本实用新型公开了一种地质构造演示台,属于教学器械技术领域。一种地质构造演示台,包括安装箱和模拟地质层,安装箱顶部滑动连接有放置板,模拟地质层连接在放置板上,放置板底部连接有螺母,安装腔内滑动连接有安装板,安装板顶部固定连接电机和固定盒,固定盒与安装板为一体成型,电机的输出端连接有丝杆,螺母与丝杆相啮合,丝杆远离电机的一端转动连接在固定盒上,丝杆上连接有第一带轮,安装板底部连接有延伸板,延伸板上转动连接有转轴,转轴上连接有第二带轮和转盘,第一带轮通过皮带与第二带轮转动相连,安装腔内滑动连接有测试板,转盘滚动连接在测试板上;本实用新型以振动配合挤压模拟自然地质运动,演示效果真实。
本申请提供一种地质导向方法、装置及存储介质,其中,方法包括:获取目标井的第一井轨迹信息、所述目标井的第一地质信息和第二地质信息;以所述第一井轨迹所在平面为导向剖面,确定所述第一地质信息对应的一类地质层在导向剖面上的地质构造线,以所述一类地质层的地质构造线为基准,基于所述第二地质信息,确定所述第二地质信息对应的二类地质层在所述导向剖面上的地质构造线,获得所述目标井的地质导向模型;采用所述地质导向模型进行所述目标井实钻的地质导向。本申请的方法,解决了现有的地质导向方法存在导向不精准的问题。
本实用新型涉及野外工作用营房技术领域,是一种新型井口地质房,包括地质房房体,地质房房体内固定安装有主隔板并将地质房房体内部由左至右依次分隔成材料室、暗室、第一工作室和第二工作室,材料室左侧墙体上安装有第一房门。本实用新型结构合理而紧凑,将材料室、暗室、第一工作室和第二工作室组成一个整体房,搬运方便,第二工作室内的配置能够满足地质工程师的休息和工作,暗室能够使地质工程师进行试验,风机能够向暗室内进行强制通风,改善工作环境,保证地质工程师在野外以饱满的精神状态进行工作,提高了工作效率,固定有格栅的抽拉式踏板,能够减少带入室内的积雪、泥巴和污物,改善作业环境,具有安全、简便、高效的特点。
本实用新型公开了一种便携式多节测量地质锤,涉及地质野外勘察仪器领域,它包含包含锤杆外壳、固定按钮、固定槽、锤头、条形槽、固定突起、复位弹簧、量角器空槽、连接转轴、量角器、量角杆a、顶盖转轴、顶盖、插头、插槽、伸缩杆和量角杆b;该装置较传统地质锤相比,其锤杆可根据使用情况伸缩,存放所需的体积减小,内嵌的测量装置能满足野外地质工作中对岩石直径、节理、劈理等的长度与角度测量,提高了此前地质野外岩石特征多依靠目测、参照物等不准确的测量精度,且其便于携带,提高了野外地质考察的工作效率,满足地质工作者的野外实际需要,实用性强,值得大范围推广。
本实用新型涉及地质勘探与开发部门,在以地质构造形变为主要研究对象的实验构造地质学中,针对各种类型的岩石、岩层、构造类型及组合形式在各种应力作用下的形变规律进行研究的一种智能化多功能地质构造物理模拟实验装置,包括能够模拟地层变形的层面实验物理拉压模型、平面拉压实验物理模型、平面剪拉实验物理模型、平面剪压实验物理模型,能够为模拟地层变形的地质构造物理模拟实验提供动力和变形测量的通用工作平台,能够对模拟地层变形的地质构造物理模拟实验过程中的受力和变形进行量化的数据、图形进行采集和处理的方法和技术措施及其应用软件。模型的模拟变形量为0-200mm,模拟载荷≤200KN,模拟剪切应力角按3°、5°、10°、15°、30°、45°规格配置或根据需要成任意角配置。利用本实用新型智能化多功能地质构造物理模拟实验装置,通过对地球的各种形变做不同尺寸的物理模拟,研究各种构造现象的形成过程,观察它们在变形过程中各阶段所表现的形态特征,以及边界条件、材料性质、深度与压力之间的关系,所进行的构造物理模拟实验对于解释和论证不同类型构造的成因机制有重要的意义和研究价值。
本实用新型公开了一种地质灾害监测系统,包括:置于采样点、采集并发送地质滑动信号的至少一个检测端;以及连接检测端、显示检测端发送的地质滑动信号的监控终端。监控终端和检测端之间可以通过GPRS网络实现连接。应用本实用新型实施例提供的地质灾害监测系统,可以实现对地质滑动信号的实时采集,实现方式简单,成本低,且无需人工到达现场,稳定性强。特别是当检测端与监控终端之间通过GPRS网络实现连接,由于GPRS网络的通用性以及信号覆盖地区的宽广性,使得该地质灾害监测系统尤其适用于偏远山区的地质灾害监测。
本发明涉及一种致密储层“六性”评价配套地质实验方法。该方法将钻井岩心按非常规致密砂岩和泥页岩岩心岩性精细准确描述方法,得到致密储层岩心岩性描述结果;然后采集岩心样品,得到“六性”评价配套地质实验分析样品;开展地质实验样品分析检测,得到实验分析参数及数据;依此分别对“六性”按不同层位或岩性进行配套地质实验评价,得到“六性”地质实验评价结果;将得到的评价结果,开展“六性”地质实验综合评价及关系研究,建立致密储层“六性”评价及关系图,提出页岩油和致密油“甜点”井段。该“六性”评价配套地质实验方法,达到了对致密储层“六性”及“三类品质”评价、指导页岩油和致密油勘探的目的。
提供了用于形成地质结构的地震图像的方法、系统及非易失性计算机可读介质。在获得地质结构的第一区域处的包括多个地震波轨迹的地震波数据之后,计算实际时间离散误差的预测时间离散误差,所述实际时间离散误差通过在如同地震波从地质结构的第一区域传播到第二区域一样计算地质结构的第二区域处的预测地震波数据时使用有限差分近似而产生。通过向以预测时间离散误差进行了补偿的地质结构的第一区域处的地震波数据应用有限差分近似来计算地质结构的第二区域处的校正预测地震波数据。使用校正预测地震波数据来生成地质结构的第二区域的地震图像,以使得实际时间离散误差被预测时间离散误差抵消。
本发明公开了一种基于国密算法的地质灾害系统,涉及数据处理技术领域,通过数据处理模块将初始数据进行备份,再对地质参数数据进行加密,完成对地质参数数据的加密后向控制中心发送数据传输指令,被加密的地质参数数据通过通信模块发送至云服务器中进行保存,云服务器通过解密密钥对发送来的地质参数数据进行解密,通过解密密钥中的第三解密密文对第三加密密文进行验证,从而判断初始数据是否存在缺失或篡改,从而能够保证数据采集模块所获得的地质参数数据能够在传输的过程中,能够得到最大程度的保护,避免丢失和篡改,使得地质参数数据更加真实和有效。
本发明公开了一种重力坝与不良地质岸坡的联接结构的施工方法,包括构建重力坝与不良地质岸坡的联接结构模型、构建重力坝与不良地质岸坡的联接结构的随机地震动模型、重力坝与不良地质岸坡的联接结构主要构件的位移和速度功率谱密度计算、构建重力坝与不良地质岸坡的联接结构损伤模型,计算损伤指数、对重力坝与不良地质岸坡的联接结构模型进行双重可靠度评估、进行施工等步骤。本发明按照事先评估合格的重力坝与不良地质岸坡的联接结构模型进行施工,并根据评估结果及时做出合理调整,提高了抗震性能和结构安全性,且提高了效率,节约了成本。
本发明公开了聚氯乙烯树脂增强地质聚合物复合材料的制备方法,是通过以下步骤实现的:将偏高岭土、水玻璃溶液和水在室温下搅拌均匀后制得碱激发地质聚合物;将50-70%(质量百分数,后同)的碱激发地质聚合物、29.13-45.45%的聚氯乙烯树脂和0.87-4.55%的热稳定剂经高速混合机混合均匀、塑炼、受压成型、脱模获得聚氯乙烯树脂增强地质聚合物复合材料。本发明制备的聚氯乙烯树脂增强地质聚合物复合材料抗折强度均高于地质聚合物,具有早强、高强、高韧、强度稳定性好,最高抗折强度达到78.5Mpa以上。本发明解决了偏高岭土制备的地质聚合物存在脆性大、韧性差的关键技术问题。
一种依赖于交互式可视化工具完成的基于虚拟地质模型的可视化分析预测方法,主要是从数据库、文件系统中检索多维地质数据模型,通过设置或调整相应参数、模型,布置或重置虚拟地质场景,对地质模型进行坐标、比例尺、数据格式等规范化处理,将可视化计算、分析、预测、检索查询的结果送入双显示缓存区,在可视化平台中对地质数据进行时空一体化显示。本发明满足地学应用的需要,增强了地质数据的表现力,改进对地质数据的理解和应用环境,把地质学者的逻辑思维转化成虚拟环境中具有时间、空间的形象思维的试验场,有助于加强对复杂地质现象的深刻认识,揭示地质资料中包含的深层信息和内在联系,挖掘并提取传统研究模式下获取不到的知识,提高信息的利用率和空间分析能力,为地质学者在三维空间中观察、解释、分析及模拟地质现象、通过已知数据预测和了解研究区域内地质构造的空间展布情况、以及获取矿藏位置及储量等重要信息提供崭新的手段,而且人机交互式工具简单、易学,同时,节约资金,减少实际应用中的盲目性,降低风险,对生产及环境分析发挥指导和决策作用,具有重大的经济与社会效益。
本发明提出了一种多尺度三维工程地质模型构建系统及方法,属于岩体工程地质力学技术领域,通过分别建立目标区域的区域地质模型、各工程场地的场地地质模型和各钻井的钻井地质模型,采用逐级叠加的方式将每个钻井的地质模型叠加在所属工程场地的场地地质模型中,再将融合了钻井地质模型的各工程场地的场地地质模型叠加到所述目标区域的区域地质模型中,从而实现了钻井‑工程场地‑区域山体多尺度的地质模型融合,最终得到的多尺度三维工程地质融合模型能够为重大地质工程的地质适宜性评价提供多尺度的精细化地质信息,从而也就能够保障重大地质工程的地质适宜性评价及选址的准确性。
本发明提供一种待勘测区块关键地质参数的选取方法、装置、及设备,该方法包括:获取待勘测区块的所有地质参数的多组样本数据;将预设的目标对照区块的每个关键参数的多组样本数据、以及待勘测区块的第一地质参数的多组样本数据分别输入至预先构建的判别模型中,得到待勘测区块相对于目标对照区块的相似度概率;基于待勘测区块与所有目标对照区块的相似度概率,确定与待勘测区块类比概率最大的对照区块为最相关区块;在待勘测区块的所有地质参数中选取与最相关区块相同的关键地质参数,作为待勘测区块的关键地质参数。本发明可以排除主观人为因素的影响,使得后续资源量计算的结构可以更加准确。
本发明适用于地质灾害预警领域,涉及一种地质灾害的监测与预警方法、装置及终端设备。该地质灾害的监测与预警方法包括:获取被测体的响应信号和磁力信号,其中,所述响应信号为利用加速度计对所述被测体进行测量获得的加速度信号;对加速度信号进行分解,获得静态加速度信号和动态加速度信号;对静态加速度信号和磁力信号进行融合解算,获得所述被测体的静态倾角;基于动态加速度信号获得所述被测体的动态位移;基于静态倾角和动态位移获得被测体的地质灾害预警结果。上述地质灾害的监测与预警方法可以实现传感器和被测体的各轴上的倾角和微小位移的测量,更准确、及时地对地质灾害进行预警。
本发明公开了一种基于三维激光扫描的工程地质测绘方法及系统,涉及人工智能领域。该方法包括如下步骤:获取工程地质的初始点云数据,经预处理后,获得第一点云集;对第一点云集进行扩增,获得扩增点云集,并结合预设的多尺度维度进行点云分类,筛选出异常点云,以及扩增正常点云集;根据异常点云筛选扩增异常点云集,并利用高程值进行修正后,结合第一点云集和扩增正常点云集获得优化点云集和地质复杂度评价值。根据优化点云集获得优选施工位置,结合地质复杂度评价值和优化点云集获取工程地质测绘数据。从而实现了在测绘的过程中,去除噪声、合并不重要信息以减少计算量的情况下,还能够保证重要工程地质信息的完整性和准确性。
本发明公开一种地质滑坡预测计算方法,应用于地质灾害监测技术领域,针对现有技术存在的地质滑坡预警不完善的问题;本发明将地质条件、气象条件、地形地貌、地形坡度进行层次单排序,建立模糊互补判断矩阵;将地质灾害预测初始判断矩阵转化为一致性判断矩阵;根据一致性判断矩阵计算各层次总权重;根据各层次总排序权重确定指标参考体系;当神经网络预测误差小于设定阈值,则得到地质滑坡预测模型。
本发明公开一种水文地质测量装置,属于水文地质测量技术领域。其包括:探测装置,所述探测装置用于伸入水文孔内探测水文地质数据;以及控制装置,所述控制装置与所述探测装置电连接,其用于响应于所述探测装置探测的数据进行计算,并控制显示装置显示所述水文地质数据;所述探测装置包括:水位探测部、孔深探测部以及视电阻率探测部;其中,所述水位探测部、孔深探测部以及视电阻率探测部集成于一体。本发明水文地质测量装置用于测量水位深度、孔深以及地层电阻率等多个水文地质参数,提高了工作人员的工作效率。整个测量装置轻便小巧,传输的开关信号对信号线的要求低,节约制作成本;适用于到几百米的深度测量。
本发明涉及一种区域性地质灾害的易发性预测方法和系统,预测方法包括如下步骤:获取目标区域发生地质灾害的历史数据,得到目标区域最易发的地质灾害类型;在目标区域设置多个均匀分布的检测点,在各检测点分别安装一组传感器;通过各传感器获取各检测点的相应数据,然后对各类传感器检测到的数据分别进行聚类分析,得到各种传感器所检测到的数据的聚类中心,并对目标区域的降雨量进行预测;获取历史数据中与各类传感器所检测到数据的聚类中心、预测到的降雨量相似度大于设定相似度的数据,该数据对应的地质灾害即为即将发生的地质灾害。本发明所提供的技术方案能够解决现有技术中对目标区域地质灾害进行预测时预测结果不准确的问题。
本发明属于生态保护领域,提供一种湿地质量的判断方法。该方法以湿地质量野鸟指数作为判断标准;当湿地质量野鸟指数曲线呈现下降趋势时,表明湿地生物多样丧失加快;当湿地质量野鸟指数曲线保持水平,表明湿地生物多样保持稳定;当湿地质量野鸟指数曲线上升时,生物多样性状况提升。本申请解决了广义线性模型需要较长时间序列的数据,对于缺失年份较多的数据,模型无法给出好的拟合数据等问题。通过湿地质量野鸟指数解决了快速监测湿地尤其是长江中下游湿地生境质量评估复杂性、滞后性等问题,为湿地生境质量评估提供一个新的方向。
本发明公开了一种工业废弃物基地质聚合物及其制备方法。该地质聚合物的组成(以质量百分比计)为:铝灰35~45%,高炉渣10~15%,钢渣35~40%,偏高岭土8~15%,按原料总质量的30%添加碱性激发剂。将原料磨成粉末,混合均匀后加入碱性激发剂并搅拌,然后注入模具中,脱模后在室温条件下养护,即得产品。本发明成本低廉,制备方法简单,易于操作。同时本发明地质聚合物主要原料采用常见且产量较大的工业废弃物:钢渣,高炉渣和铝灰,实现了废弃物的二次利用,对节约资源,保护环境具有重要意义。
本发明一种智能远程视频地质灾害监测系统,提供了一套智能远程视频的地质灾害监测系统。其中包括:至少一个用于采集现场地质变化信息的信号采集模块,至少一个用于采集现场地质变化影像的摄像模块;用于存储采集到的信息并配备有三防外壳的本地存储模块;连接并控制所述信号采集模块、所述高清摄像模块和所述本地存储模块的中央处理模块,并与所述后台监控中心保持通讯;可在市电意外中断时提供电力的备用电源模块;用于接收并分析处理所述中央处理模块发送的现场地质变化信息和图像视频信息,当地质变化量超过阈值时发出提示信息的后台监控中心。
本发明公开了一种复杂地质条件下成品污水管网施工工法,包括如下步骤:(1)勘探,确定复杂地质的地质情况;(2)依据勘探结果,在地质坚硬且明挖条件容许的路段,选择明挖法施工;在地质较软且明挖条件不容许的路段,选择顶管法施工;(3)明挖沟槽施工和顶管管道施工;(4)检查井施工;(5)安装污水管网。本发明中,在进行施工时首先对施工现场进行地质勘探,确定复杂地质的地质情况,依据勘探结果,在地质坚硬且明挖条件容许的路段,选择明挖法施工,在地质较软且明挖条件不容许的路段,选择顶管法施工,针对不同的地质条件,采取不同的施工手段,科学且合理的进行施工,避免了因地质问题造成施工效率低且问题多发的情况出现。
本发明提供了一种地质卟啉加氢衍生化方法、所得加氢产物及同位素分析法,其包括从含有地质卟啉的样品中初分离地质卟啉;在氩气气氛下,将初分离所得地质镍卟啉组分、地质钒卟啉组分分别溶解于二氯甲烷或甲苯中,得到地质卟啉溶液;将地质卟啉溶液加入耐高温高压的反应器内,通入纯氢气或氢气和氦气的混合气体,待气体饱和后升温进行氢化处理;将氢化处理后所得溶液分别于室温下氮吹至干后将其溶解于二氯甲烷中,再将所得溶液转移至硅胶柱上端,待二氯甲烷完全挥干后再用正己烷和二氯甲烷的混合液进行洗脱,洗脱液收集后于室温下氮吹浓缩至干。该加氢衍生化方法在不改变地质卟啉原始碳和氮同位素比值的前提下可改善化合物的挥发性。
本发明公开了一种基于地质原型模型的包络面构建方法,具体步骤如下:通过对不同沉积类型、不同级次构型单元进行几何特征参数解析,优选出主要特征参数,利用建模算法构建其地质原型模型,在地质原型模型建立的基础上井震结合绘制构型单元平面包络面分布范围,然后在地质原型模型约束下生成三维包络面,最后结合井点构型解释及地质认识对三维包络面进行边界修改,得到最终三维包络面。本发明提供的基于地质原型模型的包络面构建方法,是基于稀疏空间离散数据,在地质原型模型约束下直接以包络面形式重建各级次构型单元三维形态,使得模型更加符合地质体真实形态,解决储层构型研究中小尺度界面三维空间表征这一行业难题。
本发明提供一种基于地质门限研究的源上大中型油气田目标评价方法,该基于地质门限研究的源上大中型油气田目标评价方法包括:步骤1:进行典型油气藏解剖;步骤2:进行油气成藏主控地质要素参数优选及其表征;步骤3:进行盆地模拟关键要素演化分析;步骤4:进行储量规模与成藏期地质单要素相关性拟合;步骤5:多要素综合分析源上大中型油气田形成的地质要素门限条件。该基于地质门限研究的源上大中型油气田目标评价方法建立了关键单要素与油气储量规模相关性;基于单因素分析结果,通过多因素逐项叠加,定性+定量分析源上型大中型油气藏与各地质条件关系,实现地质门限条件的直观化评价。
本发明公开的一种方便地质取样收集的勘探设备,包括勘探机体,所述勘探机体内设有开口向上的放置腔,所述放置腔内设有能自由移动的勘探取样笔用于进行地质取样,所述勘探取样笔内设有开口向下的收集腔,所述收集腔内设有能上下移动的存储移动板,本发明在地质勘探的过程中通过对探测取样笔收集的地质取样进行收集,并通过振动将取样笔内部的地质取样进行完全的提取后进行破碎处理,并在破碎工作完成后进行统一收集,并通过收集箱的转动切换,达到了对地质取样进行分类收集存储的效果,方便了探测人员在野外进行地质勘探时进行取样,且方便了后续的地质取样的分析与检测。
本发明涉及一种根据水电工程地质测绘现场的勘测数据进行野外现场快速编录和坐标处理的方法,其公开了一种面向水电工程地质施工编录的现场三维坐标体系建立方法,实现快速计算并存储大地坐标、局部坐标与绘制像素坐标。包括:A、获取欲编录地质对象的三个控制点;B、以控制点确定的平面为局部编录平面,确定局部坐标系的坐标轴方向;C、计算控制点的外包络矩形,建立局部编录坐标系,确定其与大地坐标系的转换关系T1;D、获取外包络矩形的四个顶点在绘图区域的位置;E、以外包络矩形的四个顶点为控制点,确立局部编录坐标系和像素坐标系的转换关系T2;F、绘制并记录地质对象的几何标记,所获取的像素坐标通过T2转换为局部编录坐标,再通过T1转换为大地坐标。
本发明公开了一种隧道掘进施工超前地质预报方法,包括以下步骤:长距离勘测,确定地质可疑地段、短距离法勘测,确定不良地质的位置和规模、超前水平钻孔直接探测,得到不良地质勘探数据、超前炮孔补充探测,并将补充探测结果作为S3中直接探测结果的补充探测数据,进行不良地质超前预报;进行地震波反射法勘测时,采用隧道地震探测仪探测,在最先见到最主要不良地质的一侧隧道边墙布设炮眼钻孔,在距最后一个炮眼15‑20m处布设传感器套管钻孔,且传感器套管钻孔沿隧道两壁对称布置。从大到小逐渐缩小探测区域和范围,不仅能够提高不良地质探测的全面性,也能够提高探测结果的准确性,在施工前提供准确性较高的不良地质勘探结果,降低施工风险系数。
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