本發明涉及地質災害防治領域,公開了地質災害智能化交互式監測預警系統,包括信息輸入和流程記錄模塊、數據接收模塊、數據運算模塊、指令下達模塊、數據查詢展示模塊、圖件生成模塊、交互式報警裝置、交互式監測設備。在地質災害發生的初期,通過地質災害體上安裝的自動化監測設備可以第一時間感知地質災害體變形數據,并與監測預警系統中設定的每個監測設備的預警閾值和綜合預警指標進行比對,當超過閾值或者達到綜合預警指標所限定的條件時,通過監測預警系統控制與地質災害體位置對應的自動化監測設備上的警報器發出警報,即可直觀的對附近群眾進行警示,告知對應位置的地質災害體發生危險。
本發明公開了一種地質災害空間分布規律及易發性評估方法,基于遙感數據與GIS系統,通過構建基礎地質模型,模擬各級評估因子對地質災害的影響情況,并量化擬合,獲得各評估因子的權重以及地質災害的空間分布規律,并以此計算易發性數值;通過上述方式,本發明能夠解決評估因子權重確定時主觀性較大的問題,從非線性角度分析地質災害的空間分布規律,客觀、準確地對地質災害的易發性進行定量評估。
本實用新型公開了一種工程地質勘察用鉆孔機構,包括支架、鉆進結構以及鉆頭,所述鉆進結構安裝于支架上,所述鉆頭安裝于鉆進結構上,所述支架上設有冷卻潤滑結構;本實用新型涉及地質勘察技術領域,該工程地質勘察用鉆孔機構便于攜帶,使用方便,通過四角架式的支架攜帶,非常有利于小型鉆孔的作業,針對小型鉆孔設備沒有水冷的問題,設計了冷卻潤滑結構,就近取水,利用中空的鉆桿將水導入鉆頭內,進而對鉆頭進行冷卻并且對鉆探點形成沖擊,減輕鉆頭的工作壓力,同時起到了冷卻以及潤滑的作用。
一種基于人車定位的地質災害預警響應系統,屬于地質災害預警技術領域,用于解決背景技術中提到將預警裝置螺紋連接在物體上易導致預警裝置脫落的技術問題,包括有帶有定位功能的車體、設于車體頂部的預警裝置和設于車體頂部用于罩護預警裝置的防護罩,所述車體頂部開有豎向的安裝孔,所述預警裝置底部固定連接一根豎向的安裝桿,該安裝桿底部穿設在安裝孔內且可豎向移動并鎖定,所述車體頂部設有鎖緊機構,以隨安裝桿向下移動距離的增大而將安裝桿鎖緊在安裝孔內,所述防護罩拆卸式固定在車體頂部,本發明安拆結構簡單,不僅能夠預警地質災害,并且便于車內人員在緊急狀況下從車內跳出,主要用于地質災害預警。
本發明涉及數據采集設備技術領域,具體涉及一種野外地質數據實時采集、傳輸及存儲移動設備,包括兩個支撐組件、連接板、空心柱、螺紋絲桿、驅動塊、安裝板和地質測量儀;連接板設置在兩個支撐組件之間;空心柱和連接板固定連接,螺紋絲桿和連接板轉動連接;驅動塊和空心柱滑動連接,且與螺紋絲桿螺紋連接;安裝板和驅動塊固定連接,地質測量儀和安裝板固定連接;轉動螺紋絲桿使驅動塊沿空心柱縱向滑動,驅動塊帶動安裝板和地質測量儀縱向移動,從而能夠根據需要調節地質測量儀的高度位置,利用地質測量儀對野外地質數據進行實時采集。
本發明公開基于攝影測量技術的地質編錄系統,包括測繪固定裝置、攝影測繪裝置和數據處理平臺;其中,測繪固定裝置用于固定攝影測繪裝置,攝影測繪裝置用于對地質進行拍攝得到影像信息并上傳到數據處理平臺;數據處理平臺對影像信息進行數據處理,導出CAD地質編錄圖。本發明采用基于攝影測量技術的地質編錄系統,可對礦井、地面等地質環境進行編錄,操作簡單,可一人獨立完成;采集、編錄等信息可存儲可追溯;多次連續編錄可成三維地質模型;對礦井透明化、智能化發展提供現實意義。
本發明屬于地質監測技術領域,具體涉及一種用于地質災害監測的綜合平臺,包括檢測端、站臺、平臺服務器、報警終端,其中,所述檢測端與站臺建立連接,所述站臺設置若干個,每個站臺均與平臺服務器建立連接,用以向平臺服務器傳遞數據,所述平臺服務器連接有地質災害數據庫以及對比模塊,所述對比模塊用以將平臺服務器從站臺接收到的數據與地質災害數據庫進行對比,所述平臺服務器通過通訊模塊與北斗衛星進行連接,所述北斗衛星與報警終端建立連接,用以將平臺服務器傳遞的地質災害信息進行報警;所述北斗衛星還與站臺建立連接,用于實時對站臺進行定位,本發明通過自動化監測的特點,實時對站臺所設地區進行地質災害監測。
本發明屬于地質編錄技術領域,尤其涉及一種煤巖地質影像實時量測方法及系統,包括前端采集設備和影像編錄平臺,影像編錄平臺包括圖像提取模塊、參數設置模塊、相對定向模塊、絕對定向模塊、核線影像生成模塊、影像密集匹配模塊以及立體影像編錄模塊,利用前端采集設備完成對煤礦井下圖像的獲取,再利用影像編錄平臺中各個模塊之間的配合實現對圖像的自動化處理,自動得到對應的三維立體圖,減去了人為的操作,解決了煤巖地質影像量測實時性差的問題。
本發明公開了一種洞縫型儲層的地質特征參數及分布的分析及確定方法,包括如下步驟:S1、建立洞縫型儲層的地質模型;S2、按照洞縫型儲層的地質模型劃分類型;S3、劃分類型后進行儲層建模和儲層地質模型;S4、將儲層建模和儲層地質模型建立流動單元模型;本發明結構科學合理,使用可靠方便,通過洞縫型儲層的地質模型可以便于更加直觀與合理的開展油氣藏評價和開發管理,也便于三維儲量的精準計算,而洞縫型儲層的地質模型建立與類型劃分,便于可以更好的對于儲層建模研究,便于了分類和定量,提高了現場環境的模擬性,降低了現場的困難度,最終有利于提高油氣采收率、減少資源浪費。
本實用新型的目的在于提供一種地質勘測用定點鉆孔取樣裝置,用于解決對地質鉆孔取樣的技術問題。一種地質勘測用定點鉆孔取樣裝置,包括支撐架機構、鉆深調節驅動機構和鉆孔機構;支撐架機構包括支撐架以及安裝在支撐架下方的支撐腿;所述鉆孔機構包括鉆孔驅動板、鉆孔驅動電機和鉆桿,所述鉆孔驅動板與所述鉆深調節驅動機構的上下驅動動力輸出端連接;鉆桿的上端可轉動的安裝在鉆孔驅動板上,鉆孔驅動電機的旋轉動力輸出端與鉆桿的旋轉動力輸入端固定連接;鉆桿的下端設有鉆頭,所述鉆頭的上端處設有儲物槽。實用新型有益效果:本實用新型,操作簡單、節約人力,可以實現對不同地質深度鉆孔取樣要求。
本發明屬于地質災害防治領域,尤其涉及一種地質災害監測預警方法。步驟如下,在滑坡體安裝自動化監測設備,并使其通過有線或無線傳輸裝置與遠程監測控制系統進行雙向數據傳輸和控制;在監測系統中對滑坡災害隱患點和自動化監測設備進行唯一編碼;根據危險等級對滑坡體進行分區,并采用不同的顏色對其進行現場和監測系統內滑坡平面圖的標記;在所有自動化監測設備上設置警報器,在監測系統中設定每個監測設備的預警閾值,當監測設備的監測數值超過閾值時,激活其上警報器,警報器顯示步驟C中對應危險等級的顏色。本技術方案可以方便的解決普通群眾對地質災害威脅難以直觀識別的技術問題和應急防范高效處置調度的管理問題。
本發明公開了一種基于物聯網的地質災害實時監控系統,它是由地面沉降野外監測器、滑坡崩塌野外監測器、地應力野外監測器和地質災害監控中心組成,所述的地質災害監控中心包括中央控制器、北斗通信型接收機和報警器,其中所述的地面沉降野外監測器包括地表位移傳感器、水溫水位傳感器、分層標、靜力水準儀、單片機、北斗衛星通信器和電源。本發明具有結構簡單、數據采集全面、實時性好、安全、可靠、效率高、準確度高、能節省人力物力等優點,有利于對地面沉降災害、滑坡崩塌災害、地震災害等進行有效的預警和防治。
本發明涉及地質災害風險評價技術領域,具體涉及一種基于地質條件劃分斜坡單元的方法,包括根據調查產狀點、巖層界線點進行空間插值獲取巖層趨勢面;利用巖層趨勢面進行表面分析,得到巖層傾向面;利用數字高程數據進行表面分析,得到坡向面;利用巖層傾向面和坡向面進行耦合疊加,得到斜坡結構類型分布圖;利用斜坡結構類型數據從斜坡結構類型分布圖中獲取斜坡結構類型邊界線;基于斜坡結構類型邊界線獲取斜坡單元矢量面,解決了斜坡單元無法揭示滑坡的地質環境邊界特征的問題。
本發明提出了一種應用于三峽庫區地質滑坡災害預警方法,包括第一監測器系統、第二災害評估系統和第三災害預警系統,所述第一監測器系統用于對引發水庫地質滑坡災害的數據進行監測,所述第二災害評估系統根據監測數據對水庫地質滑坡災害風險進行評估,獲取山體滑坡災害的災害評估值,所述第三災害預警系統用于根據評估結果進行水庫地質滑坡災害預警。本發明提供了一種應用于三峽庫區地質滑坡災害預警方法,可以更好的為防災減災、搶險救災等方面提供科學的依據,可以促進人類對水庫地質滑坡災害的認知和管理,從而找尋到一條人類和自然相互協調、持續發展的道路。
本發明空中地質地震感應系統在太空、大氣層上層、大氣層與地表和地下用電磁波感應系統構成立體全方位的地質地震網絡,隨時綜合處理全球地質地震信息,并將信息通過手機發布給需要的人;通過這此系統構建起立體的地震自動緊急報警系統,使人人隨時隨地都知道自己離震源的距離和自己所處位置的震級,并提前做出逃生、不逃生及怎么辦的正確決定。本發明空中地質地震感應系統由高智能信息系統、衛星系統、氣囊系統、聲波激光系統、電磁波激光系統、地表空氣成分監測系統、地表感應系統、移動通信系統和手機構成。
本發明屬于地質災害預警監測領域,具體涉及一種地質災害預警監測裝置,包括安裝在地質災害預警監測區域的通訊基站,所述通訊基站內置連接運營商網絡的無線網橋,所述無線網橋通訊連接至通訊模塊;所述通訊模塊上安裝有連接外部監測裝置的通訊端座,所述通訊模塊通過所述通訊端座連接至攝像裝置;在地質災害預警監測區域內安裝集中接收數據的通訊基站,通訊基站的無線網橋接入運營商網絡,監測裝置監測的數據通過通訊模塊無線傳輸至通訊基站的無線網橋內,實現監測裝置監測數據的實時反饋,方便用戶獲得監測數據進行地質災害可能性的分析,實現地質災害的實時預警,降低因地質災害響應不及時帶來的人身安全和經濟上的損失。
本發明涉及野外地質遙感綜合測繪分析系統及方法,其包括空中三維掃描成像,還包括地質土壤采樣組件、水質采樣組件、超聲地質雷達組件及采樣檢驗處理組件;空中三維掃描成像,包括帶有遙感設備的飛機,飛機在設定區域進行遙感測繪;地質土壤采樣組件,包括地質鉆機和/或巖心鉆機、泥漿泵及井塔,用于對地質鉆孔并取出土壤或巖石進行采樣分析;本發明設計合理、結構緊湊且使用方便。
本發明公開了一種地質災害預警的方法,包括:各監測點通過現場采集裝置實時獲取相關地區的地質監測數據,并通過無線通信的方式將所述地質監測數據傳送至預警平臺;其中,各監測點呈網狀布設于所述相關地區;所述預警平臺對所述地質監測數據進行分析,并根據分析結果判斷所述相關地區是否有預警情況發生;若有預警情況發生,則發出預警提醒。通過網狀布設的各監測點實時對相關地區進行監測,并通過預警平臺進行實時的分析與及時的預警,各監測點與預警平臺通過無線通信的方式進行遠距離的數據傳輸,形成地質災害監測與預警的立體解決方案,有效保障了人民群眾的生命財產安全。本發明還提供了一種地質災害預警系統,同樣具有上述技術效果。
本發明公開了一種地質災害VR模擬演練系統,包括:頭戴式VR用戶設備和數據處理與控制模塊,其中,所述頭戴式VR用戶設備包括動作采集單元、視角采集單元、VR顯示設備和音頻播放單元,所述數據處理與控制模塊包括數據存儲單元、觸控顯示屏和數據處理單元。本方案可通過超強真實感和現場感的地質災害演練,展示地質災害的演變過程,提高學生等演練者在地質災害中的安全意識和自救能力進行地質災害應急避險的科普宣傳和教育。
本發明涉及施工前的勘測技術領域,具體涉及用于邊坡地質與支護結構信息的提取方法,包括以下步驟:步驟S1,讓采集器通過動力機構沿著行走軌道進行移動;步驟S2,通過采集器向邊坡和支護結構發射電磁波并接收反射后反射波,當反射波的能量小于預設值時,通過控制器控制動力機構帶動采集器按照預設距離進行移動;步驟S3,以采集器在一個點域上能夠收到的反射波標識邊坡的地質信息和支護結構的結構信息,并給地質信息和結構信息標號,根據地質信息、結構信息和標號建立邊坡模型;步驟S4,根據電磁波在不同介電常數的介質中特性從邊坡模型中識別邊坡及支護結構的異常區域,根據邊坡模型預測風險位置。本發明能夠對邊坡及支護結構信息進行準確提取。
本發明公開了一種庫區地質災害演變過程動態跟蹤的方法,通過將對主要地質災害的跟蹤和對治理與開發利用的跟蹤所獲取的各種參數輸入到跟蹤數據庫,經過地質災害動態仿真模擬軟件的整合運算處理,輸出對地質災害預測和演變的數學模型和結果,形成了地質災變演化過程動態跟蹤的方法體系。本發明對地質災害演變全過程跟蹤,對災變宏觀規律、災害治理效果、開發利用效益、災變發育趨勢提供了導向性的一體化管理模式和跟蹤運行體系,本發明通過動態仿真模擬、實施網絡跟蹤、構建地質災害跟蹤數據庫揭示了地質災害演變規律并提供了控災策略,可起到防治災害、保護生態、維護庫區環境安全的作用,具有較強的理論意義和應用價值。
本發明公開了一種基于圍巖變形監控與數值模擬的隧道超前地質預報方法,將當前段圍巖的實際分級情況與通過綜合超前地質預報法對當前段圍巖前方一段距離的圍巖的進行的初步定性分級相結合,對當前段圍巖前方一段距離的圍巖進行綜合定量分析,修正綜合超前地質預報法對前方一段距離圍巖進行超前預報得出的定性分級數據,減少超前預報中的人為主觀性,增加地質預報的客觀性;通過采取“通過一段,驗證一段,預報一段”的方式,將下一段定性得出的圍巖級別與定量得出的當前段圍巖級別互相比較,以定量分析得出下一段圍巖級別,修正定性分析所獲得的下一段圍巖級別和圍巖參數,可對隧道圍巖超前地質預報進行綜合評價,大大提高了隧道超前預報的準確性。
本發明公開了一種水封洞庫主洞室軸線一側存在不良地質體的處理方法,在開挖主洞室(1)時,當主洞室(1)軸線的一側存在不良地質體,但整體圍巖質量尚可的前提下,可將不良地質體所在側的部分巖體預留在主洞室(1)內,形成自然的傾斜巖柱(2)以支撐不良地質體;所述傾斜巖柱(2)的縱向外表面(2a)與主洞室(1)底面的夾角α為銳角,且傾斜巖柱(2)的底面寬度小于主洞室(1)的底面寬度,傾斜巖柱(2)的高度小于主洞室(1)的高度。通過預留巖柱的方法,解決了水封洞庫主洞室軸線一側存在不良地質體的施工難題,降低了施工難度,并減少了施工成本。
本實用新型涉及一種地質雷達天線輔助檢測導向裝置,屬于隧道檢測領域,包括套設于地質雷達天線四周的箍緊套和沿地質雷達天線移動方向分布的導向輪;其中,位于地質雷達天線移動方向前后兩側的導向輪的軸心與連接桿一端滾動連接,連接桿另一端與支撐桿連接,支撐桿與箍緊套連接,連接桿和支撐桿之間連接有彈性構件和多連桿機構;位于地質雷達天線移動方向中部的導向輪的軸心與連接桿一端滾動連接,連接桿另一端與箍緊套連接。通過導向輪將滑動摩擦轉為滾動摩擦,并為天線移動提供導向,提高數據采集質量。通過彈性構件的彈性連接實現調節天線與隧道二次襯砌混凝土結構的微接觸,減小阻力,避免天線磨損,確保檢測人員安全,提升檢測作業安全性。
本發明涉及一種礦井瓦斯地質動態成圖系統的構建方法,包括S1:收集整理瓦斯賦存影響因素考察資料,運用多元數據融合分析技術,考察影響礦井瓦斯賦存影響的主要因素,得到礦井瓦斯賦存規律考察研究結果;S2:篩選確定影響瓦斯含量預測的主控因素,建立瓦斯地質動態編圖數學模型;S3:開發地理信息圖形服務平臺;S4:構建用于實現礦井瓦斯地質資料信息存儲、查詢、調用與分析功能的瓦斯地質資料信息數據庫;S5:在前面研究成果的基礎上,實現礦井瓦斯地質圖、瓦斯地質資料信息的動態更新;S6:構建形成礦井瓦斯地質動態編圖系統管理,瓦斯地質資料。還包括一種礦井瓦斯地質動態成圖系統。
本實用新型涉及一種北斗地質監測接收裝置用安裝架,包括底座,所述底座頂部固定設有U形支架,所述U形支架內腔底部固定設有驅動電機,所述驅動電機頂部通過傳動軸固定連接有螺紋驅動桿,太陽能電池板可以把太陽能轉化為電能,蓄電池可以對太陽能電池板轉化的電能進行儲存再對散熱扇進行供電,散熱扇可以對安裝在安裝箱前側的北斗地質監測接收裝置進行吹風散熱,可以防止北斗地質監測接收裝置內部元件因溫度過高而損壞,通過設置驅動電機,驅動電機可以帶動螺紋驅動桿旋轉,螺紋驅動桿旋轉可以控制驅動螺母升降,進而可以控制滑板升降,方便對安裝箱與北斗地質監測接收裝置的高度進行調節,可以滿足不同的使用需求。
用于地質測繪的測繪服屬于防護服技術領域,尤其是涉及一種用于地質測繪的測繪服改進。本實用新型提供一種方便攜帶工具、可防紫外線和沙塵的用于地質測繪的測繪服。用于地質測繪的測繪服,其特征在于:所述身體部分右側設對開的衣襟,在身體部分左側衣襟的側方設有防風紗罩,所述防風紗罩下面與身體部分相應地設有魔術貼,在防風紗罩上面邊沿處與衣領后側面之間設有相互對應的魔術貼;所述衣袖與身體部分通過拉鏈相連,在身體部分前側、防風紗罩下端設有筆套,衣袖上設有敞口衣兜,衣兜的上端開口處通過魔術貼相連;所述的衣服本體由內襯層和外罩面層構成,所述的外罩面層為防紫外線面料。
本發明涉及地質編錄技術領域,具體涉及煤巖地質影像的三維空間坐標定位方法,包括:將兩個相對位置信息固定的攝像機平行地安裝在轉盤上,獲取攝像機的相機參數,由兩個攝像機分別從兩側拍攝具有重疊的地質圖像,根據相機參數進行地質圖像的畸變矯正和以相對位置信息解算角方位元素;將兩個攝像機所拍攝地質圖像進行灰度處理,提取灰度處理后地質圖像中預設數量的同名像點并采集其像素坐標;根據相機參數、像素坐標針對每個攝像機采用空間后方交匯法構建共線方程組,計算內方位元素、外方位元素和畸變殘差。本發明只需提取一組數據進行計算,減少計算量,并克服無法使用兩個光軸中心嚴格共線的攝像機帶來的誤差,提高攝影測量的精度和效率。
本發明涉及地質建模技術領域,具體公開了一種沉積地層復雜構造三維地質模型拼接方法,包括采集、清洗收集到的原始數據,確定建模參數;在服務器上根據建模參數創建數據模型大工區;根據原始數據,在數據模型大工區新建地層和斷層;根據標準分幅將數據模型大工區劃為多個子工區,結合原始數據設置各子工區地層的有效層,確定對應子工區的地層沉積序列;多人同時在數據模型大工區上下載子工區的模型數據至本地,分別完成三維地質模型構建,并將所有子工區三維地質模型回傳到所述數據模型大工區對應位置上;在數據模型大工區上,對各相鄰的子工區三維地質模型進行拼接。本方案能夠實現多人同步建模,提高了建模的效率。
本發明公開了一種基于BIM的山地城市三維地質建模方法,涉及Civil 3D平臺,包括以下步驟:數據采集:將勘探及試驗數據導入數據庫;建模:首先構建地形曲面;其次添加虛擬鉆孔;然后以地形曲面為基準,結合鉆孔數據構建地質曲面;最后在地質曲面的基礎上構建三維地質實體模型。本發明基于BIM的山地城市三維地質建模方法可以適用于存在大量褶皺構造、地層尖滅的山地城市,且通過本發明建立的模型美觀,精度更高。
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