本發明公開了一種用于計算機自動辨別多類型缺陷的地質雷達標記方法,如下步驟:1、得到地質雷達波形圖;2、將地質雷達波形圖轉換到圖像域形成對應的地質雷達矢量圖片;步驟3:得到帶標簽的富水區樣本集、帶標簽的空洞區樣本集、帶標簽的碎石區樣本集和無異常區樣本集;步驟4:從帶標簽的富水區樣本集、帶標簽的空洞區樣本集、帶標簽的碎石區樣本集和無異常區樣本集中分別隨機選擇70%的樣本作為訓練樣本。利用本發明能輔助解決現有探地雷達解譯效率低及受人為因素影響的問題。
本發明公開了一種基于深度學習的多點地質統計建模參數優選方法,結合多點地質統計模型特征與建模參數的相關性認識——以多點地質統計學的數據樣板尺寸為例,隨著樣板尺寸增加,模型與訓練圖像的形態視覺特征越來越相似,基于深度學習對基于(有序)建模參數集的多點地質統計隨機模型的圖像添加建模參數分類標簽,進而實現基于建模參數的模型分類的訓練學習、識別率檢驗,建立隨機模型類別與建模參數的對應判別關系,選取低于給定識別率閾值的建模參數作為優選參數。相比傳統人工視覺判別方法,本發明可以高效客觀地優選多點地質統計建模參數。
本發明涉及一種CATIA三維地質模型結構樹信息編碼方法,該編碼方法,包括以下步驟:建立三維地質模型;將三維地質模型結構樹信息進行分類集中;根據結構樹信息分類進行分級,分級信息包括項目名稱、代碼、勘察階段、專業類型和分類屬性;建立各分級結構樹信息編碼規則,編碼規則包括編碼的依據、編碼的結構形式、內容組成、編碼長度和編碼采用的符號;根據上述規則對各級結構樹信息進行編碼。將三維地質模型的地質信息分類集中,分級編碼,規范了地質模型結構樹信息的表達方式,提高了地質模型的應用效率與水平。
本發明公開一種基于低功耗通信網絡的地質災害監測系統及方法,通過將監測站與多個監測終端一起構成星型的低功耗通信網絡,基于休眠與喚醒的模式將監測終端的數據發送到監測站,監測站執行已被云平臺訓練好的地質災害預警模型,對監測終端發送的數據進行邊緣計算,得到當前的地質災害預警信息,并在發現災情時,發布控制指令給聯動控制控制進行地質災害預警和處置,這樣的方式既保障了地質災害監測系統的低功耗運行,又使得地質災害數據的收集和預警信息的發布不依賴于運營商網絡,實現了地質災害預警的及時發現、及時報警和及時處置。
本實用新型公開了一種地質工程勘查用快速取芯裝置,涉及地質工程勘探技術領域。本實用新型包括底板、取芯組件和支撐組件,取芯組件包括取芯管、固定法蘭和取芯鉆頭,固定法蘭固定連接于取芯管頂端,取芯鉆頭螺紋連接于取芯管底端,支撐組件包括底座、電動伸縮桿和尖頭,且電動伸縮桿固定連接于底座底面兩端。本實用新型通過設置取芯組件和支撐組件,解決了現有的取芯裝置結構較為復雜,并且無法快速完成地質的取芯存樣,從而導致工作進程緩慢,效率低下;現有的取芯裝置通常只能滿足在平整地質的取芯存樣,無法同時滿足在具有傾斜度的地質進行穩定的取芯存樣的問題。
本發明公開一種巖體內部異常結構監測與潛在地質災害評估方法及系統,解決了現有技術無法實現可視化監測和對潛在地質災害準確評估的問題。一種巖體內部異常結構可視化監測與潛在地質災害評估方法,獲取目標區域內所有位置、角度的巖體結構超聲成像剖面圖,獲得處理后的巖體結構超聲成像剖面圖;對所述處理后的巖體結構超聲成像剖面圖中二值化圖像特征進行統計,得到非零區域的總像素點數S、非零不連續光斑塊和條紋帶的總個數N、所有光斑塊和條紋帶的邊界長度與所有光斑塊和條紋帶所占像素點個數的比值L;根據所述S、N、L評估巖體內部異常結構潛在地質災害程度。實現了巖體內部異常結構的可視化監測與潛在地質災害的準確評估。
本發明涉及地質災害專業監測預警技術領域,具體涉及一種地質災害專業監測預警方法和裝置,方法包括:服務器預先建立監測設備之間的關聯關系;服務器獲取監測數據,其中,所述監測數據包括從至少兩臺所述具有關聯關系的監測設備獲取的,所述監測數據包括監測設備的狀態數據和/或地質監測數據;根據獲取的狀態數據和/或地質監測數據判斷是否符合預警條件;若符合預警條件,則生成對應的預警提醒信息,發送所述預警提醒信息,本發明可以在監測設備掉線的情況下分析地質災害發生的概率,并及時對災害預警。
本公開是關于一種獲取地質信息的方法,該方法,包括:在隧道施工的掘進方向上,在離掌子面第一預定距離的相對位置上獲取反射波數據,其中,反射波數據,為爆破掌子面所產生的地震波的數據;在掘進方向上的第二預定距離上,基于至少兩次獲取到的反射波數據確定第二預定距離上對應的地質信息,其中,第二預定距離包含至少N個第一預定距離,N為大于1的整數。這里,由于獲取到的反射波數據為爆破掌子面所產生的地震波的數據,無需采用額外的震源,施工和確定地質信息的效率會更高。同時,基于至少兩次獲取到的反射波數據確定第二預定距離上對應的地質信息,使得獲得的地質信息的準確率更高,能夠更加真實地反映出地質的情況。
一種基于數據協同的地質分類詞庫的建立方法,包括以下步驟:建立地質基礎詞庫,對基礎的地質專業詞匯建立地質基礎詞庫;地質文本庫預處理,用于對預設地質文本庫中的文本進行預處理,將不同地質信息有關的段落和語句拆分為不同類型的地質詞匯,從而建立地質分類詞庫;動態詞庫更新,用于通過文本挖掘方法實現對地質分類詞庫實時添加新的地質詞匯;用戶交互,用于實現地質分類詞庫的在線內容添加與修改,以及根據使用詞頻進行詞匯排序;數據協同,對所述地質分類詞庫分別建立移動終端和云服務端,用于實現在線數據同步和數據上傳。本發明能夠極大地提高野外地質信息采集的質量和效率,可廣泛應用于地質工程領域。
本發明公開了一種激光與視覺相結合的地質鉆孔三維可視化裝置,包括深度絞車,還包括孔內探頭、傳輸電纜和工控機,傳輸電纜一端與孔內探頭連接,另一端纏繞在深度絞車上并與工控機連接,本發明還公開了一種激光與視覺相結合的地質鉆孔三維可視化方法,本發明結合激光測距技術、光學攝像技術、動態掃描技術以及精準定位技術的一種激光與視覺相結合的地質鉆孔三維可視化方法及裝置,從根本上解決了地質鉆孔精細測量和可視化的技術難題。該方法和裝置構思新穎、實施容易,是地質鉆孔測量技術的新方法和新一代裝置,具有廣闊的應用前景。
本申請提供了一種地質模型的處理方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質,用于在對工程項目的目標區域進行數據分析時,打通地質還原以及力學分析之間的數據導通關系,避免兩者之間存在數據割裂的情況,從而可保證兩者都可正常進行,保證了工程項目的正常推動。方法包括:處理設備確定待處理的目標區域,目標區域為基于地理區域劃分得到的區域;處理設備獲取目標區域的地質數據,地質數據是由目標區域的現場地質環境采集得到的數據;處理設備基于有限元分析處理的輸入數據要求以及地質數據,搭建目標區域的地質模型,有限元分析處理用于對目標區域的地質結構進行預設分析內容的工程力學分析,地質模型用于指示目標區域的地質結構。
本發明公開了一種激電復合頻率檢測深厚斷裂地質方法,包括:在隧道內的檢測線路上預先安裝供電電極,并利用雙頻激電檢測裝置確定供電電極之間的地質物理數據和校準值;將所述地質物理數據和校準值傳送至大數據中心,生成剖面圖,并確定地質狀態;傳輸所述剖面圖至仿真設備上,并通過所述狀態地質情況,構建仿真隧道地質模型;通過所述仿真設備優化所述隧道地質模型,確定隧道地質的斷裂信息。本發明有益效果:利用激電復合頻率檢測深厚斷裂地質方法,整個方法對檢測的地質進行仿真建模,施工方便,對地形要求不高,并且,激電裝置輕便、快速、靈活,并且提供了穩定、精度高的觀測數據,通過仿真建模,確定地質的斷裂的情形。
本發明公開一種地質災害預測系統,所述系統包括傳感器模塊、傳輸模塊、監控模塊、計算模塊、顯示模塊,其中所述傳感器模塊,用于實時獲取地質環境數據;所述傳輸模塊,用于將獲取的所述地質環境數據通過網絡傳輸給監控模塊;所述監控模塊,用于接收所述傳輸模塊輸出的所述地質環境數據并將所述環境數據轉換為所述計算模塊識別的格式輸出給所述計算模塊;所述計算模塊,用于對所述環境數據進行計算,并得出地質環境結果,將所述地質環境結果輸出給所述顯示模塊;所述顯示模塊,用于將所述地質環境結果進行輸出,并基于所述地質環境結果輸出表征地質環境的二維結果圖、三維結果圖。
本實用新型公開了一種地質物探裝置的可伸縮式探頭,涉及地質物探領域,本實用新型包括安裝箱,包括箱體,用于安裝固定探頭;伸縮機構,設置于安裝箱內,包括設置于安裝箱內部的驅動組件以及設置于驅動組件一端的伸縮組件,驅動組件用于提供伸縮組件自動伸縮的動力,伸縮組件用于帶動探頭進行伸縮,探測不同深度的地質數據;防護機構,設置于伸縮機構一端,用于防護探頭不被鉆孔內壁碰撞。本實用新型一種地質物探裝置的可伸縮式探頭,通過驅動電機帶動移動板移動,以實現探頭的自動伸縮,大大方便了探測人員對不同深度位置的地質數據的收集,加快了探測效率,簡化了操作,同時也避免了探頭來回在鉆孔內移動造成的損壞。
本發明公開了一種隧道掘進施工超前地質預報方法,包括以下步驟:長距離勘測,確定地質可疑地段、短距離法勘測,確定不良地質的位置和規模、超前水平鉆孔直接探測,得到不良地質勘探數據、超前炮孔補充探測,并將補充探測結果作為S3中直接探測結果的補充探測數據,進行不良地質超前預報;進行地震波反射法勘測時,采用隧道地震探測儀探測,在最先見到最主要不良地質的一側隧道邊墻布設炮眼鉆孔,在距最后一個炮眼15?20m處布設傳感器套管鉆孔,且傳感器套管鉆孔沿隧道兩壁對稱布置。從大到小逐漸縮小探測區域和范圍,不僅能夠提高不良地質探測的全面性,也能夠提高探測結果的準確性,在施工前提供準確性較高的不良地質勘探結果,降低施工風險系數。
一種用于野外地質勘探的智能綜合裝置,包含有作為主體的殼體(1)、設置在殼體(1)上的位置識別裝置、設置在殼體(1)上的地質試樣的分析裝置、設置在殼體(1)上的生命監視裝置、設置在殼體(1)上的水質測定儀(14)、設置為與水質測定儀(14)、位置識別裝置、地質試樣的分析裝置和生命監視裝置連接的數據處理裝置,位置識別裝置和地質試樣的分析裝置滿足地質勘探人員的工作需要,水質測定儀(14)和生命監視裝置滿足對地質勘探人員的人身安全需要,數據處理裝置滿足對數據和圖像的處理,不再單獨使用各種裝置,因此滿足野外地質勘探的工作需要。
本發明涉及一種利用煤矸石修復礦區地質災害區域生態的修復方法,該礦區地質災害區域生態的修復方法采用如下礦區地質修復攤鋪裝置,該礦區地質修復攤鋪裝置包括安裝板、電動滑塊、攤鋪架、定位彈簧、支撐架和導向機構;采用上述礦區地質修復攤鋪裝置對礦區地質災害區域生態的修復方法,包括以下步驟:S1、煤矸石破碎;S2、礦區道路地基處理;S3、安裝板鎖定;S4、煤矸石均勻灑落;S5、煤矸石滾壓。本發明可以解決現有針對煤矸石進行攤鋪時存在的:煤矸石無法全面的卸載在路基上,后期對煤矸石的攤平處理較為繁瑣、采用挖掘機對煤矸石進行攤平的效率較低,且煤矸石的攤平平整度較差,從而造成后期煤矸石路面凹凸不平等問題。
本發明公開一種震電隧道地質探測預報方法及裝置,用一個地震傳感器來測量爆破產生的振動強度信號;用兩對不極化電極相互垂直布置,來測量爆破產生的地電信號,和/或用線圈來測量爆破產生的電磁信號。采用地震傳感器、不極化電極和線圈接收的爆破前、中、后三個階段的振動強度信號、地電信號和/或電磁信號;對兩對不極化電極相互垂直布置來測量爆破產生的地電信號,取其中大的地電信號作為識別目標體對象地質災害識別參數。根據振動信號來歸一化地電信號和/或電磁信號;利用歸一化的地電信號和/或電磁信號作為探測預報參量,與預置的多種目標體模型的探測預報參量數值范圍相比較,以所落入的參量數值范圍來識別目標體對象地質災害預報等級。
本發明公開了一種地質縫隙人工物理模型的制備方法。該方法是以金薄片為模擬體,以硅酸鹽玻璃為基體,將金薄片夾合在硅酸鹽玻璃塊之間,經高溫熔合,降溫后進行外形加工、拋光,即制得地質縫隙人工物理模型。本發明方法采用的模擬體不與空氣、基體發生反應,可以在大氣環境下高溫熔合,并且該模擬體延展性強,能夠達到足夠薄,所體現的實際地質尺寸更大。
本發明公開了一種基于大數據的地質災害數據庫建立方法,包括如下步驟:使用大數據服務獲取區域地質信息數據,地質信息包括自然地理、水文特征、天氣情況、地質構造、地質運動信息以及歷史災害記錄;分析每個區域的地質發展情況;針對分析情況,建立分析模型,根據每個區域的地質發展情況選取具體事件因子進行分析;建立各發展因素與地質影響之間的聯系,并對所述聯系進行儲存,形成地質災害數據庫,所述地質發展情況包括降雨對水文的影響分布特征。本發明中,利用大數據從不限于國家相關網站的更多網站以及APP獲取網絡上的地區位置地質信息數據,從而拓寬了數據收集渠道,并一定程度上提高了數據實時性,有利于整個數據庫數據的精確性。
本發明是一種基于便攜機的計算機輔助地質調查系統,其采用包括GIS、GPS、DBS、RS、CADS、ES和ANNS系統的多S集成技術和面向對象的方法進行設計與開發,系統所采集的數據均進入統一的空間數據庫和屬性數據庫,通過數據倉庫技術進行有效連接和信息提取,支持并實現區域地質調查的全程計算機輔助化和無紙填圖作業。該調查系統包含前期資料收集整理、野外數據采集和室內數據綜合整理三個子系統平臺。本發明提供室內室外一體化的靈活方便和功能強勁的操作環境,能夠實時、快速、全面地獲取、管理和處理各種地質勘查信息,是較之傳統工作環境的具有明顯特征的新的工作模式,用途廣泛,具有可持續發展的特性。
本發明公開了隧道地質探測試驗裝置及方法,試驗裝置包括隧道地質探測模型、壓力控制系統、水源控制系統、中央控制系統,隧道地質探測模型包括依次連接的隧道模型模塊、隧道圍巖模塊、災源體模塊,隧道模型模塊包括第一圍巖和隧道模型,隧道模型內安裝有震源模塊,災源體模塊包括第二圍巖和災源體模型;壓力控制系統包圍隧道地質探測模型的四周布置,壓力控制系統包括壓力板和壓力施加裝置,壓力施加裝置通過壓力板向隧道地質探測模型施加壓力;水源控制系統包括儲水箱和水流控制器,儲水箱與災源體模塊通過水管連接;中央控制系統與壓力控制系統電性連接,中央控制系統與水源控制系統電性連接。
本發明公開了一種地質結構面產狀測定裝置,包括設置有地磁場傳感器芯片和方向傳感器芯片的電子設備,所述方向傳感器芯片內置有加速度計,還包括產狀測量模塊和氣泡平衡模塊,所述產狀測量模塊:利用加速度計和地磁場傳感器芯片返回的數據計算得到電子設備的方位角和傾斜角,并進一步測量地質結構面的產狀;所述氣泡平衡模塊:當方向傳感器傳回測量數據后,利用氣泡平衡原理對電子設備與地質結構面進行平衡測定,并校驗測量的地質結構面產狀數據。本發明具有使用便捷、精度高、信息化程度高、降低了人為誤差的特點,可以廣泛應用于野外地質信息的測量。
本發明提供了一種隧道超前地質預報的自動監測系統,包括數據采集系統、數據傳輸系統和控制及數據分析系統;數據采集系統由三個高度集成的智能三分量檢波器組成,數據傳輸系統由同步通訊器和信號線組成,控制與數據分析系統由主機與控制分析程序組成。系統的操作過程包括開啟主機、設置采集參數、啟動系統等待采集、掌子面放炮掘進、觸發采集、數據采集存儲、數據傳輸和數據查看八個步驟,從而實現超前地質預報。本發明的優點在于:極大的改善了工作條件,減小了人員風險;對洞室進行自動、連續的超前地質預報;降低了勞動強度,加快了施工進度,減小作業風險。本發明可廣泛應用于交通、水利、礦山行業地下洞室開挖的不良地質體超前地質預報。
本發明實施例提供一種基于K線圖的地質災害預測方法及系統,該方法包括:根據當前地質災害K線圖信息中的實體和影線體確定當前K線圖點云數據,根據各歷史地質災害K線圖信息確定各歷史K線圖點云數據;將所述當前K線圖點云數據與各歷史K線圖點云數據進行點云相似度對比,確定目標歷史K線圖點云信息,根據所述目標歷史K線圖點云信息進行地質災害預測。通過K線技術將并不直觀的數據信息轉為了趨勢和走向的圖文展示,其更有利于用戶理解其內容,并且在K線圖信息生成K線圖點云數據時考慮各個參數中的比重,從而加入了預設比例系數設置不同的權重,從而能夠更好的對檢測數據進行分析,保證分析的可靠性,有效實現地質災害預測。
本發明涉及一種道路交通地質災害預警方法、裝置及計算機可讀存儲介質,所述方法包括獲取地質災害預測數據,對所述地質災害預測數據進行多點數據融合,獲取預測數據融合值;以回歸參數和運動平均參數作為變量,建立預測序列數學模型;將預測數據融合值導入訓練完備的預測序列數學模型,獲取預測數據,根據所述預測數據進行災害預警。本發明提供的道路交通地質災害預警方法,可以提高道路交通地質災害的預警精準度。
本發明提供了一種基于卷積神經網絡多物探法耦合的地質超前精細預報方法,包括:首先建立多物探法?多地質分類耦合的地質富標簽樣本數據集;然后構建基于特征提取的多目標識別分類神經網絡模型;采用所述樣本數據集對多目標識別分類神經網絡模型進行訓練;最后將多種物探法得到的圖像結果數據輸入至訓練好的多目標識別分類神經網絡模型,并結合多物探法檢測結果權重耦合策略,得到綜合預報結果。本發明的有益效果是:可以準確地預報隧道等地下工程建設過程中所通過范圍內的不良地質體的位置規模和性質狀態,為工程設計及施工管理部分提供決策依據,降低現有地質預報物探法解釋性低、依賴專家經驗、預測準確率不高的問題,提升工程施工的安全性。
本發明提供了一種面向多模態數據的地質剖面圖近似表達方法。首先,通過自然語言處理(NLP)有效提取擬構建地質剖面圖的成圖數據;其次,通過提取到的地質剖面線起始點和終止點的經緯度信息獲取該區域的DEM數據,進而獲取起始點、終止點對應的地質剖面線;最后,通過結構化數據和提取的地質剖面線構建完整的研究區地質剖面圖近似表示。本發明的填圖過程避免了人工繪制的繁瑣,填圖數據容易獲得,且填圖效果與原始地質剖面圖差異較小。本發明的結果以矢量形式展示,易保存和編輯以及進行相關的空間分析,具有完整的幾何形態和屬性信息,可供后續的研究決策分析,以及推演該區域各巖層的演化等研究。
本發明公開了一種基于移動端的地質災害上報方法,具體包括以下步驟:S1、首先在相應的多個地質地理位置安裝災情檢測點,多個災情檢測點可組成災情檢測單元,并且在每個災情檢測點均對應一個GORS通信點,多個GORS通信點可組成GORS通信點單元,每個災情檢測點均可通過與之對應的GPRS通信點傳送至災情管理模塊內,涉及地質信息管理技術領域。該基于移動端的地質災害上報方法,避免災情數據傳輸失真,解決現有的災害上報只能適用于小范圍的通訊信息傳輸的問題,實現對于一些偏遠山區和一些地形較為的復雜地區的災情數據信息進行及時傳輸,保證了偏遠地區災情檢測數據的準確性,從而大大方便了監控人員對偏遠地區的災情監管工作。
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