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本發(fā)明提供了一種發(fā)泡地質(zhì)聚合物/氣凝膠復(fù)合隔熱材料及其制備方法,所述方法包括:用水泥和雙氧水溶液制得發(fā)泡地質(zhì)聚合物塊體;將甲基三乙氧基硅烷、去離子水和十六烷基三甲基溴化銨混合后加入HCl溶液,水解后制得氣凝膠溶液;將所得發(fā)泡地質(zhì)聚合物塊體和氣凝膠溶液混合、凝膠和干燥后得到發(fā)泡地質(zhì)聚合物/氣凝膠復(fù)合隔熱材料。本方法制得的復(fù)合隔熱材料具有高疏水性、高強度、低密度和低導(dǎo)熱率的優(yōu)點,制備工藝利用了地質(zhì)聚合物的高堿性取代了兩步凝膠法中的堿性催化劑,降低了制備成本和制備周期,可實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種三維地質(zhì)分析預(yù)測模型構(gòu)建方法,包括以下步驟:S1、獲取三維地質(zhì)模型構(gòu)建區(qū)域的鉆孔數(shù)據(jù);S2、將鉆孔數(shù)據(jù)三角化分組,形成初始三角網(wǎng);S3、根據(jù)尖滅處理規(guī)則對初始三角網(wǎng)進行尖滅處理,生成尖滅處理三角網(wǎng);S4、對尖滅處理三角網(wǎng)進行插值加密處理,生成自適應(yīng)插值加密處理三角網(wǎng);S5、對自適應(yīng)插值加密處理三角網(wǎng)進行交錯層疊形成地層,獲取地層集合,生成三維地質(zhì)分析預(yù)測模型;S6、對三維地質(zhì)分析預(yù)測模型進行精度校驗,若精度不合格,則跳轉(zhuǎn)至步驟S1,反之,則步驟S5生成的三維地質(zhì)分析預(yù)測模型即為最終模型。本發(fā)明采用尖滅處理和插值加密處理,使構(gòu)建的模型能夠最大程度地擬合空間實體,提高了模型的精度。
本發(fā)明涉及一種高放廢物地質(zhì)處置公眾接受性影響因素識別及評價的方法,包括:獲取高放廢物地質(zhì)處置公眾接受性的影響因素,構(gòu)建評價指標體系;獲取大范圍代表性利益群體對高放廢物地質(zhì)處置公眾接受性各影響因素的權(quán)重因子,完成評價權(quán)重的歸一化計算;獲取構(gòu)成各影響因素的單因素的權(quán)重因子并建立單因素評價判斷矩陣;將各代表性利益群體對各影響因素的權(quán)重因子與所述單因素評價判斷矩陣進行模糊合成運算,得到高放廢物處置庫公眾接受性綜合評價結(jié)果。本發(fā)明可定量評價公眾對高放廢物地質(zhì)處置的接受情況,用于彌補現(xiàn)有高放廢物地質(zhì)處置公眾參與評價指標體系的空白。
本申請實施例提供了一種地質(zhì)構(gòu)造屬性剖面的建立方法和裝置,其中,該方法包括:獲取目標區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造模型,和目標區(qū)域中采樣點的屬性數(shù)據(jù);根據(jù)多邊形的端點坐標、預(yù)設(shè)的橫向采樣間隔、預(yù)設(shè)的縱向采樣間隔,從多邊形內(nèi)的測點中確定出采樣點;根據(jù)目標區(qū)域中采樣點的屬性數(shù)據(jù),向多邊形內(nèi)的采樣點導(dǎo)入對應(yīng)的采樣點的屬性數(shù)據(jù),得到地質(zhì)構(gòu)造屬性剖面。由于該方案以多邊形而不是以采樣點作為處理對象,通過對多邊形進行分析,先從多邊形內(nèi)的測點中尋找目標區(qū)域的采樣點,再將對應(yīng)的采樣點的屬性數(shù)據(jù)導(dǎo)入多邊形中,得到地質(zhì)構(gòu)造屬性剖面,從而解決了現(xiàn)有方法中存在的處理效率低的技術(shù)問題,達到高效建立地質(zhì)構(gòu)造屬性剖面的技術(shù)效果。
本申請實施例提供一種確定地質(zhì)異常體電阻率和極化率的方法和裝置。該方法包括:采用激發(fā)源多次重疊覆蓋測點至覆蓋目標區(qū)全部測點的方式采集目標區(qū)頻率域電場水平分量及目標區(qū)時間域磁場垂直分量;對所述時間域磁場垂直分量進行三維電阻率反演成像得到目標區(qū)空間電阻率;根據(jù)包括所述空間電阻率、目標區(qū)地層信息和目標區(qū)地質(zhì)異常體信息的信息構(gòu)建目標區(qū)的地電模型;在所述地電模型的基礎(chǔ)上對所述頻率域水平電場分量進行預(yù)設(shè)參數(shù)聯(lián)合約束的三維電阻率及極化率反演成像處理,得到所述目標區(qū)地質(zhì)異常體的電阻率和極化率。利用本申請實施例提供的技術(shù)方案可以準確的獲取地質(zhì)異常體的電阻率和極化率,從而可以有效確定地質(zhì)異常體的賦水性。
本發(fā)明公開了一種用于污染場地的環(huán)境水文地質(zhì)分區(qū)應(yīng)用方法,包括以下步驟:收集軟土地區(qū)內(nèi)淺部土層的環(huán)境水文地質(zhì)情況資料;根據(jù)所述環(huán)境水文地質(zhì)情況資料,將所述軟土地區(qū)劃分為若干分區(qū),各所述分區(qū)的土體可使其內(nèi)的污染物向特定方向遷移擴散,各所述分區(qū)分別具有地理位置坐標值;根據(jù)待分析污染場地的地理位置坐標值,查詢確定所述待分析污染場地所在的分區(qū),根據(jù)所在分區(qū)內(nèi)的污染物遷移擴散方向規(guī)律,判斷污染物在所述待分析污染場地內(nèi)的污染范圍和深度。本發(fā)明的優(yōu)點是:實現(xiàn)水文地質(zhì)與環(huán)境污染相聯(lián)系的環(huán)境水文地質(zhì)分區(qū),該方法有利于快速判斷污染物遷移分布規(guī)律,對污染場地的調(diào)查和修復(fù)工作有一定的指導(dǎo)意義,降低了鉆井取樣的盲目性。
本發(fā)明是一種基于限定散點集的三維地質(zhì)體自動重構(gòu)算法,其采用網(wǎng)格模型與E-REP面模型混合數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進行數(shù)據(jù)存儲管理,即:利用EB-REP面體混合模型,將B-REP模型的結(jié)構(gòu)簡單、數(shù)據(jù)量小的優(yōu)點與TEN模型的可自動重構(gòu)性有機融合在一起,通過TEN的限定自動剖分實現(xiàn)地質(zhì)體的初步自動建模,然后根據(jù)地質(zhì)年代順序?qū)EN網(wǎng)格集進行空間BOOL運算,得到地質(zhì)體初步網(wǎng)格模型,再對網(wǎng)格模型進行表面提取與簡化,得到混合地質(zhì)體模型。本發(fā)明有效解決了面模型不支持自動構(gòu)模,而支持自動構(gòu)模的體元剖分構(gòu)模又由于數(shù)據(jù)量巨大而不具有實用性的問題;該算法能適應(yīng)多種數(shù)據(jù)源,能在多種專業(yè)軟件中推廣使用。
本發(fā)明涉及一種基于廣義分維和特征參數(shù)的地質(zhì)動力環(huán)境評價方法,該方法為首先獲取待評價的地質(zhì)區(qū)域的地形地圖,確定地質(zhì)區(qū)域地形地貌信息,然后采用基于地質(zhì)動力區(qū)劃的方法對待評價的地質(zhì)區(qū)域進行活動斷裂劃分,得到待評價的地質(zhì)區(qū)域的活動斷裂圖,對地質(zhì)區(qū)域的活動斷裂圖采用活動斷裂多重分形方法計算得到其分形維數(shù)和特征參數(shù),將待評價的地質(zhì)區(qū)域的分形維數(shù)和特征參數(shù)作為該地質(zhì)區(qū)域的地質(zhì)動力環(huán)境評價指標,根據(jù)設(shè)定的臨界值對該地質(zhì)區(qū)域所處動力環(huán)境進行等級劃分。為有針對性的采取地質(zhì)區(qū)域的防治措施提供科學依據(jù),做到了有的放矢,避免了盲目采取措施的經(jīng)濟浪費和不采取解危措施造成災(zāi)難。
本實用新型公開了一種地質(zhì)聚合物聲屏障吸聲板材,包括:隔音層,所述隔音層上設(shè)有凹槽;以及吸聲層,其對應(yīng)所述隔音層設(shè)置,所述吸聲層內(nèi)壁與所述隔音層凹槽內(nèi)壁之間的空間形成空腔層。本實用新型的地質(zhì)聚合物聲屏障吸聲板材,采用地質(zhì)聚合物漿體與沙粒經(jīng)過20?30MPa的壓力成型,制備得到吸聲層;采用地質(zhì)聚合物與PVC或PVA材料復(fù)合制備有機無機復(fù)合材料的隔音層框體,然后通過地質(zhì)聚合物漿體將吸聲層和隔音層礦體粘結(jié)在一起,中間還有空前層。制備得到的地質(zhì)聚合物聲屏障吸聲板材,其具有降噪性能好、強度高、自清潔、耐腐蝕、使用壽命長、綠色環(huán)保等優(yōu)點。
本實用新型公開了一種水文地質(zhì)孔的多層地下水水位觀測裝置,包括水文地質(zhì)孔,所述水文地質(zhì)孔的上方設(shè)置有水文地質(zhì)孔頂蓋,所述水文地質(zhì)孔頂蓋的上方一端設(shè)置有主機外殼,所述主機外殼的下方靠近水文地質(zhì)孔的內(nèi)部設(shè)置有信號傳輸線纜,所述信號傳輸線纜上遠離主機外殼的一端設(shè)置有水位監(jiān)測器,所述主機外殼的上方設(shè)置有密封防水頂蓋,所述主機外殼與密封防水頂蓋的連接處一側(cè)設(shè)置有頂蓋連接軸,所述密封防水頂蓋的上方設(shè)置有太陽能電池板;采用太陽能電池板安裝在監(jiān)測器外殼的頂蓋上,便于為監(jiān)測器提供電源,避免了長距離鋪設(shè)線路的問題,便于降低監(jiān)測成本,同時電池板一定程度上具有遮擋雨雪的作用,避免了雨雪直接落入在頂蓋的問題。
本實用新型涉及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測專用地磁傳感器領(lǐng)域,一般地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測方式都只能了解監(jiān)測點的一維線位移情況,無法全面的了解地質(zhì)狀況。在實際的地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生過程中地磁變化是一種重要前兆。本專利使用民用航空領(lǐng)域的三軸磁通門式傳感器技術(shù)應(yīng)用在地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警設(shè)備中,以外接傳感器的形式出現(xiàn)。本專利由三軸磁通門式傳感器、信號調(diào)理電路、微處理器、RS485接口電路、電源調(diào)理電路組成。通過三軸磁通門式傳感器敏感三個軸向上的地磁信號,由微處理器將采集的信號換算成磁場強度,按設(shè)定的通訊協(xié)議通過RS485轉(zhuǎn)換器與控制設(shè)備連接。本專利解決了地質(zhì)災(zāi)害中對地磁變化的監(jiān)測,對預(yù)防災(zāi)害具有實際意義。
本實用新型公開了一種地質(zhì)探測總成,包括地質(zhì)探測裝置和升降裝置,所述升降裝置的升降端朝上,所述地質(zhì)探測裝置安裝在所述升降裝置的升降端上,所述升降裝置用以調(diào)節(jié)所述地質(zhì)探測裝置的水平高度,如此可利用升降裝置來靈活的調(diào)節(jié)所述地質(zhì)探測裝置的高度,以使得地質(zhì)探測裝置在隧道或管道內(nèi)的高度可靈活的調(diào)節(jié)以增強其適用性。
本發(fā)明公開了一種應(yīng)用于沖積平原城市區(qū)域的三維地質(zhì)模型構(gòu)建方法,包括:針對不同的三維地質(zhì)模型構(gòu)建區(qū)域,利用獲取的鉆孔點數(shù)據(jù)構(gòu)建初始的地層界面;利用幾何自適應(yīng)方法對構(gòu)建的地層界面進行光滑處理,生成構(gòu)建完成的地層界面;利用構(gòu)建完成的地層界面構(gòu)建三維地層實體;利用生成的三維地質(zhì)實體和構(gòu)建完成的地質(zhì)界面整合生成三維地質(zhì)模型。本發(fā)明能夠準確建立三維地層界面,并且對于鉆孔點數(shù)據(jù)稀疏的區(qū)域采用數(shù)據(jù)插值的方法增加點密度,并結(jié)合離散光滑插值修正數(shù)據(jù)插值過程中產(chǎn)生的幾何畸變,生成了平滑且符合實際情況的三維地質(zhì)模型。
本發(fā)明提供一種對地質(zhì)圖片鉆井經(jīng)緯度進行識別的方法和系統(tǒng),涉及目標檢測技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:提取地質(zhì)圖片上的坐標軸、刻度線和文本數(shù)字,對整張圖像建立經(jīng)緯度坐標系;生成大量的包含鉆井標志的仿真圖片,將其作為目標檢測模型的預(yù)訓練數(shù)據(jù)集;通過預(yù)訓練數(shù)據(jù)集對目標檢測模型進行預(yù)訓練,得到預(yù)訓練后的預(yù)訓練模型;收集多張真實地質(zhì)圖片,對這些地質(zhì)圖片的鉆井進行人工標注;用標注好的地質(zhì)圖片,對得到的預(yù)訓練模型進行遷移學習,得到訓練后目標檢測模型;用訓練后目標檢測模型,檢測地質(zhì)圖片的鉆井標志,并且根據(jù)建立的坐標系,最終得到鉆井的經(jīng)緯度。本發(fā)明能夠只需要少量的標注好的圖片,就能使模型收斂并且達到良好的檢測效果。
本發(fā)明實施例提供了一種盾構(gòu)下穿水域內(nèi)地質(zhì)鉆孔的掘進方法,包括以下步驟:標出要穿越的地質(zhì)鉆孔的位置,計算出所述地質(zhì)鉆孔所處的環(huán)號;盾構(gòu)機掘進過程中注入復(fù)合型泡沫、砂漿和膨潤土漿,控制復(fù)合型泡沫的濃度在2%~4%;控制砂漿的注入量不低于6m3,控制注入砂漿的壓力不超過0.5MPa;當盾構(gòu)機掘進到所述地質(zhì)鉆孔?3~+3環(huán)處,降低0.1~0.2bar的土壓力,并且根據(jù)盾構(gòu)機每環(huán)掘進的操作順序,每環(huán)掘進前正反各轉(zhuǎn)動刀盤1分鐘;當盾構(gòu)機停止掘進過后,在地質(zhì)鉆孔?3~+3環(huán)處多次注入雙液漿進行封堵,控制雙液漿的凝固時間在20~40s。本發(fā)明的掘進方法降低了穿越風險,對盾尾采取有效的預(yù)防措施,對已經(jīng)穿越的地質(zhì)鉆孔部位裂隙進行有效封堵,降低了穿越水體的施工風險。
本發(fā)明公開了地質(zhì)剖面測量導(dǎo)線數(shù)據(jù)快速算法,涉及地質(zhì)測量技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括以下步驟:S1:地質(zhì)剖面導(dǎo)線Ln+1的位置選定;S2:通過坐標測量設(shè)備測量導(dǎo)線Ln+1的起始點坐標Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通過坐標測量設(shè)備測量導(dǎo)線Ln+1的終點坐標Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用導(dǎo)線數(shù)據(jù)快速算法公式計算出導(dǎo)線長度ln+1、導(dǎo)線方位αn+1、導(dǎo)線坡度βn+1。本發(fā)明利用導(dǎo)線的起始點、終點GPS坐標(X、Y、Z)的數(shù)據(jù)坐標值,通過計算公式直接快速獲取地質(zhì)剖面導(dǎo)線數(shù)據(jù),不需要再另外測量其它數(shù)據(jù),解決了現(xiàn)有的地質(zhì)剖面導(dǎo)線測量時,使用地質(zhì)羅盤、測繩獲取導(dǎo)線數(shù)據(jù)費時、費力,并且經(jīng)常由于操作難度大、測量儀器設(shè)備的精度及測量人員操作不當而造成測量數(shù)據(jù)誤差大的問題。
本發(fā)明涉及一種儲層地質(zhì)力學參數(shù)自動擬合方法及系統(tǒng),它包括以下步驟:通過Karhunen?Loeve展開法生成關(guān)于力學參數(shù)的隨機場;將隨機場導(dǎo)入Abaqus有限元模擬器中進行儲層地應(yīng)力計算;通過優(yōu)化算法調(diào)整Karhunen?Loeve算法中的隨機數(shù),實現(xiàn)地層應(yīng)力模擬結(jié)果與實際觀測值在誤差范圍內(nèi)的擬合;利用通過遺傳算法優(yōu)選后的隨機數(shù),獲得更為準確的地質(zhì)力學參數(shù)場。利用Karhunen?Loeve展開法實現(xiàn)隨機場的生成,利用Abaqus軟件模擬地層條件下的應(yīng)力分布,利用優(yōu)化算法擬合的地質(zhì)力學參數(shù),建立起一種地質(zhì)力學參數(shù)自動擬合的方法,該方法能自動擬合儲層地質(zhì)力學參數(shù),并得到符合統(tǒng)計分布特征的參數(shù)場,這對于工程師快速準確獲取儲層地質(zhì)力學參數(shù)的空間分布具有重要的指導(dǎo)意義。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),包括人機操作模塊,數(shù)據(jù)采集模塊,視頻數(shù)據(jù)采集模塊,監(jiān)控中心,地質(zhì)情況評估模塊,360度幻影成像模塊,仿真分析模塊,虛擬傳感器,專家評估模塊和顯示屏。本發(fā)明實現(xiàn)了地質(zhì)環(huán)境的實時和全方位監(jiān)測,且可以通過360度幻影成像模塊,將地質(zhì)情況展現(xiàn)在工作人員的面前,使得工作人員可以身臨其境的觀察地質(zhì)的變化情況,為治理措施的制定提供了可靠的參考,且所得的治理措施均可通過仿真模擬分析,從而可以得到具有針對性的治理措施,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的傳輸通過北斗模塊采用短報文的通信方式完成,降低了成本的同時也使得所有的檢測的數(shù)據(jù)均自帶定位數(shù)據(jù),大大提高了數(shù)據(jù)檢測的精確度。
本發(fā)明公開了一種汞污染土二硫化鉬地質(zhì)聚合物復(fù)合材料的制備方法,包括步驟:以二硫化鉬納米片溶于水得到二硫化鉬分散液,由二硫化鉬分散液對汞污染土進行預(yù)吸附處理,然后將預(yù)吸附處理后的汞污染土固化穩(wěn)定化在地質(zhì)聚合物中得到二硫化鉬地質(zhì)聚合物復(fù)合材料。本發(fā)明的汞污染土二硫化鉬地質(zhì)聚合物復(fù)合材料應(yīng)用于建筑材料。本發(fā)明方法以粉煤灰基地質(zhì)聚合物為基體,二硫化鉬納米片摻雜在基體中,可以有效的固化穩(wěn)定化汞土污染物,具有更低的汞浸出率且提高了材料的抗壓強度。
本發(fā)明屬于數(shù)學地質(zhì)建模技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于數(shù)學地質(zhì)的褶皺構(gòu)造恢復(fù)方法,包括以下步驟:步驟一:野外地質(zhì)實地勘查,獲取向斜或背斜兩翼對應(yīng)測量點上的多組產(chǎn)狀數(shù)據(jù)、巖層厚度信息;步驟二:建立幾何形態(tài)的數(shù)學地質(zhì)模型,根據(jù)測點位置、向斜的產(chǎn)狀點信息,以地質(zhì)基礎(chǔ)知識為根據(jù),在AutoCAD軟件中進行繪制;步驟三:利用擬合工具,繪制向斜在該剖面上的投影位置,獲取投影線的長度;步驟四:當一組向斜投影線的三維形態(tài)得到恢復(fù)后,相鄰之間進行連接,褶皺構(gòu)造的空間三維形態(tài)恢復(fù)。
本發(fā)明涉及生態(tài)環(huán)境評價的技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種生態(tài)地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量評價方法、系統(tǒng)及電子設(shè)備,包括:確定每一個所述生態(tài)地質(zhì)環(huán)境評價因子的所屬層級,進行賦分處理和合成,得到所屬于該所述層級的組合因子,得到所述組合因子對所屬層級的所述影響程度等級,利用分類方法進行學習,分別得到三個層級的評價結(jié)果,作為三個生態(tài)地質(zhì)環(huán)境評價因子,得到生態(tài)地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量綜合評價結(jié)果;本發(fā)明通過各所述生態(tài)地質(zhì)環(huán)境評價因子與三個層級之間的相關(guān)關(guān)系來得出三種評價結(jié)果,由此進行疊加分析能客觀反映事實的本質(zhì),使評價結(jié)果與實際更相符。
本發(fā)明公開了基于物聯(lián)網(wǎng)的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測方法、系統(tǒng)、終端及介質(zhì),涉及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案要點是:有效累積雨量超出預(yù)設(shè)累積雨量時生成地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測信號;采集目標區(qū)域的遙感圖像信息以及調(diào)取淺表層類型信息;從遙感圖像信息中識別提取目標區(qū)域的植被類型和植被覆蓋率,并模擬分析得到目標區(qū)域淺表層的基礎(chǔ)排水量、孔隙率和沖刷系數(shù);實時測量淺表層的滲水深度信息,并計算得到滲透總雨量,以及計算得到排放總雨量;當破壞累積因子大于預(yù)設(shè)因子閾值時輸出監(jiān)測預(yù)警信號。本發(fā)明綜合考慮雨量信息、植被覆蓋情況、地形地貌信息、地質(zhì)信息等多種因素,且對單位時間內(nèi)的有效累積雨量進行計算,能夠有效提高地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測的準確度。
本發(fā)明公開了一種露天礦逆向鉆孔地質(zhì)編錄和礦體圈定方法,涉及銑床輔助工具技術(shù)領(lǐng)域,包括步驟1、牙輪鉆地質(zhì)鉆孔;步驟2、礦層(巖層)返粉規(guī)律地沉積在牙輪鉆的孔口;步驟3、對牙輪鉆孔口礦堆的返粉進行取樣和巖心編錄;步驟4、逆向推演出礦體的賦存厚度、礦層產(chǎn)狀要素、礦巖分界位置及礦石地質(zhì)品位的變化情況;步驟5、重復(fù)步驟1到步驟4,得到多個牙輪鉆鉆孔的取樣數(shù)據(jù)和巖心編錄,完成對礦體的二次圈定;本發(fā)明利用牙輪鉆施工過程中沉積在孔口周邊的礦層(巖層)返粉進行逆向礦粉(巖粉)沉積相分析、地質(zhì)編錄及巖礦化學分析,達到對礦體邊界的圈定、礦體產(chǎn)狀的控制以及礦石賦存地質(zhì)品位分布規(guī)律的掌握。
本發(fā)明涉及一種鋼纖維地質(zhì)聚合物混凝土材料及其性能計算方法。通過試驗,得到鋼纖維地質(zhì)聚合物混凝土軸心抗壓強度、峰值應(yīng)變、峰值應(yīng)力、彈性模量等性能特征量與應(yīng)力?應(yīng)變本構(gòu)模型。本發(fā)明得到的鋼纖維地質(zhì)聚合物混凝土材料,因鋼纖維可改善骨料與膠凝材料間的薄弱界面,有效抑制裂縫的發(fā)展,相較于同配比的普通地質(zhì)聚合物混凝土具有更高的強度和更好的塑性;隨著鋼纖維摻量的增加,混凝土的強度和塑性能力均有較大提高,應(yīng)力?應(yīng)變本構(gòu)模型能夠準確地描述鋼纖維地質(zhì)聚合物混凝土的軸心抗壓強度、彈性模量、應(yīng)變強化及軟化等力學行為,具有廣泛的適用性。
本發(fā)明公開了一種煤礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境承載能力評價方法,包括如下步驟:S1、建立層次分析的結(jié)構(gòu)模型:將地質(zhì)環(huán)境承載能力分為目標層A,準則層B和指標層C;構(gòu)造判斷矩陣;計算指標權(quán)重:一致性檢驗:多層次綜合權(quán)重及總排序:S2、計算綜合指數(shù),S3、評價結(jié)論。本發(fā)明根據(jù)現(xiàn)行的建構(gòu)筑物、土體、水體的損害等級標準,結(jié)合西北地區(qū)的實際情況,制訂了地質(zhì)環(huán)境承載能力的評價等級和標準。將地質(zhì)環(huán)境承載能力分為強、較強、弱、較弱四級。初步形成了“建立核心指標體系—定性指標定量化—評價模型分析—確定權(quán)重—評價結(jié)果確定”地質(zhì)環(huán)境承載能力評價工作流程。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警分析系統(tǒng)及方法,一種地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警分析系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器、數(shù)據(jù)分析模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、警報器;所述數(shù)據(jù)采集模塊通過服務(wù)器與數(shù)據(jù)分析模塊、數(shù)據(jù)庫聯(lián)接;所述數(shù)據(jù)分析模塊包括分類分析單元、聚類分析單元、關(guān)聯(lián)規(guī)則分析單元、回歸分析單元、向量相似度分析單元、時間序列分析單元;所述數(shù)據(jù)庫包括基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)庫、地質(zhì)災(zāi)害核心專題數(shù)據(jù)庫和動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫;本發(fā)明通過數(shù)據(jù)分析模塊能夠?qū)崿F(xiàn)對災(zāi)害多發(fā)地區(qū)的地質(zhì)信息進行有效分析,得出當前災(zāi)害可能發(fā)生的概率,如果達到一定程度可及時的通過報警裝置發(fā)出警報提醒工作人員;本發(fā)明使用方便、簡單快捷,通過本發(fā)明中的方法能夠?qū)崿F(xiàn)對地質(zhì)災(zāi)害的有效分析和預(yù)警。
本申請實施例公開了一種確定三維數(shù)字露頭地質(zhì)模型的方法及系統(tǒng)。所述包括:獲取目的露頭的地形特征信息,將目的露頭劃分為至少一個直立區(qū)露頭、至少一個平躺區(qū)露頭,以及地表淺層露頭;確定目的露頭的地質(zhì)信息;分別確定直立區(qū)露頭的空間定位數(shù)據(jù)、平躺區(qū)露頭的空間定位數(shù)據(jù)和地表淺層露頭的空間定位數(shù)據(jù);分別確定直立區(qū)露頭的三維數(shù)據(jù)體、平躺區(qū)露頭的三維數(shù)據(jù)體和地表淺層露頭的三維數(shù)據(jù)體;基于目的露頭的地質(zhì)信息、直立區(qū)露頭的三維數(shù)據(jù)體、平躺區(qū)露頭的三維數(shù)據(jù)體和地表淺層露頭的三維數(shù)據(jù)體,確定目的露頭的三維數(shù)字露頭地質(zhì)模型。可以提高確定的三維數(shù)字露頭地質(zhì)模型的可靠性。
本發(fā)明公開了一種電網(wǎng)下不良地質(zhì)體三維形變監(jiān)測及塔基穩(wěn)定性分析方法,主要包括如下步驟:選取符合要求的多平臺、多時域的高分辨率SAR影像;采用PS?InSAR技術(shù)提取所述單個平臺高分辨率SAR影像中電網(wǎng)下不良地質(zhì)體的形變估計;基于所述單平臺SAR影像中電網(wǎng)下不良地質(zhì)體的形變估計,采用卡爾曼濾波技術(shù)估計電網(wǎng)不良地質(zhì)體的三維形變;基于TurboPixels多尺度分割算法檢測高分辨率SAR影像中的輸電鐵塔;所述鐵塔塔基穩(wěn)定性自動分析。本發(fā)明克服了目前電網(wǎng)下不良地質(zhì)體三維形變獲取方法費時費力且無法得到整個區(qū)域形變的缺點。同時,方法流程結(jié)構(gòu)清晰,具有實現(xiàn)簡單、費用低、監(jiān)測精度高、監(jiān)測范圍大、自動化程度高等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及基樁施工質(zhì)量檢測和地質(zhì)探測技術(shù),關(guān)系到基樁實際使用效果的綜合測試,其特征在于在基樁頂面上敲擊產(chǎn)生沿樁身向下傳播的縱波,通過在聲測管中檢測縱波的到達時間差,準確測定基樁的縱波波速和樁長,判定樁身混凝土質(zhì)量;在鄰樁的管道或地質(zhì)鉆孔中實測縱波沿被敲擊樁身向下并從樁側(cè)土傳播的到達時間差,測定基樁長度、樁身質(zhì)量及擴孔程度;并能測量地質(zhì)土層的波速、判斷樁周地質(zhì)土層的狀況,分析基樁入巖情況。本發(fā)明可在既有的低應(yīng)變、超聲波等檢測設(shè)備基礎(chǔ)上,外配或嵌入信號處理器,實現(xiàn)一種新的基樁質(zhì)量無損檢測和地質(zhì)探測的技術(shù),也是經(jīng)濟、現(xiàn)成的樁基無損檢測輔助驗證方法,能顯著提高樁基質(zhì)量判定的準確性和服務(wù)水平。
本申請?zhí)峁┮环N應(yīng)用于深埋長隧洞的地質(zhì)勘探方法、裝置和設(shè)備,獲取水平鉆設(shè)備進行鉆探取芯所得到的巖芯的第一地質(zhì)信息,其中,巖芯為水平鉆設(shè)備沿著大位移井中的深埋長隧洞的預(yù)設(shè)方向進行鉆探取芯所采集的;獲取測井設(shè)備對鉆探取芯之后所生成的鉆孔的第二地質(zhì)信息;根據(jù)第一地質(zhì)信息和第二地質(zhì)信息,生成三維地質(zhì)模型;其中,三維地質(zhì)模型表征深埋長隧洞的周邊的地質(zhì)信息;根據(jù)三維地質(zhì)模型,控制施工設(shè)備對深埋長隧洞進行隧洞開挖和隧洞施工。本申請可以獲取到連續(xù)的大范圍地質(zhì)情況,提高地質(zhì)信息的利用率,有利于深埋長隧洞的施工作業(yè)。
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