本实用新型涉及矿用器械领域,公开了一种矿井便携式地质雷达测试车,包括了测试车框架、可拆卸组装板、滑动滚轮、电子计程计、地质雷达发射器、地质雷达接收器,通过将地质雷达发射器和地质雷达接收器固定统一,利用角度感应调节器准确定位精确测量对象,安装有电子计程计配合地质雷达测试使用,方便后期图像的处理与分析,精简了错综复杂的连接线,不仅外观整洁大方更大大减少了成本。
本发明公开了一种幔源油气地质储量评估方法,包括以下步骤:S1、查找地下深部是否存在低速、低阻、低密度体的空间范围;S2、确定低速、低阻、低密度体的面积和厚度;S3、估算地下的物性参数;S4、计算气藏储量;S5、利用油气当量换算,确定三低体中所含油藏。通过确定低速、低阻、低密度体的空间范围,得到气藏地质储存范围,实现对气藏地质的确定;采用气藏地质储量计算公式,计算出气藏地质储量的大小,并因此换算成油藏储量,实现了对油气储量的评估。
本发明提出了一种基于Xgboost的盾构施工不良地质类型预测方法,用于解决现有技术存在的预测准确率和时效性低的技术问题,实现步骤为:对盾构机的PDV历史数据进行预处理;获取预处理后的多个掘进参数数据的关键特征;构建不良地质预测数据包;建立Xgboost算法不良地质预测模型;对Xgboost算法不良地质预测模型进行评估;对盾构施工过程中不良地质类型进行预测。本发明通过随机森林算法特征提取模型提取能表征地层变化的掘进参数关键数据特征集,通过Xgboost算法不良地质预测模型实现对不良地质类型预测,提高了不良地质预测的准确率和时效性,可用于在盾构施工过程中实时监测和分析开挖面围岩的地质情况。
本实用新型公开了一种地质物探测井仪用扶正装置,属于地质探测技术领域,其包括放置架,所述放置架内壁的左右两侧面分别与两个放置框相互远离的一面固定连接,所述放置架的上表面与两个支撑板的下表面固定连接,两个支撑板的上表面均设置有定位杆。该地质物探测井仪用扶正装置,通过设置放置架、放置框、固定板和磁块,此时限位板对地质物探测井仪进行扶正定位,本装置通过定位杆推动两侧限位杆相互靠近移动,使得限位杆推动两侧限位板移动至与地质物探测井仪接触进行扶正,保证地质物探测井仪在进行使用时不会因钻孔的振动而发生偏移,防止地质物探测井仪钻孔的井发生倾斜,保证了地质物探测井仪对地质数据勘测的准确性。
本发明公开了一种地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料的制备方法,该方法利用可提供地质聚合物成分的钢渣或粉煤灰,与苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液在激发剂硅酸钠的作用下,生成钢渣或粉煤灰地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料;其中,苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液的用量为磷渣或矿渣重量的5%~25%,碱性激发剂硅酸钠的用量为磷渣或矿渣重量的20%~22%。本发明制备的地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料,28天龄期的抗折强度均高于无机铝硅酸盐聚合物,其28D的最高抗折强度是无机铝硅酸盐聚合物的1.76倍。制备过程无三废排放,无需加热,绿色环保,节能降耗,是工业固体废弃物资源化规模利用的有效途径之一。
本发明提出一种基于数据采集的地质勘探管理系统,所述地质勘探管理系统包括终端地质数据采集器、地质数据存储设备、数据室内缓存设备以及室内数据分析模块;所述地质数据存储设备通过磁带机连接至配置并排数据传输接口的磁带库,数据室内缓存设备用于在室内对所述多个磁带存储设备存储的所述地质勘探数据以有序数组为单位进行缓存;室内数据分析模块对所述缓存的地质勘探数据以所述有序数组为单位进行数据分析。本发明的技术方案充分利用了地质数据连续记录的特性,将连续记录的地质勘探数据作为有序数据通过并排数据传输接口并排存储到磁带库,并且读取时以有序数据为单位快速识别和读取,兼顾了数据保存的稳定性和数据处理的快速性。
本发明公开了一种基于互联网加技术的地质灾害预警方法,它涉及地质灾害预警技术领域。其步骤为:地质灾害易发区划作为全域地质灾害本底背景值,采用评价指标的信息量模型计算而得,依托互联网发布;基于全域易发区划图结合降雨临界模型进行区域尺度的预警分析并发布结果;采用互联网定位技术允许不同人员定位感兴趣区域,并查询基础地质灾害易发分区信息、预警分级信息,允许上述人员在移动端或PC端提供更详细的地质条件信息,结合新的地质条件信息,利用修正模型,计算得到新的预警级别,并反馈给用户,用户获取预警信息。本发明将互联网加技术融入地质灾害预警,为普通民众参与地质灾害防治、规避地质灾害风险提供平台,易于推广使用。
本申请提供一种地质灾害评估方法、装置、存储介质、服务器及系统,方法包括:根据用户终端发送的地质灾害评估请求,向用户终端发送提示信息,其中,提示信息用于引导用户收集并上传待评估区域的地质信息;接收用户终端发送的地质信息;基于地质信息对待评估区域进行地质灾害评估,确定出待评估区域的地质灾害评估结果,并发送给用户终端。提示用户上传待评估区域的地质信息,这样可以对用户起到指导作用,通过用户完成对待评估区域的地质信息的收集,可以节省很多的人力物力,从而极大地节约资源,可以尽可能提高用户对身边存在的地质灾害隐患的了解程度,并且也能够尽可能提升地质灾害调查的调查精度,从而提高地质灾害调查的效率。
本实用新型公开了地质灾害监测设备的安装平台,包括底座、传动底架、支撑架、提升架和台座,所述支撑架位于传动底架上方,且提升架位于支撑架的一侧,所述台座位于提升架的一侧,所述传动底架包括第一电机和拖动台,且传动底架两侧均设置有挡板。本实用新型的有益效果:本实用新型将地质灾害监测设备的下连接座套接在台座的两个卡板之间,并通过两个卡板上的螺栓与地质灾害监测设备上的螺孔连接固定,从而将地质灾害监测设备安装在此平台上,并且两个卡板上的螺栓可在滑槽中前后滑动调节与地质灾害监测设备连接固定的位置,保证该平台可以安装不同种类、大小的地质灾害监测设备,且地质灾害监测设备从该安装平台上拆卸更加便捷。
本公开揭示了一种用于提高地质雷达信号分辨率的信号处理方法,所述方法在连续小波变换域内自适应的拓展地质雷达信号的频率,以得到高分辨率的拓频信号。首先采用基于地质雷达信号的频谱分析,确定各拓频频段和相应的加权系数,然后对地质雷达信号进行连续小波变换,得到相应的时间‑尺度(频率)分布,根据频率和小波尺度的换算关系,对相应尺度范围内的小波变换系数进行加权,最后基于加权的连续小波变换,重构对应的拓频信号,达到提高地质雷达信号分辨率的目的。所述方法能够为隧道衬砌和铁路路基检测提供高分辨率地质雷达数据,从而增加后续检测的准确性。
本发明提供了一种粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料、制备及应用;该材料的制备方法采用蒸压养护的方法,使得粉煤灰基多孔地质聚合物材料转变为粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料;该方法包括制备碱性激发剂、制备混合浆料、制备粉煤灰基多孔地质聚合物材料和制备粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料四个步骤。采用该制备方法制得的粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料的密度为300~500kg/m3,孔隙率为67~80%。本发明的制备方法首次采用蒸压养护法将沸石原位的负载在粉煤灰基多孔地质聚合物材料上,采用该制备方法制得的粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料具有高重金属吸附能力,能够直接应用于重金属污染处理中。
本发明公开了一种基于BIM的地下洞室地质预报的方法,具体按照以下步骤实施:建立地下洞室、地质构造、不良地质及上层滞水等的BIM施工模型;给BIM施工模型附加与三维可视化地质预报有关的相关属性信息;分别给BIM施工模型附加计划开始施工时间和计划结束施工时间;实时动态更新地下洞室BIM施工模型的实际施工进度信息;分析得到地下洞室当前时间的实际施工位置(也就是掌子面桩号);计算地质构造、不良地质及上层滞水等的预计剩余发生距离Dr;筛选出预计剩余发生距离Dr最小的2个,进行地下洞室施工过程中的三维可视化超前地质预报,并实时显示地下洞室施工过程中的地质预报信息。弥补了现有技术存在的不足,进一步完善了预报理论与技术,以辅助现场安全施工,降低潜在风险。
本发明公开了基于SfM‑MVS点云的地质剖面生成方法,涉及地质属性信息提取领域,包括:地质露头图像采集和三维点云建模;地球空间信息和地质属性信息提取;数据整理和数据成图三个重要环节。地球空间信息包括产状和几何学参数数据的获取,地质属性信息包括岩性和构造性质。该方法实现了三维遥感在露头尺度研究中的突破,继承了遥感的非接触性、宏观性、全面性和多时相等特征,将野外人工主观记录过程转变为数据采集和信息提取,避免了人力不可达、离散信息观测、认识不一致等弊端,使得地质露头得到数字化保存,能为全球露头数据库建设提供方法保障。
本实用新型提供一种可快速钻进的地质钻机,包括地质钻机主体、地质钻机供风管和地质钻机钻进单元;所述地质钻机主体上装配地质钻机钻机单元,地质钻机钻进单元上安装有钻机供风管;所述地质钻机钻进单元包括地质钻机主动杆、地质钻机钻杆和冲击器;所述地质钻机主动杆装配在地质钻机主体上;所述钻机供风管的输出端连接在地质钻机主动杆的顶部,所述地质钻机钻杆连接在地质钻机主动杆的底部;所述冲击器装配在地质钻机钻杆上设置,该钻机结构简单,操作方便,有效的提高了钻进速度,保证了钻孔效率。
本实用新型涉及道路检测领域的一种拖拽式地质雷达道路病害探测小车,旨在解决地质雷达移动的问题,其包括相对设置的两个挡板和两个挡板之间的地质雷达本体,穿过两个挡板底部设有至少两根轮轴,轮轴的两端设有滚轮,地质雷达本体底壁设有与地质雷达本体底壁边缘抵接的支撑板,支撑板上设有垂直于支撑板且与地质雷达本体侧壁抵接的滑杆,滑杆远离支撑板的一端设有与地质雷达本体顶壁抵接的连接杆,连接杆上方设有与挡板连接的横梁,连接杆背离地质雷达本体的一侧设有螺杆,横梁上设有供螺杆沿竖直方向滑移的通孔,横梁背离连接杆一侧的螺杆上螺纹连接有第一旋钮。本实用新型具有地质雷达本体底部与地面之间的距离可调的效果。
本发明公开一种用于石油地质勘探的钻井方法,包括:S1、基于地质云获取石油地质勘探历史探测数据,并对所获取的历史探测数据进行预处理,构建历史探测数据集;S2、基于卷积神经网络构建地质类型识别模型,并采用历史探测数据集对地质类型识别模型进行训练;S3、在钻井装置上连接若干个光纤分布式传感器后进行钻井,通过光纤分布式传感器实时采集探井及钻头的相应参数数据,并基于实时采集的探井参数数据获取地层参数;S4、将实时获取的地层参数输入训练好的地质类型识别模型,得到地层的地质类型分布,基于地层的地质类型分布,实时调整钻头的角度,完成钻井。本发明能够有效提高钻井效率,缩短石油地质勘探的周期,并降低勘探成本。
本实用新型涉及地质构造教学技术领域,尤其为一种模拟地质构造的教学辅助装置,包括主要是由底座、地质层和地表层组成的两组地质模型,所述底座顶端设有所述地质层,两个所述地质层呈中心对称设置,所述地质层远离所述底座的一侧设有所述地表层,所述地质模型内侧安装有用于辅助教学的调节机构,所述调节机构包括磁铁A、连接杆和磁铁B,位于右端的所述地质层左侧中央位置处固定连接有所述连接杆,所述连接杆另一端固定连接有所述磁铁A,通过设置的调节机构,方便地质层保持位置,操作简单,方便进行教学,右侧的地质层可以向前后左右四个方向运动,进而提供不同的展示效果,提高教学效果,且可以作为模拟地震的教具模型。
本发明涉及隧道地质预报技术领域,具体涉及一种隧道不良地质风险预警显示系统,包括数据采集模块、预报成果模块、隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端、手机填报端、显示系统和风险警示灯;数据采集模块与预报成果模块通信连接;预报成果模块与隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端和手机填报端通信连接;显示系统与隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端和手机填报端通信连接;风险警示灯与显示系统通信连接。通过上述设置一方面可以实时展示隧道不良地质信息,风险警示灯实时展示当前施工进度风险等级,不良地质风险显示效果直观;另一方面具有通用性,和可应用专业的隧道超前地质预报智能预警系统获取不良地质数据。
本发明提供了一种基于大数据的工程地质场地适宜性评价方法及装置,所述方法包括将工程地质场的钻孔按不同的岩性分层,获取每一分层多个设定维度的地质参数,所述地质参数用于表征每一分层在设定维度的状态,将每一分层多个设定维度的地质参数输入至算法模块按照设定的算法得到每一分层的单个钻孔适宜性指数值,其中,由每一分层的单个钻孔适宜性指数值获取对应的同一钻孔在工程地质场的单钻孔适宜性指数值;由工程地质场的单钻孔适宜性指数值得到工程地质场的钻孔的离散度,形成评价指数,并由评价指数、工程地质场的单钻孔适宜性指数值和工程地质场钻孔适宜性指数平均值的差值制作正负离散值构建评价模型得到工程地质场地适宜性评价值。
本发明公开了一种基于区块链技术的地质工作成果数据共享方法和系统,其中共享方法包括:步骤1:某用户将项目成果数据上传至区块链平台;步骤2:用户进行身份认证后对项目成果数据进行首次查阅获取,记录至平台区块链中;步骤3:其他地质机构或社会个人用户进行身份认证,认证成功的用户获得项目成果数据,记录至平台区块链中;步骤4:其他地质机构或社会个人用户通过参考项目成果数据而新增成果数据,重复步骤1将新增成果数据上传至区块链平台。通过本发明的技术方案,实现了对地质项目成果数据的加密以及实时上传功能,保障了地质项目成果拥有者的所有权,改善了地质机构之间的信任关系,能公平公开的对所有用户开放。
本发明涉及一种对插式地质钻孔套管居中支架。本发明要提供一种地质钻孔套管居中支架,以克服现有技术存在的使用不便、受人为影响大、不利于回收、制作成本高和规格不一致等问题。本发明提供的技术方案是:一种对插式地质钻孔套管居中支架,包括条形带,其特征在于:所述条形带的一个侧边为楔形面结构;另一个侧边上均布有矩形缺口,矩形缺口之间的凸出段包括矩形本体和矩形本体中部延伸出去的插入段,矩形本体上垂直设置有螺孔,矩形缺口中部水平设置有内插孔。本发明使用方便,便于携带并搬运至野外或井下,使用时可根据套管管径现场裁剪并拼接;可就地安装,无需电焊;使用范围广泛,不仅可在地质钻孔中使用,还可应用于各种管道的安装。
本发明涉及一种水平井地质导向系统。随着信息化的普及,油气勘探领域中急需在油藏分析的基础上进行水平井地质导向的同时,能够为油田勘探开发地质研究、采油工程提供结构化的应用数据元和录井基础地质研究成果,扩展录井行业数字化产品的地质导向系统。本发明包括区块实时数据库、区块数据单元、实时数据检测模块、图件打印模块,区块实时数据库将采集到的实时数据检测模块的数据信息传输到区域数据单元,进行数据比对后通过图件打印模块输出分析结果。本发明根据实钻数据分析油藏构造、砂体、油藏分布,进行水平井地质导向,并通过远程技术协作手段,解决了水平井钻井遇到复杂情况。
本发明涉及的桥梁基础设计中快速识别地质信息的方法,分析整理各土层物理力学性质表,设置各土层代码;将地质纵断面每个不同地层形成不同的封闭区域,即地质域,对较长土层进行多次分割;在每个地质域内填入对应的土层代码;取地质纵断面中特征点位置的坐标,与桥梁设计的里程、高程建立整体对应关系;通过分析墩台处所穿各区域的代码及交叉点位置,获得墩台处地面高程、穿过各土层的厚度及相应土层物理力学性质,完成地质信息的快速准确识别。本发明通过建立地质域的概念,在每个域中只需输入一次相应土层代码,通过地质纵断面中坐标与设计桥梁里程高程关系,识别出墩台处地面高程、穿过各土层的厚度及相应土层物理力学性质,结果准确、效率更高。
本实用新型公开了一种便携式地质罗盘,包括罗盘本体及地质岩层倾角测试装置、地质岩层倾向/走向测试装置和GPS定位装置;地质岩层倾向/走向测试装置包括水平刻度盘、磁针和磁阻传感器;倾角测试装置包括圆弧形电阻体、导电滚珠和电阻传感器;磁阻传感器和电阻传感器电连接处理器一,处理器一的输出端电连接地质岩层倾向/走向数值显示模块和地质岩层倾角数值显示模块,处理器一输出端电连接地质岩层倾向/走向及倾角测试按键模块;GPS定位装置包括GPS接收器和处理器二,处理器二输出端电连接二维坐标显示模块和三维坐标显示模块,处理器二输入端电连接GPS定位按键模块。本实用新型有显示功能,且有效扩大了地质罗盘的使用功能。
本发明公开了一种基于三维激光扫描技术的地质编录方法。现有地质编录方法是利用皮尺、罗盘进行地质测绘,工作效率低,精度低,易受地形影响,且存在安全隐患。本发明通过现场调绘,记录、统计并分析对象岩体的结构面分布规律;选择最佳设站位置,开展研究对象的三维激光扫描工作;获取研究对象表面点云数据及图像,单点精度为毫米级精度,结合现场地质测绘工作,开展地质编录工作。本发明利用三维激光扫描技术,即可获得地质体表面点云数据与图像,确定地质要素信息,提高了地质编录效率及测绘精度;通用性较强,解决了地质编录工作受地形、空间条件等制约的问题。
本发明公开了一种基于地质数据的智能化工作面煤岩界面识别方法,包括步骤:一、基于地质数据的煤层三维建模:101、实测地质数据获取:获取待开采煤层的实测地质数据,实测地质数据包括煤层地质数据、回采巷道地质数据和切眼地质数据;102、煤层模型构建:数据存储、插值运算、三维坐标数据库生成和模型构建;二、煤层初步开采及煤岩界面识别;三、煤层后续开采及煤岩界面识别:采用采煤机由后向前对待开采煤层继续进行开采;每一个工作面开采之前,均先对该工作面的煤岩界面进行识别。本发明方法步骤简单、合计合理且实现方便、使用效果好,根据实测地质数据并结合滚筒调高轨迹预测数据,对煤岩界面进行简便、快速、准确识别。
本发明涉及一种长大带状线性工程三维地质快速建模方法,所述方法包括以下步骤:获取基础数据;划分建模单元;绘制勘探剖面草图;线框模型建模;地质界面建模;地质体建模;特殊地质体建模;地质体后处理;三维地质模型总装。本发明通过深度解析线路线条的曲线要素数据,实现对地质建模区域的快速精准分块;通过提前预设共享剖面保证地质体块接头处地层的联系性;针对复杂特殊结构地质体,采用了灵活、快捷的交互式建模方式,极大提高建模效率,解决了手工无法创建的问题;本发明为多人开展地质建模的协同问题提供解决方案,依照此方法可开展大规模地质建模工作,提高工作效率,保证建模质量。
本发明涉及隧道地质探测领域,具体涉及一种隧道综合超前地质预报智能预警系统及其实施方法,一方面在施工过程中能够随开挖进度主动向现场实时推送不良地质风险信息及预防措施,可加强现场对超前地质预报成果的应用,对降低因不良地质体地质风险引起的地质灾害发生几率具有重要意义;另一方面向预报管理人员提前自动推送预报任务,有利于根据现场实际情况及时实施对应的预报方法,可加强综合超前地质预报的流程管理,现场人员实时向预报人员反馈现场实际开挖信息,可将预报结果与实际开挖所揭示的地质情况进行对比分析,有利于不断及时总结经验教训,指导和改进超前地质预报工作。
本申请实施例提供了一种桥梁工程地质条件的勘察方法和装置,涉及地质勘察评估领域。该方法包括:获取目标区域的卸荷节理特征和工程地质特征,根据所述卸荷节理特征和所述工程地质特征将所述目标区域划分为多个工程地质分区;获取各个工程地质分区的岩体特征参数;根据所述目标区域中各个工程地质分区的岩体特征参数建立三维地质结构模型,对所述目标区域进行边坡稳定性分析。从而,解决现行勘察方法单一、不能精准、可靠的确定桥梁工程地质条件和边坡稳定性的问题。
本发明涉及一种地质剖面动态更新方法,属于煤层开采技术领域,具体是涉及一种顺煤层巷道掘进地质剖面动态更新方法。本发明的顺煤层巷道随掘地质剖面更新方法,可以动态更新掘进前方地质剖面,不断提高掘进前方煤层顶底板精度,该方法通过设定绝对误差阈值,可实现在不满足条件时,利用新增揭露数据自动更新,该方法需要利用三维地震数据、钻探数据和巷道揭露数据,一般煤矿采区均具备这三种数据,不需要其他配套工作。
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