本發明公開一種鉆孔瞬變電磁徑向遠距離探測觀測系統及方法,該系統包括兩個三分量收發探管以及設在兩個三分量收發探管間的控制探管;三分量收發探管包括外骨架,在外骨架外繞制發射線圈,在外骨架內沿軸向依次布設有第一內骨架、中心內骨架和第二內骨架,在中心內骨架內放置鐵氧體磁芯并在中心內骨架外側沿長邊方向分別繞制X、Y方向的水平分量接收線圈,在第一內骨架和第二內骨架內均放置氧體磁芯并在第一內骨架和第二內骨架外分別繞制Z方向接收線圈;兩個三分量收發探管的探管參數不同。本發明能全面探測鉆孔徑向近處和遠處的地質電性信息。
本發明提供了一種基于比擬法的礦井水中氟化物濃度預測方法,該方法包括以下步驟:步驟一,水文地質補勘中水樣采集及檢測;步驟二,礦井涌水水源識別及各源比例定量計算;步驟三,礦井水中氟化物來源分析;步驟四,礦井水氟化物濃度預測;步驟S41,礦井水進入采空區前氟化物的濃度;步驟S42,礦井水在采空區滯留一段時間后采空區氟化物的濃度。本發明的方法充分考慮了礦井水中氟化物的來源及形成作用,利用含水層中氟化物的濃度,比擬預測礦井水中氟化物的濃度,旨在解決礦井水中氟化物濃度難以精準預測的問題。本發明的方法可推廣應用至現場,為煤礦礦井水處理的系統配置提供基礎數據,為礦區礦井水資源處理、調配和管控提供依據。
一種基于機器學習的滑坡災害風險評估方法,根據收集的資料確定控制因素和誘發因素,確定評價單元進行地質災害分布規律與發育特征分析;基于混合高斯聚類模型、人工神經網絡模型和支持向量機模型進行滑坡災害危險性評價精度檢驗,最終進行危險性評價,并結合易損性結果進行第一次風險評估;基于PU?Bagging模型和CA?Markov模型進行滑坡危險性空間預測和動態預測;根據滑坡危險性預測結果和易損性結果進行滑坡災害第二次風險評估;最后,對比分析兩次風險評估結果,指導實踐。本發明利用機器學習模型對滑坡進行危險性空間預測和動態預測,并進行風險評估。相較傳統方法,本發明更符合地球科學的研究特點,邏輯清晰、確實可行,評估結果更加可靠。
本發明公開一種無人機監控智能分析指揮系統,包括機載數據終端、地面數據終端、動力系統、GPS、傳感系統、采集系統和導航系統,其中,所述機載數據終端通過無線傳輸的方式與地面數據終端連接,機載數據終端內嵌入式安裝林火自動識別系統,當機載數據終端檢測到林火信號時,將林火信號發送給林火自動識別系統進行識別;所述傳感系統、所述GPS和所述采集系統分別與所述機載數據終端連接,以將GPS信號、傳感信號、采集到的圖像和視頻信號發送給所述地面數據終端。裝備本系統,形成林業監控及安防或地質災害遙感應急監測示范站網,從整體上提高應急監測的技術水平和應急響應能力,推動遙感技術在林業監控及安防應急監測中的應用和發展。
本發明是物探技術中利用疊加速度求取高精度地震波速度的方法,提出了在地表、地下地質條件的地區,基準面、靜校正不準、地層巖性和厚度的局部變化、偏移距等對疊加速度的都有影響,建立了復雜區疊加速度與均方根速度的關系。本發明通過以下步驟實現:1)求取基準面為近地表下的疊加速度;2)用有限面元內疊加速度或疊加層速度的平均消除靜校正不準和地層非均質性的影響;3)用層狀速度模型時距曲線正演,估算偏移距形成疊加速度誤差。經過多口VSP測井檢驗,深度誤差在10米之內,計算結果可靠,精度高。
本發明涉及一種地震記錄儀,其特征是:它至少包括減震臺(1)、支撐架(2)、支撐臺(3)、托盤(8)、記錄筆(5)、記錄架(4)、重心體(12),整套裝置安放在減震臺(1)上,重心體(12)和半圓球(9)通過連接桿(11)相連,半圓球(9)置于球座(10)上,重心體(12)懸空;托盤(8)固定在半圓球(9)上,托盤(8)內沿正交方向分別插入兩根軸(7),每根軸(7)的兩端分別連接兩個筆托(6),記錄筆(5)固定于筆托(6)上;四根記錄筆(5)均垂直于記錄架(4)且筆尖與記錄架(4)上的紙張接觸。它的造價較低廉、使用方便、體積小,通過簡單的繪圖方式描述地震發生的大致情況,適合非專業人員和地質愛好者使用。
本發明涉及光纖溫度傳感器技術領域,具體公開了一種基于3D打印技術的光纖光柵溫度傳感器及其組裝方法,光纖光柵溫度傳感器中的光纖光柵外部套設有3D打印成型的傳感器外殼。本發明的基于3D打印技術的光纖光柵溫度傳感器及其組裝方法,采用3D打印技術打印出傳感器外殼,在保證了測量精確度的基礎上,大大縮短了生產周期,制作程序更簡便,成本也比陶瓷、不銹鋼等傳統封裝更低,可以更加廣泛的在采礦、橋梁、隧道、邊坡、路橋等巖土地質工程以及物理模型實驗進行推廣應用。
本發明公開一種基于同步提取S變換的地震資料時頻分析方法,通過在S變換的基礎上,引入同步提取算子,該算子僅將S變換結果中與信號時變特性最緊密相關的系數提取出來,從而壓制了能量擴散,該方法可以得到一種具有更高時頻分辨率的分析結果,進一步將其應用于實際地震數據的時頻分析,不僅能夠準確的界定地下儲層的位置,更精細的刻畫河道與斷層等地質信息,而且有利于地震資料的進一步解釋和井位確定。
我國地質、煤層的多樣性導致鉆探的鉆孔深度達不到要求,瓦斯抽放不干凈情況的出現。本發明提供一種井下鉆孔構造探測儀,由地面部分和井下部分組成,地面部分為充電器和計算機,井下部分為主機、探測管和探測器,計算機通過通訊電纜與主機連接,充電器通過電線電纜與主機連接,其特征是,主機通過第一數據線與探測管連接,通過第二數據線與探測器連接,探測管的結構由第一探頭和第二探頭組成,第一探頭內置伽瑪探測器及第一電路板,第二探頭內置穩壓保護電路板、自然γ探測器和第二電路板,第二探頭外側設置有外置管,外置管里裝有鎳氫電池組,其中鎳氫電池組連接穩壓保護電路板,穩壓保護電路板、自然γ探測器和第二電路板并膠封為一體。
本發明公開了一種嵌入式離散裂縫的注水生長縫數值模擬方法和裝置,包括基于地質參數和工程參數,采用動力學理論分析,建立裂縫起裂、延伸和趨于閉合的動力學模型;將裂縫起裂、延伸和趨于閉合的動力學模型,與具有EDFM裂縫建模功能的油藏數值模擬程序進行迭代耦合,模擬注水生長縫起裂、延伸、趨于閉合的演化過程。本發明是可以實時模擬和預測動態裂縫的生長過程(包括延伸方向和幾何形態)的油藏數值模擬方法;且可以預測和直觀地觀察注水生長縫的動態延伸,從而幫助油藏工程師制定限壓注水、化堵調剖、重復壓裂,側向基質驅油等對策,對動態裂縫實施有效的防控,在注采井間建立有效的驅替系統,達到最優注水開發效果。
本發明是關于“一搓凈”潔膚劑及其制備方法。它是以含有羥基、醚基、羧基的高聚物、表面活性劑為主要原料,配以多種護膚劑組成。生產工藝簡單、無毒、無污染。用本品0.1~0.5毫升搓擦手部和臉部,即能使嵌于皮膚縫隙深處的污垢脫落,搓 后皮膚舒適潤滑,且具有抗污護膚的作用。特別適用于野外缺水條件的軍事、地質工作、旅游以及污垢易嵌于皮膚縫隙深處的鑄工、礦工、建筑工等;亦可作化妝清潔劑,對防止和清除痤瘡粉刺和黑斑有良好效果。
本發明實施例提供了一種崩塌網狀監測設備、方法及系統。方法包括:按預設數據采集頻率向設置于崩塌面的多個傳感器發送數據采集命令;獲取各傳感器采集的原始傾角數據;針對各傳感器,基于原始傾角數據及已存儲的預設時間段內的歷史傾角數據,計算傳感器所在位置的預設時間段內的傾角數據累計變化量、傾角數據增量變化量及傾角數據變化速率上傳至軟件平臺。應用本發明實施例,通過按照預設數據采集頻率控制各傳感器采集原始傾角數據,并對原始傾角數據進行基本運算,將各原始傾角數據以及運算結果上傳至軟件平臺,實現傾角數據的自動采集上報,使得相關人員可以通過軟件平臺監測地質崩塌面傾角數據,無需人工現場測量,提高工作安全性。
本發明公開了一種強構造活動區巖石微觀結構信息解譯及三維建模方法,包括采集巖樣制作不同方向正交薄片,在偏光顯微鏡下提取并統計微觀結構在平面方向上的方位角和長度,依據統計的角度將微觀結構劃分優勢組,計算出微觀結構的空間優勢產狀,并統計分析各優勢組微觀結構長度的概率密度分布模型以及體積密度,從而構建反映巖石微觀結構的三維模型。本發明利用強構造活動區巖石偏光顯微薄片中二維微觀結構圖像解譯其三維產狀信息,進而構建三維模型表征微觀結構空間分布狀態,對分析巖體內宏觀結構與微觀結構關聯性、強構造活動區的成巖機理及環境地質災害評估等提供了有效的參考。
本發明公開了一種斷?砂?蓋要素組合判斷控運?控藏的方法,涉及油氣地質勘探技術領域。包括以下步驟。選擇油氣層,確定所述油氣層為常壓?弱超壓體系;判識油氣層中的斷層,并對斷層的斷?砂?蓋要素進行測試,其中,所述斷?砂?蓋要素為斷距、砂體厚度及非滲透性泥巖體厚度;隨后根據所述斷?砂?蓋要素計算出斷距與砂體厚度的比值>1或<1,以及斷距與非滲透性泥巖體厚度的比值>1或<1;通過計算出的斷距與砂體厚度的比值,以及斷距與非滲透性泥巖體厚度的比值來確定油氣層中油氣是否發生運移和/或成藏。本發明采用斷砂比和斷泥比綜合表征常壓?弱超壓體系下斷?砂?蓋要素組合控運?控藏機制。
本發明公開了一種數字孿生地面裂痕虛實域映射方法,包括:構建的虛擬場景地面模型,并用Delaunay三角剖分算法剖分,構建地面裂痕剖切面集,使用剖切面集對地面模型用三維模型空間布爾運算進行剖切,構建偏移骨骼陣列,基于蒙皮技術進行骨骼陣列與地面模型的蒙皮綁定,生成虛擬空間裂痕后的地面模型信息,記錄地面模型裂痕前后頂點信息與空間結構信息,導出為GLTF格式文件,解析GLTF文件,構建地面裂痕孿生域與實體域之間的映射。該方法提供一種連接實體域地面與孿生域地面之間的映射接口的方法。使現實場景中傳感器或地質分析數據在虛擬空間中得到傳遞與體現。
本發明公開了一種野外原位河流對地下水污染監測方法,包括以下步驟:調查流域上河流與地下水的水力聯系,開挖剖面,劃分不同的巖性層位、分析不同巖性顆粒級配,對矩型剖面設置支護措施,設置取樣點,安裝監測設備,安裝滲水裝置并注水,設定監測頻率并進行監測,取樣。本發明的有益之處在于:在利用傳統的水文地質調查基礎上,開展滲水試驗,在不擾動原狀土的情況下,獲取到潛流帶不同巖性層位瞬時承載污染物的水土物質,實現自動獲取監測之目的,操作簡單,對原狀土擾動較小,獲取潛流帶瞬時水土物質,只需安裝好就可以了,不用多次多人下去采樣,尤其污染物是在潛流帶中運移瞬時的,采用自動采樣大大縮短了監測的時間,誤差小。
本發明提供一種滑坡風險評價方法及系統,涉及地質災害風險評價技術領域。通過周期性獲取承災體的圖像信息,通過對獲取的圖像信息的中承災體面積變化的速率的分析,得到該承災體在當前周期內的滑坡風險變化情況,進而根據滑坡風險變化情況對前一周期的滑坡風險結果進行修正,使得滑坡風險的檢測更加準確。
本發明提出了一種基于熵率超像素分割的自編碼器的高光譜圖像分類方法,主要解決高光譜圖像分類性能不佳的問題。實現步驟為:獲取高光譜數據訓練樣本集和測試樣本集;構建n層自編碼器網絡;輸入訓練樣本集,利用損失函數對基于熵率超像素分割的自編碼器網絡進行訓練;輸入測試數據集,利用訓練后的基于熵率超像素分割的自編碼器網絡對高光譜圖像進行分類。本發明采用的基于熵率超像素分割的自編碼器的高光譜圖像分類方法,考慮了空間上下文鄰域信息,挖掘了數據樣本的分布特性,有效地提高了高光譜圖像的分類精度,可用于農業監測、地質勘探、災害環境評估等領域地物的區分和辨別。
本發明提供一種結構性黃土物理模型及制作方法,包括以下步驟:現場獲取與擬開展試驗原狀土樣同層的擾動土樣,風干磨碎成散土,過篩,形成模擬黃土粉塵;制作模型箱,由下至上依次鋪設粗砂層、模擬黃土粉塵層、針刺無紡土工布、砂層,將監測需要的傳感器埋設在模擬黃土粉塵層相應的位置上,砂層中布置有孔水管;根據所述模擬黃土粉塵層厚度變化計算每個循環的土層孔隙度,根據土層孔隙度計算Na2CO3水溶液的量,通過所述孔水管分30次加入0.1g/LNa2CO3水溶液;根據需要施加邊界條件和影響條件,用同步埋設的所述傳感器監測土體中的應力應變變化規律,模擬滑坡等地質災害的形成過程。本發明的有益效果使實驗結果更加可靠、可信。
本發明公開了一種雙側布置不完全齒輪傳動式單缸雙腔泥漿泵,設置動力端總成和液力端總成;所述的動力端總成設置第一傳動軸和第二傳動軸,第一傳動軸上套設第一不完全齒輪,第二傳動軸上套設第二不完全齒輪,沿垂直方向穿過所述的第一傳動軸和第二傳動軸設置齒條;第一不完全齒輪或第二不完全齒輪與所述的齒條嚙合;齒條的軸向位移為液力端總成提供動力。本發明提出的設計思路在大排量泥漿泵應用中效果更為明顯,采用該技術研發的大排量泥漿泵,在煤炭、地質、石油等大直徑超長鉆孔施工、復雜地層鉆孔施工等應用,不但體積小、重量輕便于現場應用,而且單缸雙腔體的工作方式大大提高泥漿泵的工作壽命,降低生產成本。
本發明公開了一種滑坡最大運動距離估算方法,包括以下步驟:獲取滑坡數據信息并建立滑坡空間數據庫;提取滑坡的幾何特征數據集,包括滑坡位置、滑坡體積V、滑坡坡高H、滑坡坡度θ、滑坡最大運動距離Lmax;根據滑坡最大運動距離Lmax與滑坡體積V、滑坡坡高H、滑坡坡度θ的冪律關系確定滑坡最大運動距離Lmax與各幾何特征的相關性;確定最優滑坡最大運動距離預測方程;根據最優滑坡最大運動距離預測方程來預測滑坡的運動距離。本發明提出的滑坡最大運動距離的估算方法為研究滑坡運動和今后的滑坡地質災害防治提供了新的基礎,簡單高效,具有重要理論意義和實際價值。
本發明涉及自然災害預測技術領域,尤其涉及一種基于卷積神經網絡學習的強對流天氣識別算法,本發明首先采集歷史天氣流型模型,然后通過卷積神經網絡訓練學習,對歷史天氣流型通過訓練學習得到識別模型;然后通過雷達實時氣象圖采取實時的暴雨天氣流型模型,再通過步驟一中訓練得到的識別模型對實時的天氣流型模型進行識別;再判斷步驟二中識別出的天氣流型模型的實時天氣系統是否位于被監測的關鍵區內;如果是,則輸出符合發生地質災害天氣流型;如果否,則繼續進行實時的識別。該方法對強對流天氣的雷達圖像進行實時的識別,通過卷積神經網絡學習訓練得到的模型進行識別,能有效的得到不同的天氣模型和判斷在被監測區域的災害模型。
一種用于上軟下硬地層盾構施工中洞內的超前注漿方法,系統包括搭設施工平臺、盾構土倉填倉、地質鉆機、注漿系統、攪拌系統、盾構超前注漿管路安裝帶有逆止閥、壓力傳感器的球閥、封孔系統、注漿效果檢測系統等裝置和系統組成。在盾構停止推進后,用膨潤土將盾構土倉進行填倉,通過盾構預留超前注漿孔采用注漿系統對刀盤前方的土體進行加固,解決了在上軟下硬地層地面沉降和地層松散的問題,確保了地面管線及建構物和帶壓開倉施工安全。本發明有效解決了上軟下硬地層掘進地面不具備加固處理條件下的沉降控制等施工難題,應用前景廣闊,操作簡便,提高功效的優點,具有很高的經濟效益和社會效益。
本發明公開了一種高油煤資源圈定及儲量計算方法,包括步驟一、根據煤炭地質勘查報告獲取勘查區內可采煤層的鉆孔數據、煤層數據、煤巖數據和煤質數據;二、判別勘查區內主要可采的煤層煤類;三、當勘查區內主要可采的煤層煤類是褐煤、不粘煤或長焰煤時,進行步驟四;當不是褐煤、不粘煤或長焰煤時,不進行高油煤資源圈定;四、整理鉆孔數據和煤質數據,采用MapGis軟件的DTM分析,對鉆孔數據和煤質數據進行平面等值線繪制及高油煤資源圈定;五、計算圈定范圍內的高油煤資源儲量。本發明方法步驟簡單,實現方便,能夠有效應用在高油煤資源的圈定及儲量計算中,指導我國煤制油企業合理選區和布局,效果顯著,便于推廣。
本發明公開了一種鉆桿分料裝置及分料方法,分料裝置包括儲料箱、第一分料裝置、第二分料裝置和中轉排料裝置;儲料箱包括底座和連接在底座上的第二伸縮件;第一分料裝置包括底座和連接在底座上的第二伸縮件;第二分料裝置包括能夠沿豎直方向移動的傳送機構和固定在傳送機構上的提升底座,中轉排料裝置包括用于放置鉆桿的第二支撐件和夾持件;本發明通過第一分料裝置、第二分料裝置和中轉排料裝置將儲料箱內鉆桿依次逐個剝離出來,直至全部鉆桿被取出,相比同類產品相比,可解決質量大、長度長(重量≥15Kg,長度≥2m)的地質鉆桿進行分料難題,并且可靠性能更高,且容量大、占地面積小。
本發明公開了一種地下帷幕截流后全區域快速疏降方法,該方法利用地面直疏孔對含水層進行集中疏降,若無法達到疏降要求利用井下深部疏降斜孔對含水層深部進行疏降,然后在采區掘進前利用井下順層驗證孔對采區疏降效果進行區域檢驗,最后在工作面回采前利用密集疏降斜孔對工作面頂板含水層進行精確檢驗,針對帷幕滲流過水利用帷幕攔截鉆孔進行攔截疏放。本發明方法根據含水層的賦存情況、水文地質特性、煤層采掘設計等,針對不同區域利用多種疏放方式和手段,互相輔助、結合,實現帷幕截流后含水層的全區域快速疏降。
本發明涉及橋隧路一體化明洞結構及其施工方法,所述結構位于溝谷兩側的隧道洞口之間,包括箱形橋明洞,箱形橋明洞到兩側洞口之間依次設置路基明洞和隧道明洞,接入隧道洞口,箱形橋明洞和兩側的路基明洞和隧道明洞形成橋隧路一體化明洞結構。本發明的橋隧路一體化明洞結構,形式簡約,節省投資,安全防護性強。以箱涵代替橋梁設置可節約投資并實現正常過水、泄洪等功能;路、橋上扣設緩沖孔明洞能實現洞口整個明線工程的邊仰坡不良地質災害防護和減緩洞口空氣動力壓縮波壓力,提高旅客舒適度;先“涵”后“路”再“隧”的施工順序可最大限度保障施工期安全并提高功效。
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