本發明涉及一種監測系統,特別涉及一種地質災害遠程監測系統。本發明提供了如下技術方案:一種地質災害遠程監測系統,其特征在于:包括有若干組呈對應設置的采集單元、WAIN傳感節點組、WAIN網關、后臺中心服務器及采集單元與WAIN傳感節點的電源,所述的WAIN傳感節點接收各采集單元信號將信號通過WAIN傳輸至后臺中心服務器,所述的WAIN傳感節點組中至少包括有三個傳感節點。采用上述技術方案,提供了一種對地質災害突發事件的監測預警和管控力度,研發和使用高精度、全天候、自動化、遠程實時監測預警的地質災害遠程監測系統。
本發明涉及一種探地雷達U型地質超前預報方法。本發明所要解決的技術問題是:該方法可對施工掌子面前方各種產狀結構面和不良地質體進行全方位的預報,以提高預報的準確性、全面性,達到全面、準確、有效預報的目的,解決該問題的技術方案是:先在隧洞施工掌子面布置U型雷達測線,再用探地雷達沿該測線進行測試,將測試獲得的數據處理后進行時深轉換形成雷達圖像,將雷達圖像作切割處理后,找出圖像中各雷達反射波同相軸的位置,結合地質資料及前期預報成果進行綜合分析,確定掌子面前方的地質構造。本發明可用于隧道或隧洞施工掌子面地質狀況的超前預報。
本發明公開了一種地質地理信息系統,包括圖文錄入系統、坐標生成模塊和圖像處理模塊,所述圖文錄入系統的輸出端與坐標生成模塊的輸入端連接,并且坐標生成模塊輸出端與圖像處理模塊的輸入端連接,本發明涉及地理信息技術領域。該地質地理信息系統,通過圖文錄入系統的輸出端與坐標生成模塊的輸入端連接,便于對地質勘探數據進行保存,可以對信息進行快速的查找和分析,使用更加方便,提高了工作效率,通過中央處理器與系統安全維護模塊實現雙向連接,可以實現對整個系統在使用時起到了一定的防護作用,防止該地質地理信息系統的信息被盜竊,給該系統提供了安全保障,大大提高了該系統的實用性。
本申請公開了一種三維地質表面模型中的畸形三角形數據處理方法,包括以下步驟:查找畸形三角形;將畸形三角形外接圓的圓心添加到采樣點集合中;查找采樣點集合中每一個采樣點的鄰接采樣點;根據插值算法使用鄰接采樣點坐標重新計算所述采樣點的坐標,使用插值算法對畸形三角形進行修正,因此,地質表面的單元化的規范性和精度得到顯著提高,可以用于地質結構的量化研究地質表面的單元化的規范性和精度得到顯著提高,可以用于地質結構的量化研究。
本實用新型提供一種軟巖地質條件下水電工程廠房巖壁吊車梁結構,通過設計一種新型的軟巖地質條件下水電工程廠房巖壁吊車梁結構,主要采用設置下扶壁墻、巖梁主體、上扶壁墻以及鍵槽等相結合的結構,使得該巖壁吊車梁結構與地下廠房邊墻能夠結合成整體,共通承受上部橋機荷載。該種適用于軟巖地質條件下的水電工程地下廠房巖壁吊車梁結構,增大了巖壁吊車梁主體與地下廠房邊墻巖體的接處面積,能夠有效地克服軟巖地質條件下地下廠房邊墻巖臺無法成行的缺陷,能夠有效地克服軟巖地質條件下巖壁吊車梁因邊墻巖體長期蠕變效應而產生的較大位移,從而保證軟巖地質條件下地下廠房巖壁吊車梁的安全穩定性。
本發明公開了一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構的施工方法,包括構建重力壩與不良地質岸坡的聯接結構模型、構建重力壩與不良地質岸坡的聯接結構的隨機地震動模型、重力壩與不良地質岸坡的聯接結構主要構件的位移和速度功率譜密度計算、構建重力壩與不良地質岸坡的聯接結構損傷模型,計算損傷指數、對重力壩與不良地質岸坡的聯接結構模型進行雙重可靠度評估、進行施工等步驟。本發明按照事先評估合格的重力壩與不良地質岸坡的聯接結構模型進行施工,并根據評估結果及時做出合理調整,提高了抗震性能和結構安全性,且提高了效率,節約了成本。
本發明公開的一種方便地質取樣收集的勘探設備,包括勘探機體,所述勘探機體內設有開口向上的放置腔,所述放置腔內設有能自由移動的勘探取樣筆用于進行地質取樣,所述勘探取樣筆內設有開口向下的收集腔,所述收集腔內設有能上下移動的存儲移動板,本發明在地質勘探的過程中通過對探測取樣筆收集的地質取樣進行收集,并通過振動將取樣筆內部的地質取樣進行完全的提取后進行破碎處理,并在破碎工作完成后進行統一收集,并通過收集箱的轉動切換,達到了對地質取樣進行分類收集存儲的效果,方便了探測人員在野外進行地質勘探時進行取樣,且方便了后續的地質取樣的分析與檢測。
本申請公開了一種地形地質在線語義識別方法、裝置及電子設備,包括:利用IMU傳感器和相機分別獲取振動信息和圖像信息;利用寬度學習模型對所述振動信息進行地形地質預測,獲得地形地質語義分類結果;利用振動信息和圖像信息計算探測器在空間中的行駛軌跡,并生成圖像和振動信息的匹配關系;根據所述匹配關系和所述地形地質語義分類結果,生成圖像信息與地形地質語義分類的映射,將其作為圖像與地形地質語義信息映射的真值;基于神經網絡搭建地形地質在線學習與語義分類模型,并訓練所述地形地質在線學習與語義分類模型;輸入待識別的圖像信息至所述地形地質在線學習與語義分類模型中,獲取語義分類結果,實現地形地質在線語義識別預測。
本實用新型涉及一種背斜地質構造內的地下儲氣洞室。本實用新型的目的是提供一種工程投資少、施工難度小、經濟效益顯著的背斜地質構造內的地下儲氣洞室,以使地下儲氣洞室不受鹽巖地質條件的限制,便于推廣,促進壓縮空氣儲能的發展。本實用新型的技術方案是:一種背斜地質構造內的地下儲氣洞室,其特征在于:所述地下儲氣洞室設置在具有背斜地質構造、高孔隙率及高滲透性的巖石中,洞室設在背斜的核部,并在背斜地質構造的上覆巖層和下部巖層中注水飽和。本實用新型適用于壓縮空氣儲能領域。
本實用新型公開了一種地質勘探用鉆孔式采樣裝置,包括支撐架、液壓桿和鉆孔電機,所述抽風機的輸出端通過輸出管延長出安裝框架二螺旋安裝有取樣收集瓶,所述安裝框架二與驅動軸相對端面的中心固定焊接有內部呈鏤空結構的鉆孔鋼管。該地質勘探用鉆孔式采樣裝置,具備便于根據需要取樣地質深度,對地質中成分抽取取樣操作,并避免取樣成分中混合表層地質成分的優點,解決了現有對地質深層成分取樣操作不便,以及對比文件中無法解決鉆孔機對地質鉆孔時,首先對地質表層破壞后鉆入深層,極易導致表層的被破碎呈粉末或細小的碎石顆粒隨著鉆孔的操作進入深層中,導致取樣中混合地質表層土壤成分的問題。
本發明涉及一種基于地質信息的地下洞室自動建模方法。本發明的目的是提供一種基于地質信息的地下洞室自動建模方法,解決地下洞室、勘探孔洞地質信息量大、多重地質分段建模繁瑣、人機交互式建模效率低等問題。本發明的技術方案是步驟如下:1、對象分類及屬性定義A,再為已分類的地質對象定義屬性字段,然后都輸出到對象分類及屬性定義配置E中;2、幾何參數輸入B,對具體的地下洞室、勘探孔洞進行基線參數定義B1和截面參數定義B2;3、多重地質分段數據輸入C,根據E,按照勘探孔洞或地下洞室揭露的不同分類的地質體進行有產狀地質界面分段C1和無產狀地質界面分段C2;4、參數化自動建模D。本發明適用于水利水電、交通等工程實踐。
本發明公開了一種峭壁爬行式地質勘探設備,包括底座,所述底座前側設有固定機構,所述固定機構共設有四個,所述固定機構包括固定底座,所述固定底座內部嵌設有調節液壓缸,所述調節液壓缸又上下對稱設有兩個,所述調節液壓缸控制有調節液壓桿,本發明可通過機械配合的形式來進行峭壁爬行地質勘探,對于地質勘探的高效性及安全性效果較為顯著,發明內設有固定機構部分,可對設備在峭壁上進行固定,方便設備進一步操作,取樣機構,可對峭壁巖層進行取樣,收集機構,可對巖層進行收集,可盡可能多的收集巖層。整體設計本發明成本較低,結構簡單,自動化程度高,適用于大面積推廣。
本發明公開了一種基于地質估算工程造價系統及裝置,包括檔案數據模塊,用于建立工程、人力、材料中的一種或多種數據的數據檔案;地質數據模塊,用于建立地質區塊和/或熱力圖點的數據集合;地圖模塊,用于提供地圖數據并串聯人與規劃、規劃與地理、地理與地質、地質與基礎數據等數據流;工程規劃模塊,用于提供交互并規劃工程獲得項目規劃;造價估算模塊,用于接收項目規劃、工程數據、人力數據、材料數據、地質區塊數據、熱力圖點數據、地圖數據中的一項或多項數據,計算并輸出工程報價。本發明能夠因地制宜的規劃項目,并且進行相應的報價估算,實現智能化報價估算,擺脫人工估算的低效和繁瑣。
本發明涉及一種地質三維模型自動建模與動態更新的方法。本發明的目的是幫助建模人利用計算機程序高效完成復雜的地質三維建模工作。本發明的技術方案是:地質三維模型自動建模與動態更新的方法,其特征在于包括以下步驟:1、建模操作定義A,用于在地質三維建模過程中進行建模操作定義;2、建模操作變更B,用于對步驟1重新進行有意義的變更;3、建模操作及流程描述C,用于對步驟1和步驟2所定義和變更的操作和流程進行記錄;4、地質模型更新D,根據步驟3觸發地質模型自動建模和動態更新;5、建模操作與模型更新記錄E,用于對步驟1、步驟2以及步驟4的狀態做記錄。本發明適用于一般計算機輔助建模的工程設計領域。
本發明公開了一種噴射地質聚合物,該聚合物是一種用于隧道初次襯砌的噴射地質聚合物,配置低模數水玻璃,煅燒高嶺土得到活性較高的偏高嶺土,將低模數水玻璃與偏高嶺土和GGBS混合物以水膠比0.6的比例攪拌均勻,將攪拌好的偏高嶺土地質聚合物噴射機噴向圍巖。將地質聚合物用于隧道的初次襯砌,并將地質聚合物以噴射的形式附于巖體表面,起到穩定加固圍巖的作用。與噴射混凝土襯砌相比,本發明凝結硬化時間短,成型后襯砌強度高,且相比較于噴射混凝土,偏高嶺土基地質聚合物更加致密,抗滲性能強。
本發明涉及一種三維地質模型的構建方法和裝置。在預設時間周期內,根據空間坐標或相對坐標對工程區進行地質勘查數據的采集,并錄入工程地質基礎數據庫;對工程區的地質體進行分析,并基于surpac程序上執行地質體建模與工程建模。該方法通過對工程區進行三維地質結構建模把相關地質信息轉換成形象直觀的三維地質實體圖形圖像來對研究人員的推斷進行輔助操作、預測和把握其在工程區域內的整體分布規律,從而對該工程區做出客觀實際、高效快捷且準確的工程地質穩定性分析評價,且具有應用的靈活性。
本發明涉及一種地質結構面產狀的雷達探測方法。本發明所要解決的技術問題是:該方法可提高探地雷達地質超前預報或地質雷達探測的準確性和精度,避免因使用視走向或視傾角而出現較大的偏差。解決該問題的技術方案是:針對探測目標結構面布置至少兩條雷達測線,用探地雷達沿該測線進行測試,將測試獲得的數據分析處理后進行時深轉換形成雷達圖像,找出同一地質結構面的各雷達反射波同相軸,根據上述測線的方位、間距及各樁號測點所探測的反射界面深度,求解結構面的方程,進而根據結構面的真實產狀確定結構面的空間位置。本發明可用于隧洞(道)地質超前預報和地質探測。
本實用新型提供一種多階段地質構造演變試驗裝置,包括地質構造運動試驗刻度板和沙盒,所述沙盒不設底板,所述沙盒固定至地質構造運動試驗刻度板上,所述沙盒與地質構造運動試驗刻度板之間設有地質構造運動板,所述地質構造運動板與沙盒、地質構造運動試驗刻度板發生相對滑動;所述地質構造運動試驗刻度板上設有以某個頂角為零點的二維平面刻度。本實用新型所提供的多階段地質構造演變試驗裝置能夠進行多階段地質構造過程影響試驗,以探尋相關影響規律。
一種多維度巖溶特殊地質綜合探測方法,包括:根據工程勘探鉆孔點信息,找出疑似存在巖溶地質的孔位;以探查孔為中心,開展工程地質踏勘和水文地質踏勘;數據集成觀測系統中的地質雷達觀測先于地震CT觀測進行;布設地質雷達觀測系統測線,獲得區域范圍內的電磁波反射信號特征圖像;根據區域范圍內的地質雷達電磁波反射信號特征圖像并結合綜合地質信息,確定水平方向的巖溶發育范圍、溶洞頂板埋深和溶洞大致下限深度;獲取地層波速衰減系數層析成像圖;根據地震CT波速衰減系數層析成像圖并結合所述電磁波反射信號特征圖像和綜合地質信息,確定地下深度方向細致的巖溶發育范圍和精細結構差異;確定地層巖溶發育的大小和三維空間分布范圍。
本發明涉及一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構及其施工方法。本發明所要解決的技術問題是提供一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構及其施工方法,以主動支護的形式,改善不良地質岸坡的受力狀態,保證邊坡的穩定性。解決該問題的技術方案是:一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構,其特征在于:在重力壩與不良地質岸坡的連接處均勻設置一組抗滑樁,相鄰各抗滑樁之間的坡面上設置樁間板,所述抗滑樁樁身上部設置預應力錨索,壩體和與之連接的抗滑樁之間設置止水槽。本發明主要用于水利水電工程中。
一種基于雨強、斜坡土壤含水量和形變量的地質災害預測系統,包括用于監測地質災害點的雨量雨強的自動雨量計、用于監測地質災害點土壤中水分的土壤水分傳感器、用于檢測地質災害點的地表和內部形變的全方位傾斜傳感器、用于評估地質災害發生規模的全方位視覺傳感器、用于無線傳輸視頻以及監測數據的嵌入式系統和用于進行地質災害預測預報的監控中心計算機,監控中心計算機包括通信模塊、數據接收模塊、基于雨量雨強的地質災害預測模塊、基于斜坡位移-時間曲線進行地質災害預測模塊、基于土壤含水量與雨量雨強的地質災害預測模塊和基于土壤含水量與斜坡變形量的地質災害預測模塊。本發明監測手段全面、預測預報精準、智能化程度高、實時在線。
本發明公開了一種自主水下機器人和地質取樣設備的并行作業方法,其包括如下步驟:(1)路徑規劃;(2)自主水下機器人探測作業;(3)超短基線定位;(4)地質取樣并行作業;(5)設備回收。采用上述自主水下機器人和地質取樣設備的并行作業方法,可以獲取海底礦產資源調查目標區域的全覆蓋海底信息和水體參數精細探測數據,并同時取得代表性地質樣品,此外還能實時監控自主水下機器人的狀態,保障自主水下機器人的作業安全。本發明能夠有效節省海底礦產資源調查的作業船時,極大提升海洋調查效率,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種環保型地質勘探用設備,包括安裝平板、泥沙混合裝置、泥沙刨取裝置、鉆頭;所述安裝平板為方形板狀結構,四個邊角處設置有支撐腳架,安裝平板下方設置有泥沙混合裝置,泥沙刨取裝置設置有四個,沿著圓柱狀的泥沙混合裝置均勻設置;所述泥沙混合裝置內部設置有泥沙離心混合腔,外部設置有第一安裝塊,所述泥沙刨取裝置包括刨取刀、第二安裝塊,刨取刀為為弧形刀,其弧形與泥沙混合裝置弧度相配合,刨取刀與第二安裝塊固定連接,第二安裝塊通過旋轉軸安裝在第一安裝塊上;所述鉆頭與泥沙混合裝置平齊設置在安裝平板上;本發明就地取材,取用土壤摻水混合成泥漿,用于鉆頭工作,無需人工操作,更加環保健康。
本實用新型公開了一種地質勘察用地質錘,包括錘柄、錘頭和弧形塊,所述錘柄的下端固定連接有圓柱,所述圓柱外套設有中空筒,所述圓柱與中空筒之間設有調節機構,所述錘頭固定連接有連接塊,所述連接塊上貫穿設有空槽,所述連接塊與錘柄之間設有加固機構,所述連接塊的側壁固定連接有空心塊,所述空心塊與弧形塊之間設有緩沖機構,所述調節機構包括貫穿中空筒并與其螺紋連接的螺紋柱,所述螺紋柱的一端固定連接有壓塊。本實用新型,結構合理,通過轉動螺紋柱時,可以方便的調節錘柄的長度,且通過加入兩個長桿與T形桿對錘柄與錘頭的固定,防止兩者之間脫落,其次,可以對弧形塊進行緩沖。
本實用新型公開了一種野外地質調查用地質羅盤,涉及地質羅盤技術領域,包括水平刻度盤本體,水平刻度盤本體的外表面固定連接有瞄準器本體,水平刻度盤本體的內底壁轉動連接有轉動軸,轉動軸的外表面固定連接有磁性指針,水平刻度盤本體的外表面開設有滑槽,滑槽的內壁固定連接有固定板,固定板的內壁滑動連接有滑動桿。它能夠通過水平刻度盤本體、磁性指針、轉動軸和瞄準器本體之間的相互配合可以實現判別方向的作用,通過滑槽、滑動桿、滑塊、固定板、卡塊、槽口、固定筒、第二伸縮彈簧和滑桿之間的相互配合可以實現對轉動軸限位的目的,從而可以實現對磁性指針制動的目的,能夠更加方便的實現對轉動軸制動和接觸制動的作用。
本實用新型公開了一種地質勘察用多功能地質錘,它包括錘柄與錘頭,所述錘頭固接在所述錘柄的端部,所述錘頭包括鑿體與錘體,鑿體設有尖形鑿頭,鑿體中設置有滑腔,滑腔朝向遠離鑿體尖形鑿頭的方向開口,錘體滑動連接至滑腔中并露出所述滑腔;所述鑿體固接在所述錘柄上,所述鑿體上設置有定位銷,用以定位所述錘體。本實用新型的錘體能夠在滑腔中移動,從而能夠使鑿體的鑿擊部抵至待取樣礦石處,拉動錘體輕輕敲擊鑿體,更容易把握力度,能夠對較為松散的礦石采集更加完整的樣本。
本發明公開了一種地質電子地圖展示系統及地質電子地圖標記方法,包括釬探機、測量信息采集裝置、區域基站及云端服務器、第一通信鏈路及第二通信鏈路交互信息;測量信息采集裝置自動記錄釬探機的錘擊數與釬桿下移距離,將得到的測量信息及采集定位信息無線傳輸給區域基站;所述區域基站接收并根據測量信息計算得到土質承載力信息,并上傳給云端服務器;云端服務器接收并根據采集定位信息在電子地圖上匹配對應位置,并設置顯示標識。本發明技術通過無線傳輸技術遠程采集測量數據,并且采集數據是全自動采集,智能化程度高,最大限度降低了人工干預,避免了人員對于測量數據的干擾,并且提高了工作效率及數據的準確度。
本發明涉及一種基于地質三維建模流程的地質圖件編繪方法。本發明的目的是提供一種基于地質三維建模流程的地質圖件編繪方法,以解決地質三維建模過程與地質二維出圖過程分離的問題,以及地質圖件繪制工作量大、繪圖校對工作周期長、圖面標注和格式排版繁瑣、數據利用方式單一、人為差錯率高、圖件解譯內容不一致、圖紙修改更新不易等問題,提高地質圖的出圖質量和效率。本發明的技術方案是:該編繪方法包括以下步驟:1、地質對象分類及屬性定義;2、地質數據及地質圖設置入庫;3、地質解譯過程圖繪制;4、過程圖整編與線框模型輸出;5、地質圖輸出。本發明適用于水電、水利、巖土、礦山、交通等行業的工程地質專業領域。
本實用新型公開了一種方便清理的煤礦鉆探孔口除塵裝置,包括鉆頭、噴水箱和轉動軸,所述轉動軸一端固定安裝有鉆頭,所述轉動軸上固定安裝有軸承,所述軸承外圈的外壁上對稱固定安裝有四個第二螺紋套管,所述噴水箱的內壁上對稱開設有四個安裝孔,所述上噴水箱上對稱安裝有兩個第一安裝板,所述下噴水箱上對稱安裝有兩個第二安裝板,所述第一安裝板與第二安裝板上均固定安裝有第一螺紋套管,所述第一螺紋套管上插設有第一螺栓。本實用新型在鉆頭后端安裝有噴水箱利用噴嘴和噴口產出的水霧對工作時產生的灰塵進行打濕和沉降,上噴水箱與下噴水箱之間螺栓與螺紋套管進行連接,方便拆卸,以便于后期對噴水箱內壁的清理和維護,節約了生產成本。
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