本發明公開了大氣誤差改正InSAR干涉圖堆疊地質災害普查方法和裝置,其中方法包括獲取覆蓋研究區的統一影像空間的差分干涉圖;獲取SAR成像時刻監測區域的大氣延遲圖,并計算得到與差分干涉圖所對應的差分大氣延遲圖;利用各差分干涉圖及與其對應的差分大氣延遲圖進行大氣延遲誤差改正獲得改正后的InSAR差分干涉圖;利用大氣延遲誤差改正后的InSAR差分干涉圖利用堆疊法獲取監測區平均形變速率;根據監測區平均變形速率進行地質災害判讀。本發明利用大氣改正對干涉圖進行誤差改正后,再進行干涉圖堆疊獲取形變速率這一組合流程,有效消除大氣系統性誤差影響的方法的影響,降低大氣噪聲對InSAR測量的影響,提高觀測精度。
本發明涉及測繪儀技術領域,且公開了一種可適用于不同地形的地質檢測用測繪儀,包括底座,所述底座的中部安裝有平衡機構,所述平衡機構包括承接臺,所述承接臺的下端固定連接有配重桿,所述底座的內壁固定連接有對稱的電磁座。該可適用于不同地形的地質檢測用測繪儀,通過調節彈性拉桿使得抵接桿解除對承接臺的限制,承接臺即可與導流條相對運動使得表面被充分清理,配合承接臺自動進行調平時,利用環囊可受到配重桿于任意方向上的擠壓而形變排氣的機制,即可根據氣壓變化調控電磁座的驅動信號電壓,使得承接臺及時調平鎖定,從而避免測繪儀安裝時受灰塵雜屑等的影響造成精度缺失的情況發生、提升了設備使用的實用性能。
本發明公開了一種在地質構造變形模型的表面進行畫線的設備,其試驗箱固定在操作臺上,X向行走機構安裝在操作臺兩側,砂斗架支撐在X向行走機構上并可沿其移動,Y向行走機構安裝在砂斗架上,漏砂裝置安裝在Y向行走機構上并可沿其移動。漏砂裝置上的固定座設在Y向行走機構上,滑軌通過安裝板安裝在固定座上,砂斗通過滑塊安裝在導軌上并通過調節裝置調節垂直高度,砂斗內部設有開閉裝置。升降調節裝置通過升降皮帶帶動砂斗上下移動。本發明能夠保證模型表層不被破壞,同時畫出非常規范和漂亮的彩色網格,試驗模型變形后很容易根據砂子的位移找到變形的位置.增加了對有限應變量大小的精確測量和定量分析的要求;而且該裝置結構簡單,操作方便。
本實用新型涉及測繪裝置技術領域,具體為一種基于GNSS定位的地質工程無人機測繪裝置,包括防護框,所述兩個防護框之間固定安裝有無人機本體,防護框左右兩側上下兩端對稱設置有防護架,同一豎直防護的兩個防護架之間設置有調節機構;本實用新型有效解決了現有的地質工程無人機測繪裝置一般是將測繪儀裸露在外,這樣不能對測繪儀進行保護,在無人機操作失誤摔落時,會導致測繪儀十分容易損壞,而且在無人機飛行時,測繪儀又難以完成現場測繪,測繪結果不佳,降低了該裝置的實用性的問題。
本實用新型公開了一種工程地質勘察手鉆鉆機,包括箱體、驅動電機和水箱,所述箱體兩側設置連接有支撐腳,且支撐腳下方安裝有減震器,所述支撐腳底部設置有鉚釘孔,所述導向套下方兩側設置有降溫噴頭,且其下方設置有底板,所述升降板下方連接有液壓升降桿,所述水箱上方連接有注水口,且其上方通過液泵與降溫噴頭相互連接。該工程地質勘察手鉆鉆機,通過在裝置內部設置液壓升降桿與驅動電機,整個鉆取過程實現自動,改變了老式設備手持式的工作方式,這樣避免了使用人員收到鉆機的震動,并且降溫噴頭會對鉆孔進行噴灑,這樣有效的減少了灰塵的產生,改善了工作環境,最后整個裝置結構簡單,且放置與箱體內部,便于工作人員進行運輸與使用。
本發明公開了一種基于地質統計學的河流污染溯源方法,應用于環境污染技術領域,具體步驟如下:獲得區面上的多時段水質與流速數據;利用地質統計學方法構建污染源溯源的反演數學模型;根據多時段水質與流速數據初步判斷污染源所處的區域,并假定可能的污染源位置;利用流速數據建立分析河段的水動力及水質模擬模型,并通過水動力及水質模擬模型計算傳遞函數;采用GPU并行加速方法改進原最小化問題的計算方法求解污染源溯源的反演數學模型,通過比較模型計算結果與實測的水質與流速數據擬合程度,確定污染源的位置與排放過程。該方法為了提高計算效率采用GPU并行加速方法改進原最小化問題的計算方法求解污染源溯源的反演數學模型。
本發明公開了一種地下管道和管周泄漏污染土的地質雷達監測裝置及監測方法,該裝置包括監測單元和模型槽,所述監測單元包括管道大小監測單元、管道材質監測單元、污染土分布觀測單元和監測識別單元,所述模型槽內具有與管道大小監測單元、管道材質監測單元和污染土分布觀測單元一一對應的三個區域。裝置通過配套軟件設置相關參數,對地質雷達接收的信息進行預處理和建模,實現對土壤中干擾因素的排除,其監測方法是通過在模型槽壁上開口,使管道固定在預定位置,在管道內施加油漬后,向模型槽內放入土壤,使用L型開關控制油污的泄漏,在用雷達探測的同時透過透明模型槽進行監測,避免雷達探測的誤差,較為準確地監測管線的大小、材質特征及污染土的分布。
本實用新型涉及波速測試儀技術領域,具體為一種地質勘察波速測試儀,包括波速測試儀殼體、安裝在波速測試儀殼體內部的操控面板以及對波速測試儀殼體邊角防護的防護套,波速測試儀殼體的表面開設有嵌入槽,操控面板嵌入安裝在嵌入槽中,且嵌入槽的表面開設有收納槽存放抽拉式遮擋組件,抽拉式遮擋組件設置有兩組分布在操控面板兩側;有益效果為:本實用新型提出的地質勘察波速測試儀在波速測試儀殼體內加設柔性塑料擋板,兩組柔性塑料擋板抽出后對操控面板防護,且柔性塑料擋板表面加設的撥動柄沿著導向槽滑動,如此帶動柔性塑料擋板收納和展開,刷毛在導向槽內部不影響撥動柄滑行,且減少外部雜物進入收納槽。
本發明涉及一種輕質泡沫地質聚合物復合保溫板及其制備方法,依次由上保護層(1)、保溫層(3)、下保護層(2)和連接保護層與保溫層的三維立體織物(4)組成;所述的上、下保護層均由水泥基自流平砂漿組成;所述的保溫層(3)由泡沫地質聚合物組成;所述的三維立體織物(4)由高彈性模量的纖維織物組成。先將三維立體織物平放入平模中;將自流平砂漿倒入放置三維立體織物的平模中,養護預制上保護層;同法預制下保護層;再將上、下保護層分別放入豎模中,將泡沫地質聚合物原料漿體倒入預制上、下保護層之間的空腔內,養護制得。本發明所制備的復合保溫板具有容重輕、保溫隔熱、防火阻燃、吸音隔音、良好的力學性能等優點。
本發明公開一種基于鉆孔信息和知識推理技術的地質剖面建模方法,鉆孔數據庫存儲所有采集到的點狀鉆孔底層信息數據;數據庫中的鉆孔數據由數據轉換器轉換成層狀邏輯數據結構;推理機通過層狀邏輯數據和知識庫中知識推理規則的結合,推理出符合條件的地層;方法類是一組映射地層與幾何對象的方法集合;對象裝配器將推理機推理出的一個個地層鏈接成矢量多邊形鏈,最終形成一幅地質剖面圖,并通過圖形界面反饋給用戶;知識管理器實現知識庫的維護。本發明實現了用戶對剖面建模算法和剖面圖形的智能決策,解決了傳統的地質剖面建模系統由于無法融入可供決策的專家知識和經驗而產生的準確性和實用性不高的問題。
本發明公開一種三棱柱地質模型的構建方法,一、設置模型投影區域并劃分平面網格單元,將模型底面控制區域內節點劃分為控制區內節點、控制區外節點和控制邊界節點;二、對于每層地質材料劃分網格層,判斷節點是否位于該層材料邊界面上,將高于本層邊界面的本層材料節點坐標豎直下移材料分界面,對每層節點進行編號,控制邊界和區域內部特殊處理;三、依次對i層和i+1層對應虛節點構建三棱柱單元k,l,m,k+np0,l+np0,m+np0直至地表面;四、自第一層開始對節點進行實節點編號,判斷與下層對應節點是否重合,是則該節點采用對應下層實節點編號,否則該節點為新的實節點;進行實節點編號;五、將組成單元的虛節點用實節點替換,生成地質模型。
本實用新型公開了一種礦山地質環境監測設備,包括監測箱體以及安裝在監測箱體底部的固定架,監測箱體內部安裝有可沿其上下移動的安裝柱,安裝柱頂部設置有操作盤,操作盤為可變形材料制成,操作盤內部安裝有壓力傳感器,安裝柱上套有可沿其轉動的破壁錐,破壁錐表面為螺旋結構,破壁錐遠離操作盤一端為錐形頭,錐形頭內部為空心結構,錐形頭內部設置有固定在安裝柱底部的硬度傳感器和濕度傳感器,安裝柱上設置有用于帶動破壁錐轉動的傳動件,壓力傳感器、硬度傳感器以及濕度傳感器均與PLC控制器相連。本實用新型能夠便捷的深入礦山地質內部,對礦山的土壤層進行便捷檢測,進行方便及時的判斷,大大減少勘查成本,方便工作人員進行信息反饋。
本實用新型涉及預警系統技術領域,且公開了一種山洪地質災害預警系統,包括支撐柱、加長固定柱,所述支撐柱和加長固定柱插入連接,所述加長固定柱的頂部設置有插入槽,所述支撐柱的底部可插入插入槽中并與其螺紋連接,所述加長固定柱的外表面固定套接有安裝圓盤,所述安裝圓盤上設置有多個沉頭螺紋孔,所述沉頭螺紋孔中螺紋插入有加長固定桿。該山洪地質災害預警系統,將加長固定柱的大部分埋入土地中,并填土壓實,之后將加長固定桿插入到各個沉頭螺紋孔中,并插入壓實的土地上,最后將加長固定桿旋轉使其與沉頭螺紋孔螺紋連接,完成對該預警系統的進一步加固,無需建筑水泥臺進行安裝,可大大節省成本和安裝時間。
本發明公開了一種圖切地質剖面中侵入構造的模型構建方法及裝置,方法包括步驟:(1)加載圖切地質剖面的地層面圖層和地層界線圖層;(2)根據地層代碼,提取侵入巖層數據;(3)提取任一侵入巖層地表交點;(4)計算侵入巖層的底部交點和控制點;(5)根據地表交點、底部交點以及控制點,生成光滑侵入巖層推斷地層曲線;(6)根據推斷地層曲線,分割原始地層面狀要素;(7)合并構建侵入巖層。本發明可以有效提高圖切地質剖面中侵入構造的建模質量。
本發明公開了一種將三維地質模型轉化為數值計算模型的方法,包括以下步驟:步驟一:根據計算范圍對地質模型進行區域切割;步驟二:從切割模型提取控制數據進行網格重構并得到切割區域表面模型,此步驟包括對地層分界面的網格重構和地層周圍表面的網格重構;步驟三:對切割區域表面模型自動剖分有限元網格并生成有限元網格拓撲數據和幾何數據;步驟四:將網格數據導入數值分析系統完成建模。本發明將三維地質模型經過特定方式轉化為符合有限元網格要求的數值計算模型,通過轉化能準確生成復雜模型網格,整體建模速度快,自動化程度高,且能方便地模擬開挖過程,并可為不同的數值分析系統使用,極大地提高了用有限元解決問題的前處理工作的效率。
本實用新型公開了一種環境地質調查設備,涉及地質調查技術領域。其技術要點是:包括頂板,頂板一側固定連接有若干立柱,若干立柱一側與地面接觸,頂板遠離立柱一側設有支撐架,支撐架遠離頂板一側設有固定架,另設有若干套筒,若干套筒貫穿頂板與支撐架,若干套筒與頂板螺紋連接,若干套筒靠近支撐架一側設有若干氣缸,若干套筒遠離支撐架一側套接有轉盤,轉盤遠離支撐架一側連接有電機,電機遠離支撐架一側套接于固定架,若干套筒遠離支撐架一側設有若干取樣裝置。設置的若干套筒、若干氣缸、若干電機以及若干取樣裝置能夠同時對不同深度的水質進行取樣,避免了一次取樣完成后需要更換裝置,降低了操作者的工作量,提高了工作效率。
本實用新型公開了一種面向地質災害的氣象要素采集裝置,包括檢測箱主體,所述檢測箱主體左側固設自動翻轉封蓋防塵結構,自動翻轉封蓋防塵結構和設置在檢測箱主體正面的防塵蓋板連接;所述檢測箱主體右側固設風速雨量配合檢測結構,檢測箱主體內底面設有地表濕度檢測模塊。本實用新型所述裝置能夠對外界風速、雨量和濕度進行監控,便于提前獲得風力、雨水和濕度對地質影響的數據,且還增加了防塵封蓋保護結構,提高了裝置的使用便捷度。
本發明公開了一種淺層地溫能開發利用地質環境監測方法,所述第二步(2)中所述數據采集設備包括微震監測采集設備、水樣采集設備和土樣采集設備;所述分析設備包括工作站計算機和PC計算機,本發明的有益效果是:該一種淺層地溫能開發利用地質環境監測方法,解決了現有技術中對淺層地溫能開發利用監測不足,監測費事費力,監測難度高的問題,同時本發明實施簡單,適應各個區域。
本發明公開了一種確定固廢場地地質勘查的三維可視化方法,屬于智能勘查技術領域,其中一種確定固廢場地地質勘查的三維可視化方法,通過將運用在地震數據中的數據去噪去除信號中無用的數據,保留有用的有效信息,有效去除實際數據中偶然誤差,通過在信號上加一個時間窗,在時間軸上面移動,解決了頻譜分析中時間域無限大的問題,理論解決了時間分辨率和頻率分辨率的矛盾,然后利用邊界識別技術通過添加區域場與模型數據進行對比,同時利用野外觀測方法,在目標構造的邊界設計觀測剖面,通過計算重力數據進行誤差分析,有效防止了人為放大誤差的幅值,提高了勘查數學模式的基準度。
本發明公開了一種基于地質圖的斷層構造自動化恢復方法及裝置,方法包括步驟:首先,讀取地層數據和斷層數據;其次,基于緩沖區鄰域分析,獲取斷層兩側的地層和斷層分段;然后,基于地層對應關系,恢復斷層兩側的地層;最后,基于斷層分段對應關系,恢復斷層兩側的斷層分段,并生成斷層恢復過程地質圖。本發明實現了一種基于地質圖的斷層構造自動化恢復方法。本發明與現有技術相比,效率高,具有較好的斷層構造恢復效果和較高的自動化程度。
本實用新型公開了一種地質工程用勘探箱,包括箱體、固定安裝在箱體內腔中部的隔板和通過軸承轉動連接在箱體內腔頂部左右兩側的螺紋桿,所述箱體內腔底部的左右兩側與隔板底部的左右兩側之間均固定連接有豎板,所述螺紋桿的底端貫穿隔板并通過軸承與箱體內腔的底部轉動連接,本實用新型涉及地質勘探技術領域。該地質工程用勘探箱,通過抽拉盒和放置盒不僅可以增加勘測箱的放置空間,而且還可以對勘探工具進行分類收納,避免所有工具放在一處容易混亂,并且通過齒牙板可以在拉開抽拉盒時同步帶動放置盒上升,露出在箱體的上方,不僅更加方便拿取工具,而且還避免了每次取用工具都需要打開箱體,從而增強了裝置的實用性。
本實用新型公開了一種水文地質參數綜合測定的多功能實驗裝置,其特征在于:包括:供水系統(1)、土柱系統(2)、測壓管觀測裝置(3)、供水循環系統(4)和調節水頭系統(5);所述供水循環系統(4)的出水口與所述供水系統(1)的進水口相連,所述供水系統(1)的出水口與所述土柱系統(2)的進水口相連,所述土柱系統(2)分別與所述測壓管觀測裝置(3)和調節水頭系統(5)相連。本實用新型提供的一種水文地質參數綜合測定的多功能實驗裝置,能夠綜合測定多種水文地質參數,測量結果科學準確,設計合理,環保,水資源循環利用,適合廣泛推廣應用。
本發明公開了一種用于模擬膨脹巖的地質力學模型試驗相似材料及制備方法,該模擬膨脹巖的地質力學模型試驗相似材料易于成型,力學性能穩定,無污染,價格便宜。本發明的用于模擬膨脹巖的地質力學模型試驗相似材料,包括組分A和組分B,其中所述的組分A按重量份數計由以下組分混合而成:石膏粉8~16份、生石灰粉8~16份、細砂35~50份、重晶石粉20~30份,所述的組分B為水,水用量為12~16份,其中使用時組分A與組分B混合均勻即可使用。
本發明公開了一種膨脹型地質聚物注漿材料及其制備方法,該型地聚物注漿材料主要由A、B兩種組分按比例混合制備而成。所述組分A原料包括:粉煤灰、偏高嶺土、礦渣、緩凝劑、異氰酸酯、勻泡劑、催化劑、抗裂纖維和水;所述組分B主要成分是堿激發劑。本發明的膨脹型地質聚合物材料制備工藝簡單、膨脹性好、不開裂、滲透性好、抗壓強度高、耐久性好等優點,有效解決常規注漿材料膨脹性差,填充不密實,收縮開裂,易發二次病害等問題??捎糜谒喟鍓K脫空、路面基層和路基病害的快速治理,并可滿足相關建筑領域應用。
本發明公開基于人工智能和物聯網的礦山地質安全在線實時監測預警云平臺,包括礦山開采點統計模塊、非水平開采面統計模塊、非水平開采面開采區域劃分模塊、開采區域基本參數獲取模塊、開采區域礦山土壤參數檢測模塊、開采數據庫、開采區域環境參數采集模塊、參數分析模塊、監測云服務器、預警終端和后臺顯示終端,通過對礦山開采地域進行開采點、非水平開采面統計和開采區域劃分,并對劃分的各開采區域進行基本參數、礦山土壤參數和環境參數獲取,從而統計出各開采點各非水平開采面各開采區域的坍塌危險系數,進而得出各開采點各非水平開采面的綜合坍塌危險系數,滿足了對開采地域寬廣礦山的地質坍塌監測需求。
本發明提供了一種相控尋路地質探測機器人拓展裝置及其探測方法,每個伸出的工作臂的末端皆設有偶極子天線陣列,偶極子天線陣列通過信號饋線順次連接移相器、功率分配器和電力位移模塊,電力位移模塊連接信號控制模塊進行雙向傳輸,信號控制模塊與地質探測雷達連接雙向傳輸的同時,還與機器人的數據處理器相連并雙向傳輸。本發明通過采用偶極子天線陣列,運用相控陣技術,將電流相位差轉化為機器人方位偏差,可以使機器人如同具有“發聲?回聲?追蹤”一般的工作方式,擺脫逐點排查的程序線路,避免以往技術中因單向度的探索模式而導致效率底下,從而優化了機器人的工作方式,能夠智能化地追蹤傷點位置。
本發明公開了一種圖切地質剖面中斷層構造的三維模型構建方法及裝置,方法包括步驟:(1)加載圖切地質剖面的地層面圖層和地層界線圖層,提取斷層線信息數據;(2)基于地層編碼,重新編碼地層代碼,生成字符串;(3)基于地層要素形態,判別未出露地層推斷區域;(4)基于地層序列,判斷地層的重復或缺失情況,獲取推斷地層;(5)計算推斷地層厚度,分割斷層線;(6)生成推斷地層線,分割原始地層面狀要素。本發明可以有效提高圖切地質剖面中斷層構造的建模質量。
本實用新型公開了一種地質檢測用巖土分層取樣設備,涉及地質檢測技術領域,為解決現有地質檢測用巖土分層取樣設備結構復雜,用戶上手難度高,不便于用戶使用的問題。所述分層取樣機構本體的上端安裝有樣品收集箱,所述樣品收集箱上端的中間位置處安裝有步進電機,所述步進電機的輸出端安裝有滾珠絲杠,所述滾珠絲杠的外壁上安裝有移動滑塊,步進電機的輸出端通過滾珠絲杠與移動滑塊傳動連接,所述移動滑塊前端的外壁上安裝有分層取樣槽,且分層取樣槽安裝有四個,相鄰所述分層取樣槽之間安裝有擋板,所述分層取樣槽的外壁安裝有外管,所述外管的外壁上安裝有外管通孔。
本實用新型公開了一種綜合測定水文地質參數的可讀型實驗裝置,其特征在于:所述供水循環系統(4)的出水口與所述供水系統(1)的進水口相連,所述供水系統(1)的出水口與所述土柱系統(2)的進水口相連,所述土柱系統(2)分別與所述測壓管觀測裝置(3)和調節水頭系統(5)相連;所述測壓管觀測裝置(3)為用于直接讀取測量參數的電子裝置。本實用新型提供的一種綜合測定水文地質參數的可讀型實驗裝置,能夠綜合測定多種水文地質參數,測量結果科學準確,讀取實驗結果速度快,讀數準確,設計合理,環保,水資源循環利用,適合廣泛推廣應用。
本實用新型屬于地質測繪領域,具體為一種能快速調平的地質測繪支架,包括支架本體、伸縮桿;所述支架本體包括托盤、電源開關、電源裝置、平板、重力球以及壓力傳感器;所述托盤的上表面內陷有凹槽一、托盤的下表面開設有用于安裝伸縮桿的安裝槽;所述伸縮桿上安裝有控制調節器;所述控制調節器用于控制伸縮桿的伸縮,并信號連接于信息處理器;所述平板通過旋轉盤安裝于凹槽一中,平板的下表面開設有凹槽二;所述壓力傳感器安裝于旋轉盤上;所述重力球嵌于凹槽二與壓力傳感器之間所形成的空間中;所述信息處理器與壓力傳感器信號連接;所述電源裝置用于壓力傳感器、信息處理器以及控制調節器供電。其在使用過程中能快速的進行調平。
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