提供一种基于扩展弹性阻抗的地质储层检测方法,包括:获取目的层段的测井数据,在所述目的层段中选取多个采样点,并从所述测井数据中提取与每个采样点对应的纵波速度、横波速度和密度;选取多个实际入射角,并计算每个实际入射角在每个采样点处的反射系数;选取多个理论入射角,并计算每个理论入射角在每个采样点处的反射系数;分别确定与所述多个实际入射角中的每个实际入射角对应的等效理论入射角;利用基于所述等效理论入射角的扩展弹性阻抗来进行岩性和流体检测,以识别地下地质储层的状态。采用上述方法,可准确地预测地下地质储层的岩性和流体性质,以真实反映地下地质储层的真实状态,有效降低地质勘探风险,提高钻探成功率。
一种电磁波CT剖面图中不良地质体异常快速平面映射方法,该方法首先通过对电磁波CT纵剖面图中的不良地质体异常区域的水平范围进行唯一编码,再获取水平范围的参数值并存储为记录序列,之后逐条解译参数信息记录,在平面图中进行不良地质体异常区域映射。该方法可通过计算机编程实现电磁波CT不良地质体异常在平面图中的快速合成,使得电磁波CT不良地质体异常平面图的制图效率大幅提升,减少了平面图制图过程中的错误率以及数据校核工作,提高了质量控制水平。
本发明涉及一种煤矿巷道施工方法,具体为一种应用于复杂地质条件6.2米的大采高工作面撤架通道施工方法。解决地质条件复杂的煤矿井下开采工程中,提前施工好的撤架通道不能和回采操作完全对接的问题,步骤包括:(1)撤架通道施工前的准备工作,末采阶段,在液压支架间打锁口锚索支护顶板,每架支架顶梁下支设单体柱增加对顶板的支撑力。(2)炮掘施工上部通道施工时采用对煤体分头分层或分台阶炮掘,然后人工清煤,(3)下部通道施工然后支护,优点是当采煤工作面实际地质情况与预测的地质条件发生较大偏差,比如出现特殊构造的复杂地质条件,如断层等,无法正常回采确需临时搬家时,可采用本发明技术直接做撤架通道。?
一种改善在含碎石的地质层中的流体输送效率并阻止该地质层渗透性损坏的方法,用含有氯化钾的供给水发生湿蒸汽,在该蒸汽中加入足够的无水氨以便在其汽相凝结物中产生足够的铵离子来防止靠近汽相的地质层的渗透性损坏,在湿蒸汽中还加入足够的二氧化碳以便有效地保持其汽相凝结物的pH值在7.5与10.5之间,将上述湿蒸汽喷射到地质层中,然后将蒸汽排放以便把地层中的液态水汽化并使汽化的水离开该片地质层。
本发明是石油地质勘探中通过野外碳酸盐岩地质露头采集和数据处理技术,结合实测地质剖面,建立露头区的三维数字地质模型,根据露头岩石速度分析图表和钻井速度资料,以三维地质模型为基础,建立不同物性碳酸盐岩储层的速度模型,进行二维和三维地震正演,并对地震正演数据进行偏移归位处理,得到地震正演三维偏移数据或二维偏移剖面,根据地震剖面的响应特征建立不同碳酸盐岩储层反射特征,预测碳酸盐岩储层。本发明不用常规的地震反演就可以实现对碳酸盐岩储层的定性预测,节约大量的人力和设备资源,有效地提高地震预测碳酸盐岩储层的可靠性和精度,减小勘探开发风险,提高效益。
本发明涉及地质灾害领域,尤其涉及一种基于联盟链的地质灾害应急指挥系统;包括数据层、网络层、共识层、合约层和应用层,其中数据层用以存储关于地质灾害的数据;网络层用于构建联盟链;共识层用以对请求方上传至联盟链内的数据进行验证;合约层由联盟链内的各节点共同商定,采用程序语言将地质灾害应急处理标准、规范、指南等编码为智能合约并运行到联盟链;应用层对请求方发出的提案进行处理和响应,并将处理结果反馈给联盟链上对应的应急指挥服务机构节点;本技术方案用以解决地质灾害发生后,应急指挥系统涉及的多部门对灾害信息获取速度慢以及各部门之间的沟通和协作不畅,导致各部门难以及时作出应急响应的问题。
本发明涉及一种基于Revit平台的地质勘测图和桩基图融合方法,包含以下步骤:S1,对地质规划多个钻孔点,对所述钻孔点进行钻孔勘察,采集钻孔原始数据,所述钻孔原始数据包含不同钻孔点的岩土的第一平面坐标数据、同一钻孔点在不同地层的岩土首层顶的第一高程数据;S2,将钻孔原始数据进行三次样条曲面建模方法进行扩充,生成大量地质数据,所述地质数据包含每个地层的大量层底点数据和层顶点数据;S3,将S2步骤得到的不同地层的层底点数据和层顶点数据导入Revit软件,绘制并生成相应的地层平滑曲面;S4,在Revit软件中绘制桩基图,得到桩头所处的地层高程数据。通过模拟桩基施工及土方开挖等工程情况,可以清晰地了解桩头所处的土层。
本发明公开了一种基于BIM的地下洞室地质预报的方法,具体按照以下步骤实施:建立地下洞室、地质构造、不良地质及上层滞水等的BIM施工模型;给BIM施工模型附加与三维可视化地质预报有关的相关属性信息;分别给BIM施工模型附加计划开始施工时间和计划结束施工时间;实时动态更新地下洞室BIM施工模型的实际施工进度信息;分析得到地下洞室当前时间的实际施工位置(也就是掌子面桩号);计算地质构造、不良地质及上层滞水等的预计剩余发生距离Dr;筛选出预计剩余发生距离Dr最小的2个,进行地下洞室施工过程中的三维可视化超前地质预报,并实时显示地下洞室施工过程中的地质预报信息。弥补了现有技术存在的不足,进一步完善了预报理论与技术,以辅助现场安全施工,降低潜在风险。
本发明公开了一种用于输电线路的暴雨地质灾害的聚类预警方法及系统,包括:获取输电线路暴雨地质灾害影响的历史观测数据以及相对应的影响因子数据;将每一个暴雨地质灾害影响因子作为数据空间的一维,上述历史观测数据中的输电线路的历史暴雨地质灾害实际发生数据作为高维空间的点据集合S;将高维空间的点据集合S中的点据进行聚类;根据聚类结果,得到k种典型的暴雨地质灾害的发生类型,分别建立每种类型的暴雨地质灾害预测的预测模型;采用k种预测模型,开展暴雨地质灾害预警。本发明可适用于不同地区的输电线路的暴雨地质灾害的预警类型。
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%。
本发明公开了一种地质图件数据存储处理方法,其中,一种地质图件数据存储处理方法,包括:获取地质图件内存数据;根据所述地质图件内存数据进行二进制化处理,得到处理后的地质图件二进制数据;根据所述地质图件二进制数据进行编码处理,得到文本数据格式的地质图件;将所述文本格式的地质图件数据生成为XML格式文件。以解决地质图件的数据文件过大不方便网络传输问题。
本发明公开了一种地质灾害监测与预警的方法和装置,该方法包括:S1:对预设区域的地质灾害发生情况进行调查;S2:对所述调查的结果进行分析,针对所述预设区域建立具有导向性的地质灾害监测系统,并建立与之相应的预警系统;S3:根据所述地质灾害监测的结果,利用所述预警系统对所述预设区域的地质灾害进行预警。该方法针对不同的地质灾害类型,通过现场调查,演化过程与变形机制分析,制定地质灾害监测方案;在此基础上,利用数据库技术实现监测数据的实时处理与分析,建立地质灾害动态预警标准流程,有效支撑地质灾害应急指挥,实现减灾防灾。
本发明公开了一种富水软弱围岩隧道地质灾害风险快速预测方法,如下:步骤一、结合在富水软弱围岩隧道施工过程中出现的地质灾害类型及其危害程度,确定出富水软弱围岩隧道的地质灾害类型及风险等级划分;步骤二、根据地质素描结论和监测数据确定隧道掌子面的地质灾害类型及风险等级;步骤三、以隧道掌子面的地质条件为基准,根据超前地质预报的结果,确定隧道超前地质预报探测段的地质条件优劣等级;步骤四、以隧道掌子面的地质条件与地质灾害风险等级为基准,基于乘积标度法,将隧道超前地质预报探测段的地质条件等级转化为其地质灾害风险等级。该方法简单快捷,能为富水软弱围岩隧道施工快速提供较为准确的决策依据。
本发明公开了一种适用于区域地质调查用智能数据实时汇聚方法及系统,步骤S1、在目标区域设置数据采集点,并利用所述数据采集点采集目标区域每个时序上的地质数据,再以时序排列对地质数据采用时序变形监测算法转化降噪,获取多层单元数据;步骤S2、在所述多层单元数据中采用非局部窗口相干点提取高质量地质数据的相位信息及残差点;步骤S3、对所述相位信息及残差点采用相位解缠算法恢复干涉相位的整周模糊度,构建评估地质数据时效性的评估模型;步骤S4、依据所述评估模型建立分布式数据库管理模式,动态更新相应的配置文件及地质数据信息,实时监测形变数据可为应急监测提供有力的技术保障,并且能够全方面掌控突变区域数据信息的完整性。
本发明公开了基于SfM‑MVS点云的地质剖面生成方法,涉及地质属性信息提取领域,包括:地质露头图像采集和三维点云建模;地球空间信息和地质属性信息提取;数据整理和数据成图三个重要环节。地球空间信息包括产状和几何学参数数据的获取,地质属性信息包括岩性和构造性质。该方法实现了三维遥感在露头尺度研究中的突破,继承了遥感的非接触性、宏观性、全面性和多时相等特征,将野外人工主观记录过程转变为数据采集和信息提取,避免了人力不可达、离散信息观测、认识不一致等弊端,使得地质露头得到数字化保存,能为全球露头数据库建设提供方法保障。
本发明提供了一种石油地质图元的绘图方法,属于石油地质技术领域。本发明提供了一种石油地质图元的绘图方法,导入石油地质图元数据,通过选取石油地质图元数据多边形的第一个在视窗内部的点为起点,逐次遍历分析多边形各边与矩形视窗边界的空间关系,得到矩形视窗内多边形的边界点,从而裁剪掉无效区域、降低绘图时空复杂度。本发明石油地质图元在矩形视窗显示时需要裁剪的情况,具有较高的二维图元绘制时空效率。
本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种适用于地质数据和地理信息数据的融合方法、装置及系统,包括:基于用户的选定信息确定地质切片、DEM切片以及模拟信息切片;获取地质切片、DEM切片以及模拟信息切片的中的预设校准点得到地质校准点集合、DEM校准点集合以及信息校准点集合;基于模拟信息切片中的地理信息对地质切片进行渲染得到添加地理信息后的第一融合切片;基于DEM切片中的DEM信息对第一融合切片进行渲染得到添加DEM信息后的第二融合切片,根据第二融合切片生成与选定信息对应的三维图像。本发明根据用户的选定,动态、即时的生成三维的融合切片,根据三维的融合切片对用户进行显示,使用户以三维形式查看相应的地质要素、地理信息。
本发明公开了一种地质勘探钻机钻探实时深度测量系统,属于地质勘探领域。该系统包括深度测量装置、云服务器和客户端,深度测量装置通过GPRS模块与云服务器连接,云服务器通过网络与客户端连接。深度测量装置包括主控模块,主控模块通过蓝牙模块连接有超声测距模块;主控模块通过蓝牙模块将开始测距命令发送给超声测距模块,超声测距模块发出超声波信号并检测回波信号,根据发出超声波信号和检测到回波信号的时间差计算距离并通过蓝牙模块向主控模块输出回响信号,回响信号的脉冲宽度与距离成正比。本发明实现了地质勘探工作由传统方式向信息化方式转变,降低地质勘探过程的人力、物力成本,减轻地质勘探工作者的劳动强度,提高地质勘探工作的效率。
本发明公开了一种基于大数据的地质勘查分析管理系统,属于地质勘查系统技术领域,包括地质信息采集系统、整体数据库和分析管理平台:所述地址信息采集系统包括ETL采集模块和实地采集模块,所述ETL采集模块通过ETL采集工具对各生产系统和/或大数据平台内数据库中的地质数据源进行采集,所述实地采集模块通过采用地质勘探工具对不同地区进行实地勘探从而采集地址信息;所述整体数据库用于存储所述地质信息采集系统采集的数据资料,包括地理数据库、专题数据库以及动态监测数据库,所述动态监测数据库为所述地址信息采集系统采集到的动态测量数据。通过ETL采集模块采集平台数据采集,实地数据勘探实地数据,使得采集的数据更加准确可靠。
本发明公开了一种地质灾害预警用多球点预埋桩,属于地质灾害预警领域,一种地质灾害预警用多球点预埋桩,通过本预埋桩的设置,当地质发生下陷时,预断沉杆受到下压的力,并作用下下方的外标记端上,使标记球表面豁口,其内部的彩砂溢出,当预断沉杆断裂后,失去下压的力后外标记端恢复形变,豁口消失,采砂停止溢出,当本预埋桩检测到存在下陷情况时,可以将本预埋桩附近土壤挖开,根据彩砂的量判断具体的下陷情况,同时在预断沉杆断裂后,尖刺逐渐靠近内破光球直至将刺破,使其内部的荧光液溢出,可以对地质下陷处进行辅助标记,有助于工作人员对地质下陷的情况进行直观的判断,便于进行相应的应对措施,降低安全隐患。
一种三维地质模型动态更新方法,其包括依次进行:地质区域建模步骤,地质表层建模步骤,三维地质模型动态更新步骤,可以实现快速高效更新模型,有效地减少存储量,运行速度更高,有效地减轻了服务器端的负担,有效地提高了效率,节约传输资源,有解决了显示处理一端进行后期的处理,处理数据量大且算法复杂的问题,从而可以更快和准确的去建立表层建模点,实现地质区域模型和地质表层模型的融合,模型更加全面,且更贴近真实。
本发明涉及野外地质调查技术领域,公开了一种基于无人机影像色谱的地质界线自动提取方法,用以更加高效对地质界线进行划分、提取。本发明通过对调查区域进行无人机低空拍摄形成调查区的正射影像和三维实景模型,选取不同岩土体的色谱RGB阈值标准和模糊度,进行图像分割,从而形成不同色谱范围代表的岩土体色块范围的边界线作为地质界线初步成果,最后,根据正射影像和三维实景模型的图像和色彩信息人工进行干预,进行删减、合并和调整校正,形成最终的地质界线成果。本发明适用于野外地质界线提取。
一种用于地下构造的方法,该方法通过在构造油井(W1-Wk)中取岩芯或测井获取地质数据,通过如3D型反射勘探装置获取地震数据。本方法基于一种具有统计关系的统计校准技术,统计关系是通过将地质数据(井中测得)和读取地震记录曲线(RW1-RWk)上的地震特征汇集在一起得到的,记录曲线是从每一井的直接邻井中获得的。获得的经验关系可运用于油田所有地震记录曲线,从而导出相关地质特征,其优点是地震勘探空间范围更小。本方法可用于石油田。
本发明公开了一种基于隧道掌子面的摄影地质编录系统,该系统包括输入模块、影像预处理模块、影像定向模块、立体视觉地质编录模块、输出模块和数据库管理查询模块;输入模块、影像预处理模块、影像定向模块、立体视觉地质编录模块和数据库管理查询模块依次连接,其中,输出模块连接数据库管理查询模块。本发明功能完整、算法独特,形成了数据资料的采集、处理、编录、管理、成图、输出的数字化和一体化作业,并且通过数字影像信息完整再现工程和地质的原貌,一方面提高了隧道、巷道、洞室等掌子面地质编录的编录成果质量、作业速度和工作安全性,另一方面提高了隧道掌子面地质成果的完整性、准确性和自动化、可视化水平。
一种适合于TBM施工的地质超前预报方法,属地质超前预报技术领域。本方法包括以下步骤:(1)在TBM刀盘内部安装一个用于同步接收TBM刀具切割岩石所激发的声波信号的同步信号检波器,在位于TBM工作面后部的隧道围岩内安装一个用于接收由TBM工作面前方经岩体传来的反射波信号的反射波信号检波器;(2)将上述两个检波器所接收的信号传输给HSP声波仪,由HSP声波仪对所接收的信号进行处理和分析后给出地质预报结果。测试作业与TBM工作同步进行,对TBM隧道施工的适应性好,预报准确性高。
本发明公开了一种海水入侵监测方法,包括:布设主机及分布式测量电极,该分布式测量电极布设在地质灾害海水入侵观测井内,并记录每个电极所在的井深;选择测试电极,并给所选择的电极通电,使电极通过井液形成回路,测量串联在回路内的采样电阻两端的电压;根据所述电压获取该电极处井液的电导率数值;根据电导率数值与各电极所在的井深,确定成淡水的分界情况,实现对海水入侵状况的监控。本发明还公开了一种分布式电导率地质灾害监测装置。本发明通过对地质灾害海水入侵观测井内不同深度的井液的电导率数值的采集,利用水的电导率与含盐量成线性关系,根据电导率数值与电极所在的井深,确定成淡水的分界情况,方便、快捷、准确的完成对海水入侵状况的监控。
一种三维地质模型构建方法,包括获取预设区域内的历史地质特征数据和钻孔数据,构建历史三维地质模型,其中历史三维地质模型中包括地表模拟地质层,钻孔模拟地质层和地下水模拟地质层;对历史三维地质模型中的地表模拟地质层表征数据进行修正,建立地表模拟层三维模型;对历史三维地质模型中的钻孔模拟地质层表征数据进行修正,建立钻孔模拟地质层三维模型;对历史三维地质模型中的地下水模拟地质层表征数据进行修正,建立地下水模拟地质层三维模型;分别将得到地表模拟层三维模型,钻孔模拟地质层三维模型和地下水模拟地质层三维模型进行拼接融合,构建三维地质模型,该方法可以自动创建三维地质模型,分层次对预设区域内地质情况进行建模,建模速度快、精度高、可实时动态修改。
本实用新型提供一种可快速钻进的地质钻机,包括地质钻机主体、地质钻机供风管和地质钻机钻进单元;所述地质钻机主体上装配地质钻机钻机单元,地质钻机钻进单元上安装有钻机供风管;所述地质钻机钻进单元包括地质钻机主动杆、地质钻机钻杆和冲击器;所述地质钻机主动杆装配在地质钻机主体上;所述钻机供风管的输出端连接在地质钻机主动杆的顶部,所述地质钻机钻杆连接在地质钻机主动杆的底部;所述冲击器装配在地质钻机钻杆上设置,该钻机结构简单,操作方便,有效的提高了钻进速度,保证了钻孔效率。
本实用新型公开了一种基于地质雷达法的排水箱涵结构钢筋分布检测结构,该检测结构包括布置于排水箱涵表面的至少一条测线,测线是由地质雷达每间隔设定距离进行一次检测所形成的,地质雷达由发射天线和接收天线以固定间距组合而成;该检测方法将由发射天线和接收天线以固定间距组合而成的地质雷达布置于测线的首个测点上,利用地质雷达对测点处的排水箱涵进行检测;沿测线依次完成其上各测点位置处的检测,所获得的高频电磁波反射信号经数据处理后获得地质雷达法剖面图,通过地质雷达法剖面图确定排水箱涵内的钢筋分布情况。本实用新型的优点是:检测方法简便,不需要开孔取岩芯,利用非破损的方法可以快速准确的检测排水箱涵结构钢筋分布。
一种适用于堆石区钻孔的风动冲击式地质钻机,其要点在于它包括地质钻机、接头、支架式潜孔钻冲击器,接头为中空的管,一端加工有螺纹孔与支架式潜孔钻冲击器上部的螺纹杆配合,另一端加工有螺纹孔与地质钻机钻杆下部的螺纹杆配合,地质钻机与高压风管相接。本实用新型通过对地质钻机改进,设计接头将地质钻机与支架式潜孔钻冲击器进行连接,成为风动冲击式地质钻机,体重比支架式潜孔钻机重,钻孔时更稳固;改造后动力更足,提高钻进工作效率,提升时遇卡钻等故障时,处理孔内事故简便。
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