本實用新型公開了一種用于地質勘察的取土器,屬于地質勘察技術領域。一種用于地質勘察的取土器,包括殼體,殼體下部外側設有螺旋刀片,殼體上端連接有蓋體,蓋體上部連接有握把,殼體中部外側套設有固定座,固定座兩側對稱連接有兩個支撐踏板,固定座后側對稱連接有兩個滑軌,滑軌上方連接有限位柱,兩個限位柱中間設有呈L形設置的轉動桿,兩個限位柱外側套設有滑塊,轉動桿下端連接有刮板,刮板底面連接有多個呈傾斜設置的刮刀。通過設有呈L形設置的轉動桿,使得在本裝置使用的過程中,能夠通過蓋體向下推動滑塊,再通過滑塊推動轉動桿,使得轉動桿進行轉動,將刮板向后推動,利用刮板底面設置的刮刀將土壤表面的浮土除去。
本發明公開了一種基于粉煤灰的地質聚合物多孔保溫材料及其制備方法,其方法為:先將一定比例的粉煤灰、水玻璃加入攪拌機中,混合攪拌一定時間,得到地質聚合物漿料,然后加入一定量的雙氧水溶液繼續攪拌一定時間進行發泡,最后將發泡后的地質聚合物漿料澆筑到模具中養護,得到基于粉煤灰的地質聚合物多孔保溫材料。本發明通過使用地質聚合物膠凝材料,添加發泡劑引入氣孔制成的保溫材料,具有更高的耐久性,和防火性能,原料中采用了粉煤灰為基體原料,實現了廢棄物的再利用,具有極大的環保優勢。
本發明公開了一種海底地層空間水合物地質監測方法及系統,涉及地質監測領域,所述方法,包括:獲取目標鉆探區域的環境參數;環境參數至少包括:海底地層參數和土層物理學參數;環境參數是采用鉆探機器人上的傳感器陣列采集到的;計算每個環境參數對應的水合物賦存概率;根據所有環境參數對應的水合物賦存概率計算目標鉆探區域的水合物賦存可能值;根據水合物賦存可能值確定目標鉆探區域的水合物賦存情況;水合物賦存情況用于確定目標鉆探區域是否為天然氣水合物試采區。本發明克服了現有水合物地層監測參數單一的缺點,能有效勘探海底地層水合物的分布情況,提高海底地層空間水合物地質監測的準確性。
本發明公開了一種市政工程地質勘測系統及勘測方法,包括包括殼體以及用于采集地質土壤的取樣管,所述殼體內轉動設有轉動體,所述殼體內設有轉動腔,所述轉動體位于所述轉動腔內的端壁上設有內齒圈,所述內齒圈底部端壁內固定設有正反電機,所述轉動腔內設有與所述正反電機動力連接的動力齒輪;本發明結構簡單,操作方便,維護便利,工作時安全穩定可靠,該系統體積較小有較高的靈活性,在勘測地下地質時,無需占用大面積范圍,對當地的影響較小,且取樣時不受該系統體積的限制,可對不同深度的土壤進行采樣作業,且工作人員無需復雜調試,工作效率較高,因此該設備具有較高的使用和推廣價值。
本發明提供一種儲能地質聚合物,由以下原料制備得到:粉煤灰:20~100重量份;礦渣:10~20重量份;泡堿:20~50重量份;氫氧化鈉:5~30重量份。本發明采用工業廢渣作為原料,改變激發劑類型制備成具有儲能性能的地質聚合物,本發明不僅保持了現有的堿基地質聚合物導熱系數低、固化速度快、生產效率高成本低廉、原材料來源廣泛的優點,并能吸收及釋放能量,真正能達到節能環保的效果,彌補同類材料中存在的不足。本發明中地質聚合物的導熱系數0.05~0.12W/(m·K),抗壓強度0.6~80Mpa,潛熱值達到170~190KJ/m2。本發明還提供了一種儲能地質聚合物的制備方法。
本發明公開了一種暴雨誘發地質災害下應撤離人口及損毀房屋的預估方法,具體包括:采集待研究區域內地質災害風險防范區、防范區內居住建筑的基本信息,根據氣象預報所得到的未來災場預報信息,結合空間插值技術獲得未來一定時間范圍內待研究區域的實時受災情況,通過層次聚類、地理探測器和混合樸素貝葉斯模型的聯合使用獲得在該預報情景下不同地質災害風險防范區在不同時刻的預警等級、應撤離人口和在最后一個預報時刻的損毀房屋的總數。根據這三個指標可對暴雨誘發地質災害的危險性進行綜合評估,且隨著氣象預報產品的持續更新可利用此方法循環計算。
本發明涉及一種用于地質測繪的數碼相機操作平臺。本發明所要解決的技術問題是提供一種結構簡單、攜帶和使用方便、場地適應性強的用于地質測繪的數碼相機操作平臺。解決該問題的技術方案是:所述支架兩端上部通過垂直轉軸固定U形相機托盤,支架外側通過垂直轉軸固定彈力鋼片,該彈力鋼片另一端連接垂直轉角控制觸頭,該垂直轉角控制觸頭穿過支架并頂住相機托盤,并與相機托盤上的弧形垂直轉角控制卡槽相配合,所述底座表面制有一圈圓形水平轉角控制卡槽,支架底部對稱布置兩個與水平轉角控制卡槽相配合的水平轉角控制觸頭,所述相機托盤后側邊緣處的中心設有一顆穿透的相機固定螺絲。本發明可用于水利、水電、交通、礦山等多個行業。
本發明提出了一種基于SAR衛星與北斗衛星的變電站地質形變監測方法,包括:選取SAR衛星影像中的主影像,基于主影像對SAR衛星影像進行配準;將配準后的SAR衛星影像基于時間順序進行差分干涉處理,得到相位相干圖;基于相位相干圖中的像元選取永久散射體點,根據選取的永久散射體點生成干涉相位序列;根據干涉相位序列分析永久散射體點的形變情況,得到變電站地質形變的周期監測結果;根據周期監測結果選取需要重點監測的區域,通過北斗衛星沉降監測站對需要重點監測的區域進行實時地質形變監測。通過SAR衛星和北斗衛星相結合實現監測效果的最大化,提高我國變電站地質形變監測的水平和質量。
本發明公開了一種基于地面三維激光點云實現地質體產狀自動提取的方法,利用三維點云數據空間位置和顏色信息,結合圖像分割和拐點檢測技術實現地質體出露面和未出露面產狀自動提取。包括如下步驟:點云數據采集和預處理;獲取點云數據的txt文本格式;采用最近鄰法將點云數據重采樣到二維圖像;分割二維圖像;評價圖像分割精度;分別擬合地質體出露面和未出露面,并計算其產狀;其中地質體未出露面在二維圖像上表現為線狀要素,且線條走向的大角度變化代表未出露面產狀的變化,因此,計算未出露面產狀較復雜,涉及拐點檢測、赤平投影等技術。本發明在地質體產狀提取方面,具有十分重要的實際應用價值,大量減少了危險且耗時耗力的實地測量工作。
本實用新型涉及一種地質雷達探測輔助裝置,涉及地質檢測設備的技術領域?,F有技術中,地質雷達天線一般借助于小車等輔助工具進行探測,但是一般都將地質雷達天線直接放在輔助工具上,未做固定,測量時地質雷達天線不穩定。本方案中,機體上設有固定底座,固定底座的一側開有放置槽,放置槽的內壁開有若干沿遠離放置槽軸線設置的滑動槽;滑動槽的底部固定有沿滑動槽長度方向延伸的第一彈簧,第一彈簧的一端固定有夾持塊,夾持塊遠離第一彈簧的一側設有導向斜面。操作者能夠保證在測量時地質雷達天線的穩定性,避免地質雷達天線測量不穩甚至不慎掉落。
本發明公開了一種地質災害的預測方法、裝置及設備,該預測方法包括:獲取監測區域的監測數據,其中,監測數據包括用于描述地質災害的空間數據及屬性信息;對所述空間數據和屬性信息進行預處理及特征工程,以確定地質災害的特征子集;基于所述特征子集建立的人工智能模型以確定所述監測區域的地質災害的預測發生概率。本發明實施例的技術方案,通過獲取監測數據,并對數據進行預處理和特征工程,提取與地質災害相關的特征子集,對不平衡數據進行上下采樣,再基于人工智能模型確定地質災害的發生概率,實現了實時監測和自動預測了災害發生的概率,提高了預測的全面性和準確度。
本發明公開了地質勘測技術領域的巖土地質勘察深度的測量裝置及方法,包括底板、轉動座和安裝架,所述轉動座通過螺栓固定連接在所述底板的頂部,所述安裝架位于所述轉動座的上方,所述底板的底部左右兩側轉動連接有安裝梁板,所述安裝梁板的底部外側前后兩側焊接有錨桿,所述安裝梁板的前后側壁轉動連接有移動輪,所述安裝梁板的頂部前后兩側轉動連接有液壓推桿,該巖土地質勘察深度的測量裝置及方法,結構設計合理,能夠提高測量設備的整體穩定性,避免測量裝置測量時出現傾倒,能夠提高打孔的精度,使測量的數據更加的精準,能夠便于進行測量,省時省力的同時也提高了測量的效率。
本發明公開了一種地質土層勘探提取裝置,包括外殼體,所述外殼體設有開口朝上的進塊腔,所述進塊腔下方連通設有開口朝左的出料腔,所述進塊腔左端壁內設有與所述出料腔下端壁連通的連接腔,所述進塊腔右端壁內設有壓縮腔,所述進塊腔下方連通設有開口朝下的開口腔,所述開口腔左側連通設有傳動腔,所述開口腔右端壁延伸設有齒條腔,所述齒條腔后端壁內滑動安裝設有移動齒條,所述移動齒條左端面固設有移動塊,本發明在進行地質勘探可以很完整的取出層次分明的土層塊,其實能很完整準確的反向處地質內的土層狀態,從而可以使研究人員更準確和方便的對土質和其地貌進行分析和研究。
本發明公開了一種室外地質災害綜合實驗裝置,屬于地質災害模擬試驗領域,包括支撐系統、滑道、堆積區、測控系統;特征在于可靈活改變滑到坡度、粗糙度、結構,可實現不同地形條件下泥石流、山洪、落石實驗模擬;本發明裝置結構合理,工作性能穩定、操作簡單、可實現重復性地操作,可模擬泥石流、山洪、落石等地質災害發生發展過程及災害后果實驗測試的需要。
本申請公開了一種三維地質表面模型中的數據處理方法,包括以下步驟:獲取采樣點集合;使用插值算法,對采樣點集合進行插值生成增益型采樣點集合,以恢復地質的三維點云結構;采用delaunay剖分算法,處理增益型采樣點集合,生成三角形集合;查找三角形集合中的畸形三角形;處理畸形三角形;使用windowed?sinc插值核函數,優化處理畸形三角形后的三角形集合;根據曲面延伸算法和曲面求交算法,處理優化后的三角形集合,生成曲面邊界線;根據邊界過濾算法,生成曲面邊界線處的空間曲面集合,用以表征空間斷面??臻g曲面集合在空間上對應一個獨立的空間斷面,從而可以恢復地層形狀,有利于對地質結構的量化研究。
本實用新型涉及地質災害監測技術領域,尤其是涉及一種用于地質災害監測預警裝置的傳感器接口安裝結構。一種用于地質災害監測預警裝置的傳感器接口安裝結構,包括立桿,立桿上設置有外殼,外殼內設置有電池倉,外殼的上表面上設置有底板,外殼的內壁上設置有多個用于安裝傳感器的支撐箱,外殼上對應傳感器的接口設置有多功能環。本實用新型的傳感器上的接口與外殼之間安裝連接方便,并且密封性能較好,不會影響傳感器的測量精準性。
本實用新型提供一種巖溶地質隧道開挖排水裝置。所述巖溶地質隧道開挖排水裝置包括底座;支撐機構,所述支撐機構固定于所述底座的頂面;固定機構,所述固定機構安裝于所述支撐機構的頂端,所述固定機構包括箱體、第一固定板、第二固定板和彈簧,所述箱體固定于所述支撐機構的頂端,所述箱體的兩端對稱安裝所述第一固定板,且所述第一固定板的內部滑動連接截面為“T”形的所述第二固定板;所述第一固定板的內部安裝所述彈簧,所述彈簧固定連接所述第二固定板的底面;過濾機構,所述過濾機構安裝于所述箱體的內部;連接機構,所述連接機構設置與所述底座的內部。本實用新型提供的巖溶地質隧道開挖排水裝置增加漏水巖層強度。
本發明屬于管道地質災害監測技術領域,具體涉及基于合成孔徑雷達和點狀傳感器的地質災害監測方法。包括如下步驟:在災害易發區布置合成孔徑雷達和點狀傳感器;采集歷史數據,建立原始數據庫;對原始數據進行預處理,得到合成孔徑雷達圖像數據集;對預先設計的網絡進行離線訓練,并將訓練好的網絡模型進行保存;采集實時數據,對實時數據進行預處理后,利用訓練好的網絡模型進行地質災害的在線監測。本發明具有以圖像角度提取特征,對數據質量的敏感性較低,能夠進行油氣管道地質災害精確預警的特點。
本發明涉及一種多功能地質勘察鉆頭,屬于地質勘察技術領域。所述鉆頭一端設有可與鉆桿連接的螺紋,另一端設有鉆頭刀片,所述鉆頭外壁開設有信號收集口,所述的信號收集口上固定有透明保護蓋,所述透明保護蓋內設有攝像頭、溫度傳感器、照明機構、電源、開關,所述攝像頭、溫度傳感器、照明機構、開關均與電源相連組成閉合回路;所述攝像頭、溫度傳感器均帶有無線信號傳輸功能,所述攝像頭拍攝的圖像及所述溫度傳感器采集的信號通過無線信號傳輸功能傳輸到外部處理器中。本發明提供的一種多功能地質勘察鉆頭具有全程監測鉆探過程以及鉆頭自身溫度變化的功能。這種地質勘察鉆頭具有良好的市場效益。
本發明實施例公開了地質災害危險性評價方法、裝置、計算機設備及存儲介質。所述方法包括:獲取道路矢量數據;根據所述道路矢量數據進行處理,以得到道路矢量面所在區域的DEM數據和斜坡單元矢量數據;根據所述道路矢量數據、DEM數據和斜坡單元矢量數據提取道路等級、與道路距離、道路切坡強度、道路密度、道路與斜坡單元空間關系和道路支護狀態,以得到道路特征;集成所述道路特征,并進行模型訓練,以得到地質災害危險性評價模型;采用所述地質災害危險性評價模型進行地質災害危險性評估,以得到評估結果。通過實施本發明實施例的方法可實現更全面、合理的利用道路特征,以提升地質災害風險評價的精度和準確性。
本實用新型提供了一種地質數據采集與分析系統,包括數據采集前端設備、數據中繼節點設備和中心數據站;所述數據采集前端設備用于取得采集點的地質數據并無線發送至所述數據中繼節點設備或者中心數據站;所述數據中繼節點設備用于無線接收所述地質數據并且無線轉發至其它數據中繼節點設備或者中心數據站;所述中心數據站用于無線接收所述地質數據并通過網絡發送至數據中心。本實用新型的中心數據站只需要架設一次,就可以用于附近一定區域范圍內的大量采集點的地質數據傳輸,節約了現場勘測的時間,而且數據采集前端設備省略了衛星收發機和天線等部件,減少了設備重量和體積,便于勘測現場工作人員的攜帶。
本實用新型提供了一種地質雷達高精度接收機,屬于地質雷達接收機技術領域。該地質雷達高精度接收機,包括行走機構、平移機構和接收機組件。所述行走機構包括行走履帶以及設置于所述行走履帶上方的車底盤。所述第一絲桿傳動件安裝于所述車底盤頂部,所述第一移動塊螺紋傳動連接于所述第一絲桿傳動件,所述接收機組件包括安裝板以及位于安裝板上的接收機本體,所述安裝板固定于所述第二移動塊的頂部。采用履帶車作為承載工具,安裝板能夠隨著第二移動塊在平移導軌上平行移動,從而大大提高了接收機本體的可移動性能,使得接收機本體接收反射訊號的范圍增大,進而有助于提高地質雷達的探測結果。
本發明公開了一種對于不良地質結構面超前預測的信息化鉆探系統及方法,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。
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