本发明公开了一种深厚淤泥地质基坑围护结构及其施工方法,该深厚淤泥地质基坑围护结构包括支护桩,所述支护桩外侧设置有第一水泥土格栅墙,所述支护桩内侧设置有第二水泥土格栅墙,所述支护桩包括预应力管桩护壁和设置在所述预应力管桩护壁外侧的一排相互咬合的第一水泥搅拌桩。本发明提供的深厚淤泥地质基坑围护结构采用预应力管桩和水泥搅拌桩格栅墙相结合的形式,不仅施工方便、成本低、缩短了工期,还很好的起到了承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,稳定基坑的作用。
本发明涉及地质灾害监测和防治技术领域,具体涉及一种分离式地质探测钻孔装置,包括转筒内壳、转筒外壳、锁紧机构、钻头机构和检测器,所述锁紧机构设有两个,两个所述锁紧机构对称分布在转筒内壳内部两侧,所述转筒内壳设置在转筒外壳内部,且所述转筒内壳外侧与转筒外壳内侧连接,所述检测器设置在转筒内壳底端,且所述检测器上端两侧与转筒内壳通过锁紧机构对应可拆卸连接,所述钻头机构设置在转筒外壳底端。通过设置锁紧机构,将检测器可拆卸的设置在钻头内部,让钻头直接带着检测器钻入地下,在钻到指定位置后,放下检测器检测,从而避免检测器相对于钻头二次下入钻孔,本发明还提供了一种分离式地质探测钻孔装置的使用方法。
本发明实施例提供一种雨量监测控制系统及地质灾害预警系统。该雨量监测控制系统包括:用于采集待监测区域的灾害数据的多个现场采集终端;与现场采集终端通信连接,用于采集待监测区域的雨量数据,并向现场采集终端发出第一控制指令的基站;以及与基站通信连接,用于接收并存储灾害数据和雨量数据,并根据接收的第二控制指令对基站的控制策略进行配置的服务器,基站根据配置情况对现场采集终端进行控制。本发明通过监测雨量数据来调整现场采集终端的控制策略,以使现场采集终端根据对应的控制策略进行采集,避免了在地质灾害发生时,由于地质灾害的突发性和偶然性导致关键的监测指标不能及时有效地测量和记录的问题。
本发明属于隧道超前地质预报技术领域,公开了一种基于跨超前水平钻孔地震CT的超前地质预报方法及系统,包括:在隧道掌子面靠左右边墙处以一定外插角,各打一个地震波激发孔和接收孔。常规情况下,采用“矩形对穿”方式进行数据采集。前方探测到异常情况下,加密测点,采用“扇形对穿”方式进行数据采集。通过控制震源点和接收点的数量、炮间距以及道间距来控制探测长度和精度。各打一个超前水平钻孔分别为:一孔布置R个震源点,另一孔布置R个接收点。系统包括未开挖段落隧道和已开挖段落之间设置有掌子面,隧道掌子面靠左右边墙处以一定外插角,各打一个地震波激发孔和接收孔。本发明实现了对隧道掌子面前方地质情况的精准化预报。
本发明公开了一种三维构造地质模型的知识图谱构建方法,包括以下步骤:S1、建立知识图谱模式层;包括以下子步骤:S11、在顶层本体的基础上建立领域本体;S12、使用包含多个子本体的模块化体系结构来设计模式层;S2、构造地质模型知识图谱数据层,在模式层的约束下,对构造建模的输入数据进行认知,然后形成三元组事实表达,最后形成信息网络。本发明提供了一种对构造地质模型的相关信息进行高效组织的方法,有利于结合计算机在存储、计算、三维视觉上的优势以及人类在抽象思维、推理、学习的长处,使得构造建模能够利用更多有效信息;有利于相关数据在不同机构间的分享与交流。
本实用新型公开了一种地壳升降与地貌地质构造耦合模拟试验装置,包括表面为长方形的试验台、试验台上表面中部设有可弯折底板、透明的挡板,水平挤压电动缸、第一推板、第二推板、固定座,升降平移台等,可弯折底板上铺设有实验材料层。本实用新型克服了现有技术中仅能进行重力滑脱构造模拟,模拟条件单一,无法进行多期次叠加实验模拟,例如大陆表面‑大陆边缘‑大洋底面间的演化模拟,相应的地质时期跨度较小的缺陷。本实用新型的结构变化可以完成地壳升降的物理模拟,模拟地质时期跨度增大,可精确的进行海相‑陆相盆地转换过程的模拟,例如川西盆地由海相盆地‑海陆交互相‑陆相盆地的演化过程的模拟。
本实用新型公开了一种地质勘查测绘用测绘仪稳定机构,包括顶板,所述顶板的顶部安装有测绘仪本体,所述顶板底部的两侧均设置有支撑机构,所述支撑机构的内腔设置有螺纹套,所述螺纹套的内腔螺纹连接有螺杆一,所述螺杆一的底部设置有升降机构。本实用新型通过转动推杆,推杆最终带动三个支撑杆同时进行以支撑杆顶部转轴为轴心向外的扇形运动,对测绘仪本体的高度进行调节,调节到合适位置时,停止转动推杆,此时该机构位于稳固状态,即达到了稳定效果好的目的,该地质勘查测绘用测绘仪稳定机构具备稳定效果好的优点,在调节高度后,该机构便处于稳定状态,稳定性好,提高了测绘的数据,不受地质的限制,适用范围广。
本实用新型涉及一种地质导向钻井测试工具及系统,主要由护丝、扶正环、上扶正器、浮箍、脉冲发生器、弹簧组件、高能电池串、伽马仪、下扶正器、导向马达、导向摩擦块、传动轴和地面控制系统组成,当在地质勘探作业时,向井下泵入钻井液,并启动地面控制系统,并与与地质导向钻进测试系统结合,PC机记录传感器、译码单元、液压控制单元等的数据,通过整件数据输入和泥浆脉冲遥感勘测离钻头3英尺远的近钻头方位角;可供多组用户自定义重复编程模式,零件结构少,降低工具复杂程度,自动液电调节模式,低维护,高可靠性,及时数据存储,伽马射线和震动数据在离钻头10英尺左右可以获得,此种测试工具能够节约地质勘探成本,提高钻进测试效率。
本发明为潜水地质模型实验装置,包括有水泵的储水箱、模拟箱、位于模拟箱顶部的模拟降雨组件,模拟箱内有平缓山丘状潜水含水层、分别位于潜水含水层上、下游端的第一模拟地表水体、第二模拟地表水体,等距离竖直固定在模拟箱壁上的至少六支测压管伸入潜水含水层中的底端在同一水平面上,沿潜水含水层起伏面竖直安装在模拟箱壁上的至少六支示踪剂注入管的下端分别伸入潜水含水层中,位于模拟箱外上游端的稳定流供水箱中有分别与水泵和第一模拟地表水体相通的供水腔、与储水箱相通的回流腔,位于模拟箱外下游的稳定流排水箱有与第二模拟地表水体连通的溢流腔、与储水箱相通的排水腔。通过本发明装置,可熟悉有关潜水的基本组成要素,展现与潜水有关的水文地质现象,便于清晰、直观地学习有关潜水的基本知识和开展对潜水的研究。
本发明公开了一种考虑降雨型滑坡地质灾害的电力系统风险评估方法,所述方法依据降雨气象数据信息和输电杆塔周围地质数据信息估算降雨气象诱发滑坡灾害的累积降雨量和滑坡体导致输电杆塔变形的挠曲度;采用曲线拟合法获得输电杆塔损坏联合概率分布;基于网格化技术形成“气象-电网-网格”一体化图层,统计降雨覆盖的输电线路对应的有效输电杆塔数量并计算输电线路失效概率;然后采用非序贯蒙特卡洛法对输电线路进行抽样获得系统失负荷状态;基于交流潮流的最优削减负荷模型计算系统失负荷状态下系统负荷切除量;最后统计系统风险指标。
本发明公开了利用第一支撑管内设置第一螺旋弹簧组成下压结构,利用第二支撑管内设置第二螺旋弹簧组成上压结构,再利用支撑柱设置在第一螺旋弹簧与第二螺旋弹簧之间,在地质下沉时,第一螺旋弹簧、第二螺旋弹簧释放,第一螺旋弹簧、第二螺旋弹簧变长,使得它们继续顶压夹持支撑柱,第一支撑管和第二支撑管之间的间距变长,但任能支撑输油管,保持输油管位于原有高度,当地质下沉较为厉害时,第一螺旋弹簧、第二螺旋弹簧的形变无法保持挤压支撑柱时,可以跟换更长的支撑柱,以维持输油管的高度,保障输油管不变形,达到安全的目的。
本发明公开了一种基于地质图切剖面的三维地层建模方法,包括:S1、对图切剖面进行编辑,完成建模所需要的基本参数的设定;S2、对地层边界及内外区域进行离散采样,获得地层属性在空间的离散分布;S3、对地层三维空间离散点进行插值计算,生成三维空间地层属性数据场;S4、从三维空间地层属性数据场中进行等值面提取,获得地层的三维轮廓表面;S5、重复步骤S2~S4,获得所有地层的三维轮廓表面;S6、将所有地层三维轮廓表面进行空间拼接,完成三维地层建模。本发明既避免了二维轮廓重建方法中存在的复杂轮廓匹配、分叉及对应三角网连接等问题,又可以得到较高精度的三维矢量地质模型;本发明适用于任意复杂情况下的地层建模,建模效率高、适用范围广。
本发明公开了一种用于水电工程及地质灾害预警的高精密智能监测站,它包括钢筋混泥土柱(1),钢筋混泥土柱(1)的上端部的外部固设有护栏(2),护栏(2)的中部固设有位于钢筋混泥土柱(1)正上方的基座(3),安装盘的顶表面上固设有立柱(4)和柱体(5),柱体(5)的顶表面上设置有全站仪监测模块(6),立柱(4)上设置有智能启闭罩(7),智能启闭罩(7)设置于全站仪监测模块(6)的正上方,立柱(4)上还设置有GNSS定位模块(8),GNSS定位模块(8)的下方连接有棱镜(9),棱镜(9)、GNSS定位模块(8)和全站仪监测模块(6)处于同一垂直线上。本发明的有益效果是:自动监测山体地质情况、能够远程管理和自动报警。
本实用新型公开了一种地质监测开关装置,包括多根监测开关导管件,监测开关导管件包括监测开关导管、球接头和球槽接头,监测开关导管一端与球接头连接,监测开关导管另一端与球槽接头连接,相邻的监测开关导管件通过球接头和球槽接头相连接,球接头的端头设有V型导接触头,球槽接头内与V型导接触头相对应的设有弧型触头。通过设有至少两根球接的监测开关导管件,通过在球接头和球槽接头设有连接触头,将本实用新型装置水平埋设在土层内,当地质发生变化(塌陷或隆起)时,会触动相邻的两根监测开关导管件之间会发生转角变化,球接头内的V型导接触头会与球槽接头内的弧型触头相连接,从而使V型导接触头与弧型触头接头,进而启动地质预警装置。
本实用新型涉及地质科学设备与设施,尤其是一种多功能地质勘探放大镜。本实用新型主要是克服现有技术中的不足之处,提出一种多功能地质勘探放大镜,包括镜框、镜片、手柄,所述手柄包括固定柄、伸缩柄,所述固定柄与镜框固定连接,所述固定柄具有容纳腔,所述伸缩柄一端设有刀片,另一端设有吸盘,所述伸缩柄与固定柄螺纹连接,所述刀片位于固定柄的容纳腔内,所述镜框端面上设有LED灯,所述固定柄内置有电池,固定柄上设有开关、水平尺、温度计。本实用新型结构简单,可以实现照明功能,便于在光线差的地方鉴定岩石;伸缩柄可以拆卸出来形成刀柄,用于刀片使用;伸缩柄还可以进行伸缩,达到延长放大镜手柄的目的。
本实用新型公开了一种TSP隧道施工地质超前预报探测仪和探测系统,包括探测仪壳体、设置于探测仪壳体外侧的多个信号采集器、设置于探测仪壳体内侧连接对应信号采集器的多个信号发射器、与探测仪通信连接的数据集中器以及接受数据集中器发射的地震反射信号的PC处理终端。本实用新型在隧道内设置用于采集反射地震波的地质超前预报探测仪,通过探测仪上固定设置的平行隧道轴线或/和垂直隧道轴线的信号采集器,接收不同角度反射回来的地震波信号,并将采集的地震波信号通过数据集中器进行集中、上传,最后交由PC处理终端,通过对获取的反射地震波信号进行数值滤波、选择放大以及反射波幅频特性分析等处理后,获取隧道前方和周围的地质情况信息。
本实用新型涉及一种水利水电工程地质勘察取土用电动旋转式取样器。水利水电工程地质勘察取土用电动旋转式取样器,包括安装块,安装块的内部转动连接有钻杆,且安装块的上表面靠近前端和后端的位置均连接有限位柱,限位柱上滑动连接有驱动电机,驱动电机上连接有安装架,钻杆的上端连接有用于连接驱动电机输出轴的连接盘;水利水电工程地质勘察取土用电动旋转式取样器,本实用新型通过在驱动电机和安装块之间设置限位结构,并在安装块上设置安装架和压杆,当电机被拆除时,安装架带动压杆一同移动,同时弹簧推动限位板向着钻杆的竖直部靠近并紧贴这钻杆的竖直部,阻止钻杆发生转动,更换新驱动电机时,按照原来角度可快速安装。
本实用新型提供了地质灾害仪器用带锁紧调节装置,属于地质灾害技术领域。该地质灾害仪器用带锁紧调节装置包括基座组件、调节组件、锁紧组件和传动组件。所述基座组件包括外壳,所述调节组件包括第一螺杆和调节件。需要调节摄像机或者探测仪高度时,锁紧组件反向转动,解除锁紧状态,转动传动组件,传动组件带动第一螺杆转动,通过螺纹传动原理,第一螺杆带动螺纹板升高或者下降,螺纹板带动滑板沿滑道滑动,滑板一端伸出和收回,滑板带动安装板升高或者下降,安装板带动摄像机或者探测仪升高或者降低,达到调节摄像机或者探测仪高度的目的,进而有效的改善现有固定支架不便于调节摄像机或者探测仪高度的问题。
本申请提供了一种用于矿山地质灾害监测的微震传感器装置,属于矿山地质监测技术领域。该用于矿山地质灾害监测的微震传感器装置,包括壳体组件、传感器本体和盖体组件,所述壳体组件包括壳体、滑板、螺纹杆、套板和连接机构,所述套板固定套设于所述壳体上,所述滑板滑动设于所述壳体内。通过设置壳体,滑板滑动设于壳体内,同时滑板上安装螺纹杆,用于与传感器本体连接,滑板通过连接机构固定在壳体内,盖体组件实现密封壳体,从而实现将传感器本体与壳体一体化设置,壳体则安装在预先开挖的钻孔内,从而能够实现将传感器本体置于岩体内,同时盖体组件以及连接机构为可拆卸结构,便于将传感器本体从壳体内取出。
本实用新型提供一种地质勘探工程领域用卷扬机。所述地质勘探工程领域用卷扬机包括底板、卷扬机本体、紧固安装结构、挡尘安装结构和移动结构,所述挡尘安装结构连接于底板顶部,挡尘安装结构包括网罩、Y形弹性卡杆、卡块和工字型通孔,底板上设有四个矩形设置的工字型通孔,倒扣设置的网罩底部侧壁连接四个矩形设置的Y形弹性卡杆,Y形弹性卡杆插入到工字型通孔的内部,Y形弹性卡杆的两端外侧壁固定连接卡块。本实用新型提供的地质勘探工程领域用卷扬机具有降低卷扬机本体工作过程受到外界灰尘堆积影响可能性,灰尘堆积到卷扬机本体自带电机内部,会影响其运行速率,保证卷扬机本体长时间使用寿命的优点。
本发明涉及地质灾害空间信息服务平台,包括:运行支撑层:提供系统支持和存储支持;数据层:提供各种模型和数据;服务层:对外提供二次开发的数据共享服务;应用层:提供面向最终业务用户的应用系统;地灾行业标准与规范层:提供行业标准和规范;共享标准层:对外提供行业标准和规范的共享接口;总线层:对上述各层进行集成;各层中都设有分域、分级的安全保障体系。本发明能够保证地灾空间基础信息能够安全、有效的在各类用户以及各级行政管理部门之间实现共享,充分满足了各类用户的应用需要,为各类用户提供了详尽的地理数据和地质灾害数据,为各地区对地质灾害的预测、研究都起到了积极作用。
一种松软地质苗木移植土球凝固剂,组分按重量份数计为:熟石灰:20~40份;糯米浆:5~15份;水:15~25份;粘土:50~70份。本发明有效地提高松软地质苗圃地中苗木移植时对于苗木根系的保护,解决了移栽时苗木因裸根成活率低下的问题,从而扩大了松软地质苗圃地中种植苗木的选择范围,提高了松软地质的苗圃地利用率,提高了经济效益。本发明成本低,事先准备少,能够在现场根据情况进行配制,施用方便,移栽后降解迅速,无毒无害。
本实用新型提供了一种地质勘查用高效取样装置,涉及地质勘查取样技术领域。该地质勘查用高效取样装置包括取样组件、清扫组件和支撑组件。所述取样组件包括总控室,所述总控室的内部安装有第一转动电机,且第一转动电机的输出端安装有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮通过啮合链接有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮的一端安装有连接轴,且连接轴的另一端安装有第一齿轮,所述第一齿轮通过啮合连接有第一齿条,所述第一齿条的底端安装有升降台,所述总控室的内部安装有第二转动电机,所述第二转动电机的输出端安装有第二齿轮。通过设置取样组件,能够快速对土壤等进行取样,而且能够控制不同深度,多次取样,能够高效的完成取样工作,提供工作效率。
本实用新型公开了一种地质钻探扩孔钻头结构,特别是涉及地质钻探技术领域,包括下部钻头、中部钻头和上部钻头,中部钻头布置在下部钻头上端,上部钻头布置在中部钻头上端,下部钻头上端中间固定有连接轴,连接轴前后两端均固定有限位条。该种地质钻探扩孔钻头结构,通过将中部钻头中的第一穿孔和第一限位槽对着连接轴和限位条滑入,可使下部钻头与中部钻头拼接,而将上部钻头的第二穿孔和第二限位槽对着连接轴和限位条滑入,可使上部钻头与中部钻头拼接,从而可以实现拼接使用,并且可控制钻孔的大小,解决现有技术中的钻头普遍呈一体结构,难以根据工作者所需进行钻头拼接使用的问题。
本实用新型公开了一种智慧农业地质监测设备,涉及农业地质监测技术领域。一种智慧农业地质监测设备,包括底座和监测设备,所述底座顶端设置有监测设备,所述底座顶端开设有多个矩形槽,所述监测设备底端固定有多个高度调节架所述高度调节架与矩形槽相插接,所述底座内部固定有高度调节装置,所述监测设备顶端固定有固定座,所述固定座顶部固定有旋转装置,所述旋转装置顶端固定有旋转支座,所述旋转支座顶部固定有固定柱。本实用新型设置有旋转装置,因第一齿轮和第二齿轮相啮合,且旋转台与旋转支架相固定,当启动电机时,可实现太阳能板的旋转,从而可以及时调整太阳能板与太阳的角度,进而提高了发电效率。
本发明提供一种地质断层封闭性模拟测试装置及方法,包括:透明模拟箱,所述透明模拟箱的顶部设置有顶部开口,所述透明模拟箱的正面设置有正面开口,所述正面开口的左右两侧对称设置有竖向导向槽,所述正面开口的中间嵌合设置有垂直透明板;升降托板,对称设置于所述透明模拟箱的内部;板块模拟块,设置于所述升降托板的上方。本发明通过透明模拟箱中对称设置的板块模拟块作为板块模拟,而板块模拟块上还设置有可以滑动拆卸的断层模拟块,以便于更换不同倾斜度的断层模拟块,通过板块模拟块可以带动断层模拟块移动,以模拟地质断层的形成,而断层模拟块上还可以连接储层模拟软管,从而可以同时模拟断层及储层,进行观察使用试验时更加方便灵活。
本发明公开了节能环保的地质灾害监测设备,所述设备包括:基准箱、监测箱、挡板、固定柱、缓冲弹簧,所述监测箱和所述固定柱均固定在被监测山体斜坡地面上,所述监测箱下表面设有滑轮,所述滑轮下端设有车轮挡块组,所述车轮挡块组包括:M个挡块,所述散热结构包括:散热扇、集气罩、排气主管、分流阀、N个排气支管、N个气针,实现了设备设计合理,对监测箱进行保护,不容易被落石损坏,且发生地质灾害监测箱便于回收的技术效果。
本实用新型公开了一种新型地质勘探装备,包括锤体、锤柄、镜片、镜框、连接螺母,所述锤体旁边设置有平嘴头,所述锤体旁边设置有锤嘴体,所述锤嘴体下端设置有尖嘴头,所述锤嘴体中部设置有轴体,所述轴体上端设置有连接螺栓,所述锤体旁边设置有所述锤柄,所述锤柄表面设置有刻度,所述锤柄末端设置有螺纹,所述锤柄旁边设置有连接螺母,所述连接螺母表面设置有杠杆,所述连接螺母旁边设置有所述手柄,所述手柄中部设置有多节套管,所述多节套管之间设置有铰接件,所述手柄旁边设置有所述镜框,所述镜框内部设置有所述镜片。有益效果在于:一件设备可以达到多种勘探目的,大大减轻了地质勘探工作者的负荷,提高了地质勘探效率。
本发明涉及工程地质勘查技术,提供了一种基于三维电子罗盘的地质结构面产状计算方法,通过一次测量即可得到所需产状。本发明步骤概括起来包括:将电子设备贴在岩层表面,获取三维电子罗盘在倾斜变化后的加速度传感器和地磁传感器的数值;计算三维电子罗盘在x轴的旋转角和y轴的旋转角;计算三维电子罗盘在z轴的旋转角;基于三维电子罗盘在x轴、y轴、z轴的旋转角得到三维电子罗盘的倾斜变化的旋转矩阵;基于所述旋转矩阵计算结构面的法向量;基于结构面的法向量求出结构的倾向以及倾角。本发明适用于地质工作者。
一种基于TSP法隧道超前地质预报效果的测试方法,以有效提高TSP法预报效果,为相关规范的修订完善和日常大量预报工作的开展指明方向。包括如下步骤:①建立三维空间模型,建立带隧道模型的正演数值模拟方程;将一阶应力‑运动方程进行空间离散和时间离散;将空间离散为网格后,将各个变量按照交错网格的方式赋予结点;利用雷克子波设置为震源模型;②对模型内隧道断面轮廓边界线进行处理,对位于自由边界上的网格进行处理,使其与实际情况相吻合;③对三维空间模型边界进行匹配层处理;④建立不同规模、产状的单个或多个断层破碎带、单个或多个不同规模岩溶的数值模拟模型,将模型带入有限差分数值模拟方程中进行数值模拟计算,根据正演数值模拟建立不良地质体模型;⑤将获得的正演三分量数据进行反演计算,根据反演计算结果和所建立的不良地质体模型的比对分析。
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