本發明公開了一種天然氣水合物地質分層模擬實驗裝置,包括有三維模型,該三維模型為耐壓范圍在5~40MPa、內腔容積50~500L的不銹鋼反應釜;所述三維模型包括筒體、分別置于筒體上下的上法蘭和下法蘭,所述筒體、上法蘭和下法蘭之間的密封腔形成封閉的模擬腔;上法蘭和筒體以及下法蘭和筒體之間分別通過多個螺栓接連固定。本裝置所采用的半滲透隔板層具有耐高壓、耐腐蝕和耐高溫等特點,在高壓三維模型內的模擬腔內可自由拆卸,組裝,具體數量和尺寸等可靈活選擇,針對不同類型的天然氣水合物藏地質分層情況可以方便地采用相應特點的半滲透隔板層。
本實用新型公開了一種溶洞地質基坑支護結構,涉及溶洞地質技術領域。包括固定板、支撐柱、頂板以及連接筒,所述固定板底部的兩側均固定設置有支撐柱,所述支撐柱一側的底部活動連接有底板,所述底板上活動連接有固定銷柱,所述支撐柱的一側活動連接有固定筒,所述固定筒的一端通過固定銷連接有伸縮桿,所述伸縮桿的底部通過活動軸與底板活動連接。該溶洞地質基坑支護結構,支護板進行支護時,產生的振動力通過頂板傳輸到活動塊上,使得活動塊進行左右運動,利用調節彈簧配合伸縮彈簧進行緩沖減震,進而利于延長該支護結構的使用壽命,利用轉動把手帶動固定銷柱轉動,進而帶動固定銷柱進行上下運動,從而達到調節固定銷柱高度的目的。
本實用新型公開了一種超聲地質檢測設備,包括裝置主體和底座,底座上方設有裝置主體,裝置主體焊接設置在底座中。該種超聲地質檢測設備設置了導電柱和卷筒,卷筒其設有兩個及其呈“圓臺”狀,右側卷筒能加大超聲波發射器發射的超聲波的能量,使超聲波的穿透能力更強,從而增加檢測的精確度,左側卷筒其用于聚攏反射回來的超聲波,使接收器能接收到能量更大的超聲波,從而進一步的增加檢測的精確度,導電柱其用于通過焊錫將導電線接地,以及其貫穿在底座中,使人們不需要額外的安置地線,及時的通過導電線將裝置主體內部結構表面的靜電、漏電導入地面,避免它們影響檢測精確度和傷害人體,兩者結合該種超聲地質檢測設備能更好的滿足人們的需求。
本實用新型公開了一種海洋地質調查用鉆孔取樣裝置,涉及海洋地質調查領域,解決了現有技術中海洋地質調查取樣效率低的問題,其技術要點是:包括防水外殼和至少三組支撐單元,所述支撐單元的上端固定連接有第一電機,所述第一電機上固定連接有第一螺旋槳,所述支撐單元通過連接桿鉸接在防水外殼上,所述連接桿和防水外殼之間還連接有伸縮桿,所述防水外殼的底部轉動連接有取樣管,所述防水外殼內還固定連接有驅動單元和切割單元,所述切割單元包括高壓水泵和高壓水管,所述高壓水管在取樣管的底部設置有噴水孔;本實用新型在取樣過程中能夠對取樣管加壓,從而增大對海底的壓力,提高取樣效率。
本實用新型公開了省力型地質探測小車,涉及地質探測車領域,包括控制箱體、固定架、浮力控制裝置和探測箱體,所述控制箱體兩側固定安裝有所述固定架,所述固定架上固定安裝有前支架和后支架,所述前支架的末端通過轉軸連接有平衡桿,所述轉軸設置在所述平衡桿的中間,所述平衡桿的兩端通過轉向裝置連接有前轉向輪,所述后支架的末端也安裝有所述轉向裝置,所述轉向裝置后通過驅動輪電機連接有驅動軸,所述驅動軸驅動連接有驅動輪,所述控制箱體的底層設置有電池箱、控制器和所述探測箱體。有益效果在于:本實用新型所述的省力型地質探測小車通過六輪的平衡設置使得底部各輪受力均勻,其次通過氣囊的設置減輕重力影響從而達到省力的效果。
本實用新型涉及氣動鉆機技術領域,尤其為一種地質勘探水利工程用氣動鉆機,包括氣缸,氣缸的輸出端上設有鉆頭,氣缸上設有第一套環,第一套環的兩側均緊密焊接有兩個支架,氣缸的底端設有第二套環,第二套環的上表面邊緣位置處設有若干通孔,每個通孔內均設有蝶形螺栓,該地質勘探水利工程用氣動鉆機通過在氣缸上套設有第一套環和第二套環,便于氣動鉆機的手持和拆卸,兩個套環之間設置的減震彈簧能起到減震效果,提高手持鉆機的握持舒適度,握柄上套設的防滑套質地柔軟,同樣能提高握持舒適度,握柄拆卸時,只需將蝶形螺栓擰下,并將兩個套環取下即可,拆卸方便,使用方便,解決地質勘探水利工程用氣動鉆機不便于手持和拆卸的問題。
本實用新型提供一種架空型高壓輸電線路空間立體式地質災害監測系統。該監測系統包括:設置在用于支撐高壓輸電線纜的鐵塔上的傾斜測量儀和主控設備,以及設置于鐵塔地面下方的位移計、超聲波測速儀和陀螺儀,其中主控設備與位移計、超聲波測速儀、陀螺儀和傾斜測量儀通訊連接,以獲取位移計采集的地層位移量、超聲波測速儀采集的地層位移速度、陀螺儀采集的地層位移方向、傾斜測量儀采集的鐵塔的傾斜角度以及GPS定位單元采集的地理位置信息和地表沉降值。通過上述系統,本實用新型能夠對誘發地質災害的因素進行全面立體的精準監測,對地質災害進行有效的早期預警,從而對電力設備的安全可靠運行以及社會經濟的穩定發展提供巨大的保障。
本發明涉及一種基于網頁端三維繪圖協議的三維地質模型剖切方法,屬于計算機信息技術與地質學交叉領域。其特征是:在網頁端的地質模型上由用戶選擇任意地理位置進行剖切,采用了基于網頁端三維繪圖協議的框架,進行輕量級建模以及交互操作,在線生成地質模型三維剖切圖,響應速度快,可操作性強,并能夠在Web頁面中下載文本格式的模型文件,用于在其他3D建模軟件中查看。
本實用新型公開了用于溶洞地質的鋼筋籠結構,鋼筋籠結構中,鋼筋籠骨架結構包括多個主筋件,其縱向均勻地筒狀排布,多個環形箍筋橫向地套設于多個主筋件以構成鋼筋籠骨架結構;環形筒套設于鋼筋籠骨架結構的外側,環形筒在縱向上的頂部和底部均朝遠離鋼筋籠骨架結構的方向延伸,連接件連接且固定環形筒和鋼筋籠骨架結構。用于溶洞地質的鋼筋籠結構克服了在孔樁施工遇到溶洞、裂隙巖層、夾層泥沙等軟弱地基地質情況時回填處理的缺陷。
本實用新型屬于取樣裝置領域,尤其是一種海洋地質取樣裝置,針對現有的海洋地質進行取樣操作繁瑣,取樣的效率較低,不能夠滿足人們的需要問題,現提出如下方案,其包括兩個豎板,所述豎板的底部固定連接有方板,兩個豎板的頂部焊接有同一個頂板,頂板的底部通過螺栓固定連接有耐高壓鋁硅玻璃罩,頂板的底部內壁上固定連接有推桿電機,推桿電機的輸出軸上固定連接有驅動電機,驅動電機的輸出軸上焊接有打孔頭,耐高壓鋁硅玻璃罩的底部開設有圓孔,打孔頭的底端貫穿圓孔,耐高壓鋁硅玻璃罩的一側固定連接有側箱。本實用新型實用性好,方便對海洋地質巖石進行取樣處理,操作簡單,取樣的效率較高,能夠滿足人們的需要。
本發明地質識別技術領域,具體而言,涉及一種輸電線路的地質災害識別方法、裝置和設備,該方法包括:獲取輸電線路位置信息,所述輸電線路位置信息為多個電力鐵塔搭設的地理位置信息;根據所述輸電線路的位置信息,制作對應的第一遙感圖像,所述第一遙感圖像為沿輸電線路的原始衛星地圖;根據所述第一遙感圖像,計算得到災害分區圖,所述災害分區圖為標注有多個不同災害等級區域的地圖;本發明通過制作輸電線路周邊的第一遙感圖像,并通過第一遙感圖像制得標注有多個不同災害等級區域的災害分區圖,進而全面掌握輸電線路地質災害發展趨勢和破壞程度,為及時采取防治措施和災后應急處置提供技術依據。
本發明公開了一種防治草坪地下害蟲的地質結構及養護方法,地質結構包括素土、級配碎石層、隔離層、基質層和草皮,養護方法包括低鹽誘導增強草皮抗逆性和干旱?灌水處理兩大步驟。本申請方案首先對綠化區域進行深耕翻土,平整地形,為后續草坪種植結構鋪設提供基礎;布置地質結構時,巧妙利用了透水管,使得土壤含水量易于控制,為后續實施養護方法提供操作空間;其中隔離層防止地下害蟲由深土層往上遷移;后續養護方法中,通過低濃度的氯化鈉溶液誘導,增強草坪草抗逆性,通過干旱?灌水循環操作,營造干旱、厭氧土壤環境,滅殺地下害蟲,驅趕成蟲,達到有效防治地下害蟲的目的。此發明用于害蟲防治領域。
本發明公開了緩沖裝置及地質雷達機器人,所述緩沖裝置包括第一緩沖平臺、第二緩沖平臺、至少一組連接組件和第一彈性件,所述第一緩沖平臺用于安裝地質雷達;至少一組所述第一連接組件設置于所述第二緩沖平臺與所述第一緩沖平臺之間,所述第一連接組件包括第一緩沖件和第二緩沖件,所述第一緩沖件與所述第二緩沖件鉸接,且所述第一緩沖平臺相對所述第二緩沖平臺移動時,所述第一緩沖平臺驅動所述第一緩沖件相對所述第二緩沖件轉動;所述彈性件的一端連接于第一緩沖件,所述彈性件的另一端連接于所述第二緩沖件。本技術方案提高了地質雷達在行進中避震性,使得地質機器人能夠更好地越過障礙物和管道斷層,提高地質雷達測量的準確性。
本發明公開了地質鉆孔承壓水噴涌水頭平衡施工方法,包括如下步驟:S1:施工場地準備,大直徑鋼管施工前,清除地質鉆孔附近泥沙,不對地質鉆孔進行封堵,樁機停放場地選擇在基坑外的路邊;S2:鋼管樁機進場,根據鋼管重量及長度選擇樁機,樁機進入設定位置;S3:測量放樣,在鋼管施打位置測量放樣,并標明位置;S4:鋼管起吊、就位,鋼管樁機將鋼管吊至上述標明位置的正上方,人工配合扶正;S5:鋼管施打到位,鋼管樁機對鋼管進行施打,將鋼管施打至設定位置,使地質鉆孔位于鋼管內。該方法可有效的解決基坑底地質鉆孔承壓水噴涌的問題,并且該方法操作簡便,實施效果良好,可有效避免地下水對基坑施工的影響。
本申請涉及地質勘測的領域,尤其是涉及一種地質勘測取樣裝置,其包括支架和取樣筒,所述支架上設置有壓塊和卡接組件,所述卡接組件包括對稱布置的第一卡板和第二卡板,所述第一卡板和第二卡板之間開設有卡槽,所述取樣筒能卡接在卡槽內且與支架平行。本申請在支架上設置卡接組件,卡接組件中間位置設置有卡槽,取樣筒卡接在卡接組件的卡槽內,卡接組件上的卡槽可以保證取樣筒保持垂直,取樣筒不會在被壓入過程中發生傾斜,使取樣筒取出的樣品更符合勘測要求,提升了質勘測取樣裝置取樣的準確性,同時取樣筒垂直伸入探測地面,減少了取樣筒與探測地面的接觸面積,從而減少了連接在壓塊上的電機功率,使地質勘測取樣裝置更為節能。
本實用新型屬于地質探測技術領域,尤其為一種地質探測用廢水處理裝置,包括外格擋環,所述外格擋環頂部內壁與底部內壁分別水平固定連接有密封板,所述密封板外側一端表面分別固定連接于外格擋環內壁,且所述密封板內側一端表面分別固定連接有導流過濾網,且所述外格擋環右端水平貫穿連接有廢水引流管,所述廢水引流管左端水平貫穿套接于外格擋環右端,所述廢水引流管右端水平貫穿嵌套有過濾箱外殼,所述過濾箱外殼中央垂直貫穿開設有限位支槽,所述限位支槽內壁通過摩擦力垂直貫穿插入有雜質濾盒;本實用新型能夠完整的包圍住地質探測的廢水溢口,避免廢水各處亂流,同時還能幫助工作人員將水中物質阻隔過濾下來,避免資源外流。
本實用新型公開了一種野外地質填圖用采集裝置,包括地質數據采集儀、收納箱和平移裝置,所述平移裝置通過螺栓連接在收納箱底部,所述收納箱上端空腔內側通過轉軸連接有支撐板,本實用新型通過將地質數據采集儀通過支撐板安裝在收納箱內部,將支撐板端部與卡塊對接,用于將地質數據采集儀放出,方便對當前地質狀態進行測繪分析采集;在平移裝置增加主連接桿、副連接桿以及支桿和支撐桿等部件,將主連接桿和副連接桿連接起來能夠構成基礎的平移軌道,且通過螺紋配合,能夠將多組副連接桿對接起來,擴展平移軌道組件的長度,方便將野外記錄削坡建房點的所需信息通過采集儀與手機連接,由手機端輸入。
本發明公開一種地質環境監測裝置及監測方法,監測裝置包括一個或多個監測設備,監測設備通過通信模塊與上位機連接,監測設備用于采集地質環境監測區域不同地點的地下水水位、水溫和水質數據,通信模塊基于移動通訊網絡實現數據傳輸,上位機包括用戶管理模塊、地下水監測模塊、數據處理模塊、數據存儲模塊和歷史數據查詢模塊。本通過設置多個監測設備對地質環境監測區域不同地點的地下水水位、水溫和水質數據進行采集,通過通信模塊將采集數據輸送至上位機進行處理、存儲和查詢,實現了對監測區域地下水環境的實時監測,并且可以通過數據庫查詢過往地下水環境數據進行比較,迅速知曉地下水環境變化。
本發明公開了一種基于聚焦離子束加工的電子顯微三維重構地質樣品制樣方法,涉及地質行業檢測技術領域,所述方法包括以下步驟:S1、將地質目標樣品采用機械切割加工出平整的光滑表面;S2、對感興趣區域沉積保護層,且沉積保護層的厚度為2?4μm;S3、提取感興趣區域樣品,并將提取出來的樣品焊接到透射電子顯微鏡用的載網上;S4、用聚焦離子束將提取的樣品加工為針狀,直到加工至電子束可穿透的厚度,然后獲得可在透射電子顯微鏡下進行三維重構數據采集的樣品。該發明提供一種能夠實現360°全角度電子顯微三維重構數據采集的地質樣品制備方法,不會因為樣品本身的形狀限制產生楔形數據缺失。
本發明公開了地質勘探用取樣裝置及取樣方法。本發明涉及地質勘探領域。該一種地質勘探用取樣裝置,包括底座,所述底座的中部開設有通槽,所述通槽的內壁對稱固定連接有支撐板。這通過取樣機構和穩定機構配合使用,解決了現有部分地質勘探取樣裝置取樣效率低,現有部分取樣裝置取樣過程中穩定性差,和現有部分取樣裝置無法有效確定樣品位于土層中的深度位置。使用時通過啟動二號液壓伸縮桿帶動L型擋板上升,此時刮板通過壓縮彈簧抵壓向鉆套的外部移動,再通過電機帶動鉆桿旋轉,使當前土層中的泥土被刮進集土槽的內部進行收集,能夠高效的收集樣品,通過壓板下移帶動復位彈簧受壓,使復位彈簧底部的固定板穩定的抵壓在地面上。
本實用新型公開了一種無人機?地質雷達一體式地下物體探測裝置,包括無人機、雷達探測自動控制裝置、雷達主機、發射天線、接收天線和連接光纜。地質探測實施前,首先根據實際需要對飛行軌跡與運動姿態進行規劃,并將規劃數據輸入無人機的程序控制裝置;然后,根據探測任務選擇合適的發射天線和接收天線的頻率,并對雷達主機進行雷達信號的參數設置;在無人機飛行過程中,由雷達探測自動控制裝置中的運動傳感器檢測無人機達到穩定懸停條件后,內部定時器開始計時,當無人機穩定懸停時間達到3s時,通過收發控制器控制雷達主機進行一次地質探測;探測過程中無人機懸停時間為2s,之后無人機繼續按規劃航線飛行至下一懸停點,再繼續進行地質探測。
本實用新型提供了地質災害監測設備支撐固定架構,屬于地質災害監測設備技術領域。該地質災害監測設備支撐固定架構包括監測設備主體、安裝架組件和定位支撐組件。所述安裝架組件包括支撐柱、第一支撐板、第二支撐板、支撐桿和輔助固定件,所述監測設備主體安裝于所述支撐柱一側,且所述支撐柱底端固定連接于所述第一支撐板頂部。本實用新型驅動件帶動立桿轉動,立桿底端的鉆頭對土壤進行鉆探,使得第二支撐板底部的立桿全部鉆入地面底部,使得監測設備主體被穩固固定。而輔助固定件則是能夠起到輔助固定的作用,提升監測設備主體的支撐穩定性,即使監測設備在軟基地質區域也能夠被穩定支撐固定。
本申請涉及一種應用于城市復合型地質災害的監測系統,其包括地質數據采集裝置,用于采集指定地區的地形地貌航拍圖及地層剖面信息;氣象數據監測裝置,用于采集指定地區的城市全年氣象數據;土性參數數據采集裝置,用于采集并分析指定地區的土壤樣本參數數據;遠程通訊裝置,與地質數據采集裝置、氣象數據監測裝置及土性參數數據采集裝置連接,用于傳輸數據;數據存儲與管理裝置,與遠程通訊裝置連接,用于接收并存儲地形地貌航拍圖、地層剖面信息、城市全年氣象數據及土壤樣本參數數據。本申請具有方便地質數據的匯總以降低數據匯總的工作量從而便于數據整合和集中管理的效果。
本實用新型提供一種裝配式地質勘測平臺。所述裝配式地質勘測平臺包括勘測儀本體;底板,所述底板設置在所述勘測儀本體的下方;安裝箱,所述安裝箱固定安裝在所述底板的頂部;防護箱,所述防護箱固定安裝在所述安裝箱的頂部;兩個螺紋桿,兩個所述螺紋桿均轉動安裝在所述防護箱的底部內壁上,兩個所述螺紋桿的兩端均延伸至所述防護箱外;兩個皮帶輪,兩個所述皮帶輪分別固定套設在兩個所述螺紋桿上;皮帶,所述皮帶套設在兩個所述皮帶輪上。本實用新型提供的裝配式地質勘測平臺具有操作簡單,有效保護地質勘測設備,降低一定的經濟損失的優點。
本發明公開了一種礦區地質層檢測裝置,包括基架、設置在基架上并且朝下的超聲波發射器以及超聲波接收器,還相應地包括主控模塊、衛星定位模塊、儲存模塊、移動通訊模塊以及指揮監控中心,超聲波發射器以及超聲波接收器檢測地質縱向分布信息并輸入到主控模塊中,衛星定位模塊檢測位置信息輸入到主控模塊中,主控模塊處理可得出整個礦區的地質層信息,并將相關信息儲存在儲存模塊中,指揮監控中心通過移動通訊模塊與主控模塊無線模塊連接,本設計全過程由主控模塊處理,提高了工作效率,減輕工作人員負擔,同時相關數據均存儲在儲存模塊中,工作人員可以在指揮監控中心中通過移動通訊模塊進行調取查看,快捷方便。
本發明涉及固廢資源化利用技術領域,具體公開一種地質聚合物透水磚及其制備方法和應用。所述地質聚合物透水磚的制備方法包括:a、將膠凝材料和骨料攪拌混合,再加入激發劑,混合均勻,得到拌和漿料;b、將拌和漿料加入模具中擠壓成型,密封養護,得到成型樣品;c、將成型樣品干燥后,置于正辛基三乙氧基硅烷中超聲浸漬,取出烘干,得到地質聚合物透水磚。本發明制備方法得到的地質聚合物透水磚具有極佳的機械強度和透水、疏水性能,還實現了對多種水體污染物的高效率吸附,將該地質聚合物透水磚作為透水路面的鋪材料不僅能適應環境變化和應對雨水帶來的城市內澇、干旱等災害,還可顯著降低地下水土的污染程度。
本發明涉及一種基于E lman神經網絡模型的地質參數與盾構施工關鍵參數關聯性方法,主要包含:對地質參數進行預處理并建立基于環數的地質參數樣本數據庫;對采集的盾構施工關鍵參數進行預處理并建立基于環數的盾構施工關鍵參數樣本數據庫;分別以地質參數和盾構施工關鍵參數為輸入輸出參數,通過優選網絡結構和函數種類并探尋最小訓練誤差,確定關聯性模型輸入輸出參數,對數據歸一化預處理并通過函數優選縮小平均均方誤差MSE和多重相關系數R的值,建立以E lman神經網絡為基礎地質參數與盾構施工關鍵參數關聯性模型;為盾構掘進施工提供合理的施工關鍵參數建議值,給盾構主司機予以參考,提高隧道施工過程中風險預警能力和施工效率,為隧道盾構施工智能化掘進打下良好基礎。
本發明公開了一種海底地質災害評價方法及系統。該方法包括:獲取目標區域的地質資料及樣品實驗數據;基于地質資料及樣品實驗數據建立目標區域的仿真模型;基于有限元強度折減法對仿真模型進行分析,生成穩定性安全系數;基于穩定性安全系數評價生成目標區域的穩定性分析評價報告。在海洋地質災害中評價中能夠準確的表達地質模型的真實受力特性,且能夠準確的模擬海洋災害的變形過程及發生機制。
本實用新型涉及地質災害防治領域,提供一種地質災害自動化監測系統的供電裝置,用于穩定地為自動化監測設備供電。本實用新型提供的一種地質災害自動化監測系統的供電裝置,包括太陽能板、支架、控制器、輸出模塊,所述太陽能板設置在支架上,所述支架包括轉臺、支撐柱,所述轉臺同太陽能板連接,所述支撐柱同轉臺連接;所述太陽能板同控制器連接,所述控制器同輸出模塊連接,所述輸出模塊為監測系統提供恒定電壓。降低監測設備野外放電的施工難度及部署成本,為監測設備長期穩定工作提供保障。
本實用新型公開了一種新型地質勘查取樣裝置,包括收集箱和羅盤,所述收集箱的上方螺釘安裝有保護罩,且收集箱的左側粘接有橡膠墊,所述收集箱的上方左側鑲嵌有主軸,所述羅盤安裝在主軸的上表面,所述第一滑槽的中部設置有滑板,且滑板的表面螺釘安裝有第二繞線軸,所述連接管的右側焊接有抱箍,且抱箍的內部設置有支撐管,所述支撐管的外側焊接有安裝板,且安裝板的表面焊接有第二滑槽,所述調節管的上方焊接有提手。該新型地質勘查取樣裝置設置了作業刀,在使用的過程中配合著動力的傳遞結構設計,有效的使得使用者在支撐管下方末端就能帶動作業刀轉動,從而使得裝置能對高處的斷層進行地質勘查取樣作業,極大的提高了裝置的實用性。
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