本发明公开了一种基于空间坐标的实测地质剖面方法,涉及地质测绘领域,解决按照现有方法,层状岩层地区野外勘测需要的人数多,绘制展开图以及投影图计算量大、过程繁琐的问题。本发明采用的技术方案是:基于空间坐标的实测地质剖面方法,包括绘制展开图和绘制投影图,绘制展开图包括:野外地质测绘,确定基准线,规划剖面线,确定地质点并编号,获取地质点的空间坐标,并对进行地质描述并测量产状;然后构建分层界限面、构建展开面等;再绘制展开图,绘制地形轮廓线,标记方位角,最后得到实测地质剖面的展开图。绘制投影图,先同样进行野外地质测绘,然后整理数据,最后得到实测地质剖面的投影图。本发明适用于在层状岩层地区。
本发明公开了一种地质块体的三维建模方法,对地下的地质块体进行三维建模,获的地质块体模型,并确定建模参数、厚度和网格节点调整参数,给建模的地质块体模型和空间裂隙面进行几何描述,对于建模的地质块体模型,根据地理位置坐标和地形高程数据,求取地质块体模型的上边界面与边界面之间、剖面与剖面之间、剖面与上下界面之间形成的地质界线,进行曲面生成,进而获取边界面和剖面上形成得棱边,棱边经正则化处理后,利用边界算子并根据环路搜索准则进行搜索后形成有向环。该地质块体的三维建模方法,建模效率高,并将模拟退火遗传算法引入到封闭曲面的生成,提高了算法的效率,使建模过程更加简便,高效。
本实用新型公开了一种便携式多功能地质工具箱,其包括铰接在一起的上盖和下盖,上盖上设置有用于检测温度、湿度和气压的检测装置;上盖和下盖内均固定有一固定板;上盖的固定板上设置有伸缩杆卡槽、皮卷尺卡槽和网兜,下盖的固定板上设置有GPS卡槽、三角连接器卡槽、地质锤卡槽、放大镜卡槽、地质罗盘卡槽和手电筒卡槽;上盖上表面设置有刻度线,下盖下表面的中心设有一螺栓;螺栓与三角连接器通过螺纹连接,三角连接器与伸缩杆通过螺纹连接;该便携式多功能地质工具箱有效地解决了现有技术中地质工具箱存在的结构功能单一的问题。
本实用新型公开了一种石油地质样品中提纯脂肪酸的设备,属石油地质样品分析装置技术领域。其包括恒温装置,恒温装置包括抽提区、皂化区和萃取区,抽提区上设置有抽提罐,抽提罐上设置有搅拌装置,皂化区上设置有皂化罐,皂化罐上设置有冷凝装置、皂化搅拌装置和加料装置,萃取区包括摇床,摇床上设置有夹持器,抽提区、皂化区和萃取区上均设置有控温装置,萃取区上设置有摇床控制装置。本实用新型的一种石油地质样品中提纯脂肪酸的设备,能够实现石油地质样品中提纯脂肪酸的一体化,操作简单高效,占地面积小,设备投资低,提高了分析效率。
本实用新型公开了一种石油地质开采检测用测量装置,包括底板,所述底板上端面连接有测量箱,所述测量箱上端面通过若干螺栓固定连接有顶板,所述顶板上端面左右两侧连接有提拿握把,所述底板四周拐角处连接安装有移动支撑组件,所述底板底端面中间一体化连接有检测框,所述检测框内设置有检测槽,所述测量箱内的底板上端面连接有限位框,所述限位框内设置有地质探测器。本实用新型结构简单,构造清晰易懂,支撑效果好,方便操作使用,地质探测器的安装方便,拆装便利,便于维护,散热效果极佳,方便长时间的地质探测作业,防电磁干扰效果好,探测精确度好,实用性强,功能性极佳,值得推广使用。
提供一种地质模型的成块成体方法和装置。对在地质剖面上拾取的层位/断层进行插值,并且对插值的点进行三角网格化,以形成立体空间的层位/断层面;根据预定的外推算法对形成的层位/断层逐个进行外推,指定其外推的封闭层位面/断层面,外推到的边界面作为封闭边界面,并且通过外推层位/断层面与其外推的封闭层位/断层面求交并截断形成交线片段,以生成完整的地质面并形成相交层位与断层、层位与层位以及断层与断层之间的交线片段或切割线;基于形成的切割线以及外推得到的地质面对立体空间进行切割,以形成多个块和体;根据相交层位与断层、层位与层位以及断层与断层之间的交线片段或切割线等信息,自动搜索父块、子块以及子体。
本实用新型涉及一种野外地质水杯,其包括:地质罗盘、安装于地质罗盘顶部上的第一杯体、安装于地质罗盘底部上的第二杯体、安装于第一杯体远离地质罗盘的端部上的杯盖、安装于第二杯体远离地质罗盘的端部上的底盖。地质罗盘的一侧安装有支撑块,支撑块上安装有铰接臂,杯盖上安装有GPS定位器及提手把,提手把可绕着所述杯盖转动。底盖上安装有充电插口、充电电池、照明灯及开关按钮,充电插口与充电电池电连接,充电电池与照明灯及开关按钮电连接。该野外地质水杯,通过这种组装式连接,不仅可以当做保温杯使用,也具有罗盘、定位、照明的作用,多功能且实用。
本发明属于地质测量领域,具体公开了一种罗盘、抗电磁干扰罗盘仪及隧洞内地质体产状测量方法,旨在解决电磁干扰环境下地质工作人员无法通过现有的地质罗盘准确辨别地磁方位的问题。罗盘,包括罗盘外壳、内表盘、定向指针、内拨盘、外表盘和外拨盘。抗电磁干扰罗盘仪,包括水准仪支架和水准仪,还包括下罗盘和上罗盘;所述下罗盘为上述的罗盘。利用本发明中的罗盘能够在隧洞内表示出真实的地磁方位,并且不受电场、磁场或电磁复合场的影响,利于辅助地质工作人员在受到电磁场干扰的状况下对隧洞内的地质条件做成正确的预判,利于地质工作人员的测量和施工。
本发明公开了一种地质‑工程“双轨制”页岩可压性综合评价方法,包括以下步骤:S1:对目标水平压裂段进行分段划分,将其分为多个采样段;S2:建立各个采样段的储集性评价因子,根据各个采样段的储集性评价因子计算目标水平压裂段的地质评价指标;S3:建立各个采样段的脆性因子、天然裂缝发育因子、天然裂缝开启因子,并以此建立各个采样段的工程评价因子;S4:根据各个采样段的所述工程评价因子计算目标水平压裂段的工程评价指标;S5:根据所述地质评价指标和所述工程评价指标对目标水平压裂段的可压性进行评价。本发明平行考虑地质因子和工程因子,能够克服现有技术的缺陷和不足,有利于实现页岩储层的降本增效开发,具有广阔的市场应用前景。
本发明提出的基于光纤传感技术的地震和地质灾害监测系统及监测方法,包括三组相互正交的铠装监测光缆,每组铠装监测光缆内均包含有地震波传感光缆,地震波传感光缆内包含地震波弹性体,地震波弹性体上有单模光纤;地震波弹性体内镶嵌两根多模光纤,两根多模光纤的尾端熔接成U字型;还包括设在铠装监测光缆上的应变光纤;复合调制解调仪器分别与单模光纤、多模光纤、应变光纤相连接。本发明通过基于光纤传感技术实时测量和监测地下或井下应力、应变、温度、噪声和震动信号等有可能诱发天然地震和地质灾害的地下信息,分析地下诱发天然地震或地质灾害的潜在风险和可能性,及时提供天然地震或地质灾害可能发生的预警信息。
本发明公开了一种基于地质信息约束的河流相储层分步地震相预测方法,包括如下步骤:地质资料评估;建立分析柱状图,对柱状图和工区河道砂体综合分析叠置关系;抽象化地震响应模型;构成地震敏感属性集合;利用概率神经网络识别地震模式;对地震属性做相关预处理操作;地震相预测,得到地震相图。本发明的优点在于:把地质信息转换为了地震尺度的监督信息加入到了地震相的模式识别当中,使得预测结果更加准确且具有明确的地质意义;利用概率神经网络预测地震相,使得最终的地震相预测结果具有明确的指示意义;网络训练方法大大节约了训练时间。通过分步式的预测方法,在不提前设定分类数的情况下,能在地震尺度范围内对储层地震相进行充分的预测。
本发明提供一种基于多源地质灾害危险性评价的铁路减灾选线方法,确定所有候选线路共有n种地质灾害,构建n种地质灾害的评价指标体系,完善对应灾害等级和对应评价指标的定量化范围,并确定每个地质灾害的每个评价指标的组合赋权权重,使得能够引入理想点和欧式距离函数构件对应的地质灾害的理想点评价模型、或引入未确知测度理论和置信度准则构建对应的地质灾害的未确知测度评价模型,来对每个里程段在该地质灾害的评价指标体系内的对应灾害等级进行综合评估,提高评估结果准确性,进而获取每个里程段的每种地质灾害的单位损失程度更准确,最终对应候选线路因n种地质灾害产生的总损失量的计算更准确,使得能够更加准确的选取最优线路。
本发明公开一种基于卫星地图的由远及近的工程地质调查测绘方法,涉及地质测绘领域,解决现有地质调查测绘方法太宏观或太微观,不利于工程区地质现象总体把控和突出重点;无纸质地形图时,按传统方法无法进行地质测绘调查;有纸质地形图,但通视条件不好或地形复杂时,不能准确到位或定位的问题。采用的技术方案是:首先,明确地表地质调查重点测绘内容;其次,对工程区进行远距离观察,总体把控工程区地质现象,在卫星地图上确定需要近距离调查的地质点;再次,结合现场通行条件,确定调查线路;最后,利用手机卫星地图、定位及导航功能,对地质点进行近距离调查测绘、定位。本发明易于实施,可大大地提高测绘效率,缩短勘察周期,降低勘察成本。
本发明涉及地质监测基站技术领域,尤其是一种可定位的地质监测基站,包括基站,基站上安装有定位器,基站一侧安装有控制器,定位器电性连接至控制器,控制器可控制定位器工作。基站一侧设置有警报机构,还包括检测器,检测器电性连接至控制器,控制器可控制检测器工作。通过定位器对基站当前的位置进行定位并实时发送位置信号,再通过将位置信号传递至控制器,控制器可根据地质灾害情况将位置信息发送出去,从而操作人员可实时掌握基站的位置情况;当发生地质灾害时,通过检测器检测到地质灾害的信息,检测器再将灾害信息传递至控制器,从而控制器受到信息后控制警报机构工作并发出报警信息。
本发明公开了一种用于隧道施工的地质超前预报探测系统及探测方法,包括:数据采集终端,被配置为通过信号采集装置进行地质信号采集,并将信号进行上传,用于地质预报分析;基站,被配置为接收多个数据采集终端的数据,并根据指令将数据进行汇总输出;PC电脑端,被配置为接收多个基站输出的地质信息数据与隧道位置信息,生成地质信息的可视化图形。本发明实现了自动完成信号的采集、处理和成果展示;数据处理过程中增加了反射波幅频特性分析方法,进一步提高了超前预报解释精度;同时仪器设备采用全封闭防潮防静电设施,适合隧道的恶劣环境,灵敏度高,指向性好。实现数据采集、数据处理一体化,方便了测试人员。
本发明实施例提供一种基于雨量的地质灾害监测方法及系统。该方法包括:基站对待监测区域的雨量数据进行监测,以获得待监测区域的雨量数据;根据雨量数据获取对应的控制策略,并将控制策略发送给现场采集终端;现场采集终端根据控制策略对待监测区域的灾害数据进行采集,并通过基站将采集到的灾害数据发送给服务器;其中,灾害数据包括倾角数据、位移数据、沉降数据、预应力、渗透压力数据中的至少一种;服务器对灾害数据进行分析,得到对应的地质灾害监测现状的分析结果。本发明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,同时实现了对地质灾害的预警。
本实用新型公开了装配式隧道地质预报物探测试模型试验装置,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。
本发明公开了一种基于唯一标识的地质分析过程信息追溯方法,包括如下步骤:在地质数据库中设置表一和表二,当需要查询某地质对象的资料来源时,通过查询表一和表二可得到该地质对象所有用到的勘探点和勘探对象。本发明中的方法将勘探获取的勘探点以及获取的几何信息与工程地质属性信息分开存储,内部通过唯一标识关联,使得地质对象形成有机整体;一方面解决了地质分析对追本溯源的基本需求,另一方面,在存储时将数据解析分离,不存在信息冗余,在存储空间与编辑效率方面都有加强,条理分明,查询方便。
本实用新型公开了一种水工环地质裂缝测量装置,包括地质裂缝,地质裂缝顶面两端设置有一对T形座,每座T形座顶面均固设有固定块,位于左侧的固定块顶面固设有竖箱,竖箱的右侧板上开设有升降槽,竖箱顶面设置有调节轮,调节轮底端贯穿竖箱顶面并延伸至竖箱内,竖箱内部设置有螺纹杆,螺纹杆上设置有螺纹筒,位于右侧的固定块上开设有丝杆槽,丝杆槽内设置有丝杆,丝杆顶端固设有高度测量杆,高度测量杆上套设有高度滑筒,高度滑筒与螺纹筒之间设有测量机构。本实用新型通过高度测量杆的设置,当需要对地质裂缝内部宽度进行测量时,手动转动调节轮,带动螺纹筒及高度滑筒进行升降,同时配合定位测量杆,方便了读取地质裂缝宽度和深度的数值。
本实用新型属于野外地质考察装备领域,具体地说是一种在野外地质考察过程中携带地质锤的地质锤套,包括套体、托架及保险带,其中套体安装在地质工作者的腰带上,在所述套体上设有托架,所述保险带的一端连接于套体上,另一端与所述套体上设置的钮扣相连,地质锤放置在所述托架上,并通过所述保险带固定。本实用新型可直接安装在地质工作者的腰部皮带上,取、收都比较顺手;地质锤放置在托架上,并由保险带固定,便于携带,避免丢失;本实用新型的套体及保险带上均设置了安全钮扣,地质锤不容易滑落,安全可靠;本实用新型结构简单,成本低。
本实用新型涉及岩土地质勘查技术领域,且公开了一种岩土地质勘查深度测量设备,包括底板,所述底板的顶部固定连接有井深尺,所述底板的顶部固定连接有位于井深尺右侧的控制装置,所述控制装置的顶部固定连接有安装板,所述安装板的内部活动连接有位于安装板上方的缓冲装置,所述缓冲装置的顶部固定连接有与井深尺右侧啮合的传动装置。该岩土地质勘查深度测量设备,具备便于使用等优点,解决了现有的岩土地质勘查深度测量大都是使用井深尺进行深度测量,但勘测井往往都很深,在测量完成后收卷检测线时需要长时间的转动井深尺,将勘测井内的检测线拉出、卷起,费时费力,还容易耽搁检测进度,不便于使用的问题。
本发明涉及地质信息化领域,其公开了一种三维地质模型网格优化方法,解决传统技术对网格节点的优化方案中,未充分考虑地质曲面局部形态特征带来的节点优化不准确、不合理的问题。该方法包括以下步骤:a.建立三维地质结构面模型;b.固定所述三维地质结构面模型的地质曲面网格边界;c.计算所有地质曲面网格节点上的法向量,并计算法向量熵;d.计算所有地质曲面网格节点上的高斯曲率,并计算高斯曲率熵;e.针对每一个网格节点,对其法向量熵和高斯曲率熵进行加权求和,获得对应熵值和;f.遍历地质曲面网格节点,剔除对应熵值和小于预设阈值的节点。本发明适用于三维地质模型网格优化。
本实用新型公开了分布式在线地质灾害预警系统,包括多个数据采集节点与第一级交换机;所述数据采集节点设置有用于地质形变检测的位移检测装置、用于雨量监测的雨量检测装置、地质数据存储服务器、地质数据分析处理单元、第二级交换机、显示单元与报警单元。本实用新型能够对集群的大量地质灾害数据采集节点进行分析处理,提高地质灾害数据处理的效率,实现地质灾害数据实时显示与异常快速报警。
为解决复杂地质土体成孔过程中由于出现塌孔、缩径和/或扩孔等不利于桩基施工的情形导致桩质量无法得到保证的技术问题,本发明实施例提供一种基于旋挖灌注桩的复杂地质土体加固方法,包括:根据地勘报告确定成孔位置的复杂地质土体的地质情况;根据所述地质情况确定成孔位置高压旋喷桩施工上下标高;根据旋挖灌注桩的桩径确定若干个高压旋喷桩布置方式以使每个高压旋喷桩的中心均匀排布在旋挖灌注桩的圆周上并使相邻的高压旋喷桩相互搭接。从而,本发明实施例通过每个高压旋喷桩的中心均匀排布在旋挖灌注桩的圆周上并使相邻的高压旋喷桩相互搭接,实现了对复杂地质土体的加固,良好的控制了后期桩施工质量,也确保了工程工期。
本发明公开了一种工程地质剖面图的计算机图形生成方法。针对现有技术中对于较复杂的地层比对以及地层剖面线的连接主要依靠用户脑力分析与手工绘制的缺陷,本发明提供了一种利用计算机辅助实现的工程地质剖面图生成方法。本方法基于地层序列比对与Smith-Waterman序列比对算法两者的原理,在解决地层序列比对中地层相似度记分方法关键问题的基础上,具体采用Smith-Waterman算法解决地层序列比对的计算问题。本发明方法原理可靠,比对运算结果准确,并且能够很好解决地层缺失、尖灭、透镜体等特殊工况。由计算机直接生成工程地质剖面具有符合地质规律好、智能化、高效快速的特点,特别适用于工程领域的需要。
本发明公开了一种大跨度地下洞室的地质编录方法及终端和存储介质,所述方法包括以下步骤:获取地下洞室开挖后的编录范围;根据编录范围内已有的控制点坐标,控制无人机在所述编录范围内进行拍摄;提取拍摄的图像,并生成三维地质模型;基于三维地质模型,导出三维地质模型上,裂隙或断层出露面上标记的不同高程且不在同一条直线上的3个坐标点,得到3个坐标点的空间坐标;通过对3个空间坐标进行分析计算,得出断层或裂隙的产状;将所述产状导入到三维地质模型中,得到地质编录图层。采用本方案,通过计算得出断层、裂隙的空间位置,对开挖揭示的地下洞室各边墙上的不良地质体进行精确定位,从而将误差控制的较小或者接近于零误差。
本发明公开了一种水力发电工程中围岩工程地质精细化分类方法,涉及工程地质勘察技术领域。本发明解决现有水电围岩分类HC法部分评分因子的评分取值区间大,不同地质工程师据此评分差异明显,影响围岩类别判定的问题。本发明采用的技术方案是:水力发电工程中围岩工程地质精细化分类方法,包括岩石强度细化评分、岩体完整程度细化评分和地下水状态细化评分。本方法基于《中小型水力发电工程地质勘察规范》,结合现场实际地质条件及现场调查法得到的成果进行评价,制定了适合工程实践的评分标准,有效地提高相关工程围岩类别划分的准确性,减少人为因素的影响,使隧洞围岩的分类更符合实际情况,操作性强,具有较高的实用价值和较大的经济效益。
本发明公开了一种基于地球同步卫星分时数据传输技术和卫星导航定技术的广域地质灾害预报系统及方法。本系统由空间段和地面段组成。其中,空间段由地球同步分时数据传输卫星(高轨卫星GEO)和导航定位卫星(中高轨卫星MEO-GEO)组成;地面段由地表位移传感器终端阵列系统、地面信号关口站、地质灾害监控中心组成;地质灾害监控中心根据地球同步轨道分时数据传输卫星和导航定位卫星传送的地表位移传感器终端阵列系统采集的信息,分析各地域地表位移分布状况,利用预先建立的地表位移-地质灾害趋势数学模型,分析发现可能发生地质灾害危险的地区,在监控中心的内部网及时将警示指令传送给各地,保证在地质灾害发生之前具有足够的反应时间,从而避免国民生命财产损失的发生。
本发明提供了一种地质环境模拟实验装置,包括机架、储水箱、下游端与机架铰接的模拟箱,装在机架顶端的降雨箱,模拟箱内有地质体模拟腔、分别位于地质体模拟腔上、下游端的与地质体模拟腔连通的供水腔、排水腔,分别位于模拟箱上、下游外侧端的定水头水位溢流箱、排水溢流箱,定水头水位溢流箱中有通过管道分别与储水箱、供水腔连通的定水头溢流腔和通过溢流回水管与储水箱相通的定水头溢流回水腔,排水溢流箱中有通过管道与排水腔相通的排水溢流腔和通过溢流管与储水箱相通的排水回水腔,至少三组测压管竖直装在模拟腔壁上,与测压管底部连通的测压软管的一端穿过模拟腔壁伸入模拟腔中。本发明装置能模拟地质灾害的形成和对地质灾害控制以及模拟地下水运动规律。
本发明公开了一种高陡危地形的地质编录方法,包括以下步骤:服务器获取编录范围;所述无人机接收所述服务器发送的第一控制信息;所述服务器接收所述无人机发送的第一信息;建立三维地质模型;获得裂隙或断层的产状;所述无人机接收所述服务器发送的第二控制信息。本发明通过利用无人机进行空中拍摄,做出坝区的三维地质模型,通过计算得出断层、裂隙的空间产状,对开挖揭示的边坡上的不良地质体进行精确定位,工程设计人员可以根据精确测出的地勘资料进行三维稳定性计算分析,建立施工措施。
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