本實用新型屬于羅盤技術領域,具體公開了一種具有邊角防護結構的地質勘測用羅盤,包括上蓋和減震墊,所述上蓋的內部設置有放大鏡,所述第一鉸鏈的下方安裝有下蓋,所述LED燈的下方設置有刻度,所述第一長照準器支架的下方設置有LED開關。該一種具有邊角防護結構的地質勘測用羅盤,與現有的普通羅盤裝置相比具有邊角防護裝置,起到了很好保護地質勘測用羅盤的作用,該裝置設置有多層邊角防護層,避免了在地質勘測過程中因為掉落磕碰導致的損傷,而且該裝置將長照準器與放置支架的功能相結合,長照準器可折疊放置成支架,三條支架構成了穩定的三角結構,且該裝置內部安裝了可開關控制的LED燈,為夜間的地質勘測提供了很大的便捷。
本發明提供一種基于混合數據模型的地質數據可視化方法,涉及地質勘察技術領域。本發明三維地質體模型在構建三維模型時,采用不規則四面體結構TEN和三角面TIN混合數據模型進行聯合建模,采用混合數據結構綜合了TIN和TEN的優點,能夠快速形成三維空間實體的輪廓,便于顯示和數據更新;精確的表達空間實體的邊界;進行有效地空間分析,最大限度地彌補了單一數據結構的缺陷,既具有靈活高效的拓撲關系,又可以充分利用映射和光線跟蹤等可視化算法,因此具有較強的通用性和柔韌性,不僅可以提高地對三維實體表達的精度,而且還能更好的適應三維拓撲的復雜性,能夠勝任各種不同復雜程度的三維地質建模。
本實用新型涉及地質勘探技術領域,且公開了一種地質勘探用設備運輸裝置,包括底板,所述底板的底部固定連接有支架,所述支架的底部固定連接有連接塊,所述支架的內壁固定連接有第一支撐桿,所述第一支撐桿的一端固定連接有緩沖彈簧,所述緩沖彈簧的一端固定連接有第二支撐桿,所述第二支撐桿的正面固定連接有圓柱銷,圓柱銷的外壁活動連接有車輪,所述底板的頂部固定連接有車廂外殼。該地質勘探用設備運輸裝置,能夠達到減震效果好的目的,解決了一般地質勘探用設備運輸裝置減震效果不好的問題,使得運輸拖車不會因為過度晃動導致鉆桿本體損壞,保證了鉆桿本體的正常使用,從而為操作人員帶來了便利。
本發明涉及三維地質體模型剖切技術領域,提供一種三維地質體模型隱式剖切方法,包括:步驟1:基于地質區域的建模數據源,提取地質界面接觸點;步驟2:計算各地質界面的隱式函數;獲取各地質體的地質界面編號信息;步驟3:設定地質界面參與分割剖面的運算順序;步驟4:構建自定義深度與精度的四面體柵格場;步驟5:對四面體柵格場與剖面的隱式函數進行求交計算,獲取剖面的三角面片集合;步驟6:根據地質界面與剖面的位置關系,分割剖面;步驟7:利用每個剖面子區域的參與分割的地質界面的編號信息對每個剖面子區域進行地質屬性界定,生成最終的剖面圖。本發明能夠基于隱式建模數據源直接生成可調精度與深度的剖面圖,且避免空洞現象。
本實用新型涉及一種可快速到達地底高深度的地質勘察設備,包括固定板,所述固定板的頂部固定安裝有勘探裝置,所述固定板的外部活動安裝有減震裝置,所述減震裝置包括穩定底座、限位彈簧、穩定桿、穩定板、伸縮桿和固定桿。該可快速到達地底高深度的地質勘察設備,通過設置穩定底座,當勘探裝置通過固定板與穩定底座插接以后,穩定桿會通過穩定板對固定板進行先一步的限位,而穩定底座內部的限位彈簧會對固定板施加向下的力,將固定板向下推,使得地質勘察設備在運行時,一方面在穩定底座的作用下,地質勘察設備不會左右晃動,另一方面,在限位彈簧的作用下,地質勘察設備不會上下晃動,大大減輕了地質勘察設備在運行時的晃動。
一種地質工程用泥土取樣裝置,屬于地質工程用裝置技術領域,本實用新型的目的是提供了一種地質工程用泥土取樣裝置,解決了通常在進行地質工程測量中,都需要對泥土人工取樣,因此費時費力、勞動強度大,在取樣過程中泥土容易迸射到工作人員的眼睛里對工作人員造成傷害的問題。一種地質工程用泥土取樣裝置,包括主體和緩沖裝置,主體頂端與緩沖裝置相連接;所述主體包括驅動裝置、鉆探裝置和取樣器,驅動裝置頂端與伸縮桿相連接,驅動裝置套在鉆探裝置上并與鉆探裝置相連接,鉆探裝置上設置有多個取樣器;本實用新型可以代替工作人員對泥土進行取樣,有效的降低了泥土取樣的勞動強度,使泥土取樣變得更加方便。
本實用新型提供了一種基于巖性地層數據的地質圖件中圖例矢量化裝置,該圖例矢量化裝置進一步包括地質數據讀取裝置;檢測裝置,判斷原始地質數據信息中的地質圖例是否在圖例存儲裝置中存在;圖形交互器;可擴展標識語言數據定義單元,與所述語法分析器連接;數據轉換器;圖形解釋器;圖形繪制器,通過地質數據讀取裝置讀取地質數據信息,與所述圖形解釋器連接;圖例管理器;圖例數據庫存儲結構,與所述圖例管理器連接;圖例存儲裝置該裝置能夠用矢量化方法定義地質圖件中的各種圖例,并將該矢量化圖例應用于地質圖件繪制中,生成矢量化地質圖件。
一種定量獲得三維礦床地質模型不確定性的方法,首先規范化處理礦床地質模型中建模數據的各屬性及其不確定性,并根據礦床特點將建模數據分層處理。然后對所分各層建模數據的各屬性及其不確定性進行Kriging插值并劃分四面體圖元,得到所分各層建模方法的不確定性和建模數據的不確定性,將建模數據的不確定性和建模方法的不確定性進行疊加,得到所分各層的不確定性。最后將所分各層的不確定性進行疊加,得到整個礦床地質模型的不確定性模型。定量獲得三維礦床地質模型不確定性的方法,通過對礦床地質模型的不確定性進行分析,建立其不確定性模型,能夠對礦床地質模型的精度進行量化,為相關設計和生產過程的決策提供科學的評價依據。
本發明涉及一種基于廣義分維和特征參數的地質動力環境評價方法,該方法為首先獲取待評價的地質區域的地形地圖,確定地質區域地形地貌信息,然后采用基于地質動力區劃的方法對待評價的地質區域進行活動斷裂劃分,得到待評價的地質區域的活動斷裂圖,對地質區域的活動斷裂圖采用活動斷裂多重分形方法計算得到其分形維數和特征參數,將待評價的地質區域的分形維數和特征參數作為該地質區域的地質動力環境評價指標,根據設定的臨界值對該地質區域所處動力環境進行等級劃分。為有針對性的采取地質區域的防治措施提供科學依據,做到了有的放矢,避免了盲目采取措施的經濟浪費和不采取解危措施造成災難。
本發明涉及一種多工業固廢纖維改性地質聚合物及其制備方法,屬于土木工程領域,包括以下重量份的原料:鋼渣40?80份、S95礦渣粉20?40份、鋰渣20?40份、水泥30?50份、機制砂100?200份、化學活化劑4?8份、聚乙烯醇1?2份、檸檬酸鈉0.4?0.8份、水40?70份;本發明能夠大量消耗工業廢棄物生產地質聚合物,不僅可以減少環境污染,變廢為寶;而且有效地解決工業固廢堆積等問題;利用工業固體廢棄物為原料制備地質聚合物作膠凝材料,可以減少產生的碳排放,同時還可以有效地實現大宗工業固體廢物的資源化。促進大宗固廢在地質聚合物中的實際應用,同時節約成本。
本發明提供一種基于空間聚類的地質斷層識別的方法,涉及空間數據挖掘技術領域。一種基于空間聚類進行地質斷層識別的方法,首先對勘測數據點進行三角面剖分,計算三角面的坡度,然后通過三角面之間的坡度變化對這些三角面進行空間聚類,坡度變化的大小反映地質連續的破壞程度,根據這些勘測數據點的所在三角面的分類情況,完成對位于不同斷層面的勘測數據點劃分,從而實現對斷層自動識別。本發明提供的基于空間聚類進行地質斷層識別的方法突破了現有斷層識別方法存在的缺陷,能夠對隱藏在大量的離散勘測數據中的斷層進行高效的識別和解釋。
本發明提供了一種利用多軟件聯合構建復雜地質三維地應力場反演方法,涉及地質勘查和煤礦開采技術領域,可應用于礦山生產等應力場反演分析。該方法需要確定工程測試地點、現場測試及取樣,根據實際情況,可以實現多個測點測試及取樣,可實現地應力多測點精細測量,建立三維地質地應力場數值模型,通過利用多軟件并行計算反演該區域地應力特征,可得到直觀、可視化的整體地應力分布情況,有效提取并查看模型不同水平、不同傾斜面、不同構造處的垂直應力、最大水平主應力、最小水平主應力值及方向等信息。本發明能夠在各種結構復雜的煤系地層賦存特點和自然地質構造的前提下,較為準確地確定礦井地應力場分析模型的邊界條件,分析整個礦井區域內三維地應力的分布規律,該方法過程簡單,可以彌補現有地應力反演理論中區域地應力反演精度和效率低的不足。
本實用新型公開了一種地質災害監測系統,包括:置于采樣點、采集并發送地質滑動信號的至少一個檢測端;以及連接檢測端、顯示檢測端發送的地質滑動信號的監控終端。監控終端和檢測端之間可以通過GPRS網絡實現連接。應用本實用新型實施例提供的地質災害監測系統,可以實現對地質滑動信號的實時采集,實現方式簡單,成本低,且無需人工到達現場,穩定性強。特別是當檢測端與監控終端之間通過GPRS網絡實現連接,由于GPRS網絡的通用性以及信號覆蓋地區的寬廣性,使得該地質災害監測系統尤其適用于偏遠山區的地質災害監測。
本實用新型提供一種地質雷達托架,包括:延長桿、鉸連接結構、彈性支座、托架;彈性支座固定在托架上,彈性支座與延長桿之間通過鉸連接結構連接,地質雷達天線固定在托架上。地質雷達托架還包括地質雷達天線連接結構,包括尼龍帶和塑料卡扣;尼龍帶一端通過金屬鉚釘固定在托架上,尼龍帶另一端與塑料卡扣的活動端連接,塑料卡扣的固定端通過金屬鉚釘固定在托架上,地質雷達天線通過尼龍帶捆綁并通過塑料卡扣固定在托架上。本實用新型對于公路、鐵路隧道檢測、礦井檢測、地鐵襯砌檢測或操作面狹小場地等工況都可以方便的使用,使用過程中根據工況調整延長桿長度以及延長桿與托架的角度,使操作人員可以極大的保護自己的安全,且體積小、攜帶方便。
本實用新型公開了一種多功能地質災害監測平臺,包括裝置主體、底座和支撐座,裝置主體的底部固定連接有底座,底座的底部固定連接有支撐座,裝置主體的外部活動連接有固定組件,支撐座的后側固定連接有調節內柱,調節內柱的底部嵌入連接有調節外柱,調節外柱便于支撐調節,外螺紋可以增大一個摩擦性,可以提高地質災害監測平臺的穩固性,便捷調節機構可以提高地質災害監測平臺的便捷性和實用性,穩固機構可以提高地質災害監測平臺的穩固性,隔離板具有阻隔作用,形成個結構之間的工作空間,互不干擾,可以提高地質災害監測平臺的實用性,防護監測機構提高了地質災害監測平臺的防護性,適用于地質災害監測的使用,在未來具有廣泛的發展前景。
本發明公開了一種地質位移檢測系統,包括;安裝在地質環境中的用于采集地質監控區域的傾角數據信息、現場環境信息的數據采集單元;接收所述數據采集單元傳送的數據信息,對數據信息進行數據處理的中央處理單元;接收所述中央處理單元傳送的數據信息,根據正常地質環境的數據信息進行對比,輸出診斷結果的監控中心。本發明公開的地質位移檢測系統,利用數據采集單元對實際環境進行檢測并將檢測到的數據通過中央處理單元進行數據處理后傳送至監控中心,使地質勘測人員通過監控中心查看到被勘測地理環境的實際情況。
本實用新型屬于地質勘探領域,具體的說是一種用于地質勘探的填孔裝置,包括頂板;所述頂板的頂部固定連接有把手,所述頂板的底部活動連接有殼體,所述殼體的底部固定連接有底板,所述底板的底部固定連接有填孔板,所述底板的頂部固定連接有閥門;通過殼體、底板、填孔板、管道、閥門、固定塊、彈簧、壓板、滑塊、滑槽、電機、轉軸、套筒和轉動塊的結構設計,實現了用于地質勘探的填孔裝置工作效率高的功能,解決了一般的地質勘探的填孔工作效率低的問題,在進行地質勘探的鉆孔取樣工作時需要進行填孔操作時可使用該用于地質勘探的填孔裝置對孔內進行快速的回填以及壓實操作,區別于傳統的人工填孔并且提高了工作的效率,滿足了人們的使用需求。
一種露天礦地質模型檢驗方法,涉及礦山地質開采領域。該檢驗方法,包括對數據進行檢驗的步驟,對由數據庫提取的鉆孔頂板和底板點進行估值所形成的煤層結構面模型進行檢驗的步驟,對由煤層結構頂板面和底板面所限定形成的煤層塊體區域的屬性進行校驗的步驟,該方法從定性分析到定量分析兩方面加以考慮,實現對地質模型可靠性檢驗,形成基于多條件約束下評價地質模型可靠性的統一方法,提高地質建模精度,使用戶精確的獲得煤礦的實際工程推進位置及工程量,為后續開采提供了保證。
本發明公開了一種三維地質模型建模方法,包括以下步驟:S1收集地質資料并進行數字化處理;S2根據地質資料構建地質數據庫;S3基于所述地質數據庫,對剖面礦體進行圈連,生成三維剖面礦體輪廓線;S4基于三維剖面礦體輪廓線構建三維地質模型。本發明的三維地質模型是基于三維剖面礦體輪廓線構建而成,能夠更真實地反映礦體在空間中的賦存狀態,降低對礦體三維空間位置定位不準確帶來的風險,解決礦體形態偏移和失真的問題。
地質測斜儀機械定時鐘,包括上夾板、下夾板、定時刻度盤、輪軸組件、擒縱輪組件、擒縱叉組件、擺輪組件。上、下夾板由四個立柱固定成相互平行,由頭輪軸組件、二輪軸組件、三輪軸組件、四輪軸組件組成的輪軸組件和擒縱輪組件、擒縱叉組件及擺輪軸組件均裝在上夾板與下夾板之間,以其各自軸的兩端分別與上夾板和下夾板轉動連接。頭輪軸上的發條使頭輪輪組件獲得動力,頭輪軸組件傳二、三、四輪軸組件,四輪軸組件驅動擒縱輪組件,擒縱輪帶動擒縱叉組件動作,擒縱叉使擺輪轉動,調節擺動頻率,控制發條按一定頻率向外釋放能量,由輪軸帶動凸輪,凸輪推動頂桿,頂桿推動時針,將時鐘裝入地質測斜儀中構成地質測斜儀機械定時鐘,該鐘適合野外作業,經久耐用,使用方便。
本發明公開了一種地質信息遠程監測方法,包括如下步驟:實時采集待監測的地質數據信息并將監測數據實時進行存儲;對存儲的數據信息進行分類存儲;將分類存儲好的數據信息包定時定向發送至遠程控制中心;遠程控制中心接收的地質數據并將地質數據進行關聯處理,并進行綜合顯示數據監測結果。本發明建立一個智能的遠程地質數據監測平臺技術,該技術能夠準確高效的對地質數據信息進行采集存儲并自動傳輸至遠程控制中心進行顯示發布,同時遠程控制中心可以按照采集需要遠程發布控制命令至本地控制中心調整信息采集裝置。
本發明公開了一種地質信息顯示系統,包括信息存儲單元、信息調用單元以及信息顯示單元,所述信息存儲單元用于獲取并分類存儲待監測存儲的地質數據信息,包括用于存儲地質矢量數據的地質矢量數據存儲模塊以及用于存儲地質影像數據的地質影像數據存儲模塊;所述信息調用單元用于用戶編輯輸入調用信息,隨時調用信息存儲單元存儲的數據信息;所述信息顯示單元用于綜合顯示用戶編輯調用的地質數據信息結果。本發明能夠準確高效的對地質矢量信息以及地質影像信息分區存儲并自動建立相應的歷史健康模型,同時用戶可以根據實際顯示需要進行數據編輯顯示,且能夠自動對異常數據進行監測報警。
本發明提供一種用于大孔隙率巨型松散體巖堆與基巖交接面綜合地質勘探的方法,把超前地質預報同地質鉆勘結合起來,先采用超前地質預報對隧道的前方巖堆的地質情況進行綜合地質預報,再根據超前預報所采集的數據,對隧道前方圍巖地質的情況進行預判,預判按里程段分為三段,即確切的巖堆段、中間模糊段、確定的基巖段,僅在中間模糊段按勘察需要布設必要的地質補勘鉆孔,通過精細化地質勘探,最終確認巖堆與基巖的交接準確里程及位置。本發明利用最少的地質補勘鉆孔準確掌握巨型巖堆較詳細的地質資料,為巖堆注漿加固方案設計提供準確的設計依據,解決了大孔隙率巖堆與基巖交接面里程無法快速、準確探測的難題。
本發明提供了一種地質圖件中圖例矢量化方法及裝置,能夠用矢量化方法定義地質圖件中的各種圖例,并將該矢量化圖例應用于地質圖件繪制中,生成矢量化地質圖件。使用該地質圖件中圖例矢量化方法及裝置,可以充分滿足石油勘探開發應用需求。
本發明提供一種精細化三維水文地質模型的動態構建方法,包括收集研究區建模對象的地質數據,分析研究區域巖層結構特征,確定各巖層分界面標高和庫區水位動態特征;對地質數據進行預處理與錄入;通過多源數據集成將預處理與錄入的地質數據融合到三維空間實現一體化顯示,構建精細化三維水文地質模型;對構建的精細化三維水文地質模型進行動態勘探與模型校核;地下水位動態監測與地下水流場繪制。本發明能滿足巖土工程對水文地質結構建模精度的要求,有針對性的展示了各個地層和地質構造的相對關系以及與地下設施的交切關系,通過三維水文地質模型,對研究區域地下水位進行動態監測,生成地下水流場模型,分析地下水的形成條件、特征、動態規律等。
本實用新型公開了一種穩定工作地質取樣粉碎裝置,涉及地質勘探領域,包括加熱箱,加熱箱的內側通過連桿轉動設置有一組初步粉碎滾筒,且初步粉碎滾筒的一側通過連桿轉動設置于外部驅動裝置,加熱箱的頂部嵌設有蓋板,且蓋板的頂部軸心處焊接設置有隔熱板。該穩定工作地質取樣粉碎裝置,通過加熱模塊和透氣網,可以實現對礦石的初步干燥,保證了礦石在粉碎后不會發生結團的現象,同時避免礦石粉附著在該裝置內壁,提高了裝置的粉碎出料效果,該穩定工作地質取樣粉碎裝置,通過輸氣孔和供水閥門,可以避免該裝置的內壁淤積礦石粉和水分,導致再次使用時采樣不準確和設備生銹,減小了該裝置的再次使用部署時間。
一種地質構造的三維表征方法,包括以下步驟:收集礦山地質資料并進行數字化處理,其中地質剖面圖包括經過勘探線的二維剖面;從地質資料提取建模所需的地質要素,并將各地質要素由二維狀態轉為三維狀態,地質要素包括二維剖面斷層輪廓線、二維剖面礦體輪廓線,形成三維剖面斷層輪廓線、三維剖面礦體輪廓線;依次連接各三維剖面斷層輪廓線對應側的點形成三維斷層模型;通過視角投影法來確定礦體向三維斷層模型的斷層面投影方向,依據投影方向將最鄰近斷層面的三維剖面礦體輪廓線投影至斷層面,生成投影礦體輪廓線;建立斷層兩側的礦體模型,完成三維礦體模型的構建。本發明將地質體與構造完整再現于真實三維空間中,可更加精確地估算地質資源儲量。
本實用新型提供地質勘查野外作業用的地質錘組件,包括手柄;手柄上螺紋連接有一個相位擋環,且手柄上套接有橡膠套;上通過螺栓固定有一個打磨機構,且打磨機構上開設有一個螺紋孔;手柄的伸縮部分安裝有限位擋環,且手柄上開設有一個圓形通孔與螺紋槽;打磨機構上通過螺栓固定有一個垂體。在手柄上設置有彈性連接的拉桿,將拉桿設置為螺紋伸縮結構,在手柄上滑動連接有一個錘桿,在錘桿上設置有定位塊,與對比文件相比,螺紋連接的拉桿在不使用時便于隱藏,防止在使用過程中碰撞拉桿造成損傷,錘桿上的定位塊便于與垂體相連接,定位塊還增加了整體的受力強度,防止在敲打過程中螺栓受力較大斷裂的現象。
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