水文及工程地質鉆井用的洗井方法屬于井眼用 沖洗排除物體領域。技術特征為采用魔芋無粘土沖 洗液鉆井,用生物酶洗井,將淤塞在井壁內的沖洗液 催化水解,從而快速恢復巖層過水通道(裂隙、孔隙) 的透水性能??墒瓜淳Ч?洗井后水滲透率/洗 井前水滲透率)達8—10,滲透恢復率達 85%—90%。具有用量少,成本低,無毒,無污染, 方法簡單,可廣泛應用于利用或了解地下水文地質情 況的鉆井和巖芯鉆探及水井的洗井。
本發明涉及金剛石制品生產領域,一種高效金剛石地質鉆頭的制造方法,其主要的特征是:金剛石地質鉆頭的鉆齒是先行制造出來一個一個的金剛石刀頭單體;然后借助激光焊接機利用激光,將一個一個的金剛石刀頭單體焊接到金剛石地質鉆頭鉆筒上去,從而制造出新型金剛石地質鉆頭;這種制造方法將給金剛石制品行業帶來革命性的進步;針對金剛石地質鉆頭而言,提高勞動生產效率達40倍以上,降低生產成本達37%,同時完全實現金剛石地質鉆頭的全自動化、標準化、大規?;澞墉h保生產。
本發明公開了一種參數化三維地質模型的創建方法、系統及介質,本發明方法包括:獲取鉆孔數據;建立基于可視化編程軟件的參數化程序;通過所述參數化程序基于鉆孔數據生成三維地質模型。本發明根據鉆孔數據以及基于可視化編程軟件的參數化程序,可自動創建三維地質模型并快速創建剖面圖,具有建模速度快、精度高、可實時動態修改的優點,可將大批量的重復性與機械化工作交付給軟件自動計算,結合鉆孔數據快速完成三維地質模型的創建,大大提高了建模的效率與精度,且可實現實時更新,實現了從手工繪圖向程序自動設計的重大飛躍,對三維地質建模工作有著極大的現實意義,具有速度快、精度高、可實時動態修改等優點。
本系統采用新型RIA技術、WEB技術,以Web?GIS為應用平臺,采用C#語言進行開發,以SQL?Server為后臺數據庫,針對相關地理區域的地貌單元、地質構造單元、地層巖性、地下水環境等信息數據進行采集,并對斜坡地理環境和采集數據進行統計和空間分析,通過對比可以得出災害發生的條件,實現斜坡地質災害的預警,減少氣象因素(降雨)誘發的斜坡地質災害所造成的人員傷亡和財產損失。
本發明公開了一種地質體模型更新方法、裝置、設備及存儲介質。該方法包括:將新獲取的地質編錄數據轉換為控制線和控制點;對待更新的地質體模型基于特征檢測進行保特征隱式重構,得到對應的網格模型;基于控制線上的控制點在網格模型上構造變形約束條件;基于變形約束條件確定并調整局部更新變形鄰域;基于局部更新變形鄰域對待更新的地質體模型進行局部更新,得到局部更新后的地質體模型。如此可以基于地質編錄數據對地質體模型進行局部動態更新,進而改善礦山數字化設計的更新效率。
本發明公開了一種再生紅磚微粉協同礦粉的粉煤灰基新型地質聚合物砂漿及其制備方法。再生紅磚微粉協同礦粉的粉煤灰基地質聚合物成分包括:再生紅磚微粉、粉煤灰、礦粉、細骨料、氫氧化鈉、水玻璃、碳酸鈉。再生紅磚微粉協同礦粉的粉煤灰基新型地質聚合物砂漿是由再生紅磚微粉、粉煤灰、礦粉、細骨料、氫氧化鈉、水玻璃、碳酸鈉按0.09~0.44:0.27~0.52:1:3.11~4.78:0.05~0.11:0.39~0.62:0.04~0.08:0.25~0.51的比例制備而成;水灰比為0.35~0.52,其中全部水包括水玻璃中所含有的水以及一定量的外加水。該再生紅磚微粉協同礦粉的粉煤灰基新型地質聚合物砂漿相對于水泥基砂漿來說,強度得到了明顯提升,同時改善了其粘結性能、和易性等工作性能,而且更為高效環保,節約資源。
本發明涉及力學模型領域,公開了一種三維地質力學模型仿真系統,包括:龍門反力主框架,包括底梁、頂梁和兩個第一立柱,兩個所述第一立柱上對向的安裝兩個第一加載油缸組,所述頂梁上安裝有垂直向下的第二加載油缸組;龍門反力輔框架,包括兩個第二立柱,兩個第二立柱中至少有一個可拆卸地安裝在承壓臺上,兩個所述第二立柱上對向的安裝兩個第三加載油缸組;安裝在所述底梁上的承壓臺;試驗模型,所述模型放置在承壓臺上,可以滿足三維地質力學的實驗,滿足地質力學研究的巖土開挖、力學分析和安全評價等需求。
本發明公開了一種實時預測盾構機前方地質條件的方法,包括如下步驟:步驟一、將給定區域內固有的空間相關性作為先驗信息,將盾構掘進參數作為實時信息;步驟二、通過鉆孔數據標定地質條件相關性隨距離的變化;步驟三、根據地質條件相關性,利用已開挖的地質條件向外插值出盾構機前方的地質條件;步驟四、利用隨機森林算法通過輸入盾構機實時掘進參數對前方地質條件進行預測;步驟五,插值結果以權重輸出,賦予給隨機森林中決策樹的預測,實現融合先驗信息與實時信息的盾構機前方地質條件的預測。本發明對于當前地質條件的預測不僅依賴于實時的盾構掘進參數,也考慮了前方地層與后方已開挖地層在空間中的關聯特性,提升了前方地層識別的準確率。
本實用新型涉及一種地質數碼影像編錄系統,該系統由數碼相機1、帶支架的經緯儀2或地質數碼攝影編錄儀5、數碼相機可量測化檢測裝置3和計算機4組成。系統獨立完整、操作簡便、經濟實用,其精度能滿足要求,大大地推動了高新技術在地質專業中的應用,使地質工程技術人員從繁重的野外地質測繪編錄中得以解脫,減輕了勞動強度、提高了工作效率和成果質量。
本實用新型公開了一種遙感地質用測量尺,包括測量儀主體,測量儀主體正面的左側設置有第一按鈕盤,測量儀主體正面右側的頂部設置有顯示屏,測量儀主體的右側且位于顯示屏的下方設置有第二按鈕盤,測量儀主體的頂部固定連接有連接梁。本實用新型通過設置連接梁、活動板、滑柱、第一彈簧、第二彈簧、滑板、滑塊、滑軌、第一伸縮桿、第三彈簧、滾輪、第四彈簧和光滑軟墊,使得翻蓋在受到個角度的碰撞和振動時能得到有效的減振,更好的保護遙感地質用測量儀,使得遙感地質用測量儀的翻蓋耐用,延長了遙感地質用測量儀的翻蓋的使用壽命,降低儀器的維修成本,另一方面避免了由于經常維修翻蓋給工作人員帶來的麻煩。
本申請公開了一種地質體模型構建方法、裝置、設備及存儲介質。其中,該方法包括:對采用隱式建模技術構建的初始地質體模型基于地質約束點進行模型貼合處理,得到過渡模型;對過渡模型基于地質約束線進行模型貼合處理,得到特征貼合的地質體模型。其中,地質約束點為用于隱式曲面插值的有方向插值點,地質約束點具有切向約束方向和法向約束方向;地質約束線包括:非邊界約束線和邊界約束線,非邊界約束線和邊界約束線均具有切向約束方向和法向約束方向,非邊界約束線為用于隱式曲面插值的非邊界插值線,邊界約束線為用于隱式曲面插值的邊界插值線。
本發明涉及地質災害預警領域,公開一種地質災害異常數據可視化處理方法及系統,以兼顧異常數據篩選的查全率和查準率,為災害預測的可靠性和精確性墊定基礎。方法包括:獲取地質災害監測數據序列及檢測模式;當用戶當前所配置的檢測模式為模式一時,基于一階差分異常檢測法篩選出地質災害監測數據序列中的異常數據;當用戶當前所配置的檢測法為模式二時,基于高斯混合聚類異常檢測法篩選出地質災害監測數據序列中的異常數據;當用戶當前所配置的檢測法為模式三時,將基于一階差分異常檢測法的篩選結果與基于高斯混合聚類異常檢測法所得的結果取并集處理;然后在可視化圖示中,根據相對應檢測模式所得的篩選結果標記出各個異常數據。
本發明涉及一種垃圾填埋場地質勘測方法,包括以下步驟:1、通過地球物理地質勘探方法獲得垃圾填埋場的分布區域和邊界;2、在步驟1得到的垃圾填埋場區域,利用地電阻率成像方法對垃圾填埋場區域進行深部垂直切面,得到垃圾填埋場的地質信息;3、根據步驟1和2得到的垃圾填埋場地質信息設置鉆孔位置并取樣檢測,進一步確定垃圾填埋場的區域范圍和地質參數。與現有技術相比,本發明在傳統鉆探取樣測試技術的基礎上,加入地球物理地質勘探技術的應用,通過先用地球物理地質勘探技術探明污染邊界條件,從而優化鉆探方案,節省成本和工作時間,提高污染勘測的準確性和精確度,實現全面經濟快速的獲取垃圾填埋場地質狀況。
本發明公開了一種隧道巖層地質數據采集處理方法及系統。本發明的方法包括以下步驟:在數字鑿巖臺車穿鑿隧道巖層的過程中采集獲取穿鑿作業點的巖層數據以及所述穿鑿作業點的隧道位置信息;建立所述巖層數據與所述隧道位置信息之間的關聯關系,其中,同一時刻采集的所述巖層數據與所述隧道位置信息相互對應;構造隧道巖層地質數據庫,將所述隧道位置信息、所述巖層數據以及所述關聯關系存入所述隧道巖層地質數據庫。與現有技術相比,根據本發明的方法和系統可以快速簡單的自動采集存儲更加便于直接應用的隧道巖層地質數據。
本發明提供一種金剛石地質鉆頭的上砂方法,解決電鍍或電鑄金剛石地質鉆頭傳統工藝中飄砂法存在的技術問題,其特征是采用埋砂法在地質鉆頭唇齒弧形凸塊上、內、外側電鍍或電鑄金剛石復合鍍層,實現金剛石顆粒與唇齒面的結合,生產制造金剛石地質鉆頭。大大降低了工人的勞動強度,縮短了生產周期,降低了生產成本,且產品質量穩定,金剛石均勻性好。
本發明公開了一種用于地質勘探的可控源音頻磁場測深法,包括如下步驟:(1).確定測線并布設人工場源;(2).根據勘查任務設置場源頻率范圍;(3).分別用水平磁棒和垂直磁棒在測點測磁場垂直量及磁場水平量;(4).按如下公式計算頻率傾子(5).將頻率傾子轉換為視電阻率,采用如下公式進行轉換:(6).利用現行的反演方法,反演出地下介質的電阻率和深度。(7).根據反演結果,繪制圖件,推斷解釋地下介質構造等地質信息。本發明能避免電場測量引起的靜態效應;能實現傾子對一維地質體的測量;采用頻率傾子作為其換算參數增加了頻率傾子對地下介質電性縱向變化的分辨率,且可實現頻率傾子的定量反演,實現高速、高密度電磁測量。
本發明公開了一種三維地質覆蓋層界面建模方法、裝置、設備及存儲介質。所述方法首次將地質覆蓋層的漸變原則以數學函數的方式融入到插值計算方法中,使在覆蓋層界面建模時,三角網格插值點能夠同時考慮地質體邊界特點和上部地層的邏輯關系,滿足了三維地質覆蓋層界面的建模計算需求;該方法中擬合函數可以設定不同的擬合函數,通過擬合函數對覆蓋層地質體進行漸變方式的描述,既體現了邊界線節點的特點,又涵蓋了新增節點與已知勘探點之間的邏輯關系,能夠更為精確地描述三維地質覆蓋層界面,提高了建模精度。
本申請公開了一種隧道施工過程掌子面地質情況檢測方法。其中,方法包括基于深度學習算法,利用樣本數據集訓練圖像實例分割神經網絡得到圖像實例分割模型,樣本數據集包括多個不同地質級別的巖渣樣本圖像,各巖渣樣本圖像均設置地質類別標簽且在圖像中標記塊狀巖渣和片狀巖渣的輪廓。調用圖像實例分割模型分析待識別巖渣圖像,得到實體渣土中各巖渣對應在待識別巖渣圖像中分割的輪廓數據和實體渣土隸屬各級地質級別的概率值。根據輪廓數據計算塊狀巖渣、片狀巖渣和巖粉在實體渣土中的含量值,并結合初始分類結果確定正在掘進的掌子面所屬地質級別,克服人工檢測TBM隧道施工地質情況的弊端的同時不降低地質分析準確度,提升隧道施工智能化程度。
本發明公開了一種基于TBM掘進參數的地質風險預警方法、系統及裝置,通過第一參數數據集、第二參數數據集表征地質層在掘進過程中的穩定性變化,結合第一預設條件確定每一參數數據集的第一起始時刻、全部第一起始時刻和第一預設時間段確定第一刀盤里程;結合第二預設條件確定每一參數數據集的第二起始時刻、全部第二起始時刻和第二預設時間段確定第二刀盤里程;且當差值小于預設里程差時,將第二刀盤里程處作為塌方預測點進行塌方預警。本申請結合掘進過程中不同地質層和掘進參數的變化規律,通過掘進過程中的掘進參數的變化進行地質層的判斷以確定臨近塌方地質層,并進行預警。其結合塌方時影響參數的多樣性對塌方進行預警,降低誤報率和漏報率。
本發明公開了一種地質聚合物及其制備方法和應用,上述地質聚合物至少由粉煤灰、盾構渣土以及堿性激發劑為原料制備而成,盾構渣土的主要成分為黏土,粉煤灰與烘干后的盾構渣土的質量比為1~2∶3;粉煤灰和烘干后的盾構渣土的混合物與堿性激發劑的質量比為1∶0.14~0.18。該地質聚合物,將高含泥率盾構渣土進行資源化利用,制備原料不包括任何類型的水泥和石灰等傳統膠凝材料,避免較大的碳排放量,成本低;上述地質聚合物強度高且耐水性好。上述地質聚合物的制備方法,將堿性激發劑采用噴霧的方式加入到粉煤灰與盾構渣土的混合物中,避免出現較大的團粒;并將混合濕料在模具中壓緊從而使地質聚合物試件具有較高強度和耐水性。
本發明提供了一種用于隧道超前地質預報的電雷管起爆控制方法和裝置,該裝置包括起爆控制盒和用于與多根電雷管連接的多芯電纜,所述的起爆控制盒包括微處理器、電容充電電路、多路繼電器開關選擇電路、以及觸發接口電路;所述的電容充電電路、多路繼電器開關選擇電路和觸發接口電路均與微處理器連接;所述的多路繼電器開關選擇電路接多芯起爆電纜;所述的觸發接口電路與超前地質預報記錄儀器連接;電容充電電路通過多路繼電器開關選擇電路為引爆電雷管提供電源。使用本發明可以一次連接多孔震源后,依次自動激發引爆震源,避免人員在地質預報觀測過程中來回多次連接起爆器與震源帶來的安全隱患,同時也可以縮短觀測時間,提高觀測效率。
本發明公開了一種地質與應力歷史耦合作用下土體賦存狀態演化試驗裝置,包括壓力室、加載系統、溶液加排系統以及監測系統,加載系統將力作用到土樣上;壓力室裝有彎曲元、壓力傳感器等以測量地質與應力歷史耦合作用模擬過程中土體的力學特性;溶液加排系統控制土體中溶液的注入和排出以模擬地質與應力歷史耦合作用過程;監測系統用于地質與應力歷史耦合作用模擬過程中土體的應力應變以及剪切波速等力學特性的監測與記錄。本發明的有益效果:實現了含有膠結物質的溶液或腐蝕性溶液的注入和排出,從而實現了真實的地質過程與應力歷史過程耦合的模擬,適用于研究深層土體地質與應力歷史耦合過程作用下土體的力學變化規律和損傷演化規律。
本實用新型涉及地質災害監測技術領域,尤其涉及一種地質災害高精度自動監測系統。所述地質災害高精度自動監測系統包括GNSS基準站、至少一個監測點以及云平臺,所述監測點包括監測站以及第一應急通信系統,所述第一應急通信系統與所述云平臺相連,所述監測站包括GNSS測量模塊、傾角測量模塊和第一內部通信模塊,所述GNSS基準站包括GNSS基準模塊、外網通信模塊和第二內部通信模塊。本實用新型所述的地質災害高精度自動監測系統,能夠實現對地質狀態進行實時的全天侯監測,不僅監測數據更加具有實時性,而且節省人力,保障了監測數據的精準度,同時使用更加方便,降低了使用成本,利于后期數據處理工作。
本發明公開一種地質雷達信號定量分析方法及系統。方法包括:獲取地質雷達信號;對地質雷達信號進行濾波,確定雷達圖像中的被測目標;對被測目標進行提取,得到多個被測目標反射波信息的單道信號;根據所用地質雷達的天線脈沖函數類型,選取或構造相應的定量分析用最優小波基;采用最優小波基對各單道信號進行處理,得到多個細節系數成分時間?模值曲線;采用小波奇異性分析法確定各細節系數成分時間?模值曲線中的多個被測目標反射波;運用小波模極大值法和多個被測目標反射波確定局部模極大值點坐標;運用雙程走時公式和局部模極大值點坐標計算不同所述被測目標反射波之間的距離。采用本發明的方法或系統能夠對地質雷達信號實現精確的定量分析。
本發明公開了一種地質體3D打印自支撐結構自動生成方法。該方法針對沒有自支撐性的地質體3D打印模型無法表現地質體原始產狀(傾向和傾角)的問題,自動生成保證平衡性、結構強度和最小可見性的地質體3D打印模型的自支撐結構。為實現上述目標,構建了顧及自支撐結構平衡性、結構強度和最小可見性的最優化模型。針對最優化模型的求解,利用搜索算法得到帶平衡性約束的極小化可見性場,并通過優化支撐結構的半徑,增強支撐結構的強度。本發明所公開的地質體3D打印自支撐結構自動生成方法,對于提升地質3D打印模型的實用性具有很好的應用前景。
一種基于CAD/CAE和優化設計的盤形滾刀地質適應性設計方法,本發明通過對現有盤形滾刀圖紙收集,獲得不同刀圈結構類型,并以刀圈結構參數刀圈半徑、刀刃角、刀刃寬度、過渡圓弧半徑、刀圈與刀體配合過盈量和軸承之間套筒厚度等作為設計變量,建立盤形滾刀CAD參數化模型庫;根據圍巖屬性不同參數,選取典型地層,建立滿足地質適應性的刀具比能耗優化目標;用SAGA算法獲得達到目標要求下最優盤形滾刀刀圈結構類型和幾何參數值;由得到的盤形滾刀刀圈的幾何造型結構,采用有限元分析方法,得到滿足要求的最優刀圈與刀體配合過盈量以及軸承之間套筒的厚度。本發明提高了刀具對地質的適應性,為刀具設計制造提供一個高效平臺。
本發明解決現有技術不能及時對預測到的災害進行防治,而造成大量人員傷亡的問題,提供一種地質災害監測與防治方法及系統,包括監測與防治指揮中心,預測子系統和防治子系統,預測子系統包括地質災害探測傳感器;防治子系統包括公共防治部分和家庭防治部分,公共防治部分包括在居民區的公共道路和/或逃生路線安裝的安全探測器,所述家庭防治部分包括接收系統和呼叫器,接收系統設置于家庭內和/或居民樓,用于接收監測與防治指揮中心的防治信息并傳播給居民區的居民,呼叫器用于與所述監測與防治指揮中心雙向通話。本發明能及時監測地質災害的發生,并能及時將災害的發生的情況通報災區人員,并組織有序的逃生策略。
本發明提供了一種發泡地質聚合物/氣凝膠復合隔熱材料及其制備方法,所述方法包括:用水泥和雙氧水溶液制得發泡地質聚合物塊體;將甲基三乙氧基硅烷、去離子水和十六烷基三甲基溴化銨混合后加入HCl溶液,水解后制得氣凝膠溶液;將所得發泡地質聚合物塊體和氣凝膠溶液混合、凝膠和干燥后得到發泡地質聚合物/氣凝膠復合隔熱材料。本方法制得的復合隔熱材料具有高疏水性、高強度、低密度和低導熱率的優點,制備工藝利用了地質聚合物的高堿性取代了兩步凝膠法中的堿性催化劑,降低了制備成本和制備周期,可實現連續化生產。
本申請屬于工程地質探測技術領域,提供了一種適用于隧道地質探測的雷達天線檢測設備,包括:具有至少兩個水平軌道的主體框架,所述主體框架包括至少兩根豎桿和至少兩根橫桿,各個所述豎桿的兩端分別與所述橫桿連接以形成框架結構;和滑動設置于至少兩個所述水平軌道上并用于檢測地質探測數據的雷達天線單元;可準確檢測地質探測數據。
地質管材夾持工具及其制造方法,該地質管材夾持工具包括外鉗和內鉗,外鉗呈圓弧狀,外鉗的內圓弧邊緣設有鉗齒,鉗齒的上表面為平面,鉗齒的兩側為向外凸起的圓弧面,相鄰的鉗齒之間相互接觸;內鉗包括上鉗和下鉗,上鉗和下鉗均呈圓弧狀,上鉗位于下鉗的上方,上鉗和下鉗的內圓弧邊緣均設有鉗齒,鉗齒的上表面為平面,鉗齒的兩側為向外凸起的圓弧面,相鄰的鉗齒之間相互接觸;外鉗的一端與內鉗的一端活動連接,外鉗與內鉗可相對轉動,外鉗的端部位于上鉗和下鉗之間,內鉗的另一端設有手柄,手柄的端部位于上鉗和下鉗之間。本發明還包括所述地質管材夾持工具制造方法。本發明地質管材夾持工具夾持接觸面積大;不易損傷管材;使用壽命長。
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