本发明涉及地质调查技术领域,具体涉及一种实时快速构建轻量级三维地质体模型的方法。包括以下步骤:S1、获取建模区域的岩土体分层标准信息构建基础约束条件,通过基础约束条件构建基础数据模型;S2、将基础数据模型导入相应的数据采集终端,来对建模区域进行钻孔数据采集和建模边界约束条件构建;S3、利用采集的钻孔数据和构建的建模边界约束条件构建轻量级三维地质体模型;S4、将构建好的轻量级三维地质体模型推送至数据采集终端,供作业人员参考使用。本发明可以实时快速构建轻量级三维地质体模型,然后将构建好的模型推送给作业人员使用,使得建模周期大大减少,节约大量人力物力。
本发明公开了一种海相页岩气储层缝网改造能力的地质评价方法,包括以下步骤:搜集所述海相页岩气储层的地质数据;建立储层缝网改造能力的地质评价指标序列,所述地质评价指标序列包括矿物抗延展性指标、岩石弹塑性指标、裂缝网络化指标、以及储集物性指标;计算所述储层缝网改造能力地质评价指标的权重;建立缝网改造能力的地质评价矩阵,所述地质评价矩阵结果越大,则越有利于储层缝网改造。本发明做到了影响因素之间的表征参数相互不影响、不冲突,节约了数据整理和计算时间,同时还保证了评价的准确度,在实际应用过程中便于上手,适合室内科研人员和现场技术人员快速得出结果,化繁为简,并有助于优化压裂参数。
本发明涉及地质灾害风险管控技术领域,公开了一种库岸边坡地质灾害风险排序方法、装置、计算机设备及计算机可读存储介质,即在由地质灾害空间发生概率、时间发生概率、影响范围和失稳后效应组成的危险性评价指标体系和易损性评价指标体系下,可以根据各个指标参数的参数值自动地准确量化库岸边坡地质灾害风险,并实现准确进行多库岸边坡地质灾害风险排序的目的,进而可以辨识出地质灾害体风险大小的水平等级和管控优先顺序,有效降低误导库区地质灾害风险管理决策的风险,减小库岸边坡地质灾害损失。此外,还通过对定量化地质灾害风险评价模型进行简化,解决了传统模型需要考虑因素繁多和难以理解等问题。
本发明公开了基于叠前地震响应分析的地质体尺度定量估算方法:(a)构建模拟实际地层的地质模型,获得模拟地震数据;(b)处理获得的地震数据,获得偏移距域或角度域叠前地震道集;(c)针对不同尺度的地质体,分别提取不同偏移距或入射角对应的地震反射振幅,获得不同地质体对应的AVO曲线;(d)针对获得的AVO曲线,得到AVO截距与AVO梯度;(e)构建地质体尺度定量解释量版;(f)得到实际地层中地质体对应AVO截距与梯度;(g)将实际地层中地质体对应的AVO截距与梯度带入,估算实际地层中的地质体尺度。本发明用以解决现有技术中对于地质体尺度估算准确性不足的问题,实现避免由叠后地震数据估算地质体尺度的不准确性的目的。
本发明涉及一种根据地质勘测数据进行计算机地质建模、模拟和分析的方法,其公开了一种基于三维地形的地质堆积体快速拟合建模方法,用以根据野外地质勘测获得的地质堆积体信息进行计算机处理、重构堆积体模型。该方法包括以下步骤:A、在三维地形实景中标记地质堆积体的地表出露范围;B、指定深度控制点,给予其距离地表的预测深度;C、在多段线内部构建插值点,形成Delaunay划分网格面;D、针对网格面中的每一个节点,计算其深度;E、将网格曲面展示到三维地形实景之中,形成地质堆积体的下包络曲面,并获得堆积体实体。该方法能够在野外现场快速实时推求地质堆积体的分布、形状、分界面等地质信息,为工程地质现场勘探提供重要参考信息与快速建模工具。
本发明涉及一种根据地质勘测数据进行计算机地质建模、模拟和分析的方法,其公开了一种基于多点产状数据的地质曲面快速拟合插值方法,充分利用离散地质点的勘探数据,实现对地质点在空间位置和产状走势上的拟合重构工作。该方法包括:A、根据所输入的地质数据,分析提取其中属性相似的地质点,建立地质数据原始数据点集;B、构建地质插值基准平面;C、对每一个原始数据集中的地质点,根据其空间位置和产状信息构建产状四边形;D、提取每一个产状四边形的四个顶点,建立产状数据点集;E、将原始数据点集与产状数据点集合并,形成地质插值点集;F、以地质插值基准平面和地质插值点集,运用基于平面弹性理论的曲面样条插值法,构建地质曲面。
本发明提供一种基于微地震事件的储层地质力学参数反演方法,该基于微地震事件的储层地质力学参数反演方法包括:步骤1,将微地震事件云进行高斯分布函数连续化处理;步骤2,选择预测模型,得到预测的微地震事件和当前的储层地质力学参数;步骤3,获得预测误差分布,并计算出卡尔曼滤波因子;步骤4,完成储层的地质力学参更新;步骤5,对所有时间段数据进行更新,实现初始地质力学参数的更新,获得实际储层地质力学参数。该基于微地震事件的储层地质力学参数反演方法可以建立准确的地下储层地质力学模型,掌握地下裂缝的发育和分布状况,从而精确地指导开发中的压裂施工操作,真正有效地降低开发成本,提高开发效率,增加开发产量。
本发明公开了一种判别超前地质预报体系准确率的方法,涉及施工技术及技术标准领域,对开挖工程进行超前地质预报,首先明确预报对象,针对预报对象实施超前地质预报;当施工开挖后,对工程开挖段进行地质对象的复核和评价,获取全段的真实地质条件;将全段实际地质条件与预报结论进行对比,得到该预报体系下各对象的基本预测综合评分及预报准确度,最终经公式运算得到该预报体系的预报准确率。本发明的有益效果是可得到某超前地质预报体系下某工程整体的预报准确率,从而可对同一预报体系在不同地质环境下及不同预报体系在同一地质环境下进行预报整体效果的比较,以评判其优劣;同时可根据不同预报体系各因子的分值,针对性地进行预报体系的改进。
本发明公开了装配式隧道地质预报物探测试模型试验装置及方法,包括根据物探测试模型试验方案中的隧道及隧道周边的地质情况建立虚拟地质体模型,虚拟地质体模型包括多个根据不同地质条件的形状、尺寸和数量建立的地质体模型预制块,多个地质体模型预制块拼装连接,且两两地质体模型预制块接触面处,根据物探测试模型试验方案中的随机裂隙建立预制块间的裂缝,可以快速灵活的调整方案,快速完成在不同地质条件下物探测试的需求,能够提高物探测试的工作效率。
本发明涉及一种低渗透储层综合地质‑工程分类评价方法,包括构建储层地质分类评价指标:利用灰色关联法获取低渗透储层影响压裂效果的储层地质的主控因素;基于储层地质的主控因素,利用主成分分析法构建低渗透储层地质分类评价指标;构建储层工程分类评价指标:利用灰色关联法获取低渗透储层影响压裂效果的地质力学的主控因素;基于地质力学的主控因素,利用层次分析法构建低渗透储层工程分类评价指标;根据储层地质分类评价指标和储层工程分类评价指标的分类界限值,划分储层类别。本发明从地质与工程两个方面进行综合评价,可更加科学、合理地预判、评价低渗透储层压裂效果,为压裂选井及压裂施工参数的选取提供更加科学、准确的依据。
本发明公开了一种适用于大地电磁正反演的复杂三维地质结构模型的建模方法,在三维地质建模中块状模型是一种有效的三维地质模型,它能够准确描述和表达地质对象的几何特征、拓扑结构和属性参数,三维块状地质体是一个由三角网面定义的封闭体,封闭体内的介质具有相同或近似的地质属性。本发明提供了一种构建大地电磁复杂三维地质块状的方法,并在块状模型的基础上使用扫描线技术将其离散化为大地电磁正反演算法可以直接使用的网格模型。该方法能够构建任意复杂的地质结构模型,包括层状、正逆断层、尖灭、透镜体、侵入体等各种复杂结构,具有很强的实用性。
本发明涉及铁路工程检测技术领域,针对现有技术存在的问题,本发明供一种铁路路基地质雷达缺陷图谱分析方法及装置。本发明对地质雷达电磁波进行正演模拟,初步建立路基缺陷图谱,分析各种类型地质雷达图像中模拟缺陷图谱的特征规律,形成铁路路基模拟地质雷达典型缺陷图谱特征库;设置典型路基缺陷试验区,利用地质雷达无损检测设备进行现场测试,分别对应生成压实区和路基典型缺陷试验区的剖面灰度图或波形图;根据模拟的地质雷达典型缺陷图谱特征库,对上述生成压实区和路基缺陷试验区的剖面灰度图或波形图进行对比分析,分别总结出铁路路基实测地质雷达典型缺陷图谱特征库;通过上述地质雷达典型缺陷图谱特征库,对实际铁路路基进行快速无损检测和缺陷判别。
本发明提供了智能地质灾害监测仪,属于地质灾害监测技术领域。该智能地质灾害监测仪包括支撑机构和监测机构。所述支撑机构包括壳体组件、第一隔板、支点组件、平衡组件、调节组件、第二隔板、PLC控制器、压力传感器和蓄电池,所述壳体组件包括监测箱、太阳能板和蜂鸣器。本发明通过支座、螺纹杆、第一支架、监测箱、水平板、支撑块、PLC控制器、摄像头、第一电机、第二电机和压力传感器的作用,从而达到了利于节能环保的目的,通过平时间断工作和发生地质偏移时进行不间断工作,来降低能耗,确保本智能地质灾害监测仪能够长时间运行,同时可延长智能地质灾害监测仪的使用寿命,减少供电难度和节约能源。
本发明公开了一种基于钙钛矿太阳能电池供电的地质采集装置,包括钙钛矿太阳能电池装置以及地质采集装置,钙钛矿太阳能电池装置包括:钙钛矿太阳能电池板、太阳能安装支架、太阳能安装杆、太阳能控制器、充电模块、蓄电池,地质采集装置包括:地质采集装置保护箱、控制器、信号处理模块、信号采集模块,钙钛矿太阳能电池板位于太阳能安装支架上,太阳能安装支架固定在太阳能安装杆的顶端,钙钛矿太阳能电池板与充电模块电连接,充电模块与太阳能控制器电连接,太阳能控制器与蓄电池电连接,太阳能控制器与地质采集装置电连接。本装置体积小运输方便,便于实际工程的运输和搬运,提高了地质采集的工作效率。
本发明公开了基于数据统计分析赋值单元格的区域地质灾害区划方法,包括对地质灾害发生影响因素逐一统计分析;根据影响因素分析结果,从定量评价角度出发,对该区域进行单元格划分,输出成图;以单元格赋值的方式,将四种影响因素数据赋给该区域的所有单元格,并输出赋值地图;计算每种因素下的相应程度值,分析发生地质灾害的单元格属性,并通过属性叠加计算,将代表不同易发程度分区属性的计算结果对应到每个单元格,最终得到地质灾害区划结果。本发明结合了定性分析和定量评价方法,考虑四种重要因素的影响,计算高效、运用可操作性强,能够较为合理地评估区域地质灾害易发程度,为我国各地区区域地质灾害的预防和治理提供有价值的参考。
本实用新型公开了一种地质灾害模型展示装置,包括支撑底座、第一可移动式地质模型、旋转丝杠和升降式地质模型,所述支撑底座的上部固定连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连接有T型支撑杆,所述第一展示框架和第二展示框架的内部均设有第一可移动式地质模型和第二可移动式地质模型,所述第二可移动式地质模型的底部固定连接有移动连接杆,所述移动连接杆的中部通过螺纹孔与旋转丝杠相连接,本实用新型利用显示屏、第一可移动式地质模型和第二可移动式地质模型相结合的方式,可以将地质灾害更加直观地展示出来,通过传动齿轮组和旋转丝杠可以带动第二可移动式地质模型进行移动。
本发明公开了一种滑坡地质灾害的空间预测方法,包括:获取滑坡地质灾害的影响因子;将影响因子输入基于KDE‑LR的滑坡灾害空间量化模型中,获得滑坡地质灾害的空间预测结果;采用核密度估计法KDE,结合空间位置和滑坡灾害数量,确定滑坡地质灾害的空间效应;其中,所述空间效应为滑坡地质灾害评价中的多分类因变量;采用多分类逻辑回归法LR,将影响因子作为自变量,将空间效应作为因变量,构建基于KDE‑LR的滑坡灾害空间量化模型。采用逻辑回归方法,并将滑坡灾害的空间效应作为因变量(多分类),从滑坡地质灾害自身内在所蕴含的特征来探究其空间分布的特征,进而对地震重灾区的滑坡地质灾害进行空间量化建模研究,实现了准确预测。
本发明属于地质环境承载力分析技术领域,公开了一种基于AHP‑GIS耦合分析的地质环境承载力分析方法,分析系统中各因素之间的关系,把问题条理化、层次化,构造出有层次的结构模型;根据区域震后地质环境背景、生态环境情况、灾害点分布及社会发展情况,构建基于地质环境、生态环境和社会环境3个方面共10个评价指标层的地质环境承载力评价体系,然后分层次计算地质环境承载力评价指标体系的内容;确立地质环境承载力评价体系的一个重要准则层—地质环境;采用ArcGIS中矢量数据的空间分析方法。本发明控制区域建设规模,自然保护区域内保持生态物种原样性并不得开发改造的城镇规划建议,为该区域震后发展规划提供明确发展方向。
地质环境灾害视频监测器及其监测方法。监测器连接在中心控制系统上,由环境参数传感模块、视频数据采集与处理模块和模块间通信信道、中心控制系统通信信道构成。环境参数传感模块采集监测参数,通过模块间通信信道传输给视频数据采集与处理模块,微处理器通过通信接口向环境参数传感模块发送命令,接收环境参数传感模块传来的数据;同时,通过中心控制系统通信接口接收中心控制系统的命令进行控制,根据环境参数设置不同的视频数据模式识别算法并进行数据分析、处理,将分析处理结果和模式识别计算结果以及视频数据传输到中心控制系统进行人工干预判断。本发明选择合理的视频压缩数据发送,可修正机器视觉算法,极大减少对传输带宽的要求。
本发明公开了一种不规则地质体三维精细化表达方法,涉及岩土及水利水电工程领域,解决现有方法对不规则地质体的表达方式不精确的问题。本发明采用的技术方案是:不规则地质体三维精细化表达方法,通过不规则地质体数字化工程地质参数的测定,在建立不规则地质体地质属性与数字化工程地质参数的关联的基础上,结合实际勘探揭示对不规则地质体的分布部位进行统计分析,提出不规则地质体数字化工程地质参数区间特征值,构建基于GOCAD软件三维地质数字化信息模型,通过选取的特定工程地质参数的区间特征值关联确定不规则地质体的三维空间分布形态及范围,实现不规则地质体三维空间的精细化表达。本发明可有效提高地质勘测精度,服务于工程设计。
本发明涉及水电施工领域,尤其是一种水电环境边坡危岩体地质检测方法。所要解决的技术问题是提供一种效率更高且更精确的水电环境边坡危岩体地质检测方法。水电环境边坡危岩体地质检测方法:a、对待施工的环境边坡危岩体进行三维激光扫描,获取地质对象真彩信息,或点云数据;b、将获取的真彩信息以及点云数据建立含有真彩信息的地质三维模型;c、对地质三维模型进行危岩体检测、危岩体几何尺寸量测、危岩体边界控制面的确认;d、进行危岩体地质平剖面图绘制、危岩体地质稳定性计算分析,以及对危岩体地质稳定性进行分析;e、得出危岩体地质的检测结果。本发明方便了设计和施工人员,尤其实用于对危岩体检测精确度要求高的工程应用场合。
本发明公开了一种穿插不规则侵入岩、脉的复杂工程地质岩组分类方法,解决了侵入岩1、脉在延伸方向上形态极不规则的问题。本发明提出采用反映岩组综合地质特性的综合纵波波速对穿插不规则侵入岩1、脉的复杂工程地质岩组进行快速分类的方法,后期针对该类复杂工程地质岩组,仅需通过测试岩组内各侵入岩1、原岩纵波波速,在确定侵入岩1/原岩厚度占比后可快速地进行该类复杂工程地质岩组工程地质分类,为后期大量该类复杂工程地质岩组进行工程适宜性评价提供基础与支撑,同时也为后期针对该类复杂工程地质岩组工程处理设计方案等提供有力依据。
本发明涉及地质测绘技术,其公开了一种基于三维激光扫描的工程地质测绘方法,解决传统地质测绘过程中对于地质体空间位置的测量方案存在的效率低下、精度低、后期工作量大的缺陷。该方法包括:a.三维激光扫描获取点云数据和地质对象真彩信息;b.将点云数据和地质对象真彩信息输入计算机,建立含有真彩信息的三维地质模型;c.在三维地质模型上根据地质体特征,描述地质特征点、地质特征线、地质特征面,并计算地质体属性;d.将获取的地质特征点、地质特征线、地质特征面及地质体属性输入管理数据库;e.根据管理数据库中的数据完成地质信息录入、查询和地质图件的生成功能。本发明适用于工程地质体的测绘。
本发明公开了一种地质灾害对到达旅游景点公路交通影响程度的定量评估方法,包括如下步骤:1)确定影响到达旅游景点公路交通的主要客源地及评估范围;2)计算区内各主要客源地旅客到达景点的公路交通可达性;3)确定区内的各地质灾害影响因子的权重,选择各影响因子的关键指标并分级,利用GIS软件计算地质灾害危险性并分区;4)将公路两侧200 m范围内地质灾害危险性值赋予相应段的公路做为权重,并计算此权重下各主要客源地到达景点的公路交通可达性;5)将无地质灾害影响下的公路交通可达性与以地质灾害影响权重参与下的公路交通可达性相除,得到地质灾害对景区公路交通影响指数,从而对地质灾害对旅游景区公路交通影响程度进行定量评价。
本发明公开了一种三维地质灾害信息模型建模方法,所述方法包括:收集并整理地质灾害信息模型相关数据,并对相关数据进行数字化处理;构建三维地质灾害模型;基于数字化处理后的数据,构建地质灾害信息数据库;将三维地质灾害模型与地质灾害信息数据库进行关联,建立三维地质灾害信息模型;其中,构建三维地质灾害模型包括:构建三维地形环境模型;对钻孔数据进行处理;基于处理后的钻孔数据,构建三维地质灾害模型;本方法真实地反映地质灾害三维空间位置及形态,并实现对大量地质灾害多源数据的集成、分析,提高地质灾害模型的应用效率和水平。
本发明公开了一种基于地质勘查剖面用的测量设备,涉及地质勘查技术领域,包括支撑架,所述支撑架的上端固定有顶板,所述顶板的表面设置有升降电机,所述升降电机的底部传动连接有螺杆,所述螺杆的表面通过螺纹转动连接有升降板,所述升降板的一端固定有固定板,所述固定板的表面设置有旋转电机,本发明通过外转动柱和内转动柱的双层结构来取出特定深度的地质样品,相较于现有用地质锤进行取样造成不同深度地质样品混杂的取样,本发明能取出连续的地质样品,通过对连续地质样品的测量,确定岩石内部情况,从而获得更加精确的地质数据。
本发明属于三维地质建模技术领域,尤其涉及一种基于迹线延伸的地质界面模型构建方法,包括如下步骤:S1、计算地质界面出露部位的天然地表或开挖面的外法线向量S2、在水平面内指定期望的地质模型构建方向S3、计算地质界面的期望延伸方向向量S4、构建指定延伸长度L的地质界面模型。本发明的地质界面模型构建方法能根据地质界面产状与临空面方向,运用向量计算确定出地质界面的延伸向量;能根据地质界面在临空面上的出露迹线和延伸向量方便的构建出满足三维建模、工程分析等特定要求的地质界面模型。
本发明公开了一种复杂地质条件下长大隧道快速施工方法,包括以下步骤:步骤S1、对隧道地质条件进行30~150 m的长距离地质预测预报,并在长距离地质预测预报基础上,对隧道地质条件进行5~30m的短距离地质预测预报;步骤S2、根据地质预测预报情况,采用台阶法对Ⅳb、Ⅴ级围岩进行开挖,采用全断面法对Ⅲ、Ⅳa级围岩进行开挖;步骤S3、根据地质预测预报情况,针对富水段隧道的预测地下水压力,采用不同的帷幕注浆方案;步骤S4、隧道开挖后,对地质和初期支护状况、周边位移量、拱顶下沉量进行监控测量。本发明的有益效果是:能在不良地质地段安全快速地完成隧道施工任务。
本发明提供了一种可视化地显示地质异常体的方法和装置,所述方法包括:(a)获取原始三维地震数据;(b)确定原始三维地震数据中的有效地质异常体数据;(c)利用三维图像种子点生长方法确定有效地质异常体数据中的地质异常体散点数据;(d)对所述地质异常体散点数据进行插值计算,以得到插值后的地质异常体散点数据;(e)对插值后的地质异常体散点数据进行成面操作,以得到地质异常体成面数据模型;(f)基于地质异常体成面数据模型来可视化地显示地质异常体。所述方法和装置能够高效地从原始三维地震数据中提取希望得到的地质异常体散点数据,并实现了对地质异常体的可视化显示。
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