本發明提供了一種地質體模型構建方法及裝置,屬于地質信息技術領域,所述方法具體包括:收集地質圖、鉆孔數據和地形數據,根據地質圖上地層的走向繪制剖面線,所述剖面線不超出所述地質圖邊界;根據剖面線、地質圖、鉆孔數據和地形數據,對待建模區域的地址信息進行處理,生成地質剖面圖;根據邊界表示構模法對所述地質剖面圖進行模型構建,確定面信息、環信息、邊信息和點信息的位置和形狀,生成地質體模型。本方案利用形象直觀的地質特征、不同巖層厚度等信息,能夠自動生成地質剖面,快速構建地質體模型,簡化了地質體模型構建的工作流程,提高建模速度、精度,便于地質體模型快速更新。
本實用新型屬于地質探測技術領域,尤其為一種高效綜合超前地質預報紅外探測設備,包括安裝箱和防護架,所述防護架的前端固定安裝有紅外探測組件和聲波發生組件,所述防護架的兩側均固定連接有連接柱,所述安裝箱的內側兩端均固定連接有安裝框,所述安裝框中滑動連接有滑動塊,所述連接柱連接在滑動塊中,所述安裝箱的中部固定連接有固定件,所述固定件的頂端固定安裝有減震彈簧,且所述減震彈簧的頂端固定安裝在防護架的底端兩側。本實用新型保證該設備輸送在崎嶇的路上不會產生碰撞,可以較好的對地質紅外探測設備進行防護處理,提高了地質紅外探測設備的使用壽命,使得該設備可以穩定的支撐在地質表面,保證地質探測定位更加精準。
本發明公開一種三維地質模型建模方法,方法包括以下步驟:獲取研究區域的多個鉆孔位置點的鉆孔數據,對鉆孔數據進行重采樣和歸一化處理,利用訓練后的stacking機器學習模型對研究區域進行預測得到三維地質模型,獲取研究區域的地質資料數據庫,利用巖層的厚度和產狀對三維地質模型進行精度評價,對三維地質模型進行迭代修正。本發明集成了stacking機器學習算法,同時融入了從地質資料數據庫中獲取的地學知識,可以通過迭代修正獲得滿足地學知識要求的模型結果,結果表明集成stacking機器學習算法對地層的分類效果優于單一分類器,并且通過地學知識數據庫迭代修正后得到的三維地質模型精度更高,模型的細節表達能力增強。
本發明公開了一種PMS地質預報預警裝置,包括地質預報機本體,所述地質預報機本體正表面設置有顯示屏,所述地質預報機本體上通過鉸鏈轉動連接有蓋板,所述地質預報機本體下表面設置有拉手桿,所述地質預報機本體側表面固定有環塊,所述環塊內側設置有轉動桿,所述轉動桿一端開設有滑槽,所述滑槽內側一端固定有第一彈簧;通過設置有環塊、轉動桿、銷塊、棱塊、移動輪、滑塊及連接塊,便于避免對地質預報機本體移動不便,需要人工長時間手提的不便,通過設置有防護網及觀察窗,便于避免對地質預報機本體內側查看不便,需要對蓋板進行開合,操作繁瑣。
本發明公開了一種深埋長隧洞TBM施工條件下并行超前超深地質預報方法,包括以下步驟:1)對待施工深埋長隧洞進行地質勘察,獲取隧洞及其附近圍巖的地層巖性、斷層、巖體溶蝕風化在內的地質信息;2)根據地質勘察獲取信息,初步判斷需進行超前預報地質缺陷位置,并結合TBM掘進機長度、掘進機正常掘進速度、定向鉆機鉆進速度,確定超前鉆孔布置位置;3)在距需進行超前預報地質缺陷位置后方水平距離L位置處邊墻處開挖小型定向鉆機作業耳洞;4)按照巖渣采集研判、鉆探觀測、孔內錄像、孔內測試順序進行分析,預報地質缺陷及危害程度。本發明方法在基本不影響TBM施工效率條件下,對地質災害類型、危害程度進行較準確預報。
本發明公開了一種基于交替電流及全斷面隧道掘進機的地質超前探測方法,其包括以下步驟:(1)提供一個地質超前探測系統,所述地質超前探測系統包括位于隧道內的隧道掘進機、恒流源、程控繼電器及光纖電流傳感器,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;(2)以預定周期切換所述恒流源的電流施加位置,以使所述恒流源交替供電給所述護盾及所述刀盤,同時測量對應的電壓(3)根據基爾霍夫電流定律及電壓與電流的關系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。
本發明提供一種基于GeoSciML的地質空間數據共享方法,包括以下步驟,S1:將獲取到的原始地質空間數據導入空間數據庫,對原始地質空間數據進行預處理,并將預處理后的原始地質空間數據中的同類圖層或對象中的所有圖層或對象集合為一個新數據表;S2:生成預處理后的原始地質空間數據與GeoSciML地學數據模型之間的幾何信息映射文件,生成新數據表與GeoSciML地學數據模型之間的屬性信息映射文件,并根據原始地質空間數據的符號庫生成樣式描述文件;S3:利用GeoServer生成地質空間數據樣式描述文件,然后將地質空間數據樣式描述文件發布至OGC服務;S4:將OGC服務提供給客戶端。
本發明公開了一種移民安置工程地質勘察方法。它包括勘察初選新址;根據勘察結果判斷新址是否符合要求;分析移民新址區已有勘察成果以及區域地質與地震是否符合要求;勘察新址地質,判斷新址場地內地質穩定性是否符合要求;勘察移民新址后緣第一山坡地質,判斷移民新址后緣第一山坡地質穩定性是否符合要求;勘察對岸山坡地質,判斷移民新址對岸山坡地質穩定性是否符合要求;評估上游地質災害風險;評估下游地質災害風險;評估周邊地質災害;總體評價新址適宜性;確定移民新址,選址結束。本發明具有確保質量,保障移民安全,避免二次移民,選取的移民新址安全可靠的優點。
本發明涉及一種大型洞室儀測成像可視化地質編錄方法,包括洞室壁面清理和現場施工放樣,設定三維坐標點;對劃分的矩形幅面用激光標點器設放激光標點,用數碼攝像機,按步長和幅面對已設放激光標點的矩形幅面按序進行拍攝,拍攝的每幅圖像應覆蓋4個激光標點;同時用免棱鏡全站儀對激光標點進行三維坐標測量并記錄;將拍攝的數字圖像輸入計算機進行校正和拼接;最后進行地質現場解譯與成圖。本發明突破了傳統可視化編錄中無法單張圖片精確定位和定點校正拼接的最大難題;拍攝后,利用拼接圖片或簡圖進行現場解譯及綜合描述等,成功地實現了與常規地質編錄的有機結合,實現了真正意義上的、可大規模應用于生產的、符合規程規范的地質編錄。
本發明公開了一種基于CATIA的正向三維地質建模方法。它包括如下步驟,步驟一:構建工程區三維地形模型;步驟二:輸入原始地質數據;步驟三:由地質數據構建地質界線,建立點?線關聯關系;步驟四:由地質界線構建地質界面,建立線?面關聯關系;步驟五:由地質界面切割三維地形模型,構建三維地質模型,建立面?體關聯關系;步驟六:更改或補充地質數據,通過建模過程中建立的點?線?面?體之間的關聯關系,自動更新三維地質模型。本發明具有在缺乏地質二維圖件的情況下,可以通過地質原始數據如地質點、鉆孔等,直接構建三維地質模型,隨著地質原始數據的變化實現模型的自動更新,提高模型的建模效率的優點。
本發明公開了一種利用鋼渣水洗球磨泥生產地質聚合物的方法。它依次包括以下步驟:1)將鋼渣水洗后進行固液分離,并控制固體含水的重量百分比為5~10%,得到塵泥干燥基;2)向塵泥干燥基中加入混凝土緩凝劑和礦化劑,混合均勻,其中,混凝土緩凝劑的重量為塵泥干燥基重量的0.1~0.5%,礦化劑的重量為塵泥干燥基重量的3.5~10.5%;3)將塵泥干燥基進一步干燥,使其含水量為0.1~1.0%,得到地質聚合物粗產品;4)將地質聚合物粗產品粉磨至粒度為310~560m2/kg,得到地質聚合物產品。該方法能將鋼渣水洗球磨泥用作地質聚合物材料,并能解決鋼渣水洗產生的污泥造成的環境污染問題,實現資源二次有效利用。
本發明公開了一種地質體與結構體的自洽整合建模方法,包括按體—面—線—點的格式批量輸入待整合的地質體與結構體幾何數據;采用包圍盒法初步尋找包圍盒重疊的地質體—結構體對;對每一個包圍盒重疊的地質體—結構體對進行面—面之間的重疊與相交的布爾運算;針對所有面,建立有向面—有向環—有向線段—頂點的幾何拓撲關系;針對所有體,建立有向體—有向殼—有向面的幾何拓撲關系;針對每一個包圍盒重疊的地質體—結構體對,給出其真實重疊狀態;輸出得到整合后的地質—結構一體化模型,本發明可以方便快速的將天然的地質體與設計的結構體整合在一起,高效的為巖土工程分析提供地質—結構一體化模型,實現地質體與結構體的自洽整合。
本發明提供了一種高效綜合超前地質預報方法,包括:S100在隧道施工前,根據既有資料對目標區域進行地表調查,以地表調查結果選擇多種單一預報方法形成組合預報方案,進行施工前地質預報;S200依據施工前地質預報隧道施工方案進行隧道施工,在隧道施工過程中,根據隧道開挖進行地質信息反饋,并采用TSP超前探測法對開挖的前方進行長距離預報,驗證是否與施工前地質預報情況一致;S300在隧道施工過程中若發生與施工前地質預報情況不一致,則暫停施工,根據新發現的地質情況重新選擇多種單一預報方法形成新的組合預報方案,參照施工前地質預報方式重新進行地質預報,然后依據新地質預報調整隧道施工方案繼續進行隧道施工。本發明提高了預報的精準度和效率。
本發明涉及一種野外地質信息采集系統,?采用“平臺化”思想設計,集成了項目管理模塊、GPS模塊、地質羅盤模塊、圖像系統模塊、文字系統模塊,將野外地質源分為點、線、面進行采集,并將地質點、斷層點、水文點、鉆孔、裂隙、實測地層剖面、坑槽等地質介質源的信息分別以野外地質信息采集卡模塊片、Excel數據文件的形式進行輸出,即滿足了原始資料歸檔的要求,也實現了野外地質信息的直接利用,使室外與室內工作一體化,包括系統功能模塊、野外地質信息采集卡模塊、數據輸出模塊,?本發明系統采集野外地質信息快速、準確,通過提供快速的GPS定位、測量尺、量角器、地質羅盤等功能,提高了野外作業的效率及數據的準確性。
本發明涉及地質災害專業監測預警技術領域,具體涉及一種復合式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;服務器與監測設備連接,所述方法包括:所述服務器預先建立監測設備之間的關聯關系;所述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;所述服務器獲取的地質監測數據包括補償數據和/或具有關聯關系的監測設備采集的地質監測數據;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。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。
本發明涉及一種基于windows系統的便攜平板式工程地質測繪工作方法,包括:收集野外工作區測量控制點坐標信息并保存;用GPS衛星接收記錄器現場實測測量控制點的經緯度數據和海拔數據;并換算為直角坐標;將測量控制點的換算直角坐標與搜集到的坐標信息進行分析,進行誤差校正;在ACAD中打開工作區地形圖,啟動GPS定位系統,跟蹤行走線路,自動繪制材料圖;自動加載影像圖作為工程地質圖的背景,現場勾畫地質現象,完成野外工程地質測繪數字化成圖;對地質點進行拍照和綜合描述,按標準格式記錄各類地質信息。本發明的方法操作簡便、定位準確,不重復錄入數據,且節約測繪現場與數據中心往復時間與次數,在野外地質現場即可完成所有工作,測繪工作效率高。
本發明提供一種基于真值發現的三維地質模型尋優方法,包括如下步驟:S1:對同一地質體進行建模得到若干三維地質模型,對每個三維地質模型進行網格化;S2:所有三維地質模型的類型相同,若三維地質模型為三維結構模型,則將地層類型作為網格化的三維結構模型中的各個網格單元的屬性值為每一網格化的三維結構模型中的每一網格單元賦值,若三維地質模型為屬性模型,則直接從屬性模型中獲取相應網格單元的屬性值為每一網格單元賦值;S3:將網格化后的三維地質模型作為輸入數據分別輸入真值發現算法中,推算每一網格化的三維地質模型的可靠度;S4:根據每一網格化的三維地質模型的可靠度,得到地質體的最優模型。
一種斷層帶涌水突泥地質災害風險等級判定方法,涉及隧洞工程領域。該斷層帶涌水突泥地質災害風險等級判定方法包括以下步驟:開展地質勘察,獲取斷層帶的邊界特征、斷裂性質、地下水位、構造巖富水性信息;采集斷層帶及其周邊工程地質與水文地質信息作為風險指標因素;對各個風險指標因素建立影響因素指標層次表進行風險評分,將各個風險評分相加作為風險等級值;根據風險等級值的大小判斷得到斷層帶涌水突泥地質災害風險等級。本實施例提供的斷層帶涌水突泥地質災害風險等級判定方法通過量化影響因素對風險等級進行直觀的評價,具有科學嚴謹、操作簡單、便于編程計算、適用范圍廣的優點。
本發明提供了一種省域級1:50萬三維地質建模方法與系統,本發明提出了完整可行的省域級1:50萬海拔?2500米以淺的三維地質建模流程,基于省域1:50萬縱向建模地層單元、鉆井數據以及基礎地質圖,推深在海拔?2500以淺、間隔10Km的交叉剖面,通過系列交叉剖面覆蓋省域范圍地質建模區域;采用擬斷層分塊法,基于斷層系統,在遵循構造產狀的基礎上將建模區域劃分成不同建模區塊;利用塊內地質知識驅動與地質要素推理建立各個建模區塊的三維地質體結構模型,完成省域級1:50萬海拔?2500米以淺的三維地質體格架建模;結合三維地質體屬性建模,將屬性模型與格架模型耦合,形成格架與屬性一體化的三維地質體模型實現省域級超深、超大規模地質體建模。
本申請提供一種地質災害易發性評價的確定方法及裝置。方法包括:對影響因子和待評價區域進行初始化;從N個所述影響因子中排除一個待校準的影響因子,采用剩余的N?1個所述影響因子開展地質災害易發性評價;根據所述N個影響因子,開展地質災害易發性評價;通過循環調整過程實現對所述待校準的影響因子的校準;根據滿足AUC(N)>AUC(N?1)時獲取的R(N)對所述待評價區域進行地質災害易發性評價的確定。通過該方式,能避免通過層次分析法獲得的待評價區域地質災害易發性指標存在隨意性較強、受專家主觀影響較大的問題,且提高了易發性指標的精確度。
本發明提供了一種地質災害氣象風險預警方法,包括:獲取地質單元的潛勢度;基于所述地質單元在第一時間段內的累計降雨量、實況降雨量、地質災害類別、以及所述地質單元的潛勢度構造訓練集;基于所述訓練集訓練地質災害氣象風險預警模型;基于所述地質單元在第二時間段內的累計降雨量、預報雨量和所述地質單元的潛勢度調用訓練后的所述預警模型進行預測處理,得到所述地質單元的預警級別。本發明的有益效果是:實現了在考慮地質環境背景和實況降雨的情況下結合未來降雨工況對地質災害氣象風險預警進行預測預報,減少了人工依賴,提高了地質災害氣象風險預警的精細度。
本發明公開了一種混合體元地質體模型局部快速更新方法,先完成整體混合體元地質體模型(IHG-TIN模型,不規則六面體網格Irregular?Hexahedron?Grid與三角網Triangle?Irregular?Network)的構建。若局部有新的鉆孔或其他勘探數據需要更新混合體元地質體模型時,只需構建局部同尺度的局部混合體元地質體模型,利用新的體元局部替換原模型相同位置的體元,再從更新后的混合體元地質體模型中提取新的層面模型,完成層面模型的拓撲關系和地質屬性的更新,從而實現快速局部動態更新,原有模型無須全部推到重建,可以提高地質體動態更新效率和地質體模型精度。
本實用新型公開了一種地質勘探采樣裝置,包括第一地質錘手柄、一對手柄限位凸緣、握持手柄、第二地質錘手柄、鎖緊螺栓、地質錘主體、第一地質錘體、第二地質錘體、采樣連接槽、采樣松土桿、活動掛環及采樣腔體;握持手柄通過手柄限位凸緣設在第一地質錘手柄上,活動掛環設在第一地質錘手柄上,第二地質錘手柄插入第一地質錘手柄并通過鎖緊螺栓固定,地質錘主體連第二地質錘手柄、第一地質錘體及第二地質錘體,采樣連接槽設在地質錘主體內,采樣松土桿通過螺紋適配旋接在采樣連接槽內,垂直位于地質錘主體的中部,采樣腔體向內凹陷設置在采樣松土桿的另一端內。本實用新型可輔助進行地質勘探作業,能作為地質錘使用,同時可進行地質勘探采樣。
本發明公開一種基于數字孿生技術的地質災害智能監測云平臺,本發明通過實時獲取各目標山坡的地質數據,分析得到各目標山坡的災害風險系數,判斷各目標山坡是否存在災害風險,進一步提取目標山坡地質信息庫中存儲的各目標山坡的地質數據,分析得到各目標山坡的地質隱患系數,同時獲取各目標山坡的氣象信息,分析得到各目標山坡的氣象影響系數,根據各目標山坡的地質隱患系數和氣象影響系數,評估得到各目標山坡的災害預測指數,并進行相應處理,克服了傳統山體滑坡監測技術存在的不足,進而大大提高監測成果的可靠性、準確性和時效性,從而為地質災害工程安全治理措施提供可靠的決策依據,避免惡性地質災害的發生。
本發明公開了一種CATIA三維地質模型結構樹信息編碼方法。它包括如下步驟,步驟一:建立三維地質模型,三維地質模型包括地質的幾何信息和屬性信息;步驟二:采用幾何圖形集將三維地質模型結構樹信息進行分類與分級;結構樹信息分為工程地質分類信息和工程地質屬性信息;幾何圖形集名稱表達工程地質分類分級信息,地質幾何體名稱表達工程地質屬性信息;步驟三:建立各分級結構樹信息編碼規則;步驟四:根據步驟三中的規則對各級結構樹信息進行編碼。本發明具有將三維地質模型的地質信息以編碼形式進行規范化表達,提高地質模型的應用效率與應用水平的優點。
本發明是一種基于序列剖面拓撲推理的三維地質體動態重構算法,其從三維地質空間中的定性空間知識表達與推理入手,將定性空間推理引入三維地質構模,通過非共面序列剖面之間的類二維拓撲關系的構建與推理對比,將剖面的對比維數提升,實現序列剖面的兩兩自動對比。本發明有效地解決了非共面序列剖面自動對比問題,基于剖面的三維地質體的局部模型更新問題和模型的整體動態重構問題;可以極大地消減手工交互建模工作量,避免模型無法動態更新問題,提高不規則三維地質體的建模效率;能適應多種剖面數據,能在多種專業軟件中推廣使用。
本發明公開了一種面向多源數據的多工具協同三維地質建模方法及系統,涉及地質調查和勘查中的三維地質建模領域。該方法包括以下步驟:收集需要建模的地質的數據源,對數據源進行分析,得到當前地質區域的建模對象;將數據源的數據格式轉換為建模軟件能夠讀取的數據格式;根據當前建模對象選擇建模軟件,建模軟件根據與當前建模對象對應的數據源構建三維地質模型;將所有三維地質模型的模型數據文件轉換為開放資源的免費軟件VTK系統能夠讀取的VTK數據;在VTK系統中集成、并顯示所有的三維地質模型。本發明不僅建模精度和速度較快,工作效率較高,而且用戶能夠在VTK系統中查看所有的三維地質模型,便于用戶使用。
一種移動端城市地質數據融合和可視化分析系統,包括:地質數據儲存與交換單元、多源地質數據融合單元、三維地質數據模型可視化單元、地質數據挖掘和分析單元;地質數據儲存與交換單元,用于對移動端數據進行管理,將移動端和服務器端的數據進行交換;多源地質數據融合單元,用于對多源本地矢量數據進行瓦片化處理,并將處理結果與在線數據進行融合疊加顯示;三維地質數據模型可視化單元,用于通過對三維地學模型進行輕量化處理,對三維模型漸進網格傳輸和多策略協同的三維數據渲染;地質數據挖掘和分析單元,用于通過改進k?means算法對地質文本進行聚類挖掘,通過高精度矢柵模型對地址模型進行評價。本發明解決了大規模三維地形的顯示技術在移動端缺乏的問題。
本發明公開了一種基于互聯網的地質災害分析方法,其具備以下步驟:S1、首先通過地質災情監測模塊對地質災情進行監測并將監測的災情傳送至災情管理模塊內,然后災情管理模塊可將監測的地質災情數據傳送至地理互聯網大數據庫內進行存儲,S2、然后災情管理模塊可控制地質災害分級系統內的災度分級單元和災變分級單元將地理互聯網大數據庫內存儲的地理信息數據提取出來進行災害分級,涉及地質災害分析技術領域。該基于互聯網的地質災害分析方法,解決現有的分析方式較為局限的問題,實現通過利用地質互聯網大數據來對地質災情進行全面的分析,達到對災情的災害等級進行準確分級分析的目的,實現對地質災情的風險進行快速評估。
一種多要素城市地質大數據存儲管理和挖掘分析系統,包括:城市地質大數據存儲單元、城市地質大數據計算單元和城市地質大數據挖掘單元,其中:城市地質大數據存儲單元,用于根據城市地質大數據不同類型,采用不同方式分別進行儲存管理;城市地質大數據計算單元,用于采用分布式計算框架實現城市地質大數據的并行計算和分析處理;城市地質大數據挖掘單元,用于利用自然語言處理技術,對城市地質大數據文本進行聚類;通過文本聚類的方法根據用戶的操作,如用戶信息、文本信息等,對用戶進行分類。按照不同用戶的不同興趣進行分類,根據興趣類別向用戶提供類似的信息和服務。本發明解決了現有技術對多要素城市地質大數據管理和挖掘分析困難的問題。
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