本發明公開了一種石油地質勘探鉆桿裝置,其結構包括鉆桿裝置、勘探頭部、外加固桿、底座、地質勘探機體、連接框、固定桿、上固定架、搖桿,所述地質勘探機體底部與底座頂部固定連接,所述地質勘探機體頂部設有上固定架,所述連接框排列成長方形固定于固定架前側,所述固定桿之間相互平行且貫穿連接框連接到地質勘探機體頂側內部,所述上固定架右側與勘探頭部左側采用機械連接,本發明一種石油地質勘探鉆桿裝置,能夠通過電機傳動快速進行上升下降,同時由電機提供穩定的輸出動力,能夠減少外界的干擾程度,能夠保證設備工作的穩定性,同時通過聯軸器降低受到的沖擊力。
本發明公開了一種炭基生物地質催化材料固定鎘協同減排甲烷效果的預測方法、計算機裝置及存儲介質,炭基生物地質催化材料固定鎘協同減排甲烷效果的預測方法包括獲取訓練數據集和驗證數據集,搭建基于軟參數共享機制的多任務神經網絡,將訓練數據集輸入至多任務神經網絡進行訓練,將驗證數據集輸入至多任務神經網絡進行結果預測,獲取多任務神經網絡輸出的鎘鈍化率和甲烷減排率協同預測結果等步驟。本發明可以同時預測炭基生物地質催化材料鈍化鎘和減排甲烷的效率,無計算化學基礎的研究人員也可方便使用,大大減少了人力物力的浪費,對炭基生物地質催化材料修復重金屬污染土壤并減少溫室氣體排放具有重要意義。本發明廣泛應用于機器學習技術領域。
本發明公開了一種隧道襯砌質量檢測的專用地質雷達掃查架設計方法,包括根據載具底端至法蘭中心的距離及載具高度計算底座高度;根據隧道襯砌傾角設計法蘭螺栓孔傾角組;根據隧道模型襯砌各檢測點高度、地質雷達高度設計彈簧自由長度;根據隧道模型幾何關系計算法蘭半徑;根據隧道模型襯砌各檢測點高度,計算得檢測各點時掃查架底座與隧道截面中軸線距離。本方法根據隧道襯砌模型,只需采集拱頂及邊墻位置拱角、拱頂高度、彈簧勁度系數等參數即可實現地質雷達檢測時緊貼襯砌表面,免去地質雷達的人工托舉,保證襯砌質量檢測精度。
本發明公開了一種地質災害監測系統,包括監測站點、平臺服務器及用戶端;監測站點將監測數據上傳至平臺服務器;平臺服務器對各個監測站點上傳的監測數據進行集中解算、過濾統計并生成預警信息;各個用戶端接收平臺服務器上傳的與其監測站點對應的解算數據及預警信息。本發明還公開了一種地質災害監測方法。本發明能夠實現對各地的地質災害監測項目進行統一管理與解算,提高技術服務提供方的工作效率并減少其人工維護成本,同時減少用戶方的設備成本和人工成本,為各方提供更有效、更經濟、更便捷的地質災害監測服務。
本實用新型涉及一種地質勘探設備及其托架結構,地質勘探設備包括托架結構和地質雷達,地質雷達放置在托架結構上。托架結構包括防護件和主板,防護件的一側面上開設有連接孔,防護件上與連接孔相鄰的另一側面用于抵觸地面;主板用于放置地質雷達,主板的側邊上形成有連接凸起,連接凸起能夠穿設在連接孔內,以使防護件能夠連接在主板上,且主板能夠和地面間隔。將主板和防護件通過連接孔和連接凸起插接配合連接,有利于提高勘探工作效率,保證了托架結構的使用便捷性和實用性。主板能夠和地面懸空間隔,避免了主板和地面之間的摩擦。避免地質雷達和地面接觸,保護了地質雷達的天線。進一步提高了托架結構在使用過程中的便捷性和安全性。
本發明涉及基樁施工質量檢測和地質探測技術,關系到基樁實際使用效果的綜合測試,其特征在于在基樁頂面上敲擊產生沿樁身向下傳播的縱波,通過在聲測管中檢測縱波的到達時間差,準確測定基樁的縱波波速和樁長,判定樁身混凝土質量;在鄰樁的管道或地質鉆孔中實測縱波沿被敲擊樁身向下并從樁側土傳播的到達時間差,測定基樁長度、樁身質量及擴孔程度;并能測量地質土層的波速、判斷樁周地質土層的狀況,分析基樁入巖情況。本發明可在既有的低應變、超聲波等檢測設備基礎上,外配或嵌入信號處理器,實現一種新的基樁質量無損檢測和地質探測的技術,也是經濟、現成的樁基無損檢測輔助驗證方法,能顯著提高樁基質量判定的準確性和服務水平。
本發明公開了一種用于地質災害生命周期跟蹤與動態防治方法、設備和系統,屬于圖像識別和地質災害監測領域。通過對比地質災害區域的初始圖像和當前圖像,實現對地質災害區域的監控,從而實現了對地質災害的預防,減小或避免群眾生命以及財產安全的損失。通過周期性地輸出地質災害監測結果,實現了對地質災害區域的實時監控,不僅實現了對地質災害的預防,減小或避免群眾生命以及財產安全的損失,還進一步提高了地質災害預防的時效性。通過對地質災害可能性較大的區域進行監控,不僅實現了對地質災害的預防,減小或避免群眾生命以及財產安全的損失,還進一步提高了地質災害預防的準確性。
本發明涉及一種地質雷達結合高速線陣相機的隧道襯砌裂縫掃描檢測方法和系統。該方法包括:地質雷達檢測步驟;相機掃描觸發步驟;數據緩存步驟;圖像分析步驟。本發明通過在探測車的前部采用地質雷達探測方案進行預測試,實時對探測數據進行分析,滿足了高速行進中探測的要求,并排除了管線等遮擋物對測試的干擾。在探測車后部采用高速線陣相機檢測方案,只對前面地質雷達判定疑似裂縫的區域進行拍攝,這樣不需要長時間連續拍攝,能短時間獲得高清晰的圖像,總體數據量和數據帶寬需求不大,后續需要處理的圖像數據也大大減少。
本發明公開了一種隧道不良地質圍巖綜合探治施工方法,首先通過綜合超前探測技術,初步為確定大型或特大型不良地質體后,將其視為“黑匣子”區域,并詳細探明掌子面前方約30m范圍工程地質情況,對此范圍進行預加固,形成“超前人造圍巖”,然后掘進開挖,過程中通過補探查明探測盲區及檢測預加固效果;為了確保掌子面作用安全,掌子面前方務必預留8~10m超前人造圍巖作為進行下一循環探治施工的預留安全巖盤。本發明適用于大型~特大規模不良地質隧道施工,在安全風險高隧道中施工時,能夠堅持做到“不探明不開挖,探明關鍵部位,加固關鍵部位”,保證隧道施工安全和質量,在大型~特大規模不良地質隧道施工中具有較大的推廣價值。
本發明公開了一種耕地質量評價指標關聯性的檢核方法及系統,其中,所述方法包括:獲取某區域耕地質量評價數據;對所述耕地質量評價數據按照評價指標?指標取值進行數據表示統一化處理,獲取統一化后的耕地質量評價數據;基于FP?Growth算法對所述統一化后的耕地質量評價數據進行關聯性分析,獲取強關聯規則列表;對所述強關聯規則列表進行檢核規則生成處理,獲取檢核規則列表,對該區域的新增耕地質量評價數據進行檢核,發現并去除其中的異常數據。在本發明,可以發現并去除不滿足耕地質量評價指標取值關聯性的異常數據,提高耕地質量評價數據的質量,為耕地質量評價的科學性、準確性提供基礎。
本發明適用水文地質參數計算技術領域,提供了一種水文地質參數估計方法、裝置、設備和存儲介質,通過對已有的地下水位觀測資料進行頻譜分析,并結合水文地質參數建立近河含水層水位對補給源響應的傳遞函數理論模型,由含水層水位響應的傳遞函數理論模型對監測到的實測水位響應頻譜特征擬合配線獲得含水層水文地質參數,本發明方法解決了現場試驗方法存在人為干擾和成本較高無法實現連續監測的問題,同時避免了觀測場地環境因素的限制,充分利用已有資料即可實現對近河含水層水文地質參數的估算,且本發明操作簡單,易于實際應用,為近河含水層水文地質參數的確定提供了一種新的方法和思路。
本發明實施例公開了一種基于城市綠地質量?價格模型的價值評估方法及裝置,通過獲取目標綠地的綠地質量指標的質量指標參數以及綠地資源資產核算指標的資源資產核算指標參數,根據所述質量指標參數評估所述目標綠地的綠地質量價值;根據所述資源資產核算指標參數評估所述目標綠地的綠地資源資產價值,根據所述綠地質量價值和所述綠地資源資產價值確定所述綠地的總價值,如此,通過界定城市綠地資源范疇及城市綠地資源資產核算指標,可以解決城市綠地質量價值和城市綠地資源資產核算的關鍵技術問題。
本發明提供一種放射性蒸殘液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、復合礦物激發劑、吸附劑混合均勻制備地質水泥,然后將地質水泥與濃縮廢液在攪拌鍋內攪拌7min,移至模具內養護。使用本發明方法固化放射性蒸殘液時,蒸殘液干鹽含量高達345g/L,固化體中蒸殘液包容量達到80%,凝結時間可調,終凝時間〈24h,并且保證適當的初凝時間進行固化操作。經28d養護后,固化體各項指標均優于《國家低、中水平放射性廢物固化體性能要求-水泥固化體》的規定。其中抗壓強度達15Mpa以上,137Cs元第42d素浸出率為1.0×10-3cm/d,低于國家標準4倍。
本發明公開了一種基于鉆孔數據的智能三維地質建模方法,首先對鉆孔群數據進行集成,根據Voronoi算法確定鉆孔群的鄰接關系矩陣,將鉆孔地質揭露信息轉換為字符串數據,應用字符串相似度算法識別鄰接鉆孔字符串的公共子序列。根據Voronoi圖確定鉆孔群平面域的生長路徑,并求得各地質體在大地平面的投影區域的分布形態。對鄰接鉆孔區間內的非連續貫通體引入新的控制點,連接連續貫通地質體和控制點,創建鄰接鉆孔區間地質剖面,將所有地質剖面轉換到三維空間即可生成三維地質骨架網絡,并最終組裝形成三維地質模型。該方法可直接基于鉆孔數據,對復雜地質體進行自動化三維地質建模,綜合考慮了鉆孔群的三維拓撲關系,提高了數據利用率和模型精度,能夠應用于BIM開發和智慧城市建設。
本發明涉及旋挖灌注樁施工技術領域,公開了一種基于BIM三維地質模型的巖溶地區旋挖灌注樁施工方法,包括以下步驟:施工準備,對場地進行平整;超前鉆探:獲取巖溶地區的地質情況;建立三維地質模型:根據超前鉆探資料,并建立BIM三維地質模型,以使巖溶地區的地質情況直觀顯示于模型圖上;試樁;旋挖灌注樁施工;根據巖溶地區的地質情況,并進行相應的旋挖灌注樁施工;所述巖溶地區的地質情況包括:溶洞、土洞以及傾斜巖面;樁頭破除;樁基檢測。本發明解決了巖溶區域旋挖灌注樁施工難的問題。
本實用新型公開了一種裸露地質坡體生態修復綠化裝置,包括裸露地質坡體,所述裸露地質坡體的左側開設有排水渠,所述裸露地質坡體的上表面放置有井型架,所述井型架的內部種植有多株綠植,左側所述井型架的右表面前后兩側均固接有U型板。該裸露地質坡體生態修復綠化裝置,相對于傳統技術,具有以下優點:通過裸露地質坡體、井型架、綠植、U型板、支板和固定樁之間的配合,當錐形筒均貫穿U型板和支板插入到裸露地質坡體內部以后,將旋鈕進行順時針轉動,可以使插桿插入到裸露地質坡體內部,進而可以明顯的增加錐形筒與裸露地質坡體之間的穩定性,不易在施工完成后井型架被雨水沖跑的情況發生。
本發明公開了一種地質聚合物及其制備方法和蓄水模塊。所述地質聚合物的制備步驟包括:S1:將堿性激發劑混合均勻后密封陳化;S2:將S1得到的堿性激發劑與粉煤灰攪拌反應;S3:將S2制備的混合物加上脂肪酸,攪拌反應得到地質聚合物基漿料;S4:將S3制備的地質聚合物基漿料與發泡劑攪拌混合得到發泡地質聚合物基漿料;S5:將S4的發泡地質聚合物漿料注入模具,恒溫養護得到地質聚合物。所述堿性激發劑和羧酸復合激發劑與礦物廢棄物粉煤灰制備得到的地質聚合物經過復合激發劑的充分活化,聚合度和凝膠強度明顯增加,基體結構得到了保護,制備過程操作簡單且環保經濟,得到的地質聚合物具有很好的抗壓強度,可廣泛應用于海綿城市建設領域。
本實用新型公開了一種用于輔助地質羅盤測量方位角、俯仰角的便攜支架,其特點是,由地質羅盤彈力夾持固定裝置、任意彎曲定型升降支撐裝置和自由伸縮升降支撐裝置三部分組成;所述地質羅盤彈力夾持固定裝置的底部中央固定連接有任意彎曲定型升降支撐裝置,所述任意彎曲定型升降支撐裝置的底部固定連接有自由伸縮升降支撐裝置;是一種用于輔助地質羅盤測量方位角、俯仰角的新型便攜裝置,既能夠有效夾持、固定地質羅盤,又能自由任意彎曲定位至理想位置,還能在既定限度內自由升降、伸縮、收放,特別是使用方便、操作簡單、輕巧便攜、有效提高測量精準度。
本發明公開了一種地質體存儲、可視化和交互方法及系統,所述方法包括:對地質體及其點云數據進行預處理,規劃地質體分級分塊規則,對分級分塊后的地質體獨立編號后記錄地質塊關系,提取計算地質塊的邊界點存儲至邊界點數據表,并以二進制數據流格式存儲最小單元的地質塊所屬點云數據;根據監聽的地圖縮放級別并計算所需顯示視域,確定需要加載的地質體和視域范圍內所有邊界點的三維點云數據;根據用戶輸入的請求,對所述加載的地質體進行交互處理。本發明能夠將地質體及點云數據分級分塊存儲,減少點云數據存儲內存,提高存儲效率,根據用戶縮放級別加載相關數據,減少數據加載量,縮短用戶等待加載時間,提升用戶體驗。
本發明公開了一種水文與地質信息匹配方法、裝置、系統、設備及存儲介質,屬于測量領域。本發明的水文與地質信息匹配方法能夠根據水文獲取指令,獲取水文信息;在預設時間內,獲取檢測設備的地質信息;根據預設的匹配模型對水文信息和地質信息進行匹配處理,得到與水文信息對應的目標地質信息;對水文信息和目標地質信息進行加密處理,得到加密文件;將加密文件輸出至終端,以使終端對加密文件進行解析,得到水文信息和目標地質信息。該方法有效地提高了提供復雜地形下水文信息與地質信息的匹配方法,提高了水文信息與地質信息獲取的靈活性和適用性。
本發明涉及隧道地質勘探領域,特別涉及一種隧道地質監控方法和裝置,一種隧道地質監控方法包括如下步驟:在隧道的已開挖的邊墻上使用工程炸藥進行爆破;檢測和采集震動回波,得到震動回波數據信息;根據所述震動回波數據信息,分析得到所述隧道的未開采區域的地質信息,其中所述地質信息包括:界面回波位置、界面空間分布、界面間巖體性質中的一種或多種;根據所述地質信息預測出未開挖段所述隧道的地質情況。一種隧道地質監控裝置包括主機和用于接收和采集震動回波的三分量速度型檢波儀。本發明提供的一種隧道地質監控方法和裝置,能夠對隧道的地質情況進行遠距離超前檢測。
本發明公開了一種地質災害的預警系統,包括:數據采集模塊,用于獲取野外監測儀器采集的地質數據,并將監測數據傳輸至數據處理模塊;數據處理模塊,用于識別所述監測數據中的處于異常狀態的數據,并對處于異常狀態的數據進行剔除;數據管理模塊,用于保存處理后的監測數據以及基礎數據;預測分析模塊,用于根據預設的BP神經元網絡算法計算處理后的監測數據,得到地質災害預測值;報警指揮模塊,用于當災害預測值超過預設的地質災害安全閾值后,根據災害預測值確定對應的災害等級,并根據災害等級確定對應的撤離信息,將所述災害等級及所述撤離信息發送至移動終端進行顯示。解決了現有技術地質災害預警不夠準確的問題。
本發明公開了一種富水軟弱圍巖隧道地質災害風險快速預測方法,如下:步驟一、結合在富水軟弱圍巖隧道施工過程中出現的地質災害類型及其危害程度,確定出富水軟弱圍巖隧道的地質災害類型及風險等級劃分;步驟二、根據地質素描結論和監測數據確定隧道掌子面的地質災害類型及風險等級;步驟三、以隧道掌子面的地質條件為基準,根據超前地質預報的結果,確定隧道超前地質預報探測段的地質條件優劣等級;步驟四、以隧道掌子面的地質條件與地質災害風險等級為基準,基于乘積標度法,將隧道超前地質預報探測段的地質條件等級轉化為其地質災害風險等級。該方法簡單快捷,能為富水軟弱圍巖隧道施工快速提供較為準確的決策依據。
本公開涉及結合地質災害和應急指揮的數據處理技術領域,特別涉及一種基于GIS的地質災害應急指揮數據處理方法及系統。在該方法中,首先獲取監測維度特征數據,其次確定第一地質災害監測數據,最后根據第一地質災害監測數據,生成對應的應急指揮規劃數據。如此,能夠通過不同的監測維度特征數據實現對第一地質災害監測數據的確定,從而獲取第一地質災害監測區域的地質災害變化情況,這樣能夠提前確定出地質災害可能的類型,進一步準確地生成應急指揮規劃數據。本發明能夠在地質災害發生時基于預先生成的應急指揮規劃數據進行應急指揮,進而在地質災害發生時將人身安全損失和財產損失最小化。
本發明公開了一種地質勘探控制平臺,包括主控終端、用于檢測地質鉆孔機位置的定位模塊、用于輸入地質數據的操作輸入端;主控終端包括獲取地質鉆孔機的位置信息以及地質鉆孔機所處位置的地質數據的數據采集單元、儲存模塊、顯示模塊,以及分別與數據采集單元、儲存模塊、顯示模塊電性連接的數據處理單元;數據處理單元將位置信息以及對應的地質數據打包后儲存在儲存模塊中,數據處理單元調取儲存模塊中各個位置信息以及對應的地質數據輸送到顯示模塊中進行顯示,本設計能夠準確地記錄同材質的地質層分布情況以及記錄鉆孔情況,避免鉆孔精度不高、不同地質層位置不準確、重復鉆孔等情況出現,降低了鉆孔損失率,減少資源浪費。
本發明公開了一種融合深度學習和多點統計學的地質建模方法及裝置。本發明通過在三維模擬網格中將二維訓練圖像轉換為三維訓練圖像,得到三維網格圖像后,利用深度神經網絡提取三維網格圖像中的地質結構的全局空間特征來建立初始地質模型,并對初始地質模型進行序貫模擬和地層層序校驗,利用多尺度EM迭代最終實現建立最優地質模型,能夠融合深度學習和多點統計學進行地質建模,對具有各向異性、方向延展性、非平穩特征的地質體或地質結構進行合理的三維重構,有利于建立精細化的地質模型。
本發明公開了一種基于集成策略的地質災害易發性評價方法及系統,該方法包括:獲取地質災害隱患點位置并繪制地質災害位置圖;根據地質災害位置圖構建Tin模型并轉化為數字高程模型,得到柵格和對應的柵格數據;提取柵格數據中的相關特征并對柵格賦予ID號;根據預訓練的集成模型對提取出的相關特征進行計算預測,得到預測數據;將預測數據與對應的柵格ID號連接,得到對應區域的災害易發概率。該系統包括:圖模塊、模型模塊、柵格模塊、預測模塊和匹配結果模塊,通過使用本發明,可以提高區域災害預測的準確率。本發明作為一種基于集成策略的地質災害易發性評價方法及系統,可廣泛應用于災害預測領域。
本發明公開了一種三維地質模型建模方法、系統、裝置及存儲介質,所述方法包括以下步驟:根據獲取的勘探數據采用第一算法生成地質分層面模型,利用地質分層面模型生成第一三維地質模型模型;將第一三維地質模型模型與建筑信息模型進行合并,得到第二三維地質模型模型。本發明通過在勘探數據的數據量較少的情況下根據獲取的勘探數據采用冪函數加權算法生成地質分界面模型,生成的地質分層面模型表面光順,地層起伏自然,無尖銳棱角,因而由地質分層面模型得到的三維地質模型能夠反映真實的地層分層情況,而且地質分層面模型生成速度快。本發明可以廣泛應用于三維建模技術領域。
本發明公開了一種基于拓撲的鉆孔地質剖面建模方法,包括如下步驟:S1、讀取鉆孔數據;S2、判定鉆孔鄰接關系;S3、計算最大公共子序列;S4、計算拓撲連通性;S5、連接拓撲節點;S6、鉆孔剖面拓撲可視化。本發明的基于拓撲的鉆孔地質剖面建模方法,對鉆孔數據進行了標準化,可應用于各類復雜地質體的自動化分析和建模,基于最小勢能原理對拓撲控制節點三維坐標進行了優化,顯著提高了地質模型精度,實現了鉆孔剖面拓撲的自動化可視化處理和地理信息的數字化集成,相較于傳統地質剖面圖,所建立鉆孔地質剖面拓撲有利于進一步服務于BIM、CIM等的信息管理、數據分析和三維地質建模工作的自動化的實現。
本實用新型公開了一種車站隧道挖掘地質預檢設備,包括檢測總站和多個檢測子站,所述檢測總站連接多個檢測子站,所述檢測子站包括圍巖檢測子站、水文地質檢測子站和斷層地質檢測子站;其中,所述圍巖檢測子站、水文地質檢測子站和斷層地質檢測子站分別連接有數據采集器,所述數據采集器通過通訊設備連接檢測總站。本實用新型通過設置多個檢測子站,能夠對隧道開挖前進行全面的地質預報;通過設置檢測總站,能夠對隧道內的圍巖情況、水文地質情況、斷層地質情況等進行匯總,再根據多種超前地質預報方法進行地質預報;并集成多種檢測設備,通過無線傳輸鏈路進行上傳,信息收發統一且數據多樣,能夠方便后期人員進行數據匯總和分析預報。
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