本發明公開了基于人工場源頻率域電法的地下不良地質勘測方法,其技術方案要點是:根據布置方式獲取各個勘測點的定位信息;根據勘測點的布置順序通過第一濾波器從波形電流信號中截取相互之間不重疊的連續性波段,將連續性波段向地質內部輸入作為工激勵場源;通過對應第二濾波器將非波形發生器輸出頻率接收范圍的波形電流信號過濾;模擬計算出各個勘測點發出連續性波段的三維空間傳輸路徑;根據各個連續性波段的三維空間傳輸路徑建立三維地質模型,并得到不良地質模型;根據不良地質模型的求解不良地質分布位置信息、分布形狀信息。本發明通過對定位信息進行二次糾偏定位,使得各個勘測點實際定位信息精確度高,從而提高地下不良地質勘測準確度。
本實用新型一種便攜地質錘,屬于地質勘探工具領域,具體涉及一種便攜式地質錘,包括桿I、桿II、錘體、防滑凸起、固定孔I、連接螺柱、掛繩、固定栓、緊固栓、固定孔II、凹孔、螺紋連接部;通過桿I與桿II的組合設計,縮短了傳統的地質錘錘把部分,且錘把和錘體也可以進行分離,桿II可以保存在桿I空腔內,進一步提高了地質錘的存儲空間提高了便攜性和適用性,通過設置固定栓,使得桿I與桿II在需要使用的情況下能夠被固定,提高安全性,通過在固定栓的一端彈性連接有活動栓,使得固定栓能夠在伸入連接部內時候能夠被固定,從而進一步保證連接穩定。
本發明公開了一種用于水底淺層地質災害檢測系統及方法,屬于地質災害檢測領域,本方案可以實現在對水底淺層地質進行災害檢測時,其地質災害檢測設備向信息采集傳感器發出信息收集信號,后將檢測信號傳輸給光電探測模塊,隨后再將檢測后的數據在反饋給災害強度檢測單元,由災害強度檢測單元進行判斷災害的危險系數,當判斷地質危險系數較高時,災害強度檢測單元向警報裝置發出警報,同時檢測過程中,因信息存儲傳感器將每次檢測的數據進行儲存,如后期檢測得到的數據和之前具有災害系數較高的數據相同時,數據記錄單元會直接向警報單元發出信號反饋到警報裝置,對外界的工作人員進行警示,說明此處的地質具有災害危險性。
本發明屬于地質環境模擬技術領域,公開了一種地質環境模擬實驗裝置,機架上端焊接有支撐板,機架上通過螺栓固定有傾轉電機;機架與地質模擬箱連接,連接軸通過聯軸器與傾轉電機連接;地質模擬箱內部設置有儲水池,地質模擬箱下半部通過螺絲固定有標尺,地質模擬箱內壁上通過螺絲固定有測壓管;機架上端通過螺栓固定有振動電機,振動電機通過振動連桿與地質模擬箱連接;地質模擬箱底部安裝有排水管,排水管另一端置于水箱內,水箱安裝在機架底部;機架上端安裝有降水噴灑板,機架底部安裝有水泵,水泵通過導管與降水噴灑板連接;機架上端通過螺栓固定有人造熱光源和轉動風機。本發明能夠準確模擬地質環境和多種地質災害,便于學習和研究。
本發明涉及一種火山巖地質體巖性檢測取樣裝置。該火山巖地質體巖性檢測取樣裝置,包括支架、連接在支架上的若干個位移機構、設于支架內的若干個連通管、對稱連接在支架上端的若干個定點存料機構以及連接在支架下端的取樣機構,所述取樣機構通過連通管與定點存料機構連通;所述取樣機構用于獲取火山巖地質樣本;所述定點存料機構包括連接在支架上端的下殼體、可拆卸式連接在下殼體上端的蓋板、連接在下殼體內壁上的定點導向送料機構、連接在蓋板下端的存儲箱體;該火山巖地質體巖性檢測取樣裝置,可以自動化的將同一位置處、不同深度的采集樣本進行分開存儲,也可以將不同位置處采集的樣本進行分開存儲,且無需頻繁的更換采集器,采集效率較高。
本實用新型公開了一種用于地質測繪的工具箱,由箱門、提手、箱體、帶內絲的底座、內絲柱、支架上桿套、旋轉固定云臺、充放電控制電路、太陽能發電板、電器倉、鋰電池組、USB充電插座、支架連接盤、支架支撐下桿組成;采用太陽能提供電能源,利用鋰電池組儲存電能,利用USB充電插座作為移動電源使用,可有效地解決野外地質測繪時對移動電源的需求;而箱體下部連接可分離的支架連接盤,方便地質測繪人員進行野外地質測繪時,進行地質測繪器材支撐使用,具有攜帶方便、支撐和用電便捷的優點,是野外地質測繪理想的多功能工具箱。
本發明屬于地質勘測技術領域,公開了一種高光譜遙感地質勘測控制系統、方法及應用,所述高光譜遙感地質勘測控制方法為:采集高光譜地質遙感影像,并配置地質勘測參數;通過主控機控制高光譜遙感地質勘測系統的正常工作;增強并修復高光譜地質遙感影像;對修復后的高光譜地質遙感影像進行重構;對高光譜地質遙感影像特征信息進行提取,對地質進行綜合分析;最后對數據進行存儲并顯示。本發明通過地質影像增強模塊突破了現有技術僅在紅綠藍波段范圍的增強顯示,能夠實現偽彩色的可視化增強;同時,通過影像修復模塊克服了傳統的基于多遙感圖像填充法因為參照圖像和待修復圖像的時相不同,感圖像光譜差異較大,所導致修復后光譜差異明顯的不足。
本發明公開了一種分塊分單元三維地質調查方法,屬于地質調查技術領域,其特征在于,包括以下步驟:(1)建模地質單元;(2)分塊初始地質結構模型構建;(3)野外地質研究與地球物理測量;(4)模型修改;(5)模型組裝(6)鉆探驗證;(7)模型初步應用研究。主要應用于地質調查與研究方面。
本實用新型公開了一種地質災害教學演示裝置,涉及地質勘查技術領域,解決了在進行地質災害的講解時,現有的常采用圖片配合視頻的方式進行教學演示,但是圖片配合視頻的方式,對于學生獲取教學內容的知識不夠直觀,其技術方案要點是:包括基板,基板上表面的中部安裝有演示箱,演示箱的前側安裝有透明板;演示箱內部底端的中部交錯安裝有第一電動推桿和第二電動推桿,第一電動推桿的輸出端之間共同安裝有支架,第二電動推桿的輸出端與支架的上表面之間共同安裝有模擬盤,模擬盤下表面的中部安裝有間隔設置的振動電機;達到能夠形象的演示出地質災害的地質現象,使得學生直觀的獲取教學內容,有利于地質災害教學演示的順利進行。
本發明公開為一種地質圖的向量化表示方法,大數據和人工智能技術推動了地球科學數據的分析和處理能力,地質類圖件是長期積累的地學大數據的一種主要形式,其中包括了豐富而重要的地質演化、礦產形成和礦床分布的重要信息,是地質研究和找礦預測的十分重要的信息來源,地質類圖件信息難以用于定量化地質分析和找礦預測,大數據和人工智能技術的興起為處理和分析地質大數據創造了良好條件,把地質類圖件轉化為一種可以用于機器學習的形式是實現智能找礦預測的關鍵。本發明公開了一種地質圖的向量化表示方法,把地質圖所包含的語義信息轉化為一種計算機可以計算的形式,使地質圖中所包含的豐富信息能夠定量化分析與計算。
本發明涉及一種新的礦山地質環境評價體系,基于本評價體系建立礦山地質環境評價方法,可使政府部門的管理人員采用科學的評價方法對礦山地質環境進行評價。該發明包括下述步驟:首先構建礦山地質環境評價體系;然后基于本評價體系建立礦山地質環境評價函數;最后對評價函數進行校驗,將函數中的相關參數調整到最優,確立最終的評價方法。本發明構建的礦山地質環境評價體系,解決了已有評價體系不完整,評價因子劃分不詳細的缺點。將該評價方法運用到礦山地質環境評價中,解決了傳統評價方法受人為因素干擾的缺陷。本發明實現了對礦山地質環境的科學評價,評價結果為日后的恢復治理工作提供決策支持。
本實用新型公開了一種用于地質專業展示教學裝置,包括展示臺和地質層,所述展示臺的頂部設有地質層,所述地質層呈垂直設置在展示臺的頂部中間位置,并與展示臺通過螺絲固定,所述地質層的頂端設有地貌層,所述地貌層與地質層緊密貼合固定,所述展示臺的一側設有燈光控制板和啟動鈕,所述燈光控制板和啟動鈕呈垂直設置在展示臺的側壁,并與展示臺活動連接,該種用于地質專業展示教學裝置,地貌層的表面設有了網狀玻璃纖維布,網狀玻璃纖維布是一種密度高、強度高、收縮性好、不易龜裂變形的材料,通過燈光控制板可以控制地質層內的燈管,通過調節燈光的亮暗可以更加明確的了解地質的原理。
本實用新型一種地質樣本工作箱,特別涉及到一種地質工作中樣本和工具的保管攜帶箱,包括箱體、真空泵等所述箱體為帶有內腔和頂蓋的箱體,且箱體外側還設置有拎手及背帶;其中箱體空腔內壁上順次設置有有機硅涂層玻璃纖維板層及玻璃纖維板層,且箱體空腔內設置有通過有機硅涂層玻璃纖維板及玻璃纖維板形成的凹槽,凹槽的數量為一個以上。本實用新型提供了一種結構簡單、操作方便、能夠自動并實時檢測箱內地質樣本情況的工作箱,便于在野外保存地質勘探樣本,方便在野外保存地質樣本,防火防水且能使操作者實時掌握箱內情況的工具箱,可實時檢測溫濕度,若溫度出現變化第一時間報警,保障樣本的環境條件,且在工作箱遺失在野外時可以方便找回。
本發明公開了基于物聯網的地質災害監測方法、系統、終端及介質,涉及地質災害監測技術領域,其技術方案要點是:有效累積雨量超出預設累積雨量時生成地質災害監測信號;采集目標區域的遙感圖像信息以及調取淺表層類型信息;從遙感圖像信息中識別提取目標區域的植被類型和植被覆蓋率,并模擬分析得到目標區域淺表層的基礎排水量、孔隙率和沖刷系數;實時測量淺表層的滲水深度信息,并計算得到滲透總雨量,以及計算得到排放總雨量;當破壞累積因子大于預設因子閾值時輸出監測預警信號。本發明綜合考慮雨量信息、植被覆蓋情況、地形地貌信息、地質信息等多種因素,且對單位時間內的有效累積雨量進行計算,能夠有效提高地質災害監測的準確度。
本發明公開了一種地質體的數字特征度量方法及系統,方法包括:S1、對地質體的原始地質數據進行變量優選和樣本優選,得到優選變量和優選樣本,將所有優選樣本組成第一樣本集合;S2、對第一樣本集合進行預處理,得到第二樣本集合;S3、對第二樣本集合中每個樣本進行標度計算,得到每個樣本的標度值;S4、對每個標度值進行空間頻譜計算,得到地質體的空間譜密度信息和空間變異信息;S5、對空間譜密度信息和空間變異信息進行綜合分析,得到地質體的數字頻譜特征。本發明的有益效果是:本技術方案通過頻譜模型進行系統的、綜合性的數據結構與數字特征分析,進而識別地質體、地質體組合及地質建造等不同級別地質體的空間分布與變異特征。
本發明公開了基于三維模型的地質剖面圖生成方法、系統、終端及介質,涉及地質繪圖技術領域,其技術方案要點是:構建由零部件組成的三維地質模型;對零部件表面進行屬性數據化,得到表面坐標集;獲取地質剖面生成參數,并確定剖面基準面,以及求交集后得到輪廓坐標集;選取剖面初始點,并將輪廓坐標集轉換為向量序列;在二維坐標系中定位剖面初始點,并繪制閉合的剖面輪廓線,以及對剖面輪廓線進行填充,得到地質剖面局部圖;將地質局部圖無縫銜接,得到地質剖面全圖。本發明在地質剖面圖繪制過程,依據向量序列進行圖形繪制,只需要對輸入的地質剖面數據集進行修改即可完成不同剖切點、剖切面以及剖切方向的地質剖面圖繪制,切換效率高。
本發明屬于地質環境評價技術領域,公開了一種智能礦山地質環境信息評價方法、系統,所述智能礦山地質環境信息評價方法包括:采集礦山地質環境數據、地質參數數據;通過主控機控制礦山地質環境評價體系;分析環境狀態信息,將礦山地質參數與正常指數進行對比,對礦山地質環境進行修復、評價及礦山沉陷預警;存儲并顯示礦山地質環境圖像、地質參數、評價結果。本發明通過生態修復模塊從影響礦山生態修復的土壤和植被兩大因子入手,通過數據收集,對待修復礦山進行生態分區,選用適度的土壤改良和植被覆蓋措施,達到礦山生態修復的目的;通過預警模塊采用高精度水準數據修正InSAR監測結果,使得礦區三維形變監測結果精確性大大提高。
用于地質測繪的多功能工具箱結構,包括上箱體、軸承和存放腔室;所述上箱體底部軸接有下箱體;所述下箱體底部中心位置通過內嵌式的所述軸承轉動連接有固定轉盤;所述固定轉盤底部的軸心位置開設有可與三腳架相螺紋連接的螺紋固定孔。本實用新型將現有用于地質測繪主要使用的地質測繪儀軸接在上箱體頂部,利于在進行攜帶該由上箱體和下箱體所組成的工具箱時便可直接將地質測繪儀一同攜帶,不會增加用于地質測繪時所攜帶的數量,且下箱體底部中心位置通過內嵌式的所述軸承轉動連接有固定轉盤,并且固定轉盤底部的軸心位置開設有可與三腳架相螺紋連接的螺紋固定孔,便于將本實用新型工具箱固定在三腳架上利于進行地質測繪操作。
本發明涉及巖溶地質設備技術領域,公開了一種巖溶地質環境智能化監測裝置,包括地質雷達和用于安裝地質雷達的安裝箱;安裝箱的兩側均安裝有調節機構,調節機構包括固定在安裝箱上的支撐板,支撐板上的一側設置有第一伸縮組,支撐板上的另一側設置有第二伸縮組;安裝箱上沿其長度方向的一側設置有第一檢測系統,安裝箱上沿其寬度方向的另一側設置有第二檢測系統;安裝箱上安裝有控制器,第一檢測系統和第二檢測系統檢測安裝箱是否水平,基于控制器的判斷,控制器以控制第一伸縮組件和第二伸縮組件調節安裝箱的位置。本發明結構簡單,以使得地質雷達處于水平狀態,降低監測誤差。
本實用新型公開了一種地質勘探用取樣裝置,包括減震底座、固定插筒、彈簧支撐柱、伸縮減震彈簧、支撐底板和移動取樣裝置,所述移動取樣裝置包括支撐立架、驅動電機、旋轉傳動螺桿、螺桿支座、滑動塊移動槽、連接板滑動塊、移動連接板、連接板固定塊、鉆頭連接板和樣品鉆取頭。本實用新型屬于地質勘探技術領域,具體是指一種地質勘探用取樣裝置,有效的解決了目前地質勘探用取樣裝置自動化程度低費時費力、不便在土地不平位置固定取樣裝置以及不便進行減震保護的問題,實現了地質勘探用取樣裝置自動化程度高省時省力、方便在土地不平位置固定取樣裝置以及方便進行減震保護的目的,是一種非常實用的地質勘探用取樣裝置。
本發明涉及地質勘測設備技術領域,具體是一種地質勘測儀支撐裝置,包括支撐座,支撐座上設有地質勘測儀放置槽,支撐座的下側設有底座;所述底座為內部中空結構,底座的頂壁開設有通孔,支撐座的下端面中心處連接有轉動軸,轉動軸的下端穿過通孔并連接有第二軸承座,第二軸承座安裝在底座的底壁上,底座上設有驅動組件。該地質勘測儀支撐裝置通過第一軸承座和軸承的配合,轉動轉柄可以帶動蝸桿轉動,利用蝸桿與蝸輪的嚙合進而帶動蝸輪轉動,蝸輪帶動轉動軸轉動,轉動軸帶動支撐座轉動,實現地質勘測儀的角度調節,方便地質勘測儀的使用,通過移動輪可以方便移動該地質勘測儀支撐裝置。
本發明適用于地質圖譜構建技術領域,提供了一種構建地質圖知識圖譜的方法,包括以下步驟:步驟(1):地質體實體提取及地質體類型識別;步驟(2):地質界面實體提取及其類型識別;步驟(3):斷裂構造實體提取及其類型識別;步驟(4):地質實體與地質實體的關系提取,所述地質實體與地質實體的關系包括空間位置關系、相對時間關系、物質組成關系和成因關系;步驟(5):生成知識圖譜數據庫。本發明可將地質圖信息以知識圖譜的形式表達,不僅具有基本的圖網絡結構,更具有規范的地質語義連接規則,極大的提高了地質圖語義表達的效果,使計算機能夠有效處理、分析、理解和應用地質圖中包含的地質知識和信息,同時也可以提高地質人員對地質圖的理解和認識。
本實用新型公開了一種新型多功能地質錘,包括地質錘頭,地質錘頭兩端分別連接有地質錘尖和柱型錘頭,地質錘尖外側設有保護套,地質錘頭內側連接有錘桿,錘桿外側連接有防滑套,錘桿表面設有凹型槽孔,凹型槽孔內部連接有標記尺,凹型槽孔內側設有大孔,大孔設于錘桿上,大孔中心設有活動桿,活動桿外側連接有指南針,錘桿末端設有小孔,小孔穿過防滑套內部設有螺桿,防滑套兩側分別設有伸縮桿,伸縮桿通過螺桿與防滑套直接相連,指南針使功能更全面,保護套防止地質錘尖傷害使用者,凹型孔槽可以調整水平,底部鐵片確保了指南針使用的準確性,伸縮桿可使地質錘當手杖用,且卡條在伸縮桿不用時與錘桿折疊在一起,整體化程度增加。
本發明公開了一種基于攝影剖面軸線還原技術的地質剖面攝影裝置,是由攝影架裝置、水平梁裝置和水平定位裝置組成,水平梁裝置固定設置在攝影架裝置上,水平定位裝置固定設置在攝影架裝置上端,通過對水平氣泡定位器進行水平氣泡定位器氣泡回歸中心調整,使攝影架立桿軸向空間矢量復制成與攝影基線矢量平行的矢量值,進而實現等焦距、正投影的地質剖面攝像功能。本發明結構簡單,更換方便,能夠通過基于攝影剖面軸線空間矢量還原技術,對任意產狀地質剖面能進行連續正投影高清攝影,實現地質垂向剖面的無損信息攝影,簡化高質量地質剖面攝影的難度,提高地質剖面攝影的質量,具有高精度、等焦距、正投影的地質剖面攝像功能。
本發明涉及三維地質建模領域,具體是一種區域三維地質建模數據的智能化生成方法,包括如下步驟:(1)數據處理與主干剖面繪制;(2)訓練虛擬鉆孔智能生成模型;(3)訓練圖切剖面智能繪制模型;(4)在建模區域智能生成虛擬鉆孔;(5)在建模區域智能繪制圖切剖面;(6)基于圖切剖面生成區域三維地質模型,本發明區域三維地質建模數據的智能化生成方法,可根據已有的地質、地球物理、礦床勘探數據等多源、異構數據,通過深度學習方法建立可獲取的多源信息與地下三維地質信息之間的關系,從而可以智能地生成虛擬鉆孔、圖切剖面等三維地質建模數據,并在此基礎上快速構建區域三維地質模型,實現區域三維地質建模的智能化和自動化。
本發明涉及一種山地三維地質體建模方法及綜合地學信息演示系統,首先,搜集山地區域的多元數據;其次,依據精度獲得三維地質模型的點模型;再次,建立面模型和體模型,三棱柱模型會蛻變為金字塔模型、不規則四面體模型以及平面模型,具有很高的自適應性;最后,結合研究區域的綜合地學信息與所建立的三維地質模型進行綜合立體演示。本發明具有建模速度快,渲染速度快,適用于地質的三維建模;能夠實現三維地質模型與綜合地學信息的單獨顯示。本發明可應用于礦區建模、區域地質建模;支持包括地震勘探等多種地球物理數據建模,可用于地質及地球物理實驗教學和實習,也可用于多種地球物理方法比對實驗研究。
本實用新型涉及地質雷達技術領域,具體涉及一種可以精準定位的地質雷達托架,包括支撐圈,支撐圈一側固定設置有推把,且支撐圈內部設置有支撐板,支撐板頂部內側開有安裝槽,且支撐板通過安裝槽安裝有脈沖發射機,安裝槽與脈沖發射機之間設置有緩沖組件,且脈沖發射機底部固定設置有脈沖天線,支撐板外側周邊固定設置有多組支撐塊,本實用新型通過保證支撐板處于水平位置,消除在組裝過程中對脈沖天線造成的傾斜,方便保持地質雷達與地面的平行,降低對發射信號的干擾,發射的信號集中,提高地質雷達發射的信號的精準度,強化地質雷達對礦物勘探的精準定位,方便對支撐板的拆卸和安裝,便于快速組裝。
本發明涉及取樣器技術領域,公開了一種用于地質勘查地質勘探設備,包括固定架和主體外殼,固定架上安裝有對稱的移動裝置,主體外殼位于移動裝置之間,主體外殼與移動裝置之間設有連接塊,主體外殼與移動裝置通過連接塊固定連接,主體外殼內設有取樣裝置,取樣裝置包括制冷設備和若干取樣機構,取樣裝置上部連接有動力機構,取樣裝置下部連接有鉆孔機構,本發明意在提供一種用于地質勘查地質勘探設備,使其能對不同深度的土壤進行分別取樣,能保存一些特殊地區的土壤,使其原有的土壤特性不發生改變,利于勘探工作。
本發明屬于遙感地質解譯技術領域,公開了一種工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法及系統,所述工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法為:采集工程地質影像并進行處理,生成立體工程地質影像文件;對立體工程地質影像進行校正,構建工程地質三維模型并進行渲染、解譯;存儲并顯示工程地質影像、立體工程地質影像文件和工程地質三維模型。本發明根據離散的地質勘探數據來進行擬合和插值,建立按比例仿真的地形、地層分界線及屬性等信息的三維地質模型,把地質結構信息通過三維可視化完整體現出來;通過影像存儲模塊可以直接提取到整地理網格的數據直接使用,達到數據獲取的極速無冗余,充分發揮對象存儲在遙感影像領域的作用。
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