本實用新型涉及礦用器械領域,公開了一種礦井便攜式地質雷達測試車,包括了測試車框架、可拆卸組裝板、滑動滾輪、電子計程計、地質雷達發射器、地質雷達接收器,通過將地質雷達發射器和地質雷達接收器固定統一,利用角度感應調節器準確定位精確測量對象,安裝有電子計程計配合地質雷達測試使用,方便后期圖像的處理與分析,精簡了錯綜復雜的連接線,不僅外觀整潔大方更大大減少了成本。
本發明公開了一種幔源油氣地質儲量評估方法,包括以下步驟:S1、查找地下深部是否存在低速、低阻、低密度體的空間范圍;S2、確定低速、低阻、低密度體的面積和厚度;S3、估算地下的物性參數;S4、計算氣藏儲量;S5、利用油氣當量換算,確定三低體中所含油藏。通過確定低速、低阻、低密度體的空間范圍,得到氣藏地質儲存范圍,實現對氣藏地質的確定;采用氣藏地質儲量計算公式,計算出氣藏地質儲量的大小,并因此換算成油藏儲量,實現了對油氣儲量的評估。
本發明提出了一種基于Xgboost的盾構施工不良地質類型預測方法,用于解決現有技術存在的預測準確率和時效性低的技術問題,實現步驟為:對盾構機的PDV歷史數據進行預處理;獲取預處理后的多個掘進參數數據的關鍵特征;構建不良地質預測數據包;建立Xgboost算法不良地質預測模型;對Xgboost算法不良地質預測模型進行評估;對盾構施工過程中不良地質類型進行預測。本發明通過隨機森林算法特征提取模型提取能表征地層變化的掘進參數關鍵數據特征集,通過Xgboost算法不良地質預測模型實現對不良地質類型預測,提高了不良地質預測的準確率和時效性,可用于在盾構施工過程中實時監測和分析開挖面圍巖的地質情況。
本實用新型公開了一種地質物探測井儀用扶正裝置,屬于地質探測技術領域,其包括放置架,所述放置架內壁的左右兩側面分別與兩個放置框相互遠離的一面固定連接,所述放置架的上表面與兩個支撐板的下表面固定連接,兩個支撐板的上表面均設置有定位桿。該地質物探測井儀用扶正裝置,通過設置放置架、放置框、固定板和磁塊,此時限位板對地質物探測井儀進行扶正定位,本裝置通過定位桿推動兩側限位桿相互靠近移動,使得限位桿推動兩側限位板移動至與地質物探測井儀接觸進行扶正,保證地質物探測井儀在進行使用時不會因鉆孔的振動而發生偏移,防止地質物探測井儀鉆孔的井發生傾斜,保證了地質物探測井儀對地質數據勘測的準確性。
本發明公開了一種地質聚合物與有機高分子復合膠凝材料的制備方法,該方法利用可提供地質聚合物成分的鋼渣或粉煤灰,與苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液在激發劑硅酸鈉的作用下,生成鋼渣或粉煤灰地質聚合物與有機高分子復合膠凝材料;其中,苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液的用量為磷渣或礦渣重量的5%~25%,堿性激發劑硅酸鈉的用量為磷渣或礦渣重量的20%~22%。本發明制備的地質聚合物與有機高分子復合膠凝材料,28天齡期的抗折強度均高于無機鋁硅酸鹽聚合物,其28D的最高抗折強度是無機鋁硅酸鹽聚合物的1.76倍。制備過程無三廢排放,無需加熱,綠色環保,節能降耗,是工業固體廢棄物資源化規模利用的有效途徑之一。
本發明提出一種基于數據采集的地質勘探管理系統,所述地質勘探管理系統包括終端地質數據采集器、地質數據存儲設備、數據室內緩存設備以及室內數據分析模塊;所述地質數據存儲設備通過磁帶機連接至配置并排數據傳輸接口的磁帶庫,數據室內緩存設備用于在室內對所述多個磁帶存儲設備存儲的所述地質勘探數據以有序數組為單位進行緩存;室內數據分析模塊對所述緩存的地質勘探數據以所述有序數組為單位進行數據分析。本發明的技術方案充分利用了地質數據連續記錄的特性,將連續記錄的地質勘探數據作為有序數據通過并排數據傳輸接口并排存儲到磁帶庫,并且讀取時以有序數據為單位快速識別和讀取,兼顧了數據保存的穩定性和數據處理的快速性。
本發明公開了一種基于互聯網加技術的地質災害預警方法,它涉及地質災害預警技術領域。其步驟為:地質災害易發區劃作為全域地質災害本底背景值,采用評價指標的信息量模型計算而得,依托互聯網發布;基于全域易發區劃圖結合降雨臨界模型進行區域尺度的預警分析并發布結果;采用互聯網定位技術允許不同人員定位感興趣區域,并查詢基礎地質災害易發分區信息、預警分級信息,允許上述人員在移動端或PC端提供更詳細的地質條件信息,結合新的地質條件信息,利用修正模型,計算得到新的預警級別,并反饋給用戶,用戶獲取預警信息。本發明將互聯網加技術融入地質災害預警,為普通民眾參與地質災害防治、規避地質災害風險提供平臺,易于推廣使用。
本申請提供一種地質災害評估方法、裝置、存儲介質、服務器及系統,方法包括:根據用戶終端發送的地質災害評估請求,向用戶終端發送提示信息,其中,提示信息用于引導用戶收集并上傳待評估區域的地質信息;接收用戶終端發送的地質信息;基于地質信息對待評估區域進行地質災害評估,確定出待評估區域的地質災害評估結果,并發送給用戶終端。提示用戶上傳待評估區域的地質信息,這樣可以對用戶起到指導作用,通過用戶完成對待評估區域的地質信息的收集,可以節省很多的人力物力,從而極大地節約資源,可以盡可能提高用戶對身邊存在的地質災害隱患的了解程度,并且也能夠盡可能提升地質災害調查的調查精度,從而提高地質災害調查的效率。
本實用新型公開了地質災害監測設備的安裝平臺,包括底座、傳動底架、支撐架、提升架和臺座,所述支撐架位于傳動底架上方,且提升架位于支撐架的一側,所述臺座位于提升架的一側,所述傳動底架包括第一電機和拖動臺,且傳動底架兩側均設置有擋板。本實用新型的有益效果:本實用新型將地質災害監測設備的下連接座套接在臺座的兩個卡板之間,并通過兩個卡板上的螺栓與地質災害監測設備上的螺孔連接固定,從而將地質災害監測設備安裝在此平臺上,并且兩個卡板上的螺栓可在滑槽中前后滑動調節與地質災害監測設備連接固定的位置,保證該平臺可以安裝不同種類、大小的地質災害監測設備,且地質災害監測設備從該安裝平臺上拆卸更加便捷。
本公開揭示了一種用于提高地質雷達信號分辨率的信號處理方法,所述方法在連續小波變換域內自適應的拓展地質雷達信號的頻率,以得到高分辨率的拓頻信號。首先采用基于地質雷達信號的頻譜分析,確定各拓頻頻段和相應的加權系數,然后對地質雷達信號進行連續小波變換,得到相應的時間?尺度(頻率)分布,根據頻率和小波尺度的換算關系,對相應尺度范圍內的小波變換系數進行加權,最后基于加權的連續小波變換,重構對應的拓頻信號,達到提高地質雷達信號分辨率的目的。所述方法能夠為隧道襯砌和鐵路路基檢測提供高分辨率地質雷達數據,從而增加后續檢測的準確性。
本發明提供了一種粉煤灰基多孔地質聚合物?沸石復合材料、制備及應用;該材料的制備方法采用蒸壓養護的方法,使得粉煤灰基多孔地質聚合物材料轉變為粉煤灰基多孔地質聚合物?沸石復合材料;該方法包括制備堿性激發劑、制備混合漿料、制備粉煤灰基多孔地質聚合物材料和制備粉煤灰基多孔地質聚合物?沸石復合材料四個步驟。采用該制備方法制得的粉煤灰基多孔地質聚合物?沸石復合材料的密度為300~500kg/m3,孔隙率為67~80%。本發明的制備方法首次采用蒸壓養護法將沸石原位的負載在粉煤灰基多孔地質聚合物材料上,采用該制備方法制得的粉煤灰基多孔地質聚合物?沸石復合材料具有高重金屬吸附能力,能夠直接應用于重金屬污染處理中。
本發明公開了一種基于BIM的地下洞室地質預報的方法,具體按照以下步驟實施:建立地下洞室、地質構造、不良地質及上層滯水等的BIM施工模型;給BIM施工模型附加與三維可視化地質預報有關的相關屬性信息;分別給BIM施工模型附加計劃開始施工時間和計劃結束施工時間;實時動態更新地下洞室BIM施工模型的實際施工進度信息;分析得到地下洞室當前時間的實際施工位置(也就是掌子面樁號);計算地質構造、不良地質及上層滯水等的預計剩余發生距離Dr;篩選出預計剩余發生距離Dr最小的2個,進行地下洞室施工過程中的三維可視化超前地質預報,并實時顯示地下洞室施工過程中的地質預報信息。彌補了現有技術存在的不足,進一步完善了預報理論與技術,以輔助現場安全施工,降低潛在風險。
本發明公開了基于SfM?MVS點云的地質剖面生成方法,涉及地質屬性信息提取領域,包括:地質露頭圖像采集和三維點云建模;地球空間信息和地質屬性信息提??;數據整理和數據成圖三個重要環節。地球空間信息包括產狀和幾何學參數數據的獲取,地質屬性信息包括巖性和構造性質。該方法實現了三維遙感在露頭尺度研究中的突破,繼承了遙感的非接觸性、宏觀性、全面性和多時相等特征,將野外人工主觀記錄過程轉變為數據采集和信息提取,避免了人力不可達、離散信息觀測、認識不一致等弊端,使得地質露頭得到數字化保存,能為全球露頭數據庫建設提供方法保障。
本實用新型提供一種可快速鉆進的地質鉆機,包括地質鉆機主體、地質鉆機供風管和地質鉆機鉆進單元;所述地質鉆機主體上裝配地質鉆機鉆機單元,地質鉆機鉆進單元上安裝有鉆機供風管;所述地質鉆機鉆進單元包括地質鉆機主動桿、地質鉆機鉆桿和沖擊器;所述地質鉆機主動桿裝配在地質鉆機主體上;所述鉆機供風管的輸出端連接在地質鉆機主動桿的頂部,所述地質鉆機鉆桿連接在地質鉆機主動桿的底部;所述沖擊器裝配在地質鉆機鉆桿上設置,該鉆機結構簡單,操作方便,有效的提高了鉆進速度,保證了鉆孔效率。
本實用新型涉及道路檢測領域的一種拖拽式地質雷達道路病害探測小車,旨在解決地質雷達移動的問題,其包括相對設置的兩個擋板和兩個擋板之間的地質雷達本體,穿過兩個擋板底部設有至少兩根輪軸,輪軸的兩端設有滾輪,地質雷達本體底壁設有與地質雷達本體底壁邊緣抵接的支撐板,支撐板上設有垂直于支撐板且與地質雷達本體側壁抵接的滑桿,滑桿遠離支撐板的一端設有與地質雷達本體頂壁抵接的連接桿,連接桿上方設有與擋板連接的橫梁,連接桿背離地質雷達本體的一側設有螺桿,橫梁上設有供螺桿沿豎直方向滑移的通孔,橫梁背離連接桿一側的螺桿上螺紋連接有第一旋鈕。本實用新型具有地質雷達本體底部與地面之間的距離可調的效果。
本發明公開一種用于石油地質勘探的鉆井方法,包括:S1、基于地質云獲取石油地質勘探歷史探測數據,并對所獲取的歷史探測數據進行預處理,構建歷史探測數據集;S2、基于卷積神經網絡構建地質類型識別模型,并采用歷史探測數據集對地質類型識別模型進行訓練;S3、在鉆井裝置上連接若干個光纖分布式傳感器后進行鉆井,通過光纖分布式傳感器實時采集探井及鉆頭的相應參數數據,并基于實時采集的探井參數數據獲取地層參數;S4、將實時獲取的地層參數輸入訓練好的地質類型識別模型,得到地層的地質類型分布,基于地層的地質類型分布,實時調整鉆頭的角度,完成鉆井。本發明能夠有效提高鉆井效率,縮短石油地質勘探的周期,并降低勘探成本。
本實用新型涉及地質構造教學技術領域,尤其為一種模擬地質構造的教學輔助裝置,包括主要是由底座、地質層和地表層組成的兩組地質模型,所述底座頂端設有所述地質層,兩個所述地質層呈中心對稱設置,所述地質層遠離所述底座的一側設有所述地表層,所述地質模型內側安裝有用于輔助教學的調節機構,所述調節機構包括磁鐵A、連接桿和磁鐵B,位于右端的所述地質層左側中央位置處固定連接有所述連接桿,所述連接桿另一端固定連接有所述磁鐵A,通過設置的調節機構,方便地質層保持位置,操作簡單,方便進行教學,右側的地質層可以向前后左右四個方向運動,進而提供不同的展示效果,提高教學效果,且可以作為模擬地震的教具模型。
本發明涉及隧道地質預報技術領域,具體涉及一種隧道不良地質風險預警顯示系統,包括數據采集模塊、預報成果模塊、隧道超前地質預報智能預警系統、網頁填報端、手機填報端、顯示系統和風險警示燈;數據采集模塊與預報成果模塊通信連接;預報成果模塊與隧道超前地質預報智能預警系統、網頁填報端和手機填報端通信連接;顯示系統與隧道超前地質預報智能預警系統、網頁填報端和手機填報端通信連接;風險警示燈與顯示系統通信連接。通過上述設置一方面可以實時展示隧道不良地質信息,風險警示燈實時展示當前施工進度風險等級,不良地質風險顯示效果直觀;另一方面具有通用性,和可應用專業的隧道超前地質預報智能預警系統獲取不良地質數據。
本發明提供了一種基于大數據的工程地質場地適宜性評價方法及裝置,所述方法包括將工程地質場的鉆孔按不同的巖性分層,獲取每一分層多個設定維度的地質參數,所述地質參數用于表征每一分層在設定維度的狀態,將每一分層多個設定維度的地質參數輸入至算法模塊按照設定的算法得到每一分層的單個鉆孔適宜性指數值,其中,由每一分層的單個鉆孔適宜性指數值獲取對應的同一鉆孔在工程地質場的單鉆孔適宜性指數值;由工程地質場的單鉆孔適宜性指數值得到工程地質場的鉆孔的離散度,形成評價指數,并由評價指數、工程地質場的單鉆孔適宜性指數值和工程地質場鉆孔適宜性指數平均值的差值制作正負離散值構建評價模型得到工程地質場地適宜性評價值。
本發明公開了一種基于區塊鏈技術的地質工作成果數據共享方法和系統,其中共享方法包括:步驟1:某用戶將項目成果數據上傳至區塊鏈平臺;步驟2:用戶進行身份認證后對項目成果數據進行首次查閱獲取,記錄至平臺區塊鏈中;步驟3:其他地質機構或社會個人用戶進行身份認證,認證成功的用戶獲得項目成果數據,記錄至平臺區塊鏈中;步驟4:其他地質機構或社會個人用戶通過參考項目成果數據而新增成果數據,重復步驟1將新增成果數據上傳至區塊鏈平臺。通過本發明的技術方案,實現了對地質項目成果數據的加密以及實時上傳功能,保障了地質項目成果擁有者的所有權,改善了地質機構之間的信任關系,能公平公開的對所有用戶開放。
本發明涉及一種對插式地質鉆孔套管居中支架。本發明要提供一種地質鉆孔套管居中支架,以克服現有技術存在的使用不便、受人為影響大、不利于回收、制作成本高和規格不一致等問題。本發明提供的技術方案是:一種對插式地質鉆孔套管居中支架,包括條形帶,其特征在于:所述條形帶的一個側邊為楔形面結構;另一個側邊上均布有矩形缺口,矩形缺口之間的凸出段包括矩形本體和矩形本體中部延伸出去的插入段,矩形本體上垂直設置有螺孔,矩形缺口中部水平設置有內插孔。本發明使用方便,便于攜帶并搬運至野外或井下,使用時可根據套管管徑現場裁剪并拼接;可就地安裝,無需電焊;使用范圍廣泛,不僅可在地質鉆孔中使用,還可應用于各種管道的安裝。
本發明涉及一種水平井地質導向系統。隨著信息化的普及,油氣勘探領域中急需在油藏分析的基礎上進行水平井地質導向的同時,能夠為油田勘探開發地質研究、采油工程提供結構化的應用數據元和錄井基礎地質研究成果,擴展錄井行業數字化產品的地質導向系統。本發明包括區塊實時數據庫、區塊數據單元、實時數據檢測模塊、圖件打印模塊,區塊實時數據庫將采集到的實時數據檢測模塊的數據信息傳輸到區域數據單元,進行數據比對后通過圖件打印模塊輸出分析結果。本發明根據實鉆數據分析油藏構造、砂體、油藏分布,進行水平井地質導向,并通過遠程技術協作手段,解決了水平井鉆井遇到復雜情況。
本發明涉及的橋梁基礎設計中快速識別地質信息的方法,分析整理各土層物理力學性質表,設置各土層代碼;將地質縱斷面每個不同地層形成不同的封閉區域,即地質域,對較長土層進行多次分割;在每個地質域內填入對應的土層代碼;取地質縱斷面中特征點位置的坐標,與橋梁設計的里程、高程建立整體對應關系;通過分析墩臺處所穿各區域的代碼及交叉點位置,獲得墩臺處地面高程、穿過各土層的厚度及相應土層物理力學性質,完成地質信息的快速準確識別。本發明通過建立地質域的概念,在每個域中只需輸入一次相應土層代碼,通過地質縱斷面中坐標與設計橋梁里程高程關系,識別出墩臺處地面高程、穿過各土層的厚度及相應土層物理力學性質,結果準確、效率更高。
本實用新型公開了一種便攜式地質羅盤,包括羅盤本體及地質巖層傾角測試裝置、地質巖層傾向/走向測試裝置和GPS定位裝置;地質巖層傾向/走向測試裝置包括水平刻度盤、磁針和磁阻傳感器;傾角測試裝置包括圓弧形電阻體、導電滾珠和電阻傳感器;磁阻傳感器和電阻傳感器電連接處理器一,處理器一的輸出端電連接地質巖層傾向/走向數值顯示模塊和地質巖層傾角數值顯示模塊,處理器一輸出端電連接地質巖層傾向/走向及傾角測試按鍵模塊;GPS定位裝置包括GPS接收器和處理器二,處理器二輸出端電連接二維坐標顯示模塊和三維坐標顯示模塊,處理器二輸入端電連接GPS定位按鍵模塊。本實用新型有顯示功能,且有效擴大了地質羅盤的使用功能。
本發明公開了一種基于三維激光掃描技術的地質編錄方法?,F有地質編錄方法是利用皮尺、羅盤進行地質測繪,工作效率低,精度低,易受地形影響,且存在安全隱患。本發明通過現場調繪,記錄、統計并分析對象巖體的結構面分布規律;選擇最佳設站位置,開展研究對象的三維激光掃描工作;獲取研究對象表面點云數據及圖像,單點精度為毫米級精度,結合現場地質測繪工作,開展地質編錄工作。本發明利用三維激光掃描技術,即可獲得地質體表面點云數據與圖像,確定地質要素信息,提高了地質編錄效率及測繪精度;通用性較強,解決了地質編錄工作受地形、空間條件等制約的問題。
本發明公開了一種基于地質數據的智能化工作面煤巖界面識別方法,包括步驟:一、基于地質數據的煤層三維建模:101、實測地質數據獲?。韩@取待開采煤層的實測地質數據,實測地質數據包括煤層地質數據、回采巷道地質數據和切眼地質數據;102、煤層模型構建:數據存儲、插值運算、三維坐標數據庫生成和模型構建;二、煤層初步開采及煤巖界面識別;三、煤層后續開采及煤巖界面識別:采用采煤機由后向前對待開采煤層繼續進行開采;每一個工作面開采之前,均先對該工作面的煤巖界面進行識別。本發明方法步驟簡單、合計合理且實現方便、使用效果好,根據實測地質數據并結合滾筒調高軌跡預測數據,對煤巖界面進行簡便、快速、準確識別。
本發明涉及一種長大帶狀線性工程三維地質快速建模方法,所述方法包括以下步驟:獲取基礎數據;劃分建模單元;繪制勘探剖面草圖;線框模型建模;地質界面建模;地質體建模;特殊地質體建模;地質體后處理;三維地質模型總裝。本發明通過深度解析線路線條的曲線要素數據,實現對地質建模區域的快速精準分塊;通過提前預設共享剖面保證地質體塊接頭處地層的聯系性;針對復雜特殊結構地質體,采用了靈活、快捷的交互式建模方式,極大提高建模效率,解決了手工無法創建的問題;本發明為多人開展地質建模的協同問題提供解決方案,依照此方法可開展大規模地質建模工作,提高工作效率,保證建模質量。
本發明涉及隧道地質探測領域,具體涉及一種隧道綜合超前地質預報智能預警系統及其實施方法,一方面在施工過程中能夠隨開挖進度主動向現場實時推送不良地質風險信息及預防措施,可加強現場對超前地質預報成果的應用,對降低因不良地質體地質風險引起的地質災害發生幾率具有重要意義;另一方面向預報管理人員提前自動推送預報任務,有利于根據現場實際情況及時實施對應的預報方法,可加強綜合超前地質預報的流程管理,現場人員實時向預報人員反饋現場實際開挖信息,可將預報結果與實際開挖所揭示的地質情況進行對比分析,有利于不斷及時總結經驗教訓,指導和改進超前地質預報工作。
本申請實施例提供了一種橋梁工程地質條件的勘察方法和裝置,涉及地質勘察評估領域。該方法包括:獲取目標區域的卸荷節理特征和工程地質特征,根據所述卸荷節理特征和所述工程地質特征將所述目標區域劃分為多個工程地質分區;獲取各個工程地質分區的巖體特征參數;根據所述目標區域中各個工程地質分區的巖體特征參數建立三維地質結構模型,對所述目標區域進行邊坡穩定性分析。從而,解決現行勘察方法單一、不能精準、可靠的確定橋梁工程地質條件和邊坡穩定性的問題。
本發明涉及一種地質剖面動態更新方法,屬于煤層開采技術領域,具體是涉及一種順煤層巷道掘進地質剖面動態更新方法。本發明的順煤層巷道隨掘地質剖面更新方法,可以動態更新掘進前方地質剖面,不斷提高掘進前方煤層頂底板精度,該方法通過設定絕對誤差閾值,可實現在不滿足條件時,利用新增揭露數據自動更新,該方法需要利用三維地震數據、鉆探數據和巷道揭露數據,一般煤礦采區均具備這三種數據,不需要其他配套工作。
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