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。
本發明公開了一種鉆孔內側向地質勘探測試裝置及測試方法,地質勘探測試裝置包括地質勘探主體、側向探頭、壓力傳感器、支撐板及受力板,側向探頭對稱設置在地質勘探主體內,側向探頭通過地質勘探主體驅動側向展開和縮回,支撐板和受力板平行設置,支撐板安裝在側向探頭中與地質勘探主體底部鉸接的桿件上,與桿件的受力面平行,壓力傳感器安裝在支撐板和受力板之間,與外部數據采集儀電性連接,支撐板和受力板之間密封安裝連接。該地質勘探測試裝置能夠直接獲取不同巖土層的側向貫入阻力,利用該測試裝置的測試方法能夠與多種現有參數建立聯系,并推導出相應的計算公式,能為樁基的設計提供有效的數據支撐,進一步確保樁基的承載力滿足設計要求。
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。
本發明公開了一種基于4G網絡的電阻率法地質災害實時檢測裝置,包括室內單元和室外單元,其特征在于:所述室內單元包括數據接收處理電腦主機和與其連接的第一4G數據通信模塊;所述室外單元包括依次連接的基于4G網絡的電阻率法地質災害實時檢測裝置、多路電極轉換器和若干個電極,所述基于4G網絡的電阻率法地質災害實時檢測裝置包括依次連接的第二4G數據通信模塊和第一核心處理器;所述第一4G數據模塊和所述第二4G數據通信模塊通信連接。本發明通過4G網絡實現了數據的實時采集、傳輸與處理,使用戶第一時間了解到所監測地質目標的電性信息變化情況,對災害的預判起到了實時數據支撐的作用。
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。
本發明公開了一種地質樣品微結構的電子顯微三維重構表征方法,涉及地質行業檢測技術領域,包括以下步驟:a1、首先制備電子束可穿透厚度的樣品;a2、將制備的樣品放入透射電鏡中,并在不同傾轉角度下拍攝一系列透射電鏡二維圖像;a3、在獲得一系列透射電鏡二維圖像后,通過計算機軟件將系列二維圖像重構出三維圖像。本發明公開的地質樣品微結構的電子顯微三維重構表征方法能夠在已有的透射電鏡中實現,且分辨率可達納米至原子尺度,進而使得該方法具有空間分辨率高、實施成本低、可操作性和重復性強以及技術可靠性高等特點,從而解決了現有地質樣品三維重構技術的測試成本昂貴、制樣過程復雜,且測試過程會消耗樣品本身的問題。
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。
本發明公開了一種同時用于巖爆和不良地質實時預報的系統,包括用于安裝在圍巖中捕捉地震波震動信號的震動傳感器、通過線纜與震動傳感器連接并將震動傳感器產生的電信號轉換為數字信號同時進行儲存的數據采集模塊和用于對數據采集模塊傳輸來的數據進行處理和分析的分析模塊;分析模塊根據相應的分析結果和閾值分別對巖爆風險和不良地質體進行評估;還公開了一種同時用于巖爆和不良地質實時預報的方法。本發明實現了巖爆預測與超前地質預報的融合,降低探測成本,提高探測效率。
本發明公開了一種遭遇溶洞不良地質段的TBM掘進施工方法,采用三維地震波、激發極化、超前地質鉆孔物探與超前鉆探長短結合的方式進行超前地質預報,探明TBM施工前方圍巖地質特征;通過掌子面玻璃纖維錨桿注漿加固、拱部超前徑向超深孔加固和隧底超前管橋施工相結合的超前預加固手段,有效加固TBM掌子面前方范圍圍巖,保障TBM順利穩定推進;并通過針對性的初期支護加強、加固措施,同時初支后加強監控量測,保證TBM掘進期間初支體系結構的長期穩定和施工安全,旨在解決TBM在溶洞不良地段施工難度大、容易出現圍巖失穩垮塌造成TBM卡機、栽機的技術問題。
本發明公開了一種基于BIM三維地質隧道模型切片分析系統及方法,屬于BIM三維地質模型技術領域,包括與軌道交通工程三維地質建模系統進行數據交互的隧道模型切片模塊和切片模型分析模塊,隧道模型切片模塊以三維里程樁號標線為軸線,按照設定間距對隧道地質體模型進行切片;切片模型分析模塊用于對切片模型中各種內容所占比例進行分析;隧道模型切片模塊包括:拾取模塊、參數模塊、計算模塊和模型存儲模塊;切片模型分析模塊包括:統計模塊、分析模塊、模型存儲模塊和導出模塊。本發明將三維地質模型和隧道模型的進行有機結合,可針對性地分析開挖地段的地質情況,并批量對斷面進行切片分析從而為施工設計提供數據計算依據。
本發明公開了一種基于星空地一體化技術的地質災害普查方法。本發明將衛星數據與航拍影像融合應用到地質災害早期的識別中,提高了普查的效率和識別的準確性。該發明包括以下步驟:步驟一:基于insar技術進行大范圍區域的形變普查,篩選出潛在地質災害的大致區域。步驟二:對篩選出來的潛在的地質災害區域的光學影像進行目視解譯,對其地貌特征和裂縫進行識別,圈定出災害區域的準確范圍。步驟三:基于機載LiDAR技術獲取地面點云數據,判斷災害的類型和影響范圍,識別出隱蔽性較強的地質災害隱患。步驟四:對出現較為明顯地質災害早期特征的區域進行現場核查和人工巡查,根據現場情況制定災害預防方案和反饋機制。
軟土砂礫倒卡式自控離合長筒工程地質取樣器,屬于擊入式工程地質取樣器的新設計。它通過自動控制離合器裝置在取樣過程中對倒裝卡簧的開閉實現有效的自動控制,使卡簧在貫入過程中完全張開,不抓擦土樣,在取樣結束提鉆時自動強力關閉,杜絕漏樣,達到非擾動精細分層全孔連續長筒原狀取樣的技術要求,可取軟土到中粗以上原狀砂礫樣,可海陸通用,是工程地質勘探、基礎工程、水利水電勘察、地震工程、近海及海灣工程以及土動、靜力學研究、沉積相研究等必需的取土工具。
本發明實施例提供了一種遠程萬向地質羅盤及設備。其中,所述系統包括:電子羅盤,與射頻通訊模塊連接,用于獲取方位信息;萬向支架,所述萬向支架的每個轉軸均配有角度傳感器,用于計算測量的地質界面與水平面之間的角度;射頻通訊模塊,與處理器模塊連接,用于向處理器模塊發送電子羅盤的方向信息及角度傳感器的角度改變信息;紅外測距模塊,用于確定非接觸地質界面與所述電子羅盤之間的距離和空間關系,換算出非接觸地質界面與水平面間的角度。本發明實施例提供的遠程萬向地質羅盤及設備,可以對遠程地質界面產狀地形進行測量,并且能夠避免手工置水平,顯著提高了工作效率。
本發明公開了一種不良地質條件下TBM施工方法,包括下列步驟:地質預報與判識、TBM機載地質預報、超前處置措施、TBM掘進、初期支護、鋼管片支護區域施作噴射混凝土,其中超前處置措施包括強烈巖爆段超前處置措施、節理密集帶超前處置措施。本發明解決了TBM在不良地質,尤其是在強烈巖爆段和節理密集帶因初期支護結構不能及時、快速形成支護能力,容易造成的巖塊破壞支護結構、砸壞設備、威脅施工人員、設備安全、降低施工效率的問題。使TBM在不良地質段掘進時,不良地質體剛露出護盾后就可以得到及時且足夠的支護,提高TBM施工的安全性。
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。
本發明公開了一種基于LoRa自組網技術的地質災害監測方法及系統,所述方法包括以下步驟:通過各監測站的監測模塊采集地質災害信息;將所述監測模塊按照其所屬的監測站的分布位置的不同組成若干自組網;每一所述自組網包括網關和若干網絡節點,所述若干網絡節點均和所述網關通信連接;將所述若干網絡節點對應的地質災害信息發送至網關,以使所述網關匯總其所屬的自組網對應的地質災害信息并將匯總的地質災害信息發送至預警云平臺。本發明通過自組網的模式,將常規模式下每個監測點獨自采集獨自上傳的方式,改為區域性的自組網,節省了監測成本;同時,解決了某些監測點信號較差無法上傳數據的問題。
本實用新型公開了一種隧道地質雷達探測單人托架,包括托架主體、支撐架、背帶、腰帶以及天線緊固帶;托架主體包括鋼制托架和托架外包裹層,所述鋼制托架設在托架外包裹層內;支撐架用于支撐地質雷達天線,所述支撐架固定在鋼制托架的下部上;背帶和腰帶用于固定在人體上,所述背帶和腰帶均設在鋼制托架后部上;天線緊固帶用于固定地質雷達天線,所述天線緊固帶設在鋼制托架的前部上。該隧道地質雷達探測單人托架結構設計合理,通過鋼制托架固定雷達天線,探測人員通過背帶和腰帶托起雷達天線,實現單人探測的目的,確保地質雷達天線緊貼隧道掌子面移動,操作簡便。
本實用新型公開了一種野外地質勘探用多功能勘探錘,包括錘頭,錘頭上活動安裝有桿狀手柄,桿狀手柄遠離錘頭的一端設有空腔,空腔內固定設有若干個隔板,隔板將空腔內部分隔成若干個存放腔,桿狀手柄遠離錘頭的一端外壁設有螺紋部,螺紋部上螺紋連接有堵蓋,堵蓋的端部固定安裝有指南針,桿狀手柄靠近錘頭的一端外壁依次設有若干個樣品放置孔,樣品放置孔內螺紋插接有封堵塊,利用隔板隔成的若干個存放腔,能為地質工作人員提供小型物件的存儲空間,便于地質工作人員攜帶,避免丟失,指南針,與勘探錘結合在一起,能為地質工作人員指引方向,提高了地質工作人員野外工作的效率,為一種多功能勘探錘。
本實用新型公開了一種地質勘察用傾角測量裝置,包括固定底座和頂板,固定底座頂部的兩端均固定安裝有高度柱,兩個高度柱的頂部分別固定安裝在頂板底端的兩側,兩個高度柱的中部均滑動連接有升降塊,兩個升降塊之間固定安裝有位移板,頂板底端的中部固定安裝有氣缸,氣缸的活動端與位移板的頂部固定連接,本實用新型一種地質勘察用傾角測量裝置,氣缸帶動位移板下降,使測量機構到達測量位置高度,通過若干個刻度線便于使用者了解測量角度的水平高度,使用者轉動角度尺對同一高度不同方向的地質進行角度測量,完成地質勘察的傾角測量,刻度尺對兩處測量角度位置進行長度測量,操作簡單,測量方便,減少工作人員工作量,提高測量效率。
本實用新型屬于地質勘探設備技術領域,尤其是一種地質勘探測試裝置,包括測試探頭,測試探頭的上端設置有導線,測試探頭的表面安裝有防護裝置,通過防護裝置對測試探頭的表面進行保護。該地質勘探測試裝置,通過設置防護裝置中防護套包裹測試探頭的上端表面,并在測試探頭的上端表面和防護套間填入海綿墊進行減震,進而對測試探頭進行防沖擊保護的同時,利用向海綿墊內填入潤滑油,使得當活動環受到外界擠壓時,活動環向內擠壓海綿墊的同時,對橡膠墊環進行拉伸,出油孔擴張,海綿內擠出的潤滑油通過出油孔露出,進而對受擠壓活動環的表面進行潤滑,從而使得具有便于對地質勘探測試裝置進行保護的同時便于地質勘探測試裝置使用的特點。
本實用新型公開了一種工程地質勘察取樣裝置,包括支架、聯軸器和輸水管,所述支架的右端設置有立柱,所述立柱與所述支架固定連接,所述立柱的頂端設置有滑軌,所述滑軌與所述立柱滑動連接,所述滑軌的后方設置有手柄,所述手柄與所述滑軌轉動連接,通過在該裝置配裝了兩組探桿,通過雙組探桿同時對地質進行鉆洞探取地質樣本,提高了該裝置的工作效率,并且在該探桿的鉆頭外側配裝了硬質合金,通過硬質合金了降低鉆頭的磨損,并且可有效的對硬質巖層進行鉆取,確保了該裝置的工作效率,通過推柄滑塊可有效快速的將取樣管中的地質樣本取出,省時省力,并且保證了地質樣本的完整性,為用戶使用帶來了便利。
本實用新型公開了一種基于地質勘測的金屬切削刀具,包括握把,所述握把的四周外表面設置有防滑布料,且防滑布料的上方設置有帶孔,所述握把的下端外表面固定連接有刀身,且握把的下端外表面活動連接有刀鞘,且刀鞘的下端內表面固定安裝有紫外線滅菌器,所述刀身的前端外表面設置有存土凹槽與刻度線,所述刀身的前端外表面設置有刻度線數值。本實用新型所述的一種基于地質勘測的金屬切削刀具,設有刻度線、刻度線數值、存土凹槽與紫外線滅菌器,能夠在勘測地質時測量到地質土壤位于地表下的深度,還可以利用存土凹槽將地質土壤帶出,在利用完后通過設置的紫外線滅菌器殺滅刀身上殘留的細菌,帶來更好的使用前景。
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