本实用新型公开了一种便于移动的地质检测设备,涉及地质仪器技术领域,为解决现有的便于移动的地质检测设备在使用的环境中大多数都是开采或者施工的现场,这样的环境当中使用极容易对检测设备造成损坏的问题。所述地质检测设备第一主体机构的上方设置有第一外接块机构,所述第一外接块机构的一侧设置有第二外接块机构,所述地质检测设备第一主体机构前端面的四端设置有凹槽固定机构,且凹槽固定机构设置有四个,所述地质检测设备第一主体机构前端面的上方设置有检测设备显示屏,所述检测设备显示屏下方的一侧设置有开关键,所述开关键的一侧设置有工作指示灯,所述检测设备显示屏下方的另一侧设置有操作按钮。
本实用新型提供一种便于寻找的地质罗盘,包括底座,支撑架装置,防护盖装置,罗盘结构,玻璃罩,连接绳和卡块,所述的支撑架装置分别焊接在底座的左下部和右下部,所述的防护盖装置合页连接在支撑架装置的左上部,所述的罗盘结构镶嵌在支撑架装置的内侧中间位置,所述的玻璃罩螺栓连接在罗盘结构的上部。本实用新型的有益效果为:通过防护盖主体的左部四周位置粘贴有荧光贴的设置,有利于方便在夜间寻找地质罗盘,解决了地质罗盘不方便寻找的问题,通过防护盖装置的设置,有利于在起到防护的同时还可以通过放大镜勘察地质,即可以实现防护功能,又可以勘察地质,解决了地质罗盘功能不完善的问题。
本实用新型公开了一种便携式地质箱,属于野外地质探测装备领域。该装置包括:包括箱体和箱盖,箱体与箱盖之间活动连接,其中箱体的内设有至少一层固定板,固定板上设有凹槽,箱体的后面铰接有拉杆,拉杆下面连接有轮子,拉杆的左右两侧分别转动连接有两个支腿,支腿上端均设有卡件。本实用新型一种便携式地质箱,不但通过拉杆可以更加方便的移动该地质箱,而且转动拉杆上的支腿,就可以撑起箱体作为临时桌子使用;固定板上设置的各种凹槽,可以避免工具的彼此碰撞;该地质箱还具有照明的作用,丰富了地质箱的功能,为勘测人员的工作带来了更多的便利。
本实用新型公开了一种复杂地质深基坑联合支护,复杂地质是指在基坑的相对两侧具有不同的地质条件,其中一侧是上部土层、中部砂层和下部岩层形成的复杂地质层侧;另一侧是为土层地质层侧,其特征是:土层中采用钢筋混凝土围护桩,并以网喷砼加钢支撑形成土层支护;在岩层中采用钢管桩,并以全长粘结锚杆和网喷砼加固支护;在土层与岩层的分界面处设置纵向锁脚梁,并利用纵向锁脚梁以预应力锚索形成加固支护。本实用新型能保证复杂地质深基坑开挖的安全、稳定、快速和有效。
本发明公开了一种基于BIM的三维地质缺陷分析方法,包括以下步骤:根据地勘数据创建三维地质模型,向三维地质模型中导入地质层物理质、地质属性,三维地质模型与地裂缝曲面进行布尔运算生成缺陷性地质模型;基于BIM技术完成隧道建模;划分施工流水段,对隧道模型进行处理得到各流水段隧道模型,将各流水段施工信息写入对应的流水段隧道模型得到流水段隧道施工信息模型,流水段隧道施工信息模型与缺陷性地质模型进行碰撞分析。本发明的基于BIM的三维地质缺陷分析方法,实现了由原始数据到获得沉降曲线验算步骤,能够直接输出沉降曲线为施工阶段监测点布置优化、防沉降施工措施提供数据依据、图模依据,极具应用前景。
本发明公开了一种高压富水断层隧道施工超前地质预报预测方法及系统,该方法通过采用工程地质调查法进行远距离超前地质探测,以形成第一探测结果;采用地质雷达进行近距离地质探测,以形成第二探测结果;将第一探测结果与第二探测结果对比,并将第一探测结果和第二探测结果同步形成第三探测结果;根据第三探测结果结合水文地质条件预测富水断层水流动态变化;根据富水断层水流动态变化模拟隧道掌子面处地质及水流变化,以生成地质预测报告。本发明的高压富水断层隧道施工方法及系统能够有效进行地质预测,以方便施工单位做出有效应对,以达到积极预测富水断层隧道施工安全风险并避免的目的。
本发明涉及一种矿井瓦斯地质动态成图系统的构建方法,包括S1:收集整理瓦斯赋存影响因素考察资料,运用多元数据融合分析技术,考察影响矿井瓦斯赋存影响的主要因素,得到矿井瓦斯赋存规律考察研究结果;S2:筛选确定影响瓦斯含量预测的主控因素,建立瓦斯地质动态编图数学模型;S3:开发地理信息图形服务平台;S4:构建用于实现矿井瓦斯地质资料信息存储、查询、调用与分析功能的瓦斯地质资料信息数据库;S5:在前面研究成果的基础上,实现矿井瓦斯地质图、瓦斯地质资料信息的动态更新;S6:构建形成矿井瓦斯地质动态编图系统管理,瓦斯地质资料。还包括一种矿井瓦斯地质动态成图系统。
本发明公开了一种地质与应力历史耦合作用下土体赋存状态演化试验装置,包括压力室、加载系统、溶液加排系统以及监测系统,加载系统将力作用到土样上;压力室装有弯曲元、压力传感器等以测量地质与应力历史耦合作用模拟过程中土体的力学特性;溶液加排系统控制土体中溶液的注入和排出以模拟地质与应力历史耦合作用过程;监测系统用于地质与应力历史耦合作用模拟过程中土体的应力应变以及剪切波速等力学特性的监测与记录。本发明的有益效果:实现了含有胶结物质的溶液或腐蚀性溶液的注入和排出,从而实现了真实的地质过程与应力历史过程耦合的模拟,适用于研究深层土体地质与应力历史耦合过程作用下土体的力学变化规律和损伤演化规律。
本发明涉及一种地质灾害自动化监测预警系统,包括多个设置于不同目标区域的气象数据采集单元、服务器和用户端,所述服务器包括:信息获取模块,用以实时获取各所述气象数据采集单元采集的对应目标区域的当前气象信息;灾害判定单元,用于根据各目标区域对应的所述当前气象信息按照预设规则判断未来预设时间内各目标区域的地质灾害发生概率;信息发送模块,当监测到至少一目标区域对应的所述地质灾害发生概率大于预设值时,向对应的目标区域的用户端发送地质灾害预警信息。本发明提供的技术方案能够通过气象数据信息判断目标区域的地质灾害发生概率大小并发出预警信息,能够较好地对因气象因素产生的地质灾害做出较好地预警。
本发明公开了一种模拟不同工程地质条件水幕水封效果的实验装置及方法,包括地质层模型、供水装置以及数据采集装置,地质层模型包括水槽,水槽内底部设置有洞室和地下水模拟装置,水槽中填充模拟地质层材料,地质层材料与模拟对象材料满足相似条件,地下水模拟装置包括水幕管道,水幕管道设置在洞室周围;水幕管道上开设透水孔,水幕管道入水口连通供水装置,供水装置与水幕管道入口之间设置阀门洞室的底部设置有防水层和排水结构,所述排水结构的出口设置流量计,分布式光纤传感器、应力应变传感器以及流量计均连接数据采集中心,本发明所述装置及方法能为分析不同工程地质条件水幕水封效果提供近似真实模拟的数据,进而为工程提供设计参考。
本发明提供一种基于平面数据密度估计的地质边界识别方法,该基于平面数据密度估计的地质边界识别方法包括:步骤1,将地震解释系统输出的地震属性数据根据数据采样间距、平面分布范围进行预处理,生成输入数据矩阵;步骤2,对步骤1获得的输入数据矩阵,利用八近邻索贝尔变形算子估计属性数据的平面数据密度;步骤3,对步骤2中得到的平面数据密度,求取一阶导数,并以此为输入数据采用分水岭算法计算数据分割边界;以及步骤4,以地质家的认识为指导,采用有督导方式提取目标地质体边界。该基于平面数据密度估计的地质边界识别方法达到准确、高效识别各类地质边界的目的,进一步提高地震描述能力,助力油田勘探开发。
本发明提供一种地质聚合物压裂支撑剂的制备工艺。该支撑剂通过利用地质聚合物在较低温度下固化成型且密度低的特点进行制备得到,本发明用地质聚合物与硅酸钠水溶液、碱混合制成的地质聚合物浆料,再将地质聚合物浆料滴入温度恒定的聚二甲基硅氧烷中固化成小球,再经蒸压养护即可得到所述支撑剂。本发明的制备工艺免高温烧结,且获得的地质聚合物压裂支撑剂圆球度高和密度低,有利于支撑剂在裂缝中的输送,同时降低生产成本。
本发明属于地质勘探技术领域,充分综合考虑地形地貌、构造地层等地质条件的基础上,将地质图件、Google Earth、Img2ozf及导航软件OziExplorer结合在一起,建立了地质上精确定位野外复杂地形路线的一种方法,该方法可快速准确地确定路线来到达工作位置,极大地减短了野外工作的时间和难度,提高了野外的工作效率。包括以下步骤:步骤一:收集地质图件并确定工作范围;步骤二:在Google Earth上获取路径;步骤三:地质图件校正;步骤四:综合地质图件与路径;步骤五:地图文件格式转换;步骤六:导入文件并进行导航。
本发明实施例提供一种管道地质灾害监测预警方法及装置,属于管道地质灾害监测技术领域,该方法包括:获取管道沿线的多个地质环境因子,该管道沿线地质环境因子包含选自以下中的任意一者:地震烈度、地貌类型、海拔高度、年均降雨量、植被类型、岩土体类型和水文地质类型;基于所获取的多个管道沿线地质环境因子,确定管道沿线的地质环境指数;获取关于管道沿线的历史地质灾害数据和天气信息;根据管道沿线的历史地质灾害数据、地质环境指数和所获取的天气信息,计算管道地质灾害发生的概率,判断是否执行预警操作。由此,能够监测预警管道沿线多种地质灾害,且量化了管道地质灾害发生的概率,提高了管道地质灾害预警结果的可靠性。
本实用新型公开了一种具有检测功能的地质灾害用钻孔取样装置,包括:外壳,所述外壳外部底端设置有万向轮,所述限位杆的外端安装有检测台,且检测台的内端连接有引导杆,第二电机,其安装在外壳上端内部,且外壳的内部上端连接有检测机构,所述第二电机的下端连接有旋转组合件,且旋转组合件的下端安装有限位块,所述限位块的下端设置有电动伸缩杆,且电动伸缩杆的下端连接有钻孔电机,所述钻孔电机下端安装有存料杆,且存料杆下端连接有钻头。该具有检测功能的地质灾害用钻孔取样装置,其可以实现地质灾害用钻孔取样装置检测装置高度的调节,同时可以实现地质灾害用钻孔取样装置取样装置位置的调节,降低使用局限性。
本实用新型涉及地质锤技术领域,具体为一种拆装式地质锤,包括锤头,所述锤头的一端固定连接有第一连接杆,所述第一连接杆对应的一端活动连接有第二连接杆,所述第二连接杆对应的一端螺纹连接有手持杆,所述第一连接杆上固定安装有具有连接块的调节机构。通过将第一连接杆和第二连接杆活动连接,且在第一连接杆上设置连接块,且在连接块上设置伸缩杆,在第二连接杆上设置第一固定块和第二固定块,在遇到特殊环境时,先将固定螺栓从第二固定块上取下,将第一连接杆和第二连接杆对折呈90°,并将伸缩杆上的转动块放置在第一固定块上,再次通过固定螺栓进行固定,从而可以改变地质锤的整体角度,方便工作人员在特殊环境下借力使用地质锤进行工作。
一种工程地质勘察用安全防护装置,它涉及一种安全防护装置,具体涉及一种工程地质勘察用安全防护装置。本实用新型为了解决目前还没有一种专门由于工程地质勘察用的安全防护装置问题。本实用新型包括帽体、面罩、两个转轴和两个连杆,面罩两侧的上部分别各与一个连杆一端固定连接,每个连杆的另一端分别各通过一个转轴与帽体的一侧转动连接。本实用新型属于工程地质勘察领域。
本实用新型涉及钻探用具技术领域,且公开了一种地质勘查取芯钻具,包括外套管、外钻头、安装座,所述外套管的底端套接有外钻头,所述外套管的顶端与安装座的底端连通,所述外套管的内壁与连接件公头的外表面焊接,所述连接件公头的顶部与连接件母头的底部卡接,所述连接件母头的内壁与内套管的外表面焊接。该地质勘查取芯钻具,通过锁紧件与内套管和内钻头的配合,使得地质勘查取芯钻具在遇到较硬的地址时,锁紧件中的缓冲件能够对内钻头起到一定的缓冲作用,提高了地质勘查取芯钻具的使用寿命,通过连接件公头与连接件母头的配合,使得内套管与外套管之间的连接较为方便,且外套管能够带动内套管和内钻头同步转动。
本实用新型涉及一种北斗地质监测接收装置用安装架,包括底座,所述底座顶部固定设有U形支架,所述U形支架内腔底部固定设有驱动电机,所述驱动电机顶部通过传动轴固定连接有螺纹驱动杆,太阳能电池板可以把太阳能转化为电能,蓄电池可以对太阳能电池板转化的电能进行储存再对散热扇进行供电,散热扇可以对安装在安装箱前侧的北斗地质监测接收装置进行吹风散热,可以防止北斗地质监测接收装置内部元件因温度过高而损坏,通过设置驱动电机,驱动电机可以带动螺纹驱动杆旋转,螺纹驱动杆旋转可以控制驱动螺母升降,进而可以控制滑板升降,方便对安装箱与北斗地质监测接收装置的高度进行调节,可以满足不同的使用需求。
本实用新型公开了一种应用于地质信息化工作中的野外实地信息采集设备,包括旋翼无人机,所述旋翼无人机由机体、飞行杆和支撑杆组成,机体呈四方形,飞行杆安装在机体的四个角上,支撑杆安装于机体的底部,所述机体的底部通过支撑连接杆安装有高清影像数字化采集设备,高清影像数字化采集设备与高清影像数字化采集设备云台连接,高清影像数字化采集设备云台与设于其一侧的高清长距离图传及天线连接,所述机体的一侧还设有激光测距仪,激光测距仪也与高清影像数字化采集设备云台连接。本实用新型使用小型化的无人旋翼飞机,能够进行大范围的地质信息化采集工作,并且通过实时影像回传,能够实时发现特征地质体,然后针对特征地质体,进行详细勘查。
本实用新型涉及一种野外用密闭地质样品取样器,包括钻头和钻头外壳,钻头与钻头外壳通过螺纹连接。钻头外壳设有外壳孔,钻头设有样品孔。钻头设有加热片、温度传感器、电机孔、电机孔盖和加热接口,加热片和温度传感器位于样品孔的下方。电机孔位于钻头的中心,电机孔盖位于电机孔的一头,加热接口固定在电机孔盖。钻头外壳的底部设有齿条,齿条与地质样品年代测定仪的齿轮相连接。本实用新型通过钻头外壳上开外壳孔,钻头上开样品孔,能够完成样品取样、样品封闭和样品年代测定的功能,提高了取样器的密闭性,方便对样品进行内部加热,适用于野外用地质样品光释光年代测定仪测定地质样品。
用于地质测绘的测绘服属于防护服技术领域,尤其是涉及一种用于地质测绘的测绘服改进。本实用新型提供一种方便携带工具、可防紫外线和沙尘的用于地质测绘的测绘服。用于地质测绘的测绘服,其特征在于:所述身体部分右侧设对开的衣襟,在身体部分左侧衣襟的侧方设有防风纱罩,所述防风纱罩下面与身体部分相应地设有魔术贴,在防风纱罩上面边沿处与衣领后侧面之间设有相互对应的魔术贴;所述衣袖与身体部分通过拉链相连,在身体部分前侧、防风纱罩下端设有笔套,衣袖上设有敞口衣兜,衣兜的上端开口处通过魔术贴相连;所述的衣服本体由内衬层和外罩面层构成,所述的外罩面层为防紫外线面料。
本实用新型提供一种用于固定地质雷达天线间的相对距离的移动小车。该用于固定地质雷达天线间的相对距离的移动小车包括第一载置车和第二载置车,第一载置车包括三角板形状的第一载置板、第一天线固定件、和第一滚轮,第二载置车包括三角板形状的第二载置板、第二天线固定件、和第二滚轮,第一载置板与第二载置板之间以角部相对置的方式通过连接件固定连接,在第一载置车前端设置有牵引件。根据本实用新型的用于固定地质雷达天线间的相对距离的移动小车,能够更加方便、快捷地进行地质雷达仪的探测,大量节约人力,进一步保证探测结果的准确性。
本实用新型公开了一种地质勘察用倾角测量装置,包括固定底座和顶板,固定底座顶部的两端均固定安装有高度柱,两个高度柱的顶部分别固定安装在顶板底端的两侧,两个高度柱的中部均滑动连接有升降块,两个升降块之间固定安装有位移板,顶板底端的中部固定安装有气缸,气缸的活动端与位移板的顶部固定连接,本实用新型一种地质勘察用倾角测量装置,气缸带动位移板下降,使测量机构到达测量位置高度,通过若干个刻度线便于使用者了解测量角度的水平高度,使用者转动角度尺对同一高度不同方向的地质进行角度测量,完成地质勘察的倾角测量,刻度尺对两处测量角度位置进行长度测量,操作简单,测量方便,减少工作人员工作量,提高测量效率。
本实用新型公开了一种地质勘探用测量装置,涉及到地质勘探领域,包括支撑板,所述支撑板的顶部开设有放置槽,所述支撑板顶部的两侧均焊接有壳体,所述壳体内腔底部的前侧和后侧均设置有移动杆。本实用新型通过支撑板、放置槽、壳体、移动杆、拉板、第一磁铁、第二磁铁、拉绳、齿条板、通孔、接触齿轮、半圆齿轮、移动板、通槽、限位板、滑套、滑杆、伸缩弹簧、第一转轴和第二转轴的配合使用,达到了固定效果好的优点,解决了现有的地质勘探用测量装置固定效果差的问题,当人们在使用地质勘探用测量装置时,能对测量装置主体进行限位卡紧,不会使其出现偏移滑脱,提高测量数据的准确性,能满足人们的使用需求。
本实用新型属于地质勘探设备技术领域,尤其为一种具有恒温储藏功能的地质勘探设备,包括机体和滑动杆,所述机体的内部安装有储存箱,且储存箱的内壁安装有保温层,所述保温层的内部安装有振动筛网,且振动筛网的上方安装有刮板,所述刮板的上方预留有第一滑槽,且第一滑槽的内部安装有第一滑块,所述滑动杆安装于储存箱的下方,且滑动杆的两侧均预留有第二滑槽,并且第二滑槽的内部安装有第二滑块。该具有恒温储藏功能的地质勘探设备,与现有的地质勘探设备相比,防止温度过多的流失,达到恒温的效果,可更好的过滤,利用钻孔头完成勘探工作,拆卸更换更加的便利,提高工作效率,弹簧杆便于整体维持水平状态,可提高装置可靠性。
本实用新型公开一种便于携带的地质勘测用无人机,涉及地质勘测领域。该便于携带的地质勘测用无人机包括无人机本体、套筒、转轴和弯杆,无人机本体上设置有四个连接杆,连接杆设置有安装座,安装座安装有矩形杆,连接杆设置有两个固定板。套筒活动套接在安装座上,套筒固定连接有连接环,套筒设置有两个连接座,转轴转动连接在连接环内,转轴开设有与矩形杆相接触的凸环,弯杆固定连接有插杆,插杆滑动插接在连接座内,插杆固定连接有凸片,插杆活动套接有弹簧。该便于携带的地质勘测用无人机具有能够便于携带且同时能够便于使用的功能。
本申请公开了一种地质矿产勘查样品存放装置,包括收纳箱、限位固定结构和存放瓶结构,所述收纳箱的内腔中固定安装有限位固定结构,所述限位固定结构包括矩形固定壳、升降滑块、螺纹杆、转动手柄、连接杆和限位片,所述收纳箱的内腔中固定连接有矩形固定壳,所述矩形固定壳的内腔中滑动连接有升降滑块。本装置结构合理,使用方便,本装置可以较为方便的将不同种类的地质矿产样品进行保存,同时本装置具有限位固定结构,可以对存放瓶进行限位固定,避免运输过程中散乱,通过存放瓶结构对地质矿产进行存放保存,同时保存的同时对存放瓶内部的地质矿产进行限位固定,避免运输过程中样品与存放瓶之间发生震动碰撞破碎,适合推广使用。
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。
本实用新型提供一种便于固定的崩塌地质灾害治理用防护网,该便于固定的崩塌地质灾害治理用防护网,包括基座、第一固定机构和第二固定机构,所述基座顶部的两侧均固定连接有立杆,所述立杆的一侧设置有防护网,所述防护网的内腔设置有销杆,所述销杆的外侧螺纹连接有限位螺母,所述第一固定机构位于基座的底部,所述第二固定机构位于基座的两侧,所述第一固定机构包括安装板、插杆和安装栓,所述安装板的底部固定连接有插杆,所述安装板顶部的两侧均开设有螺纹孔。本实用新型提供的便于固定的崩塌地质灾害治理用防护网解决了现有的崩塌地质灾害治理用防护网不便安装和稳定性差的问题。
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