本實用新型公開了一種便攜式地質羅盤,包括羅盤本體及地質巖層傾角測試裝置、地質巖層傾向/走向測試裝置和GPS定位裝置;地質巖層傾向/走向測試裝置包括水平刻度盤、磁針和磁阻傳感器;傾角測試裝置包括圓弧形電阻體、導電滾珠和電阻傳感器;磁阻傳感器和電阻傳感器電連接處理器一,處理器一的輸出端電連接地質巖層傾向/走向數值顯示模塊和地質巖層傾角數值顯示模塊,處理器一輸出端電連接地質巖層傾向/走向及傾角測試按鍵模塊;GPS定位裝置包括GPS接收器和處理器二,處理器二輸出端電連接二維坐標顯示模塊和三維坐標顯示模塊,處理器二輸入端電連接GPS定位按鍵模塊。本實用新型有顯示功能,且有效擴大了地質羅盤的使用功能。
本發明公開了一種基于三維激光掃描技術的地質編錄方法?,F有地質編錄方法是利用皮尺、羅盤進行地質測繪,工作效率低,精度低,易受地形影響,且存在安全隱患。本發明通過現場調繪,記錄、統計并分析對象巖體的結構面分布規律;選擇最佳設站位置,開展研究對象的三維激光掃描工作;獲取研究對象表面點云數據及圖像,單點精度為毫米級精度,結合現場地質測繪工作,開展地質編錄工作。本發明利用三維激光掃描技術,即可獲得地質體表面點云數據與圖像,確定地質要素信息,提高了地質編錄效率及測繪精度;通用性較強,解決了地質編錄工作受地形、空間條件等制約的問題。
本發明公開了一種基于地質數據的智能化工作面煤巖界面識別方法,包括步驟:一、基于地質數據的煤層三維建模:101、實測地質數據獲?。韩@取待開采煤層的實測地質數據,實測地質數據包括煤層地質數據、回采巷道地質數據和切眼地質數據;102、煤層模型構建:數據存儲、插值運算、三維坐標數據庫生成和模型構建;二、煤層初步開采及煤巖界面識別;三、煤層后續開采及煤巖界面識別:采用采煤機由后向前對待開采煤層繼續進行開采;每一個工作面開采之前,均先對該工作面的煤巖界面進行識別。本發明方法步驟簡單、合計合理且實現方便、使用效果好,根據實測地質數據并結合滾筒調高軌跡預測數據,對煤巖界面進行簡便、快速、準確識別。
本發明涉及一種長大帶狀線性工程三維地質快速建模方法,所述方法包括以下步驟:獲取基礎數據;劃分建模單元;繪制勘探剖面草圖;線框模型建模;地質界面建模;地質體建模;特殊地質體建模;地質體后處理;三維地質模型總裝。本發明通過深度解析線路線條的曲線要素數據,實現對地質建模區域的快速精準分塊;通過提前預設共享剖面保證地質體塊接頭處地層的聯系性;針對復雜特殊結構地質體,采用了靈活、快捷的交互式建模方式,極大提高建模效率,解決了手工無法創建的問題;本發明為多人開展地質建模的協同問題提供解決方案,依照此方法可開展大規模地質建模工作,提高工作效率,保證建模質量。
本發明涉及隧道地質探測領域,具體涉及一種隧道綜合超前地質預報智能預警系統及其實施方法,一方面在施工過程中能夠隨開挖進度主動向現場實時推送不良地質風險信息及預防措施,可加強現場對超前地質預報成果的應用,對降低因不良地質體地質風險引起的地質災害發生幾率具有重要意義;另一方面向預報管理人員提前自動推送預報任務,有利于根據現場實際情況及時實施對應的預報方法,可加強綜合超前地質預報的流程管理,現場人員實時向預報人員反饋現場實際開挖信息,可將預報結果與實際開挖所揭示的地質情況進行對比分析,有利于不斷及時總結經驗教訓,指導和改進超前地質預報工作。
本申請實施例提供了一種橋梁工程地質條件的勘察方法和裝置,涉及地質勘察評估領域。該方法包括:獲取目標區域的卸荷節理特征和工程地質特征,根據所述卸荷節理特征和所述工程地質特征將所述目標區域劃分為多個工程地質分區;獲取各個工程地質分區的巖體特征參數;根據所述目標區域中各個工程地質分區的巖體特征參數建立三維地質結構模型,對所述目標區域進行邊坡穩定性分析。從而,解決現行勘察方法單一、不能精準、可靠的確定橋梁工程地質條件和邊坡穩定性的問題。
本申請涉及一種用于地質勘查試樣的雙輥式破碎機,涉及地質勘探檢測領域。其包括機架、破碎輥和驅動破碎輥轉動的驅動件,所述破碎輥和機架轉動連接,所述破碎輥設置有兩個,所述兩個破碎輥相互平行,還包括篩板,所述篩板位于破碎輥下方,所述篩板上設置有多個篩孔,所述篩孔均勻分布在篩板上,所述篩板和機架連接,所述機架側壁開設有出料孔,所述篩板和出料孔側壁相平。本申請能夠方便對礦石試樣進行篩分。
本發明涉及一種地質剖面動態更新方法,屬于煤層開采技術領域,具體是涉及一種順煤層巷道掘進地質剖面動態更新方法。本發明的順煤層巷道隨掘地質剖面更新方法,可以動態更新掘進前方地質剖面,不斷提高掘進前方煤層頂底板精度,該方法通過設定絕對誤差閾值,可實現在不滿足條件時,利用新增揭露數據自動更新,該方法需要利用三維地震數據、鉆探數據和巷道揭露數據,一般煤礦采區均具備這三種數據,不需要其他配套工作。
本發明為一種地質復雜地區非煤系地層隧道有害氣體勘察方法,其克服了現有技術中有害氣體勘察針對煤系地層開展,地質勘察手段單一,成果精度低的問題。本發明包括以下步驟:S1,收集資料,分析區域有害氣體特征,劃定可能受影響的段落;S2,開展地質調繪,分析區域地層巖性、地質構造、地熱流體及伴生礦物與有害氣體間的關系,綜合分析區域有害氣體特征,圈定影響的段落;S3,利用物探、地表測試手段,解譯地層巖性、地質構造,測量逸出氣體通量,劃分影響段落,進行危險性分級;S4,進行鉆探驗證工作,進一步判定有害氣體的成分,濃度及分布范圍等,修正危險性分級;S5,綜合分析,準確劃分有害氣體危險性分區,指導隧道設計、施工。
本發明公開了一種隨鉆方位伽馬地質導向鉆進軌跡確定方法,包括:步驟1、收集目標礦區的勘探數據,并根據收集到的勘探數據確定目標礦區內的伽馬射線強度地層吸收校正系數;步驟2、根據收集到的勘探數據確定目標礦區內的伽馬射線強度地層厚度校正系數;步驟3、根據步驟1確定的伽馬射線強度地層吸收校正系數和步驟2確定的伽馬射線強度地層厚度校正系數,確定目標礦區內不同數據收集扇區的伽馬曲線幅值,所述伽馬曲線幅值包括上伽馬曲線幅值和下伽馬曲線幅值;步驟4、根據收集到的勘探數據確定鉆頭到煤巖界面的鉆遇距離和垂直距離;步驟5、確定地質導向鉆進軌跡。
本實用新型公開了一種適用于大范圍地質檢測的地質雷達輔助牽引裝置,本實用新型包括車體,車體底部設置有萬向輪,車體上設置有收納槽,收納槽旁設置有伸縮桿,伸縮桿鉸接在車體上,伸縮桿能夠置于收納槽內,車體上設置有天線箱、電纜線、主機、電池和微型計算機,車體前部設置有照明燈。通過遙控車裝載天線箱、電纜線、主機、電池和微型計算機,使用者只需要通過遙控器進行控制,方便使用者進行遠距離操作,不再需要人力對雷達設備進行搬運,節省了人力勞動,提高了工作效率;通過設置能夠360度旋轉的萬向輪,使本實用新型的遙控車能夠在野外更好的工作,本裝置伸縮桿能折疊,從而減少空間的占用,使攜帶更加便捷。
本發明公開一種碎軟低滲煤層頂板或底板分段壓裂水平井煤層氣抽采方法,包括:根據勘探數據和礦井數據確定水平井井型;根據勘探數據和礦井數據確定水平井井位;根據勘探數據和礦井數據確定水平井水平段在煤層頂板或底板的目標層位,以及水平井水平段與煤層頂/底面的垂直距離;根據目標礦區最小水平主應力方向確定水平井水平段的布設方位角;完成直井段鉆井;利用方位伽瑪地質導向方法進行水平井水平段地質導向鉆進,實時調整水平井水平段的鉆進軌跡;對水平井水平段進行分段封隔、向煤層方向實施定向射孔或多簇定向射孔,進行多簇暫堵轉向分段壓裂施工;完成多簇暫堵轉向分段壓裂施工后進行返排、通洗井、煤層氣排水采氣。
本發明公開了一種適用于大范圍地質檢測的地質雷達定位裝置及方法,本發明的定位系統安裝在雷達天線上,通過衛星定位器和基站定位器來實現定位,兩種方式結合提高定位精度和減少盲區,通過用戶端的數據處理器進行數據處理。數據處理器能將監測信息和位置信息反映在地圖上,從而能夠有效地開展大范圍地質雷達探測。
本發明公開的屬于石油地質技術領域,具體為一種石油地質領域模擬真實地質狀況形成過程的實驗裝置,其包括:底座、中心轉動組件、實驗砂箱、動力組件和控制器,所述底座的頂部中央位置固定安裝有中心框架,所述底座的頂部左右兩側均固定安裝有側邊框架,所述底座的底部四角均固定安裝有固定腳杯,所述中心框架的頂部固定安裝所述中心轉動組件,所述中心轉動組件的頂部固定卡接有實驗砂箱,兩個所述側邊框架的頂部均固定安裝所述動力組件,所述中心框架的前側壁中部固定安裝所述控制器,該發明實現了精準的控制,便于有效的觀察和模擬真實的地質狀況的形成過程的綜合效果。
一種地質資料信息集群機理與接口聚合模型,包括拉模式、推模式、接模式和送模式四個集群模式;拉模式采集集群節點注冊表信息建立三維字典,并建立集群組網形態或集群架構映射樹;推模式依據集群架構映射樹定位某集群所處的遠程路徑,進行并行化查詢,通過查詢結果判斷是否能夠獲取所述遠程路徑的文檔流,如果能夠獲取所述遠程路徑的文檔流,則將遠程路徑的文檔流保存在數據存儲中心;送模式通過接口指令調用請求,對保存在所述數據存儲中心的數據執行SQL查詢操作,并將查詢結果發送到調用接口;接模式在瀏覽器端向所述遠程路徑接口服務發送請求。本發明消除了信息孤島并實現結點群互聯互通,有利于避免了地質工作重復投入、減少成本。
一種油藏地質封存體CO2逃逸對環境影響分析裝置及其方法,裝置包括油藏封存體模擬模塊、CO2對環境影響模擬模塊、CO2逃逸評價模塊和數據采集模塊;其中油藏封存體模擬模塊用于模擬CO2在地層中封存過程中CO2擴散逃逸和CO2滲流逃逸情況;CO2對環境影響模擬模塊用來對油藏封存體模擬模塊中逃逸的CO2對環境影響規律進行研究測試;CO2逃逸評價模塊用來評價CO2擴散逃逸速率和CO2滲流逃逸速率;數據采集模塊用于對油藏封存體模擬模塊、CO2對環境影響模擬模塊和CO2逃逸評價模塊的數據進行接收、處理和運算;本發明既能夠分析CO2從地質體中的逃逸特征,又能夠分析CO2逃逸后對環境影響,對CO2封存研究具有重要意義;具有結構合理、操作簡單、數據準確及高效實用的優點。
本實用新型涉及地質勘測技術領域,尤其是一種地質勘探用地質取樣裝置,所述殼體內部設置有轉軸,所述殼體沿延伸方向貫穿開設有多個滑槽,所述滑槽與所述轉軸之間設置有驅動機構,多個所述滑槽內部均滑動設置有取樣筒,多個第一錐齒輪均固定在所述轉軸上,所述支撐板固定于所述殼體底部,所述往復絲杠一端貫穿所述支撐板、并連接有第二錐齒輪,所述往復絲杠另一端與所述殼體轉動連接,多個所述移動套筒分別設置在多個所述往復絲杠上,多個所述移動套筒均位于所述支撐板與所述殼體之間,多個所述移動套筒上下兩端均與所述取樣筒通過連接桿相連接,通過轉動把手使土壤進入到分割的一個個區域內,一次可以取樣多個深度的土壤,效率高。
本實用新型公開了一種水文地質用地質錘,包括錘柄和錘頭,錘柄包括容納管和配合管,錘頭包括椎體和錘塊,容納管與配合管各設有一個獨立的收納腔以儲存椎體和錘塊,配合管活動安裝于容納管一端以封堵容納管上的收納腔端口,容納管相對配合管的一端設置有中樞塊,椎體和錘塊分別活動安裝于中樞塊相對兩側的外壁上,容納管相對中樞塊的一端活動安裝于配合管上的收納腔端口內,以使錘柄延長。該實用新型提供的水文地質用地質錘,增加了用以收納的收納腔,使椎體和錘塊在收納時可放入收納腔內,且配合管能夠和中樞塊的螺紋孔連接以完成收納并封堵容納管的收納腔,中樞塊的頂端的導滑槽內活動安裝有用以敲擊錘頭的負重塊。
本實用新型公開了一種適用于大范圍地質檢測的地質雷達定位裝置,本實用新型的定位系統安裝在雷達天線上,通過衛星定位器和基站定位器來實現定位,兩種方式結合提高定位精度和減少盲區,通過用戶端的數據處理器進行數據處理。數據處理器能將監測信息和位置信息反映在地圖上,從而能夠有效地開展大范圍地質雷達探測。
本發明涉及一種基于太陽投影的地質羅盤及指向方法,其包括磁針、水平刻度盤、水平刻度盤校正按鈕、時間盤、時間盤校正按鈕和可伸縮投影針,其中,所述時間盤校正按鈕與所述時間盤連接在一起,其通過轉動轉扭來進行時間盤的校正與調整工作;所述水平刻度盤校正按鈕與所述水平刻度盤連接在一起。所述時間盤與水平刻度盤緊靠在一起,但相互分離;兩者的刻度相對應;所述可伸縮投影針其置于羅盤中心位置。本發明運用光影技術改造傳統地質羅盤,使其在磁場混亂區仍能正確判斷方向及準確的測量出地質體的產狀。
一種用于野外地質工作的地質CNSS,包括有計算機與控制單元,計算機與控制單元控制CNSS芯片,CNSS芯片與衛星接收天線相連,計算機與控制單元還設有USB接口、語音裝置、觸摸式LED顯示器和電源,首先衛星接收天線接收到衛星信號,然后把信號傳遞給CNSS芯片得到具體的坐標信息,坐標信息再由計算機與控制單元轉換,顯示在觸摸式LED顯示器上,便于標定和查詢,減少操作步驟,減輕工作強度,具有提高野外地質工作的準確性和工作效率的特點。
一種CO2地質封存過程中泄漏風險區的評價方法,利用沉積微相約束原理,如何獲取蓋層的巖石力學參數,并選取適合的破裂壓力預測模型進行蓋層力學封閉性評價問題,利用精細地質模型和數值模型,應用油藏數值模擬理論,通過建立的封存體數值模型深入研究CO2注入過程直至封存200年中封存體內壓力及CO2飽和度動態變化。利用油氣運移理論中的流體勢和勢梯度概念結合CO2飽和度動態分布分析CO2的運移方向及聚集區,進而根據封存體中CO2的運移方向與分布特征結合封存體砂體邊界進行橫向CO2泄漏風險預測;以蓋層的破裂壓力分布特征與封存體內壓力的動態分布特征為基礎,通過提出的蓋層破裂風險區判別公式定量研究CO2運移路徑上縱向可能存在的泄漏風險區。該方法在低滲透油藏CO2中驅油的同時,實現安全高效的碳封存具有重要實際應用價值。
本實用新型涉及煤田地質勘測技術領域,具體涉及一種便捷式煤田地質勘測用地質取樣裝置,包括底座,還包括移動機構、攪碎機構和取樣機構;所述移動機構設于底座的上方和下方,移動機構包括支撐板和把手,所述支撐板對稱固接在底座的頂部上,所述把手固接在右側支撐板的右側上,把手的外表面設有凸起;本實用新型通過第一電動機帶動長軸和攪碎棒轉動,從而將泥土攪碎,通過第一液壓伸縮桿帶動第一電動機下降,實現在地面上挖坑,便于將收集箱放于坑內,最后利用第二電動機帶動軸桿轉動,從而帶動兩個推板相對移動,將攪碎后的泥土推入收集箱的內部,實現地質取樣,方便快捷,同時攪碎后的泥土檢測方便,保證地質檢測結果的準確性。
本發明涉及地質勘探技術領域,具體公開了一種水文地質勘探方法,包括中心桿,中心桿的上表面貫穿有鉆桿,鉆桿的頂端連接有加長桿,且鉆桿的底端連接有螺旋葉,中心桿的內部對應鉆桿處設置有旋轉筒,中心桿的內部位于旋轉筒的外表面中部設置有從動齒輪,從動齒輪的外側位于中心桿的內部齒合有主齒輪,主齒輪的下端中部連接有驅動電機。通過鉆桿和若干節加長桿的組合設計,減少了勘探設備的占地空間以及重量,方便在野外地質勘探過程中,拆卸和攜帶更加便捷,同時刮刀齒的配合,使得鉆桿和加長桿在旋轉筒內的直線上下運動更加便利,避免鉆孔后鉆桿和加長桿上的泥土進入旋轉筒內,導致鉆桿和加長桿卡住的問題。
本發明提供了一種數字地質羅盤儀及地質體產狀的測量方法,殼體內設置有分別與存儲與控制模塊相連接的方位角與傾角數據采集模塊、激光模塊、電源電路和顯示模塊;所述的方位角與傾角數據采集調理模塊包括磁傳感器、加速度傳感器和A/D轉換器;存儲與控制模塊讀取方位角與傾角數據采集模塊所測量到的方位角與傾角數據,獲得仰俯角和側滾角,將方位角、仰俯角和側滾角數據發送至顯示模塊顯示,必要時予以存儲。本發明的數字地質羅盤儀及地質體產狀的測量方法,具有精度高、操作便利、效率高等優點,在讀取方位角時由于采用三維(軸)技術,有角度補償功能,可以在不必刻意保持羅盤水平下實時讀取,大幅減少操作時間。
本實用新型涉及地質檢測技術領域,公開了地質災害三維數字地質模型形成系統,航測、地形探測裝置,包括無人機檢測裝置;地球深部探測裝置,為電法儀或地質雷達裝置或分布式地震儀;地質鉆孔裝置;維建模終端,包括地質數據采集裝置、與地質數據采集裝置連接的三維生成裝置及地層生成裝置,三維生成裝置與地層生成裝置共同連接有三維地質體建模更新裝置;航測、地形探測裝置采集的信息通過地質數據采集裝置輸入至三維生成裝置,地球深部探測裝置及地質鉆孔裝置采集的信息通過地質數據采集裝置輸入至地層生成裝置。本實用新型以三維立體、多視角、透明化揭示地質災害體及其相關主控要素的空間展布,形成三維地質模型,便于更加直觀地獲取地質信息。
本實用新型公開了一種地質勘查用多功能地質勘查錘,包括地質勘查錘基體,所述地質勘查錘基體外表面中部安裝有觀察機構,所述觀察機構由具有觀看功能的放大鏡以及對放大鏡進行轉動的轉動環的和對轉動環進行移動的伸縮桿組合而成,所述防滑套外表面兩側均連接有固定機構,所述固定機構由具有對使用人員手部進行擠壓的移動條以及驅動移動條移動的彈簧桿和對移動條進行固定的圓桿和轉動件組合而成,通過觀察機構,能夠便于對地質泥土進行觀察,降低了地質內部泥土的觀察難度,并且能夠便于對地質泥土進行細致的觀察,從而便于對地質泥土進行區分,并且增加了地質勘查錘基體的多功能型,使得地質勘查錘基體適用范圍更加廣泛。
本實用新型涉及地質專用工具領域,公開了一種地質礦產勘查用多功能地質錘,包括第一空心桿和開口箱,所述第一空心桿的內端中部固定連接有固定圓板,所述第一空心桿的內端中部左側螺紋連接在里連接桿的右端,所述連接桿的后端中部左側固定連接在第一照明燈的前端。本實用新型中,通過設置有第一照明燈、第二照明燈、第二錘頭、第三錘頭和錐體,使地質錘可以進行照明、切換不同厚度錘頭等功能,增加了地質錘的功能,使地質錘的用途更加廣泛,并且通過將地質錘放置在開口箱內,配合固定螺栓和螺釘進行限位固定,再蓋上箱蓋進行保護,使地質錘便于攜帶,不使用時可以得到有效保護,降低損壞率。
本發明公布了一種基于風險評價的地質災害預警技術。首先,分別對不同管理尺度的面積區域進行地質災害風險評價工作。然后,將各種比例尺的地質災害風險評價結果與三類降雨臨界值耦合,得到風險靶區內不同的預警級別,從而得到預警模型。給模型輸入動態的降雨監測數據和預報數據,則可得到任意時間點的動態的地質災害預警結果圖。本發明以風險區作為地質災害預警靶區更為科學合理。因為在進行風險評價時,不僅考慮了地質本底因素,而且還考慮到地質災害的頻率、速度、規模等所帶來的危險性差異,并考慮了人口密度、基礎設施等承災體的差異性,因此避免了使用易發區作為預警靶區的弊端,同時使得地質災害的預防工作更有針對性。
本發明涉及一種工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法。航空遙感影像在解譯手段上,一般基于紙質黑白像對的立體鏡解譯模式,多數僅對航空像對進行固定尺度的立體觀測解譯,解譯目標像對定位查找難,解譯成果轉繪繁瑣,精度差,束縛了航空遙感影像有效的利用。本發明針對數字攝影測量的單個立體像對,建立了數字化的遙感地質真三維解譯環境,改進了遙感地質解譯方法,提高了地質信息提取的精度。本發明實現了在工程地質信息解譯過程中從二維平面到三維環境的轉換;在工程地質信息解譯過程中,實現了全數字化的解譯環境;利用紅藍眼鏡模式實現了三維環境的建立,簡化了軟、硬件環境的要求,便于外業攜帶,提高野外工作開展的便利性。
中冶有色為您提供最新的陜西有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!