本實用新型公開了一種水工環(huán)地質勘察取樣裝置,包括基體、把手、橫桿、取樣桿和鉸接件,所述基體的頂端固定連接有橫桿,且橫桿的兩側皆套接有把手,所述基體的兩側皆固定連接有卡接桿,所述卡接桿皆通過吊繩連接有連接鏈條,所述連接鏈條的表面固定連接有等間距的皮質包裹層,所述基體的一側的外壁上固定連接有踩踏機構,所述基體的表面涂抹有防水結構,所述基體的底端通過鉸接件連接有桿體,所述凸板的兩側設置有卡接結構。本實用新型不僅實現了該水工環(huán)地質勘察取樣裝置使用時便于接長的功能,實現了該水工環(huán)地質勘察取樣裝置使用時便于借力的功能,而且實現了該水工環(huán)地質勘察取樣裝置使用時便于攜帶的功能。
本實用新型屬于地質勘探用取樣裝置技術領域,尤其為一種便攜式地質勘探用取樣裝置,包括提手和固定框,所述提手的下方安裝有驅動電機,且驅動電機的底部安裝有支撐板,所述固定框位于支撐板的下方,且固定框的下方安裝有軸承,所述軸承的底部安裝有轉動桿,且轉動桿的外側安裝有支撐桿,所述支撐桿的底部安裝有減震伸縮塊,且減震伸縮塊的下方安裝有支腳,所述支腳的外壁右側安裝有取樣管,且取樣管的底部安裝有伸縮鉆頭,所述伸縮鉆頭的兩側均安裝有連接桿。該便攜式地質勘探用取樣裝置,與現有的地質勘探用取樣裝置相比,具有有利于減少工作人員的工作量,結構簡單,操作方便,通過固定框內設有吸塵器和伸縮鉆頭連接桿外側的吸塵罩。
本實用新型公開了一種石油地質樣品中提純脂肪酸的設備,屬石油地質樣品分析裝置技術領域。其包括恒溫裝置,恒溫裝置包括抽提區(qū)、皂化區(qū)和萃取區(qū),抽提區(qū)上設置有抽提罐,抽提罐上設置有攪拌裝置,皂化區(qū)上設置有皂化罐,皂化罐上設置有冷凝裝置、皂化攪拌裝置和加料裝置,萃取區(qū)包括搖床,搖床上設置有夾持器,抽提區(qū)、皂化區(qū)和萃取區(qū)上均設置有控溫裝置,萃取區(qū)上設置有搖床控制裝置。本實用新型的一種石油地質樣品中提純脂肪酸的設備,能夠實現石油地質樣品中提純脂肪酸的一體化,操作簡單高效,占地面積小,設備投資低,提高了分析效率。
本實用新型公開了一種太陽能便攜式戶外地質箱,包括箱體,箱體的表面設有箱蓋,箱蓋的表面設有太陽能板,箱體的內部設有逆變器,逆變器的一端設有蓄電池,箱蓋的內部設有溫度測試儀、時間表和指南針,箱蓋的一端設有卡扣,箱體的表面設有凹槽,凹槽的內部設有照明燈,照明燈的底端設有固定帶,箱體的側面設有第一盒體,箱體的另一側設有第二盒體,箱體的表面設有卡塊,該箱體在內部設有多個固定帶可以固定多種地質勘測工具使得勘測工具便于攜帶,解決了現有的地質勘測人員在勘測地質時,需要攜帶大量勘測工具的問題得到解決;通過使用太陽能作為箱體內部的電子元件提供電能使得該箱體電子元件不會因為電量不足的問題發(fā)生。
本實用新型公開了一種石油地質開采檢測用測量裝置,包括底板,所述底板上端面連接有測量箱,所述測量箱上端面通過若干螺栓固定連接有頂板,所述頂板上端面左右兩側連接有提拿握把,所述底板四周拐角處連接安裝有移動支撐組件,所述底板底端面中間一體化連接有檢測框,所述檢測框內設置有檢測槽,所述測量箱內的底板上端面連接有限位框,所述限位框內設置有地質探測器。本實用新型結構簡單,構造清晰易懂,支撐效果好,方便操作使用,地質探測器的安裝方便,拆裝便利,便于維護,散熱效果極佳,方便長時間的地質探測作業(yè),防電磁干擾效果好,探測精確度好,實用性強,功能性極佳,值得推廣使用。
本實用新型提供一種多功能地質勘察鉆探裝置,該多功能地質勘察鉆探裝置,包括基板,所述基板的頂部分別固定連接有立板和水箱,所述水箱的頂部設置有清潔機構,所述立板的頂部固定連接有頂板,所述頂板的底部設置有驅動機構,所述驅動機構的底部設置有安裝機構,所述安裝機構的下方設置有鉆桿,所述清潔機構包括水泵、輸送管和噴頭,所述水泵位于水箱的上方。本實用新型提供的多功能地質勘察鉆探裝置解決了現有鉆探裝置的鉆桿與其驅動機構一般為固定式結構,在鉆桿磨損嚴重或損壞時,無法進行拆卸更換,只能將整個地質勘查鉆探裝置換掉,導致成本提高的問題。
本發(fā)明涉及一種基于機器學習的地質災害危險性評價方法,包括,步驟S1,對待評價地區(qū)進行選擇并獲取地質災害危險性評價因子;步驟S2,對待評價地區(qū)的各地質災害危險性評價因子數據進行預處理;步驟S3,選擇歷史地質災害點作為正樣本,確定正樣本的緩沖區(qū),在緩沖區(qū)外選取負樣本,構建樣本集;步驟S4,選用多種算法進行建模,根據各模型性能的評價指數選取訓練模型;步驟S5,對待評價地區(qū)進行預測,制定預測的成功率曲線,根據成功率曲線的斜率對待檢測地區(qū)進行評價。本發(fā)明通過對正樣本進行統(tǒng)計分析確定空間分布,保障了負樣本的取樣空間范圍,通過多個模型多指標評價選取預測模型,提高了地質災害危險性評價的準確性。
本發(fā)明公開了一種利用地質鉆孔處理懸頂的方法,包括懸頂定位、鉆孔施工位置的確認、鉆孔施工、鉆孔裝藥、爆破和出礦,由于深孔臺車無法施工下向大角度深孔,本發(fā)明利用地質鉆360°鉆孔均可施工的特性,使用地質鉆孔從懸頂的側上方按照礦體正常采礦方法核定的設計參數施工深孔,進行裝藥爆破處理懸頂,本發(fā)明打破從下方處理懸頂的傳統(tǒng)思維,從懸頂礦房的側上方,利用地質鉆的角度可選性,利用地質鉆孔裝藥進行爆破處理的方式處理該類懸頂,回收懸頂礦石,回采率能達到90%,效果極好。
本發(fā)明提供一種原位負載X型沸石多孔地質聚合物、制備方法及應用,該方法采用飽和蒸氣養(yǎng)護法,將X型沸石原位負載于多孔地質聚合物孔壁上,得到原位負載X型沸石多孔地質聚合物;的多孔地質聚合物通過混合漿料制得;的混合漿料的原料組分包括粉煤灰、氫氧化鈉、水玻璃、水和起泡劑;起泡劑以質量百分比計,由20%~30%的十二烷基苯磺酸鈉與70%~80%的雙氧水復配制得。原位負載X型沸石多孔地質聚合物材料表現出從微觀到宏觀的多梯度孔隙和多裂紋分布,大大提高了材料的傳質系數并可將其應用于固定床以捕集煙氣中的二氧化碳,本發(fā)明的聚合物材料具有相當優(yōu)異的穩(wěn)定性和可重復性,且可以在使用后直接回收利用,從而實現了“以廢治廢”的理念。
一種仿真地質樣品的微磁建模方法,包括以下具體步驟:S1、確定顆粒參數;S2、使用對數正態(tài)分布運算,計算S1中顆粒的分布;S3、顆粒生成;S4、對生成的顆粒進行處理;S5、根據設定的顆粒距離參數計算顆粒分布的整體空間;S6、對第一個顆粒進行三維空間隨機布置;S7、判斷前顆粒是否與后顆粒接觸;S8、將互不接觸的顆粒進行三維空間隨機布置,并得到模擬真實顆粒分布的仿真地質樣品;S9、數據生成;S120、進行微磁模擬運算;S11、得到磁滯回線圖和微磁結構圖。本發(fā)明得到能如實地反映地質樣品內部真實的顆粒分布狀態(tài),實現仿真地質樣品的微磁建模,將模擬結果與地質實驗結果有效結合,降低古地磁學解釋的多解性。
本發(fā)明涉及碾碎機技術領域,具體為一種地質樣品分析用的預處理碾碎機,包括底座固定板、樣品放置筒和分體碾碎柱,所述底座固定板的下表面靠近四角位置均分別固定安裝有支撐緩沖腳,所述底座固定板的上表面位置固定安裝有電控主機體,所述底座固定板的上表面靠近四角位置均分別固定安裝有限位支撐光桿,所述底座固定板的上表面中心位置固定安裝有限位放置座,所述限位支撐光桿的外部設置有具有彈性下壓功能的驅動機構;本發(fā)明地質樣品分析用的預處理碾碎機,能夠通過摩擦驅動墊與從動摩擦墊的摩擦連接使得分體碾碎柱對地質樣品碾碎時為柔性力,從而避免將地質樣品中的結晶塊和巖石塊等硬性顆粒碾碎,提高地質樣品的易于研究性,便于觀察樣品。
本發(fā)明公開了一種軟弱地質建筑基礎加固施工方法,包括步驟:101)在混凝土地基的四周施工坑,將防護支撐件澆灌;102)將加強水泥柱打入軟弱地基層內部;103)在軟弱地基層內開挖供穩(wěn)固支撐件設置的施工坑,并設置穩(wěn)固支撐件;104)再在軟弱地基層開挖供連接混凝土底基的施工坑,然后澆筑混凝土;105)再在連接混凝土底基上層鋪設加強層,最后加強層上端澆筑混凝土地基,本發(fā)明的有益效果為可大大減少上層雨水對地質建筑下端軟弱地基的滲透,提高地質建筑的地基穩(wěn)定性,不僅不會因小部分軟弱地質土疏松而出現不穩(wěn)定,提高地質建筑地基的底部整體的穩(wěn)定性,穩(wěn)固支撐件也能夠輔助對防護支撐件進行支撐固定,而且能提高基礎加固施工方法的操作簡易度。
本發(fā)明公開了一種地質聚合物灌漿材料抗碳酸鹽腐蝕及其評價方法,包括以下步驟:(1)配制質量濃度為0~4%的碳酸鹽溶液;(2)地質聚合物灌漿材料標準試樣抗碳酸鹽腐蝕持續(xù)浸泡60天;(3)分析不同浸泡時間下,試樣的質量變化、強度變化和線性收縮率,評價地質聚合物灌漿材料在碳酸鹽中的性能演變規(guī)律。本發(fā)明主要用于評價地質聚合物灌漿在碳酸鹽地區(qū)的抗腐蝕性能,為地質聚合物灌漿材料應用于碳酸鹽地區(qū)中路基、隧道和樁基的灌漿和加固提供可靠的評價方法。
本發(fā)明公開了一種地質災害VR模擬演練系統(tǒng),包括:頭戴式VR用戶設備和數據處理與控制模塊,其中,所述頭戴式VR用戶設備包括動作采集單元、視角采集單元、VR顯示設備和音頻播放單元,所述數據處理與控制模塊包括數據存儲單元、觸控顯示屏和數據處理單元。本方案可通過超強真實感和現場感的地質災害演練,展示地質災害的演變過程,提高學生等演練者在地質災害中的安全意識和自救能力進行地質災害應急避險的科普宣傳和教育。
本發(fā)明涉及一種公路工程地質勘探回轉式立軸鉆探裝置及鉆探方法。目前公路工程地質勘探使用的鉆探裝置,一般沒有設置回轉裝置,在鉆探過程中要同時了解周邊地質情況,傳統(tǒng)的鉆探設備帶來諸多不便,影響地質勘探的進度。本發(fā)明組成包括:支撐座(1),所述的支撐座上方通過螺栓與回轉座圈(2)的下圈連接,所述的回轉座圈的上圈通過螺栓與連接體(3)下部連接,所述的連接體側面通過螺栓與箱體(4)連接,所述的箱體內部安裝有立軸(11),所述的立軸外徑套有立軸套(9),所述的立軸套安裝在所述的箱體內部,所述的立軸頂部通過聯(lián)軸器與電機(5)連接,所述的電機下方安裝有橫梁(6)。本發(fā)明用于公路工程地質勘探回轉式立軸鉆探裝置。
本發(fā)明涉及一種基于圖像識別的地質災害監(jiān)測預警系統(tǒng)及預警方法,本發(fā)明首次提出基于大數據計算分析和圖像識別相結合的預警預報監(jiān)測系統(tǒng)及方法,通過在不同區(qū)域發(fā)生的地質災害圖中選取臨界地質災害圖像,提取影響災害體運動的臨界關鍵維度,進一步得到特征數據閾值,形成圖像數據庫,將圖像數據庫作為參考依據,進行有效的災害預警,顯著提升了預警預報的準確性,克服了傳統(tǒng)監(jiān)測方法引起的數據錯誤、缺失等問題;本發(fā)明形成的圖像數據庫中包含了不同區(qū)域的災害體臨界圖像數據,可以對不同區(qū)域、不同地質結構的研究對象進行地質災害監(jiān)測預警,適用范圍廣,具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明公開了一種基站所在地地質異常的告警方法和系統(tǒng),在上述方法中,設置于基站所在地的地質監(jiān)控設備實時監(jiān)控基站所在地的地質狀況;如果監(jiān)控到地質狀況出現異常,則地質監(jiān)控設備將關于異常的數據發(fā)送給基站;基站將關于異常的數據發(fā)送給處于遠程的管理服務器。本發(fā)明提供的技術方案不需要后方人員定期檢測山體的異常情況,憑借基站系統(tǒng)現有的告警通道進行告警,大大的節(jié)省了基站運營的成本,加強了后臺對基站監(jiān)控的力度,有效的報警了山體自然災害的發(fā)生,能更有效的保障基站通訊的正常運行。
本發(fā)明公開了一種地質研究系統(tǒng)和方法,屬于地質研究領域。所述系統(tǒng)包括:客戶端、WEB服務器和應用服務器;客戶端包括:輸入模塊、下載模塊、第一連接模塊、第一發(fā)送模塊、第一接收模塊和顯示模塊;WEB服務器包括:發(fā)布模塊、調度模塊和生成模塊;應用服務器包括:第二連接模塊,用于與客戶端建立連接;第二接收模塊,用于接收客戶端發(fā)送的地質研究數據以及用戶的操作指令;處理模塊,用于采用預設的地質研究應用并根據用戶的操作指令處理地質研究數據,得到圖像形式的處理結果,處理結果包括圖像;第二發(fā)送模塊,用于將圖像形式的處理結果發(fā)送給客戶端。
本發(fā)明公開了一種可增強對比度的地質采樣裝置,包括地質采樣車和安裝在地質采樣車上的監(jiān)控裝置,監(jiān)控裝置具體包括預處理模塊、檢測跟蹤模塊、識別輸出模塊,其中預處理模塊包含圖像轉化、圖像濾波、圖像增強三個子模塊,檢測跟蹤模塊包含構建、丟失判別、更新三個子模塊。本地質采樣車將視頻圖像技術運用在地質采樣車上,能有效監(jiān)控記錄對文物的惡意破壞行為,具有實時性好、定位準確、自適應能力強、圖像細節(jié)保留完整和魯棒性強等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種地質災害應急預案數字化系統(tǒng),包括數據采集傳輸層、數據庫管理層、數據驅動層和應用層;數據采集傳輸層,位于數字化系統(tǒng)的最下方,用于對地質災害相關數據進行采集與傳輸;數據庫管理層,位于數據采集傳輸層之上,用于保存、處理系統(tǒng)中用到的各項數據信息;數據驅動層,與數據管理層相連接,用于負責各類數據的管理支撐;應用層,包括應急預案可視化子系統(tǒng)和預案動態(tài)推演子系統(tǒng)兩大子系統(tǒng),用于管理系統(tǒng)提供的各項功能。本發(fā)明采用現代計算機、網絡、物聯(lián)網、GIS、GPS等技術手段,研發(fā)數字化地質災害應急預案,實現地質災害應急預案執(zhí)行過程的高效性和可視化,從而實現地質災害應急管理工作的數字化、智能化。
本申請?zhí)峁┝艘环N地質災害風險識別方法,確定出目標識別區(qū)域中的所有危險坡段區(qū)域,危險坡段區(qū)域為目標識別區(qū)域中高陡黃土斜坡上的承災體的所在區(qū)域;針對確定出的每個危險坡段區(qū)域,根據該危險坡段區(qū)域的致災影響因子,確定該危險坡段區(qū)域的危險等級;針對確定出的每個危險坡段區(qū)域,根據該危險坡段區(qū)域的承災體因子,確定該危險坡段區(qū)域的危害等級;針對確定出的每個危險坡段區(qū)域,根據該危險坡段區(qū)域的危害等級和危險等級,確定該危險坡段區(qū)域的地質災害風險等級。更準確進行地質災害風險識別,以有針對性地進行地質災害風險防控。
本發(fā)明公開了一種基于CHIRP聲納技術的海洋地質勘查參數測量方法,包括連接環(huán)組件、CHIRP聲納組件、掛桿組件。本發(fā)明的有益效果是:采用CHIRP聲納技術對海洋的地質進行勘查,能夠呈現更精細的圖像,探測能力也有所提高,以獲得更為精準的測量結果,且測量裝置呈半圓球狀,且每個連接環(huán)上均呈均勻狀安置有若干個CHIRP聲納組件,以實現能夠進行全方位的聲波束的發(fā)射,進而可獲得海洋地質的360°地質數據參數,所設置的連接環(huán)組件的各個連接環(huán)之間的間距可調,能夠對不同范圍以及不同區(qū)域沙床的探測,并與初始的探測結果進行對比,以減少誤差,提高探測勘查獲得的參數的精準度。
本發(fā)明涉及地質勘探相關領域,且公開了一種能夠躲避障礙的地質勘探設備,包括鉆入塊,所述鉆入塊為地質勘探設備的鉆進部件,所述鉆入塊內設有貫通的轉動腔,所述轉動腔內轉動設有轉動環(huán),所述轉動環(huán)的內圓壁連通設有伸縮腔,所述伸縮腔內滑動連接有移動板,所述伸縮腔的一側壁連通設有貫穿的貫通腔,所述移動板內設有電機腔,所述電機腔的一側壁固定設有能夠延伸至所述貫通腔內的收集管,所述收集管內設有貫通的收集腔,所述貫通腔的一側壁連通設有密封裝置腔。該能夠躲避障礙的地質勘探設備能夠帶動收集裝置在地底做出靈活的轉向,從而能夠避免某一土層收集裝置被地底結構阻擋而無法收集土壤樣本的情況,靈活性較高。
本發(fā)明涉及施工前的勘測技術領域,具體涉及用于邊坡地質與支護結構信息的提取方法,包括以下步驟:步驟S1,讓采集器通過動力機構沿著行走軌道進行移動;步驟S2,通過采集器向邊坡和支護結構發(fā)射電磁波并接收反射后反射波,當反射波的能量小于預設值時,通過控制器控制動力機構帶動采集器按照預設距離進行移動;步驟S3,以采集器在一個點域上能夠收到的反射波標識邊坡的地質信息和支護結構的結構信息,并給地質信息和結構信息標號,根據地質信息、結構信息和標號建立邊坡模型;步驟S4,根據電磁波在不同介電常數的介質中特性從邊坡模型中識別邊坡及支護結構的異常區(qū)域,根據邊坡模型預測風險位置。本發(fā)明能夠對邊坡及支護結構信息進行準確提取。
本發(fā)明涉及一種地質地貌工程修復方法,所述地質地貌工程修復方法包括測量采坑的邊界,計算所述采坑的回填標高,將渣土回填到所述采坑內,將土壤回填到所述采坑內,且所述土壤覆蓋在所述渣土的上方。通過本發(fā)明的地質地貌工程修復方法,使得采坑與周圍地形地貌相協(xié)調,坡度滿足植被復綠要求,基本消除地質災害。
本發(fā)明涉及蒸壓加氣混凝土砌塊生產工藝技術領域,具體為一種利用地質聚合物制備蒸壓加氣混凝土砌塊的方法。利用地質聚合物可降低蒸壓加氣混凝土砌塊中的水泥摻量,水泥質量由原來的5~6%降低至0.3~0.4%;能有效降低漿料發(fā)氣過程中的塌?,F象,縮短漿料凝結時間,縮短靜停時間提高生產效率;制備地質聚合物的原料來源廣泛、儲量豐富,通過地聚硅酸鹽前體的縮聚作用,可以發(fā)生低溫聚合固化反應,地質聚合物的主要原料為偏高嶺石等鋁硅酸鹽礦物以及粉煤灰、高爐爐渣等工業(yè)廢料,利于環(huán)保。
本發(fā)明提出一種用于礦山地質測量的可伸縮裝置及使用方法,包括:伸縮刻度桿、設置在所述伸縮刻度桿后方的放大鏡、設置在所述放大鏡后方的攝像頭、以及與所述攝像頭相連接的存儲器、控制電路、無線通信裝置、鋰電池和太陽能板;所述放大鏡對準伸縮刻度桿上的刻度。通過將太陽能板、控制電路、伸縮刻度桿、攝像頭、存儲器、放大鏡和無線通信裝置應用在礦山地質測量裝置中,能夠同時獲取測量礦山礦石、礦物的地質信息,大大拓展礦山地質測量的維度,能夠保障裝備長期供電,保證長時間運行,以確保長期性的觀測、記錄以及數據的存儲和傳輸,以實現大量數據資源的采集從而為進一步的分析提供數據基礎,其使用和操作也十分方便。
本發(fā)明提供一種基于混合數據模型的地質數據可視化方法,涉及地質勘察技術領域。本發(fā)明三維地質體模型在構建三維模型時,采用不規(guī)則四面體結構TEN和三角面TIN混合數據模型進行聯(lián)合建模,采用混合數據結構綜合了TIN和TEN的優(yōu)點,能夠快速形成三維空間實體的輪廓,便于顯示和數據更新;精確的表達空間實體的邊界;進行有效地空間分析,最大限度地彌補了單一數據結構的缺陷,既具有靈活高效的拓撲關系,又可以充分利用映射和光線跟蹤等可視化算法,因此具有較強的通用性和柔韌性,不僅可以提高地對三維實體表達的精度,而且還能更好的適應三維拓撲的復雜性,能夠勝任各種不同復雜程度的三維地質建模。
本發(fā)明公開一種基于井震結合的三維地質導向方法,包括步驟1:收集區(qū)塊內各個已鉆井的目標層數據和待鉆井目標層的三維地震數據,根據已鉆井的目標層數據對待鉆井目標層所在地層進行地質分層,根據待鉆井目標層的三維地震數據獲得待鉆井目標層的三維構造數據;步驟2:根據所述區(qū)塊內各個已鉆井的目標層數據對所述待鉆井目標層的三維構造數據進行校正;步驟3:切取校正后的待鉆井目標層的三維構造數據獲取過設計井軌跡,生成待鉆井的三維地質導向剖面;步驟4:將待鉆井的設計軌跡、待鉆井的實鉆井軌跡以及實鉆井的隨鉆測井曲線繪制在所述剖面的中心位置,對所述待鉆井進行地質導向。
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