本发明公开了一种地质缝隙人工物理模型的制备方法。该方法是以金薄片为模拟体,以硅酸盐玻璃为基体,将金薄片夹合在硅酸盐玻璃块之间,经高温熔合,降温后进行外形加工、抛光,即制得地质缝隙人工物理模型。本发明方法采用的模拟体不与空气、基体发生反应,可以在大气环境下高温熔合,并且该模拟体延展性强,能够达到足够薄,所体现的实际地质尺寸更大。
本发明公开一种震电隧道地质探测预报方法及装置,用一个地震传感器来测量爆破产生的振动强度信号;用两对不极化电极相互垂直布置,来测量爆破产生的地电信号,和/或用线圈来测量爆破产生的电磁信号。采用地震传感器、不极化电极和线圈接收的爆破前、中、后三个阶段的振动强度信号、地电信号和/或电磁信号;对两对不极化电极相互垂直布置来测量爆破产生的地电信号,取其中大的地电信号作为识别目标体对象地质灾害识别参数。根据振动信号来归一化地电信号和/或电磁信号;利用归一化的地电信号和/或电磁信号作为探测预报参量,与预置的多种目标体模型的探测预报参量数值范围相比较,以所落入的参量数值范围来识别目标体对象地质灾害预报等级。
本发明涉及一种利用煤矸石修复矿区地质灾害区域生态的修复方法,该矿区地质灾害区域生态的修复方法采用如下矿区地质修复摊铺装置,该矿区地质修复摊铺装置包括安装板、电动滑块、摊铺架、定位弹簧、支撑架和导向机构;采用上述矿区地质修复摊铺装置对矿区地质灾害区域生态的修复方法,包括以下步骤:S1、煤矸石破碎;S2、矿区道路地基处理;S3、安装板锁定;S4、煤矸石均匀洒落;S5、煤矸石滚压。本发明可以解决现有针对煤矸石进行摊铺时存在的:煤矸石无法全面的卸载在路基上,后期对煤矸石的摊平处理较为繁琐、采用挖掘机对煤矸石进行摊平的效率较低,且煤矸石的摊平平整度较差,从而造成后期煤矸石路面凹凸不平等问题。
一种用于野外地质勘探的智能综合装置,包含有作为主体的壳体(1)、设置在壳体(1)上的位置识别装置、设置在壳体(1)上的地质试样的分析装置、设置在壳体(1)上的生命监视装置、设置在壳体(1)上的水质测定仪(14)、设置为与水质测定仪(14)、位置识别装置、地质试样的分析装置和生命监视装置连接的数据处理装置,位置识别装置和地质试样的分析装置满足地质勘探人员的工作需要,水质测定仪(14)和生命监视装置满足对地质勘探人员的人身安全需要,数据处理装置满足对数据和图像的处理,不再单独使用各种装置,因此满足野外地质勘探的工作需要。
本发明公开了一种隧道掘进施工超前地质预报方法,包括以下步骤:长距离勘测,确定地质可疑地段、短距离法勘测,确定不良地质的位置和规模、超前水平钻孔直接探测,得到不良地质勘探数据、超前炮孔补充探测,并将补充探测结果作为S3中直接探测结果的补充探测数据,进行不良地质超前预报;进行地震波反射法勘测时,采用隧道地震探测仪探测,在最先见到最主要不良地质的一侧隧道边墙布设炮眼钻孔,在距最后一个炮眼15‑20m处布设传感器套管钻孔,且传感器套管钻孔沿隧道两壁对称布置。从大到小逐渐缩小探测区域和范围,不仅能够提高不良地质探测的全面性,也能够提高探测结果的准确性,在施工前提供准确性较高的不良地质勘探结果,降低施工风险系数。
本发明涉及一种道路交通地质灾害预警方法、装置及计算机可读存储介质,所述方法包括获取地质灾害预测数据,对所述地质灾害预测数据进行多点数据融合,获取预测数据融合值;以回归参数和运动平均参数作为变量,建立预测序列数学模型;将预测数据融合值导入训练完备的预测序列数学模型,获取预测数据,根据所述预测数据进行灾害预警。本发明提供的道路交通地质灾害预警方法,可以提高道路交通地质灾害的预警精准度。
本发明实施例提供一种基于K线图的地质灾害预测方法及系统,该方法包括:根据当前地质灾害K线图信息中的实体和影线体确定当前K线图点云数据,根据各历史地质灾害K线图信息确定各历史K线图点云数据;将所述当前K线图点云数据与各历史K线图点云数据进行点云相似度对比,确定目标历史K线图点云信息,根据所述目标历史K线图点云信息进行地质灾害预测。通过K线技术将并不直观的数据信息转为了趋势和走向的图文展示,其更有利于用户理解其内容,并且在K线图信息生成K线图点云数据时考虑各个参数中的比重,从而加入了预设比例系数设置不同的权重,从而能够更好的对检测数据进行分析,保证分析的可靠性,有效实现地质灾害预测。
本发明提供了一种隧道超前地质预报的自动监测系统,包括数据采集系统、数据传输系统和控制及数据分析系统;数据采集系统由三个高度集成的智能三分量检波器组成,数据传输系统由同步通讯器和信号线组成,控制与数据分析系统由主机与控制分析程序组成。系统的操作过程包括开启主机、设置采集参数、启动系统等待采集、掌子面放炮掘进、触发采集、数据采集存储、数据传输和数据查看八个步骤,从而实现超前地质预报。本发明的优点在于:极大的改善了工作条件,减小了人员风险;对洞室进行自动、连续的超前地质预报;降低了劳动强度,加快了施工进度,减小作业风险。本发明可广泛应用于交通、水利、矿山行业地下洞室开挖的不良地质体超前地质预报。
本实用新型属于地质探测技术领域,尤其为一种高效综合超前地质预报红外探测设备,包括安装箱和防护架,所述防护架的前端固定安装有红外探测组件和声波发生组件,所述防护架的两侧均固定连接有连接柱,所述安装箱的内侧两端均固定连接有安装框,所述安装框中滑动连接有滑动块,所述连接柱连接在滑动块中,所述安装箱的中部固定连接有固定件,所述固定件的顶端固定安装有减震弹簧,且所述减震弹簧的顶端固定安装在防护架的底端两侧。本实用新型保证该设备输送在崎岖的路上不会产生碰撞,可以较好的对地质红外探测设备进行防护处理,提高了地质红外探测设备的使用寿命,使得该设备可以稳定的支撑在地质表面,保证地质探测定位更加精准。
本发明提供了一种地质体模型构建方法及装置,属于地质信息技术领域,所述方法具体包括:收集地质图、钻孔数据和地形数据,根据地质图上地层的走向绘制剖面线,所述剖面线不超出所述地质图边界;根据剖面线、地质图、钻孔数据和地形数据,对待建模区域的地址信息进行处理,生成地质剖面图;根据边界表示构模法对所述地质剖面图进行模型构建,确定面信息、环信息、边信息和点信息的位置和形状,生成地质体模型。本方案利用形象直观的地质特征、不同岩层厚度等信息,能够自动生成地质剖面,快速构建地质体模型,简化了地质体模型构建的工作流程,提高建模速度、精度,便于地质体模型快速更新。
本发明公开了一种基于移动端的地质灾害上报方法,具体包括以下步骤:S1、首先在相应的多个地质地理位置安装灾情检测点,多个灾情检测点可组成灾情检测单元,并且在每个灾情检测点均对应一个GORS通信点,多个GORS通信点可组成GORS通信点单元,每个灾情检测点均可通过与之对应的GPRS通信点传送至灾情管理模块内,涉及地质信息管理技术领域。该基于移动端的地质灾害上报方法,避免灾情数据传输失真,解决现有的灾害上报只能适用于小范围的通讯信息传输的问题,实现对于一些偏远山区和一些地形较为的复杂地区的灾情数据信息进行及时传输,保证了偏远地区灾情检测数据的准确性,从而大大方便了监控人员对偏远地区的灾情监管工作。
本发明提供了一种面向多模态数据的地质剖面图近似表达方法。首先,通过自然语言处理(NLP)有效提取拟构建地质剖面图的成图数据;其次,通过提取到的地质剖面线起始点和终止点的经纬度信息获取该区域的DEM数据,进而获取起始点、终止点对应的地质剖面线;最后,通过结构化数据和提取的地质剖面线构建完整的研究区地质剖面图近似表示。本发明的填图过程避免了人工绘制的繁琐,填图数据容易获得,且填图效果与原始地质剖面图差异较小。本发明的结果以矢量形式展示,易保存和编辑以及进行相关的空间分析,具有完整的几何形态和属性信息,可供后续的研究决策分析,以及推演该区域各岩层的演化等研究。
本发明提供了一种基于卷积神经网络多物探法耦合的地质超前精细预报方法,包括:首先建立多物探法‑多地质分类耦合的地质富标签样本数据集;然后构建基于特征提取的多目标识别分类神经网络模型;采用所述样本数据集对多目标识别分类神经网络模型进行训练;最后将多种物探法得到的图像结果数据输入至训练好的多目标识别分类神经网络模型,并结合多物探法检测结果权重耦合策略,得到综合预报结果。本发明的有益效果是:可以准确地预报隧道等地下工程建设过程中所通过范围内的不良地质体的位置规模和性质状态,为工程设计及施工管理部分提供决策依据,降低现有地质预报物探法解释性低、依赖专家经验、预测准确率不高的问题,提升工程施工的安全性。
本发明涉及一种基于windows系统的便携平板式工程地质测绘工作方法,包括:收集野外工作区测量控制点坐标信息并保存;用GPS卫星接收记录器现场实测测量控制点的经纬度数据和海拔数据;并换算为直角坐标;将测量控制点的换算直角坐标与搜集到的坐标信息进行分析,进行误差校正;在ACAD中打开工作区地形图,启动GPS定位系统,跟踪行走线路,自动绘制材料图;自动加载影像图作为工程地质图的背景,现场勾画地质现象,完成野外工程地质测绘数字化成图;对地质点进行拍照和综合描述,按标准格式记录各类地质信息。本发明的方法操作简便、定位准确,不重复录入数据,且节约测绘现场与数据中心往复时间与次数,在野外地质现场即可完成所有工作,测绘工作效率高。
本发明涉及地质灾害专业监测预警技术领域,具体涉及一种复合式地质灾害专业监测预警方法和装置,方法包括:服务器预先建立监测设备之间的关联关系;服务器与监测设备连接,所述方法包括:所述服务器预先建立监测设备之间的关联关系;所述服务器获取监测数据,其中,所述监测数据包括从至少两台所述具有关联关系的监测设备获取的,所述监测数据包括监测设备的状态数据和/或地质监测数据;所述服务器获取的地质监测数据包括补偿数据和/或具有关联关系的监测设备采集的地质监测数据;根据获取的状态数据和/或地质监测数据判断是否符合预警条件。本发明可以在监测设备掉线的情况下分析地质灾害发生的概率,并及时对灾害预警。
本发明涉及一种野外地质信息采集系统,?采用“平台化”思想设计,集成了项目管理模块、GPS模块、地质罗盘模块、图像系统模块、文字系统模块,将野外地质源分为点、线、面进行采集,并将地质点、断层点、水文点、钻孔、裂隙、实测地层剖面、坑槽等地质介质源的信息分别以野外地质信息采集卡模块片、Excel数据文件的形式进行输出,即满足了原始资料归档的要求,也实现了野外地质信息的直接利用,使室外与室内工作一体化,包括系统功能模块、野外地质信息采集卡模块、数据输出模块,?本发明系统采集野外地质信息快速、准确,通过提供快速的GPS定位、测量尺、量角器、地质罗盘等功能,提高了野外作业的效率及数据的准确性。
本发明提供了一种高效综合超前地质预报方法,包括:S100在隧道施工前,根据既有资料对目标区域进行地表调查,以地表调查结果选择多种单一预报方法形成组合预报方案,进行施工前地质预报;S200依据施工前地质预报隧道施工方案进行隧道施工,在隧道施工过程中,根据隧道开挖进行地质信息反馈,并采用TSP超前探测法对开挖的前方进行长距离预报,验证是否与施工前地质预报情况一致;S300在隧道施工过程中若发生与施工前地质预报情况不一致,则暂停施工,根据新发现的地质情况重新选择多种单一预报方法形成新的组合预报方案,参照施工前地质预报方式重新进行地质预报,然后依据新地质预报调整隧道施工方案继续进行隧道施工。本发明提高了预报的精准度和效率。
本发明公开了一种地质体与结构体的自洽整合建模方法,包括按体—面—线—点的格式批量输入待整合的地质体与结构体几何数据;采用包围盒法初步寻找包围盒重叠的地质体—结构体对;对每一个包围盒重叠的地质体—结构体对进行面—面之间的重叠与相交的布尔运算;针对所有面,建立有向面—有向环—有向线段—顶点的几何拓扑关系;针对所有体,建立有向体—有向壳—有向面的几何拓扑关系;针对每一个包围盒重叠的地质体—结构体对,给出其真实重叠状态;输出得到整合后的地质—结构一体化模型,本发明可以方便快速的将天然的地质体与设计的结构体整合在一起,高效的为岩土工程分析提供地质—结构一体化模型,实现地质体与结构体的自洽整合。
本发明公开一种地质灾害精细化气象风险预警区评价方法及装置。其中所述方法包括:根据至少两个地质因素区分所述预警区为至少两个地质分区;获取所述地质分区的地质灾害潜势度综合指数;获取所述地质分区的预测综合有效累计雨量及历史综合有效累计雨量,以及根据所述预测综合有效累计雨量及所述历史综合有效累计雨量获取降雨诱发地质灾害指数;根据所述地质灾害潜势度综合指数及所述降雨诱发地质灾害指数获取地质灾害气象风险预警指数;根据各所述地质分区的所述地质灾害气象风险预警指数评价所述预警区。本发明融合地质因素及降雨状况对地质灾害发生的影响,一方面用于获取各地质分区降雨型的地质灾害气象风险预警指数T及其等级,另一方面用于综合全部地质分区的地质灾害气象风险预警指数,以获取各预警区的等级评价。
本发明公开了一种利用钢渣水洗球磨泥生产地质聚合物的方法。它依次包括以下步骤:1)将钢渣水洗后进行固液分离,并控制固体含水的重量百分比为5~10%,得到尘泥干燥基;2)向尘泥干燥基中加入混凝土缓凝剂和矿化剂,混合均匀,其中,混凝土缓凝剂的重量为尘泥干燥基重量的0.1~0.5%,矿化剂的重量为尘泥干燥基重量的3.5~10.5%;3)将尘泥干燥基进一步干燥,使其含水量为0.1~1.0%,得到地质聚合物粗产品;4)将地质聚合物粗产品粉磨至粒度为310~560m2/kg,得到地质聚合物产品。该方法能将钢渣水洗球磨泥用作地质聚合物材料,并能解决钢渣水洗产生的污泥造成的环境污染问题,实现资源二次有效利用。
本发明公开了一种基于CATIA的正向三维地质建模方法。它包括如下步骤,步骤一:构建工程区三维地形模型;步骤二:输入原始地质数据;步骤三:由地质数据构建地质界线,建立点‑线关联关系;步骤四:由地质界线构建地质界面,建立线‑面关联关系;步骤五:由地质界面切割三维地形模型,构建三维地质模型,建立面‑体关联关系;步骤六:更改或补充地质数据,通过建模过程中建立的点‑线‑面‑体之间的关联关系,自动更新三维地质模型。本发明具有在缺乏地质二维图件的情况下,可以通过地质原始数据如地质点、钻孔等,直接构建三维地质模型,随着地质原始数据的变化实现模型的自动更新,提高模型的建模效率的优点。
本发明涉及一种大型洞室仪测成像可视化地质编录方法,包括洞室壁面清理和现场施工放样,设定三维坐标点;对划分的矩形幅面用激光标点器设放激光标点,用数码摄像机,按步长和幅面对已设放激光标点的矩形幅面按序进行拍摄,拍摄的每幅图像应覆盖4个激光标点;同时用免棱镜全站仪对激光标点进行三维坐标测量并记录;将拍摄的数字图像输入计算机进行校正和拼接;最后进行地质现场解译与成图。本发明突破了传统可视化编录中无法单张图片精确定位和定点校正拼接的最大难题;拍摄后,利用拼接图片或简图进行现场解译及综合描述等,成功地实现了与常规地质编录的有机结合,实现了真正意义上的、可大规模应用于生产的、符合规程规范的地质编录。
本发明公开了一种移民安置工程地质勘察方法。它包括勘察初选新址;根据勘察结果判断新址是否符合要求;分析移民新址区已有勘察成果以及区域地质与地震是否符合要求;勘察新址地质,判断新址场地内地质稳定性是否符合要求;勘察移民新址后缘第一山坡地质,判断移民新址后缘第一山坡地质稳定性是否符合要求;勘察对岸山坡地质,判断移民新址对岸山坡地质稳定性是否符合要求;评估上游地质灾害风险;评估下游地质灾害风险;评估周边地质灾害;总体评价新址适宜性;确定移民新址,选址结束。本发明具有确保质量,保障移民安全,避免二次移民,选取的移民新址安全可靠的优点。
本发明提供一种基于GeoSciML的地质空间数据共享方法,包括以下步骤,S1:将获取到的原始地质空间数据导入空间数据库,对原始地质空间数据进行预处理,并将预处理后的原始地质空间数据中的同类图层或对象中的所有图层或对象集合为一个新数据表;S2:生成预处理后的原始地质空间数据与GeoSciML地学数据模型之间的几何信息映射文件,生成新数据表与GeoSciML地学数据模型之间的属性信息映射文件,并根据原始地质空间数据的符号库生成样式描述文件;S3:利用GeoServer生成地质空间数据样式描述文件,然后将地质空间数据样式描述文件发布至OGC服务;S4:将OGC服务提供给客户端。
本发明公开了一种基于交替电流及全断面隧道掘进机的地质超前探测方法,其包括以下步骤:(1)提供一个地质超前探测系统,所述地质超前探测系统包括位于隧道内的隧道掘进机、恒流源、程控继电器及光纤电流传感器,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;(2)以预定周期切换所述恒流源的电流施加位置,以使所述恒流源交替供电给所述护盾及所述刀盘,同时测量对应的电压(3)根据基尔霍夫电流定律及电压与电流的关系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。
本发明公开了一种深埋长隧洞TBM施工条件下并行超前超深地质预报方法,包括以下步骤:1)对待施工深埋长隧洞进行地质勘察,获取隧洞及其附近围岩的地层岩性、断层、岩体溶蚀风化在内的地质信息;2)根据地质勘察获取信息,初步判断需进行超前预报地质缺陷位置,并结合TBM掘进机长度、掘进机正常掘进速度、定向钻机钻进速度,确定超前钻孔布置位置;3)在距需进行超前预报地质缺陷位置后方水平距离L位置处边墙处开挖小型定向钻机作业耳洞;4)按照岩渣采集研判、钻探观测、孔内录像、孔内测试顺序进行分析,预报地质缺陷及危害程度。本发明方法在基本不影响TBM施工效率条件下,对地质灾害类型、危害程度进行较准确预报。
本发明公开了一种PMS地质预报预警装置,包括地质预报机本体,所述地质预报机本体正表面设置有显示屏,所述地质预报机本体上通过铰链转动连接有盖板,所述地质预报机本体下表面设置有拉手杆,所述地质预报机本体侧表面固定有环块,所述环块内侧设置有转动杆,所述转动杆一端开设有滑槽,所述滑槽内侧一端固定有第一弹簧;通过设置有环块、转动杆、销块、棱块、移动轮、滑块及连接块,便于避免对地质预报机本体移动不便,需要人工长时间手提的不便,通过设置有防护网及观察窗,便于避免对地质预报机本体内侧查看不便,需要对盖板进行开合,操作繁琐。
本发明公开一种三维地质模型建模方法,方法包括以下步骤:获取研究区域的多个钻孔位置点的钻孔数据,对钻孔数据进行重采样和归一化处理,利用训练后的stacking机器学习模型对研究区域进行预测得到三维地质模型,获取研究区域的地质资料数据库,利用岩层的厚度和产状对三维地质模型进行精度评价,对三维地质模型进行迭代修正。本发明集成了stacking机器学习算法,同时融入了从地质资料数据库中获取的地学知识,可以通过迭代修正获得满足地学知识要求的模型结果,结果表明集成stacking机器学习算法对地层的分类效果优于单一分类器,并且通过地学知识数据库迭代修正后得到的三维地质模型精度更高,模型的细节表达能力增强。
本申请提供一种地质灾害易发性评价的确定方法及装置。方法包括:对影响因子和待评价区域进行初始化;从N个所述影响因子中排除一个待校准的影响因子,采用剩余的N‑1个所述影响因子开展地质灾害易发性评价;根据所述N个影响因子,开展地质灾害易发性评价;通过循环调整过程实现对所述待校准的影响因子的校准;根据满足AUC(N)>AUC(N‑1)时获取的R(N)对所述待评价区域进行地质灾害易发性评价的确定。通过该方式,能避免通过层次分析法获得的待评价区域地质灾害易发性指标存在随意性较强、受专家主观影响较大的问题,且提高了易发性指标的精确度。
本发明提供了一种省域级1:50万三维地质建模方法与系统,本发明提出了完整可行的省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质建模流程,基于省域1:50万纵向建模地层单元、钻井数据以及基础地质图,推深在海拔‑2500以浅、间隔10Km的交叉剖面,通过系列交叉剖面覆盖省域范围地质建模区域;采用拟断层分块法,基于断层系统,在遵循构造产状的基础上将建模区域划分成不同建模区块;利用块内地质知识驱动与地质要素推理建立各个建模区块的三维地质体结构模型,完成省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质体格架建模;结合三维地质体属性建模,将属性模型与格架模型耦合,形成格架与属性一体化的三维地质体模型实现省域级超深、超大规模地质体建模。
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