本发明涉及生态环境评价的技术领域,公开了一种生态地质环境质量评价方法、系统及电子设备,包括:确定每一个所述生态地质环境评价因子的所属层级,进行赋分处理和合成,得到所属于该所述层级的组合因子,得到所述组合因子对所属层级的所述影响程度等级,利用分类方法进行学习,分别得到三个层级的评价结果,作为三个生态地质环境评价因子,得到生态地质环境质量综合评价结果;本发明通过各所述生态地质环境评价因子与三个层级之间的相关关系来得出三种评价结果,由此进行叠加分析能客观反映事实的本质,使评价结果与实际更相符。
本发明公开了基于物联网的地质灾害监测方法、系统、终端及介质,涉及地质灾害监测技术领域,其技术方案要点是:有效累积雨量超出预设累积雨量时生成地质灾害监测信号;采集目标区域的遥感图像信息以及调取浅表层类型信息;从遥感图像信息中识别提取目标区域的植被类型和植被覆盖率,并模拟分析得到目标区域浅表层的基础排水量、孔隙率和冲刷系数;实时测量浅表层的渗水深度信息,并计算得到渗透总雨量,以及计算得到排放总雨量;当破坏累积因子大于预设因子阈值时输出监测预警信号。本发明综合考虑雨量信息、植被覆盖情况、地形地貌信息、地质信息等多种因素,且对单位时间内的有效累积雨量进行计算,能够有效提高地质灾害监测的准确度。
本发明公开了一种露天矿逆向钻孔地质编录和矿体圈定方法,涉及铣床辅助工具技术领域,包括步骤1、牙轮钻地质钻孔;步骤2、矿层(岩层)返粉规律地沉积在牙轮钻的孔口;步骤3、对牙轮钻孔口矿堆的返粉进行取样和岩心编录;步骤4、逆向推演出矿体的赋存厚度、矿层产状要素、矿岩分界位置及矿石地质品位的变化情况;步骤5、重复步骤1到步骤4,得到多个牙轮钻钻孔的取样数据和岩心编录,完成对矿体的二次圈定;本发明利用牙轮钻施工过程中沉积在孔口周边的矿层(岩层)返粉进行逆向矿粉(岩粉)沉积相分析、地质编录及岩矿化学分析,达到对矿体边界的圈定、矿体产状的控制以及矿石赋存地质品位分布规律的掌握。
本发明涉及一种钢纤维地质聚合物混凝土材料及其性能计算方法。通过试验,得到钢纤维地质聚合物混凝土轴心抗压强度、峰值应变、峰值应力、弹性模量等性能特征量与应力‑应变本构模型。本发明得到的钢纤维地质聚合物混凝土材料,因钢纤维可改善骨料与胶凝材料间的薄弱界面,有效抑制裂缝的发展,相较于同配比的普通地质聚合物混凝土具有更高的强度和更好的塑性;随着钢纤维掺量的增加,混凝土的强度和塑性能力均有较大提高,应力‑应变本构模型能够准确地描述钢纤维地质聚合物混凝土的轴心抗压强度、弹性模量、应变强化及软化等力学行为,具有广泛的适用性。
本发明公开了一种煤矿区地质环境承载能力评价方法,包括如下步骤:S1、建立层次分析的结构模型:将地质环境承载能力分为目标层A,准则层B和指标层C;构造判断矩阵;计算指标权重:一致性检验:多层次综合权重及总排序:S2、计算综合指数,S3、评价结论。本发明根据现行的建构筑物、土体、水体的损害等级标准,结合西北地区的实际情况,制订了地质环境承载能力的评价等级和标准。将地质环境承载能力分为强、较强、弱、较弱四级。初步形成了“建立核心指标体系—定性指标定量化—评价模型分析—确定权重—评价结果确定”地质环境承载能力评价工作流程。
本发明公开了一种地质灾害预警分析系统及方法,一种地质灾害预警分析系统包括数据库、服务器、数据分析模块、数据采集模块、警报器;所述数据采集模块通过服务器与数据分析模块、数据库联接;所述数据分析模块包括分类分析单元、聚类分析单元、关联规则分析单元、回归分析单元、向量相似度分析单元、时间序列分析单元;所述数据库包括基础地理数据库、地质灾害核心专题数据库和动态监测数据库;本发明通过数据分析模块能够实现对灾害多发地区的地质信息进行有效分析,得出当前灾害可能发生的概率,如果达到一定程度可及时的通过报警装置发出警报提醒工作人员;本发明使用方便、简单快捷,通过本发明中的方法能够实现对地质灾害的有效分析和预警。
本申请实施例公开了一种确定三维数字露头地质模型的方法及系统。所述包括:获取目的露头的地形特征信息,将目的露头划分为至少一个直立区露头、至少一个平躺区露头,以及地表浅层露头;确定目的露头的地质信息;分别确定直立区露头的空间定位数据、平躺区露头的空间定位数据和地表浅层露头的空间定位数据;分别确定直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体;基于目的露头的地质信息、直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体,确定目的露头的三维数字露头地质模型。可以提高确定的三维数字露头地质模型的可靠性。
本发明公开了一种电网下不良地质体三维形变监测及塔基稳定性分析方法,主要包括如下步骤:选取符合要求的多平台、多时域的高分辨率SAR影像;采用PS?InSAR技术提取所述单个平台高分辨率SAR影像中电网下不良地质体的形变估计;基于所述单平台SAR影像中电网下不良地质体的形变估计,采用卡尔曼滤波技术估计电网不良地质体的三维形变;基于TurboPixels多尺度分割算法检测高分辨率SAR影像中的输电铁塔;所述铁塔塔基稳定性自动分析。本发明克服了目前电网下不良地质体三维形变获取方法费时费力且无法得到整个区域形变的缺点。同时,方法流程结构清晰,具有实现简单、费用低、监测精度高、监测范围大、自动化程度高等优点。
本发明涉及基桩施工质量检测和地质探测技术,关系到基桩实际使用效果的综合测试,其特征在于在基桩顶面上敲击产生沿桩身向下传播的纵波,通过在声测管中检测纵波的到达时间差,准确测定基桩的纵波波速和桩长,判定桩身混凝土质量;在邻桩的管道或地质钻孔中实测纵波沿被敲击桩身向下并从桩侧土传播的到达时间差,测定基桩长度、桩身质量及扩孔程度;并能测量地质土层的波速、判断桩周地质土层的状况,分析基桩入岩情况。本发明可在既有的低应变、超声波等检测设备基础上,外配或嵌入信号处理器,实现一种新的基桩质量无损检测和地质探测的技术,也是经济、现成的桩基无损检测辅助验证方法,能显著提高桩基质量判定的准确性和服务水平。
本申请提供一种应用于深埋长隧洞的地质勘探方法、装置和设备,获取水平钻设备进行钻探取芯所得到的岩芯的第一地质信息,其中,岩芯为水平钻设备沿着大位移井中的深埋长隧洞的预设方向进行钻探取芯所采集的;获取测井设备对钻探取芯之后所生成的钻孔的第二地质信息;根据第一地质信息和第二地质信息,生成三维地质模型;其中,三维地质模型表征深埋长隧洞的周边的地质信息;根据三维地质模型,控制施工设备对深埋长隧洞进行隧洞开挖和隧洞施工。本申请可以获取到连续的大范围地质情况,提高地质信息的利用率,有利于深埋长隧洞的施工作业。
本公开涉及地质体三维建模方法、装置、计算机设备和介质;其中,该方法包括:确定待建模地质体对应的多种地质对象;针对多种地质对象中的每种地质对象,确定当前地质对象的工作区域,并根据工作区域中包含的所有面建立当前地质对象对应的目标模型,其中,工作区域包括顶面、底面和侧面;根据待建模地质体对应的分层顺序,将所有目标模型进行合成,得到待建模地质体的三维模型。本公开实施例能够对地质体进行三维建模,提高地质体三维建模的效率。
基于拓扑分区的城市片区地质三维自动建模方法,包括:(1)勘察数据准备;(2)城市片区拓扑分区;(3)城市区块界面地质剖面绘制;(4)城市区块地质三维自动建模与动态更新;(5)城市片区地质三维自动建模。本发明首先将城市片区按照拓扑分区规则划分成若干个城市区块,在相邻区块界面上绘制共享的地质剖面,然后利用勘察数据和地质剖面进行所有城市区块地质三维自动建模,最后通过无缝拼接进行城市片区地质三维自动建模。一方面提高城市片区地质三维建模的精度和地质三维模型整体重构的效率;另一方面解决城市片区三维地质模型分区块构建在区块边界处模型不一致问题。
本发明提供一种地质相控制的地震反演系统和地震反演方法,包括地质相建立模块,建立在井点位置目的层的地质相;地震相建立模块,建立目的层段平面上的地震相;地质相约束建立模块,建立地质相约束;随机反演模块,选择约束井数,进行地质相控制的随机反演;解析模块,分析解释反演数据体,并进一步细分地质相;以及输出模块,进行反复迭代,得到三维反演数据体并输出该三维反演数据体。该地质相控制的地震反演系统和地震反演方法解决了现有反演方法由于没有考虑到反演工区内地质沉积背景与规律,反演结果往往在横向上与地质沉积规律认识存在一定差异的问题,具有基于地质相控制,可对油藏进行精确描述的优点。
本发明提供了一种断块地质模型构建方法及装置,该方法包括:根据层位数据进行构造面建模,获得断块地质模型;根据断层数据进行断层建模,得到断层模型;重复执行以下步骤,直至断块地质模型的精度达到预设精度要求,输出最新的断块地质模型:根据断块地质模型和断层模型,分析断层和层面交接关系,生成层面和断层的交线;对层面和断层的交线进行调整,获得满足预设条件的层面和断层的交线;将满足预设条件的层面和断层的交线作为约束条件,对断块地质模型进行重建,将重建后的断块地质模型替换断块地质模型。本发明可以构建准确的断块地质模型。
本发明涉及交通路线规划技术领域,公开了一种基于地质灾害风险评估的铁路选线方法及其装置。通过本发明创造,提供了一种在铁路选线时能够对多个考核对象进行定量评估和综合权衡的自动化决策方法,即首先通过判识出区域典型地质灾害,然后筛选出各地质灾害的关键影响因素,以此作为各地质灾害易发性评估指标,并对各类地质灾害易发性进行了量化评估,再通过总结地面地质灾害堆积特征和地下地质灾害的灾害影响范围,并结合线性工程单位造价,构建了一套地质灾害风险量化评估模型,最后通过获取和对比每种线路方案的经济风险总值,可以将地质灾害风险值量化成经济值,为选线人员提供更加直观的选线依据和选线结果,实现了线路优选目的。
本发明提供了一种地质灾害对地理兴趣点危险性的分级评价方法,包括以下步骤:步骤一:地理兴趣点类型分类,并对地理兴趣点重要性分级;步骤二:选取地质灾害分级评价指标,并对地质灾害的等级进行分级;步骤三:计算灾害影响范围内各个地理兴趣点与地质灾害点的空间邻近度;步骤四:计算地理兴趣点与灾害点空间邻近度因素、地理兴趣点重要性因素、地质灾害等级因素的乘积和,得到地质灾害点的危险性,并分级,完成地质灾害点对地理兴趣点的危险性评价分级。该方法能着重反映地质灾害对灾害范围内的地理兴趣点的影响程度,可精确反映地质灾害对生产、生活造成的危险性。
本发明公开了一种高陡构造的三维地质模型构建方法,属于地质工程领域。该方法包括:获取目标工区的地表倾角信息和地层岩性信息,根据地质变化,分区段建立多个地表地质模型;利用多个地表地质模型,建立地表三维模型;在目标工区内测井,获取地下倾角信息和地下分层信息,并用来建立井旁构造模型;对目标工区进行地震反射剖面分析,刻画目标工区内的滑脱构造体系;利用地表三维模型、井旁构造模型和滑脱构造体系建立二维基础地质模型;根据二维基础地质模型,建立三维地质模型。本发明有效解决了高陡构造由于陡倾角地层发育、构造变形复杂产生的地震反射成像差的问题,且保证了针对高陡构造的三维地质模型精度较高,构造圈闭更加落实。
本发明公开了一种用于地质灾害生命周期跟踪与动态防治方法、设备和系统,属于图像识别和地质灾害监测领域。通过对比地质灾害区域的初始图像和当前图像,实现对地质灾害区域的监控,从而实现了对地质灾害的预防,减小或避免群众生命以及财产安全的损失。通过周期性地输出地质灾害监测结果,实现了对地质灾害区域的实时监控,不仅实现了对地质灾害的预防,减小或避免群众生命以及财产安全的损失,还进一步提高了地质灾害预防的时效性。通过对地质灾害可能性较大的区域进行监控,不仅实现了对地质灾害的预防,减小或避免群众生命以及财产安全的损失,还进一步提高了地质灾害预防的准确性。
本实用新型提供了一种地质灾害快速监测系统,属于地质灾害监测技术领域,包括:数据采集设备、数据汇聚设备、云服务器、监测终端;所述数据采集设备与所述数据汇聚设备连接,所述数据汇聚设备向所述云服务器传输数据采集设备采集的地质参数数据,所述云服务器根据所述地质参数数据得到地质灾害监测结果,所述云服务器与所述监测终端连接,所述监测终端用于显示所述地质灾害监测结果,能够自动实现地质灾害的监测,监测结果可以实现发送到监测终端,监测快速,避免监测响应过慢的问题。
本实用新型公开了一种地质测绘用工具箱,包括地质工具箱上盖和地质工具箱底座,所述地质工具箱上盖和地质工具箱底座之间设置有上盖转轴,且地质工具箱上盖的内部设置有调节架固定梁,所述调节架固定梁的前表面开设有调节架固定卡槽,所述地质工具箱底座的内部固定有工具存放卡板,所述工具存放卡板的内部固定有勘探数据记录板,本实用新型的地质工具箱上盖和地质工具箱底座之间设置有勘探数据记录板,且勘探数据记录板能够倾斜固定在地质工具箱上盖和地质工具箱底座之间,并在一定范围内调节倾斜角度,能够让地质测绘人员更方便快捷的记录勘探测绘数据,以及绘制地形地貌图,避免了在野外不便于记录勘探数据,和纸张容易破损等问题。
本发明公开了一种地质勘查用土壤取样装置,属于地质勘查技术领域。一种地质勘查用土壤取样装置,包括固定座,所述螺纹座外壁下端相对于齿轮的位置呈环形等间距固设有多个齿柱,所述移动座左部贯穿设有连接柱,所述连接柱外壁相对于齿轮的位置呈环形等间距结构开设有多个齿槽,所述连接柱中部贯穿开设有转动槽,所述转动槽内部设有转动柱,所述转动柱顶面右部固设有固定轴,所述固定轴外部套设有转接块,所述转接块前端固设有液压杆,所述连接柱下方设有取样组件。本发明不仅能提高样本的针对性,还能保障获取样本的完整度,使得工作人员在精确勘测地质情况的同时还能更加贴近实际的了解到土壤层次的分布,实用性强。
本发明公开了一种多地形适应安装型地质灾害预警装置,包括预警检测系统,预警检测系统上安装有蓄电池,蓄电池与预警检测系统电连接,预警检测系统的顶端固接有立杆,立杆上活动设有定位机构;预警检测系统包括数据采集单元、传感单元、中央控制器、判定单元以及报警单元。通过在立杆上活动的设置定位机构,通过对定位机构的调节,可便于将整个地质灾害预警装置固定在不同的地形地貌上,且定位机构中的三根定位锚呈三角状设置,具有稳定性,可更好的对整个地质灾害预警装置进行限位固定;通过设置数据采集单元、传感单元、中央控制器、判定单元以及报警单元,可对地质的温度,湿度,震感,进行采集,并对其进行分析以及判定,安全性高。
本公开提供了一种基于物联网和云计算的地质勘探记录智慧云平台,包括:服务器,与服务器连接的数据采集系统和钻探分析系统;所述数据采集系统用于采集钻探数据、岩芯数据和定量数据,并传输至服务器;所述钻探分析系统用于根据钻探数据、岩芯数据和定量数据生成钻探记录表,并根据钻探记录表生成钻探时间与进尺曲线图;所述服务器用于根据钻探数据、岩芯数据和定量数据,并结合钻探时间与进尺曲线图,生成适用于工程地质勘察的地质编录表;实现地勘工作的即时监控及可追溯,方便行业动态监管,从根本上解决地质勘探质量问题,并解决逐年明显的钻探人工的老龄化和高成本,提高勘探各专业间的信息交互和沟通,提高整个勘探工作的效率。
本发明公开了一种利用地质钻孔布置微震传感器进行煤层CT探测的方法,包括:确定煤层探测区域,设计地质钻孔布置方案,从地面向地下施工地质钻孔将探测区域包围;在地质钻孔内布置微震传感器,形成微震监测系统,对探测区域内煤岩破裂产生的微震震源进行定位监测;在探测区域附近从地面向地下施工压裂钻孔或者在探测区域附近的巷道内施工爆破钻孔,形成人工震源并进行定位监测;以人工震源和煤岩破裂产生的微震震源作为激发源,以微震传感器作为接收器,通过激发源与接收器之间形成震动波传播射线进行CT反演,根据反演结果对煤层进行探测。本发明能够在周边缺乏巷道的待探测区域布置微震传感器并实施煤层CT探测,提高了探测结果的可靠性。
本发明涉及一种多工业固废纤维改性地质聚合物及其制备方法,属于土木工程领域,包括以下重量份的原料:钢渣40‑80份、S95矿渣粉20‑40份、锂渣20‑40份、水泥30‑50份、机制砂100‑200份、化学活化剂4‑8份、聚乙烯醇1‑2份、柠檬酸钠0.4‑0.8份、水40‑70份;本发明能够大量消耗工业废弃物生产地质聚合物,不仅可以减少环境污染,变废为宝;而且有效地解决工业固废堆积等问题;利用工业固体废弃物为原料制备地质聚合物作胶凝材料,可以减少产生的碳排放,同时还可以有效地实现大宗工业固体废物的资源化。促进大宗固废在地质聚合物中的实际应用,同时节约成本。
本发明公开了一种复杂地质体的多密度界面反演方法,步骤为:构建与目标复杂地质体相符的密度反演模型;将地表处实测布格重力异常g代入基于位场分离目的的切割法计算公式中,以求出各密度层的底界面在地面产生的重力异常;应用位场大深度向下延拓方法将目标复杂地质体的各密度层的底界面在地面产生的重力异常延拓至基准面;将各密度层底界面在其基准面引起的重力异常依次进行界面反演,得到各界面相对基准面的深度,进而得到各密度层底界面的实际深度;该反演方法能够有效获得复杂地质体密度层实际分布状况,提高反演结果的准确率,相对于Parker‑Oldenburg反演方法,其反演精度可提升1%~6%。
本发明涉及一种地质雷达结合高速线阵相机的隧道衬砌裂缝扫描检测方法和系统。该方法包括:地质雷达检测步骤;相机扫描触发步骤;数据缓存步骤;图像分析步骤。本发明通过在探测车的前部采用地质雷达探测方案进行预测试,实时对探测数据进行分析,满足了高速行进中探测的要求,并排除了管线等遮挡物对测试的干扰。在探测车后部采用高速线阵相机检测方案,只对前面地质雷达判定疑似裂缝的区域进行拍摄,这样不需要长时间连续拍摄,能短时间获得高清晰的图像,总体数据量和数据带宽需求不大,后续需要处理的图像数据也大大减少。
本发明公开了一种可通过地面紧实度自动调整的地质监测预警装置,包括地质监测仪本体,所述地质监测仪本体底部设有支撑柱,所述支撑柱与地质监测仪本体固定连接,所述支撑柱底部设有安装固定机构,所述安装固定机构包括支撑板,所述支撑板设在支撑柱底端,所述支撑板与支撑柱固定连接,所述支撑板外侧设有支撑架,所述支撑架与支撑板固定连接,所述支撑架底部设有活动板,所述支撑架底部四角均设有安装柱,所述安装柱与支撑架固定连接,所述安装柱贯穿活动板并延伸出活动板底部。本发明通过根据地面的紧实度不同而自动调节活动柱的位置,进而使其一直可以通过连接杆对支撑架进行支撑,无需专门对其的进行调节,使用更方便。
本申请属于工程地质探测技术领域,提供了一种适用于隧道地质探测的雷达天线检测设备,包括:具有至少两个水平轨道的主体框架,所述主体框架包括至少两根竖杆和至少两根横杆,各个所述竖杆的两端分别与所述横杆连接以形成框架结构;和滑动设置于至少两个所述水平轨道上并用于检测地质探测数据的雷达天线单元;可准确检测地质探测数据。
本发明公开了一种更新地质导向模型的方法,所述方法包括:建立三维导向模型;更新所述三维导向模型,包括:在所述三维导向模型建立或更新后,如果进一步获取到新地层信息,以所述新地层信息对应的方位为新约束点,在所述新约束点建立虚拟井,所述虚拟井的虚拟井信息与所述新地层信息匹配;利用所述虚拟井信息增加所述新约束点的构造与岩石属性信息;根据所述新约束点的构造与岩石属性信息更新所述三维导向模型。根据本发明的方法可以根据最新的地层信息调整三维地质导向模型,从而提高三维地质导向模型与实际地层情况的匹配度,提高地质导向准确性,帮助钻井工程师们调整钻井计划,规避风险。
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