本发明公开了一种聚焦电流法地质前探视电阻扫描测量系统,该系统包括由双向恒流驱动电路、电压与功率控制电路、电压V测量电路、电流表、测量电极、屏蔽电极所构成。双向恒流驱动电路给屏蔽电极供以恒定的电流,然后经电流表从护盾上引电流至不同半径滚刀入地质体,同时测量护盾与地质体之间的电压V,随着滚刀的转动,可以实现滚刀横截面上的地质体的扫描测试。按照本发明,可以实现视电阻的扫描测试,且结构简单、安装便捷、易于实现,可以实现实时、不中断地视电阻的测量。
一种用于地质专业可展示古代沉积储层特点的教学设备,包括古代地质展示模型、支撑板和箱体,在所述卡接槽内设有与所述卡接槽相适配的支撑板,在所述支撑板上设有古代地质展示模型,在所述支撑板的下端设有数个升降杆,在所述箱体上的卡接槽的底板上设有数个顶板,在所述箱体内设有数个与所述升降杆相适配的升降装置,在所述箱体内设有隔板,在所述隔板上设有数个与所述底板上的顶板相对应的气泵,在所述气泵上端设有气囊,在所述气囊上设有多种沉积层显示图;通过本发明,不仅可以将古代地质展示模型托起展示,还可通过底部的沉积储层展示装置将不同区域的沉积储层展示出来,为学生了解和学习沉积储层特点提供了有力支持。
本发明公开了一种基于双路电流平衡及隧道掘进机的地质超前探测方法,其包括以下步骤:(1)提供位于待测地质体内的隧道掘进机及光纤电流传感器,所述隧道掘进机包括护盾、刀盘及连接所述护盾及所述刀盘的主驱动轴承;所述光纤电流传感器缠绕在所述主驱动轴承上,其用于测量流经所述主驱动轴承的电流值;(2)提供双路恒流源,所述双路恒流源的两路电流同时分别施加于所述护盾及所述刀盘;(3)调节两路电流的大小,使所述光纤电流传感器的示数保持为0;(4)根据电压与电流的关系分别计算出所述隧道掘进机的侧向地质体及前方地质体的视电阻率,进而依据计算结果分别分析所述侧向地质体及所述前方地质体的地质状况。
本实用新型公开了悬挑式水域地质钻探船,包括:船体、船舶锚固系统、悬挑式平台、钻架、地质钻进系统;船舶锚固系统组设于船体上;悬挑式平台组设于船体一侧,其上开设有孔洞,孔洞在水平面上的投影位于船体在水平面上的投影外侧;钻架组设于悬挑式平台上,钻架上设有定滑轮;地质钻进系统组设于悬挑式平台上,且包括泥浆池、钻机及用于穿过孔洞以插接于河床的地质钻探套管;钻机上设有钻杆和卷收装置,卷收装置上的绳索绕过定滑轮后连接有用于吊放地质钻探套管的挂钩,钻杆通过管路与位于泥浆池内的泵连接。本实用新型在船上设置悬挑式平台,不仅可以增大作业面,而且悬挑式平台上设置孔洞,可供地质钻探用,解决了现有租赁工程船存在的弊端。
本发明提供了一种利用氟化氢铵或氟化铵消解地质样品的方法,通过采用300℃高温蒸发氟化氢铵或氟化铵等易挥发物,使地质样品转变为可溶性盐类,再借助1000W功率微波提取,使蒸发和提取过程分别从原先的3‑6h和4‑6h,缩短为15min和6min,从而使氟化氢铵或氟化铵消解地质样品所需时间由原来的13‑16h,缩短为4h左右,极大提高了化学前处理效率,并能保证地质样品中微量元素的检测精确度,对氟化氢铵或氟化铵消解法的普及具有重要意义。同时本发明还提供了一种适用于氟化氢铵或氟化铵消解法的可长时间在300℃的环境下稳定工作的消解罐,并进行创造性结构设计,使其在进行氟化氢铵或氟化铵消解时更方便使用,提高反应效率,并方便溶液倾倒,减少残留。
本发明提供一种电磁波透视探测富水破碎地质方法和试验装置,其中方法包括:通过设置在待探测区域的一侧的电磁波接收单元接收设置在待探测区域的另一侧的电磁波发射单元发射的电磁波;基于电磁波发射单元发射电磁波的第一电磁强度与电磁波接收单元接收的第二电磁强度的差异情况,确定待探测区域的富水破碎层的情况。本发明的电磁波透视探测富水破碎地质方法,实现在隧道施工前对施工区域的地质进行探测,确定是否为富水破碎地质,进而采用针对的施工方法,减少或避免挖过程中可能会遇到涌水突泥等地质灾害降低施工机械及人员的损害,缩减隧道贯通时间。
本发明涉及一种将地质剖面转化为极限平衡计算模型的方法,包括:在地质剖面图上定义计算模型范围和剖面线的分类属性,采用图形几何算法,按照极限平衡建模要求,完成地质剖面图的地形、地层、模型边界线之间的相交和封闭,形成材料分区模型;利用地质剖面图中各剖面线的分类属性,生成天然、暴雨、地震三个计算工况和相应的模型;根据地质条件判断边坡类型,给计算模型推荐合适的极限平衡计算方法。本发明不仅省略计算建模过程模拟地质界线分布的几何操作,而且还可以根据地质剖面图中包含的地质信息生成符合现行技术规范要求的计算模型,根据地质剖面图揭示的物质分类特征智能化地推荐合适的极限平衡计算方法。
一种地质力学磁场试验装置及试验方法,包括控制电源和与控制电源连接的主机,所述主机包括柜体,柜体内壁设有屏蔽层,柜体底座上设有支座,支座连有骨架,骨架上设有线圈绕组,所述骨架外侧设有绝缘层,柜体底座下方还设有冷却风机。本发明基于利用电磁力模拟重力、电磁力场模拟重力场的原理实现模拟地质力学现实物理、力学性状。通过在岩土体中掺入粉体磁性材料使其在磁场中受到磁力作用叠加到原重力上,从而达到模拟ng重力场的效果,使模型试验材料的应力水平得以提高,为地质力学磁力模型试验提供基础设备。
本发明涉及地质勘探设备技术领域,具体涉及一种复杂地表区的石油地质勘探采样装置及方法;采样不同深度的地质时,将两根支撑柱下方的调节组件进行调节,定位针便插入地面内部,将稳固杆进行稳定;便启动采样组件的电机,电机便带动丝杠将采样盒进行下移,随之便带动下方的固定钻头进行转动;便对地面进行打孔,打入地表深处;深度传感器便对其深度进行感应,启动微型气缸,带动延伸杆收缩;延伸杆便拉动滑动门上移,在采样盒转动时,泥土便随着采样盒侧边的开口处进入采样盒内部,便能够对其不同深度的泥土进行采集。
本发明提供一种氟化铵消解地质样品的前处理方法,它包括如下步骤:1)按照氟化铵:地质样品的质量比为4-6:1称取氟化铵和地质样品,将两者置于溶样瓶中,摇晃,然后将溶样瓶加热,温度为230-255℃,时间为0.5-1小时;2)待溶样瓶冷却至室温后,往溶样瓶中加入酸,然后加热除硅;3)除硅完全后,往溶样瓶中加入酸和水,然后加热以使溶样瓶中的固态残留物完全溶解。本法具有高效、安全、低成本、灵活、工作量小等优点,是地质样品消解方法的一个重要创新,具有很强的应用前景。
本实用新型涉及地质灾害防治技术领域,尤其涉及一种用于地质灾害防治的升降型坡面拦截结构。所述用于地质灾害防治的升降型坡面拦截结构包括两个底座,且两个所述底座上均活动连接有联动柱,所述联动柱上安装有套杆,且所述联动柱的顶部嵌合安装于套杆内,所述套杆之间固定安装有安装架,所述安装架上设置有第一拦截网,所述安装架的底部连接有第二拦截网,所述联动柱上安装有用于驱动套杆进行升降的驱动组件。本实用新型提供的用于地质灾害防治的升降型坡面拦截结构,能够根据所防治坡面高度的实际情况进行相应的拦截高度调节。
本实用新型公开了一种地质测绘仪器升降架,涉及地质测绘仪器技术领域。本实用新型包括底座、测绘仪器、支撑柱、转向轮、电机和控制面板,其特征在于:底座的上端设置有测绘仪器,测绘仪器的上端设置有电机,测绘仪器的下端设置有控制面板,控制面板的下端设置有多个支撑柱,支撑柱的下端设置有转向轮,电机的下端设置有横板,电机放置在横板的表面上,横板的下端设置有两侧支撑板。本实用新型通过设置电机、固定耳、螺纹杆很好的解决了现有的固定测绘仪器的装置难以对测绘仪器进行升降,同时在升降时不稳定,容易晃动测绘仪器,不便于地质测绘的进行,从而达到了能够很好的进行升降,而且很稳定,便于地质测绘的进行。
本公开涉及一种三维地质模型实时剖切渲染处理方法及存储介质,包括以下步骤:在三维模型着色器中,将图元用分隔平面划分为保留图元和剪切图元,把剪切图元在渲染过程中舍弃掉,仅绘制保留图元;将要分割的图形处理为实体封闭模型,具体为借用缓存单元绘制剖面线,从而获得具体范围的切割平面并将其封闭;最后绘制两次模型,一次是绘制舍弃掉的剪切图元模型,另一次绘制切割平面的轮廓像素,即可获得最终的剖面模型。本公开能够高效地生成复杂三维地质模型的剖面以及剖面填充效果,有利于复杂三维地质模型在浏览器端的展示,实现对复杂三维地质模型的实时剖切分析。
本发明公开了一种基于CATIA工程图地质剖面图高程计算方法,包括如下步骤:在三维地质模型中指定剖面线;确定剖面线两端点的地理坐标;计算剖面线相关参数;获取三维地质模型XY平面正视图有关参数;定义剖面视图参数;根据以上定义的剖面参数绘制地质剖面图,得到剖面视图;获取剖面视图有关参数;求线段A、B两端点在剖面视图坐标系中的坐标;求剖面视图中心点到剖面视图底边的距离h;求剖面的最大高度;获取视图旋转后的视图相关参数;高程计算,剖面视图底高程Zy。本发明使得在工程图中自动绘制地质剖面图成为了可能,大大提高了地质模型的应用效率与水平。
本发明属于灾害应急管理技术领域,公开了一种地质灾害应急管理与决策系统、方法及可读存储介质,地质灾害应急管理与决策系统包括:灾前预防系统进行地质灾害的预防与监测;应急救援指挥调度系统生成应急决策;后期处置系统进行突发性地质灾害应对工作总结。灾前预防系统包括地质灾害隐患监测预警子系统、地灾巡查子系统、预案库动态管理子系统以及宣教培训子系统;应急救援指挥调度系统,包括灾情报告子系统、应急决策子系统、应急指挥调度子系统;后期处置系统包括总结评估子系统与灾后重建子系统。本发明实现了基于应急预案的智能化决策支持,有效提高突发性地质灾害应急决策支持的科技水平。
本发明涉及一种层状地质矿物滤池系统,包括格栅池、初沉池、配水池和滤池,所述滤池为层状地质矿物滤池。本发明具有常规污水土地处理技术操作简单、管理方便、投资小、能耗低、运行费用低以及出水水质好的优点,同时具有占地面积较小、水力负荷高、堵塞后易恢复、反冲洗简单等优点,有利于大范围的推广应用。与常规污水土地处理技术相比,本发明处理水力负荷大为提高,为2.5-3.0m/d(m3/m2·d),系统堵塞现象大为减少,而一旦堵塞则可起动反冲洗装置,使系统快速恢复最佳处理状态,解决了常规污水土地处理技术因堵塞而废弃系统的问题。
本发明提供一种基于无人机的地质灾害数据采集处理方法及装置,通过对无人机采集的遥感影像数据进行影像高精度畸变校正处理,并对遥感影像数据优化预处理;利用精度符合要求的控制点对遥感影像数据进行空三加密,获取每张遥感影像数据的外方位元素,进而得到正射影像数据、DEM数据并进行建立地质灾害防治业务模型;从而实现无人机影像、DEM数据采集的自动化、流程化;攻克了无人机影像数据与DEM数据处理的技术难点,形成数据标准化绘制流程,增加了实效性,便于推广应用;且通过本方法及装置获取的各项数据信息与地质灾害防治业务应用系统对数据的要求保持一致,从而简化地质灾害调查、应急过程中的数据进入流程,及时高效。
本发明提供一种基于互联网技术的地质灾害监测系统,其包括用户端、云服务器以及后台控制器,所述用户端、云服务器以及后台控制器之间通过互联网进行通讯连接,用户端包括功能操作界面、身份验证单元以及第一通讯单元,所述功能操作界面用于进行功能操作,云服务器包括数据库以及第二通讯单元,后台控制器包括控制单元以及与所述控制单元通讯连接的第三通讯单元、地质灾害监测单元、输入界面以及预警单元。本发明利用互联网技术,用户通过网址、用户名、密码访问指定的地质灾害监测系统,通过功能键进行单一数据、多因数数据的选择性查询与分析,同时监测数据的预警信息通过短信、邮件方式发送监测预警信息。实现地质灾害监测数据的统一化、数字化管理与分析。
本发明涉及地质检测技术领域,且公开了一种岩溶地质溶洞检测装置,包括壳体,所述壳体的前表面设置有显示屏,所述壳体的前表面位于所述显示屏的下方设置有三组开关按钮,所述壳体的内部后表面左侧从上到下依次固定连接有蓄电池和处理器,所述壳体的内部右侧通过转轴转动连接有螺纹杆,所述螺纹杆的顶端贯穿所述壳体的顶部,所述螺纹杆的外侧壁螺纹连接有螺母;本发明本发明通过设置在壳体外的显示屏、三组开关按钮,以及内部的蓄电池、处理器、湿度传感器和探杆,能够有效的对岩溶地质溶洞内的地质湿度进行检测,通过设置的螺纹杆、螺母、连接片,可以带动湿度传感器底部的探杆从壳体内伸出,且可以根据需求调整长度。
本实用新型涉及一种便携式地质锤,包括手柄,手柄左端开设有装配槽,手柄左侧设置有锤头,锤头上端设置有用于方便铲土的铲头,锤头下端设置有用于敲击的锤块,锤头右侧对应装配槽位置固定连接有连接块,连接块上开设有滑槽。本实用新型的一种便携式地质锤上的锤头和手柄通过翻转调节杆活动连接,方便地质锤改变结构,缩小占用空间,将尖锐端收缩,提升安全性,然后通过固定板插入固定槽来连接固定锤头和手柄,提升操作过程中的牢固度和稳定性,并且通过在连接顶端设置弹性限位装置来提升固定板和固定槽的连接牢固度,进一步提升地质锤的牢固度和使用寿命,方便地质工作者使用。
本发明提供了一种基于知识图谱推理的三维地质体模型局部动态更新方法,本发明基于邻接实体整合模型,使用地质知识图谱推理出更新类型,并根据不同类型使用各自的更新策略实现三维地质体模型的局部动态更新,并从邻接实体整合模型转换为层面模型和构造面模型,完成层面模型的几何形状和拓扑关系的更新,实现三维地质体模型的局部动态更新,避免了原有地质模型推倒重建,有效保证更新后的地质模型正确性,提高地质体动态更新效率。
本发明属于地质检测数据处理技术领域,公开了一种顾及邻近度关系的地质图动态综合方法及系统,针对目前地质图综合中存在的过分依赖人工的情况,提出了一种动态的地质图综合的方法,采用该方法对夹关镇幅进行综合处理。本发明采用动态的地质图综合方法,克服了传统地质图综合过程中十分依靠人工参与的过程,更加高效;分析到了地质体空间信息和属性信息的权重性,实验结果更加准确;运用了聚类分析及粗糙集计算,取得了较好的效果,该方法可以进行推广到其他制图领域如矿产资源图、规划利用图等其他专题地图中去。
本发明公开了一种用于桩基承载实验的溶洞地质模型制备方法,通过现场勘察和地质资料确定溶洞位置和形状;之后根据溶洞形状对导电线圈通电,制备溶洞芯模;之后在溶洞芯模外伸出的导电线圈和/或导线套上涂覆脱模剂的塑料管;选择相似材料浇注地质模型,在浇注过程中将溶洞芯模预埋在内,并安装实验数据收集装置和模拟桩基;待全部模型初凝并养护完毕,对溶洞芯模内导电线圈断电,磁场消失,磁流变材料恢复成流体,从塑料管流出,同时拉出导电线圈,之后拉出塑料管;采用相似材料制备填充圆柱填充在孔内,得到溶洞地质模型。本发明所用到的材料易得、成本较低,制备过程中操作简单,溶洞芯模溶解过程中对结构无损,所制得的溶洞地质模型模拟效果好。
本发明公开了一种基于炮孔钻进信息的隧道超前地质预报方法,其步骤:A.在预报实施前先建立可钻性指数的标准数据库[Ki];B.超前地质预报实施的具体步骤是:1)对掌子面的超前炮孔进行编号;2)将采集得到的钻进速率v、钻进压力p、钻杆转速w及岩渣、回水量及回水颜色逐一记录;3)根据可钻性指数公式(7)计算每组参数的可钻性指数K;4)将计算的可钻性指数k与[Ki]进行对比,若K∈(min[Ki],max[Ki]),则本钻进段的基本围岩级别为i级;5)在结合岩渣成分、回水情况和掌子面围岩情况,根据表2对围岩级别进行综合判定;6)综合预报的围岩级别与隧道开挖后的确定的实际围岩级别进行对比、验证;7)将修正后的数据扩充到[Ki]中。本方法操作方便、费用低廉,准确高效,可以进行实时的超前地质预报。
本发明涉及地质建模领域,尤其是一种含标准地层的多源数据耦合的层状地质体建模方法,其不同之处在于:其包括如下步骤:a)选择建模区域,提取多源数据并进行耦合;b)用步骤a)构建涵盖整个建模区域的区域地层层序表;c)确定每个钻孔中所含的所有地层的层面序号;d)生成三角网形成各地层的层面;e)对步骤d)中生成的各地层的层面高程进行插值,以平滑各地层的层面;f)将步骤e)处理后的地层层面进行相交处理,并调整地层高程;g)将上下相邻的地层层面的三角网在竖向上缝合,构成完整的三维地质实体模型。本发明将各种数据约束进来,充分的利用了已有的数据源,建模结果与实际情况更加吻合,精确度更高。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种添加粉煤灰的偏高岭土基地质聚合物及其制备方法。所述制备方法包括:将粉煤灰和偏高岭土分别研磨成粉末,混合均匀得到混合物;将强碱固体粉末加入到Na2SiO3溶液中,搅拌均匀得到碱性激发剂;将碱性激发剂与混合物混合均匀后注入模具;然后在30℃下干燥养护6h后脱模,再在30℃及95%以上湿度环境下养护,得到偏高岭土基地质聚合物。本发明制备所得地质聚合物具有优异的力学性能,实现了废物再利用,为粉煤灰的二次利用提供了新的途径。
本发明公开了一种地质聚合物透水砖,包括基层和饰面层,所述基层包括骨料A、胶凝材料A和激发剂,所述饰面层包括骨料B、胶凝材料B和激发剂。本发明还包括一种地质聚合物透水砖的制备方法。本发明制备的地质聚合物透水砖,具有不需烧结、制备能耗低、无需压力成型、工艺简单、可大量消耗固体废弃物等优点,透水砖28d抗压强度为32.3MPa以上,28d抗折强度在3.18MPa以上,透水系数在0.028cm/s以上。
本发明涉及地质灾害专业监测技术领域,提供了一种地质灾害专业监测数据获取方法及系统。方法包括通过周边地区的监测数据对经济能力有限的地区所缺失的某些监测数据进行补偿和根据关键位置的监测数据,通过预测算法对次关键位置的监测数据进行仿推。本发明针对经济能力有限的地区,通过本地区或本地区周边地区已有的监测数据对本地区所缺失的数据进行推算,从而在条件有限的情况下充分利用已有数据,尽量较为全面的获取到该地区的监测数据,对该地区的地质灾害进行全面的监测。
本发明提供了一种利用FCC废催化剂与赤泥耦合制备地质聚合物的方法。本发明将FCC废催化剂与烧结法赤泥进行混合,通过调控原料配比调节钙铝比为0.3~0.8,同时通过添加硅灰调节硅铝比为1.8~2.2,然后与复合碱激发剂混合后注入模具中,经成模、固化、脱模和养护处理,得到高强度地质聚合物。本发明不仅能够有效的固化FCC废催化剂中的重金属,而且由于将钙含量相对较高的烧结法赤泥与FCC废催化剂联用,能够有效调控混合料激发凝胶的聚合和固结硬化过程,从而提高地质聚合物的抗压强度。如此,既解决了环境污染和土地资源占用等问题,又实现了固体废弃物资源化利用的目标。
本发明公开一种掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物的制备方法,技术方案步骤包括:90‑200份磷渣和50‑100份镍渣按0.3‑0.7的水料比进行协同湿磨,研磨至中值粒径为1‑4μm,得到浆料A;将光纤维废泥粉碎,过1.18mm的筛网,得到光纤维废泥干粉;取光纤维干粉按0.3‑0.7的水料比湿法研磨至中值粒径为100‑800nm,得到浆料B;取120份浆料A、35份光纤维废泥干粉、5‑50份浆料B、10‑40份磷石膏、20‑50份电石渣、20‑50份Na2CO3等材料混合搅拌,以胶砂比为1:3用砂浆搅拌机制得掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物。本发明操作简单,大幅降低生产成本,解决了固体废弃物堆存占地、污染环境等问题,具有较高的经济效益与环境效益。
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