本發明公開了一種用于地質聚合物現場施工的擠出方法,格擋板與升降系統連接,為整個擠壓過程提供動力。為保證雙層攪拌鍋與格擋板之間形成封閉系統,在格擋板圓環處設置橡膠套。雙層攪拌鍋由內外兩層構成,內外兩層之間可以相互轉動,并且在其底部分別設置擠壓出口。攪拌過程中內外擠壓出口相互錯位,以保證攪拌鍋的封閉性,擠出過程中內外擠壓出口相互重疊,以實現地質聚合物的順利擠出。本發明解決了地質聚合物粘性較大,流動性較差帶來的現場布置問題,對地質聚合物的實際應用有比較重要的意義。
本發明公開了一種基于斷層地質構造的礦山邊坡穩定性研究裝置,包括底板、微震柱、收集箱和環形槽,所述底板的底部安裝有控制箱,所述底板的頂部安裝有球籠萬向節,所述底板的底部安裝有微震柱,所述底板的底部安裝有收集箱,所述底板的頂部設有環形槽。本發明通過安裝有材料箱和實驗箱可以對邊坡的地質情況進行測試研究,第四電機帶動往復絲桿轉動,往復絲桿帶動擠壓板向下移動,擠壓板擠壓地質材料,地質材料從出料管流入到出料槽的內部,隨后流入到實驗箱的內部,隨后轉動把手,把手帶動傳動軸轉動,傳動軸帶動傳送帶轉動,傳送帶帶動出料板移動,出料板將流出的材料輸送到實驗箱的內部,使材料能夠分層,實現對地質情況的模擬。
本發明公開了一種基于大數據的環境生態用地質勘測裝置,包括底座,所述底座上設有支撐殼,且支撐殼上設有高度升降裝置,所述高度升降裝置連接端連接有對地質勘測時進行輔助采樣且對土壤進行填平的采樣填平裝置,此基于大數據的環境生態用地質勘測裝置,通過在底座上設有的高度升降裝置,且在高度升降裝置連接端設置的采樣填平裝置,該采樣填平裝置能夠在地質勘測時,起到對勘測采樣打出的土壤進行收集的作用,當勘測結束后,能夠將收集土壤設備轉動倒置,將與集料管一端連通的填平管沿著孔洞內部移動,再土壤倒入洞中,并實現對孔洞進行壓實填充的作用,進一步防止水土流失的現象。
本發明公開了一種高輸出扭矩低噪音的地質采樣裝置,包括地質采樣車和與地質采樣車相連的發動機,發動機用于驅動地質采樣車,發動機包括動力部分、噴油系統和液壓部分,液壓部分包括壓縮腔、泵腔、回位腔以及液壓回路,壓縮腔設置于發動機的后部,在其上設置有第一油口、第二油口,所述第一油口、第二油口分別通過第一控制閥和第二控制閥與壓縮蓄能器相連,泵腔通過單向閥分別與低壓油路和高壓油路相連,低壓油路與上設置有回位控制閥和低壓蓄能器;高壓蓄能器到缸體的油管路上設置有減壓閥,壓縮蓄能器與所述高壓蓄能器之間的油管路上設置有啟動閥。該地質采樣裝置結構簡單、制造方便、掃氣效率高、性能穩定、輸出扭矩大,并設計了完整的控制系統和位置檢測系統。
本發明的目的在于提供一種帶有地質判斷的地下電力管線規劃方法,針對行政區域中的地質信息進行分析后將預先設定的電力地下管線規劃方式加入到帶有地質信息的空間中,再根據地質信息進行再進行地下線纜的調整。帶有地質判斷的地下電力管線規劃方法,基于需要進行電力管線布設的行政區域區域信息和獨立地質區域信息,將所述行政區域的區域劃分信息輸入GIS系統中,獲取該行政區域中基于邊界表示的地質區域,并建立空間拓撲關系;以此為基礎進行規劃。與現有技術相比,本發明在設計過程中考慮了地質環境對線纜的影響,將預設的管線布局套用到帶有地質信息的模型中,考慮地質情況對線纜本身的影響,提高了線纜的使用壽命和耐用度。
本發明公開了基于多維度感應數據的地質信息分析方法及拆分式鉆機,方法包括:獲取由不同傳感器采集的傳感數據,預處理得到第一傳感數據和第二傳感數據;計算目標位置的目標第一功率,并得到目標第一功率曲線;根據第二傳感數據得到第二數據曲線,通過趨勢比對、段落劃分等措施,標記出符合趨勢條件的有效段落;將目標第一功率曲線中的有效段落劃分為若干過渡期和平整期;對每個過渡期的連續時長進行統計,連續時長超出閾值的進行預警標記;對平整期內的目標第一功率曲線進行提取,與預設的地質信息特征庫進行匹配,得到地質信息匹配結果。本發明能夠在目標位置不設置精密傳感器的情況下,通過數據處理和分析實現地質信息的獲取。
本發明涉及一種數碼遙感地質測繪的方法及裝置。本發明所要解決的技術問題是提供一種基于數碼攝影測量、數字圖像處理、靜態三維影像建立與工程地質分析等技術的數碼遙感地質測繪的方法。解決該問題的技術方案是:A)拍攝模式優選,根據高陡邊坡、開挖基坑和地下洞室三種場地條件選擇相對應的基本模式、擴展模式和條帶模式三種拍攝模式中的一種;B)數碼圖像拍攝;C)三維影像模型建立;D)空間屬性數據提取;E)空間屬性數據利用。本發明可用于水利、水電、交通、礦山等各類工程的高陡(巖質)邊坡、開挖基坑和地下洞室的地質測繪(編錄)。
本發明的目的在于提供一種電力管線用附帶地質狀況切換的坐標系轉換方法,在坐標切換的過程中通過地質屬性的介入來判斷布線是否合理,從而實現一次性完成坐標切換和線路合理性校驗的工作。為實現所述目的,本發明一種電力管線用附帶地質狀況切換的坐標系轉換方法,設置在坐標轉換系統中,通過谷歌地球模塊獲取要處理的面域圖層的地質圖,處理時,分別獲取該面域圖層包含的地質界線和地形界線,將電力管線貼設到地質界線所在圖層。與現有技術相比,本發明在設計過程中考慮了地質環境對線纜的影響,在坐標轉換的過程中也考慮了地質層的影響,這樣轉換時同時可以判斷線纜路徑的合理性,對于不合理的線纜設計進行重新修改和規劃。
本發明公開了一種具有防護功能的地質災害動態綜合監測預警儀裝置,屬于地質災害監測設備技術領域,包括基座、支撐桿以及設備箱,所述基座外表面的四周設置有防護欄,所述基座上表面的中心處固定安裝有安裝底座,所述支撐桿的底端固定安裝在安裝底座的內部,所述安裝底座外表面的底端設置有多個加固支撐塊,所述支撐桿的頂端固定安裝有放置座,所述放置座外表面的頂端設置有多個加固放置塊,所述支撐桿的外表面設置有防護套筒。該具有防護功能的地質災害動態綜合監測預警儀裝置,通過設置防護欄、防護套筒以及防護板,使得安裝在露天惡劣環境下的地質災害動態綜合監測預警儀裝置的表面不受到惡劣環境的雨水、砂石以及大風的侵蝕。
本發明公開的一種改善作業環境的自動加長鉆頭的地質勘探機,包括勘探機,所述勘探機內下側設有鉆具腔,所述鉆具腔內設有替換裝置,所述替換裝置包括設于所述鉆具腔內中間位置的鉆頭,本發明通過將取樣機先進行取樣固定,再進行地質勘探的取樣工作,在此工作狀態下,本取樣機能夠對地質中的石材進行取樣以及對地質里面的土壤進行檢測,當鉆頭長度不夠時能在進行工作的狀態下進行鉆頭的加長使用,避免了需要不斷改變鉆取長度,避免拆卸的繁瑣流程,此外本裝置在能夠自動加長鉆頭的同時,還能進行炎熱條件下的遮陽以及降溫處理,能在一定程度上保護工作人員的健康安全,避免在進行地質勘探時由于天氣影響從而影響勘探的進度。
本發明公開了一種地質塊體對象化建模分析方法,包括步驟S1地質塊體對象化定義,S2地質塊體自動化建模,S3地質塊體模型化分析。其方法原理是步驟S1將地質塊體視為個體或多個地質子塊體構成的集合體,進行對象化定義;步驟S2通過概化延展地質結構面與自然臨空面、人工開挖面將巖體劃分成若干地質子塊體,自動生成巖體的地質塊體模型;步驟S3直接從模型上提取地質結構面的幾何和力學參數,進行穩定性分析計算,輸出評價報告、圖表等。本發明將地質塊體視為一個有機系統,對象化表達了地質塊體的構成、屬性和空間關系,判定巖體的穩定狀況,計算其安全系數,為施工地質超前預報、設計支護參數調整提供科學依據。本發明主要應用于巖土工程領域的巖質洞室、邊坡和基坑工程。
本實用新型涉及一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構。本實用新型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,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。本實用新型主要用于水利水電工程中。
本發明提供了一種向斜核部地質帶的開挖方法,涉及地下工程施工技術領域,所述方法包括如下步驟:測量放樣,確定隧洞的位置結構;掘進機的截割頭從所述隧洞底部的一側為起始開挖點,采用從下而上,左右循環的開挖方式進行切割;在遇到向斜核部地質帶時,所述截割頭沿著所述向斜核部地質帶的走向運動。本發明的向斜核部地質帶的開挖方法,均勻的對向斜核部地質帶上的堅硬巖石進行均勻的切割,也大大降低了向斜核部地質帶開挖過程中產生地質塌方、掉塊的風險。
本發明提出一種地下工程快速地質超前預報方法,能夠及時有效的預測軟弱層、溶洞、塌腔、破碎帶等不良地質條件。本發明采取地下工程廣泛使用的鑿巖機進行巖屑返渣收集并編錄,結合鉆孔電視解譯地質結構,配合地質雷達交叉檢驗,進行掌子面前方的15m以內的地質條件預測。本方法充分發揮了地質雷達的初步預測指導作用,利用施工期的錨桿和爆破設備進行反渣巖屑而不用鉆孔取芯和鉆孔電視采集地質結構的特點,進行地下工程超前施工預報,節省了時間,提高了效率,且多個步驟和方法之間相互檢驗,預測模型和數據不斷修正,提高了地下工程施工中超前預報的準確性,為地下工程動態設計和安全施工提供了的保障。
本實用新型公開了一種太陽能便攜式戶外地質箱,包括箱體,箱體的表面設有箱蓋,箱蓋的表面設有太陽能板,箱體的內部設有逆變器,逆變器的一端設有蓄電池,箱蓋的內部設有溫度測試儀、時間表和指南針,箱蓋的一端設有卡扣,箱體的表面設有凹槽,凹槽的內部設有照明燈,照明燈的底端設有固定帶,箱體的側面設有第一盒體,箱體的另一側設有第二盒體,箱體的表面設有卡塊,該箱體在內部設有多個固定帶可以固定多種地質勘測工具使得勘測工具便于攜帶,解決了現有的地質勘測人員在勘測地質時,需要攜帶大量勘測工具的問題得到解決;通過使用太陽能作為箱體內部的電子元件提供電能使得該箱體電子元件不會因為電量不足的問題發生。
本發明公開了一種可增強對比度的地質采樣裝置,包括地質采樣車和安裝在地質采樣車上的監控裝置,監控裝置具體包括預處理模塊、檢測跟蹤模塊、識別輸出模塊,其中預處理模塊包含圖像轉化、圖像濾波、圖像增強三個子模塊,檢測跟蹤模塊包含構建、丟失判別、更新三個子模塊。本地質采樣車將視頻圖像技術運用在地質采樣車上,能有效監控記錄對文物的惡意破壞行為,具有實時性好、定位準確、自適應能力強、圖像細節保留完整和魯棒性強等優點。
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。
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。
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