分層抽水試驗自動測量系統及方法,系統包括用于將多個含水層相互隔離的含水層封隔器,及用于測量不同含水層的水文地質參數的數據采集及處理裝置,該數據采集及處理裝置包括分別設置于密封殼體中的井上數據處理及顯示單元、井下數據采集單元,該井下數據采集單元的通訊線纜穿過含水層封隔器伸入井下的含水層,用于采集含水層的動態信息,該井上數據處理及顯示單元用于接收該動態信息并對其進行處理以生成水文地質參數數據。本發明能夠將多個含水層彼此隔離,并分別測量各含水層的水文地質參數并實時顯示出來,且量程寬,采樣頻率可調,能夠滿足現代化分層抽水實驗的要求。
本公開公開了一種地層不整合交切的處理方法及處理裝置,屬于地球物理勘探數據處理技術領域。所述處理方法包括:建立地質年代沉積順序表;確定所有地層的頂層面的地質界面類型;計算得到每個頂層面的距離場,并根據每個頂層面的距離場確定該頂層面的正區域和負區域;獲取所有頂層面之間的交線段;在交線段的約束下將各頂層面限定剖分為多個三角網格單元;確定頂層面的正區域和負區域;裁剪所有無效區域中的三角網格單元。本公開通過確定所有頂層面的正區域和負區域,從而可以根據地質年代沉積順序表高效裁剪各頂層面的無效區域的三角網格單元,大大提高了復雜交切處理的工作效率。
本發明涉及物探技術種利用井間地震反射數據對各向異性介質成像的方法。利用采集的數據反演兩口井之間的地質模型獲得各向異性系數和建立的層狀地質模型,將層狀地質模型進行網格剖分,計算每個網格上隨射線傳播方向變化的射線速度,逐一計算震源點所在列網和鄰近格節點上的旅行時間,形成炮點和接收點走時文件,波場分離,將井間地震地震記錄分離成不同類型的波場,利用積分法完成各向異性介質成像。本發明保證了成像方法具有很好的模型適應性,并有很高的成像精度。
本發明是地震勘探的優化垂直地震剖面觀測系統設計的方法,用已知資料建立地震地質模型,布設兩套以上不同的觀測系統,正演地震波場的響應,計算反射點位置、入射和反射角度、長度或射線撞擊次數,重新統計特征參數組建分析圖件,根據地質目標確定最佳方案用于實際勘探。本發明采用基于空間模型的多參數分析,結果合理性強,適應于細節,可提高數據采集質量,適用于均勻空間、一維、二維或三維模型,可用于非零源距、WALKAWAY和3D-3C VSP的勘探設計,還可以用于縱波、橫波和轉換波的VSP勘探設計分析。
用于石油物探的零井源距垂直地震剖面縱橫波數據深度域走廊疊加剖面處理方法,利用現場采集的零井源距VSP數據,將各個接收點含有的深度信息與鉆井分層資料中的深度信息結合,利用VSP的直達波旅行時數據通過和最優化反演算法得到高精度的層速度模型,使直達波初至附近的反射波在深度上精確歸位并成像,進而進行深度域走廊剖面切除并疊加,替代常規方法中在時間域拉平、切除走廊并疊加的方法,疊加的結果能直接用于與鉆井分層數據對比和地震層位識別。更直觀、更充分利用了VSP數據中的深度信息,能使地質層位的地震響應與鉆、測井資料在深度域進行直接對比,建立更為直觀的地質層位和地震層位的關系,進而使層位的識別與標定更為可靠。
本發明提供了一種地熱儲層多場耦合數值模擬方法;包括以下步驟:步驟1,基礎地質研究;步驟2,熱儲特征研究;步驟3,三維地質模型構建;步驟4,初始關鍵參數確定;步驟5,數學模型的建立;步驟6,熱儲層開發利用的方案優化。本發明方法基于項目區地質構造、完鉆資料建立的地質模型,搭建水熱型開發熱儲多場耦合數學模型,模擬大規模采灌條件下各參數的動態響應,從而優化項目區地熱開發采灌運行參數,并為其他區域地熱開發提供指導性建議。
本發明是地震數據處理中火山巖下伏地層的構造形態正確成像的方法。利用火山巖頂、底層位,建立疊前深度偏移沿層速度模型,在深度偏移后的目標線上沿真實的地質層位追蹤火山巖頂層位深度Ht和火山巖底層位深度Hb;然后在火山巖底層位深度Hb基礎上,根據鉆井資料、地質資料確定預期的火山巖底界層位深度Heb;利用(Heb-Ht)與(Hb-Ht)兩者的厚度之比求得火山巖的層速度系數;將火山巖層速度系數與火山巖層速度相乘,得到深度偏移速度模型中火山巖層新速度,將火山巖層的新速度填充到深度速度模型中,進行目標線深度偏移,最終使火山巖下伏地層的構造形態正確成像。本發明可以解決二疊系火山巖發育區下伏地層隨火山巖厚度變化起伏問題。
本發明提供了一種滑坡應急監測系統,包括:多通道采集模塊(1),用于將多通道輸入的采集數據發送給通訊模塊(2);通訊模塊(2),用于將接收的采集數據通過GPRS網絡、CDMA網絡或北斗衛星網絡上傳;電源調節模塊(3),用于通過分區供電的方式控制多通道采集模塊(1)和通訊模塊(2)僅在工作時被供給電源;外部供電模塊(4),用于通過220V交流電源或太陽能電池組件為電源調節模塊(3)提供電源。本發明通過將多通道采集模塊采集的數據以三種可選的方式上傳,并且具有220V交流電和太陽能兩種供電方式,實現了對地質條件和通訊條件較差的地質災害多發地區的地質監測,結構緊湊且安裝布設較容易,對電源和通訊設備的要求也較低,適用于突發地質災害情況下的應急監測工作。
本發明實施例提供了一種多維地震屬性融合方法及裝置,其中,該方法包括:沿層位提取地質解釋層位數據的多個沿層地震屬性信息;將每個沿層地震屬性信息劃分為預設數目個區域塊點集;通過算法選取一個沿層地震屬性信息表征各個沿層地震屬性信息公共區域塊點集的地質目標特征;將選取出的全部沿層地震屬性信息的地震屬性平面信息點集,整合為一個地震屬性平面信息點集,獲得融合的沿層地震屬性信息。該方案融合得到的沿層地震屬性信息可以很好地反映整個地質體的不同地質特征。
本發明是地球物理勘探中基于標準格架的快速三維重力、磁力物性反演的方法。先對重磁數據進行網格,再轉換為正方形節點網格,對下半空間的剖分并進行標準格架快速正演計算與存儲,對架中心柱體計算點的格架系數求取平方根,獲得面元反演系數數組,快速外推的外擴計算,平面重磁異常分離后獲得三維重磁異常數據體,進行反演物性數值區間約束和場級約束,再正演得到高精度的反演模型。本發明可反映地下地質體的三維密度、磁化率分布,解決了復雜區實際地質問題,具有高效快速、可靠有效、實用化的效果。
本實用新型公開了一種應急管理模擬培訓系統,包括:教學演示組件、小組討論組件以及中央控制組件,其中,所述教學演示組件包括用于模擬地質災害特征的屏幕,以及用于展示地質災害場景并與所述屏幕連接的VR眼鏡,還包括壁掛音箱,所述壁掛音箱與所述屏幕連接,所述小組討論組件用于現場發言以及現場討論,所述中央控制組件分別用于控制現場燈光效果、控制攝像頭實時監控現場、通過3D引擎虛擬地質災害場景以及處理地質災害的形態信息特征。本實用新型可有效提升山洪地質災害應急管理等方面培訓能力和效果。
本實用新型涉及一種戶外大氣環境監測及現場實時發布系統,具有大氣環境監測儀、服務器機組和信息發布裝置,在豎直立架上由下至上依次設置有數據收集裝置、粉塵傳感器、太陽能電池板,在水平橫架上由左至右依次設置有攝像頭裝置、氣體監測探頭、溫度濕度傳感器、風速傳感器和風向傳感器。本實用新型對于生活區、工業區、礦區、農村等實現了監測區域環境空氣質量數據,天氣提醒、生活提示、政府公告等便民信息的及時發布,服務民生大眾,環境及空氣質量數據超標及時預警,同時對污染事件及時視頻取證,對排污企業進行監管,保證人民群眾的生命健康安全。
本實用新型公開了一種水生態修復船,包括船體、設置在所述船體上的控制器,所述船體前端設置有太陽能電池板,所述船體后端設置有驅動箱,所述船體底部設置有聲吶探測儀,所述船體上設置有微納米氣泡發生裝置,所述微納米氣泡發生裝置連接有曝氣管,所述曝氣管向下伸入至水面以下,所述驅動箱內對稱設置有2個驅動電機,所述驅動箱下方對稱設置有2個槳輪,所述驅動電機與相對應的槳輪通過鏈條傳動連接。本實用新型一種生態修復船能夠在水面上移動,通過船上設置的微納米氣泡發生裝置向水體中吹氣,提高水體中微生物的活性,提升微生物的處理效率,將水體中的有機物礦化為無機物,達到凈化水體的目的。
本實用新型公開了一種智能型金屬分離裝置,包括送料傳送帶及金屬探測器,還包括落料傳送帶以及導料機構;送料傳送帶相對水平面向上傾斜,落料傳送帶置于送料傳送帶出料端的下方;導料機構包括由第二導板及第一導板相連構成的翻板以及鉸接軸,第二導板下方設有收集箱;翻板繞鉸接軸轉動具有第一工位和第二工位:翻板處于第一工位時,送料傳送帶出料端的物料能沿翻板滑入落料傳送帶上;翻板處于第二工位時,第二導板上金屬能沿第二導板下滑至收集箱內。本實用新型便于連續去除物料中金屬。本實用新型適用于冶金、煤炭、水泥、建材、電力等工礦企業,用于分離物料中混入的不銹鋼、高錳鋼、銅、鋁、鐵、錳、鉻等金屬。
本實用新型公開了一種遠程可視防暴頭盔,它是由前端帽檐上端帶圖案的頭盔、針孔攝像機、發射線路、電源和開關組成,針孔攝像機隱藏在頭盔的圖案中,發射線路的線路板和電源隱藏在頭盔的夾層內,發射線路的天線位于頭盔后端的圍脖內,天線頭探出圍脖,頭盔外表面上開有散熱孔,頭盔兩側安裝有耳機開關和針孔攝像機的開關。本實用新型使遠程傳輸系統的信息采集系統整個隱藏在頭盔內,使偵查者暗中就能將現場的圖像和聲音拍攝下來,并傳輸到指揮系統,指揮系統再用對講機指揮其工作,為其暗訪帶來了巨大的方便,且本實用新型不用雙手就能攜帶,使用方便,適合于公安警察、礦山、邊防警察、消防、海警、森林警察、堤壩防汛指揮等需要遠程指揮現場,特別適合于不能公開拍攝現場的場所。
本發明公開了一種基于多元素多離子耦合技術的黨參產地鑒別方法,按如下步驟進行,(1)提供用于判別是否為板橋黨參的Fisher判別函數,所述Fisher判別函數由判別方程Ⅰ和判別方程Ⅱ構成,所述Fisher判別函數以3種特征陰離子和11種特征礦物元素的含量為變量;(2)檢測未知樣本中特征陰離子和礦物元素的含量,然后分別代入所述Fisher判別函數的判別方程Ⅰ和判別方程Ⅱ中計算Y板橋黨參和Y非板橋黨參的數值,根據Y值較大的一組判定是否為板橋黨參。本發明開創性的探索并建立了以特征元素耦合特征陰離子為變量的板橋黨參判別函數,該判別函數能有效的將非板橋黨參鑒別出來,正判率可高達95%以上,實現板橋黨參真偽的快速鑒別,適于推廣普及。
本實用新型涉及一種地表區域形變監測儀,屬于地表監測技術領域,解決了現有技術或無法連續實時觀測或存在安裝耦合、單點測量的問題。本實用新型公開的地表區域形變監測儀,包括M×N個激光探測單元組成的M×N現場位移探測陣列、基站、太陽能供電單元。太陽能供電單元為基站運行提供電能?,F場位移探測陣列均勻布設待監測地表區域,采集待監測地表區域的形變情況,并將所述形變情況以位移信息的形式通過無線網絡發送至基站,由基站對待監測地表區域的形變情況進行存儲和轉發,遠程發送給技術專家分析。本地表區域形變監測儀有利于遠程對上述地表變形情況進行連續觀察,及時發現采礦沉陷、滑坡、裂縫等地表變形情況。
本實用新型公開了一種智能型電磁除鐵器,包括相接處具有金屬皮帶扣的輸送皮帶,還包括沿輸送皮帶輸送方向依次設置的第一金屬探測儀、第二金屬探測儀及電磁除鐵器;輸送皮帶,包括沿輸送皮帶輸送方向延伸的用于放置物料的第一區域、以及沿輸送皮帶輸送方向延伸的不放置物料的第二區域;第一金屬探測儀,固定于第二區域上方,用于檢測金屬皮帶扣;第二金屬探測儀,固定于第一區域上方,用于檢測物料中的金屬;電磁除鐵器,固定于第一區域上方,用于去除物料中的鐵。本實用新型能夠防止因檢測到輸送皮帶上金屬皮帶扣而使電磁除鐵器全功率工作,減少電能的損耗。本實用新型適用于冶金、煤炭、水泥、建材、電力等工礦企業,用于分離物料中混入的鐵。
一種電話防盜報警器,它涉及報警器技術領域。它包含紅外探測器(1)、門磁(2)、煙霧探測器(3)、無線接收模塊(4)、單片機(5)、GSM模塊(6)、固定電話(7)和報警中心(8),紅外探測器(1)、門磁(2)和煙霧探測器(3)均與無線接收模塊(4)連接,無線接收模塊(4)與單片機(5)連接,單片機(5)與GSM模塊(6)相互連接,GSM模塊(6)與固定電話(7)無線連接,單片機(5)與報警中心(8)連接。它設計合理、結構簡單,克服現有報警裝置的缺點,利用GSM技術對報警信息的網絡數據傳輸實現智能控制,具有監控范圍廣、可靠性強和方便快捷等特點;可廣泛應用于家用防盜、商用防盜和工礦有毒氣體等場所。
本實用新型屬于應用地球物理勘探技術,是主動導航式海洋可控電流源水下拖體裝置。在拖體尾部安裝可以從甲板上進行操作控制的一對垂直和一個水平尾翼,在每個垂直尾翼下方各安裝一臺帶萬向支架并能與垂直或水平尾翼聯動的小型水下電驅動螺旋槳推進器。作業時通過連接拖體的電纜實時操作并控制垂直和水平尾翼的方向,適時啟動與垂直或水平尾翼聯動的小型水下電驅動螺旋槳推進器,保持中性浮力天線平行于海底并距海底一預先設定距離沿測線勻速移動。本實用新型可提高海洋可控源電磁勘探數據的可靠性,有效提高目標探測精度,便于應用海洋可控源電磁勘探技術進行海洋礦產及油氣資源和甲烷水合物的勘探與評價。
本發明涉及一種用于地表區域形變觀測的無線激光矩陣監測系統及方法,屬于地表區域形變觀測技術領域,解決了現有技術無法連續觀察采礦沉陷區、滑坡區、裂縫區地表變形的問題。本發明公開的無線激光矩陣監測系統,包括M×N現場位移探測陣列、基站?,F場位移探測陣列中,每個探測單元配備對應的目標靶,構成一探測節點?,F場位移探測陣列用于獲取每個激光探測單元處地表變形情況,并將其以位移信息形式通過無線網絡發送至基站?;居糜诎l送驅動信號控制現場位移探測陣列定時進行數據采集,并接收現場位移探測陣列獲取的上述信息,對其進行數據處理。本發明能夠實現對上述地表變形情況進行連續觀察,并克服安裝耦合的問題。
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