本發(fā)明是一種基于便攜機的計算機輔助地質調查系統,其采用包括GIS、GPS、DBS、RS、CADS、ES和ANNS系統的多S集成技術和面向對象的方法進行設計與開發(fā),系統所采集的數據均進入統一的空間數據庫和屬性數據庫,通過數據倉庫技術進行有效連接和信息提取,支持并實現區(qū)域地質調查的全程計算機輔助化和無紙?zhí)顖D作業(yè)。該調查系統包含前期資料收集整理、野外數據采集和室內數據綜合整理三個子系統平臺。本發(fā)明提供室內室外一體化的靈活方便和功能強勁的操作環(huán)境,能夠實時、快速、全面地獲取、管理和處理各種地質勘查信息,是較之傳統工作環(huán)境的具有明顯特征的新的工作模式,用途廣泛,具有可持續(xù)發(fā)展的特性。
本發(fā)明涉及一種針對CO2地質儲存及管理的可靠性優(yōu)良的CO2地質儲存系統。本發(fā)明的CO2地質儲存系統包括:CO2地質儲存部,將儲存在多個儲存罐的CO2儲存到指定地層;CO2濃度檢測部,配置在位于與儲存有CO2的地層對應的地表面下的非飽和帶,檢測非飽和帶上的CO2濃度。CO2地質儲存部包括:多歧管部,以多個部分分支而形成,以從多個儲存罐導入地質儲存的CO2;分配腔室部,入口側與多歧管部連通形成,出口側與朝向上述地層的灌注管連接,將通過多歧管部導入的CO2供給到上述灌注管;溫度調節(jié)部,調節(jié)導入到分配腔室部內部的CO2溫度;流量/流動壓力調節(jié)部,調節(jié)通過分配腔室部要灌注到地下的CO2流量及流動壓力。
本發(fā)明公開了基于雷達和遙感技術的地質災害預警系統,涉及地質災害監(jiān)測技術領域,數據采集終端和遙感單元所獲得的地質參數數據與實際的地質參數數據之間往往會存在偏差,因此通過數據采集終端與遙感單元同步獲取地質參數數據,結合兩種方式獲取到的地質參數數據,從而對地質參數數據進行矯正,使得能夠獲得更加接近實際的地質參數數據,進而確保所獲得地質參數數據更加可靠和有效,為最后對地質參數數據的分析結果的可靠性打下基礎,最后通過對地質參數數據進行分析,并結合待監(jiān)測區(qū)域內的子區(qū)域的植被覆蓋情況以及建筑物分布情況,對災害的影響程度進行評估,便于提前進行防災和預警。
本發(fā)明涉及一種工程地質信息三維可視化處理方法,處理步驟包括實體數據采集、地理地圖構建、實體數據導入、二維工程地質成圖和三維建模,在三維建模時,時通過在地理地圖上點選要相連的鉆孔點位形成若干個弧段,再進行渲染生成三維圖像的邊界并進行不同巖土分層的不同色填充,生成三維狀態(tài)下的地質體顯示圖,便于進行進一步的可視化處理。本發(fā)明能夠有效提高工程地質信息的收集和集中處理,能夠形成可視化的三維地質體顯示圖,直觀且形象,且各項數據集中到一張圖中,便于調閱,可大大降低人力物力的成本。
本發(fā)明公開了一種利用地質聚合物固化/穩(wěn)定化處置垃圾滲濾液濃縮液的方法,該方法是將垃圾滲濾液濃縮液、固態(tài)堿激活劑和地質聚合物前驅物一次性混合攪拌,形成地質聚合物原漿。形成的原漿經注模、養(yǎng)護和脫模后自然放置,便完成了垃圾滲濾液濃縮液污染物的固化/穩(wěn)定化。所添加的固態(tài)堿激活劑明顯提高地質聚合物的液固比,增加垃圾滲濾液濃縮液的處置量。使用的地質聚合物前驅物是工業(yè)生產中大量產生的礦渣、粉煤灰和赤泥等副產品,廉價易得。本發(fā)明方法對垃圾滲濾液濃縮液中有機質、氨氮、無機鹽和重金屬均具有優(yōu)異的固化/穩(wěn)定化能力,實現了垃圾滲濾液濃縮液的高效、低成本和零排放處理以及工業(yè)固廢的資源化利用,具有良好的推廣應用前景。
本發(fā)明公開了一種地質模型參數場調整方法和裝置,屬于石油開采領域。其包括:將地質模型進行分層,得到多個網格化的地質層平面;在每個地質層平面上設定點和/或線條形式的多個特征結構;設定每個特征結構的直接作用區(qū)域和所有特征結構的共同影響區(qū)域;設置參數調整的運算模式以及每個特征結構的調整系數;根據每個特征結構的調整系數計算每個特征結構的直接作用區(qū)域內的每個網格的修正值,根據所有特征結構的調整系數的統計值計算所有特征結構的共同影響區(qū)域內的每個網格的修正值;利用每個網格的修正值,以設置的運算模式對網格的原參數場進行修正。本發(fā)明實施方便,可以方便、均勻、高效的調整地質參數場,調整后的參數場連續(xù)性好、變化均勻。
本發(fā)明屬于巖土工程領域,提供了一種敞開式TBM穿越不良地質快速施工方法,包括根據敞開式TBM卡機機理,獲得影響TBM卡機的主控地質參數;基于工程實際情況得到實踐中改善的主控地質參數,獲取修正的主控地質參數;超前預報掌子面前方的圍巖破碎情況及圍巖的含水情況;以超前預報為依據,對設定的重點區(qū)域進行精細化超前鉆探;根據精細化超前鉆探獲得的結果與修正的主控地質參數進行對比,根據卡機機理,從設定超前處置措施數據庫中查找相匹配的超前處置措施,以保證TBM快速施工。
本發(fā)明提供了局部懲罰型地質環(huán)境工程建設適宜性變權評價方法,屬于區(qū)域性地質環(huán)境工程建設適宜性評價方法領域,包括以下步驟,S1、建立適宜性評價因子分級標準體系;S2、確定各評價因子的基礎權重值;S3、收集待評價區(qū)域內適宜性評價因子分級標準體系中全部評價因子的地質環(huán)境數據;將全部數據進行轉化;S4、基于變權理論,結合區(qū)域性地質環(huán)境特點構建局部懲罰型狀態(tài)變權函數模型,S5、求取每個評價單元中各評價因子的變權權重值;S6、求取各評價單元的變權綜合評價分值;S7、劃分各評價單元的適宜性等級,繪制地質環(huán)境適宜性工程建設分區(qū)。本發(fā)明實現了對危險指標的懲罰,提高了評價結果的可靠性。
本發(fā)明涉及巖溶地質設備技術領域,公開了一種巖溶地質環(huán)境智能化監(jiān)測裝置,包括地質雷達和用于安裝地質雷達的安裝箱;安裝箱的兩側均安裝有調節(jié)機構,調節(jié)機構包括固定在安裝箱上的支撐板,支撐板上的一側設置有第一伸縮組,支撐板上的另一側設置有第二伸縮組;安裝箱上沿其長度方向的一側設置有第一檢測系統,安裝箱上沿其寬度方向的另一側設置有第二檢測系統;安裝箱上安裝有控制器,第一檢測系統和第二檢測系統檢測安裝箱是否水平,基于控制器的判斷,控制器以控制第一伸縮組件和第二伸縮組件調節(jié)安裝箱的位置。本發(fā)明結構簡單,以使得地質雷達處于水平狀態(tài),降低監(jiān)測誤差。
本發(fā)明公開了一種基于滑動克里金插值的地質體建模方法及裝置,所述方法包括:獲取地質數據,所述地質數據為結合屬性數據與空間數據的四維數據;將每一組四維數據作為初始采樣點,根據初始采樣點的三維坐標計算深度值;對所有數值點坐標排序分組,獲取變程dist;根據變程dist劃分網格并確定每個采樣點所屬的網格;根據克里金方程獲取待插點的估計值,并剔除深度小于0的插值點,得到插值點與采樣點集合;將插值點與采樣點集合的深度值轉化為高程值;基于插值點和采樣點構建三角網,得到具有屬性數據的地質曲面模型。本發(fā)明提高了對數據的插值速度和精度,提升了地質體建模效果。
本發(fā)明提出了一種地質構造圖的等值線名稱運算方法及裝置,包括:步驟S1,打開地質構造圖圖形,設置地質構造圖形的等值線名稱為等值線的數值大小、高低屬性的平面表示;步驟S2,接收用戶對該地質構造圖形的基準面的調整操作;步驟S3,根據對基準面的調整操作,對該地質構造圖形的等值線的名稱進行對應的運算操作。本發(fā)明通過運算方式實現對等值線名稱的修改處理,支持等值線名稱的多種運算方式,可以實現等值線名稱通過運算方式自動修改,批量處理,實現復雜問題簡單化、高效化。
本發(fā)明公開了一種基于物聯網的礦井地質災害監(jiān)測系統,地面震動監(jiān)測子系統、支撐柱位移監(jiān)測子系統、支撐柱內部壓力監(jiān)測子系統和礦井巷道內空氣成分監(jiān)測子系統均連接有多個分布式傳感器節(jié)點,且與多類型數據融合系統實現通訊,所有分布式節(jié)點通過物聯網連接在一個網絡內,實現數據的傳輸與聚合;多類型數據融合系統將數據傳輸給礦井地質災害分析系統,礦井地質災害分析系統根據收集的信息進行綜合分析與風險評估,給出當前礦井發(fā)生地質災害的可能性。本發(fā)明通過在礦山井下部署大量的傳感器節(jié)點,運用多信息采集與融合算法,并使用物聯網技術將所有傳感器節(jié)點組織在一起,實現對礦山井下全區(qū)域內的地質變化情況進行實時監(jiān)測。
本實用新型涉及地質構造教學技術領域,尤其為一種模擬地質構造的教學輔助裝置,包括主要是由底座、地質層和地表層組成的兩組地質模型,所述底座頂端設有所述地質層,兩個所述地質層呈中心對稱設置,所述地質層遠離所述底座的一側設有所述地表層,所述地質模型內側安裝有用于輔助教學的調節(jié)機構,所述調節(jié)機構包括磁鐵A、連接桿和磁鐵B,位于右端的所述地質層左側中央位置處固定連接有所述連接桿,所述連接桿另一端固定連接有所述磁鐵A,通過設置的調節(jié)機構,方便地質層保持位置,操作簡單,方便進行教學,右側的地質層可以向前后左右四個方向運動,進而提供不同的展示效果,提高教學效果,且可以作為模擬地震的教具模型。
本實用新型屬于地質勘探領域,具體的說是一種便于攜帶的地質勘探用測量裝置,包括儲存箱;所述儲存箱的內底壁安裝有測量裝置本體,所述儲存箱的內壁開設有空腔,所述空腔的內壁活動連接有連接軸,所述連接軸的外壁固定連接有第一連接桿;該便于攜帶的地質勘探用測量裝置,實現了該便于攜帶的地質勘探用測量裝置可以將測量裝置本體安裝放置在儲存箱的內部,在地質勘探工作便于攜帶,給工作人員帶來便利的功能,解決了一般地質勘探過程中需要使用單個儀器時外部就沒有單獨攜帶的儲存裝置,給地質探勘的工作人員帶來了不便,在一定程度上提高了工作人員的工作負擔的問題,提高了該便于攜帶的地質勘探用測量裝置的效率。
本發(fā)明公開了一種水平井一體化地質導方法,步驟為:在鉆前應用已有的地質、錄井、測井、物探數據建立精細三維地質模型;根據三維地質模型提取的地層傾角和儲層屬性進行三維軌跡設計;在鉆井過程中通過隨鉆錄井跟蹤,控制軌跡,確保準確著陸,不斷修正地質模型;靶體鉆進中,根據隨鉆錄井、隨鉆測井結合地質研究、地震解釋、鉆井工藝、水平井控制技術,進行隨鉆跟蹤和解釋評價,及時調整和預測下步水平井施工方案,通過地質導向一體化軟件系統平臺實現現場和遠程可視化地質導向。
本公開提出一種礦區(qū)三維地質模型的更新方法、裝置、設備和介質,涉及數據處理技術領域。其中,方法包括:通過設置在礦區(qū)中各礦山設備上的測量設備,對各礦山設備進行測量,以得到各礦山設備對應的第一測量信息,和/或,對各礦山設備所處區(qū)域進行測量,以得到各礦山設備所處區(qū)域的第二測量信息;針對任一礦山設備,根據第一測量信息和/或第二測量信息,構建礦山設備的局部三維地質模型;獲取用于指示礦區(qū)地表形態(tài)的全局三維地質模型;根據局部三維地質模型,對全局三維地質模型進行更新,以得到礦區(qū)三維地質模型。由此,根據局部三維地質模型對礦區(qū)三維地質模型進行更新,而無需重新構建完整的礦區(qū)三維地質模型,可以提升模型更新效率。
本發(fā)明屬于地質預報技術領域,公開了一種提升隧洞超前地質預報準確率的方法,包括以下步驟:通過分析地下水、空腔、斷層破碎帶等地質體的工程地質特征以及地震波在這些地質體中的傳播特征,結合大量TRT掃描成果圖像,總結出隧洞圍巖中地下水、空腔、斷層破碎帶等地質體的圖像特征;通過將隧洞的TRT掃描成果圖像與各類地質體的圖像特征進行對比。本發(fā)明可以準確判斷成果圖像所代表的地質體類型,大大提高了隧洞超前地質預報的準確率和效率,進而為隧洞施工進度和安全提供了有力的保障。
本發(fā)明提供了一種應用于缺水地區(qū)淺埋地下工程的地質勘察方法,其中,該地質勘察方法包括:通過遙感地質解譯和工程地質調查初步獲取工程場址的地質信息,之后開展綜合物探和在關鍵部位布置少量的鉆孔及測井工作,結合室內巖土力學試驗,獲得工程場址的工程地質條件綜合評價,包括常規(guī)的地層巖性、地質構造和圍巖分級、地基承載力、巖土體的動態(tài)物理力學參數,這些參數用于國防工程在強動態(tài)荷載條件下工程穩(wěn)定性計算??辈斐晒粌H滿足淺埋地下工程設計施工的常規(guī)要求,還滿足國防工程的特殊用途。該地質勘察方法避免了采用以鉆探為主的常規(guī)勘察費時費錢的缺點,勘察成本較低、效率較高,更適用于干旱缺水地區(qū)淺埋地下工程的地質勘察。
本實用新型公開了一種多功能地質錘,涉及地質工具技術領域,具體為一種多功能地質錘,包括地質錘頭,所述地質錘頭包括地質錘尖和地質錘座,所述地質錘頭的外表面固定連接有地質錘桿,所述地質錘桿遠離地質錘頭的一端固定連接有地質錘把手,所述地質錘把手的上表面開設有放大鏡放置槽,所述放大鏡放置槽的內部固定連接有固定軸,所述固定軸的外表面活動連接有放大鏡,所述地質錘把手的上表面開設有刀片放置槽。該多功能地質錘,通過伸縮桿、防滑底腳和調節(jié)螺栓的設置,解決了現有技術中地質錘不易攜帶和功能單一的問題,且方便實用,為地質勘查工作的進行提供方便,有利于地質工作人員的前行,較好的滿足了地質勘測工作的需求。
本發(fā)明實施例提供一種用于工程機械的地質硬度識別方法。該方法包括:由邊緣端設備執(zhí)行:獲取設備實時運行參數以及經過云端設備訓練的地質硬度識別模型;將設備實時運行參數輸入到地質硬度識別模型,獲得下鉆過程標簽和地質硬度標簽。還包括:由云端設備執(zhí)行:獲取離線測試報告,該離線測試報告包括地質報告以及對應所述地質報告的設備運行參數;根據離線測試報告確定用于訓練地質硬度識別模型的樣本特征和樣本標簽;使用所述樣本特征和所述樣本標簽訓練地質硬度識別模型;將經過訓練的地質硬度識別模型下發(fā)給邊緣端設備用于計算輸出地質識別結果。通過云端模型訓練?邊緣端模型的布局,使得模型不斷在云端迭代,提高模型的魯棒性和準確率。
一種地質災害下燃氣管網泄漏爆炸風險評估方法及系統,涉及燃氣管網風險評估技術領域,解決評估燃氣管道受地質災害影響時未考慮燃氣管道受地質災害影響發(fā)生泄漏問題,包括:計算管線與地質災害潛在影響范圍位置關系λ、運用事件鏈思想得出地質災害易發(fā)性指標S、燃氣管線受影響可能性指標V、燃氣管線失效后果指標C;所在區(qū)域地質災害易發(fā)性指標S;計算遭受地質災害后易損性指標V、在各種燃氣管線泄漏致災模式下燃氣管線失效后果指標C、綜合應急能力評估值β;劃分地質災害下燃氣管網泄漏爆炸風險等級;準確掌握地質災害發(fā)生到燃氣管線受到影響、泄漏、爆炸整個過程中風險情況,降低地質災害影響造成破壞和經濟損失,確保生命財產安全。
本發(fā)明公開了一種地質勘探控制平臺,包括主控終端、用于檢測地質鉆孔機位置的定位模塊、用于輸入地質數據的操作輸入端;主控終端包括獲取地質鉆孔機的位置信息以及地質鉆孔機所處位置的地質數據的數據采集單元、儲存模塊、顯示模塊,以及分別與數據采集單元、儲存模塊、顯示模塊電性連接的數據處理單元;數據處理單元將位置信息以及對應的地質數據打包后儲存在儲存模塊中,數據處理單元調取儲存模塊中各個位置信息以及對應的地質數據輸送到顯示模塊中進行顯示,本設計能夠準確地記錄同材質的地質層分布情況以及記錄鉆孔情況,避免鉆孔精度不高、不同地質層位置不準確、重復鉆孔等情況出現,降低了鉆孔損失率,減少資源浪費。
本發(fā)明公開了一種復雜地質構造塊狀模型構建方法,涉及地質三維建模領域,其步驟為:A.將層位面或斷層面進行三角形網格化描述;B.將層位面或斷層面進行三角形網格化后,復雜地質構造塊狀模型構建中的層面相交問題轉換為空間三角形相交問題,判斷兩個三角形是否相交,對相交的兩三角形找出交點,交點相連即形成交線;C.在每個相交三角形內部進行幾何一致性和拓撲一致性處理;D.在對三角形網格進行幾何一致性和拓撲一致性處理后,進行封閉塊提取,獲得封閉塊外圍邊組成的界面,定義封閉塊的地質屬性,形成三維模型塊。本發(fā)明徹底解決了復雜地質地區(qū)的三維模型輸入和成塊問題,不用求解難度和計算量比較大的方程組,同時構建方法簡單實用。
本發(fā)明公開了一種基于BIM技術的精細化三維地質模型建模方法,其特征在于所述建模方法包括以下步驟:收集建模對象的鉆孔單孔分層數據,找出其中包含不良地質體的地層編號并將其剔除;利用剔除不良地質體數據后的鉆孔單孔分層數據建立初始三維地質模型,利用剔除的不良地質體數據建立不良地質體三維地質模型;將所述不良地質體三維地質模型嵌入所述初始三維地質模型中并完成模型整合,得到建模對象的精細化三維地質模型。本發(fā)明的優(yōu)點是:可有效提高建立包括不良地質體在內的建模對象的三維地質模型,有利于降低施工風險。
本申請涉及一種基于BIM的地質災害評估方法、裝置及計算機可讀存儲介質,其包括一次評估結果;還包括校正子方法,所述校正子方法包括采集評估區(qū)的地質參數和評估區(qū)的地質信息,地質參數包括地質平面圖、地層分界面的點數據和巖體分界面的產狀中的一種或多種;地質信息包括地質問題所屬類型和發(fā)生區(qū)域;根據地質信息查找已有的驗證記錄是否存在參考模型;是,則調用參考模型,根據地質參數修改參考模型,并得到新的BIM地質模型;否,則根據地質參數創(chuàng)建新的BIM地質模型;采集用于控制BIM地質模型執(zhí)行模擬動作的動態(tài)模擬指令,并對模擬過程記錄得到模擬記錄;展示模擬記錄作為對一次評估結果做校正的參考。本申請具有輔助提高地災評估準確性的效果。
本申請公開一種地質探測裝置,所公開的地質探測裝置包括地質探測主體、探測頭和移動架,地質探測主體與探測頭電連接,移動架包括安裝支架,安裝支架開設有安裝槽和調節(jié)孔,安裝槽與調節(jié)孔連通,地質探測主體設置于安裝槽中,安裝支架包括第一夾緊件和調節(jié)件,第一夾緊件設置于安裝槽中,調節(jié)件活動設置于調節(jié)孔中,且與第一夾緊件相連,調節(jié)件可與調節(jié)孔活動配合,用于驅動第一夾緊件與地質探測主體的第一側抵接,且?guī)拥刭|探測主體的第二側與安裝槽的內壁抵接。上述技術方案能夠解決背景技術中所述的地質探測裝置在移動探測地質的過程中,由于地質探測儀的主體發(fā)生位置偏移而對地質探測裝置的探測精度產生較大影響的問題。
本實用新型涉及地質勘察工具領域,公開了一種新型地質羅盤,包括盒體,所述盒體的頂端的中間位置開設有置物槽,且盒體的一側的頂部連接有頂蓋,所述盒體的另一側的頂部安裝有長照準器,所述盒體的頂端的靠近長照準器的一側安裝有魔術貼,所述盒體的后側緊固連接有蓄電池。本實用新型通過盒體上安裝的貼合彎板和連接板,可以將地質羅盤戴在手腕上,便于地質勘查人員攜帶和使用地質羅盤,通過盒體內部安裝的彈簧,當地質羅盤在掉落在地面上時,達到地質羅盤的減震效果,避免刻度盤上安裝的精密儀器受到損壞,通過盒體上安裝的蓄電池和頂蓋上安裝的燈源,可以使地質羅盤在光線較暗的環(huán)境下仍能正常工作,方便了地質勘查人員的使用。
本發(fā)明公開了一種融合深度學習和多點統計學的地質建模方法及裝置。本發(fā)明通過在三維模擬網格中將二維訓練圖像轉換為三維訓練圖像,得到三維網格圖像后,利用深度神經網絡提取三維網格圖像中的地質結構的全局空間特征來建立初始地質模型,并對初始地質模型進行序貫模擬和地層層序校驗,利用多尺度EM迭代最終實現建立最優(yōu)地質模型,能夠融合深度學習和多點統計學進行地質建模,對具有各向異性、方向延展性、非平穩(wěn)特征的地質體或地質結構進行合理的三維重構,有利于建立精細化的地質模型。
本發(fā)明提供一種基于邊界表示法的精細化三維地質建模方法,包括步驟:S1:多源數據概化與處理,創(chuàng)建地層的點模型;S2:創(chuàng)建線模型,建立地質建模約束;S3:創(chuàng)建環(huán)模型,獲取所述地層的尖滅范圍;S4:地質界面擬合及生成,創(chuàng)建面模型;S5:地質界面包圍成體及屬性賦值,完成創(chuàng)建三維地質信息模型。本發(fā)明的一種基于邊界表示法的精細化三維地質建模方法,將數據處理、人工干預、插值計算、曲面算法等融入到每一個層級,確保每個層級的模型表達無誤后,再進入下一個層級的創(chuàng)建,最終實現整個三維地質信息模型的創(chuàng)建;解決了三維地質信息模型中存在的地質信息表達不準確、專家經驗融入不足、模型修改困難、模型圖形效果差的問題。
本發(fā)明涉及隧道地質預報技術領域,具體涉及一種隧道不良地質風險預警顯示系統,包括數據采集模塊、預報成果模塊、隧道超前地質預報智能預警系統、網頁填報端、手機填報端、顯示系統和風險警示燈;數據采集模塊與預報成果模塊通信連接;預報成果模塊與隧道超前地質預報智能預警系統、網頁填報端和手機填報端通信連接;顯示系統與隧道超前地質預報智能預警系統、網頁填報端和手機填報端通信連接;風險警示燈與顯示系統通信連接。通過上述設置一方面可以實時展示隧道不良地質信息,風險警示燈實時展示當前施工進度風險等級,不良地質風險顯示效果直觀;另一方面具有通用性,和可應用專業(yè)的隧道超前地質預報智能預警系統獲取不良地質數據。
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