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本發(fā)明公開了一種基于攝影剖面軸線還原技術(shù)的地質(zhì)剖面攝影裝置,是由攝影架裝置、水平梁裝置和水平定位裝置組成,水平梁裝置固定設(shè)置在攝影架裝置上,水平定位裝置固定設(shè)置在攝影架裝置上端,通過對水平氣泡定位器進(jìn)行水平氣泡定位器氣泡回歸中心調(diào)整,使攝影架立桿軸向空間矢量復(fù)制成與攝影基線矢量平行的矢量值,進(jìn)而實現(xiàn)等焦距、正投影的地質(zhì)剖面攝像功能。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,更換方便,能夠通過基于攝影剖面軸線空間矢量還原技術(shù),對任意產(chǎn)狀地質(zhì)剖面能進(jìn)行連續(xù)正投影高清攝影,實現(xiàn)地質(zhì)垂向剖面的無損信息攝影,簡化高質(zhì)量地質(zhì)剖面攝影的難度,提高地質(zhì)剖面攝影的質(zhì)量,具有高精度、等焦距、正投影的地質(zhì)剖面攝像功能。
本發(fā)明提供一種復(fù)雜地質(zhì)模型的并行四面體剖分方法,包括:應(yīng)用復(fù)雜地質(zhì)體三維可視化建模軟件輸出地質(zhì)體的所有塊體文件;對塊體進(jìn)行分組;啟動多個進(jìn)程,為每個塊體分組分配一個進(jìn)程;在每個進(jìn)程中,應(yīng)用表面建模方法依次對組內(nèi)各塊體進(jìn)行表面網(wǎng)格剖分,并將組內(nèi)各塊體的表面網(wǎng)格依次合并,形成一個復(fù)合塊體的表面網(wǎng)格;在每個進(jìn)程中,對復(fù)合塊體進(jìn)行限定四面體網(wǎng)格剖分;所有進(jìn)程計算完成后,將各進(jìn)程的四面體網(wǎng)格進(jìn)行合并,形成整個地質(zhì)體的四面體剖分網(wǎng)格。該復(fù)雜地質(zhì)模型的并行四面體剖分方法應(yīng)用范圍更廣,可以處理更為復(fù)雜的地質(zhì)體,具有更高的效率,內(nèi)存需求低,可以應(yīng)對大尺度地質(zhì)體的四面體剖分。
本發(fā)明公開了一種利用雷達(dá)探測地質(zhì)條件并進(jìn)行爆破設(shè)計的方法,包括以下步驟:清除爆區(qū)表層植被;利用卷尺沿炮孔行或列方向進(jìn)行測線布置;設(shè)置地質(zhì)雷達(dá)探測參數(shù);利用地質(zhì)雷達(dá)沿測線進(jìn)行探測并做出測線位置標(biāo)記;得到不同測線以下地質(zhì)條件對地質(zhì)雷達(dá)發(fā)射的電磁波的反射圖,經(jīng)過對地質(zhì)雷達(dá)數(shù)據(jù)處理與分析,預(yù)測溶洞、軟弱夾層、斷層和破碎帶等的特征;根據(jù)地質(zhì)構(gòu)造特征進(jìn)行爆破孔網(wǎng)參數(shù)設(shè)計。本發(fā)明使爆破設(shè)計更具有實用性,指導(dǎo)爆破施工時具有安全、高效和經(jīng)濟(jì)的特點。
本發(fā)明提供一種地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測方法、系統(tǒng)及電子設(shè)備。該方法包括:通過多種監(jiān)測設(shè)備分別采集災(zāi)害體的多個地質(zhì)數(shù)據(jù),并同步多個地質(zhì)數(shù)據(jù);將同步后的多個地質(zhì)數(shù)據(jù)實時傳輸至云平臺;通過云平臺,基于多個地質(zhì)數(shù)據(jù)分析災(zāi)害體的災(zāi)害情況,構(gòu)建三維模型,并在出現(xiàn)異常情況時發(fā)出預(yù)警信息。該系統(tǒng)包括:采集模塊,用于通過多種監(jiān)測設(shè)備分別采集災(zāi)害體的多個地質(zhì)數(shù)據(jù),并同步多個地質(zhì)數(shù)據(jù);傳輸模塊,用于將同步后的多個地質(zhì)數(shù)據(jù)實時傳輸至云平臺;監(jiān)測和預(yù)警模塊,用于通過云平臺,基于多個地質(zhì)數(shù)據(jù)分析災(zāi)害體的災(zāi)害情況,構(gòu)建三維模型,并在出現(xiàn)異常情況時發(fā)出預(yù)警信息。通過該方法和系統(tǒng)可以克服現(xiàn)有監(jiān)測技術(shù)的不足,從實現(xiàn)更有效的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測。
本發(fā)明提供了一種基于大數(shù)據(jù)的工程地質(zhì)場地適宜性評價方法及裝置,所述方法包括將工程地質(zhì)場的鉆孔按不同的巖性分層,獲取每一分層多個設(shè)定維度的地質(zhì)參數(shù),所述地質(zhì)參數(shù)用于表征每一分層在設(shè)定維度的狀態(tài),將每一分層多個設(shè)定維度的地質(zhì)參數(shù)輸入至算法模塊按照設(shè)定的算法得到每一分層的單個鉆孔適宜性指數(shù)值,其中,由每一分層的單個鉆孔適宜性指數(shù)值獲取對應(yīng)的同一鉆孔在工程地質(zhì)場的單鉆孔適宜性指數(shù)值;由工程地質(zhì)場的單鉆孔適宜性指數(shù)值得到工程地質(zhì)場的鉆孔的離散度,形成評價指數(shù),并由評價指數(shù)、工程地質(zhì)場的單鉆孔適宜性指數(shù)值和工程地質(zhì)場鉆孔適宜性指數(shù)平均值的差值制作正負(fù)離散值構(gòu)建評價模型得到工程地質(zhì)場地適宜性評價值。
本實用新型公開了一種地質(zhì)災(zāi)害模型展示裝置,包括支撐底座、第一可移動式地質(zhì)模型、旋轉(zhuǎn)絲杠和升降式地質(zhì)模型,所述支撐底座的上部固定連接有第一展示框架和第二展示框架,且第一展示框架和第二展示框架的上部固定連接有T型支撐桿,所述第一展示框架和第二展示框架的內(nèi)部均設(shè)有第一可移動式地質(zhì)模型和第二可移動式地質(zhì)模型,所述第二可移動式地質(zhì)模型的底部固定連接有移動連接桿,所述移動連接桿的中部通過螺紋孔與旋轉(zhuǎn)絲杠相連接,本實用新型利用顯示屏、第一可移動式地質(zhì)模型和第二可移動式地質(zhì)模型相結(jié)合的方式,可以將地質(zhì)災(zāi)害更加直觀地展示出來,通過傳動齒輪組和旋轉(zhuǎn)絲杠可以帶動第二可移動式地質(zhì)模型進(jìn)行移動。
本發(fā)明公開了一種三維地質(zhì)模型建模方法,包括以下步驟:S1收集地質(zhì)資料并進(jìn)行數(shù)字化處理;S2根據(jù)地質(zhì)資料構(gòu)建地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;S3基于所述地質(zhì)數(shù)據(jù)庫,對剖面礦體進(jìn)行圈連,生成三維剖面礦體輪廓線;S4基于三維剖面礦體輪廓線構(gòu)建三維地質(zhì)模型。本發(fā)明的三維地質(zhì)模型是基于三維剖面礦體輪廓線構(gòu)建而成,能夠更真實地反映礦體在空間中的賦存狀態(tài),降低對礦體三維空間位置定位不準(zhǔn)確帶來的風(fēng)險,解決礦體形態(tài)偏移和失真的問題。
本發(fā)明涉及一種基于地質(zhì)文本語料預(yù)測目標(biāo)區(qū)礦產(chǎn)的方法?;诘刭|(zhì)文本語料預(yù)測目標(biāo)區(qū)礦產(chǎn)的方法步驟依次為:首先,對地質(zhì)文本語料進(jìn)行預(yù)處理獲取實義詞;然后,依據(jù)設(shè)定的高頻實義詞頻閾值得出高頻實義詞;再對高頻實義詞對開展共現(xiàn)矩陣計算;另外,基于共現(xiàn)矩陣計算結(jié)果生成地質(zhì)知識譜圖;最后,基于地質(zhì)知識圖譜圈定目標(biāo)區(qū)的礦產(chǎn)。本方法構(gòu)建的地質(zhì)知識圖譜,可滿足地質(zhì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用服務(wù)的需求,對于大數(shù)據(jù)時代背景下礦產(chǎn)的預(yù)測及發(fā)現(xiàn)具有重要意義。
本發(fā)明公開一種應(yīng)用地質(zhì)鉆機結(jié)合沖擊器的鉆孔灌漿方法,包括如下步驟:步驟1:鉆進(jìn)設(shè)備改造,采用地質(zhì)鉆機,將地質(zhì)鉆機原有的鉆頭替換成沖擊器;步驟2:鉆進(jìn)設(shè)備鉆進(jìn),采用沖擊器進(jìn)行鉆進(jìn),采用地質(zhì)鉆機的旋轉(zhuǎn)和機頭液壓系統(tǒng)加壓持續(xù)鉆進(jìn);步驟3:提升起鉆,沖擊器鉆進(jìn)至設(shè)計預(yù)定深度后采用地質(zhì)鉆機的提升系統(tǒng)進(jìn)行提升起鉆;步驟4:鉆孔沖洗;步驟5:鉆孔灌漿,當(dāng)鉆孔完成后,將灌漿塞下入孔內(nèi),灌漿段長選擇為5m,在灌漿位置將灌漿塞卡住加壓使灌漿塞膨脹,將水泥漿液灌注至鉆孔內(nèi)。本發(fā)明所述的應(yīng)用地質(zhì)鉆機結(jié)合沖擊器的鉆孔灌漿方法,采用將地質(zhì)鉆機與沖擊器結(jié)合的方式進(jìn)行灌漿孔的鉆進(jìn),有效的提高的鉆進(jìn)的效率。
本發(fā)明提出了一種采用全局協(xié)方差進(jìn)行地質(zhì)屬性預(yù)測的方法,包括如下步驟:根據(jù)已采集的地質(zhì)數(shù)據(jù)建立三維構(gòu)造模型,其中,所述三維構(gòu)造模型的輸入數(shù)據(jù)為待測油藏的測井曲線,輸出數(shù)據(jù)為地質(zhì)屬性預(yù)測結(jié)果,所述三維構(gòu)造模型包括多個網(wǎng)格;將輸入的測井曲線粗化到所述網(wǎng)格中,作為全局協(xié)方差方法的已知數(shù)據(jù)點,所述測井曲線上的已知數(shù)據(jù)點的地質(zhì)屬性值已知;根據(jù)已知數(shù)據(jù)點,利用全局協(xié)方差方法預(yù)測該油藏的地質(zhì)屬性值。本發(fā)明該方法可以使得地質(zhì)屬性預(yù)測方程求解比原始的克里金求解方法的速度有大幅度提升,求解地質(zhì)屬性預(yù)測方程速度提高了3倍以上。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警方法及裝置,其中,該地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警方法,用于服務(wù)器,所述服務(wù)器與監(jiān)測設(shè)備以及終端設(shè)備通信連接,所述方法包括:獲取地質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),其中,所述地質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)為至少兩種所述監(jiān)測設(shè)備采集的預(yù)設(shè)區(qū)域在預(yù)設(shè)時間段的環(huán)境數(shù)據(jù);根據(jù)所述地質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)獲取統(tǒng)計數(shù)據(jù);根據(jù)預(yù)設(shè)預(yù)警條件庫判斷所述統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否符合預(yù)警條件;若符合預(yù)警條件,則生成對應(yīng)的預(yù)警信息,并向所述終端設(shè)備發(fā)送所述預(yù)警信息。本發(fā)明提供獲取至少兩種環(huán)境數(shù)據(jù),對獲取的多種環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,從而可以較為精準(zhǔn)的進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警,以有效減小損失。
本發(fā)明公開了基于數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析賦值單元格的區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃方法,包括對地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生影響因素逐一統(tǒng)計分析;根據(jù)影響因素分析結(jié)果,從定量評價角度出發(fā),對該區(qū)域進(jìn)行單元格劃分,輸出成圖;以單元格賦值的方式,將四種影響因素數(shù)據(jù)賦給該區(qū)域的所有單元格,并輸出賦值地圖;計算每種因素下的相應(yīng)程度值,分析發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的單元格屬性,并通過屬性疊加計算,將代表不同易發(fā)程度分區(qū)屬性的計算結(jié)果對應(yīng)到每個單元格,最終得到地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃結(jié)果。本發(fā)明結(jié)合了定性分析和定量評價方法,考慮四種重要因素的影響,計算高效、運用可操作性強,能夠較為合理地評估區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)程度,為我國各地區(qū)區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理提供有價值的參考。
本發(fā)明公開了一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的地質(zhì)工作成果數(shù)據(jù)共享方法和系統(tǒng),其中共享方法包括:步驟1:某用戶將項目成果數(shù)據(jù)上傳至區(qū)塊鏈平臺;步驟2:用戶進(jìn)行身份認(rèn)證后對項目成果數(shù)據(jù)進(jìn)行首次查閱獲取,記錄至平臺區(qū)塊鏈中;步驟3:其他地質(zhì)機構(gòu)或社會個人用戶進(jìn)行身份認(rèn)證,認(rèn)證成功的用戶獲得項目成果數(shù)據(jù),記錄至平臺區(qū)塊鏈中;步驟4:其他地質(zhì)機構(gòu)或社會個人用戶通過參考項目成果數(shù)據(jù)而新增成果數(shù)據(jù),重復(fù)步驟1將新增成果數(shù)據(jù)上傳至區(qū)塊鏈平臺。通過本發(fā)明的技術(shù)方案,實現(xiàn)了對地質(zhì)項目成果數(shù)據(jù)的加密以及實時上傳功能,保障了地質(zhì)項目成果擁有者的所有權(quán),改善了地質(zhì)機構(gòu)之間的信任關(guān)系,能公平公開的對所有用戶開放。
本發(fā)明實施例提供了一種地震單炮記錄地質(zhì)層位的標(biāo)定方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),其中,該方法包括:獲取區(qū)塊的目標(biāo)地質(zhì)層位和炮點位置信息;根據(jù)所述區(qū)塊的已知的勘探地震解釋成果,得到各個所述目標(biāo)地質(zhì)層位對應(yīng)的埋藏時間;建立目標(biāo)地質(zhì)層位、炮點位置信息以及埋藏時間三者對應(yīng)的數(shù)據(jù)體;針對所述區(qū)塊的每個炮點,根據(jù)該炮點的記錄道頭信息中的炮點位置信息,將該炮點的記錄中反射層的埋藏時間與所述數(shù)據(jù)體中的埋藏時間進(jìn)行匹配,將匹配成功的埋藏時間對應(yīng)的目標(biāo)地質(zhì)層位標(biāo)注在該炮點的記錄中。該方案可以快速高效、準(zhǔn)確地在單炮記錄上標(biāo)定地質(zhì)層位。
本發(fā)明公開了一種基于鈣鈦礦太陽能電池供電的地質(zhì)采集裝置,包括鈣鈦礦太陽能電池裝置以及地質(zhì)采集裝置,鈣鈦礦太陽能電池裝置包括:鈣鈦礦太陽能電池板、太陽能安裝支架、太陽能安裝桿、太陽能控制器、充電模塊、蓄電池,地質(zhì)采集裝置包括:地質(zhì)采集裝置保護(hù)箱、控制器、信號處理模塊、信號采集模塊,鈣鈦礦太陽能電池板位于太陽能安裝支架上,太陽能安裝支架固定在太陽能安裝桿的頂端,鈣鈦礦太陽能電池板與充電模塊電連接,充電模塊與太陽能控制器電連接,太陽能控制器與蓄電池電連接,太陽能控制器與地質(zhì)采集裝置電連接。本裝置體積小運輸方便,便于實際工程的運輸和搬運,提高了地質(zhì)采集的工作效率。
本發(fā)明提供地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與防治系統(tǒng),包括地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與防治管理模塊,臨界險情預(yù)判模塊,顯示統(tǒng)計預(yù)警模塊和預(yù)警模塊,監(jiān)測信息匯集模塊包括自動監(jiān)測信息匯集模塊、群測群防信息采集模塊和群測群防現(xiàn)場巡查終端模塊,監(jiān)視預(yù)警模塊包括綜合監(jiān)視預(yù)警模塊、綜合監(jiān)視預(yù)警模塊和預(yù)警方案管理模塊,治理處理管理模塊包括險情災(zāi)情管理模塊、專家會診管理模塊和治理處理情況管理模塊,該系統(tǒng)能夠?qū)Φ刭|(zhì)災(zāi)害防治專家確定的地質(zhì)災(zāi)害影響區(qū)進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)測和群測群防監(jiān)測,在地質(zhì)災(zāi)害可能發(fā)生時,發(fā)出預(yù)警,快速準(zhǔn)確進(jìn)行避險疏散。
本發(fā)明提供了智能地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測儀,屬于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。該智能地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測儀包括支撐機構(gòu)和監(jiān)測機構(gòu)。所述支撐機構(gòu)包括殼體組件、第一隔板、支點組件、平衡組件、調(diào)節(jié)組件、第二隔板、PLC控制器、壓力傳感器和蓄電池,所述殼體組件包括監(jiān)測箱、太陽能板和蜂鳴器。本發(fā)明通過支座、螺紋桿、第一支架、監(jiān)測箱、水平板、支撐塊、PLC控制器、攝像頭、第一電機、第二電機和壓力傳感器的作用,從而達(dá)到了利于節(jié)能環(huán)保的目的,通過平時間斷工作和發(fā)生地質(zhì)偏移時進(jìn)行不間斷工作,來降低能耗,確保本智能地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測儀能夠長時間運行,同時可延長智能地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測儀的使用壽命,減少供電難度和節(jié)約能源。
本發(fā)明提供一種多層圈閉地質(zhì)風(fēng)險分析方法,通過對儲層間相關(guān)性進(jìn)行設(shè)置,對各地質(zhì)條件間的相關(guān)性進(jìn)行輸入;分別計算有相關(guān)性及無相關(guān)性的情況下多層風(fēng)險概率值計算:根據(jù)有相關(guān)性及無相關(guān)性時的公式進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)層的概率值計算,并同時計算無相關(guān)性時的產(chǎn)層概率值;進(jìn)行結(jié)果圖繪制。本發(fā)明減少各企業(yè)公司需要投入的地質(zhì)風(fēng)險評價的工作量的同時,提高了研究人員估算成功率的水平;豐富了地質(zhì)成功率預(yù)測的方法,消除了對于多目的層圈閉地質(zhì)評價的相關(guān)性評估偏差,保證了對勘探目標(biāo)的地質(zhì)分析不至于過于樂觀或過于保守。
本發(fā)明涉及一種地質(zhì)錘,尤其涉及一種多功能組裝式地質(zhì)錘。其包括錘頭、錘體、錘柄,所述錘頭包括尖嘴錘頭、平嘴錘頭、弧形平頭錘頭、矩形平頭錘頭以及八角錘頭,所述錘頭通過第一螺紋安裝于所述錘體,所述錘體通過第二螺紋安裝于所述錘柄上,所述錘柄末端設(shè)置有第三螺紋,通過第三螺紋可安裝指南針,所述錘柄內(nèi)部中空,所述錘柄內(nèi)部安裝有多普勒望遠(yuǎn)鏡,所述錘柄還設(shè)有刻度尺。本發(fā)明錘頭可兩兩組合形成各種地質(zhì)需要的地質(zhì)錘。本發(fā)明克服了地質(zhì)工作攜帶過多、使用不便、功能單一的問題。本發(fā)明具有堅固耐用、簡單易組裝、防滑防震的優(yōu)點。本發(fā)明錘柄采用鋁合金材料制作,重量減輕方便攜帶,是地質(zhì)工作者的理想工具。
地質(zhì)測斜儀機械定時鐘,包括上夾板、下夾板、定時刻度盤、輪軸組件、擒縱輪組件、擒縱叉組件、擺輪組件。上、下夾板由四個立柱固定成相互平行,由頭輪軸組件、二輪軸組件、三輪軸組件、四輪軸組件組成的輪軸組件和擒縱輪組件、擒縱叉組件及擺輪軸組件均裝在上夾板與下夾板之間,以其各自軸的兩端分別與上夾板和下夾板轉(zhuǎn)動連接。頭輪軸上的發(fā)條使頭輪輪組件獲得動力,頭輪軸組件傳二、三、四輪軸組件,四輪軸組件驅(qū)動擒縱輪組件,擒縱輪帶動擒縱叉組件動作,擒縱叉使擺輪轉(zhuǎn)動,調(diào)節(jié)擺動頻率,控制發(fā)條按一定頻率向外釋放能量,由輪軸帶動凸輪,凸輪推動頂桿,頂桿推動時針,將時鐘裝入地質(zhì)測斜儀中構(gòu)成地質(zhì)測斜儀機械定時鐘,該鐘適合野外作業(yè),經(jīng)久耐用,使用方便。
本發(fā)明公開了一種PMS地質(zhì)預(yù)報預(yù)警裝置,包括地質(zhì)預(yù)報機本體,所述地質(zhì)預(yù)報機本體正表面設(shè)置有顯示屏,所述地質(zhì)預(yù)報機本體上通過鉸鏈轉(zhuǎn)動連接有蓋板,所述地質(zhì)預(yù)報機本體下表面設(shè)置有拉手桿,所述地質(zhì)預(yù)報機本體側(cè)表面固定有環(huán)塊,所述環(huán)塊內(nèi)側(cè)設(shè)置有轉(zhuǎn)動桿,所述轉(zhuǎn)動桿一端開設(shè)有滑槽,所述滑槽內(nèi)側(cè)一端固定有第一彈簧;通過設(shè)置有環(huán)塊、轉(zhuǎn)動桿、銷塊、棱塊、移動輪、滑塊及連接塊,便于避免對地質(zhì)預(yù)報機本體移動不便,需要人工長時間手提的不便,通過設(shè)置有防護(hù)網(wǎng)及觀察窗,便于避免對地質(zhì)預(yù)報機本體內(nèi)側(cè)查看不便,需要對蓋板進(jìn)行開合,操作繁瑣。
本發(fā)明公開了一種深埋長隧洞TBM施工條件下并行超前超深地質(zhì)預(yù)報方法,包括以下步驟:1)對待施工深埋長隧洞進(jìn)行地質(zhì)勘察,獲取隧洞及其附近圍巖的地層巖性、斷層、巖體溶蝕風(fēng)化在內(nèi)的地質(zhì)信息;2)根據(jù)地質(zhì)勘察獲取信息,初步判斷需進(jìn)行超前預(yù)報地質(zhì)缺陷位置,并結(jié)合TBM掘進(jìn)機長度、掘進(jìn)機正常掘進(jìn)速度、定向鉆機鉆進(jìn)速度,確定超前鉆孔布置位置;3)在距需進(jìn)行超前預(yù)報地質(zhì)缺陷位置后方水平距離L位置處邊墻處開挖小型定向鉆機作業(yè)耳洞;4)按照巖渣采集研判、鉆探觀測、孔內(nèi)錄像、孔內(nèi)測試順序進(jìn)行分析,預(yù)報地質(zhì)缺陷及危害程度。本發(fā)明方法在基本不影響TBM施工效率條件下,對地質(zhì)災(zāi)害類型、危害程度進(jìn)行較準(zhǔn)確預(yù)報。
本發(fā)明公開了一種基于數(shù)據(jù)采集的地質(zhì)勘探用管理平臺系統(tǒng),屬于地質(zhì)數(shù)據(jù)管理技術(shù)領(lǐng)域,包括數(shù)據(jù)挖掘采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)監(jiān)測采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)接收分析子系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)綜合管理子系統(tǒng);數(shù)據(jù)挖掘采集子系統(tǒng),在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中對基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘采集,所述基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)包括地質(zhì)方面資料、氣象方面資料以及地理方面資料,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計;數(shù)據(jù)監(jiān)測采集子系統(tǒng),由布置在需要監(jiān)測的地質(zhì)勘查區(qū)域的基準(zhǔn)站以及監(jiān)測站組成,基準(zhǔn)站用于實時定位,監(jiān)測站用于監(jiān)測并采集地質(zhì)信息數(shù)據(jù)。該基于數(shù)據(jù)采集的地質(zhì)勘探用管理平臺系統(tǒng),通過GPS或北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng),對采集到異常數(shù)據(jù)的地質(zhì)勘測區(qū)域?qū)崿F(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害地表形變以及氣象信息的實時動態(tài)監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種基于交替電流及全斷面隧道掘進(jìn)機的地質(zhì)超前探測方法,其包括以下步驟:(1)提供一個地質(zhì)超前探測系統(tǒng),所述地質(zhì)超前探測系統(tǒng)包括位于隧道內(nèi)的隧道掘進(jìn)機、恒流源、程控繼電器及光纖電流傳感器,所述隧道掘進(jìn)機包括護(hù)盾、刀盤及連接所述護(hù)盾及所述刀盤的主驅(qū)動軸承;(2)以預(yù)定周期切換所述恒流源的電流施加位置,以使所述恒流源交替供電給所述護(hù)盾及所述刀盤,同時測量對應(yīng)的電壓(3)根據(jù)基爾霍夫電流定律及電壓與電流的關(guān)系計算出所述隧道掘進(jìn)機的側(cè)向地質(zhì)體及前方地質(zhì)體的視電阻率,進(jìn)而分別分析所述側(cè)向地質(zhì)體及所述前方地質(zhì)體的地質(zhì)狀況。
本發(fā)明涉及一種典型地質(zhì)PHC管樁施工方法,包括如下步驟(1)配樁;依照典型地質(zhì)勘察資料,選擇所需的第一節(jié)管樁和第二節(jié)管樁;(2)第一次打樁;先將第一節(jié)管樁的底端壓平自然地面,使第一節(jié)管樁被打到典型地質(zhì)的持力層;(3)接樁;間隔8小時以上的時間后,將第二節(jié)管樁與第一節(jié)管樁焊接起來;(4)第二次打樁;接完樁后立即進(jìn)行第二次打樁,直至將第二節(jié)管樁打平自然地面;(5)送樁;藉此,本發(fā)明通過在第一次打/壓樁后間隔時間內(nèi)待所產(chǎn)生土壤應(yīng)力完全消散后進(jìn)行二次打/壓管樁,可有效地將管樁打/壓入典型地質(zhì)的持力層中,從而解決了現(xiàn)有技術(shù)所存之問題。本施工方法簡單、操作方便。
一種基于擊實功復(fù)合作用函數(shù)逆向控制原理的地質(zhì)力學(xué)模型制作方法,屬于地質(zhì)力學(xué)模型技術(shù)領(lǐng)域。制作步驟為:確定特定模型的擊實功復(fù)合作用函數(shù)及其參數(shù),采用模型填筑逆向控制方法制作模型。根據(jù)擊實功復(fù)合作用函數(shù),計算模型各個分層的虛擬控制干容重和填筑方量,加以逆向控制,采用試驗確定的壓實方案進(jìn)行壓實,最終制作成各層的實際容重均滿足設(shè)計需要的、性質(zhì)均一的模型。優(yōu)點在于,通過提出“擊實功復(fù)合作用函數(shù)”和“虛擬容重”控制概念,提供了一種基于逆向控制原理的地質(zhì)力學(xué)模型制作方法,克服了現(xiàn)有的地質(zhì)力學(xué)模型壓實制作方法由于超壓而影響模型材料力學(xué)參數(shù)失真的不足,提高了模型制作質(zhì)量。
本發(fā)明提供一種基于GeoSciML的地質(zhì)空間數(shù)據(jù)共享方法,包括以下步驟,S1:將獲取到的原始地質(zhì)空間數(shù)據(jù)導(dǎo)入空間數(shù)據(jù)庫,對原始地質(zhì)空間數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,并將預(yù)處理后的原始地質(zhì)空間數(shù)據(jù)中的同類圖層或?qū)ο笾械乃袌D層或?qū)ο蠹蠟橐粋€新數(shù)據(jù)表;S2:生成預(yù)處理后的原始地質(zhì)空間數(shù)據(jù)與GeoSciML地學(xué)數(shù)據(jù)模型之間的幾何信息映射文件,生成新數(shù)據(jù)表與GeoSciML地學(xué)數(shù)據(jù)模型之間的屬性信息映射文件,并根據(jù)原始地質(zhì)空間數(shù)據(jù)的符號庫生成樣式描述文件;S3:利用GeoServer生成地質(zhì)空間數(shù)據(jù)樣式描述文件,然后將地質(zhì)空間數(shù)據(jù)樣式描述文件發(fā)布至OGC服務(wù);S4:將OGC服務(wù)提供給客戶端。
本發(fā)明涉及鐵路工程檢測技術(shù)領(lǐng)域,針對現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,本發(fā)明供一種鐵路路基地質(zhì)雷達(dá)缺陷圖譜分析方法及裝置。本發(fā)明對地質(zhì)雷達(dá)電磁波進(jìn)行正演模擬,初步建立路基缺陷圖譜,分析各種類型地質(zhì)雷達(dá)圖像中模擬缺陷圖譜的特征規(guī)律,形成鐵路路基模擬地質(zhì)雷達(dá)典型缺陷圖譜特征庫;設(shè)置典型路基缺陷試驗區(qū),利用地質(zhì)雷達(dá)無損檢測設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場測試,分別對應(yīng)生成壓實區(qū)和路基典型缺陷試驗區(qū)的剖面灰度圖或波形圖;根據(jù)模擬的地質(zhì)雷達(dá)典型缺陷圖譜特征庫,對上述生成壓實區(qū)和路基缺陷試驗區(qū)的剖面灰度圖或波形圖進(jìn)行對比分析,分別總結(jié)出鐵路路基實測地質(zhì)雷達(dá)典型缺陷圖譜特征庫;通過上述地質(zhì)雷達(dá)典型缺陷圖譜特征庫,對實際鐵路路基進(jìn)行快速無損檢測和缺陷判別。
本發(fā)明公開了一種線狀工程三維地質(zhì)建模方法,由于工程地質(zhì)條件的復(fù)雜性、認(rèn)知程度的局限性,導(dǎo)致三維地質(zhì)建模的方法和技術(shù)尚不成熟。既有的三維地質(zhì)建模商業(yè)軟件大多是針對油藏、礦山等行業(yè),針對線狀工程特點的寥寥無幾,且人機交互的工作量較大,無法滿足大規(guī)模的工程應(yīng)用需要。針對線狀工程勘察設(shè)計的特點,本發(fā)明主要包括縱斷面段落、橫縱斷面段落及特殊地質(zhì)結(jié)構(gòu)(斷層等)的三維地質(zhì)建模方法。先成感興區(qū)域?qū)嶓w,再建立地質(zhì)界面模型,通過布爾運算分割成地質(zhì)體,避免了用面封閉成體可能遇到的各種拓?fù)潆y題,且模型為實體,有利于后期仿真、設(shè)計、工程量計算;針對性強,人機交互量工作量小,模型可操控性強,滿足大規(guī)模應(yīng)用需求。
本發(fā)明公開了一種復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造煤層割壓均勻增透瓦斯抽采方法,它是在礦井地質(zhì)構(gòu)造圖上找到煤層主要的地質(zhì)構(gòu)造,根據(jù)礦井地質(zhì)構(gòu)造圖上標(biāo)識的地質(zhì)構(gòu)造參數(shù),確定地質(zhì)構(gòu)造范圍;根據(jù)地質(zhì)構(gòu)造范圍,在地質(zhì)構(gòu)造3控制的煤層內(nèi)鉆水力割縫鉆孔2實施水力割縫瓦斯抽采;在地質(zhì)構(gòu)造3之間的煤層內(nèi)鉆水力壓裂鉆孔1實施水力壓裂瓦斯抽采。本發(fā)明的技術(shù)效果是:充分利用了水力壓裂影響范圍大和水力割縫裂隙可控性強的優(yōu)點,解除復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造對水力壓裂在煤層增透中的限制,解決水力割縫煤層增透效率較低的難題,實現(xiàn)了復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造煤層的高效、均勻增透,提高了復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造煤層的瓦斯抽采效率。
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