本發明公開了一種復合式的地質圖制圖自動綜合的方法。該方法具體為:在源地質圖結構分析階段,依據地質圖制圖綜合的用途、類型、比例尺、制圖區域和地質數據等特點,以及實際工作流程,形成確定圖面地質要素類、要素群及其空間、語義關系的A類約束;在源地質圖制圖綜合階段,遵循A類和B類約束形成多個智能體,對不同層次的地質圖對象采用不同的操作和算子,進行地質圖的綜合操作;在目標地質圖格式標準化階段,按照C類約束對制圖綜合階段得到的地質圖數據進行標準化處理,得到符合制圖標準、視覺表達良好的地質圖。本發明有效的解決了地質圖制圖自動化綜合中兼顧幾何形態與語義信息難題,有效地提高了地質圖制圖綜合的速度、效率和精度。
本發明涉及一種工程地質信息化工作系統,包括:工程地質數據采集模塊;數據庫,用于存儲工程地質數據采集模塊采集的地質數據;外業工作平臺系統,用于野外地質勘察工作及繪制材料圖;地質信息數據管理系統;用于對數據庫中地質數據的管理和應用;三維地質建模系統;用于根據工程地質數據采集模塊采集的地質數據動態的生成地質體三維模型;工程地質繪圖系統,用于以地形圖、正射影像圖為背景,根據地質數據生成各種規程、規范要求的標準地質圖件。本信息化系統為工程地質勘察工作提供一個完整的解決方案,而且是可擴展功能的信息化工作系統,該系統的應用可給工程地質勘察工作帶來革命性的變化,大大提高工程地質勘察工作的效率。
本發明公開了一種隧道施工不良地質超前預報方法,包括對掘進隧道進行周邊環境勘測并進行地質素描;對掘進隧道進行物探法勘測,確定不良地質段;進行超前鉆探法對待掘進隧道區域進行不良地質數據采集與印證;進行不良地質超前預報;其中,物探法包括地震波反射法、紅外探測法和地質雷達探測,且經過對周邊環境進行勘測和地質素描后,確定炮眼位置、搜索角和調諧角,再通過地震波反射法對掘進隧道全長進行地質勘測,確定不良地質可疑地段,同時采用紅外探測法和地質雷達探測獲得不良地質可疑地段的初步地質數據,確定不良地質段。通過上述設置,對掘進隧道地質進行從大到小逐步縮小范圍,精確度逐步提高,提高不良地質預報準確性。
本發明涉及一種利用時間域地震體的地質導向模型的地質導向方法,本發明主要是利用二維時間域地層及地震對比結果,建立二維時間域地質及地震導向模型,一是解決時間域地質模型的調整與高分辨率時間域地震體的匹配,區分儲層與非儲層;二是兼容實時測井曲線與依據鄰井曲線產生的模擬曲線擬合,調整二維時間域地質及地震導向模型的構造深度和地層傾角。指導實鉆水平井軌跡預測,進行著陸段和水平段的隨鉆決策。
本發明公開了一種快速建立地質臨空面GOCAD三維地質模型的方法,該方法包括以下步驟:確定目標對象范圍;對目標范圍進行拍照;建立Smart3DCapture三維實體影像圖;將Smart3DCapture三維實體影像圖的點云數據轉化為DXF格式高程點云數據;建立地質臨空面GOCAD三維地質模型。本發明方法通過使用無人機、相機、測量儀器建立目標Smart3DCapture三維實體影像圖,然后在三維影像圖中提取點云坐標,將提取的點云數據導入Global?Mapper軟件生成高程點,把高程點數據導入GOCAD中建立三維地質模型。本發明較傳統單一現場測量地形,測量數據生成地形圖,再將地形圖導入建立模型的方法效率更高,精度更高,內業工作量小,關鍵是能有效避免傳統測量方法中遭遇測量死角的問題。
本發明公開了一種三維地質模型的地質剖面輸出方法,步驟如下:一、地層標記:將地質模型各地層面在三維建模軟件中進行實體化,并附上不同顏色標記地層面及構造面;二、建立剖面:點擊地質模型上的兩點,三維建模軟件計算剖面原點位置及長度,生成剖切輔助面;三、出圖比例:編程計算剖切輔助面兩端點距離,與實際剖切輔助面兩端點距離相比得出出圖比例,按比例繪制剖面切輔助圖;四、建立坐標軸;五、鉆孔投影:選取剖切輔助面附近的鉆孔并投影到剖切輔助面上,識別地質模型周圍的鉆孔信息并反映在剖切輔助面上,繪制投影孔;六、輸出地質剖面圖。本發明解決了傳統地質平剖面繪制工作效率低下的問題,可以廣泛應用于三維仿真技術領域。
本發明提供了一種面向地質文本資料的語義關系提取方法及裝置,主要用于文本特征模式多樣、內容冗余的非結構化地質文本資料中地質實體語義關系的提取。本發明充分結合了地質文本的表達特點,提供了完善的語義關系提取流程及裝置。所述裝置包括:地質文本輸入模塊;數據處理模塊;數據標注模塊;重要性計算模塊;閾值設定模塊;結果輸出模塊。本發明通過對地質文本資料中能夠表達地質實體語義關系的詞匯的相關特點進行了定量分析,提供了一種有效的面向地質文本資料的地質實體語義關系提取方法。
本發明涉及地質建模技術領域,尤其是一種地質分區圖約束下的多源地質數據耦合建模方法,其不同之處在于,其包括如下步驟:a)對多源地質數據進行一致性處理,并獲取虛擬鉆孔的高程信息;b)構建第一層地層的頂板面及第一層地層底板面,再剝離第一層地層;c)得到下一個需剝離的地層L,地層L的上覆地層剝離后,形成新的地表出露區,構建地層L的新的地表出露區及地層L底板面,新的地表出露區和上覆地層的底板面共同組成地層L的頂板面;d)將地層L與上覆地層求交;e)生成封閉的、法向一致的地質塊體模型;f)將地質塊體組合成三維結構模型。本發明不會出現數據冗余現象,提高建模效率和建模成果準確度。
本實用新型公開了一種不良地質條件下的水工環生態地質勘察取樣設備,包括箱體,所述箱體的上表面固定連接有回型板,所述箱體的下表面固定連接有支撐板,所述支撐板的下表面轉動連接有轉軸,所述轉軸的下表面固定連接有滾輪,所述箱體的側面固定連接有阻尼轉軸,所述阻尼轉軸的下表面轉動連接有擋板,所述箱體的內壁滑動連接有滑塊,所述滑塊的側面固定連接有托板,所述托板的上表面固定連接有驅動電機,所述驅動電機的輸出軸固定連接有鉆桿。該不良地質條件下的水工環生態地質勘察取樣設備,通過設置箱體、回型板、支撐板、轉軸、滾輪、阻尼轉軸和擋板,從而達到該不良地質條件下的水工環生態地質勘察取樣設備具有便于固定和移動的效果。
本發明公開了一種隧道掌子面智能地質素描及地質評價方法,其特征在于,包括以下步驟:步驟一、通過攝像設備拍攝采集隧道掌子面的圖片;步驟二、對采集的圖片進行初步處理,確定同一基準線;步驟三、將圖片根據隧道進尺里程進行排列定位;步驟四、識別圖片的圍巖分層界限和節理裂隙特征;步驟五、步驟根據提取的圍巖分層與節理裂隙特征進行三維動態建模,得到隧道掌子面的三維動態模型;步驟六、以三維動態模型實現隧道地質評價;步驟七、根據地質評價結果對掌子面圍巖采取相應施工處理。本發明提高了超前地質預報效率,提高地質素描的準確性與科學性、減少環境和人工觀察的誤差影響,增強了施工的安全性。
本發明公開了一種軟硬互層地質條件下的地質斷層探測方法。其過程為:在軟硬互層地質條件下的巷道側幫內布置檢波器和激發點,獲取探測數據;從探測數據中提純反射槽波,對反射槽波進行速度提取得到反射槽波的速度剖面,在該反射槽波速度剖面基礎上對提純后的反射槽波數據進行偏移疊加,從而得到地質剖面。本發明在軟硬互層地質條件中,通過獲取槽波并對槽波進行處理,用來探測地質斷層進行地質預報,相比現有采用反射縱波和橫波處理過程復雜,該探測方法槽波提純更簡單,且通過槽波偏移疊加后獲取地質內部各個剖面的地質構造,不僅能探測斷層的分布情況,也能獲知巖溶、陷落柱等地質病害在二維空間的發育情況,探測結果精確、范圍廣。
一種實現地質探測的組合式TBM及地質探測掘進方法,涉及隧道及地下工程施工領域。實現地質探測的組合式TBM包括超前TBM和擴挖TBM,擴挖TBM包圍在超前TBM外側,超前TBM上搭載有探地雷達裝置、地質鉆機、聲波探測裝置、微震監測裝置,超前TBM開挖能直接揭露隧道掌子面前方地質情況,且超前TBM上可搭載各種超前地質探測裝備,既能預報超前TBM掌子面前方地質情況,又能預報擴挖TBM掌子面前方的地質環境。地質探測掘進方法在開挖時進行多種超前地質探測,準確預報隧洞掌子面前方及周圍的工程地質、水文地質結構,從而有效避免TBM施工工程地質災害,確保施工安全,加快進度,節約成本。
本發明提供一種基于地質本體的地質報告文本信息提取方法,包括步驟:S1、對地質報告文檔進行預處理操作,將文件類型轉換成數據源格式,并進行分句、分詞、去停用詞、以及詞性標注;S2、利用結構化信息構建地名詞典庫、地質實體詞典庫,在已有地質領域本體的基礎上進行擴充并形成地名本體和地質時間本體;S3、通過模式匹配以及規則匹配方法對地質報告文本進行地質實體信息、時空關系信息、以及屬性信息的抽取。本發明的有益效果:無需采用人工方式標注大量的訓練數據集,節省了人力、物力;對現有的信息抽取模型進行了抽象及改進,為其他領域的信息抽取提供了一定思路。
本實用新型提供一種尾礦鉆探多功能鉆頭。所述鉆頭包括金屬外管,其特征在于:金屬外管從鉆頭的頭端向尾端依次包括旋轉切土刀頭段、擴孔段、切樣測量段、儲樣段和上蓋段,在儲樣段內設有儲樣過多個支架固定在儲樣段內;在擴孔段內設有標準取樣管,所述標準取樣管是由環形切刀和靜壓取樣管組成,靜壓取樣管兩端分別通過平面軸承固定在擴孔段內,環形切刀設置在靜壓取樣管的前端,其環形刀口伸出旋轉切土刀頭段;在切樣測量段內設有螺旋切樣管,螺旋切樣管上端與儲樣管密封連通,下端通過緩沖管與靜壓取樣管連通。本實用新型結構簡單,使用方便,在回轉鉆進的同時可以靜壓取樣,并通過傳感器記錄每回次進尺地層從上至下的物理特性與力學特性的變化特征。
本實用新型公開了一種地球化學探礦用激光微量物質分析儀,包括箱體,所述箱體的兩側均設置有支撐機構,箱體的頂部固定連接有分析儀本體,所述分析儀本體的頂部通過轉軸連接有蓋板,箱體的后側設置有除塵機構。本實用新型通過安裝盒、滑孔、延伸塊、連接板、定位螺栓、支撐塊、導向桿、滑槽、滑塊、彈簧、集塵箱、抽氣泵、吸氣管、伸縮軟管、第一吸氣罩、第二吸氣罩和過濾網的配合使用,解決了現有的激光微量物質分析儀在使用的過程中,通常對設備支撐的結構較為單一,使得設備在運行時容易因支撐不足,而導致設備發生晃動,且通常不具有對設備內部進行除塵的功能,使得設備在運行時,容易有灰塵落入樣品內的問題。
本發明屬于微納制造與光電子器件相關技術領域,其公開了一種硫化鉬鈣鈦礦復合柔性光探測陣列器件及其制備方法,其制備方法包括以下步驟:(1)采用化學氣相沉積工藝制備連續硫化鉬薄膜;(2)將連續硫化鉬薄膜刻蝕成多個硫化鉬薄膜塊以形成硫化鉬薄膜方形陣列,并在每個硫化鉬薄膜塊上制備金屬對準標記;(3)將所述硫化鉬薄膜方形陣列及所述金屬對準標記同步轉移至柔性基底表面上;(4)在所述硫化鉬薄膜的表面制備金屬電極,并在所述硫化鉬薄膜方形陣列的外側形成疏水層;(5)將鈣鈦礦溶液涂覆在所述硫化鉬薄膜的表面以形成鈣鈦礦薄膜陣列,并進行封裝,直至制備完成。本發明提高了質量,靈活性及穩定性較好,響應速度快。
本發明提供大顆粒鈣鈦礦單晶/聚合物復合厚膜、光電探測器及制法,制法包括:步驟1.將鈣鈦礦充分溶解得到飽和溶液,過濾后持續加熱制得鈣鈦礦單晶;步驟2.將鈣鈦礦單晶干燥后進行機械碾磨和篩分得到鈣鈦礦單晶顆粒,真空干燥后得到直徑為500nm~10μm的單晶顆粒;步驟3.將單晶顆粒分散于聚合物溶液中,制成分散液;步驟4.將分散液旋涂在沉積有空穴傳輸層的透明導電基底上,制得大顆粒鈣鈦礦單晶顆粒與聚合物的復合厚膜,再將該復合厚膜在熱臺上退火,旋涂轉速為100~4000rpm。本發明提供的復合厚膜具有優異的電荷傳輸性能、快響應速度、高穩定性、低暗電流和噪聲、制備簡便等優點。
本實用新型涉及一種礦用防塵型激光氣體探測儀氣室,包括氣室座、蓋板、反光鏡片組、光纖準直器和光電探測器,氣室座為上端開口的槽型結構,蓋板密封安裝在氣室座的開口端,反光鏡片組、光纖準直器和光電探測器均安裝在氣室座的槽底上,氣室座上開有接線孔,光纖準直器和光電探測器的外接線路均由接線孔穿過,蓋板上設有至少一個貫穿其的進氣孔,每個進氣孔處均密封設有銅粉燒結濾芯片,光纖準直器的纖頭發射端發出光束照射到反光鏡片組上,經反光鏡片組反射后由探測器裝置的接收端感光面接收。優點:結構簡單,拆裝方便,利于后期維護,測量準確,精度較高,同時,防塵效果較好,進一步確保了測量的精度。
本實用新型公開了一種野外勘探用固體礦產鉆孔裝置。本實用新型包括:底座,且底座上開設有操作口,所述底座的頂側固定安裝有兩個支撐板,兩個支撐板相互靠近的一側頂端固定安裝有同一個頂板,所述頂板上轉動安裝有第一軸,所述第一軸的頂端固定套設有手輪,通過空心軸、U形輸送管、伸縮管、L形供水管、葉輪、方板、導向桿、彈簧等構件之間的相互配合,方便在鉆進的過程中進行取水,同時能夠在鉆進的過程中為空心鉆頭提供一定的緩沖,解決了現有的野外勘探用固體礦產鉆孔裝置在使用時需要專門配備供水泵進行注水,同時在進行鉆進過程中無法有效的對空心鉆頭進行緩沖,易造成空心鉆頭受力不均發生損壞的問題。
本實用新型涉及一種便攜式礦用探管加壓裝置,至少包括承壓筒接頭,承壓筒,支架,連接管及液壓手動泵,所述承壓筒接頭上設有手柄,承壓筒接頭一端為盲端,另一端開口設有內螺紋;承壓筒由腔室和導流頭組成,承壓筒一端設有外螺紋,通過螺紋與承壓筒接頭連接,承壓筒一側焊有兩個支架,承壓筒另一端為帶有內徑為3~8mm的導流頭,連接管連接導流頭與液壓手動泵。對探管進行承壓測試時,將探管從承壓筒的腔室一端裝入,探管上的繩索掛在掛鉤上,把液體灌入并溢出承壓筒的腔室,將承壓筒接頭與承壓筒旋緊后,用液壓手動泵對承壓筒中的探管進行加壓測試。本裝置結構簡單、便于攜帶、使用方便及價格經濟,能很好的滿足現場的需求。
本發明公開了一種二維大面積有機無機雜化鈣鈦礦及其制備、光電探測器。所述制備方法包括下列步驟:(1)將鹵化物前驅體粉末和表面鈍化劑分別加熱至不同溫度,使表面鈍化劑吸附于反應源的表面,從而鈍化吸附表面鈍化劑最多的表面;采用化學氣相沉積法,在襯底上生長二維鹵化物模板;(2)通過氣相轉化法,利用含有CH3NH3+或CH(NH2)2+的有機鹽進行雜化,將二維鹵化物模板轉化為有機無機雜化鈣鈦礦。本發明所制備的雜化鈣鈦礦尺寸大,單晶片面積最大可達到500微米,薄膜面積為1.5厘米×1.5厘米,質量高,均勻性好。包含本發明所制備的雜化鈣鈦礦的光電探測器性能優異,響應時間快,其響應時間小于10μs。
本發明公開了一種激光探針檢測鐵礦石酸堿度的方法,該方法利用激光探針采集目標元素特征光譜所在段光譜信息,并以該光譜信息作為自變量,以目標元素化合物含量作應變量,利用主成分分析法進行主成分提取,去掉次要主成分,消弱LIBS分析中基體效應和隨機誤差所產生的影響,并利用偏最小二乘回歸法建立了穩健的定量分析模型,實現鐵礦石酸堿度的檢測。本發明可以減小無關信息引入幾率,并有效降低光譜數據處理量,提高檢測效率和檢測精度。
本實用新型公開了一種可提高適用性的礦用鋼絲繩探傷裝置,屬于檢測設備技術領域,其包括第一弧形板,所述第一弧形板的上表面通過合頁鉸接有第二弧形板,所述第一弧形板的上表面和第二弧形板的下表面均通過絲桿固定連接有檢測器。該可提高適用性的礦用鋼絲繩探傷裝置,通過設置安裝槽、限位塊、伸縮桿、凸塊、彈簧和按鈕,使本裝置在對不同規格的鋼絲繩進行檢測時無需更換不同型號檢測裝置,僅需要通過按下按鈕將限位塊取下并換上相應規格即可,且限位塊拆裝方便快捷,從而能夠有效提升檢測效率,同時能夠避免攜帶多個檢測裝置,降低工作人員負重,且生產廠商僅需要生產不同規格限位塊即可,大幅降低生產難度,適合批量生產。
本發明公開了一種加速電子過濾的鈣鈦礦光電探測器,它包括襯底、陽極、有源層和復合陰極,其中陽極和有源層之間設置空穴傳輸層、有源層和復合電極之間設置電子過濾層。本發明通過采用具有遷移率較高、激子結合能較小、激子壽命較長以及激子擴散距離較長等優良特點的鈣鈦礦材料作為光電探測器件的有源層,大大降低了器件內部熱激子的損耗;同時創造性地提出了一種新型的電子過濾層,可有效地將電子輸運到陰極進行收集,同時大大降低激子復合幾率和電極對激子的淬滅效應;所得鈣鈦礦光電探測器具有較高的外量子效率與光譜響應度,性能得到顯著提升。
本發明屬于微納制造相關技術領域,其公開了一種自供能鈣鈦礦光電探測器及其制備方法,所述光電探測器包括玻璃基底、CsPbIBr2光敏薄膜、PMMA修飾層及Ag電極層,所述玻璃基底包括基底及設置在所述基底上的ITO導電層,所述CsPbIBr2光敏薄膜設置在所述ITO導電層上;所述PMMA修飾層設置在所述CsPbIBr2光敏薄膜遠離所述ITO導電層的表面上,所述Ag電極層設置在所述PMMA修飾層遠離所述CsPbIBr2光敏薄膜的表面上。本發明的生產成本和工藝復雜性相較其他鈣鈦礦光電探測器更;且PMMA修飾層的引入有利于進一步鈍化CsPbIBr2光敏薄膜的缺陷,提高載流子傳輸速率及減少不利的非輻射復合損失,從而提高光電探測器的靈敏度和響應速率。
本實用新型公開了一種地球化學探礦用模擬演示裝置,包括投影設備主體,所述投影設備主體的右側焊接有水箱,所述水箱前側的底部設置有循環機構,水箱的前側貫穿設置有超微孔滲水膜,超微孔滲水膜的前側焊接有擦洗架。本實用新型通過投影設備主體、液壓伸縮桿、擦洗架、豎板、支架、安裝板、電動伸縮桿、殼體、投射結構、活動門、固定板、傳動輪、傳動帶、主動輪、驅動電機、水箱、水泵、送液管、濾網和擋水殼的配合使用,解決了現有的地球化學探礦用模擬演示裝置在使用過程中,通常不具有可循環用水的清洗結構,使得其不便于對其投射結構進行擦洗,且通常無法對其高度進行調節,容易給使用者的使用造成一定不便的問題。
一種基于MXene納米片優化的鈣鈦礦量子點光電探測器及其制備方法,涉及光電探測器領域。該基于MXene納米片優化的鈣鈦礦量子點光電探測器的制備方法包括以下步驟:將碳化鈦納米材料和CsPbBr3量子點溶液混合得到混合液;將混合液旋涂到玻璃基片表面,對旋涂有混合液的玻璃基片進行退火,重復上述步驟多次得到光敏層;對具有光敏層的玻璃基片鍍金得到電極。本申請提供的基于MXene納米片優化的鈣鈦礦量子點光電探測器具有穩定性強、光電流強度和光響應度高的優點,能夠在環境中長期保存。
本發明屬于液體檢測與光譜分析相關技術領域,其公開了一種利用激光探針快速檢測礦漿的裝置,其包括LIBS組件及樣品組件,所述樣品組件包括連接于所述LIBS組件的3D位移平臺、垂直固定在所述3D位移平臺上的主立桿、間隔連接在所述主立桿上的膠管穩固機構、噴頭固定機構及樣品容器固定機構、連接于所述噴頭固定機構且收容于所述樣品容器內的噴頭、套設在所述噴頭上的內套管、底端穿過所述樣品容器固定機構的樣品容器、穿過所述膠管穩固機構后與所述噴頭相連通的膠管及設置在所述膠管上的蠕動泵,所述蠕動泵用于抽取礦漿以將礦漿由靜止的形態轉換成流動的液柱形態;所述膠管的另一端連接于所述容樣品容器的出口端或者礦漿運輸管。
本發明公開了一種利用光纖激光輔助增強激光探針的礦漿檢測裝置,包括:Nd:YAG激光器、光纖激光器、光路結構、光譜儀、ICCD、計算模塊以及樣品泵浦模塊;Nd:YAG激光器用于燒蝕礦漿樣品,激發產生等離子體;光纖激光器用于加熱礦漿樣品,輔助增強脈沖激光產生的等離子體;光路結構用于將兩個激光器產生的激光束匯聚于樣品表面同一點,以及采集等離子體的光譜并傳輸至光譜儀中;光譜儀用于采集等離子體光譜,并進行分光處理;ICCD用于將不同波長的光信號轉化為電信號;計算模塊用于對電信號進行處理和分析。本發明能夠快速減少激光探針在樣品表面的檢測點附近的水分,有效提高光譜的強度、穩定性以及分辨率,并提高檢測速度。
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