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本公開涉及地質(zhì)體三維建模方法、裝置、計算機設(shè)備和介質(zhì);其中,該方法包括:確定待建模地質(zhì)體對應(yīng)的多種地質(zhì)對象;針對多種地質(zhì)對象中的每種地質(zhì)對象,確定當前地質(zhì)對象的工作區(qū)域,并根據(jù)工作區(qū)域中包含的所有面建立當前地質(zhì)對象對應(yīng)的目標模型,其中,工作區(qū)域包括頂面、底面和側(cè)面;根據(jù)待建模地質(zhì)體對應(yīng)的分層順序,將所有目標模型進行合成,得到待建模地質(zhì)體的三維模型。本公開實施例能夠?qū)Φ刭|(zhì)體進行三維建模,提高地質(zhì)體三維建模的效率。
基于拓撲分區(qū)的城市片區(qū)地質(zhì)三維自動建模方法,包括:(1)勘察數(shù)據(jù)準備;(2)城市片區(qū)拓撲分區(qū);(3)城市區(qū)塊界面地質(zhì)剖面繪制;(4)城市區(qū)塊地質(zhì)三維自動建模與動態(tài)更新;(5)城市片區(qū)地質(zhì)三維自動建模。本發(fā)明首先將城市片區(qū)按照拓撲分區(qū)規(guī)則劃分成若干個城市區(qū)塊,在相鄰區(qū)塊界面上繪制共享的地質(zhì)剖面,然后利用勘察數(shù)據(jù)和地質(zhì)剖面進行所有城市區(qū)塊地質(zhì)三維自動建模,最后通過無縫拼接進行城市片區(qū)地質(zhì)三維自動建模。一方面提高城市片區(qū)地質(zhì)三維建模的精度和地質(zhì)三維模型整體重構(gòu)的效率;另一方面解決城市片區(qū)三維地質(zhì)模型分區(qū)塊構(gòu)建在區(qū)塊邊界處模型不一致問題。
本發(fā)明提供一種地質(zhì)相控制的地震反演系統(tǒng)和地震反演方法,包括地質(zhì)相建立模塊,建立在井點位置目的層的地質(zhì)相;地震相建立模塊,建立目的層段平面上的地震相;地質(zhì)相約束建立模塊,建立地質(zhì)相約束;隨機反演模塊,選擇約束井數(shù),進行地質(zhì)相控制的隨機反演;解析模塊,分析解釋反演數(shù)據(jù)體,并進一步細分地質(zhì)相;以及輸出模塊,進行反復(fù)迭代,得到三維反演數(shù)據(jù)體并輸出該三維反演數(shù)據(jù)體。該地質(zhì)相控制的地震反演系統(tǒng)和地震反演方法解決了現(xiàn)有反演方法由于沒有考慮到反演工區(qū)內(nèi)地質(zhì)沉積背景與規(guī)律,反演結(jié)果往往在橫向上與地質(zhì)沉積規(guī)律認識存在一定差異的問題,具有基于地質(zhì)相控制,可對油藏進行精確描述的優(yōu)點。
本發(fā)明提供了一種斷塊地質(zhì)模型構(gòu)建方法及裝置,該方法包括:根據(jù)層位數(shù)據(jù)進行構(gòu)造面建模,獲得斷塊地質(zhì)模型;根據(jù)斷層數(shù)據(jù)進行斷層建模,得到斷層模型;重復(fù)執(zhí)行以下步驟,直至斷塊地質(zhì)模型的精度達到預(yù)設(shè)精度要求,輸出最新的斷塊地質(zhì)模型:根據(jù)斷塊地質(zhì)模型和斷層模型,分析斷層和層面交接關(guān)系,生成層面和斷層的交線;對層面和斷層的交線進行調(diào)整,獲得滿足預(yù)設(shè)條件的層面和斷層的交線;將滿足預(yù)設(shè)條件的層面和斷層的交線作為約束條件,對斷塊地質(zhì)模型進行重建,將重建后的斷塊地質(zhì)模型替換斷塊地質(zhì)模型。本發(fā)明可以構(gòu)建準確的斷塊地質(zhì)模型。
本發(fā)明涉及交通路線規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險評估的鐵路選線方法及其裝置。通過本發(fā)明創(chuàng)造,提供了一種在鐵路選線時能夠?qū)Χ鄠€考核對象進行定量評估和綜合權(quán)衡的自動化決策方法,即首先通過判識出區(qū)域典型地質(zhì)災(zāi)害,然后篩選出各地質(zhì)災(zāi)害的關(guān)鍵影響因素,以此作為各地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)性評估指標,并對各類地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)性進行了量化評估,再通過總結(jié)地面地質(zhì)災(zāi)害堆積特征和地下地質(zhì)災(zāi)害的災(zāi)害影響范圍,并結(jié)合線性工程單位造價,構(gòu)建了一套地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險量化評估模型,最后通過獲取和對比每種線路方案的經(jīng)濟風(fēng)險總值,可以將地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險值量化成經(jīng)濟值,為選線人員提供更加直觀的選線依據(jù)和選線結(jié)果,實現(xiàn)了線路優(yōu)選目的。
本發(fā)明提供了一種地質(zhì)災(zāi)害對地理興趣點危險性的分級評價方法,包括以下步驟:步驟一:地理興趣點類型分類,并對地理興趣點重要性分級;步驟二:選取地質(zhì)災(zāi)害分級評價指標,并對地質(zhì)災(zāi)害的等級進行分級;步驟三:計算災(zāi)害影響范圍內(nèi)各個地理興趣點與地質(zhì)災(zāi)害點的空間鄰近度;步驟四:計算地理興趣點與災(zāi)害點空間鄰近度因素、地理興趣點重要性因素、地質(zhì)災(zāi)害等級因素的乘積和,得到地質(zhì)災(zāi)害點的危險性,并分級,完成地質(zhì)災(zāi)害點對地理興趣點的危險性評價分級。該方法能著重反映地質(zhì)災(zāi)害對災(zāi)害范圍內(nèi)的地理興趣點的影響程度,可精確反映地質(zhì)災(zāi)害對生產(chǎn)、生活造成的危險性。
本發(fā)明公開了一種高陡構(gòu)造的三維地質(zhì)模型構(gòu)建方法,屬于地質(zhì)工程領(lǐng)域。該方法包括:獲取目標工區(qū)的地表傾角信息和地層巖性信息,根據(jù)地質(zhì)變化,分區(qū)段建立多個地表地質(zhì)模型;利用多個地表地質(zhì)模型,建立地表三維模型;在目標工區(qū)內(nèi)測井,獲取地下傾角信息和地下分層信息,并用來建立井旁構(gòu)造模型;對目標工區(qū)進行地震反射剖面分析,刻畫目標工區(qū)內(nèi)的滑脫構(gòu)造體系;利用地表三維模型、井旁構(gòu)造模型和滑脫構(gòu)造體系建立二維基礎(chǔ)地質(zhì)模型;根據(jù)二維基礎(chǔ)地質(zhì)模型,建立三維地質(zhì)模型。本發(fā)明有效解決了高陡構(gòu)造由于陡傾角地層發(fā)育、構(gòu)造變形復(fù)雜產(chǎn)生的地震反射成像差的問題,且保證了針對高陡構(gòu)造的三維地質(zhì)模型精度較高,構(gòu)造圈閉更加落實。
本發(fā)明公開了一種用于地質(zhì)災(zāi)害生命周期跟蹤與動態(tài)防治方法、設(shè)備和系統(tǒng),屬于圖像識別和地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測領(lǐng)域。通過對比地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的初始圖像和當前圖像,實現(xiàn)對地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的監(jiān)控,從而實現(xiàn)了對地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防,減小或避免群眾生命以及財產(chǎn)安全的損失。通過周期性地輸出地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測結(jié)果,實現(xiàn)了對地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的實時監(jiān)控,不僅實現(xiàn)了對地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防,減小或避免群眾生命以及財產(chǎn)安全的損失,還進一步提高了地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防的時效性。通過對地質(zhì)災(zāi)害可能性較大的區(qū)域進行監(jiān)控,不僅實現(xiàn)了對地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防,減小或避免群眾生命以及財產(chǎn)安全的損失,還進一步提高了地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防的準確性。
本實用新型提供了一種地質(zhì)災(zāi)害快速監(jiān)測系統(tǒng),屬于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,包括:數(shù)據(jù)采集設(shè)備、數(shù)據(jù)匯聚設(shè)備、云服務(wù)器、監(jiān)測終端;所述數(shù)據(jù)采集設(shè)備與所述數(shù)據(jù)匯聚設(shè)備連接,所述數(shù)據(jù)匯聚設(shè)備向所述云服務(wù)器傳輸數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù),所述云服務(wù)器根據(jù)所述地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)得到地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測結(jié)果,所述云服務(wù)器與所述監(jiān)測終端連接,所述監(jiān)測終端用于顯示所述地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測結(jié)果,能夠自動實現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果可以實現(xiàn)發(fā)送到監(jiān)測終端,監(jiān)測快速,避免監(jiān)測響應(yīng)過慢的問題。
本實用新型公開了一種地質(zhì)測繪用工具箱,包括地質(zhì)工具箱上蓋和地質(zhì)工具箱底座,所述地質(zhì)工具箱上蓋和地質(zhì)工具箱底座之間設(shè)置有上蓋轉(zhuǎn)軸,且地質(zhì)工具箱上蓋的內(nèi)部設(shè)置有調(diào)節(jié)架固定梁,所述調(diào)節(jié)架固定梁的前表面開設(shè)有調(diào)節(jié)架固定卡槽,所述地質(zhì)工具箱底座的內(nèi)部固定有工具存放卡板,所述工具存放卡板的內(nèi)部固定有勘探數(shù)據(jù)記錄板,本實用新型的地質(zhì)工具箱上蓋和地質(zhì)工具箱底座之間設(shè)置有勘探數(shù)據(jù)記錄板,且勘探數(shù)據(jù)記錄板能夠傾斜固定在地質(zhì)工具箱上蓋和地質(zhì)工具箱底座之間,并在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)傾斜角度,能夠讓地質(zhì)測繪人員更方便快捷的記錄勘探測繪數(shù)據(jù),以及繪制地形地貌圖,避免了在野外不便于記錄勘探數(shù)據(jù),和紙張容易破損等問題。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)勘查用土壤取樣裝置,屬于地質(zhì)勘查技術(shù)領(lǐng)域。一種地質(zhì)勘查用土壤取樣裝置,包括固定座,所述螺紋座外壁下端相對于齒輪的位置呈環(huán)形等間距固設(shè)有多個齒柱,所述移動座左部貫穿設(shè)有連接柱,所述連接柱外壁相對于齒輪的位置呈環(huán)形等間距結(jié)構(gòu)開設(shè)有多個齒槽,所述連接柱中部貫穿開設(shè)有轉(zhuǎn)動槽,所述轉(zhuǎn)動槽內(nèi)部設(shè)有轉(zhuǎn)動柱,所述轉(zhuǎn)動柱頂面右部固設(shè)有固定軸,所述固定軸外部套設(shè)有轉(zhuǎn)接塊,所述轉(zhuǎn)接塊前端固設(shè)有液壓桿,所述連接柱下方設(shè)有取樣組件。本發(fā)明不僅能提高樣本的針對性,還能保障獲取樣本的完整度,使得工作人員在精確勘測地質(zhì)情況的同時還能更加貼近實際的了解到土壤層次的分布,實用性強。
本發(fā)明公開了一種多地形適應(yīng)安裝型地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警裝置,包括預(yù)警檢測系統(tǒng),預(yù)警檢測系統(tǒng)上安裝有蓄電池,蓄電池與預(yù)警檢測系統(tǒng)電連接,預(yù)警檢測系統(tǒng)的頂端固接有立桿,立桿上活動設(shè)有定位機構(gòu);預(yù)警檢測系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集單元、傳感單元、中央控制器、判定單元以及報警單元。通過在立桿上活動的設(shè)置定位機構(gòu),通過對定位機構(gòu)的調(diào)節(jié),可便于將整個地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警裝置固定在不同的地形地貌上,且定位機構(gòu)中的三根定位錨呈三角狀設(shè)置,具有穩(wěn)定性,可更好的對整個地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警裝置進行限位固定;通過設(shè)置數(shù)據(jù)采集單元、傳感單元、中央控制器、判定單元以及報警單元,可對地質(zhì)的溫度,濕度,震感,進行采集,并對其進行分析以及判定,安全性高。
本公開提供了一種基于物聯(lián)網(wǎng)和云計算的地質(zhì)勘探記錄智慧云平臺,包括:服務(wù)器,與服務(wù)器連接的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和鉆探分析系統(tǒng);所述數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用于采集鉆探數(shù)據(jù)、巖芯數(shù)據(jù)和定量數(shù)據(jù),并傳輸至服務(wù)器;所述鉆探分析系統(tǒng)用于根據(jù)鉆探數(shù)據(jù)、巖芯數(shù)據(jù)和定量數(shù)據(jù)生成鉆探記錄表,并根據(jù)鉆探記錄表生成鉆探時間與進尺曲線圖;所述服務(wù)器用于根據(jù)鉆探數(shù)據(jù)、巖芯數(shù)據(jù)和定量數(shù)據(jù),并結(jié)合鉆探時間與進尺曲線圖,生成適用于工程地質(zhì)勘察的地質(zhì)編錄表;實現(xiàn)地勘工作的即時監(jiān)控及可追溯,方便行業(yè)動態(tài)監(jiān)管,從根本上解決地質(zhì)勘探質(zhì)量問題,并解決逐年明顯的鉆探人工的老齡化和高成本,提高勘探各專業(yè)間的信息交互和溝通,提高整個勘探工作的效率。
本發(fā)明公開了一種利用地質(zhì)鉆孔布置微震傳感器進行煤層CT探測的方法,包括:確定煤層探測區(qū)域,設(shè)計地質(zhì)鉆孔布置方案,從地面向地下施工地質(zhì)鉆孔將探測區(qū)域包圍;在地質(zhì)鉆孔內(nèi)布置微震傳感器,形成微震監(jiān)測系統(tǒng),對探測區(qū)域內(nèi)煤巖破裂產(chǎn)生的微震震源進行定位監(jiān)測;在探測區(qū)域附近從地面向地下施工壓裂鉆孔或者在探測區(qū)域附近的巷道內(nèi)施工爆破鉆孔,形成人工震源并進行定位監(jiān)測;以人工震源和煤巖破裂產(chǎn)生的微震震源作為激發(fā)源,以微震傳感器作為接收器,通過激發(fā)源與接收器之間形成震動波傳播射線進行CT反演,根據(jù)反演結(jié)果對煤層進行探測。本發(fā)明能夠在周邊缺乏巷道的待探測區(qū)域布置微震傳感器并實施煤層CT探測,提高了探測結(jié)果的可靠性。
本發(fā)明涉及一種多工業(yè)固廢纖維改性地質(zhì)聚合物及其制備方法,屬于土木工程領(lǐng)域,包括以下重量份的原料:鋼渣40?80份、S95礦渣粉20?40份、鋰渣20?40份、水泥30?50份、機制砂100?200份、化學(xué)活化劑4?8份、聚乙烯醇1?2份、檸檬酸鈉0.4?0.8份、水40?70份;本發(fā)明能夠大量消耗工業(yè)廢棄物生產(chǎn)地質(zhì)聚合物,不僅可以減少環(huán)境污染,變廢為寶;而且有效地解決工業(yè)固廢堆積等問題;利用工業(yè)固體廢棄物為原料制備地質(zhì)聚合物作膠凝材料,可以減少產(chǎn)生的碳排放,同時還可以有效地實現(xiàn)大宗工業(yè)固體廢物的資源化。促進大宗固廢在地質(zhì)聚合物中的實際應(yīng)用,同時節(jié)約成本。
本發(fā)明公開了一種復(fù)雜地質(zhì)體的多密度界面反演方法,步驟為:構(gòu)建與目標復(fù)雜地質(zhì)體相符的密度反演模型;將地表處實測布格重力異常g代入基于位場分離目的的切割法計算公式中,以求出各密度層的底界面在地面產(chǎn)生的重力異常;應(yīng)用位場大深度向下延拓方法將目標復(fù)雜地質(zhì)體的各密度層的底界面在地面產(chǎn)生的重力異常延拓至基準面;將各密度層底界面在其基準面引起的重力異常依次進行界面反演,得到各界面相對基準面的深度,進而得到各密度層底界面的實際深度;該反演方法能夠有效獲得復(fù)雜地質(zhì)體密度層實際分布狀況,提高反演結(jié)果的準確率,相對于Parker?Oldenburg反演方法,其反演精度可提升1%~6%。
本發(fā)明涉及一種地質(zhì)雷達結(jié)合高速線陣相機的隧道襯砌裂縫掃描檢測方法和系統(tǒng)。該方法包括:地質(zhì)雷達檢測步驟;相機掃描觸發(fā)步驟;數(shù)據(jù)緩存步驟;圖像分析步驟。本發(fā)明通過在探測車的前部采用地質(zhì)雷達探測方案進行預(yù)測試,實時對探測數(shù)據(jù)進行分析,滿足了高速行進中探測的要求,并排除了管線等遮擋物對測試的干擾。在探測車后部采用高速線陣相機檢測方案,只對前面地質(zhì)雷達判定疑似裂縫的區(qū)域進行拍攝,這樣不需要長時間連續(xù)拍攝,能短時間獲得高清晰的圖像,總體數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)帶寬需求不大,后續(xù)需要處理的圖像數(shù)據(jù)也大大減少。
本發(fā)明公開了一種可通過地面緊實度自動調(diào)整的地質(zhì)監(jiān)測預(yù)警裝置,包括地質(zhì)監(jiān)測儀本體,所述地質(zhì)監(jiān)測儀本體底部設(shè)有支撐柱,所述支撐柱與地質(zhì)監(jiān)測儀本體固定連接,所述支撐柱底部設(shè)有安裝固定機構(gòu),所述安裝固定機構(gòu)包括支撐板,所述支撐板設(shè)在支撐柱底端,所述支撐板與支撐柱固定連接,所述支撐板外側(cè)設(shè)有支撐架,所述支撐架與支撐板固定連接,所述支撐架底部設(shè)有活動板,所述支撐架底部四角均設(shè)有安裝柱,所述安裝柱與支撐架固定連接,所述安裝柱貫穿活動板并延伸出活動板底部。本發(fā)明通過根據(jù)地面的緊實度不同而自動調(diào)節(jié)活動柱的位置,進而使其一直可以通過連接桿對支撐架進行支撐,無需專門對其的進行調(diào)節(jié),使用更方便。
本申請屬于工程地質(zhì)探測技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種適用于隧道地質(zhì)探測的雷達天線檢測設(shè)備,包括:具有至少兩個水平軌道的主體框架,所述主體框架包括至少兩根豎桿和至少兩根橫桿,各個所述豎桿的兩端分別與所述橫桿連接以形成框架結(jié)構(gòu);和滑動設(shè)置于至少兩個所述水平軌道上并用于檢測地質(zhì)探測數(shù)據(jù)的雷達天線單元;可準確檢測地質(zhì)探測數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種更新地質(zhì)導(dǎo)向模型的方法,所述方法包括:建立三維導(dǎo)向模型;更新所述三維導(dǎo)向模型,包括:在所述三維導(dǎo)向模型建立或更新后,如果進一步獲取到新地層信息,以所述新地層信息對應(yīng)的方位為新約束點,在所述新約束點建立虛擬井,所述虛擬井的虛擬井信息與所述新地層信息匹配;利用所述虛擬井信息增加所述新約束點的構(gòu)造與巖石屬性信息;根據(jù)所述新約束點的構(gòu)造與巖石屬性信息更新所述三維導(dǎo)向模型。根據(jù)本發(fā)明的方法可以根據(jù)最新的地層信息調(diào)整三維地質(zhì)導(dǎo)向模型,從而提高三維地質(zhì)導(dǎo)向模型與實際地層情況的匹配度,提高地質(zhì)導(dǎo)向準確性,幫助鉆井工程師們調(diào)整鉆井計劃,規(guī)避風(fēng)險。
一種基于三維地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型與地下水數(shù)值模擬集成系統(tǒng),包括三維探測設(shè)備、移動設(shè)備和模擬集成裝置;三維探測設(shè)備包括地質(zhì)探測模塊、地基探測模塊和處理模塊;移動設(shè)備包括遠端電腦,集成控制處理裝置和多個水下機器人,模擬集成裝置,用于通過對應(yīng)的三維探測設(shè)備和移動設(shè)備分別得到三維地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型的立體地質(zhì)圖,以及地下水數(shù)值的監(jiān)測數(shù)據(jù),將二者進行融合得到模擬集成結(jié)果,其可以提高探測精度,并且探測靈敏度高,可以實時的進行快速監(jiān)測,地上設(shè)備不需要移動的情況下實現(xiàn)地下移動,成本低且效率高,同時可以快速高效的模擬地下水通道的三維空間,進行模型搭建,以直接的方式呈現(xiàn)。
本發(fā)明公開了一種傾斜爆破孔地質(zhì)探測裝置,其特征是,包括攝像頭、探照燈、彈力臂、彈性輪、空心桿、牽引裝置;攝像頭裝配在裝置前端;彈力臂內(nèi)含有向外提供張力的彈簧,以適應(yīng)不同孔徑的爆破孔;彈性輪裝配在彈力臂的端部,保證裝置行走過程中的穩(wěn)定;空心桿一方面可以為手動操作裝置提供動力,另一方面可以為攝像頭的數(shù)據(jù)線。本發(fā)明通過彈力臂、空心桿和牽引裝置的配合,可實現(xiàn)對不同孔徑爆破孔內(nèi)部地質(zhì)環(huán)境探測,包括孔內(nèi)巖性、裂隙、溶洞等地質(zhì)條件,從而可以根據(jù)孔內(nèi)地質(zhì)條件,在孔內(nèi)不同深處采用不同的裝藥量,防止藥量過大過小得不到理想的爆破效果。
本發(fā)明提供一種基于空間聚類的地質(zhì)斷層識別的方法,涉及空間數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)領(lǐng)域。一種基于空間聚類進行地質(zhì)斷層識別的方法,首先對勘測數(shù)據(jù)點進行三角面剖分,計算三角面的坡度,然后通過三角面之間的坡度變化對這些三角面進行空間聚類,坡度變化的大小反映地質(zhì)連續(xù)的破壞程度,根據(jù)這些勘測數(shù)據(jù)點的所在三角面的分類情況,完成對位于不同斷層面的勘測數(shù)據(jù)點劃分,從而實現(xiàn)對斷層自動識別。本發(fā)明提供的基于空間聚類進行地質(zhì)斷層識別的方法突破了現(xiàn)有斷層識別方法存在的缺陷,能夠?qū)﹄[藏在大量的離散勘測數(shù)據(jù)中的斷層進行高效的識別和解釋。
本發(fā)明涉及礦山地質(zhì)檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種礦山用地質(zhì)精準測量裝置,其技術(shù)要點是:包括橫板和安裝在橫板上的支撐腿,橫板的下方設(shè)于電機,電機的輸出軸連接有鉆桿,電機的上側(cè)連接有升降桿,升降桿貫穿橫板并與其滑動連接,橫板的上端面安裝有左側(cè)板和右側(cè)板,左側(cè)板的側(cè)壁上安裝有土壤水分測試儀,左側(cè)板和右側(cè)板之間設(shè)有用于帶動升降桿升降的驅(qū)動組件。該礦山用地質(zhì)精準測量裝置通過電機帶動鉆桿轉(zhuǎn)動,通過升降桿帶動電機和鉆桿升降,對土壤進行鉆孔,再利用土壤水分測試儀測試不同深度土壤的水分,該礦山用地質(zhì)精準測量裝置結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,省時省力,降低了人們的勞動強度。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測方法及裝置。該地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測方法包括:獲取在目標位置實時監(jiān)測得到的測斜儀的位移量;獲取預(yù)先設(shè)置的警戒值;比較該警戒值與該位移量的大小關(guān)系,得到比較結(jié)果;獲取映射表,在該映射表中存儲有比較結(jié)果和預(yù)設(shè)概率值的對應(yīng)關(guān)系;通過該映射表確定與該比較結(jié)果對應(yīng)的概率值以確定該目標位置發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的概率。本發(fā)明能夠及時的預(yù)測到地質(zhì)災(zāi)害。
一種地質(zhì)聚合物再生骨料混凝土制備配方,采用地質(zhì)聚合物代替再生骨料混凝土中的傳統(tǒng)水泥,制作地質(zhì)聚合物再生骨料混凝土,可以充分利用地質(zhì)聚合物的優(yōu)點,同時也循環(huán)利用了建筑垃圾,有利于環(huán)境保護。本發(fā)明先對自燃煤矸石、粉煤灰、礦渣進行分析處理。將自燃煤矸石塊體經(jīng)過破碎磨細,使其成為粒徑小于0.16mm的粉體,自燃煤矸石粉比表面積大于300㎡/kg;對粉煤灰的粒度進行檢測處理,使得其比表面積大于300㎡/kg;對礦渣購進行磨細處理,其比表面積大于300㎡/kg;水玻璃,模數(shù)為1.5。按照煤矸石:粉煤灰:礦渣:激發(fā)劑水玻璃=2:1:1:0.56就行配比混合。再加入天然砂、粗骨料,最后往攪拌機里摻入外加激發(fā)劑溶液、拌合用水并攪拌至均勻,然后澆筑,養(yǎng)護,成型。
地質(zhì)管材夾持工具及其制造方法,該地質(zhì)管材夾持工具包括外鉗和內(nèi)鉗,外鉗呈圓弧狀,外鉗的內(nèi)圓弧邊緣設(shè)有鉗齒,鉗齒的上表面為平面,鉗齒的兩側(cè)為向外凸起的圓弧面,相鄰的鉗齒之間相互接觸;內(nèi)鉗包括上鉗和下鉗,上鉗和下鉗均呈圓弧狀,上鉗位于下鉗的上方,上鉗和下鉗的內(nèi)圓弧邊緣均設(shè)有鉗齒,鉗齒的上表面為平面,鉗齒的兩側(cè)為向外凸起的圓弧面,相鄰的鉗齒之間相互接觸;外鉗的一端與內(nèi)鉗的一端活動連接,外鉗與內(nèi)鉗可相對轉(zhuǎn)動,外鉗的端部位于上鉗和下鉗之間,內(nèi)鉗的另一端設(shè)有手柄,手柄的端部位于上鉗和下鉗之間。本發(fā)明還包括所述地質(zhì)管材夾持工具制造方法。本發(fā)明地質(zhì)管材夾持工具夾持接觸面積大;不易損傷管材;使用壽命長。
本發(fā)明涉及一種監(jiān)測系統(tǒng),特別涉及一種地質(zhì)災(zāi)害遠程監(jiān)測系統(tǒng)。本發(fā)明提供了如下技術(shù)方案:一種地質(zhì)災(zāi)害遠程監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于:包括有若干組呈對應(yīng)設(shè)置的采集單元、WAIN傳感節(jié)點組、WAIN網(wǎng)關(guān)、后臺中心服務(wù)器及采集單元與WAIN傳感節(jié)點的電源,所述的WAIN傳感節(jié)點接收各采集單元信號將信號通過WAIN傳輸至后臺中心服務(wù)器,所述的WAIN傳感節(jié)點組中至少包括有三個傳感節(jié)點。采用上述技術(shù)方案,提供了一種對地質(zhì)災(zāi)害突發(fā)事件的監(jiān)測預(yù)警和管控力度,研發(fā)和使用高精度、全天候、自動化、遠程實時監(jiān)測預(yù)警的地質(zhì)災(zāi)害遠程監(jiān)測系統(tǒng)。
本發(fā)明公開了一種適應(yīng)復(fù)雜多變地質(zhì)條件的大斷面隧道快速施工方法,將中墻和臺階進行組合,在隧道施工過程中根據(jù)實際地質(zhì)條件的變化情況和現(xiàn)場監(jiān)測信息確定是否設(shè)置上、中、下臺階的中隔墻以及各臺階的臨時仰拱;即在隧道施工過程中當圍巖條件變差時,各開挖分部的臨時支護均需施作,當圍巖條件變好時,若干較小的開挖分部可合并成一個大的開挖分部,直至采用全斷面一次開挖成型方法,施工過程中各開挖分部的劃分位置不產(chǎn)生變化。該方法施工中地質(zhì)條件變化時不存在工法的轉(zhuǎn)換問題,大大加快了復(fù)雜多變地質(zhì)條件下大斷面隧道的施工速度,縮短了施工工期,并可適當降低工程造價。
本發(fā)明適用于地質(zhì)測量領(lǐng)域,提供了一種具有減震結(jié)構(gòu)的地質(zhì)測量用固定裝置,所述具有減震結(jié)構(gòu)的地質(zhì)測量用固定裝置包括:安裝臺,所述安裝臺上安裝有測量組件;安裝塊,所述安裝塊內(nèi)部滑動連接有支柱,所述支柱內(nèi)部安裝有減震組件;調(diào)節(jié)組件,安裝在所述支柱內(nèi)部。在該具有減震結(jié)構(gòu)的地質(zhì)測量用固定裝置使用時,將整體裝置置于測量工作點,隨后根據(jù)工作點的實際工作環(huán)境,通過調(diào)節(jié)組件來調(diào)整安裝臺的高度,提高穩(wěn)定性,且在調(diào)整高度的同時,可對減震組件的減震效果進行調(diào)整,即在安裝臺處于高處時,提升彈性效果,加強緩震,避免損壞,而當安裝臺處于低處時,可減小彈性,加強應(yīng)力,減少不必要的晃動,隨后即可通過測量組件進行采樣測量。
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