本實用新型提供了一種地質勘查用高效取樣裝置,涉及地質勘查取樣技術領域。該地質勘查用高效取樣裝置包括取樣組件、清掃組件和支撐組件。所述取樣組件包括總控室,所述總控室的內部安裝有第一轉動電機,且第一轉動電機的輸出端安裝有第一錐齒輪,所述第一錐齒輪通過嚙合鏈接有第二錐齒輪,所述第二錐齒輪的一端安裝有連接軸,且連接軸的另一端安裝有第一齒輪,所述第一齒輪通過嚙合連接有第一齒條,所述第一齒條的底端安裝有升降臺,所述總控室的內部安裝有第二轉動電機,所述第二轉動電機的輸出端安裝有第二齒輪。通過設置取樣組件,能夠快速對土壤等進行取樣,而且能夠控制不同深度,多次取樣,能夠高效的完成取樣工作,提供工作效率。
本實用新型公開了一種新型地質勘探裝備,包括錘體、錘柄、鏡片、鏡框、連接螺母,所述錘體旁邊設置有平嘴頭,所述錘體旁邊設置有錘嘴體,所述錘嘴體下端設置有尖嘴頭,所述錘嘴體中部設置有軸體,所述軸體上端設置有連接螺栓,所述錘體旁邊設置有所述錘柄,所述錘柄表面設置有刻度,所述錘柄末端設置有螺紋,所述錘柄旁邊設置有連接螺母,所述連接螺母表面設置有杠桿,所述連接螺母旁邊設置有所述手柄,所述手柄中部設置有多節套管,所述多節套管之間設置有鉸接件,所述手柄旁邊設置有所述鏡框,所述鏡框內部設置有所述鏡片。有益效果在于:一件設備可以達到多種勘探目的,大大減輕了地質勘探工作者的負荷,提高了地質勘探效率。
本發明公開了可進行托舉的地質雷達固定架,包括底部設置有萬向輪的水平板,所述水平板的一側連接有豎直放置的拉板,所述拉板面向水平板的側壁上設置至少兩根與水平板上板面連接的伸縮桿,所述伸縮桿的一端與拉板鉸接,伸縮桿的另一端與水平板鉸接,所述拉板繞著伸縮桿在水平板板面上轉動,拉板的頂部設置有面向水平板的插桿,所述插桿與拉板垂直,水平板上設置有供插桿插入的套筒,所述套筒與水平板垂直,拉板背向水平板的板面上設置有放置地質雷達的凹槽。本發明對傳統的托架進行了結構上的改變,實現了地質雷達的托舉功能。
本發明公開了一種復雜地質條件下臨近道路的深基坑支護施工工藝,包括以下步驟:步驟1、在道路旁進行基坑開挖至巖石層,進行放坡施工,形成第一基坑;步驟2、沿第一基坑的坑底邊緣打設第一柱樁形成第一斜柱支撐;步驟3、在第一基坑的坑底處開挖巖石層形成第二基坑,進行放坡施工,然后進行錨桿支護;步驟4、沿第二基坑的坑底邊緣打設第二柱樁形成第二斜柱支撐。本發明通過采用斜柱支護+錨桿支護+斜柱支護的方式來對深基坑的支護,解決了復雜地質條件下臨近道路的深基坑支護難、施工成本高、易出現安全隱患等問題,實現了復雜地質條件下臨近道路的深基坑支護施工,為支護施工領域提供了成功的實踐經驗。
本發明涉及水電工程領域,目的是為了解決現有的地下洞室地質編錄工作量大、工作效率低的問題。本發明提供的水電工程地下洞室的地質編錄方法,步驟如下:首先,采集地下洞室洞壁的照片,并繪制所需編錄地下洞室洞壁的結構面交切關系圖;其次,獲取洞壁的三維掃描數據,對所述三維掃描數據進行去噪聲處理,建立帶有幾何信息的洞壁實體模型,并利用掃描儀內置相機獲取的照片進行三維掃描數據的紋理映射;然后,根據所述洞壁的結構面交切關系圖及所述洞壁的照片進行結構面定位,勾畫結構面出露跡線,量測所勾畫的結構面出露跡線的跡長和結構面間距以及結構面產狀;最后,將所述結構面出露跡線由三維轉化為二維并保存。本發明適用于地下洞室地質編錄。
本發明涉及一種富水破碎地質的深層減滲及淺層固結方法,它包括以下步驟,在施工地段鉆孔至8m以上的深層后安裝Φ89~Φ127mm排水管,使大量的深層地下水從排水管排出,然后按設計孔位鉆孔至深層后安裝Φ25~Φ50mm注漿管,通過注漿管向深層地質層中灌注速凝漿液,所述速凝漿液快速凝結形成減滲層,減滲層位于排水管進水口的上方,基本做到封堵較多地下水,完成富水破碎地質的深層減滲,所述淺層固結是指所述減滲層形成后,在減滲層上方含水量降低到一定程度,再在減滲層上方鉆孔進行注漿,由于此時減滲層上方沒有明顯動水,注入的漿液不會受到動水干擾而容易凝固,從而構成防滲體,從而完成富水破碎地質的深層減滲及淺層固結。
本發明公開了一種大規模泥石流地質災害快速數值仿真模擬方法及系統,包括如下步驟:獲取泥石流地質災害地形數據、物源區范圍、高程以及物理力學參數;劃分大規模泥石流地質災害計算區域;對粗細化網格條件進行判斷,并對計算區域網格粗化、網格細化和網格結構化;利用數值模擬軟件對地表災害動力過程進行數值模擬計算;輸出n個計算區域的計算結果,并將n個計算區域的計算結果合并成一個計算區域輸出;該方法通過對計算區域進行區域劃分、網格粗細化和結構化網格,將有物源、需要計算的區域進行精細化計算,沒有物源、不需要計算的區域網格粗化,不僅實現對大規模的計算網格進行計算,而且提高了計算速率,實現了對大規模泥石流地質災害的快速模擬計算。
本發明涉及一種用于多臂鑿巖臺車施工隧道中的地質預報方法,屬于地震預報技術領域;在隧道左右邊墻各埋設多個檢波器,將檢波器串聯并連接到數據采集主機;利用多臂鑿巖臺車在隧道掌子面上開挖時產生的破巖震動信號作為地質預報的探測震源,連續采集長時間的反射地震信號;對采集到的地震信號進行地震干涉處理及反演計算,生成地震反射波能量圖,基于反射波能量圖的分析解釋對隧道掌子面前方的地質情況進行預報。本發明設計巧妙,采用被動震源無需再進行人工震源激發,有效降低了預報實施的成本且不影響施工,方便易用,適應性強,適合推廣應用。
一種基于TSP法隧道超前地質預報效果的測試方法,以有效提高TSP法預報效果,為相關規范的修訂完善和日常大量預報工作的開展指明方向。包括如下步驟:①建立三維空間模型,建立帶隧道模型的正演數值模擬方程;將一階應力?運動方程進行空間離散和時間離散;將空間離散為網格后,將各個變量按照交錯網格的方式賦予結點;利用雷克子波設置為震源模型;②對模型內隧道斷面輪廓邊界線進行處理,對位于自由邊界上的網格進行處理,使其與實際情況相吻合;③對三維空間模型邊界進行匹配層處理;④建立不同規模、產狀的單個或多個斷層破碎帶、單個或多個不同規模巖溶的數值模擬模型,將模型帶入有限差分數值模擬方程中進行數值模擬計算,根據正演數值模擬建立不良地質體模型;⑤將獲得的正演三分量數據進行反演計算,根據反演計算結果和所建立的不良地質體模型的比對分析。
本發明涉及工程地質勘查技術,提供了一種基于三維電子羅盤的地質結構面產狀計算方法,通過一次測量即可得到所需產狀。本發明步驟概括起來包括:將電子設備貼在巖層表面,獲取三維電子羅盤在傾斜變化后的加速度傳感器和地磁傳感器的數值;計算三維電子羅盤在x軸的旋轉角和y軸的旋轉角;計算三維電子羅盤在z軸的旋轉角;基于三維電子羅盤在x軸、y軸、z軸的旋轉角得到三維電子羅盤的傾斜變化的旋轉矩陣;基于所述旋轉矩陣計算結構面的法向量;基于結構面的法向量求出結構的傾向以及傾角。本發明適用于地質工作者。
本發明公開了一種工程地質快速加固系統,其結構包括:驅動電鉆槍、提把柱桿、料杯柱筒、六角螺帽、增壓柱筒、測值壓力表、管口快速接頭、高壓橡膠管、彈性增壓管、灌注開關閥、變速箱支撐駐桿、牛油頭柱管、機械傳動活塞、配電插頭、自控變速箱,本發明驅動電鉆槍設有電鉆槍柱帽、槍頭緊固輪、集成電路蓋板、蓋板拉扣塊、電鉆槍扳機、電鉆槍殼體、配電導線尾座,實現了工程地質快速加固系統的快速加固后系統的調整微小變動可以配合實際地質情況展開工程性的操作加固,通過系統加固的快速加固設備高效便捷的對操作人員的工程不便進行解決與針對性處理。
本實用新型涉及地質取樣裝置技術領域,具體為一種地質鉆礦取樣裝置,包括固定連接在底板的上表面可固定的支撐柱,所述支撐柱的內壁穿設有可定位的橫桿,所述橫桿的表面套接有可轉動的傳動輪,所述傳動輪的表面嚙合有可傳輸的皮帶,所述支撐柱的表面套接有可限位的安裝板,所述安裝板的下表面螺栓連接有可驅動的取樣結構。該地質鉆礦取樣裝置,通過取樣結構的設置,操作人員在進行取樣時,打開伺服電機,隨后通過鉆桿和鉆頭之間的配合,對巖石進行破碎,達到一定深度時,通過取樣筒對其土質進行收集取樣,方便工作人員使用,通過傳動輪和皮帶之間的配合,能夠對安裝板的位置進行控制,達到分層取樣的效果。
本實用新型公開了一種基于BIM地質現場勘測定位裝置,涉及地質勘測領域,包括圓板,所述圓板上端表面安裝有支撐柱,所述支撐柱上端安裝有承載板,所述承載板上端表面安裝有主體,所述主體外側面安裝有定位模塊,所述承載板上端表面靠近主體一側位置設置有標記機構,所述支撐柱外側面靠近中間位置設置有穩定機構,所述圓板底面安裝有若干組萬向輪,所述標記機構包括固定安裝在承載板上端表面的框架以及固定安裝在承載板底面的豎板;該基于BIM地質現場勘測定位裝置通過設置穩定機構可以很好地對支撐柱進行支撐,防止支撐柱發生傾倒,有效提高該裝置的穩定性,且便于工作人員對勘測地點進行標記,為后續工作提供便利。
本實用新型公開了一種地質構造物理模擬底部穩定伸縮實驗裝置,涉及地質構造研究,包括箱體,箱體的上側鉸接有箱蓋,箱蓋一端上側固定連接有把手,箱體的前側中部鉸接有圍擋板,圍擋板和箱體上均固定連接有兩個插套,四個插套之間插設有銷桿,箱體的后側連接有電源線,箱體的下部兩側均開設有透氣孔,箱體的上部兩側均固定嵌設有玻璃窗,玻璃窗的一側且位于箱體上均設置有夾槽,夾槽的其中兩個相對內壁之間均滑動嵌設有水平板,本實用新型提供一種地質構造物理模擬底部穩定伸縮實驗裝置,通過牽引輥和摩擦帶的設置,能夠模擬深層地質活動對上層結構的影響,且摩擦帶上側設置有粗糙程度不同的區域,能夠對摩擦參數進行調整實驗。
本實用新型涉及地質災害監測儀輔助安裝技術領域,尤其涉及一種地質災害監測儀安裝架,包括底板、支撐柱、第一安裝板、第二安裝板、第一滑塊、伸縮桿、伸縮裝置、第二滑塊和用于安裝地質災害監測儀本體的轉動板;支撐柱連接底板;轉動板轉動連接支撐柱,轉動板上設有導向孔,轉動板上設有限位組件;第一滑塊滑動連接導向孔的內壁;第二安裝板和第一安裝板均連接支撐柱,第二安裝板上設有安裝通孔;第二滑塊滑動連接安裝通孔的內壁,第二滑塊上設有通孔;伸縮裝置安裝在安裝通孔內,伸縮裝置連接第二滑塊;伸縮桿的一端鉸接第一安裝板,伸縮桿的另一端穿過通孔并鉸接第一滑塊。本實用新型便于對對地質災害監測儀本體的角度進行調節和控制。
本發明提供一種地質勘察用沼澤地定點采樣裝置,涉及地質勘察領域。該地質勘察用沼澤地定點采樣裝置,包括采樣盤,采樣盤上端固定連接有限位管,限位管內槽固定連接有定位桿,定位桿外表面套接有密壓球,限位管上方固定連接有抽壓缸,抽壓缸外表面套接有托殼筒,托殼筒兩側滑動連接有擠壓扣,擠壓扣相互靠近的一側接觸連接有收縮機構,收縮機構與托殼筒固定連接,收縮機構在抽壓缸與托殼筒之間。該地質勘察用沼澤地定點采樣裝置,通過甩泥盤旋轉將采集的泥漿甩進承載體中,使采樣進入特定的地方進行儲存,通過承載體內樣品的質量,使承載體能夠變換儲存空間,達到采樣時定量變換儲存的效果,解決了多次采樣分隔儲存的效果。
本發明公開一種頁巖氣單井地質綜合評價方法,包括以下步驟:地層劃分對比及沉積相分析;頁巖氣成藏條件、主控因素分析;頁巖脆性分析;按照適合研究區勘探開發的頁巖氣選區評價參數表進行評價分級,最后優選出有利層段、有利區域。采用本發明的技術方案,可以客觀全面地評價頁巖氣單井地質情況,為后期該井開采、鄰近頁巖氣單井以及頁巖氣區域地質評價提供詳實的參考資料,打破現有評價方法的局限,明確頁巖氣單井地質綜合情況,避免不必要的浪費。
本發明提供了分析地質構造對地震反演裂縫密度影響的方法,包括以下步驟,步驟S1,基于待研究目的區域地球物理資料和地質資料,構建含地質構造的地震數值模型;步驟S2,基于的地震數值模型,定義地震觀測系統,記錄生成合成地震數據;步驟S3,通過對步驟S2中的地震數據處理,以得到每個偏移距集合的平均振幅矩陣,近似形成目的層反射系數矩陣;步驟S4,構建巖石物理模型,以得到基函數系列和裂縫屬性系列;步驟S5,基于步驟S3獲取的目的層反射系數矩陣和步驟S4獲取的基函數系列,合成地震數據的裂縫屬性矩陣序列;步驟S6,對比步驟S4獲取的裂縫屬性系列和步驟S5的地震數據的裂縫屬性矩陣序列,以獲取合成地震數據的裂縫密度。
提供一種用于復雜的地質構造模型的射線追蹤方法。所述方法包括:(a)將試射射線的初始入射角的角度空間構造為包括m×n個網格點的角度網格拓撲;(b)在激發點處,以各網格點所對應的角度(αi, βj)為初始入射角向地質構造模型試射一組射線;(c)根據各試射射線的初始入射角確定各試射射線經由目標層界面反射后在接收區域的出射點;(d)確定接收點所在的出射三角形;(e)根據接收點所在的出射三角形所對應的三條試射射線的初始入射角來迭代求取修正初始入射角;(f)在激發點處,以修正初始入射角為初始入射角向地質構造模型試射射線并確定所述試射射線經由目標層界面反射的反射點,將激發點、所述反射點以及接收點依次連接,以獲得三維射線追蹤路徑。
本發明提供一種基于儲層地質力學參數的微地震事件正演模擬方法,該基于儲層地質力學參數的微地震事件正演模擬方法包括:為初始水力壓裂的壓力賦值,使用有限元素法進行模型模擬;根據時間變化進行每一特定時刻的巖石單元應力計算;根據應力計算結果,結合巖石破裂準則,判斷當前巖石單元是否發生破裂;計算孔隙度參數;若巖石單元發生破裂,結合微震震源機制計算震源震級;以及完成所有時刻的模擬。該基于儲層地質力學參數的微地震事件正演模擬方法計算結果能夠真實的反映出地下儲層的實際變化情況,可以用該方法進行地下裂縫及壓裂過程中微震事件的預測。
本實用新型公開了一種基于頁巖氣開發的頁巖壓后的返排地質模型,涉及地質模型技術領域,針對現有的地質模型存在的構建便捷度低、速度慢,可調節性差,防護效果和展示效果不佳的問題,現提出如下方案,其包括防護結構,所述防護結構內側設置有用于對模型深度進行調節的調節結構,所述防護結構底端設置有用于對其角度和位置進行調節的支撐結構,所述防護結構對模型搭建提供基礎和防護支撐,所述調節結構通過螺紋驅動的方式對防護結構內的模型高度進行調節,所述支撐結構輔助模型進行移動和角度調節。本實用新型結構新穎,且可調節性強,適用范圍廣,有利于進行搭建,實現三維可視化,防護和展示效果好。
本實用新型提供了一種地質勘測儀器的保護機構,涉及地質勘測領域,包括儀器儲存箱,所述儀器儲存箱的底面固定連接有相對稱的支撐板,所述儀器儲存箱的內底壁固定連接有海綿墊,所述儀器儲存箱的內側壁固定連接有相對稱的彈簧座,兩組所述彈簧座相互靠近的一側面均固定連接有壓縮彈簧,兩組所述壓縮彈簧相互靠近的一端均固定連接有固定板,該地質勘測儀器的保護機構,通過兩組壓縮彈簧和兩個夾板的配合對勘測儀器體進行夾緊,避免在運輸過程中勘測儀器體受到撞擊碰撞而損壞,防止造成重大經濟損失,通過扣把、扣環和固定鉤的配合對蓋板緊固,避免蓋板在運輸過程中張開,提高對勘測儀器體的保護。
本實用新型提供一種煤礦地質檢測裝置。所述煤礦地質檢測裝置包括滑撬板;安裝座,所述安裝座設置在所述滑撬板的上方;兩個第一鉸接塊,兩個所述第一鉸接塊均固定安裝在所述安裝座的底部;兩個第二鉸接塊,兩個所述第二鉸接塊均固定安裝在所述滑撬板的頂部,兩個所述第二鉸接塊分別和兩個所述第一鉸接塊相鉸接;活動塊,所述活動塊滑動安裝在所述安裝座的底部;第一頂推油缸,所述第一頂推油缸固定安裝在所述滑撬板的頂部,所述第一頂推油缸的輸出桿和所述活動塊相鉸接。本實用新型提供的煤礦地質檢測裝置具有移動方便、能夠進行多角度取樣、且安裝鉆桿方便的優點。
本發明涉及地質礦產技術領域,更具體的說是一種地質礦產勘查用取樣裝置及其使用方法,該使用方法包括以下步驟:步驟1:啟動兩個驅動軸帶動四個車輪進行轉動時,帶動裝置進行移動所需的位置;步驟2:利用轉動方軸帶動鉆孔絲杠進行轉動,當鉆孔絲杠進行轉動時,即可帶動錐旋板邊轉動邊向下移動,完成對地面礦產的鉆孔處理;步驟3:轉動蝸輪桿帶動蝸輪板進行轉動,讓錐旋板與升降方柱的位置互換,讓升降方柱處于孔的上方;步驟4:轉動的升降絲杠帶動升降方柱進行升降,完成對升降方柱高度的調節;步驟5:啟動多個伸縮桿I帶動多個收集腔向外移動,讓多個收集腔與孔的內壁接觸;步驟6:完成地質礦產的取樣,并對其進行勘察檢測。
本發明屬于鈣華修復技術領域,具體涉及一種鈣華地質修復用制件及其制備方法和應用。本發明提供的方法是以廢棄鈣華顆粒料為原料,通過添加鈣基添加劑,在二氧化碳氣氛下進行氣熱養護,加快對廢棄鈣華的強度修復。實施例結果表明,本發明提供的制備方法僅需要氣熱養護20~24h,就能得到≥16MPa的鈣華地質修復用制件,所得制件可直接用于鈣化地質修復。
一種基于地質大數據的標引關鍵詞提取方法和系統,所述方法包括步驟:對文獻進行導入,地質資料格式轉換,句子劃分,詞性標注和位置標記;對切分后的文獻,賦予權重系數;采用關鍵詞挖掘算法,對關鍵詞進行初步挖掘提??;對提取出關鍵詞短語進行加權運算,得到各個短語的綜合權值;根據綜合權值大小進行初步刷選,降低待確定短語個數;將短語與詞庫進行匹配,找出詞庫中與之匹配或較為規范的術語;將術語與文獻進行關聯度計算,確定術語的關聯度大小,根據關聯度大小進行再次刷選;最后按照行業特點、高度相關性、特性等對術語進行排序,最終確定關鍵詞的次序。該方法能考慮到文件的背景和關聯性,盡量拋棄空泛的關鍵詞,提供比較全面地反映文獻核心內容的關鍵詞,而且按照一定的邏輯順序排序,從而為文件檢索,提高檢索效率提供了便利,是一種高效的地質大數據的標引關鍵詞提取方法。
本發明公開了一種大規?;碌刭|災害快速數值仿真模擬方法及系統,包括如下步驟:獲取滑坡地質災害地形數據、物源區范圍、高程以及物理力學參數;劃分大規?;碌刭|災害計算區域;對粗細化網格條件進行判斷,并對計算區域網格粗化、網格細化和網格結構化;利用數值模擬軟件對地表災害動力過程進行數值模擬計算;輸出n個計算區域的計算結果,并將n個計算區域的計算結果合并成一個計算區域輸出。該方法通過對計算區域進行區域劃分、網格粗細化和結構化網格,將有物源、需要計算的區域進行精細化計算,沒有物源、不需要計算的區域網格粗化,不僅實現對大規模的計算網格進行計算,而且提高了計算速率,實現了對大規?;碌刭|災害的快速模擬計算。
本實用新型涉及地質勘測技術領域,且公開了一種地質勘測土樣采集工具箱,該地質勘測圖樣采集工具箱,包括箱體、箱蓋,箱體上方通過折葉與箱蓋的一側邊轉動連接,箱體靠近與箱蓋連接的一側通過螺栓固定安裝有背板裝置,箱體的頂端外側面固定焊接有取土軸放置平臺,箱體兩側壁通過折葉轉動連接有箱門,箱體內部固定焊接有隔熱板,隔熱板一側設有樣品放置裝置,隔熱板的另一側設有工具放置倉。該地質勘測土樣采集工具箱,能夠適用于各種環境,將工具有序的放入對應的區域,下次使用時更方便快捷,通過設置隔板,減少各工具之間的碰撞磨損,通過設置了樣品放置倉,保證樣品的狀態,進而保證樣品實驗數據的準確性。
本發明公開了一種基于storm的鐵路地質災害監測大數據預處理方法及系統,包括:基于開源流計算storm框架為每個監測點的每個傳感器數據提供并行的子計算模塊,在每個子計算模塊中實現鐵路地質災害監測大數據ETL處理,實現對不同監測點的多種傳感器數據的實時并行預處理,有效提高數據處理效率、提高數據清洗質量;有效解決傳統方法串行處理執行效率不高、不能滿足監測大數據的處理需求的問題,能夠滿足鐵路地質災害監測數據預處理的實時性、時效性、高精度等要求,適用于復雜鐵路地質災害監測大數據實時分析與預警應用場景;同時,本發明所提供的基于storm的ELT處理方法同樣也適用于其它存在多個工程監測點、多種監測數據的復雜工程。
本發明公開了基于無線傳感與通信技術的地質災害預警監測系統,分應急平臺均通信于主應急平臺;分應急平臺均設置有用于采集現場數據的采集模塊;采集模塊采集現場數據,分應急平臺將現場數據處理后發送至主應急平臺;主應急平臺將處理后的現場數據與地理信息結合生成災害預警數據;當災害預警數據超過警戒值時,主應急平臺向分應急平臺發出預警;分應急平臺根據地理信息將預警信息發送至超過警戒值的災害預警數據對應的地區。本發明基于無線傳感與通信技術的地質災害預警監測系統,通過設置上述平臺,實現了在地質災害發生時,對地質災害及其次生災害的全面預警,并且為后續的救援工作和撤離工作提供很好的參考。
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