本发明涉及一种洞内超前预加固不良地质的方法,包括地质探测,地下暗挖工程开挖施工前,用地质雷达沿施工线路进行探测;掌子面封闭,开挖到不良地质的前方,停止开挖,封闭掌子面,格栅安装、初支喷混完成后,采取网喷封闭掌子面;安装注浆管;注浆,选择水泥膨润土混合浆作为注浆液体,加固松散地层时采用水泥∶膨润土∶水为1∶2∶6质量比的浆液,填充水囊、孔洞时采用水泥∶膨润土∶水为1∶4∶6质量比的浆液;检测。从而解决了注浆加固对施工环境的依赖和干扰的问题,扩大了注浆加固的施工适用范围,减少了对地下环境的影响,保证了施工安全。
本发明公开了一种岩溶地质下大直径深孔桩基的快速成孔施工方法,由“旋挖钻+反循环冲击钻”组合接力钻孔,由旋挖钻快速进行覆盖层的钻孔施工,当钻至溶岩地质层时换用反循环冲击钻进行接力施工。这种组合施工工艺充分发挥了2种钻机在不同地质和孔深情况下的优势,进行了优势互补,提高了岩溶地质下的大直径深孔桩基的施工效率和经济效益。本发明将单一钻孔设备钻孔转化为两种不同钻孔设备组合式钻孔,在保证桩基成孔质量情况下,大大加快了桩基础的施工进度,同时更加环保,有利于文明施工,减少了人员、机械设备的投入,产生了较好的经济效益。
本发明涉及一种沙石清理设备,尤其涉及一种地质灾害用沙石清理设备。本发明要解决的技术问题是提供一种清理效果好、体积较小、制造成本低的地质灾害用沙石清理设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种地质灾害用沙石清理设备,包括有推车板、推手、第一安装杆、第一轮子等;推车板顶部最左侧连接有推手,推车板底部左侧前后对称安装有第一安装杆,第一安装杆底端安装有第一轮子,推车板顶部左侧和前面的第一轮子前侧安装有移动机构,推车板顶部右侧安装有左右移动装置。本发明通过启动移动机构带动清扫装置工作,控制冲洗装置喷水,启动降尘装置工作,对沙石进行清理,从而达到了提高清理效果、不影响环境、操作简单的效果。
本实用新型公开了一种地质勘测用扩孔设备,涉及地质勘测领域。该地质勘测用扩孔设备,包括固定板,所述固定板底端的外表面通过销轴固定铰接有支撑筒,所述支撑筒的外表面开设有第一通孔,所述支撑筒的内圈卡接有支撑杆,所述支撑杆的外表面开设有固定孔,所述固定板的上表面开设有第二通孔,所述固定板的上表面固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面开设有第三通孔,该地质勘测用扩孔设备,通过运转电动推杆使伸缩杆配合扩孔器的升降,达到了扩孔器自动升降,有效的避免对扩孔器多次拆卸,提高工作效率,减少了工作人员的工作量,通过凹孔、固定通孔和固定螺栓的配合使实现对扩孔器的固定,避免扩孔器工作时发生晃动,提高了勘测效率。
本发明公开了一种隧道地质灾害检测装置及其检测方法,隧道地质灾害检测装置包括移动支架车、角度调节盘、升降杆、天线固定缓冲装置,所述移动支架车为一长方体,上表面为工作面板,下表面四角设有滑轮,上表面和下表面采用支撑骨架连接,所述角度调节盘安装在工作面板上;所述升降杆下端安置在角度调节盘上,上端与天线固定缓冲装置连接。本发明还公开了使用隧道地质灾害检测装置的检测方法,可对盾构管片各个部位的外部地层空洞、缺陷、不密实等灾害情况实现全覆盖检测,提高了地质雷达检测盾构隧道地质灾害的检测面;克服了人工手持天线的缺陷,检测精确性、稳定性、安全性及工作效率得到提高。
本实用新型公开了一种基于水文地质模拟用智能装置,包括循环箱和模拟箱,所述模拟箱的顶部开设有实地水流槽,所述模拟箱的一侧固定连通有控制管,所述控制管的内部设置有水流控制机构,且循环箱的内部设置有水液循环机构,本实用新型涉及水文地质技术领域。该基于水文地质模拟用智能装置,通过设置有水流控制机构,利用驱动电机带动驱动转轴的转动,驱动转轴带动了挡板与流速槽之间产生间隙,并且通过传动组件带动了副动转轴的转动,以此实现了分离箱的移动操作,不仅可以调节水流量的大小,而且可以同步实现对地质变化量的装载,并对模拟产生的变化量进行计算,同步可以应用到实地中,提高了模拟的效果和效率。
本发明公开一种基于改进去雾算法的雾天地质监测方法及装置,包括:对获取的实时地质监测图片进行去噪平滑处理;将处理后的所述实时地质监测图片输入至预设分割模型中,并根据所述预设分割模型中的筛选阈值对所述实时地质监测图片进行过滤、掩膜以及按位取反操作,使得到前景图,所述前景图中不包含天空背景;基于除雾算法对所述前景图进行处理,并将处理后的前景图与所述天空背景进行融合,使得到地质监测效果图。解决了因为天空场景的原因使得除雾算法无法较好拟合透射率,导致图片变得暗淡,甚至出现失真的情况。
本发明涉及一种地质灾害防疫设备,尤其涉及一种地质灾害震区防疫喷药设备。本发明要解决的技术问题是提供一种能够快速的对大面积的震区废墟进行喷药、喷药的过程中省时省力的地质灾害震区防疫喷药设备。本发明提供了这样一种地质灾害震区防疫喷药设备,包括有安装板、车轮、第一料箱、N形架、安装块、活塞缸等;安装板下侧设有车轮,安装板上侧右方放置有第一料箱,安装板上侧连接有N形架,N形架上侧中部连接有两个安装块,安装块上端之间连接有活塞缸。本发明达到了能够快速的对大面积的震区废墟进行喷药、喷药的过程中省时省力的效果,通过采用电动轮间接带动喷头上下移动和左右移动的方式,能够使喷头对大范围的震区废墟进行药物的喷洒。
本发明涉及一种检测设备,尤其涉及一种地质灾害预防用裂缝大小检测设备。本发明要解决的技术问题是提供一种检测精确、具有提醒功能地质灾害预防用裂缝大小检测设备。本发明提供了这样一种地质灾害预防用裂缝大小检测设备,包括有圆筒、导套、导杆、第一滑轨、第一滑块等;圆筒左右两壁中部设有导套,导套内套有导杆,左侧的导杆前后两侧右部与左侧的第一滑轨前后前侧中部之间连接有第二弹簧。本发明达到了检测精确、具有提醒功能的效果,本发明通过第一螺母将导杆测量的位置固定,使得导杆测量起来更加精确,照明和提醒装置可以让用户观察裂缝和提醒用户,防止测量不到的结果发生,第二螺杆和第一螺杆配合,使得该设备可以测量更深的地方。
本发明公开地质勘探数据运用SQLSERVER2000统一存储、保证数据的统一完整、数据共享。本发明的图形的绘制和数据计算方法:样品的组合、台阶的剖切、平面剖切、纵剖面剖切;距离反比法计算。系统进行地质钻孔勘探数据基础基础管理和计算处理。基础图纸的绘制:台阶平面切图、剖面切图、相关数据的查询和计算。地质钻孔勘探数据统一存储、查询管理实现信息化、资源共享。数据计算、图纸绘制基本自动化。地质部门地质勘探图纸的制作、数据计算的工作效率大幅度提高。减轻了相关工作人员的劳动强度。
本发明涉及一种地质灾害救援设备,尤其涉及一种地质灾害救援防疫用快速喷药设备。本发明要解决的技术问题是提供一种能够快速的对大面积的震区废墟进行喷药、对药物进行搅拌使其不会产生沉淀不会造成设备堵塞的地质灾害救援防疫用快速喷药设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种地质灾害救援防疫用快速喷药设备,包括有安装板、车轮、固定座、安装环、第一轴承座、旋转环、安装盘、固定块、第一转轴、喷头、扭力弹簧、连接块等;安装板下侧设有车轮,安装板上侧右方连接有固定座。本发明达到了能够快速的对大面积的震区废墟进行喷药、对药物进行搅拌使其不会产生沉淀不会造成设备堵塞的效果。
本发明公开了一种硬质地质矿山井下排水系统及方法,该系统主要包括:水仓、水泵、排水管、连接管,地质钻孔、地面排水沟,所述连接管为两个,所述水泵一端连接水仓另一端连接排水管,所述排水管与地质钻孔通过一个连接管连接,地质钻孔顶部通过另一个连接管连接至地面排水沟。该系统使用少量的排水管+地质钻孔的方式取代传统的排水方式所必需的管井支承,具备安装方便简单,成本低,不需专用管井及支承平台,管道不结垢,效率高等优势。
本实用新型公开了一种地质勘查照明工具,涉及地质勘查技术领域,包括主安装板,主安装板的一侧安装有旋转安装盘,旋转安装盘的内部设置有旋转机构,旋转机构远离旋转安装盘的一侧安装有上安装盘,上安装盘远离旋转机构的一侧设置有转动机构,转动机构的一侧安装有灯具安装板,灯具安装板远离转动机构的一侧安装有灯具保护罩,本实用新型的有益效果为:该地质勘查照明工具,通过使用可以旋转和摆动的灯具,可以在进行地质勘查的时候更加方便的对灯光照明的角度进行调节,从而使光源的调节更加的方便,相比于目前使用的照明头盔作为照明方式而言调节可以不受到人体的干扰,且调节较为方便,使用方法极为简单。
一种仿真地质样品的微磁建模方法,包括以下具体步骤:S1、确定颗粒参数;S2、使用对数正态分布运算,计算S1中颗粒的分布;S3、颗粒生成;S4、对生成的颗粒进行处理;S5、根据设定的颗粒距离参数计算颗粒分布的整体空间;S6、对第一个颗粒进行三维空间随机布置;S7、判断前颗粒是否与后颗粒接触;S8、将互不接触的颗粒进行三维空间随机布置,并得到模拟真实颗粒分布的仿真地质样品;S9、数据生成;S120、进行微磁模拟运算;S11、得到磁滞回线图和微磁结构图。本发明得到能如实地反映地质样品内部真实的颗粒分布状态,实现仿真地质样品的微磁建模,将模拟结果与地质实验结果有效结合,降低古地磁学解释的多解性。
本发明公开了一种地质灾害监测预警和应急指挥系统,由前端系统、中端系统和末端系统组成,前端裂缝探测感应箱的箱体连接插座通过信号线与前端触发开关电连接,裂缝探测感应箱通过发射无线信号与中端智能控制主机连通,接警中心的电话接口通过电话线接入公共电话网络接收中部智能控制主机发送信息与中部智能控制主机连通,采用无线探测遥感技术,实时实地监测可能发生地质灾害的山体情况,通过感应设备自动触发地灾点的前端(现场)预警设备,经信号处理、中继转发设备快速将地灾信号同步传输地灾防范指挥中心,以便于灾区的干部和群众及时防范、避让、撤离地灾点,达到防灾减灾的目的。
本发明属于地质灾害预警技术领域,公开了一种地质灾害预警系统,所述地质灾害预警系统包括:震动检测模块、地热检测模块、移动监测模块、地陷检测模块、主控模块、地质构造识别模块、灾害模型构建模块、判断模块、预警模块、显示模块。本发明通过地质构造识别模块可以达到根据图像的不同区域的不同情况选择合适的尺寸参数从而提高地质构造识别精度;同时,通过灾害模型构建模块构建的三维地质灾害模型和灾害区域地质模型是基于插值后的钻孔数据构建而成,能够更真实地反映地质灾害在空间中的赋存状态;三维模型连接数据库,能够实现地质灾害信息的编辑和查询。
本发明提供基于分级约束的水平勘查系统用三维地质建模方法,首先获取多种用于地质建模的数据,并根据表达精度将各种数据对建模的约束进行分级,再根据约束分级进行三维地质建模;三维地质建模包括如下步骤:首先将建模区域划分为多个子区域,通过反映数据驱动的勘查揭露数据和反映知识驱动的辅助线及辅助面数据混合使用,模拟出多个子区域地质模型;再根据多级约束数据确定最合理的子区域地质模型,再将各个子区域模型进行融合,形成最终的三维地质模型;本申请将多源数据根据对建模的约束效力进行分级,在建模的过程中建模约束从低级向高级发展,使模型再越来越多的约束下由概念化向具体化完善,由粗糙的轮廓模型发展到精细的曲面和实体模型。
本实用新型涉及一种基于地质灾害监测采集节点,属于工程监测设备,用于滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害专群结合监测预警数据通讯相关技术领域。它包括微控制单元、地质传感器、电源模块和通讯模块;所述电源模块分别与微控制单元、地质传感器和通讯模块连接,地质传感器与微控制单元连接,微控制单元与通讯模块连接;所述通讯模块包括地质灾害监测点、数据采集设备、数据传输设备和数据集成设备;地质灾害监测点与数据采集设备连接,数据传输设备与数据集成设备连接。
本发明提供一种应用于插入式采样仪的地质数据采集方法及装置,所述方法包括以下步骤:步骤1、插入式采样仪进行地质钻探,地质图像、视频采集设备采集地质图像、视频,同时记录地质图像、视频的采集时间点和地质采样仪的地质钻探设备的推进距离;步骤2、将采集到的地质图像、视频转换为多个灰度地质图像;步骤3、将多个灰度地质图像进行同一化处理,得到多个亮度校正、尺寸相同的同一化地质图像;根据本发明提供的方法及装置,在地质勘探过程中,检测采集到的地质图像和/或视频是否存在缺陷,设备可以及时返回出现缺陷的位置重新采集,经过一次地质勘探就可以得到一张地质全貌图像,提高地质勘探效率和成功率。
本发明提供了一种碳酸钙型废渣地质聚合物的制备方法,属于固体废渣资源化领域。该方法以碳酸钙型废渣为主要原料,添加一定比例的粘土和花岗岩废渣,结合使用弱碱性溶液,采用蒸压法制备碳酸钙型废渣地质聚合物。本发明不仅拓宽了地质聚合物的原材料范围,而且蒸压技术大幅度减少地质聚合反应时间,消除了传统工艺技术的地质聚合物使用过程中泛碱问题,可用于快速生产绿色环保建材。
本发明公开了地质剖面测量导线数据快速算法,涉及地质测量技术领域。本发明包括以下步骤:S1:地质剖面导线Ln+1的位置选定;S2:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的起始点坐标Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的终点坐标Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用导线数据快速算法公式计算出导线长度ln+1、导线方位αn+1、导线坡度βn+1。本发明利用导线的起始点、终点GPS坐标(X、Y、Z)的数据坐标值,通过计算公式直接快速获取地质剖面导线数据,不需要再另外测量其它数据,解决了现有的地质剖面导线测量时,使用地质罗盘、测绳获取导线数据费时、费力,并且经常由于操作难度大、测量仪器设备的精度及测量人员操作不当而造成测量数据误差大的问题。
本发明公开一种基于地质雷达和TGP法的隧道施工方法,包括:基于所述地质雷达对隧道施工地质进行分析:测线布置、探测、数据采集及处理、图像判释、地质观察、预报结果分析;基于所述TGP法对隧道施工地质进行分析:激发孔和接收孔的布置、药卷同步信号制作、接收探头安装、仪器采集参数设置和隧道施工地质分析;根据地质雷达形成的分析成果和TGP法形成的分析结果生成施工方案,其中,所述施工方案包括爆破设计方案、超前小导管支护方案以及锚杆支护方案。通过利用界面重复观测,提高预报的可靠性,利用地质雷达与TGP地震波法手段互补,大幅度提高预测的长度和准确度,减少地质灾害对隧道施工造成的不利影响。
本实用新型属于地质灾害监测仪辅具领域,尤其是一种地质灾害监测仪的固定装置,包括底板和地质灾害监测仪本体,底板的底壁的四角均安装有自锁式万向轮,底板的顶壁上固定有垂直的支撑柱,支撑柱的顶端固定有支撑箱,地质灾害监测仪本体安装在支撑箱的外顶壁的中间段,地质灾害监测仪本体的顶壁的两端均固定有第一固定块,位于地质灾害监测仪本体两侧的支撑箱的顶壁上均开设有活动孔,活动孔的内部活动套设有垂直的连接柱,连接柱的顶端延伸至第一固定块的上侧且固定连接有水平的连接板,本实用新型结构新颖,可对地质灾害监测仪实现稳定的固定,工作质量较高,便于移动,便捷性较高,值得推广。
本发明公开一种高效广谱性地质钻头及制造方法,刀头分三层,两侧胎体中金刚石体积比浓度为90%-100%,中间层胎体中金刚石体积比浓度为70%-80%通过热压成三明冶式刀头,刀头为分层式刀头,刀口部份宽,与地质钻钢体的连接部份窄,刀头采用纯钴粉作为胎体粉未即用纯钴粉包裹金刚石。钻头包括钻头单元(6)和地质钻钢体(8),钻头单元(6)由外侧刀头(1)和内侧刀头(2)组成;两侧刀头之间为冷却层并分布有若干个喷水口(3)。本发明高效,耐用,广谱,防斜,保径,扩孔和低阻。一种钻头适应任何地质结构,同一个孔也不需要提钻更换钻头,一钻到底;提高钻头锋利度50%以上,延长钻头使用寿命40%以上;提高生产效率35%;降低生产成本20%。
本发明公开了一种知识规则约束下的复杂地质构造三维建模方法。该方法首先根据地质规律和专家领域知识,结合地质构造对象间的空间关系和属性特征进行地质领域知识规则的提取和总结;然后对提取和总结出的地质知识规则,利用面向对象技术进行表达,并构建地质领域知识规则库;在此基础上,基于NxBRE规则引擎构建地质领域规则推理引擎,实现地质领域知识规则地推理,获取更详细的地质构造信息;最后,利用这些信息构建复杂地质构造三维模型。本发明基于知识规则约束下的复杂地质构造三维建模方法,能够构建更加符合地质实际、精度更高的复杂地质构造三维模型,为地学分析与计算提供有力的模型基础与支撑。
本发明属于地质灾害信息管理技术领域,公开了一种地质灾害信息管理系统及方法,所述地质灾害信息管理系统包括:地质信息采集模块、图像特征提取模块、中央控制模块、特征信息分析模块、信息编辑模块、信息更新模块、信息发布模块、地质灾害预报模块、数据存储模块、终端模块、显示模块。本发明通过灾害预报模块采用RBF神经网络进行预报模型的建立,能够计算出当前条件下对应的地质灾害发生概率,对做出预报决策提供了更加准确的依据,改善了传统地质监测系统只能采集数据而不能进行分析的缺陷;加入自学习功能,纠正由于初始阈值设置与实际不符所带来的预报不准确的问题,提高了地质灾害预报的准确性。
本发明提供了一种地质图连图方法,获取实际材料图,包括等高线和地质填图路线数据,地质填图路线数据包括:地质点、分段路线、点间界线和产状;将等高线转换成带高程属性的三维散点并进行三角剖分构建DEM面;将地质点垂直投影到DEM面;加密分段路线和点间界线中的节点;将加密后的分段路线和加密后的点间界线垂直投影到DEM面;根据产状的数据计算三维空间向量;根据点间界线与对应的向量数据向两侧拉伸,创建分段地质界面;根据分段地质界面的类型做相应处理,生成地质界面;获取地质界面与DEM面的交线,交线即为地表出露的地质界线;将地表出露的地质界线投影至水平面,完成地质图连图。本发明提高了地质图地质界线的精度。
本发明公开了一种多特征约束下的盐腔围岩地质三维建模方法。该方法利用多源数据进行含盐地层三维建模过程中,将工程地质钻孔、三角网数字高程模型、矿区边界、泥岩夹层等作为重要的特征约束条件,充分利用多源数据揭示的地形、地貌和地质特征,构建反映真实地质环境的含盐地层三维模型;利用声纳探测数据,构建盐腔表面三维模型,并将其作为内部洞约束,借助于三维空间布尔运算和网格离散等空间分析操作,实现多特征约束下盐腔围岩地质三维建模。本发明的方法能够构造反映真实三维几何形态的盐腔围岩地质三维模型,为盐腔围岩蠕变特性数值模拟与分析提供有效的计算模型,提高了使用盐腔进行能源储备的安全性。
本发明提供设计一种地质自然资源的智能化地质监测仪,包括框体机构;框体机构上端内侧固定连接有两个固定机构,框体机构下端内侧滑动连接有一个监测机构,本设计拉动弹簧带动夹持板收缩,再将监测仪放置于第一内槽内,并通过弹簧反作用力回弹使夹持板夹持住监测仪,再将固定板滑进第二内槽,再移动框体使滚轮带动监测仪移动到需要监测地质的工作面,再使连接头贯穿第一通孔与连接件卡接,再将监测头贯穿第二通孔放置在监测点,再启动监测仪使显示屏显示监测结果,同时控制键控制监测仪,有效的实现了现有的地质监测仪便于携带与移动,可以更好的对地质进行监测,且监测仪是一体的便于组装使用起来简便,省时省力。
本发明公开了一种矿区三维地质建模中目标地质体的确定方法及系统,该方法包括:获取矿区区域的地质矿产资料,并根据所述地质矿产资料对矿区区域进行地质体初步划分,得到初步划分的地质体;获取初步划分的地质体的物性测量样品所对应的物性参数,并对所述物性参数进行统计分析,确定初步划分的地质体之间的物性参数差异性和可区分度;根据物性参数差异性和可区分度,从初步划分的地质体中确定矿区三维地质建模的目标地质体。本发明充分考虑地质体的物性参数,并确定地质体的物性参数差异性和可区分度,以便更为有效地、准确地确定出目标地质体,使得基于该目标地质体所建立的三维地质模型更符合地质真实情况,避免不确定性和准确率低的情况。
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