本發明公開了一種基于降雨的地質災害發生頻率的計算方法,屬于地質災害防治工程技術領域,其特征在于,包括以下步驟:a、確定雨量監測站點,點雨量均值變差系數Cv,計算P頻率降雨下的年最大日降雨量H24P;b、確定滑坡的各個內部影響因子的無量綱值,計算滑坡空間發生概率;c、確定泥石流的各個內部影響因子的無量綱值,計算泥石流空間發生概率;d、確定基于降雨頻率的地質災害發生頻率。本發明明確了地質災害發生的空間概率和時間概率,極大的提高了地質災害的預測精度和應對災害的主動性。
本發明涉及用于鉆爆施工隧道的超長距離被動源地質預報方法,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;利用隧道開挖時炸藥震源產生的強震動作為地質預報的探測震源,在爆破時進行地震反射信號采集;對采集到的信號利用希爾波特黃變換方法識別微差爆破的延時時間,將采集到的信號分別進行震源延遲時間消除,得到多炮無延遲時間的反射波地震信號。對反射信號進行處理,生成地震反射波能量圖及速度分布圖并結合已有地質資料對隧道掌子面前方有效范圍內的地質情況進行準確預報。實現了超長距離探測,并達到了結構簡單、設計巧妙的目的,具有較高的實用價值和推廣價值。
本發明公開了一種多源地震干涉法超前地質預報技術,包括先在開挖隧道的一端掌子面設置多個震源,另一端掌子面和邊墻上布設地震檢波器組;然后同時引爆所有震源,激發地震波;通過布設好的地震檢波器組采集透射地震波,形成地震記錄;最后對這些地震記錄進行地震干涉處理,獲得隧道未開挖區域的特征圖譜,通過分析所述特征圖譜,對隧道進行超前地質預報。本發明采用多源多點的地震爆破和多點的地震波采集,結合相應的數據處理算法進行反演,獲得地震波特征圖譜,而達到對隧道未開挖段不良地質體類型、特征及空間位置進行高效、準確預報;通過一次性探測,實現對隧道未開挖段超前地質預報工作,具有預報距離遠、效率高、損耗小、準確率高等優點。
本發明公開了一種地質預警方法,大范圍的普查對地質災害易發性進行模型分析,選取評價因子并對選取的評價因子進行次級因子劃分;根據己知災害區的影響因子計算每種所述評價因子不同類別的信息量值,信息值是按照如下模型計算而得;通過GIS模型進行柵格計算和重分類獲取地質災害易發性分區圖;具備技術成果可靠性較高、提高了準確性和逃生指向性的優點,解決了常規insar技術得到區域的形變速率,從而判斷地質體的發展趨勢,對于光學傳感器來說最大的問題還是天氣,當云,霧或者水氣等在信號傳播路線上形成一定規模,會導致圖像的不準確或者干脆被遮蓋和不能夠設置報警器與指示燈指引人們逃生方向的問題。
本發明涉及地質災害監測技術領域,具體為一種基于無線Mesh網絡的地質災害監測系統。包括數據采集節點、無線Mesh網絡和數據監測平臺。數據采集節點采集到監測區域的數據,通過無線Mesh網絡發送到數據監測平臺,供監測人員查看?;跓o線Mesh網絡的地質災害監測系統具有抗毀傷能力強、結構靈活、可快速部署、維護方便的優點。避免了傳統無線監測方式,采用有中心接入點的星型拓撲結構,一旦中心接入點損毀,整個網絡陷入癱瘓,抗毀傷能力差的缺點。本發明可以有效監測地質災害監測區域,切實保障人民群眾的生命財產安全。
本發明涉及水文地質參數測定技術領域,尤其是非線性固結弱透水層水文地質參數;本發明所要解決的技術問題是提供一種確定非線性固結弱透水層水文地質參數的方法。確定非線性固結弱透水層水文地質參數的方法,包括以下步驟:A.建立實驗模型;B.飽和實驗土樣;C.開展實驗;D.實驗數據記錄;E.終止實驗;F.參數計算:將記錄的變形量S在與標準曲線相同模數的雙對數坐標系中作S~t實測曲線,與標準曲線配線,任選一匹配點,記下對應的坐標值S、t和計算固結系數Cw、壓縮指數Cc和初始滲透系數K(e0);l為弱透水層厚度,e0弱透水層的初始孔隙比;σ′0是弱透水層的初始有效應力;γw是水的重度;f(e0)=1+e0;f(ef)=1+ef,ef是弱透水層的最終孔隙比。
本發明涉及地質建模技術領域,公開了一種第四系地層的三維地質建模方法、系統、電子設備及介質,S1、確定建模范圍和生成地層面的網格精度;S2、根據建模范圍和網格精度,采用對應網格方法,生成一套均勻的第一網格;S3、根據第一數據及地形資料,按照地層的地質成因類型及類名,將獲取到的第四系地層的地層數據劃分為大層、亞層和透鏡體,并定義大層的層序關系;S4、基于第一數據、地形資料和層序關系進行容錯檢查與調整,并設置尖滅范圍;S5、按照先大層、后亞層、再透鏡體的建模順序建立第四系土層的三維地質模型。本發明是將土層固有的地質規律轉化為建模過程的約束、無需人工識別、判斷和調整,從而實現批量、自動化建模,提高工作效率。
本發明涉及一種新能源領域,尤其涉及一種處理地質勘查機高空墜石吸能保護裝置。本發明要解決的技術問題為:提供一種處理地質勘查機高空墜石吸能保護裝置。本發明的技術方案為:一種處理地質勘查機高空墜石吸能保護裝置,包括有底板組件、移動傳送單元、頂部防護單元、側圍防護單元和控制屏;底板組件與頂部防護單元相連接;底板組件與側圍防護單元相連接。本發明實現了將整個裝置移動傳送至所要使用位置,接著,通過吸能對整個裝置形成保護,再將高空墜物的碎石進行清理,然后對卡在機器四周的碎石進行再次破碎清理,在保證裝置正常運作的同時,避免了在使用過程中出現的安全隱患。
本發明中公開了一種山坡斜面復雜地質條件下的樁代柱施工方法,山坡斜面復雜地質條件下的樁代柱施工方法,包括以下步驟:施工地面處理;對山坡斜面進行挖填、平整、硬化處理;樁基/墩柱一體化施工;包括在硬化處理后的施工地面安裝鋼護筒進行鉆孔作業—安裝鋼筋籠—灌注混凝土—樁頭鑿除的操作步驟,完成對樁基/墩柱的一體化施工;對樁基/墩柱進行擴大基礎施工;包括測量放樣—基坑開挖—混凝土墊層施工—安裝鋼筋—模板安裝—擴大基礎混凝土施工—模板拆除—混凝土養護—基礎回填的操作步驟;在槽臺、蓋梁及槽梁施工完成后,進行土方開挖,并拆除鋼護筒。本發明針對山坡斜面復雜地質工況下采用逆作法進行樁柱施工所存在的諸多問題,能夠很好地保證樁柱施工要求及施工質量。
本發明公開了一種用于地質災害監測設備現場診斷的裝置及方法,包括診斷儀器和受測儀器,所述診斷儀器包括第一微控制器、第一傳感器測量單元、第一4G通信單元、顯示單元,以及為上述各單元供電的第一供電單元;所述受測儀器包括第二微控制器、第二傳感器測量單元、第二4G通信單元,以及為上述各單元供電的第二供電單元;所述第一微控制器和第二微控制器間通過RS232通信電纜連接,二者進行數據傳輸。本發明能夠實現地質災害監測設備的野外現場測試、野外現場出診斷結果、野外現場更換受損設備,克服了傳統診斷需要將受測儀器帶回實驗室測試、且只能抽檢等弊端,可實現地質災害監測設備現場的快速診斷,極大提高工作效率。
本發明屬于水文地質學科領域,涉及一種可模擬天然巖體復雜滲透特性的多空隙組合地質單元滲透模擬材料及其制備方法,是以可單獨密鋪的、形狀規則的各向同性材料塊作為基塊,對基塊進行滲透等效處理如刷漿、鉆通孔填砂,塊縫填砂后,根據天然巖體發育的優勢裂隙方向和/或優勢溶孔方向,平鋪基塊并逐層堆壘,并在上下兩層基塊之間設置濾層,得到多空隙組合地質單元滲透模擬材料?;鶋K宜采用普通燒結粘土磚,這樣得到的組合材料,用管道流模擬溶孔流,用平板窄縫流模擬裂隙流,用孔隙介質模擬儲水構造,能夠模擬具有各向異性且包含孔隙、裂隙、溶隙等結構構造特征的天然巖體的滲透特性。
本發明公開了一種用于地質結構軸向載荷的分析方法,包括:(a)測量出套管的數據;(b)確定鉆井液的參數;(c)確定摩擦系數;(d)迭代計算過程;(e)得出地質結構的軸向載荷。本發明能快速完成地質結構軸向載荷的分析,且分析結果準確,分析步驟簡單,大大降低了分析成本。
本實用新型公開了一種用于模擬真實地質環境下污染物阻隔遷移的土箱裝置,屬于檢測設備技術領域。包括箱體(1)、污染物箱(3)和注水泵(4),箱體(1)內間隔設有地質結構墻(10),地質結構墻(10)之間有砂石阻隔墻(11),箱體(1)上設有取樣口(9);注水泵(4)進出口與污染物箱(3)和地質結構墻(10)一側箱體(1)連通,地質結構墻(10)另一側的箱體(1)側壁上設有控水閥(8)。本裝置成本低,節約了時間,不需要人為保持水位,箱體(1)取樣方便,可選擇不同的高度取樣,數據更加準確。解決現場阻隔技術施工過程前進行的實驗都是考慮均一地質結構進行土箱實驗,造成數據不準實際施工效果不理想的問題。
本實用新型公開了一種地質滑坡監測裝置,屬于地質災害監測技術領域,包括監測樁,埋設在山體坡面中下部;山體感應組件,具有壓力傳感器、振動傳感器、裂縫監測傳感器;所述壓力傳感器設置在所述監測樁下部上坡面位置;所述振動傳感器設置在所述監測樁內部;所述裂縫監測傳感器設置在所述山體坡面上;控制箱,設置在所述監測樁上部位置,與所述壓力傳感器、振動傳感器、裂縫監測傳感器電連接;信號發射器,設置在所述監測樁的頂部,與所述控制箱電連接;所述信號發射器用于將監測信號傳遞給遠程控制中心。該地質滑坡監測裝置可對地質滑坡進行24小時全天候監測及預警,提高了地質滑坡監測及預警的智能化程度和使用安全性。
本實用新型涉及隧道檢測技術領域,提供了一種隧道襯砌檢測的地質雷達天線保護裝置,包括保護盒,該保護盒內設置有地質雷達天線,該地質雷達天線和該保護盒之間設置有彈性組件,該彈性組件用于使該地質雷達天線在該保護盒內豎向移動;本實用新型旨在解決現有的檢測方式難以控制襯砌與隧道間的壓力,雷達天線容易損壞的問題;并且,能夠避免地質雷達天線與隧道襯砌間壓力過大,保護地質雷達天線,延長地質雷達天線的使用壽命。
本實用新型涉及野外地質雷達設備,具體涉及一種用于野外地質雷達的移動電源,包括電源外殼和鋰聚合物電芯,該鋰聚合物電芯疊放于電源外殼內,該鋰聚合物電芯串聯連接形成電源單元,疊放的電源單元并聯形成鋰聚合物電芯組,該鋰聚合物電芯組與電源外殼之間設置有貼敷于電源外殼內壁的青稞紙層,該青稞紙層上開用于連接線傳出的通孔;所述連接線上包含用于與野外地質雷達連接的輸電接口和用于充電的充電接口;其中,所述鋰聚合物電芯組包含有用于將鋰聚合物電芯隔開的阻隔裝置。本相比于傳統的在野外使用地質雷達采用的鉛酸蓄電池,本電源更安全、更容易攜帶,十分便于在野外進行工作。
本實用新型涉及鐵路安全保障系統,具體為鐵路地質災害預報與監視系統。鐵路地質災害預報與監視系統,包括預報監視裝置、機車防災預報監視裝置、供電及網絡傳輸裝置、自然災害及地質災害監控裝置、圖像監測識別輔助子裝置,其特征在于:預報監視裝置、機車防災預報監視裝置、自然災害及地質災害監控裝置、圖像監測識別輔助裝置通過供電及網絡傳輸裝置進行連接。本實用新型可提高運行安全性。
本實用新型涉及地質勘探技術領域,且公開了一種穩定性強的便攜式地質勘探繪圖架,包括底座,所述底座的上表面固定連接有第一安裝板,所述第一安裝板的外側面設置有第一限位裝置,所述底座的下表面固定連接有支座,所述支座的中部轉動連接有第一支撐腿,所述第一支撐腿的底端插接有第二支撐腿,所述第一支撐腿外表面的底部設置有第二限位裝置。該穩定性強的便攜式地質勘探繪圖架,通過底座與繪圖組件能夠拆裝,使得此繪圖架能夠便于攜帶,從而便于工作人員進行使用,第一安裝板、第二安裝板與第一限位裝置配合使用,實現了底座與繪圖組件的拆裝,使得此繪圖架在拆裝時更加便于人們進行操作,且使繪圖組件的安裝更加穩固。
本實用新型提供了一種車載地質鉆探裝置,屬于鉆探裝置技術領域。該車載地質鉆探裝置,包括鉆探調節件和鉆探固定件以及鉆機組件。鉆探調節件,鉆探調節件包括車板本體、液壓缸、延伸板、頂板和伺服電機以及滾珠絲杠副,所述液壓缸上下端分別連接于所述車板本體和所述延伸板,所述延伸板頂端固定于所述頂板。將鉆探調節件與車板本體采用加固板進行固定,即將成對設置的液壓缸固定在車板本體上,從而能夠使鉆探調節件跟隨車板本體快速移動至需要地質鉆探的位置,利用同步運作的液壓缸間接驅動鉆探調節件中的頂板下移,直至將頂板底部間接連接的鉆頭穿過車板本體上的穿插避讓槽與地面接觸。
本實用新型提供了降雨誘發型地質災害監測儀器用提升支架,屬于地質災害監測技術領域。該降雨誘發型地質災害監測儀器用提升支架包括提升支架包括機座組件和提升組件。所述提升組件包括螺桿、滑動套件、螺紋連接件、安裝板和驅動件。使用時,驅動件轉動,驅動件帶動螺桿轉動,通過螺紋傳動原理,螺紋連接件向下運動,螺紋連接件兩端沿滑道向下滑動,螺紋連接件帶動滑動套向下運動,轉動輥沿外殼的外壁滾動,滑動套帶動安裝板向下運動,雨量器隨安裝板向下運動,達到降落雨量器的目的,雨量器降到最低端時,操作人員在地面就可以更換和檢修雨量器,進而有效的改善固定支架不便于雨量器的更換和檢修的問題。
本實用新型公開了一種具有定位輔助裝置的地質勘探用鉆探機,包括鉆探機本體,所述鉆探機本體的底部固定連接有固定架,所述固定架內腔頂部兩側的前側與后側均通過轉軸轉動連接有轉動塊,前側轉動塊與后側轉動塊之間固定連接有連接桿,所述連接桿一側的前側與后側均設置有支撐機構。本實用新型通過依次轉動旋鈕,最終對鎖定塊進行解鎖,再將轉動塊向兩側轉動,并通過支撐機構的設置調節插桿插入土壤中的深度,該地質勘探用鉆探機,具備定位輔助的優點,利用多個支撐機構對固定架進行支撐,避免鉆探機本體在工作時使得固定架產生晃動,提高了鉆探機本體的穩定性,且可以對支撐機構進行折疊,減小該地質勘探用鉆探機占用空間。
本發明公開了一種用于地質災害預警的聯網便攜式廣播設備,其包括通信模塊、中央處理器、語音合成模塊、音頻功率放大器、直流電源模塊和揚聲器;所述通信模塊包括移動網絡通信模塊和LoRa通信模塊,用于通過移動網絡或LoRa無線網接收地質災害預警的語音數據,并將其傳遞給中央處理器;中央處理器用于將接收到的語音數據傳送至語音合成模塊;語音合成模塊用于將地質災害預警的語音數據轉換為語音信息,并將該語音信息傳遞給音頻功率放大器;音頻功率放大器用于將接收到的語音信息放大后傳遞給揚聲器進行語音播報。本發明實現了設備小型化,保證了供電的穩定性,安裝簡單,設備成本低。
本發明涉及三維地質建模領域,其公開了一種三維地質模型的結構復雜度定量評估方法,準確合理地評估地質模型的結構復雜度。本發明首先通過對構建的三維地質模型進行幾何元素分解,并進行元素數目統計和/或特征復雜度計算來定量計算模型的全局復雜度;然后,通過對三維地質模型采用三維Voronoi圖剖分技術進行剖分,將模型劃分為若干個Voronoi單元,進而統計每個Voronoi單元中包含的幾何元素個數,從而統計出模型的局部結構復雜度;最后,通過色階方式對結構復雜度進行可視化表達。
本發明涉及地質信息化領域,其公開了一種三維地質結構模型隨機生成及不確定性分析方法,解決傳統三維地質建模的不確定性分析方案存在的不能充分反映三維形態特征、單一模型不能完善地反映地下空間的真實面貌的問題。本發明在根據地勘數據完成地質模型的構建后,基于Monte Carlo模擬生成符合預先指定的誤差分布特征的隨機模型,再基于多維尺度分析法對生成的模型進行降維處理,全部映射成三維空間中的點集,通過點集中點間相對位置關系,實現模型差異的對比分析及可視化分析。本發明適用于三維地質模型的不確定性分析。
本發明提供一種地質剖面真厚度直接測量裝置及測量方法,一種地質剖面真厚度直接測量裝置,包括有刻度的測量桿,測量桿上部通過固定裝置安裝有測量系統及GPS定位系統,測量系統包括用于測量地層傾角的儀器以及用于精準定位的激光筆;測量地層傾角的儀器、激光筆分別平行裝配在測量桿兩側左側,中心高度保持一致。本發明既能直接測量地層真厚度,既能適應各種地形環境下簡單方便地進行剖面測量、剖面平移、地形和樣點記錄,又能避免測量參數多、測量不準確、計算繁瑣等問題,從而達到提高野外地質工作效率和質量,減少人員工作量的目的。
本發明提供了一種鐵路隧道航空電磁法不良地質體識別定位方法及設備,包括:基于航空電磁物探法獲取圖像數據集;構建SSD網絡模型,利用所述圖像數據集對所述SSD網絡模型進行訓練,得到訓練好的目標預測定位模型;基于所述訓練好的目標預測定位模型進行不良地質體的定位。本發明針對鐵路隧道航空電磁法成果圖數據特征度較高的特點,選取了深層特征提取網絡?SSD模型作為定位識別模型,通過SSD模型的深度激活檢測地質航空電磁法圖像中隱性、抽象的信息,完成相應不良地質體的高效率特征提取、類型概率置信度判斷以及區域定位;相同數據集下SSD模型相比傳統的卷積神經網絡檢測精度可以提高10%。
本發明公開的用于測量地質力學模型內部位移的應變式內部位移測試儀,其特征在于該測試儀是由應變儀主機、應變儀副機和內部位移感應儀構成,其中內部位移感應儀為一個或一個以上,并通過其上的感應引出線與應變儀副機以半橋自補方式連接,應變儀副機再與應變儀主機連接。本發明不僅填補了目前尚沒有適用于地質力學模型試驗的內部位移測試儀器的空白,而且為研究并掌握巖體斷層、破碎帶及軟弱夾層等不連續結構隨超載倍數的變化而發生的內部位移變化過程提供幫助,進而為評價相應工程的整體穩定安全度提供依據。本發明設計巧妙,結構簡單,測試精確。
本實用新型公開了一種地質預報儀,涉及地質探測技術領域。本實用新型地質預報儀包括檢測控制儀器,所述檢測控制儀器連接有至少一個溫度傳感器,所述檢測控制儀器包括CPU,所述CPU通過數據通訊單元連接有信號采集器,所述信號采集器通過A/D轉換器連接于溫度傳感器,所述CPU的控制端通過開關控制器連接有電源。由于本實用新型地質預報儀利用地層溫度場畸變原理,通過溫度傳感器進行采集隧道(洞)掌子面前方水體的數據信息,預報涌水、突泥等情況,及時調整施工工藝及采取預防措施,避免災害事故的發生,以及設備損毀、人員傷亡的事故發生。
本實用新型提出一種多功能地質羅盤儀及測向裝置,屬于野外地質勘探領域。該測向裝置包括多功能地質羅盤儀及收納袋,多功能地質羅盤儀設置在收納袋內。該多功能地質羅盤儀包括蓋體、儀表盒、瞄準覘板組件,儀表盒的兩端分別與蓋體、瞄準覘板組件鉸接;蓋體的外表面設置有鉸接的凹槽和滑蓋,滑蓋可打開或閉合凹槽;凹槽內設置有放大鏡和照明系統,照明系統包括依次連接的電源、發光件和微動開關,滑蓋與微動開關的一端連接,打開滑蓋能夠使發光件發光。與現有的多功能地質羅盤儀及測向裝置相比,本實用新型具有功能多樣的特點。
本實用新型公開了一種利用斜井先導孔的圍巖地質檢測裝置,包括聲波探測裝置、攝像裝置及可滑動地設置于斜井先導孔內的導管,所述導管包括中空的安裝節及若干中空的延長節,所述安裝節與延長節之間及相鄰延長節之間均通過連接件可拆卸連接;所述聲波探測裝置固定于安裝節內的尾端,包括聲波探測器及徑向換能器,所述攝像裝置固定于安裝節的首端,并在安裝節的頭部設有透明防護罩;本實用新型相較于超前鉆探法在斜井圍巖地質檢測中因存在鉆孔難度大而導致操作復雜、檢測難度大,可以在無需鉆孔和外部震源的情況下,利用斜井先導孔對圍巖地質通過影像和聲波折射進行檢測,操作便捷,無需額外鉆孔。
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