本發明公開了一種適用于復雜地質環境的盾構機排漿機構,包括支撐筒、輸料絞龍、粉碎倉和螺栓,所述支撐筒一側轉動連接有刀盤,且支撐筒一側開設有土倉,所述支撐筒一側開設有與土倉相連通的攪拌腔,且攪拌腔內部轉動連接有破碎輥。該適用于復雜地質環境的盾構機排漿機構,設置有通孔和攪拌葉片,旋轉件上的通孔可與外部漿源相連通,受地質環境限制,盾構機挖掘的泥料干濕度與排漿機構預定干濕度差距過大時,外部漿源通過通孔向攪拌腔內注入泥漿,同時攪拌葉片隨輸料絞龍轉動,使攪拌腔內的泥料與泥漿混合,筒調整注入泥漿的濃度,繼而調整了該盾構機內泥料的干濕度,便于排漿機構快速排出泥料,使得該排漿機構適用于不同的地質環境。
本發明涉及一種基于貝葉斯神經網絡的隧道圍巖地質分級信息預測方法,收集既有隧道與精細采集在建隧道的圍巖地質分級信息并作歸一化處理,通過蒙特卡洛隨機分析確定隧道圍巖地質分級信息的概率分布,并初步確定貝葉斯神經網絡模型輸入層、隱含層、輸出層的節點數,從而利用地質信息相似的既有隧道工程數據建立預測貝葉斯神經網絡預測模型;隨著工作面的不斷向前推進,利用開挖過程中新獲取的隧道圍巖地質分級信息實時更新預測模型,進而逐步提升模型預測精度;本申請提供的預測方法具有較好的普適性和較高的預測精度,能夠對隧道開挖前方未知斷面地質分級信息提前作出有效判斷,適用于絕大多數隧道圍巖地質分級信息的預測。
本發明公開了一種基于5G定位技術的地質災害預警監測方法,涉及地質災害監測技術領域;本發明設置了數據初篩模塊,該設置結合人工智能模型對監測子區域i對應的遙感圖像進行初步篩選,有助于縮小地質災害監測的區域,提高本發明的工作效率,節約時間;本發明設置了數據分析模塊,該設置通過參數擬合的方式獲取了驗證預警曲線和災害預警曲線,并對驗證預警曲線和災害預警曲線進行求導分析判斷監測子區域是否發生地質災害,有助于提高地質災害預警的準確度;本發明設置了信息發布模塊,該設置通過第三方地圖平臺結合監測子區域i制作災害實時變化圖并進行顏色標記,對發生地質災害的監測子區域進行直觀展示,有助于及時避險和人員調度。
本發明公開硫代乳酸摻綠銹的地質聚合物吸附劑及其制備方法和應用,包括以下步驟:將凝灰巖粉末與氫氧化鈉溶液混合,攪拌均勻,得地質聚合物漿體;向硫代乳酸稀溶液中通入氮氣,然后將混合鐵劑加入硫代乳酸稀溶液中,密封條件下攪拌直至硫酸亞鐵和硫酸鐵完全溶解,配制硫代乳酸鐵離子混合溶液;將硫代乳酸鐵離子混合溶液與地質聚合物漿體混合,攪拌均勻,超聲得硫代乳酸摻綠銹加載凝灰漿;將硫代乳酸摻綠銹加載凝灰漿進行陳化,粉碎,研磨,過篩,得硫代乳酸摻綠銹加載的地質聚合物吸附劑。本發明制備過程簡單,相比于地質聚合物吸附劑,本發明制備的硫代乳酸摻綠銹加載地質聚合物重金屬吸附容量更大,適用pH范圍更廣且可高效吸附多種重金屬。
本發明是一種綠輝石地質聚合物的制備方法,主要步驟如下:利用綠輝石為固體原料,固體原料按100份重量份計:大顆粒A30-40份,中顆粒B20-30份,小顆粒C30-45份,混勻;向固體料中加入減水劑、水玻璃,混勻后用10-30目的篩子造粒;將造粒后的原料填入模具中,加壓成型,脫模;養護后即得綠輝石地質聚合物材料。本發明方法實現了綠輝石礦渣的資源化利用,工藝簡單,成本低,能耗少,并且獲得機械性能較為優異的綠輝石地質聚合物材料,此綠輝石地質聚合物材料經進一步加工,可用作人造石材,裝飾面材。
本發明公開了一種大型地質力學模型的制作方法,步驟為:第一步、壓制預制標準模塊:第二步、將壓制成型的預制標準模塊分別編號并制作由標準模塊拼裝成模型的設計圖紙;第三步、按照設計圖紙依次采用粘結劑將預制標準模塊砌筑成型;第四步、將測量元件上的測量線引出模型體,并與測量設備相連。地質力學模型預制標準模塊砌筑成型法改進了大型真三維地質力學模型的制作工藝,克服了現有的地質力學模型制作過程中由于分層壓制導致的圍巖嚴重分層和預埋測量元件的偏位現象,提高了模型制作質量。該方法具有高效、快捷、經濟、設備操作簡單、模型實體均勻、可規模標準化生產等優點,有效保證了三維地質力學模型實驗的高質量進行。
本發明公開了一種基于GIS的地質災害時空分布特征分析方法,該方法利用GIS的空間分析方法,統計分析方法,結合數字高程模型DEM、地形因子和地層發育年代,對地質災害的類型、時空分布、規模(包括危害分級)、成因等基本特征進行全面分析,建立地質災害發生發展在空間、時間及簡單地質條件上的相對關系,初步劃定地質災害影響區及危險區,在一定條件下能總結出地質災害發生發展規律,對于地質災害應急搶險、地質災害防治經費規劃、地質災害的分級定位有著重要的意義。
本發明公開了一種工業廢棄物基地質聚合物及其制備方法。該地質聚合物的組成(以質量百分比計)為:鋁灰35~45%,高爐渣10~15%,鋼渣35~40%,偏高嶺土8~15%,按原料總質量的30%添加堿性激發劑。將原料磨成粉末,混合均勻后加入堿性激發劑并攪拌,然后注入模具中,脫模后在室溫條件下養護,即得產品。本發明成本低廉,制備方法簡單,易于操作。同時本發明地質聚合物主要原料采用常見且產量較大的工業廢棄物:鋼渣,高爐渣和鋁灰,實現了廢棄物的二次利用,對節約資源,保護環境具有重要意義。
本發明一種智能遠程視頻地質災害監測系統,提供了一套智能遠程視頻的地質災害監測系統。其中包括:至少一個用于采集現場地質變化信息的信號采集模塊,至少一個用于采集現場地質變化影像的攝像模塊;用于存儲采集到的信息并配備有三防外殼的本地存儲模塊;連接并控制所述信號采集模塊、所述高清攝像模塊和所述本地存儲模塊的中央處理模塊,并與所述后臺監控中心保持通訊;可在市電意外中斷時提供電力的備用電源模塊;用于接收并分析處理所述中央處理模塊發送的現場地質變化信息和圖像視頻信息,當地質變化量超過閾值時發出提示信息的后臺監控中心。
本實用新型涉及一種用于隧道結構檢測的地質雷達探測儀,包括顯示屏、第一支撐桿、底座、移動輪、升降機構、調節機構和中控機構,升降機構包括傳動組件、第二支撐桿、驅動組件、第三支撐桿和開槽,調節機構包括第一連接桿、第二電機、驅動輪、連接塊、第二連接桿、第三連接桿、第四支撐桿和第五連接桿,該用于隧道結構檢測的地質雷達探測儀中,通過升降組件使地質雷達探測車在移動的過程中,可以有效的實現地質雷達的升降,避免地質雷達因為與地面凸起之間的刮蹭而造成的損壞,降低了損失,通過調節機構可以自由調節顯示屏的角度,使工作人員在操作顯示屏的時候,不會因為顯示屏的角度不對而看不清顯示屏,降低了誤操作的幾率。
基于全站儀近景攝影測量隧道掌子面地質信息獲取方法,其特征在于:通過掌子面圖片獲取設備與全站儀結合對掌子面地質結構面信息進行獲取并分析,所述的掌子面圖片獲取設備為照相或攝像設備放置于掌子面前端;隧道掌子面地質信息獲取方法,包括通過圖像獲取設備對測點掌子面進行拍照;通過全站儀獲取的控制點坐標可實現精度和尺寸控制,分多次進行預測等,本發明提供的基于全站儀近景攝影測量隧道掌子面地質信息獲取方法,對隧道內的光線造成的圖片不佳進行優化處理?;讷@取的坐標信息的近景圖片測量隧道掌子面地質信息獲取方法的算法簡單,隨后將獲取的照片導入SURF算法編程軟件中,就獲取帶有三維坐標的地質信息,從而判斷前方巖體質量及穩定性。
本發明公開了一種基于隧道掌子面的攝影地質編錄系統,該系統包括輸入模塊、影像預處理模塊、影像定向模塊、立體視覺地質編錄模塊、輸出模塊和數據庫管理查詢模塊;輸入模塊、影像預處理模塊、影像定向模塊、立體視覺地質編錄模塊和數據庫管理查詢模塊依次連接,其中,輸出模塊連接數據庫管理查詢模塊。本發明功能完整、算法獨特,形成了數據資料的采集、處理、編錄、管理、成圖、輸出的數字化和一體化作業,并且通過數字影像信息完整再現工程和地質的原貌,一方面提高了隧道、巷道、洞室等掌子面地質編錄的編錄成果質量、作業速度和工作安全性,另一方面提高了隧道掌子面地質成果的完整性、準確性和自動化、可視化水平。
一種基于煤炭資源開發的生態地質環境類型劃分方法,屬于生態地質環境保護領域,解決現有技術中缺少在實施采煤活動前,對將開采區域內地表不同的地質環境與生態環境相結合考慮。本發明在對區域生態、水文、地質等相關資料調查的基礎之上,將模糊德爾菲層次分析法和加權模糊C均值聚類法結合,判斷確定不同的生態地質環境類型。本發明根據現有的生態水文地質資料,能夠快速有效地劃分出不同的生態地質環境類型,確定生態地質特征及其對煤炭資源開采活動的敏感性,為保護類似干旱半干旱地區珍惜的潛水資源,維護好脆弱的生態環境同時選擇恰當的采煤方法實現煤炭資源的開發利用提供科學依據,對西北生態環境脆弱區保水采煤具有重要意義。
本發明提供了一種基于四維地質力學的斷層相關裂縫定量預測方法,適用于油氣地質與構造地質領域。收集研究區地質基礎數據及相關資料,利用相關資料構建研究區現今的三維地質模型;然后在該三維地質模型增加時間維度的概念引入解壓實系數用以考慮地層恢復變形過程中的解壓實效應;通過推導現今三維地質模型中的斷層活動及相關裂縫形成的信息,結合研究區構造定量解析與演化史分析,獲取不同關鍵期次古構造應力大小和方向信息;重構裂縫形成演化關鍵期次的古構造格架與古地應力場,構建出不同關鍵期次古地應力場與裂縫參數之間的關系,結合巖石破裂準則與能量守恒,定量預測斷層相關裂縫。該方法步驟簡單,預測效果好。
本發明涉及一種工程地質信息三維可視化處理方法,處理步驟包括實體數據采集、地理地圖構建、實體數據導入、二維工程地質成圖和三維建模,在三維建模時,時通過在地理地圖上點選要相連的鉆孔點位形成若干個弧段,再進行渲染生成三維圖像的邊界并進行不同巖土分層的不同色填充,生成三維狀態下的地質體顯示圖,便于進行進一步的可視化處理。本發明能夠有效提高工程地質信息的收集和集中處理,能夠形成可視化的三維地質體顯示圖,直觀且形象,且各項數據集中到一張圖中,便于調閱,可大大降低人力物力的成本。
本發明公開了一種地質模型參數場調整方法和裝置,屬于石油開采領域。其包括:將地質模型進行分層,得到多個網格化的地質層平面;在每個地質層平面上設定點和/或線條形式的多個特征結構;設定每個特征結構的直接作用區域和所有特征結構的共同影響區域;設置參數調整的運算模式以及每個特征結構的調整系數;根據每個特征結構的調整系數計算每個特征結構的直接作用區域內的每個網格的修正值,根據所有特征結構的調整系數的統計值計算所有特征結構的共同影響區域內的每個網格的修正值;利用每個網格的修正值,以設置的運算模式對網格的原參數場進行修正。本發明實施方便,可以方便、均勻、高效的調整地質參數場,調整后的參數場連續性好、變化均勻。
本發明公開了一種基于滑動克里金插值的地質體建模方法及裝置,所述方法包括:獲取地質數據,所述地質數據為結合屬性數據與空間數據的四維數據;將每一組四維數據作為初始采樣點,根據初始采樣點的三維坐標計算深度值;對所有數值點坐標排序分組,獲取變程dist;根據變程dist劃分網格并確定每個采樣點所屬的網格;根據克里金方程獲取待插點的估計值,并剔除深度小于0的插值點,得到插值點與采樣點集合;將插值點與采樣點集合的深度值轉化為高程值;基于插值點和采樣點構建三角網,得到具有屬性數據的地質曲面模型。本發明提高了對數據的插值速度和精度,提升了地質體建模效果。
本發明公開了一種地質礦產勘查裝置,包括勘查采樣筒、可收納式支撐機構、移動采樣機構,勘查采樣筒的一側連接有支撐固定環,可收納式支撐機構設于勘查采樣筒的一側,可收納式支撐機構包括固定支撐板,固定支撐板位于勘查采樣筒的下方,且與勘查采樣筒相連接,固定支撐板遠離勘查采樣筒的一側鉸接有多個均勻分布的折疊三角支撐板,多個折疊三角支撐板上均開鑿有限位固定孔,限位固定孔內均設有固定柱。本發明通過對地質礦產勘查裝置進行結構優化改善,顯著提高了地質礦產勘查裝置使用過程中的便捷性,減小了地質礦產勘查裝置在使用過程中進行運輸定位的勞動強度,大大提高了地質礦產勘查裝置的使用穩定性。
防輻射地質聚合物及其制備方法,屬于電離輻射防護建筑材料技術領域。防輻射地質聚合物的原料包括廢舊陰極射線顯像管玻璃、富硅鋁質配料、屏蔽增強配料和液體堿激發劑。此防輻射地質聚合物以廢舊陰極射線顯像管玻璃為基體,實現了廢舊陰極射線顯像管玻璃的無害化處理、大批量資源化利用和高值化產品的新途徑。此外本發明還涉及一種防輻射地質聚合物的制備方法,將廢舊陰極射線顯像管玻璃、富硅鋁質配料、屏蔽增強配料和液體堿激發劑混合得到地質聚合物漿體,養護后得到防輻射地質聚合物的硬化體。此制備方法簡單易于操作,能夠使得原料充分相互融合起到協同作用,制備得到的防輻射地質聚合物防輻射性能良好。
本發明涉及一種基于已建隧道信息智能識別的隧道圍巖地質信息預測方法,通過數據預處理和格式化將工程地質信息進行分類存儲,并利用聚類算法對已建隧道信息進行數據篩選;進而基于數據篩選的基礎上建立BP神經網絡預測模型,進行訓練并驗證模型的可靠性;最終利用訓練完善的模型預測隧道未知斷面的圍巖地質信息;該基于已建隧道信息智能識別的隧道圍巖地質信息預測模型具有較好的普適性和較高的預測精度,能夠充分考慮已建隧道工程圍巖數據,并對隧道圍巖地質信息進行推斷和動態更新,從而獲得更加可靠的圍巖地質信息用于隧道工程的精細化分析和設計,其適用于絕大多數隧道圍巖地質信息的預測。
本實用新型公開了一種地下室筏板檢測用地質雷達探測車,車架座的下方設置有行走輪組件,車架座上設有地質雷達,地質雷達的主機設置在車架座的上端面,地質雷達的發射器和接收器安裝在車架座的下端面,車架座前方設置有掃水組件,掃水組件包括轉動板,轉動板下端安裝有掃水刷板,轉動板固連在車架座上的轉軸,車架座內安裝有電源和伺服電機,電源與伺服電機電性連接,伺服電機通過傳動組件與轉軸連接,伺服電機通過傳動組件驅動轉軸帶動轉動板往復轉動,通過掃水刷板清掃地質雷達前方地面上的積水。通過上述方式,本實用新型地下室筏板檢測用地質雷達探測車,能夠對地質雷達前方探測區域的積水進行清理,避免人工清理,提高了探測效率。
本發明涉及一種便攜式多功能地質勘探系統,包括:地質探測器,用于在地質勘探人員的手持下,對地質勘探人員所在地區的地質狀況進行探測;噴射執行設備,與藥品推送機構連接,設置在所述地質探測器的桿體的頂端,用于在檢測到其下方存在驅蛇藥品時,從禁用狀態切換為待噴射狀態;所述噴射執行設備還用于在未檢測到其下方的驅蛇藥品時,從待噴射狀態切換為禁用狀態。本發明的便攜式多功能地質勘探系統設計緊湊、方便操作。由于能夠在地質勘探人員執行地質勘探操作的同時自動執行附近蛇體的識別和驅逐操作,從而保證地質勘探人員處于安全的勘探環境中。
本發明公開了一種基于定向隨鉆相變矢量測震的地質構造精準探測方法,先確定多個地質構造靶區,然后通過定向鉆進使相變矢量測震裝置到達第一個地質構造靶區,先向儲液腔內注入液態CO2并加熱相變氣化增壓,通過電控閥門的開閉對噴出孔正對的地層進行高壓氣體沖擊產生地震波;接著矢量采集器將采集的繞射波信號傳遞給控制中心,通過定位算法進行分析處理,從而完成下方區域的地質構造精準探測;然后使相變矢量測震裝置旋轉多個角度,并進行多次氣體沖擊及信號處理過程,最終完成對該地質構造靶區的360°全方位精準探測;重復上述過程多次,能完成所有地質構造靶區的360°全方位精準探測。因此其既能進行大范圍全方位的地質構造探測,還能有效保證探測精度。
本發明涉及教學設備技術領域,尤其為一種地理教學用地質羅盤,包括地質羅盤,地質羅盤包括上蓋和下蓋,地質羅盤的外圍設有防震減壓裝置,防震減壓裝置包括凹槽和上翻蓋,上翻蓋上設有第一圓形槽,凹槽的內底面上設有六個彈簧組,彈簧組的上方還設有支撐塊,支撐塊與彈簧組固定連接,支撐塊上開設有第二圓形槽,第二圓形槽內設有夾持裝置,夾持裝置包括轉盤,轉盤與第二圓形槽的內底面同軸連接。本發明通過在地質羅盤的外圍設有的防震減壓裝置,減少了地質羅盤受到的損傷,其獨特的結構一方面對地質羅盤起到一定的保護作用,另一方面,其節省了因地質羅盤損傷而導致的維修或更換的費用,且其結構緊湊、體積小、攜帶方便。
本發明公開了一種面向松散層覆蓋區域的圖切地質剖面自動生成方法,包括:(1)加載基巖地質圖、區域地質圖、剖面線數據、DEM數據以及鉆孔數據,提取地質界線信息數據;(2)獲取剖面線與所有地質界線的交點;(3)基于基巖地質圖和DEM,生成基巖圖切剖面;(4)基于區域地質圖,提取松散層剖面線集合;(5)基于地層連續關系,將松散層剖面線集合劃分成不同組;(6)獲取鄰近鉆孔的埋深信息;(7)生成松散層各層推斷底部線,并構建松散層剖面;(8)基于松散層剖面和基巖圖切剖面,合并構建松散層覆蓋的圖切地質剖面。本發明可以有效提高圖切地質剖面的建模質量,為基于序列圖切地質剖面進行三維建模奠定良好的數據基礎。
本發明提供一種地質數據獲取方法,屬于地質勘測技術領域。該方法包括:根據全要素地質鉆探鉆孔獲取預設位置的巖心,根據預設要求,獲取巖心的每一地層中第一預設厚度的第四紀地質樣品和第二預設厚度的工程地質樣品以及第三預設厚度的水文地質樣品;采用預設試驗方式處理第四紀地質樣品、工程地質樣品及水文地質樣品,獲取地質數據。實現了通過一個鉆孔獲取第四紀地質樣品、工程地質樣品以及水文地質樣品,對每一地層進行分析時,可以獲取每一地層中不同預設厚度的第四紀地質樣品、工程地質樣品以及水文地質樣品,其中同一層獲取的不同樣品進行試驗分析獲取的地質數據之間具有對比性,可以提高獲取地質數據的準確率。
本發明公開了一種區域地質構造復雜程度的評價方法,包括以下步驟:步驟1:建立待評價區域的地層三維地質模型;步驟2:利用記盒維數法求取某一區域an的斷層相似維di,再求取斷層立體維Dds,并求取該斷層的烈度I;步驟3:利用記盒維數法求取某一區域an的褶皺相似維Zi,再求取立體維Dzs,并且求取褶皺面的高斯曲率K;步驟4:求取該區域an的巖漿巖的侵入指數Q;步驟5:求取該區域an的陷落柱指數M;步驟6:對數據進行歸一化處理:步驟7:構造復雜程度級別劃分。本發明中通過以上步驟可以獲取區域的構造復雜程度,從而為后期的能源礦產的勘察和勘探開發提供一定的依據。
本發明是一種地質聚合物灌漿材料的制備及其用于靜壓注漿的方法,其中制備地質聚合物灌漿材料的原材料包括鋼渣、礦渣、鈉基水玻璃、硅灰、鈣基膨潤土、軟化水、復合堿性激發劑。制備地質聚合物灌漿材料的方法包括:1)制備組份A;2)制備組份B;3)制備組份C;4)制得地質聚合物灌漿材料。靜壓注漿的方法包括以下步驟:1)調查;2)評估;3)坑槽觸探;4)空鼓普查;5)彎沉值檢查;6)綜合評價;7)測量布孔;8)鉆孔;9)注漿;10)檢查;11)封閉注漿孔;12)復查,完成靜壓注漿。優點:1、環保;2、低粘度;3、具有高彈性模量;4、高粘結性;5、成本低廉;6、高效;7、耐久性高。
一種基于稀疏鉆孔點的三維地質建模方法,屬于煤礦地質的三維地質建模方法。建模方法:1、構建鉆孔數據庫,提取相應底層信息,產生完整鉆層與不完整鉆層的對比圖,使用固定點的插值算法;2、基于勘探線剖面圖,根據地層走勢的勘探資料,設定橫向虛擬鉆孔的標記點,并以此坐標作為插值的輸入參數形成整個鉆孔;3.根據已構建的模型,運用交叉檢驗作為一種統計思路檢驗模型的精確度;4.以某一地層的等值線圖為參照,對比模型的相應地層數據,統計相似性,直到模型修改到合理的可信度區間。模型構建過程在稀疏鉆孔點的大背景下,做到了融入其他非鉆孔資料,虛擬缺失鉆孔數據,針對可能構建模型的誤差,判別突變構造方法,使模型的構建質量提升。
本實用新型公開了一種用于水文地質的地質錘,包括錘頭和錘柄,所述錘柄中空,所述錘柄下端設有一組裝式探針,所述探針包括探針桿、前螺絲頭、后螺絲頭和擋塊,所述探針桿的后端安裝在前螺絲頭上,所述前螺絲頭安裝在擋塊的前側,擋塊的后側安裝有后螺絲頭,所述前螺絲頭與后螺絲頭相對于擋塊對稱設置,錘柄的底部設置有與前螺絲頭和后螺絲頭相配合的內螺紋,所述錘柄上還設置有加熱裝置,所述錘柄后部設置有凹陷部,所述凹陷部設置有加熱裝置。所述地質錘不僅可以破碎巖土、采取表層剖面巖樣,還可以對地下土壤進行探測,滿足勘測人員的多方面需求。
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