本實用新型屬于野外地質考察裝備領域,具體地說是一種在野外地質考察過程中攜帶地質錘的地質錘套,包括套體、托架及保險帶,其中套體安裝在地質工作者的腰帶上,在所述套體上設有托架,所述保險帶的一端連接于套體上,另一端與所述套體上設置的鈕扣相連,地質錘放置在所述托架上,并通過所述保險帶固定。本實用新型可直接安裝在地質工作者的腰部皮帶上,取、收都比較順手;地質錘放置在托架上,并由保險帶固定,便于攜帶,避免丟失;本實用新型的套體及保險帶上均設置了安全鈕扣,地質錘不容易滑落,安全可靠;本實用新型結構簡單,成本低。
本實用新型涉及巖土地質勘查技術領域,且公開了一種巖土地質勘查深度測量設備,包括底板,所述底板的頂部固定連接有井深尺,所述底板的頂部固定連接有位于井深尺右側的控制裝置,所述控制裝置的頂部固定連接有安裝板,所述安裝板的內部活動連接有位于安裝板上方的緩沖裝置,所述緩沖裝置的頂部固定連接有與井深尺右側嚙合的傳動裝置。該巖土地質勘查深度測量設備,具備便于使用等優點,解決了現有的巖土地質勘查深度測量大都是使用井深尺進行深度測量,但勘測井往往都很深,在測量完成后收卷檢測線時需要長時間的轉動井深尺,將勘測井內的檢測線拉出、卷起,費時費力,還容易耽擱檢測進度,不便于使用的問題。
本發明涉及地質信息化領域,其公開了一種三維地質模型網格優化方法,解決傳統技術對網格節點的優化方案中,未充分考慮地質曲面局部形態特征帶來的節點優化不準確、不合理的問題。該方法包括以下步驟:a.建立三維地質結構面模型;b.固定所述三維地質結構面模型的地質曲面網格邊界;c.計算所有地質曲面網格節點上的法向量,并計算法向量熵;d.計算所有地質曲面網格節點上的高斯曲率,并計算高斯曲率熵;e.針對每一個網格節點,對其法向量熵和高斯曲率熵進行加權求和,獲得對應熵值和;f.遍歷地質曲面網格節點,剔除對應熵值和小于預設閾值的節點。本發明適用于三維地質模型網格優化。
本實用新型公開了分布式在線地質災害預警系統,包括多個數據采集節點與第一級交換機;所述數據采集節點設置有用于地質形變檢測的位移檢測裝置、用于雨量監測的雨量檢測裝置、地質數據存儲服務器、地質數據分析處理單元、第二級交換機、顯示單元與報警單元。本實用新型能夠對集群的大量地質災害數據采集節點進行分析處理,提高地質災害數據處理的效率,實現地質災害數據實時顯示與異??焖賵缶?。
為解決復雜地質土體成孔過程中由于出現塌孔、縮徑和/或擴孔等不利于樁基施工的情形導致樁質量無法得到保證的技術問題,本發明實施例提供一種基于旋挖灌注樁的復雜地質土體加固方法,包括:根據地勘報告確定成孔位置的復雜地質土體的地質情況;根據所述地質情況確定成孔位置高壓旋噴樁施工上下標高;根據旋挖灌注樁的樁徑確定若干個高壓旋噴樁布置方式以使每個高壓旋噴樁的中心均勻排布在旋挖灌注樁的圓周上并使相鄰的高壓旋噴樁相互搭接。從而,本發明實施例通過每個高壓旋噴樁的中心均勻排布在旋挖灌注樁的圓周上并使相鄰的高壓旋噴樁相互搭接,實現了對復雜地質土體的加固,良好的控制了后期樁施工質量,也確保了工程工期。
本發明公開了一種工程地質剖面圖的計算機圖形生成方法。針對現有技術中對于較復雜的地層比對以及地層剖面線的連接主要依靠用戶腦力分析與手工繪制的缺陷,本發明提供了一種利用計算機輔助實現的工程地質剖面圖生成方法。本方法基于地層序列比對與Smith-Waterman序列比對算法兩者的原理,在解決地層序列比對中地層相似度記分方法關鍵問題的基礎上,具體采用Smith-Waterman算法解決地層序列比對的計算問題。本發明方法原理可靠,比對運算結果準確,并且能夠很好解決地層缺失、尖滅、透鏡體等特殊工況。由計算機直接生成工程地質剖面具有符合地質規律好、智能化、高效快速的特點,特別適用于工程領域的需要。
本發明公開了一種大跨度地下洞室的地質編錄方法及終端和存儲介質,所述方法包括以下步驟:獲取地下洞室開挖后的編錄范圍;根據編錄范圍內已有的控制點坐標,控制無人機在所述編錄范圍內進行拍攝;提取拍攝的圖像,并生成三維地質模型;基于三維地質模型,導出三維地質模型上,裂隙或斷層出露面上標記的不同高程且不在同一條直線上的3個坐標點,得到3個坐標點的空間坐標;通過對3個空間坐標進行分析計算,得出斷層或裂隙的產狀;將所述產狀導入到三維地質模型中,得到地質編錄圖層。采用本方案,通過計算得出斷層、裂隙的空間位置,對開挖揭示的地下洞室各邊墻上的不良地質體進行精確定位,從而將誤差控制的較小或者接近于零誤差。
本發明公開了一種道路地質災害預警播報方法及附屬系統,具體步驟如下:前期對道路沿線的地質災害進行調查分析;室內利用已有的資料及實驗數據確定地質災害危險區范圍,并標示在地圖上;將已有數據導入附屬系統內,可根據需要增加或刪除地質災害點;通過附屬系統查詢通道沿線的地質災害點分布,選擇最優路線;附屬系統在車輛行駛過程中,定時定點播報,提醒車輛快速通過。本發明與現有技術相比的優點在于:步驟合理簡便,附屬的系統適用性更廣,符合實際需要且使用便捷,對道路沿線的地質災害進行了綜合評估,有效的建立了全省甚至全國的道路地質災害網絡,使得道路上行駛的車輛及人民的生命財產安全得到保障。
一種基于云端的地質環境監測系統,包括數據處理器、數據存儲器、地點定位裝置、地質環境監測裝置、環境安全監測裝置、太陽能電池組、聯網報警裝置、通信裝置、云端數據服務器、顯示裝置;數據存儲器、地點定位裝置、地質環境監測裝置、環境安全監測裝置、太陽能電池組、通信裝置、顯示裝置分別與數據處理器連接;云端數據服務器、聯網報警裝置分別與通信裝置通信連接。該基于云端的地質環境監測系統可有效保證了對檢測區域地質環境進行云端檢測,以及對發生泥石流等災害或檢測出土壤墑情、鹽分、硬度、PH值、環境的濕度、溫度異常的位置進行定位報警。便于進行援救以及現場勘探,避免泥石流等自然災害危及周邊人類的安全。
本發明公開了一種水力發電工程中圍巖工程地質精細化分類方法,涉及工程地質勘察技術領域。本發明解決現有水電圍巖分類HC法部分評分因子的評分取值區間大,不同地質工程師據此評分差異明顯,影響圍巖類別判定的問題。本發明采用的技術方案是:水力發電工程中圍巖工程地質精細化分類方法,包括巖石強度細化評分、巖體完整程度細化評分和地下水狀態細化評分。本方法基于《中小型水力發電工程地質勘察規范》,結合現場實際地質條件及現場調查法得到的成果進行評價,制定了適合工程實踐的評分標準,有效地提高相關工程圍巖類別劃分的準確性,減少人為因素的影響,使隧洞圍巖的分類更符合實際情況,操作性強,具有較高的實用價值和較大的經濟效益。
本發明公開了一種基于地球同步衛星分時數據傳輸技術和衛星導航定技術的廣域地質災害預報系統及方法。本系統由空間段和地面段組成。其中,空間段由地球同步分時數據傳輸衛星(高軌衛星GEO)和導航定位衛星(中高軌衛星MEO-GEO)組成;地面段由地表位移傳感器終端陣列系統、地面信號關口站、地質災害監控中心組成;地質災害監控中心根據地球同步軌道分時數據傳輸衛星和導航定位衛星傳送的地表位移傳感器終端陣列系統采集的信息,分析各地域地表位移分布狀況,利用預先建立的地表位移-地質災害趨勢數學模型,分析發現可能發生地質災害危險的地區,在監控中心的內部網及時將警示指令傳送給各地,保證在地質災害發生之前具有足夠的反應時間,從而避免國民生命財產損失的發生。
本發明提供了一種地質環境模擬實驗裝置,包括機架、儲水箱、下游端與機架鉸接的模擬箱,裝在機架頂端的降雨箱,模擬箱內有地質體模擬腔、分別位于地質體模擬腔上、下游端的與地質體模擬腔連通的供水腔、排水腔,分別位于模擬箱上、下游外側端的定水頭水位溢流箱、排水溢流箱,定水頭水位溢流箱中有通過管道分別與儲水箱、供水腔連通的定水頭溢流腔和通過溢流回水管與儲水箱相通的定水頭溢流回水腔,排水溢流箱中有通過管道與排水腔相通的排水溢流腔和通過溢流管與儲水箱相通的排水回水腔,至少三組測壓管豎直裝在模擬腔壁上,與測壓管底部連通的測壓軟管的一端穿過模擬腔壁伸入模擬腔中。本發明裝置能模擬地質災害的形成和對地質災害控制以及模擬地下水運動規律。
本發明公開了一種高陡危地形的地質編錄方法,包括以下步驟:服務器獲取編錄范圍;所述無人機接收所述服務器發送的第一控制信息;所述服務器接收所述無人機發送的第一信息;建立三維地質模型;獲得裂隙或斷層的產狀;所述無人機接收所述服務器發送的第二控制信息。本發明通過利用無人機進行空中拍攝,做出壩區的三維地質模型,通過計算得出斷層、裂隙的空間產狀,對開挖揭示的邊坡上的不良地質體進行精確定位,工程設計人員可以根據精確測出的地勘資料進行三維穩定性計算分析,建立施工措施。
本發明提供了一種能適應地質巖心鉆探特點的復合堵漏材料,該復合堵漏材料包括3-5份特種凝膠ZND聚合物、45-47份橋塞材料、47-50份填充材料。在現有的地質巖心鉆探技術條件下,該復合堵漏材料克服了特種凝膠堵漏技術用于地質鉆探工程中堵漏成功率低、甚至無法應用的缺點,能夠提高地質巖心鉆探惡性漏失堵漏的成功率。
本發明屬于工程地質三維建模領域,其公開了一種基于DSI插值的三維地質趨勢面的生成方法,解決傳統技術中三維地質趨勢面的生成工作量大,結果不準確的問題。該方法包括步驟:a.建立一個高程Z=0的水平面,將其作為距離面;b.整理勘探數據,得到一個約束點集,其中每個點的坐標以(x,y,d)表示,d的含義是勘探點到參照面的距離,正值表示勘探點在參照面之上,反之以負值表示;c.以約束點集對距離面進行約束;d.對距離面進行多次DSI插值,直到滿足要求為止,此時距離面上的Z值變換為Z′;e.復制參照面,成為初始趨勢面,并以初始趨勢面Z值與距離面的Z′,重新計算趨勢面的Z坐標值,形成需要的趨勢面。本發明適用于地質三維建模。
本發明提供了一種基于鉆孔數據的地質三維模型構建方法,包括以下步驟,采集地質體的鉆孔信息,建立鉆孔點平面區域,并進行平面三角網格的劃分;劃分為多個三角形,任意三角形的兩個頂點位置的鉆孔中心線構成一個二維剖面,每個三角形有三個二維剖面,同一三角形的三個二維剖面構成一個三棱柱;對三棱柱采用以等高線為橫斷面的曲面放樣,生成地面曲面模型;對全部三角形二維剖面進行地質層組的三級劃分,推斷出地層在每個側面上的二維發育形態,建立起地質二維模型;對每個三棱柱,建立不包含地面曲面模型的獨立三維模型;用地面曲面模型裁剪獨立三維模型,將三角網格中所有裁剪后的獨立三維模型拼接起來,構建完整的地質三維模型。
本發明公開了一種基于地面地質災害風險評估的鐵路線路篩選方法,本發明將一個單體地面地質災害的風險值定義為:災害易發度、危險度、單體地面地質災害對預選施工線路的影響寬度和承災體延米價值,這四個指標的乘積,即每條預選施工線路中的每一個單體地面地質災害的風險值均由上述方法獲得,那么每條預選施工線路的總風險值即由該條線路上所有單體地面地質災害風險值疊加獲得,最后,通過對比每一條預選施工線路的總風險值,即可實現最優鐵路線路的篩選。
本發明公開了一種野外地質數據采集通訊設備,包括設備保護箱,儀器保護箱內設有地質數據采集儀、傳感器接線端子、地質數據采集儀與傳感器接線端子連接,地質數據采集儀包括主控板以及與主控板連接的液晶顯示屏,還包括充供電模塊以及分別與主控板連接的地質數據采集模塊、衛星定位模塊、數據移動通信模塊,充供電模塊與主控板、液晶顯示屏、地質數據采集模塊、衛星定位模塊、數據移動通信模塊均電連接,數據移動通信模塊用于發送所述地質數據采集模塊和衛星定位模塊的采集信息。本發明的地質數據采集通訊設備設有地質數據采集儀和數據移動通信模塊,數據移動通信模塊本設備能夠把地質數據采集儀在區域內的采集點執行地質數據采集和實時傳輸。
本發明公開了一種縫洞型碳酸鹽巖油氣藏三維地質建模方法,其包括如下步驟:A、建模區塊劃分:首先劃分縫洞系統;然后劃分油氣藏;再劃分流動單元,最終按流動單元分塊建立三維地質模型;B、建模大類劃分:至少劃分為基質和裂縫兩大類,分步建模;C、基質建模分相:將基質劃分為多個儲集體類型,再按儲集體類型劃分儲集相,分別建立各儲集相的三維地質模型;D、裂縫分類:根據裂縫不同尺度進行分類,分步建立不同尺度的裂縫模型;E、模型合并:將建立好的基質與裂縫三維地質模型進行等效合并,建立縫洞型碳酸鹽巖油氣藏的三維地質模型。通過本方法建立的三維地質模型能滿足開發方案設計、開發方案實施、開發動態分析等的需要。
本發明提供了一種地質預測確認方法以及裝置,通過獲取目標區域的地形模型;然后再獲取預先預測的地質信息以及與所述目標區域對應的超前地質預報;通過將所述地質信息以及所述超前地質預報分別輸入所述地形模型,輸出結果;基于所述結果,判斷所述地質信息是否準確,從而可以確認地質預測所得到的信息的準確性,避免由于錯誤的預測導致的更改施工程序,造成工期延誤效率低下等多種問題。
本發明涉及一種儲層地質力學參數自動擬合方法及系統,它包括以下步驟:通過Karhunen?Loeve展開法生成關于力學參數的隨機場;將隨機場導入Abaqus有限元模擬器中進行儲層地應力計算;通過優化算法調整Karhunen?Loeve算法中的隨機數,實現地層應力模擬結果與實際觀測值在誤差范圍內的擬合;利用通過遺傳算法優選后的隨機數,獲得更為準確的地質力學參數場。利用Karhunen?Loeve展開法實現隨機場的生成,利用Abaqus軟件模擬地層條件下的應力分布,利用優化算法擬合的地質力學參數,建立起一種地質力學參數自動擬合的方法,該方法能自動擬合儲層地質力學參數,并得到符合統計分布特征的參數場,這對于工程師快速準確獲取儲層地質力學參數的空間分布具有重要的指導意義。
本發明涉及交通路線規劃技術領域,公開了一種基于地質災害風險評估的鐵路選線方法及其裝置。通過本發明創造,提供了一種在鐵路選線時能夠對多個考核對象進行定量評估和綜合權衡的自動化決策方法,即首先通過判識出區域典型地質災害,然后篩選出各地質災害的關鍵影響因素,以此作為各地質災害易發性評估指標,并對各類地質災害易發性進行了量化評估,再通過總結地面地質災害堆積特征和地下地質災害的災害影響范圍,并結合線性工程單位造價,構建了一套地質災害風險量化評估模型,最后通過獲取和對比每種線路方案的經濟風險總值,可以將地質災害風險值量化成經濟值,為選線人員提供更加直觀的選線依據和選線結果,實現了線路優選目的。
本發明公開了一種可通過地面緊實度自動調整的地質監測預警裝置,包括地質監測儀本體,所述地質監測儀本體底部設有支撐柱,所述支撐柱與地質監測儀本體固定連接,所述支撐柱底部設有安裝固定機構,所述安裝固定機構包括支撐板,所述支撐板設在支撐柱底端,所述支撐板與支撐柱固定連接,所述支撐板外側設有支撐架,所述支撐架與支撐板固定連接,所述支撐架底部設有活動板,所述支撐架底部四角均設有安裝柱,所述安裝柱與支撐架固定連接,所述安裝柱貫穿活動板并延伸出活動板底部。本發明通過根據地面的緊實度不同而自動調節活動柱的位置,進而使其一直可以通過連接桿對支撐架進行支撐,無需專門對其的進行調節,使用更方便。
本發明公開了一種用于核素固化的高鈣地質水泥,按質量分數計,包括高鈣鋁硅酸鹽50?85份,5?30份堿性激發劑和0?5份添加劑;所述高鈣鋁硅酸鹽中鈣的質量分數大于10%。一種用于核素固化的高鈣地質水泥的應用方法,包括以下步驟:步驟a:按質量分數計將高鈣鋁硅酸鹽50?85份,5?30份堿性激發劑和0?5份添加劑混合均勻,制得地質水泥;步驟b:將含鈾、钚的放射性廢物與地質水泥攪拌混合,制得含鈾、钚放射性廢物的漿體;步驟c:將含鈾、钚放射性廢物的漿體移至磨具,進行養護。采用本發明的一種用于核素固化的高鈣地質水泥及應用方法,能夠將含鈾、钚的放射性廢物安全處理。
本發明公開了一種高位崩滑地質災害智能識別方法,其包括獲取待識別區域的高分辨率光學遙感影像和時序INSAR形變監測數據;對獲取的遙感影像和監測數據進行影像配準、圖像分割及特征提取,形成崩滑地質災害形態與形變數據集;將崩滑地質災害形態與形變數據集輸入已訓練的極限學習機,獲取初步識別的崩滑地質災害點;采用基于地貌單元的山區崩滑地質災害高位性質辨識方法對初步識別的崩滑地質災害點進行地質災害點高位性質的判識,獲得初步識別的高位崩滑地質災害點。
本發明提供了一種地下工程耦合地質災害預警方法及相關設備,包括:獲取地下工程的宏觀破壞特征;基于所述宏觀破壞特征,確定所述地下工程的地質災害類型;獲取所述地下工程的巖體各向異性類型;基于所述地質災害類型和所述巖體各向異性類型,確定所述地下工程的地質災害發生的目標監測數據的類型和所述目標監測數據的閾值信息;根據所述目標監測數據的類型,獲取所述地下工程的當前監測數據;在所述當前監測數據大于或等于所述閾值信息的情況下,發出災害預警消息。這樣,通過確定地質災害類型和巖體各向異性類型,對地下工程可能發生的地質災害類型進行預測,可以減少計算量,對地下工程進行持續監測,降低監測預警的難度,提高預警效率。
本發明公開了一種含有逆掩斷層的地質構造的地震屬性提取方法,包括如下步驟:(a)用含逆掩斷層的地震解釋方法進行地質層位解釋和斷層解釋;(b)將對應的地質層位和對應的斷層相連接,形成新層位;(c)新層位沿著斷層位置進行上下層連接,形成封閉的斷塊或層位連接;(d)根據形成的斷塊和層位計算地震屬性。本發明具由于該方法能同時計算斷層上下盤,可以節約至少1/2的工作量,并且斷層下盤的數據可信,能夠用來進行儲層預測,因此可預測面積增大。以斷層控制的儲層邊界表現明顯。本發明可以解決含逆掩斷層的地震屬性提取問題,對應油氣勘探開發中的儲層預測、油氣檢測等都有直接效果。
本發明提供一種基于隨機森林的地質災害多災種綜合風險評價方法,包括以下步驟:(1)地質災害風險評價體系構建;(2)基于地質災害詳查點的樣本選擇與風險定級;(3)隨機森林模型構建與樣本訓練;(4)模型精度評估與指標貢獻度計算;(5)地質災害風險評價結果。本發明從多災種視角出發,選取地質災害多災種的共同影響因素,從危險性和易損性維度構建指標體系,避免了主觀賦權和主觀閾值劃定,對多災種綜合的地質災害風險評價具有良好適應性。評價結果更能反映區域實際的災害風險水平。本發明提出的以點至面的災害風險評展布價方法,能夠有效識別地質災害風險的主控因子,科學實現區域地質災害風險分級與區劃。
本發明公開一種適用于機器學習算法的三維復雜地質模型標簽制作方法,應用于地震數據處理領域,針對現有技術構建的三維地質模型不完全符合地層沉積、地質力學規律的問題,本發明以地層沉積學、構造地質學、地質構造力學等理論為基礎,考慮地層沉積規律、斷層產生的地層受力情況,以及溶洞、孔洞、裂縫與斷層之間的聯系等因素,提出適用于機器學習算法的三維復雜地質模型標簽制作方法,實現大量符合實際地質情況的三維地質模型構建,結合地震波場響應模擬技術,為利用機器學習算法從地震數據中提取出于復雜地質構造油氣藏相關參數提供條件。
本發明公開了一種面向地質災害野外調查的數字化處理方法,根據地質災害調查相關技術標準和要求,基于加載多個功能模塊的移動終端,包括調查前準備、野外調查和結果生成三個階段的操作;為地質災害野外調查技術人員提供快速、便捷、準確的定點、數據錄入、實體勾繪、平剖面圖繪制和拍照等功能,提高地質災害野外調查工作效率和精度。
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