基于剖面線和龍骨線控制的倒轉褶皺三維地質建模方法,該方法首先根據地層底部界線所屬的年代地層分別向地層底部界線賦予年代屬性;再改變地層底部界線的界線控制點順序,繪制與地層底部界線相交的龍骨線,利用三角剖分構建得到該年代地層的底界面;接著構建初始三維地質體模型;最后利用所有年代地層的底界面對初始三維地質體模型依次剪切,得到倒轉褶皺精細的三維幾何結構模型;該方法利用剖面地層線和龍骨線得到一系列空間有序分布均勻的散點集合,克服了常規插值方法空間散點混亂,地層底界面無法構建的問題,同時由于龍骨線的添加,使得地質認知可以融入控制地界面的形態,界面也更加符合實際地質意義。
本發明公開了一種基于數字水印技術的地質體三維模型版權保護方法,包括:首先對地質體點云模型進行PCA分析處理;同時運用八叉樹結構對地質體點云模型進行剖分,得到若干等大的塊體模型,再基于KD?Tree索引結構的搜索橢球體算法,確定每個塊體模型中采樣點之間的鄰域關系;通過鄰域關系求得鄰接矩陣,進一步得到對應的度矩陣,繼而得Laplace矩陣;分解Laplace矩陣得到相應矩陣的特征值和特征向量,并結合采樣點的模長數據得到每個塊體模型的頻譜信息;通過數理統計分析頻域信息得到每個塊體模型的一位數字水印,運用該流程生成整個模型的數字水印序列;最后運用相關系數確定注冊在權威數據庫中的數字水印信息和地質體三維模型通過該流程生成的數字水印信息的相關程度,來確定地質體三維模型的版權問題。
本發明公開了一種基于二維充電法的地質勘探方法。它通過充電法對一定范圍內的地質進行探測獲取二維充電法電位數據,對二維充電法電位數據進行數據處理,去除二維充電法電位數據中的正常場數據后獲取對應的異常場數據,通過異常場數據體現地質的實際分布情況。本發明采用充電法獲得二維充電法電位數據后,對二維充電法電位數據中提取正常場后再獲得對應的異常場數據,采用異常場數據對地質情況進行解釋而不是采用原始數據進行解釋,通過本發明的勘探方法得到的地質分布情況更精確。
本實用新型公開了一種便攜式地質勘探測量裝置,涉及地質勘探技術領域,包括底座,所述底座下表面固定連接若干個限位地刺,底座上表面固定連接安裝架,安裝架連接傳動機構,傳動機構固定連接升降機構,升降機構下部設有勘探擋泥機構,升降機構上部固定連接測距機構。本實用新型通過設置限位地刺能夠實現對整體裝置的限位固定,保證與地面的連接固定,防止工作時裝置發生傾倒,通過設置傳動機構能夠實現帶動升降機構工作,實現升降桿向下運動,實現不同深度地質的信息測量,通過設置勘探擋泥機構能夠實現在升降桿向下運動的同時阻擋泥土進入升降桿內影響電極片測量地質信息,提高了地質勘探測量的效率,同時降低了人力成本。
一種三維巖土模型空間地質屬性信息實時讀取方法,具體步驟為:(1)打開一個DWF格式的三地質維模型文件,檢查核對當前三維視圖坐標數據與真實空間坐標數據之間的差異;(2)對壓縮后的DWF空間坐標系進行轉換,使其成為真實空間坐標信息;(3)按照空間數據對象的字段表分類建立起外部地質屬性數據庫,(4)將三維模型空間地層數據與外部地質屬性數據庫進行連接,并根據上述關聯的空間地層對象的ID讀取相應的地質屬性數據。本發明不僅能糾正三維巖土模型在存儲為DWF格式時產生的坐標錯誤,而且能補充完整壓縮存儲時丟失的部分空間屬性數據并能實時讀取任意空間地層的邊界空間位置、平均厚度、物理力學參數指標等地質屬性信息。
本發明公開了地質聚合物增強緩凝劑,由糖類化合物、糖醇類化合物中的一種或任意兩種及以上混配而成的水溶液,其量百分比為糖類化合物0%?80%、糖醇類化合物0%?80%、水10%?90%。還包括地質聚合物增強緩凝劑的制備方法。本發明不但能延長地質聚合物的凝固時間,改善其和易性,還能增強其抗壓強度,對多種地質聚合物適應性好,可用于地質聚合物工程。
本發明公開了一種基于電網不良地質體三維形變監測的塔基穩定性分析方法,主要包括如下步驟:選取符合要求的多平臺、多時域的高分辨率SAR影像;采用PS?InSAR技術提取所述單個平臺高分辨率SAR影像中電網下不良地質體的形變估計;基于所述單平臺SAR影像中電網下不良地質體的形變估計,采用卡爾曼濾波技術估計電網不良地質體的三維形變;基于TurboPixels多尺度分割算法檢測高分辨率SAR影像中的輸電鐵塔以及鐵塔塔基穩定性自動分析。本發明克服了目前電網下不良地質體三維形變獲取方法費時費力且無法得到整個區域形變的缺點,可方便快捷獲得塔基的穩定性結果。
本發明公開了一種珊瑚礁地質下適用于鋼筋籠的柔性護套,其應用在珊瑚礁地質下,鉆孔灌注樁的施工過程中遇到的孔洞,包括:固定架,其為中空的圓柱體形的鋼筋籠,繞樁基鋼筋籠的外側設置,并且所述固定架的上端位于孔洞洞頂的上方,其下端位于孔洞洞底的下方;隔離支撐層,將其緊貼固定架的外側圍繞固定并且將其開口的兩端密封,以將固定架的內部與所述孔洞隔離。本發明還提供了一種使用珊瑚礁地質下適用于鋼筋籠的柔性護套的施工方法。本發明提供了一種珊瑚礁地質下適用于鋼筋籠的柔性護套及其施工方法,能夠在珊瑚礁地質條件下,高質量并且快速地處理鉆孔灌注樁的施工過程中遇到的孔洞。
本發明提供一種氟化銨消解地質樣品的前處理方法,它包括如下步驟:1)按照氟化銨:地質樣品的質量比為4-6:1稱取氟化銨和地質樣品,將兩者置于溶樣瓶中,搖晃,然后將溶樣瓶加熱,溫度為230-255℃,時間為0.5-1小時;2)待溶樣瓶冷卻至室溫后,往溶樣瓶中加入酸,然后加熱除硅;3)除硅完全后,往溶樣瓶中加入酸和水,然后加熱以使溶樣瓶中的固態殘留物完全溶解。本法具有高效、安全、低成本、靈活、工作量小等優點,是地質樣品消解方法的一個重要創新,具有很強的應用前景。
本發明涉及一種將地質剖面轉化為極限平衡計算模型的方法,包括:在地質剖面圖上定義計算模型范圍和剖面線的分類屬性,采用圖形幾何算法,按照極限平衡建模要求,完成地質剖面圖的地形、地層、模型邊界線之間的相交和封閉,形成材料分區模型;利用地質剖面圖中各剖面線的分類屬性,生成天然、暴雨、地震三個計算工況和相應的模型;根據地質條件判斷邊坡類型,給計算模型推薦合適的極限平衡計算方法。本發明不僅省略計算建模過程模擬地質界線分布的幾何操作,而且還可以根據地質剖面圖中包含的地質信息生成符合現行技術規范要求的計算模型,根據地質剖面圖揭示的物質分類特征智能化地推薦合適的極限平衡計算方法。
本發明提供一種電磁波透視探測富水破碎地質方法和試驗裝置,其中方法包括:通過設置在待探測區域的一側的電磁波接收單元接收設置在待探測區域的另一側的電磁波發射單元發射的電磁波;基于電磁波發射單元發射電磁波的第一電磁強度與電磁波接收單元接收的第二電磁強度的差異情況,確定待探測區域的富水破碎層的情況。本發明的電磁波透視探測富水破碎地質方法,實現在隧道施工前對施工區域的地質進行探測,確定是否為富水破碎地質,進而采用針對的施工方法,減少或避免挖過程中可能會遇到涌水突泥等地質災害降低施工機械及人員的損害,縮減隧道貫通時間。
本發明提供了一種利用氟化氫銨或氟化銨消解地質樣品的方法,通過采用300℃高溫蒸發氟化氫銨或氟化銨等易揮發物,使地質樣品轉變為可溶性鹽類,再借助1000W功率微波提取,使蒸發和提取過程分別從原先的3?6h和4?6h,縮短為15min和6min,從而使氟化氫銨或氟化銨消解地質樣品所需時間由原來的13?16h,縮短為4h左右,極大提高了化學前處理效率,并能保證地質樣品中微量元素的檢測精確度,對氟化氫銨或氟化銨消解法的普及具有重要意義。同時本發明還提供了一種適用于氟化氫銨或氟化銨消解法的可長時間在300℃的環境下穩定工作的消解罐,并進行創造性結構設計,使其在進行氟化氫銨或氟化銨消解時更方便使用,提高反應效率,并方便溶液傾倒,減少殘留。
本實用新型公開了懸挑式水域地質鉆探船,包括:船體、船舶錨固系統、懸挑式平臺、鉆架、地質鉆進系統;船舶錨固系統組設于船體上;懸挑式平臺組設于船體一側,其上開設有孔洞,孔洞在水平面上的投影位于船體在水平面上的投影外側;鉆架組設于懸挑式平臺上,鉆架上設有定滑輪;地質鉆進系統組設于懸挑式平臺上,且包括泥漿池、鉆機及用于穿過孔洞以插接于河床的地質鉆探套管;鉆機上設有鉆桿和卷收裝置,卷收裝置上的繩索繞過定滑輪后連接有用于吊放地質鉆探套管的掛鉤,鉆桿通過管路與位于泥漿池內的泵連接。本實用新型在船上設置懸挑式平臺,不僅可以增大作業面,而且懸挑式平臺上設置孔洞,可供地質鉆探用,解決了現有租賃工程船存在的弊端。
本發明公開了一種基于雙路電流平衡及隧道掘進機的地質超前探測方法,其包括以下步驟:(1)提供位于待測地質體內的隧道掘進機及光纖電流傳感器,所述隧道掘進機包括護盾、刀盤及連接所述護盾及所述刀盤的主驅動軸承;所述光纖電流傳感器纏繞在所述主驅動軸承上,其用于測量流經所述主驅動軸承的電流值;(2)提供雙路恒流源,所述雙路恒流源的兩路電流同時分別施加于所述護盾及所述刀盤;(3)調節兩路電流的大小,使所述光纖電流傳感器的示數保持為0;(4)根據電壓與電流的關系分別計算出所述隧道掘進機的側向地質體及前方地質體的視電阻率,進而依據計算結果分別分析所述側向地質體及所述前方地質體的地質狀況。
本發明屬于災害應急管理技術領域,公開了一種地質災害應急管理與決策系統、方法及可讀存儲介質,地質災害應急管理與決策系統包括:災前預防系統進行地質災害的預防與監測;應急救援指揮調度系統生成應急決策;后期處置系統進行突發性地質災害應對工作總結。災前預防系統包括地質災害隱患監測預警子系統、地災巡查子系統、預案庫動態管理子系統以及宣教培訓子系統;應急救援指揮調度系統,包括災情報告子系統、應急決策子系統、應急指揮調度子系統;后期處置系統包括總結評估子系統與災后重建子系統。本發明實現了基于應急預案的智能化決策支持,有效提高突發性地質災害應急決策支持的科技水平。
本發明公開了一種基于CATIA工程圖地質剖面圖高程計算方法,包括如下步驟:在三維地質模型中指定剖面線;確定剖面線兩端點的地理坐標;計算剖面線相關參數;獲取三維地質模型XY平面正視圖有關參數;定義剖面視圖參數;根據以上定義的剖面參數繪制地質剖面圖,得到剖面視圖;獲取剖面視圖有關參數;求線段A、B兩端點在剖面視圖坐標系中的坐標;求剖面視圖中心點到剖面視圖底邊的距離h;求剖面的最大高度;獲取視圖旋轉后的視圖相關參數;高程計算,剖面視圖底高程Zy。本發明使得在工程圖中自動繪制地質剖面圖成為了可能,大大提高了地質模型的應用效率與水平。
本公開涉及一種三維地質模型實時剖切渲染處理方法及存儲介質,包括以下步驟:在三維模型著色器中,將圖元用分隔平面劃分為保留圖元和剪切圖元,把剪切圖元在渲染過程中舍棄掉,僅繪制保留圖元;將要分割的圖形處理為實體封閉模型,具體為借用緩存單元繪制剖面線,從而獲得具體范圍的切割平面并將其封閉;最后繪制兩次模型,一次是繪制舍棄掉的剪切圖元模型,另一次繪制切割平面的輪廓像素,即可獲得最終的剖面模型。本公開能夠高效地生成復雜三維地質模型的剖面以及剖面填充效果,有利于復雜三維地質模型在瀏覽器端的展示,實現對復雜三維地質模型的實時剖切分析。
本發明提供了一種利用FCC廢催化劑與赤泥耦合制備地質聚合物的方法。本發明將FCC廢催化劑與燒結法赤泥進行混合,通過調控原料配比調節鈣鋁比為0.3~0.8,同時通過添加硅灰調節硅鋁比為1.8~2.2,然后與復合堿激發劑混合后注入模具中,經成模、固化、脫模和養護處理,得到高強度地質聚合物。本發明不僅能夠有效的固化FCC廢催化劑中的重金屬,而且由于將鈣含量相對較高的燒結法赤泥與FCC廢催化劑聯用,能夠有效調控混合料激發凝膠的聚合和固結硬化過程,從而提高地質聚合物的抗壓強度。如此,既解決了環境污染和土地資源占用等問題,又實現了固體廢棄物資源化利用的目標。
本發明涉及地質災害專業監測技術領域,提供了一種地質災害專業監測數據獲取方法及系統。方法包括通過周邊地區的監測數據對經濟能力有限的地區所缺失的某些監測數據進行補償和根據關鍵位置的監測數據,通過預測算法對次關鍵位置的監測數據進行仿推。本發明針對經濟能力有限的地區,通過本地區或本地區周邊地區已有的監測數據對本地區所缺失的數據進行推算,從而在條件有限的情況下充分利用已有數據,盡量較為全面的獲取到該地區的監測數據,對該地區的地質災害進行全面的監測。
本發明公開了一種地質聚合物透水磚,包括基層和飾面層,所述基層包括骨料A、膠凝材料A和激發劑,所述飾面層包括骨料B、膠凝材料B和激發劑。本發明還包括一種地質聚合物透水磚的制備方法。本發明制備的地質聚合物透水磚,具有不需燒結、制備能耗低、無需壓力成型、工藝簡單、可大量消耗固體廢棄物等優點,透水磚28d抗壓強度為32.3MPa以上,28d抗折強度在3.18MPa以上,透水系數在0.028cm/s以上。
本發明屬于建筑材料技術領域,具體涉及一種添加粉煤灰的偏高嶺土基地質聚合物及其制備方法。所述制備方法包括:將粉煤灰和偏高嶺土分別研磨成粉末,混合均勻得到混合物;將強堿固體粉末加入到Na2SiO3溶液中,攪拌均勻得到堿性激發劑;將堿性激發劑與混合物混合均勻后注入模具;然后在30℃下干燥養護6h后脫模,再在30℃及95%以上濕度環境下養護,得到偏高嶺土基地質聚合物。本發明制備所得地質聚合物具有優異的力學性能,實現了廢物再利用,為粉煤灰的二次利用提供了新的途徑。
本發明涉及地質建模領域,尤其是一種含標準地層的多源數據耦合的層狀地質體建模方法,其不同之處在于:其包括如下步驟:a)選擇建模區域,提取多源數據并進行耦合;b)用步驟a)構建涵蓋整個建模區域的區域地層層序表;c)確定每個鉆孔中所含的所有地層的層面序號;d)生成三角網形成各地層的層面;e)對步驟d)中生成的各地層的層面高程進行插值,以平滑各地層的層面;f)將步驟e)處理后的地層層面進行相交處理,并調整地層高程;g)將上下相鄰的地層層面的三角網在豎向上縫合,構成完整的三維地質實體模型。本發明將各種數據約束進來,充分的利用了已有的數據源,建模結果與實際情況更加吻合,精確度更高。
本發明公開了一種基于炮孔鉆進信息的隧道超前地質預報方法,其步驟:A.在預報實施前先建立可鉆性指數的標準數據庫[Ki];B.超前地質預報實施的具體步驟是:1)對掌子面的超前炮孔進行編號;2)將采集得到的鉆進速率v、鉆進壓力p、鉆桿轉速w及巖渣、回水量及回水顏色逐一記錄;3)根據可鉆性指數公式(7)計算每組參數的可鉆性指數K;4)將計算的可鉆性指數k與[Ki]進行對比,若K∈(min[Ki],max[Ki]),則本鉆進段的基本圍巖級別為i級;5)在結合巖渣成分、回水情況和掌子面圍巖情況,根據表2對圍巖級別進行綜合判定;6)綜合預報的圍巖級別與隧道開挖后的確定的實際圍巖級別進行對比、驗證;7)將修正后的數據擴充到[Ki]中。本方法操作方便、費用低廉,準確高效,可以進行實時的超前地質預報。
本發明公開了一種用于樁基承載實驗的溶洞地質模型制備方法,通過現場勘察和地質資料確定溶洞位置和形狀;之后根據溶洞形狀對導電線圈通電,制備溶洞芯模;之后在溶洞芯模外伸出的導電線圈和/或導線套上涂覆脫模劑的塑料管;選擇相似材料澆注地質模型,在澆注過程中將溶洞芯模預埋在內,并安裝實驗數據收集裝置和模擬樁基;待全部模型初凝并養護完畢,對溶洞芯模內導電線圈斷電,磁場消失,磁流變材料恢復成流體,從塑料管流出,同時拉出導電線圈,之后拉出塑料管;采用相似材料制備填充圓柱填充在孔內,得到溶洞地質模型。本發明所用到的材料易得、成本較低,制備過程中操作簡單,溶洞芯模溶解過程中對結構無損,所制得的溶洞地質模型模擬效果好。
本發明屬于地質檢測數據處理技術領域,公開了一種顧及鄰近度關系的地質圖動態綜合方法及系統,針對目前地質圖綜合中存在的過分依賴人工的情況,提出了一種動態的地質圖綜合的方法,采用該方法對夾關鎮幅進行綜合處理。本發明采用動態的地質圖綜合方法,克服了傳統地質圖綜合過程中十分依靠人工參與的過程,更加高效;分析到了地質體空間信息和屬性信息的權重性,實驗結果更加準確;運用了聚類分析及粗糙集計算,取得了較好的效果,該方法可以進行推廣到其他制圖領域如礦產資源圖、規劃利用圖等其他專題地圖中去。
本發明提供了一種基于知識圖譜推理的三維地質體模型局部動態更新方法,本發明基于鄰接實體整合模型,使用地質知識圖譜推理出更新類型,并根據不同類型使用各自的更新策略實現三維地質體模型的局部動態更新,并從鄰接實體整合模型轉換為層面模型和構造面模型,完成層面模型的幾何形狀和拓撲關系的更新,實現三維地質體模型的局部動態更新,避免了原有地質模型推倒重建,有效保證更新后的地質模型正確性,提高地質體動態更新效率。
本實用新型涉及一種便攜式地質錘,包括手柄,手柄左端開設有裝配槽,手柄左側設置有錘頭,錘頭上端設置有用于方便鏟土的鏟頭,錘頭下端設置有用于敲擊的錘塊,錘頭右側對應裝配槽位置固定連接有連接塊,連接塊上開設有滑槽。本實用新型的一種便攜式地質錘上的錘頭和手柄通過翻轉調節桿活動連接,方便地質錘改變結構,縮小占用空間,將尖銳端收縮,提升安全性,然后通過固定板插入固定槽來連接固定錘頭和手柄,提升操作過程中的牢固度和穩定性,并且通過在連接頂端設置彈性限位裝置來提升固定板和固定槽的連接牢固度,進一步提升地質錘的牢固度和使用壽命,方便地質工作者使用。
本發明涉及地質檢測技術領域,且公開了一種巖溶地質溶洞檢測裝置,包括殼體,所述殼體的前表面設置有顯示屏,所述殼體的前表面位于所述顯示屏的下方設置有三組開關按鈕,所述殼體的內部后表面左側從上到下依次固定連接有蓄電池和處理器,所述殼體的內部右側通過轉軸轉動連接有螺紋桿,所述螺紋桿的頂端貫穿所述殼體的頂部,所述螺紋桿的外側壁螺紋連接有螺母;本發明本發明通過設置在殼體外的顯示屏、三組開關按鈕,以及內部的蓄電池、處理器、濕度傳感器和探桿,能夠有效的對巖溶地質溶洞內的地質濕度進行檢測,通過設置的螺紋桿、螺母、連接片,可以帶動濕度傳感器底部的探桿從殼體內伸出,且可以根據需求調整長度。
本發明提供一種基于互聯網技術的地質災害監測系統,其包括用戶端、云服務器以及后臺控制器,所述用戶端、云服務器以及后臺控制器之間通過互聯網進行通訊連接,用戶端包括功能操作界面、身份驗證單元以及第一通訊單元,所述功能操作界面用于進行功能操作,云服務器包括數據庫以及第二通訊單元,后臺控制器包括控制單元以及與所述控制單元通訊連接的第三通訊單元、地質災害監測單元、輸入界面以及預警單元。本發明利用互聯網技術,用戶通過網址、用戶名、密碼訪問指定的地質災害監測系統,通過功能鍵進行單一數據、多因數數據的選擇性查詢與分析,同時監測數據的預警信息通過短信、郵件方式發送監測預警信息。實現地質災害監測數據的統一化、數字化管理與分析。
本發明提供一種基于無人機的地質災害數據采集處理方法及裝置,通過對無人機采集的遙感影像數據進行影像高精度畸變校正處理,并對遙感影像數據優化預處理;利用精度符合要求的控制點對遙感影像數據進行空三加密,獲取每張遙感影像數據的外方位元素,進而得到正射影像數據、DEM數據并進行建立地質災害防治業務模型;從而實現無人機影像、DEM數據采集的自動化、流程化;攻克了無人機影像數據與DEM數據處理的技術難點,形成數據標準化繪制流程,增加了實效性,便于推廣應用;且通過本方法及裝置獲取的各項數據信息與地質災害防治業務應用系統對數據的要求保持一致,從而簡化地質災害調查、應急過程中的數據進入流程,及時高效。
中冶有色為您提供最新的湖北武漢有色金屬理論與應用信息,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!