本實用新型涉及一種不良地質條件下大直徑豎井加強支護結構。本實用新型的技術方案是:一種不良地質條件下大直徑豎井加強支護結構,用于不良地質條件下大直徑豎井的支護,具有開挖完成的豎井井壁,其特征在于:在所述豎井井壁上固定安裝有用于系統支護的砂漿錨桿,在所述豎井井壁上依次鋪裝有第一混凝土層、第二混凝土層和第三混凝土層,在所述第一混凝土層與第二混凝土層之間設有鋼筋網,在所述第二混凝土層與第三混凝土層之間設有鋼支護結構,所述鋼支護結構固定連接在砂漿錨桿上。本實用新型適用于不良地質條件下大直徑豎井支護范疇。
本實用新型涉及一種用于復雜地質條件下隧洞交叉口的拱架結構。本實用新型的目的是IV類及V類等不良地質條件圍巖洞段施工支洞與輸水隧洞交叉口開挖支護的隧洞工程。本實用新型的技術方案是:一種用于復雜地質條件下隧洞交叉口的拱架結構,設置于輸水隧洞與施工支洞的交叉口處,其特征在于:具有鋼結構門架和鋼拱架,其中鋼結構門架設置于輸水隧洞的靠施工支洞側且對應施工支洞設置;所述鋼拱架對應鋼結構門架設置,該鋼拱架一端支撐于輸水隧洞一側的底板上,另一端支撐于位于輸水隧洞另一側的所述鋼結構門架上,并與鋼結構門架焊接固定。本實用新型適用于IV類及V類等不良地質條件圍巖洞段施工支洞與輸水隧洞交叉口開挖支護的隧洞工程。
本實用新型公開了一種建筑工程中地質巖土的采樣裝置,涉及地質采集技術領域,括底板,底板的頂部兩側均固定安裝有輔助光桿,輔助光桿的外部活動安裝有活動板,活動板的頂部固定連接有固定釘,固定釘的一側固定安裝有齒條板,底板的頂部固定安裝有固定架。該建筑工程中地質巖土的采樣裝置,通過設置取樣電機和取樣筒組成采樣機構,可以帶動取樣筒進行旋轉,方便取樣,設置固定架、升降電機、升降螺桿、限位軸承、升降板和升降套筒組成升降機構,可以帶動采樣機構進行升降,配合取樣筒表面的刻度,控制采樣深度,設置電動推桿和推板,可以方便將地質樣本取出,相互配合下,使該采樣裝置效果更好,使用更加方便。
本發明公開了一種能夠自主作業的隧道地質監控裝置,包括普通隧道地質監控裝置和安裝在隧道地質監控裝置上的目標識別裝置,識別裝置包括建模模塊、分段模塊、合并模塊和濾波模塊。本發明通過在隧道地質監控裝置上加裝目標識別裝置,能夠有效增強隧道地質監控裝置的環境適應能力,隧道地質監控裝置通過目標輪廓識別目標,識別過程中能有效濾除目標輪廓噪聲,從而對目標種類做出正確識別。
本實用新型涉及地質勘測儀技術領域,具體為一種可加強續航的地質勘測儀,包括地質勘測儀主體和太陽能充電板,所述地質勘測儀主體的頂端設置有續航機構,所述地質勘測儀主體的頂端固定連接有底板,所述底板的頂端設置有太陽能充電板,所述太陽能充電板的左右兩端皆固定連接有固定條。本實用新型避免用戶在戶外無法對地質勘測儀主體進行充電,進而的影響用戶的正常工作,本裝置進而提高了地質勘測儀主體的續航能力,具有很強的實用性,避免用戶不方便對其配件進行攜帶,本裝置方便用戶攜帶其配件,避免由于不平整的地面而影響用戶的正常工作,本裝置可對地質勘測儀主體的位置進行調整,為用戶的工作提供了大大的便利性。
本發明公開一種面向地質體數據可視化的保特征量化方法,引入雙邊濾波方法對初始地質體數據做平滑處理,分別統計初始地質體數據及平滑后地質體數據的直方圖并得到這兩個直方圖的差異直方圖,利用高斯擬合方法獲取高頻細節特征區間;定義局部相關性計算方法,統計初始地質體數據的局部相關性直方圖,利用高斯擬合方法獲取地質體數據中局部相關性較強的特征區間;除去初始地質體數據的高動態范圍區間中的高頻細節特征區間和局部相關特征區間,獲得初始地質體數據中的奇異點特征區間。用戶根據自身需求交互定義上述特征的重要性比例,利用分段量化方案,將初始地質體數據由32位高動態范圍量化至8位地質體數據,實現初始地質體數據的保特征量化。
本實用新型公開了一種適用于不良地質結構面超前預測的信息化鉆探系統,旨在克服現有技術中軟弱夾層鉆探技術的通過取芯鑒定才能辨識軟弱層的不足之處,以便鉆探過程中及時發現不良地質體或地質結構面的空間分布位置。所述系統包括計算機、鉆機、地質雷達、鉆桿和鉆頭,鉆桿連接鉆機,鉆頭設置于鉆桿的末端,所述鉆桿內部為中空結構,地質雷達設置于鉆桿內部并與鉆桿活動連接,所述計算機電連接地質雷達。所述方法主要步驟包括:系統架設開設鉆進;需要增加鉆桿時,使電線從鉆桿底部穿過,從鉆桿頂部穿出和計算機相連;鉆頭向下鉆進,地質雷達工作與計算機通訊,計算機對所接受的介質信息、幾何形態信息進行解譯、分析,形成雷達圖像。
本發明涉及一種洞室地質展示圖的編繪方法。本發明的目的是提供一種洞室地質展示圖的編繪方法,以解決圖形描繪和數據輸入工作量大、圖面標注和格式排版繁瑣、修改更新不易和數據復用率低等問題,提高洞室地質展示圖的編繪效率和數據使用效率。本發明的技術方案是:洞室地質展示圖的編繪方法,其特征在于包括以下步驟:1.1、圖件編繪設置;1.2、地質圖形編錄;1.3、編錄數據存儲;循環往復步驟1.1-步驟1.3,后次作業對前次作業進行編錄數據補充和編錄數據更新,直至滿足出具完整的洞室地質展示圖的要求;1.4、圖件自動繪制。本發明適用于水電、水利、公路、鐵路等行業工程地質和礦山地質等領域。
本發明公開一種融合復雜地質環境的掘錨一體機數值耦合仿真方法,該方法利用地質勘測數據,快速構建掘錨一體機工作環境的地質環境煤巖幾何與性能高保真模型,根據工程掘進要求,構建在巷道掘進的掘錨一體機與復雜地質環境耦合掘進模型,利用改進經驗公式與三維線性插值法,快速計算耦合過程中的掘錨一體機截割滾筒的三向截割阻力與截割扭矩,將計算得到的耦合載荷輸入到截割大臂進行結構仿真分析,快速得到載荷對裝備狀態性能響應值。本發明構建了復雜地質環境耦合的掘錨一體機裝備仿真模型,快速計算耦合過程中的載荷與地質環境對裝備狀態性能的影響,該方法可用于解決現有掘錨一體機裝備難以與地質環境進行耦合的難題。
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。
基于拓撲分區的城市片區地質三維自動建模方法,包括:(1)勘察數據準備;(2)城市片區拓撲分區;(3)城市區塊界面地質剖面繪制;(4)城市區塊地質三維自動建模與動態更新;(5)城市片區地質三維自動建模。本發明首先將城市片區按照拓撲分區規則劃分成若干個城市區塊,在相鄰區塊界面上繪制共享的地質剖面,然后利用勘察數據和地質剖面進行所有城市區塊地質三維自動建模,最后通過無縫拼接進行城市片區地質三維自動建模。一方面提高城市片區地質三維建模的精度和地質三維模型整體重構的效率;另一方面解決城市片區三維地質模型分區塊構建在區塊邊界處模型不一致問題。
本發明涉及生態環境評價的技術領域,公開了一種生態地質環境質量評價方法、系統及電子設備,包括:確定每一個所述生態地質環境評價因子的所屬層級,進行賦分處理和合成,得到所屬于該所述層級的組合因子,得到所述組合因子對所屬層級的所述影響程度等級,利用分類方法進行學習,分別得到三個層級的評價結果,作為三個生態地質環境評價因子,得到生態地質環境質量綜合評價結果;本發明通過各所述生態地質環境評價因子與三個層級之間的相關關系來得出三種評價結果,由此進行疊加分析能客觀反映事實的本質,使評價結果與實際更相符。
本發明公開了一種三維地質分析預測模型構建方法,包括以下步驟:S1、獲取三維地質模型構建區域的鉆孔數據;S2、將鉆孔數據三角化分組,形成初始三角網;S3、根據尖滅處理規則對初始三角網進行尖滅處理,生成尖滅處理三角網;S4、對尖滅處理三角網進行插值加密處理,生成自適應插值加密處理三角網;S5、對自適應插值加密處理三角網進行交錯層疊形成地層,獲取地層集合,生成三維地質分析預測模型;S6、對三維地質分析預測模型進行精度校驗,若精度不合格,則跳轉至步驟S1,反之,則步驟S5生成的三維地質分析預測模型即為最終模型。本發明采用尖滅處理和插值加密處理,使構建的模型能夠最大程度地擬合空間實體,提高了模型的精度。
本發明公開了一種基于北斗的地質災害監測北斗預警報警系統及其方法,屬于地質災害監測預警技術領域,采用北斗衛星導航技術應用于地質災害監測預警報警,其特征在于,包括前端監測層、無線傳輸通信層以及后端預警報警應用層在內的三個部分構成;其中,所述前端監測層包括位于各地的地質災害監測站。該基于北斗的地質災害監測北斗預警報警系統及其方法,利用北斗衛星導航技術,北斗技術可以有效保證數據在傳輸過程中的穩定性,數據保密性程度較高,同時,受環境限制小,不受氣候的影響,不用人工操作,相鄰監測點之間量程大,可進行大范圍監測;并配置有多種預警報警方式,適應上級、監測站點負責人、村莊等各層級管理需要。
本發明屬于環境監測領域,具體涉及了一種實時檢測CO2地質封存狀態的裝置、系統和方法,旨在解決現有的CO2地質封存狀態檢測技術探測成本較高,無法應對強非均質性地質體的電阻空間分布和變化的問題。本發明包括:選定發射電極和接收電極,從發射電極發出預設波形的探測電流,通過接收電極接收損耗的探測電流,獲得電極間電位差,遍歷所有可能的發射電極和接收電極組合,獲得一個方位的電壓數據集,進而計算出方位CO2狀態,將所有方位的方位CO2狀態組合獲得CO2狀態整體分布,將所有測試井位的CO2狀態整體分布組合獲得CO2區域分布。本發明通過高分辨率地刻畫地質體的電阻率差異,實現大范圍實時檢測CO2地質封存狀態。
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。
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