本實用新型涉及地質勘察測繪領域,公開了具有防雨功能的地質勘察儀,包括地質勘察儀主體,所述地質勘察儀主體的頂端設置有上安裝板,所述上安裝板的頂端中部設置有上卡槽,所述地質勘察儀主體的底端設置有下底板,所述下底板的底端中部設置有下卡槽,所述上卡槽或下卡槽上均活動卡接有防護機構,所述上卡槽與下卡槽內的底壁兩側均設置有加固機構。本實用新型通過設置的防護機構連接在上卡槽內,頂板能夠對雨水起到阻擋作用,防護機構與下卡槽連接,這樣防護機構可以作為支架來提高地質勘察儀主體的勘察面,便于進行全方位勘察。
本實用新型提供了一種海洋地質勘察箱,屬于地質勘測技術領域,該海洋地質勘察箱包括勘察箱體和鎖扣組件。其中,勘察箱體包括下箱體和上蓋,下箱體和上蓋蓋合的邊緣均設置有密封條,鎖扣組件包括上鎖件和下鎖件,上鎖件包括第一固定塊、插塊、第一彈性件以及第一止擋塊,第一固定塊設置于上蓋上遠離鉸接部的一側,下鎖件包括第二固定塊、第二彈性件以及按壓塊,第二固定塊設置于下箱體上與第一固定塊對應的位置,上鎖件能夠與下鎖件鎖合,通過本結構的設置,使得下箱體與上蓋的蓋合更加緊密,防止在海洋地質勘察過程中,由于箱體進水而造成容置腔內部工具的腐蝕損壞。
本發明涉及一種串珠狀溶洞地質工程樁設計方案的自動生成系統及方法,該方法包括如下步驟:建立三維地質模型;獲取工程樁的設置數量、設定間距范圍以及入巖長度;基于工程樁的設置數量及設定間距范圍在三維地質模型上布設工程樁并得到工程樁的設置位置;利用三維地質模型獲取對應的工程樁處的巖面標高,結合所獲取的入巖長度計算得出對應工程樁的樁底標高,在計算工程樁的樁底標高時,查詢工程樁的入巖段處是否有溶洞,若有則獲取溶洞的高度并結合巖面標高及入巖長度計算得出穿溶洞的工程樁的樁底標高;輸出工程樁的設置位置及對應的樁底標高。本發明實現了批量獲取工程樁參數,準確高效,且能夠很好的指導工程樁施工,提升施工效率。
本發明公開了一種基于燃氣管網的地質災害的預警方法及系統,其包括:基于GIS系統獲取管網中各管網設備的位置信息,并根據所述位置信息確立管網設備圖層;采集所述管網中各管網設備的數據信息,根據采集到各數據信息與前一時刻采集到的各數據信息進行比較,以確定是否存在發生故障的第一管網設備;當存在第一管網設備時,產生預警信息將所述預警信息映射至所述管網設備圖層上,以通過所述管網設備圖層顯示所述預警信息。本發明可以在不用工作人員到現場巡查的情況下就可以在第一時間知曉地質災害發生的程度與位置,并積極采取相關措施,以達到減小后期對管道運行的危害程度??s短管理人員對地質災害的反應時間,提高地質災害的處理效率。
本實用新型涉及環境地質勘察技術領域,公開了便于攜帶的生態環境地質勘察用勘測裝置,包括底座,所述底座頂端邊沿設有箱體,所述底座的兩側均通過連接機構與箱體連接,所述箱體的頂端設有把手,所述箱體靠近連接機構的一側上部設有安裝機構,所述安裝機構上連接有背帶,所述背帶的下端與底座側壁相固定,在所述底座的頂端中部設置有固定柱,所述固定柱上活動連接有勘測儀。本實用新型的勘測儀通過底座與地質相接觸,縮短了勘測儀與地質的間距,在需要調節勘測儀的高度時,僅需要通過外力使連接板在固定柱上移動,移動完畢后通過定位螺栓使連接板與定位孔相連接即實現固定,操作便捷,為生態環境地質勘察帶來了便捷。
本實用新型公開了適用于復雜地形的地質探測車,涉及地質探測設備領域,包括箱體、支腿、腳輪驅動箱、氣缸和控制器,所述箱體的底部設置有動力箱,所述動力箱底部安裝有承載板,所述承載板上通過支點軸連接有所述支腿,所述承載板上還安裝固定有支腿驅動電機,所述支腿驅動電機驅動連接有驅動轉軸,所述驅動轉軸上套接有主動齒輪,所述主動齒輪齒合連接有從動齒輪,所述從動齒輪與所述支腿的一端焊接在一起,所述支腿的另一端通過支腿軸軸連接有所述氣缸。有益效果在于:本實用新型所述的適用于復雜地形的地質探測車主要針對比較復雜的地形進行地質探測,通過調節腳輪的輪距和底盤的高度來通過不同的地形進行地質探測。
本發明涉及一種沙袋填充沙子裝置,尤其涉及一種地質災害用防洪沙袋填充沙子裝置。本發明的目的是提供一種能夠提高填充速度、能夠省時省力、安全性較高的地質災害用防洪沙袋填充沙子裝置。一種地質災害用防洪沙袋填充沙子裝置,包括有底板、支板、儲料箱、下料管、橫板、氣缸、擋板、第一彈簧、壓板、接觸開關、第一連接桿、第一導套等;底板頂部右側設有支板,支板左側上部設有儲料箱,儲料箱底部中間設有下料管,下料管右壁上部開有開口。本發明的第一齒板和第二齒板配合能夠將沙袋固定在下料管上,從而不需要人工將沙袋撐開,下料管下料能夠使沙子填入沙袋內,從而能夠提高填充速度、能夠省時省力、安全性較高。
本實用新型提供了地質災害監測裝置用托架,屬于地質災害監測技術領域。該地質災害監測裝置用托架包括固定機構和支撐機構。所述固定機構包括第一支撐板、滑桿、彈簧、滑套、豎板和鎖緊件,所述滑桿固定在所述第一支撐板內,所述支撐機構包括箱體、螺紋套和傳動件,使用時,根據地質災害監測裝置下端插口的大小,手動移動豎板,控制豎板之間的距離,把監測裝置插接在豎板之間,手松開豎板,豎板在彈簧的反作力下擠壓在監測裝置的插口內,旋轉鎖緊件,鎖緊件的末端通過擠壓滑桿的外壁把滑套固定在滑桿上,即把監測裝置固定在第一支撐板上,該監測裝置用托架便于把不同型號的監測裝置進行固定,適用性更強。
本發明提供了一種地質雷達,包括:處理器,用于控制地質雷達工作;雷達發射機,與處理器連接,用于發射雷達波;發射天線,與雷達發射機連接,用于發射雷達波;接收天線,用于接收經反射的雷達波;以及,雷達接收機,與接收天線連接,用于對接收天線接收的雷達波進行處理,地質雷達還包括波束偏折器,用于將發射天線發射的雷達波偏折。本發明的地質雷達,由于采用了波束偏折器,使得由發射天線發射的雷達波偏折,進而使得雷達波向更大的范圍發射,進而使得該地質雷達能夠探測更大范圍內的地質情況。根據本發明的地質雷達還采用了波束匯聚器,其可用于匯聚從地下返射的雷達波,進而使得接收天線能夠獲得更大范圍的雷達波,以便更精確地獲知地下情況。
本發明提供了一種應用于填海地質的靜壓預應力管樁的施工方法。本發明所提供的施工方法主要針對具有填石層巖性為中風化及微風化花崗巖,其填石層分布范圍廣、且埋藏深度深以及地基巖為燕山期入侵花崗巖,巖質致密堅硬,巖體標高分布不均的復雜地質環境下的管樁需求。本發明所提供的施工方法能夠選擇合理有效地樁基礎施工方式,將地質條件對地基基礎施工質量影響降到最低。不僅能夠保證管樁震動小、噪音小等優良特質,并且在超深填石地質及燕山花崗巖地質下樁基礎設施中斷樁率大大下降,同時降低了施工成本,縮短了施工工期,徹底解決了在復雜填海地質下樁基礎施工困難的問題,為類似填海地質條件下下樁基礎提供了技術支持和參考。
本實用新型公開了一種可預測及時報警的桿塔地質災害系統,包括安裝基座,所述安裝基座的上端設置有用來監控并報警地質災害的監控報警構件,所述安裝基座的內部設置有用來調節裝置高度的調節構件,所述監控報警構件的上端設置有用來照明的照明構件,本實用新型通過監控臺內部的監控攝像頭監控附近的地質變化,并將獲得的信息傳遞到控制中心內,以此根據地質變化做出地質災害預警,安裝基座內的液壓缸工作后帶動移動桿移動,以此來調節監控臺的高度,改變監控攝像頭的監控范圍,監控塔頂部的太陽能電池板將太陽能轉化為電能并為探照燈供電,探照燈照亮監控攝像頭的監控范圍,使得監控攝像頭在黑暗環境中也可繼續監控。
本發明屬于資源與環境領域,提供了一種干化污泥殘渣與?;郀t礦渣共混制備地質聚合物及污泥中重金屬的高效固定方法。本發明以污泥殘渣為原料,以NaOH和硅酸鈉的混合溶液為堿激發劑對干化污泥殘渣進行高溫預處理,用來降低污泥殘渣的粒徑,使其更有利于制備地質聚合物。本發明實現了地質聚合物對干化污泥殘渣中重金屬的高效固化(Cu、Zn、Ni、Pb和Cd固化率達95%以上),可為城市污泥殘渣的無害化與資源化利用提供技術參考??蓪崿F制備高強度地質聚合物(抗壓強度≥89Mpa)的干化污泥殘渣添加量為≤20%。
一種將邊坡三維地質模型轉換為二維計算坡面的方法,包括:獲取邊坡三維地質模型;對所述邊坡三維地質模型的地質面進行屬性賦值;創建剖面線,根據坡面線坐標,得到剖面線所在豎直面方程和最大最小高程值;構建空間立方體,得到該面對象的新網格面;對新網格面的三角網格與剖面進行求交計算,得到該網格面與剖面的所有交點坐標;提取當前面對象所有的交點坐標、剖面線端點的坐標,通過轉化后的坐標繪制二維剖面上的線段;將邊坡三維地質模型的其他面對象重復上述步驟,生成邊坡二維計算剖面。本發明避免了原先導入二維線段后再對其進行二次賦值的弊端,既可以提高效率,避免重復性操作,避免出錯概率,提高準確性。
本實用新型公開了一種隧道襯砌質量檢測地質雷達掃查架,包括底座、法蘭、安裝托盤、彈簧和地質雷達托盤;所述底座連接于載具;所述法蘭固定于底座;所述安裝托盤固定于法蘭,并與地質雷達托盤連接;所述地質雷達托盤上搭載地質雷達。本實用新型提供的掃查架結構簡單、實用性強,巧妙地通過彈簧實現隧道襯砌貼緊,通過改變安裝托盤安裝傾角實現地質雷達全方位隧道襯砌質量無損檢測,克服了傳統基于人手手持地質雷達頂在隧道壁進行無損檢測時由于人員疲勞帶來的檢測誤差,大大地提高了隧道襯砌質量檢測的檢測精度及效率。
本發明公開了一種礦山地質災害監測的微震傳感器裝置,涉及工程地質微震監測技術領域,該礦山地質災害監測的微震傳感器裝置,包括放置管,所述放置管的外表面滑動套設有套設控制環,放置管的外表面固定連接有四個呈圓周陣列設置的第一鉸接座,套設控制環的外表面固定連接有四個呈圓周陣列設置的第二鉸接座,第一鉸接座上轉動連接有第一限制桿,第二鉸接座上轉動連接有第二限制桿,該礦山地質災害監測的微震傳感器裝置,便于后期將微震傳感器從山體上拆除,實現了傳感器的回收利用,大大節約了微震監測成本,同時該裝置在對微震傳感器安裝時也較為簡單,不需要進行其他固定操作,進一步提高了工作人員對微震傳感器的安裝效率。
本發明屬于建材領域,具體涉及一種渣土地質聚合物固化材料及其制備方法;一種渣土地質聚合物固化材料,包括原料和堿性激發劑,所述堿性激發劑和所述原料的投料比為1:2.6?4.2;所述原料包括361?460份的渣土,包括全風化花崗巖回填土、淤泥、余泥、海泥、污泥中的一種或幾種組合;本方案獲得的渣土地質聚合物固化材料產品實用性強,工作性能良好,可以大規模應用于實際工程當中;本產品應用極為廣泛,可以用于渣土土壤進行原位固化,提高渣土的整體穩定性和強度,也可制備建筑材料用于建設工程中,如制備凈漿、砂漿、混凝土、砌塊等,可以作為受壓受彎等建筑構件,包括柱、梁、板等多種形式,能夠解決粉煤灰價格高漲的帶來的粉煤灰地質聚合物制備成本的升高的問題。
本發明涉及一種用于地質勘探的安裝穩定便利的智能鑿巖設備,包括液壓管、鑿巖機構、鉆頭和兩個支撐單元,所述液壓管設置在鑿巖機構的上方,所述鉆頭固定在鑿巖機構的下方,所述支撐單元設置在鑿巖機構的兩側,該用于地質勘探的安裝穩定便利的智能鑿巖設備通過支撐塊抵觸巖層加強支撐效果,防止鑿巖設備抖動,利用固定連桿分擔支撐連桿所述的反作用力,延長使用壽命,同時利用驅動電機使支撐連桿和支撐塊向支撐柱靠攏,減小設備體積,方便運輸,不僅如此,在恒流電路中采用了常規的元器件,在保證穩定電流輸出的同時降低了生產成本,從而提高了裝置的市場競爭力。
本發明公開了一種基于虛擬現實的地質災害演練系統,包括用以顯示地質災害現場場景的LED顯示屏和用于體驗地質災害現場的VR眼鏡,所述LED顯示屏由虛擬現實系統控制,虛擬現實系統由遠程控制系統控制,本發明的有益效果是:基于虛擬現實的地質災害數字演練系統,模擬現實的地質災害現場,加深各個相關職能部門工作人員對于地質災害的直觀印象,達到事半功倍的效果,在虛擬現實的地質災害數字演練系統中,不僅減輕了現場實地演練的演練難度,降低了各部門現場人員協調難度,而且也加深了人們對于地質災害的嚴重性有了更直觀的認識。
本發明提供一種放射性焚燒灰固化用的地質水泥材料及其固化方法。本發明方法將含鋁硅酸鹽成分的渣料、吸附劑混合均勻制備地質水泥A料,復合液態激發劑制備地質水泥B料,然后將地質水泥A、B料與放射性焚燒灰加水在攪拌鍋內攪拌5min,移至模具內成型、養護。本發明的方法能夠使得廢物包容量明顯提高,固化體流動度150~180mm,流動性好,可調,終凝時間〈12h,并且保證適當的初凝時間進行固化操作。經28d養護后,固化體抗壓強度達20MPa以上,經20次凍融循環測試,試樣抗壓強度損失< 10%,經90d浸泡試驗,固化體表面無裂紋,抗壓強度呈增長趨勢,137Cs元素第42d浸出率為4.0×10-4cm/d。
本發明涉及地質災害監測技術領域,具體涉及一種基于大數據的地質災害監測方法及監測系統。該方法包括:分別獲取監測區域內的地質監測信息、圖像監控信息、和/或災害輿情信息;將地質監測信息、圖像監控信息、和/或災害輿情信息進行語義分析,以生成地質災害數據;將地質災害數據進行地理聚類處理,以生成區域性地質災害數據;將區域性地質災害數據與災害歷史數據進行對比,生成區域性災害預測信息。本發明的地質災害監測方法及監測系統,將地質監測信息、圖像監控信息和災害輿情信息進行采集和分析,多方位的對地質災害目標位置及其周圍環境變化進行實時監測管理,并建立基于大數據的地質災害分析與實時預警體系,提高了地質災害監測效率。
本發明公開了一種基站所在地地質異常的告警方法和系統,在上述方法中,設置于基站所在地的地質監控設備實時監控基站所在地的地質狀況;如果監控到地質狀況出現異常,則地質監控設備將關于異常的數據發送給基站;基站將關于異常的數據發送給處于遠程的管理服務器。本發明提供的技術方案不需要后方人員定期檢測山體的異常情況,憑借基站系統現有的告警通道進行告警,大大的節省了基站運營的成本,加強了后臺對基站監控的力度,有效的報警了山體自然災害的發生,能更有效的保障基站通訊的正常運行。
本發明涉及地質勘探相關領域,且公開了一種能夠躲避障礙的地質勘探設備,包括鉆入塊,所述鉆入塊為地質勘探設備的鉆進部件,所述鉆入塊內設有貫通的轉動腔,所述轉動腔內轉動設有轉動環,所述轉動環的內圓壁連通設有伸縮腔,所述伸縮腔內滑動連接有移動板,所述伸縮腔的一側壁連通設有貫穿的貫通腔,所述移動板內設有電機腔,所述電機腔的一側壁固定設有能夠延伸至所述貫通腔內的收集管,所述收集管內設有貫通的收集腔,所述貫通腔的一側壁連通設有密封裝置腔。該能夠躲避障礙的地質勘探設備能夠帶動收集裝置在地底做出靈活的轉向,從而能夠避免某一土層收集裝置被地底結構阻擋而無法收集土壤樣本的情況,靈活性較高。
本發明涉及一種防疫越野噴藥設備,尤其涉及一種地質災害后的防疫越野噴藥設備。本發明的目的是提供一種能夠降低勞動強度和提高噴灑效率的地質災害后的防疫越野噴藥設備。一種地質災害后的防疫越野噴藥設備,包括有安裝板、電源與無線控制器、支架、轉軸、旋轉塊、三腳架、第一電動輪、車輪、連接桿、軸承座、旋轉環等;安裝板底部的中間安裝有電源與無線控制器,安裝板底部的左側前后兩側均連接有支架,安裝板右部的前后兩側均轉動式連接有轉軸。本發明的噴頭轉動并噴灑防疫藥能夠對地質災害后的防疫區域進行防疫,供液裝置能夠防止軟管在轉動時打結耽誤噴灑防疫藥,第三電動輪轉動能夠對防疫藥噴灑的角度進行調節,如此能夠使噴灑效果更佳。
本發明涉及地質監測技術領域,具體涉及一種確定地質風險空間分布的方法及系統,包括以下步驟:Step1:獲取地質風險空間分布監測目標地區,分析監測目標地區地質屬性,生成目標地區地質屬性報告文件;Step2:捕捉監測目標地區建筑物、構筑物及相關設施,根據目標地區地質屬性報告文件區分目標地區,得到子區域劃分;Step3:根據目標地區子區域劃分匹配監測目標地區地質屬性;Step4:統計監測目標地區開采相關產業,本發明能夠有效地對所選擇的目標地區進行分析,并判斷,從而得到該地區是否存在安全隱患,并且得到相關的目標地區下子地區的對應數據,以此為基礎做出預測,有效地保證了地下礦產開采的合理性,為處于礦區附件的建筑與人群得到較高的安全保證。
本發明公開一種管中地質雷達機器人和管中地質探測系統,其中,應用于地質雷達機器人,所述地質雷達機器人包括驅動組件,其特征在于,所述控制方法包括:獲取待行走管道的圖像信息和激光雷達測距的三維點云信息;基于所述圖像信息和三維點云信息,對待行走管道進行實時三維建模,以獲取所述驅動組件與所述待行走管段內壁之間的第一徑向距離;基于所述第一徑向距離,控制所述驅動組件以與所述第一徑向距離對應的驅動模式運動。本發明技術方案旨在解決現有技術中地質雷達對不同管徑的管道不具備較強的適應性的技術問題。
本發明公開了一種隧道襯砌質量檢測的專用地質雷達掃查架設計方法,包括根據載具底端至法蘭中心的距離及載具高度計算底座高度;根據隧道襯砌傾角設計法蘭螺栓孔傾角組;根據隧道模型襯砌各檢測點高度、地質雷達高度設計彈簧自由長度;根據隧道模型幾何關系計算法蘭半徑;根據隧道模型襯砌各檢測點高度,計算得檢測各點時掃查架底座與隧道截面中軸線距離。本方法根據隧道襯砌模型,只需采集拱頂及邊墻位置拱角、拱頂高度、彈簧勁度系數等參數即可實現地質雷達檢測時緊貼襯砌表面,免去地質雷達的人工托舉,保證襯砌質量檢測精度。
本發明公開了一種用于地質災害生命周期跟蹤與動態防治方法、設備和系統,屬于圖像識別和地質災害監測領域。通過對比地質災害區域的初始圖像和當前圖像,實現對地質災害區域的監控,從而實現了對地質災害的預防,減小或避免群眾生命以及財產安全的損失。通過周期性地輸出地質災害監測結果,實現了對地質災害區域的實時監控,不僅實現了對地質災害的預防,減小或避免群眾生命以及財產安全的損失,還進一步提高了地質災害預防的時效性。通過對地質災害可能性較大的區域進行監控,不僅實現了對地質災害的預防,減小或避免群眾生命以及財產安全的損失,還進一步提高了地質災害預防的準確性。
本發明涉及一種地質雷達結合高速線陣相機的隧道襯砌裂縫掃描檢測方法和系統。該方法包括:地質雷達檢測步驟;相機掃描觸發步驟;數據緩存步驟;圖像分析步驟。本發明通過在探測車的前部采用地質雷達探測方案進行預測試,實時對探測數據進行分析,滿足了高速行進中探測的要求,并排除了管線等遮擋物對測試的干擾。在探測車后部采用高速線陣相機檢測方案,只對前面地質雷達判定疑似裂縫的區域進行拍攝,這樣不需要長時間連續拍攝,能短時間獲得高清晰的圖像,總體數據量和數據帶寬需求不大,后續需要處理的圖像數據也大大減少。
本發明適用水文地質參數計算技術領域,提供了一種水文地質參數估計方法、裝置、設備和存儲介質,通過對已有的地下水位觀測資料進行頻譜分析,并結合水文地質參數建立近河含水層水位對補給源響應的傳遞函數理論模型,由含水層水位響應的傳遞函數理論模型對監測到的實測水位響應頻譜特征擬合配線獲得含水層水文地質參數,本發明方法解決了現場試驗方法存在人為干擾和成本較高無法實現連續監測的問題,同時避免了觀測場地環境因素的限制,充分利用已有資料即可實現對近河含水層水文地質參數的估算,且本發明操作簡單,易于實際應用,為近河含水層水文地質參數的確定提供了一種新的方法和思路。
本發明實施例公開了一種基于城市綠地質量?價格模型的價值評估方法及裝置,通過獲取目標綠地的綠地質量指標的質量指標參數以及綠地資源資產核算指標的資源資產核算指標參數,根據所述質量指標參數評估所述目標綠地的綠地質量價值;根據所述資源資產核算指標參數評估所述目標綠地的綠地資源資產價值,根據所述綠地質量價值和所述綠地資源資產價值確定所述綠地的總價值,如此,通過界定城市綠地資源范疇及城市綠地資源資產核算指標,可以解決城市綠地質量價值和城市綠地資源資產核算的關鍵技術問題。
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