本發明實施例公開了一種地質災害監測預警方法、裝置、計算機設備及存儲介質。該方法包括:基于傾斜攝影圖像,構建待測區域的三維實景模型;獲取所述待測區域的激光點云數據;根據所述三維實景模型和所述激光點云數據,確定所述待測區域的地貌形態;根據所述地貌形態,確定災害隱患區域;利用微震監測系統對所述災害隱患區域進行地下三維成像分析,得到所述災害隱患區域的地下結構形態;當所述地下結構形態的變化幅度超過預定幅度時,發出預警。本發明實現提高地質災害監測的準確性,并對地質災害進行預警的技術效果。
本發明公開了一種基于多地質參數約束的煤層氣富集區預測方法,確定研究區域,并對研究區域的地質特征進行分析確定巖層的巖性、物性特征與彈性參數;對研究區域的煤層氣富集區的地質要素進行預測;通過地質參數的約束,采用人工神經網絡方法建立煤層氣主要地質參數與煤層氣富集特性的非線性映射關系,即煤層氣富集區地質屬性判別模式,這種多地質參數共同約束下預測煤層氣富集區方法,通過多個互不相關的地質參數同時控制富集區的解的收斂方向,縮小了富集單元預測尺度來求取最優解,也避免單一參數預測的不確定性,提高了預測結果的準確度,解決了現有技術中單一地震屬性或參數預測煤層含氣性的方法多解性較強導致預測結果不準確的技術問題。
本發明公開了一種基于地質雷達的植被根系三維無損探測方法,網格化的植被根系探測利用地質雷達對植被根系進行掃描,獲取植被根系的地質雷達電磁波數據;對地質雷達電磁波數據進行三方面的預處理:按照網格化的探測方式后,標記每條探測線的相對位置;從預處理后地質雷達電磁波中提取攜帶植被根系的特征信息,并將根系特征與電磁波特征數據進行關聯分析,構建電磁波特征屬性與實測的植被根系特征量之間關系,反演植被根系三維分布特征。通過不同位置上的根系切片以及切片之間的關系,實現植被根系三維可視化的方法;通過對一棵植物進行不同時期的根系探測,獲取植被根系生長的生長過程與根系發育特征。
基于地質雷達及深度學習的隧道襯砌病害識別方法及系統,包括以下步驟:對隧道襯砌探地雷達數據進行預處理;預處理后的雷達數據作為待處理數據進行轉換,同時存儲;對轉換后的雷達數據信息進行分析處理,對特征數據進行抽取,進而對圖像數據進行分類和識別,自動檢測出隧道襯砌結構缺陷;本發明的基于地質雷達及深度學習的隧道襯砌檢測系統能夠根據不同處理目的,通過圖像預處理抑制各種隨機或有規律的干擾,最大限度的提高雷達圖像的分辨能力,通過提取地質雷達電磁回波的有效信息,解譯不同介質的回波特性。
本發明涉及屬于地質崩滑體監測技術,特別是基于三維激光掃描技術的崩滑體地質災害體監測方法,通過三維激光掃描儀將地質災害區按不同地貌地形特征劃分為孤立型、凸型、凹凸相間型,按不同掃描方式、不同距離監測的采樣和精簡點間距,提取點、線、面(體)的監測資料進行分析。根據變化規律,計算變化速率(水平和垂直)、位移變形量、位移合成矢量方向,對崩塌體的變化做出定量分析。
本實用新型公開了一種基于電子羅盤儀和GPS定位系統的地質錘,包括通過螺紋連接的錘頭部和手柄,手柄中分別設置有電子羅盤儀和GPS模塊,手柄上開設有USB接口,電子羅盤儀和GPS模塊均與MCU連接,MCU又連接有存儲器,存儲器與USB接口相連。本實用新型同時具備采樣、放大、照明、精準定位以及數據傳輸的功能;實現了使用單一的地質錘便可以進行地質體取樣探測,利用可伸縮尺進行一定量程內量測,集成傳統地質工具放大鏡觀測地質標本,在可拆卸手柄中植入電子羅盤,直接測出傾角,走向等來確定方位,另外還植入GPS模塊確保野外地質工作人員的安全以及完成了遠距離數據傳輸,光線不足時LED燈帶也是實現了照明的功能。
本實用新型涉及地質勘察技術領域,尤其涉及一種工程地質勘察用報警裝置,包括六角底座、固定插座和探測裝置,六角底座的外圍位置固定連接有固定插座,六角底座的頂端中心位置固定連接有主桿,主桿的底端位置設有探測裝置,主桿的左右兩側位置固定連接有伸縮架,主桿的頂端中間位置設有副桿,副桿的頂端左右兩側位置固定連接有支撐連接塊,支撐連接塊的頂端左右兩側位置固定連接有四個信號報警器。通過探測裝置和信號警報器連接一體化的設置解決了裝置需要長時間對地質內部震感、地質構造和地底孔洞進行檢測的問題,解放了人工,同時伸縮架和太陽能板的設置滿足了裝置的高度調節和持續性的長時間使用,對大工程地質勘察起到重要作用,實用性強。
本實用新型公開了一種水文地質孔施工用填礫料輸送管,涉及水文地質技術領域,具體為一種水文地質孔施工用填礫料輸送管,包括輸送管、連接柱、定位套和清砂裝置,所述輸送管的一側固定連接有連接柱,所述連接柱的頂部插接有第一轉動軸,所述連接柱通過第一轉動軸活動連接有定位套,所述清砂裝置設置于定位套的內部。該水文地質孔施工用填礫料輸送管,通過清砂裝置的設置,能夠將清砂轉頭伸入輸送管內,在清砂轉頭轉動時螺旋葉片先將積砂松動,矩形刮片再將輸送管內壁的散砂刮除,從而達到清砂的目的,通過定位套的設置,能夠對清砂裝置進行固定,通過第一轉動軸的設置,使得定位套能夠轉動,方便清砂裝置的使用。
本實用新型公開的屬于地質災害預警技術領域,具體為一種物聯網區塊鏈地質災害實時監控預警系統,包括電控箱、采集箱和連接箱,所述采集箱的側壁設置有地質環境采集端,所述采集箱的內腔設置有安裝板,所述電控箱的內腔設置有電池和物聯網區塊鏈電路板,所述物聯網區塊鏈電路板上集成嵌入式處理器和數據收發組件,所述地質環境采集端的輸出端與嵌入式處理器連接,所述嵌入式處理器與數據收發組件電性連接,所述電控箱的側壁上設置有上下對稱的卡框。通過物聯網區塊鏈方式,能夠對地質情況實時監測,效率較高,且檢測結果較為準確,能夠共享檢測信息;采集箱通過連接箱與電控箱的連接方式,方便拆裝,從而在對預警裝置移動時較為方便。
本實用新型公開了一種地質勘查用取樣裝置,包括支撐板、固定機構、支撐柱、升降機構和通孔,所述支撐板兩側的底端均設置有固定機構,所述支撐板的中心位置處設置有通孔,所述支撐板頂端的兩側均固定連接有支撐柱,且支撐柱的內部設置有升降機構,所述升降機構的頂端固定連接有緩沖機構,所述緩沖機構的內部依次設置有外殼、內腔、移動槽、鉸接塊以及彈簧,所述外殼一側的中心位置處設置有移動槽,所述外殼的內部設置有內腔,所述支撐板的上方設置有橫板。本實用新型不僅提高了該地質勘查用取樣裝置穩定性,實現了該地質勘查用取樣裝置具備減震效果,而且擴大了該地質勘查用取樣裝置取樣范圍。
本發明公開了一種基于地震干涉法的隧道超前地質預報方法及系統,方法包括如下步驟:獲取掌子面開挖爆破產生的地震波數據;基于多維反褶積地震干涉法對地震波數據進行處理并干涉成像,建立地震波特征數據庫;利用深度學習算法和圖像合成技術,構建整個隧道穿越山體地質信息的3D預測平面分布特征圖;對隧道未開挖部分及其穿越沿線周圍地質進行地質變化以及應力變化監測,得到隧道地質變化的4D預測平面分布特征圖;根據4D預測平面分布特征圖進行隧道超前地質預報。本發明具有傳輸距離超遠、效率高、準確率高、避免洞室空間限制等優點。
本發明提供了一種地質聚合物隧道阻燃涂料,以重量單位計,由以下原料組成:地質聚合物36~43份,聚氯乙烯11~16份,過氯乙烯18~28份,水鎂石纖維13~16份,氯化橡膠3~5份,羥甲基纖維素3~5份,脂肪醇磺酸鹽引氣劑0.03~0.05份,其中:所述的地質聚合物,以重量單位計,由以下原料組成:太白粉18份,高嶺土11份,鈣基膨潤土3份,氧化鈣5份,碳酸鈉11份,氧化鋁2份,硫酸鈉3份,石棉粉50份。本發明使用的地質聚合物粘結劑具有材料來源成本低,粘結強度高,耐火性能和耐久性優良的特點;本發明的隧道阻燃涂料具有耐火極限時間長,粘接強度高,耐凍融性能優良的特性,是一種性能良好的隧道阻燃涂料。
本發明涉及一種用于優化電法勘探反演的多維地質背景模型構建方法。本發明對地層進行電性分層,構建鉆孔處的具有層電阻率、層厚度以及層界面參數的縱向地質背景模型;以電法勘探測區內鉆孔及鄰近鉆孔坐標位置為基點,劃分地質背景模型網格單元;以未知點和周圍基點的距離計算各向權重系數,從而達到求取各未知點處的層電阻率、層厚度、層界面等參數,建立對應地質背景模型,形成具有表現沉積地層連續變化特征的單點集合、網格單元集合和整個測區的地質背景模型。
本實用新型涉及地質設備技術領域,更具體地說是一種兩用式地質錘,砍刀包括手柄、刀刃、外螺紋Ⅰ和外護套,刀刃固定連接在手柄的頂端,手柄上端的外表上設置有外螺紋Ⅰ,手柄的外壁上套裝有外護套。地質錘本體包括連接筒柄、錘頭、平嘴頭、外螺紋Ⅱ、彈性釘按鈕和螺母,錘頭設置在平嘴頭的左側,連接筒柄固定連接在錘頭的底部,連接筒柄底部的外表面設置有外螺紋Ⅱ,連接筒柄下端的外壁上連接有彈性釘按鈕,螺母套裝在連接筒柄上??车杜c地質錘本體組合后,地質錘本體套裝在連接筒柄套裝在砍刀的刀刃的外部,外螺紋Ⅰ與外螺紋Ⅱ相對接,螺母套裝在外螺紋Ⅰ和外螺紋Ⅱ上。即可用作地質錘,也可用作砍刀,為地質勘查工作的進行提供方便。
本發明屬于地質聚合物技術領域,涉及一種三周期極小曲面結構地質聚合物的制備方法,包括如下步驟:S1、將硅砂、偏硅酸鈉粉末和鋁硅酸鹽粉末球磨混合,真空干燥后,得到粉末原料;S2、將水和表面活性劑攪拌均勻,得到噴射溶液;S3、建立三周期極小曲面模型,選用三周期極小曲面為skeletal曲面;S4、3DP打印地質聚合物初胚;S5、地質聚合物初胚后處理,得到三周期極小曲面結構地質聚合物。噴射液為pH中性,不會腐蝕打印頭,提高了打印頭的壽命;材料中不含PVA等噴射溶液,PVA為3類致癌物質,如用于污水處理可能導致二次污染;建立了三周期極小曲面模型,使生成的地質聚合物具有宏觀的孔結構,更利于吸附。
本申請涉及一種樁底地質缺陷檢測設備及其檢測工藝,涉及樁底地質檢測的領域,其包括支撐架、升降座、驅動組件、超聲波發生器以及超聲波接收器,所述升降座與所述支撐架縱向滑動連接,所述驅動組件用于驅動所述升降座滑動,所述升降座設有多個,所述超聲波發生器與任一所述升降座連接,所述超聲波接收器與另一所述升降座連接;作業時,在地基由上至下依次鉆設樁孔和檢測孔,再將超聲波發生器和超聲波接收器在不同的檢測孔內上下活動,由超聲波發生器向超聲波接收器發射超聲波,最后分析超聲波接收器接收到超聲波的時間,即可得到樁底地質的具體情況。本申請具有提高樁底地質檢測的精確度的效果。
本發明為一種工程地質剖面圖多維度繪制方法,其克服了現有技術中存在的地質剖面圖繪制不規范,數字化應用程度低的問題,為開展自動化設計提供數據基礎,達到地質剖面數字化交付目的,極大提高了工程設計效率。包括以下步驟:步驟001、鉆孔數據預處理;步驟002、繪制地層時代地質塊A;步驟003、繪制地層時代成因地質塊B;步驟004、繪制地層時代成因巖性地質塊C;步驟005、繪制地層時代成因巖性狀態地質塊D;步驟006、地質剖面圖結構樹管理;步驟007、地質剖面后處理;步驟008、輸出地質塊A、B、C、D四種類型數據接口。
一種在油氣田開發中后期以油氣田儲層作為CO2封存體的封蓋能力評估方法??紤]到背景技術中的不足之處和存在問題,在對封存體進行深入地質研究基礎上,綜合儲層、蓋層的差異性,建立地質評價標志系列,并與測井響應特征相對應,從而在油田展布范圍內解決CO2封存評價中的上述問題。本發明提出了一種基于地質評價標志與測井響應特征評價CO2地質封存體的方法,所涉及的技術方法主要包括:(1)研究地質封存體的儲層和蓋層的各種地質評價標志參數;(2)建立地質評價標志與測井響應特征的對應關系;(3)分析儲層、蓋層在巖性、物性上的主要差別及其成因;(4)建立評價某油田CO2地質封存體的技術標準和技術方法。
本發明公開了一種基于視頻監控圖像的采煤工作面地質編錄方法,該方法采用云臺攝像機采集工作面圖像,并采用圖像識別與分割算法提取圖像中的地質信息,結合回采高度數據,對采煤工作面進行地質編錄,為構建高精度工作面煤層模型提供動態數據。本發明無需地質測量人員下井即可對采煤工作面進行地質編錄,不干擾正常采煤作業,充分利用智能開采工作面現有設施,成本投入小。
本發明公開了一種用于油水分離的低成本硅錳渣基地質聚合物膜的制備方法及應用。其制備方法是將硅錳渣、氫氧化鈉、水放入攪拌裝置中,劇烈攪拌獲得均勻的漿體,通過浸涂使其填充并覆蓋于不銹鋼篩網的孔隙和表面上,經熱養護得到具有超親水/水下超疏油特性的硅錳渣基地質聚合物膜,其中,水與硅錳渣的質量比為0.5?0.9,H2O/Na為5:2。與傳統的無機陶瓷油水分離膜法相比,具有工藝簡單,合成溫度低,大大降低了無機油水分離膜的制備成本,此外,以不銹鋼篩網為基體的地質聚合物膜很好的改善了地質聚合物韌性差的問題。且所制的硅錳渣地質聚合物膜用于油水分離時,其兼具高通量與高分離效率的特點,具有潛在的應用前景。
本發明公開了一種有機纖維增強的無機地質聚合物復合膠凝材料及其制備方法,是在磷渣中加入聚丙烯束狀單絲纖維和硅酸鈉,在硅酸鈉的激發下生成。聚丙烯束狀單絲纖維和硅酸鈉的加入量分別以磷渣的質量為基礎,聚丙烯束狀單絲纖維的加入量為磷渣質量的0.024%~0.06%;硅酸鈉的加入量為磷渣質量的13%。其制法是在室溫下將配方量的聚丙烯束狀單絲纖維分散于磷渣中,然后置入雙轉雙速凈漿攪拌機中進行攪拌,將硅酸鈉水溶液加入拌和,水渣比為0.29,攪拌形成混合均勻的漿體;成型,放入標準養護箱養護,然后檢測其抗壓強度和抗折強度。該復合膠凝材料28天齡期的最高抗折強度比磷渣基地質聚合物提高1.6MPA;28D的最高抗壓強度比磷渣地質聚合物增加了28.4MPA。
本發明涉及一種基于等值線的三維地質構造圖的重建系統?;诘戎稻€的三維地質構造圖的重建系統是實現石油天然氣勘探開發過程中的鉆井工程、隨鉆地質數據采集和發現、試油試氣作業工程、石油天然氣資源評價及開采而研發的工程監控、生產運行管理、數據信息管理、數據分析、工程地質研究與應用的三維可視化的基礎。本發明包括建模模塊、配置模塊、三維可視化模塊,三者依次連接。本發明用于石油天然氣鉆井全過程以及石油天然氣開采過程中地質工程數據的采集、處理,并通過了良好的人機交互環境整合專家經驗,面對石油天然氣勘探開發區域實現歷史數據、經驗、成果與實時數據構成的立體性研究和多方專家能夠參與的多視角分析、解釋和評價油田。
本發明公開了一種自適應遙感地質巖性信息增強方法和終端,對多光譜遙感影像進行預處理,得到正射融合多光譜遙感影像,剔除掉干擾因素像元,得到基巖遙感像元光譜集,對像元光譜集進行聚類分析,建立各光譜地質單元光譜子集,基于各光譜地質單元光譜子集建立線性判別分析模型,計算光譜轉換矩陣,利用光譜轉換矩陣對多波段遙感影像進行降維處理,再進行彩色合成,得到增強遙感影像。本申請引入譜聚類和線性判別分析技術,提出一種基于機器統計學習的、不依賴于先驗知識的自適應遙感地質巖性信息增強方法,在線性變化范疇內獲得遙感地質巖性信息增強的最優化光譜投影轉換方案,實現從整體上進行遙感地質巖性信息增強的目的。
本實用新型公開了一種水工環地質樣品分離裝置,包括鉆頭、采樣管道、抽樣動力組件、存樣箱、安裝架、導料管、第一分離腔、驅動電機、攪拌軸、過濾網組、第二分離腔、吹風機、出料篩網、出樣管、支架以及固定栓,首先利用采樣管道進行地質樣品的初采樣,通過第一分離腔、第二分離腔依次進行地質樣品中混入的石塊、植物殘體等雜質的分離。本實用新型依次通過過濾、風吹可分離提純地質樣品,具有純度高、速度快的分離作業效果,有效保證地質樣品無雜,有利于進行下一步樣品的檢測分析,提高數據檢測分析的精確度。
本發明涉及利用二維地質縱斷面自動識別地層信息的方法,所述方法通過將地質縱斷面轉換成圖像,再利用圖像識別技術自動識別封閉多邊形和地層編號,從而獲取地質縱斷面圖中任意區域的地質信息,再結合地層編號參數表,最后輸出與地質縱斷面一致的數據接口。本發明為設計專業提供與地質縱斷面相匹配的地質數據,提高協同工作效率,達到更好服務下游專業的目的,極大提高了下游專業的設計生產效率。
本實用新型公開了一種地質勘查用輪式山地鉆機,涉及輪式山地鉆機技術領域,具體為一種地質勘查用輪式山地鉆機,包括底板,所述底板的頂部開設有空腔,所述空腔的內部通過軸桿轉動連接有支撐板,所述空腔的內底壁安裝有雙軸電機,所述雙軸電機的輸出端均安裝有螺紋桿,所述螺紋桿的外部傳動連接有移動塊,所述移動塊通過軸桿轉動連接有支桿。該地質勘查用輪式山地鉆機,通過支撐板、雙軸電機、螺紋桿、移動塊、支桿、配合塊、凸型滑塊和水平儀的設置,使該地質勘查用輪式山地鉆機具備了方便調節水平度,方便使鉆機豎直鉆孔勘查,避免損壞鉆機,提高鉆機的勘查的穩定性,達到提高勘查的精度的目的。
本發明涉及一種基于機器學習的地質災害危險性評價方法,包括,步驟S1,對待評價地區進行選擇并獲取地質災害危險性評價因子;步驟S2,對待評價地區的各地質災害危險性評價因子數據進行預處理;步驟S3,選擇歷史地質災害點作為正樣本,確定正樣本的緩沖區,在緩沖區外選取負樣本,構建樣本集;步驟S4,選用多種算法進行建模,根據各模型性能的評價指數選取訓練模型;步驟S5,對待評價地區進行預測,制定預測的成功率曲線,根據成功率曲線的斜率對待檢測地區進行評價。本發明通過對正樣本進行統計分析確定空間分布,保障了負樣本的取樣空間范圍,通過多個模型多指標評價選取預測模型,提高了地質災害危險性評價的準確性。
本發明提供一種原位負載X型沸石多孔地質聚合物、制備方法及應用,該方法采用飽和蒸氣養護法,將X型沸石原位負載于多孔地質聚合物孔壁上,得到原位負載X型沸石多孔地質聚合物;的多孔地質聚合物通過混合漿料制得;的混合漿料的原料組分包括粉煤灰、氫氧化鈉、水玻璃、水和起泡劑;起泡劑以質量百分比計,由20%~30%的十二烷基苯磺酸鈉與70%~80%的雙氧水復配制得。原位負載X型沸石多孔地質聚合物材料表現出從微觀到宏觀的多梯度孔隙和多裂紋分布,大大提高了材料的傳質系數并可將其應用于固定床以捕集煙氣中的二氧化碳,本發明的聚合物材料具有相當優異的穩定性和可重復性,且可以在使用后直接回收利用,從而實現了“以廢治廢”的理念。
本申請提供了一種地質災害風險識別方法,確定出目標識別區域中的所有危險坡段區域,危險坡段區域為目標識別區域中高陡黃土斜坡上的承災體的所在區域;針對確定出的每個危險坡段區域,根據該危險坡段區域的致災影響因子,確定該危險坡段區域的危險等級;針對確定出的每個危險坡段區域,根據該危險坡段區域的承災體因子,確定該危險坡段區域的危害等級;針對確定出的每個危險坡段區域,根據該危險坡段區域的危害等級和危險等級,確定該危險坡段區域的地質災害風險等級。更準確進行地質災害風險識別,以有針對性地進行地質災害風險防控。
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