本发明公开了一种地质信息的处理方法及装置。该地质信息的处理方法包括:获取地质信息中的地质矢量数据;获取所述地质信息中的影像数据;以及对所述地质矢量数据和所述影像数据进行空间位置的匹配,得到地质影像。通过本发明,能够更直观地反映空间状况。
本发明的目的是提供一种地质资源开采价值评价方法及装置,所述方法包括:获取地质构造在多个指定维度上的地质参数;其中,所述地质参数用于表征所述地质构造位于所述指定维度的状态;将所述地质参数分别与每个所述指定维度的阈值进行匹配,得到每个所述指定维度的表征值;多个所述指定维度的所述表征值,形成表征向量;基于所述表征向量进行评价运算,得到所述地质构造中地质资源的评价值。通过本发明的实施方式充分考虑地质资源的阈值对地质资源开采价值的作用,可以对地质资源开采价值进行评价。
本发明提供了一种省域级1:50万三维地质建模方法与系统,本发明提出了完整可行的省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质建模流程,基于省域1:50万纵向建模地层单元、钻井数据以及基础地质图,推深在海拔‑2500以浅、间隔10Km的交叉剖面,通过系列交叉剖面覆盖省域范围地质建模区域;采用拟断层分块法,基于断层系统,在遵循构造产状的基础上将建模区域划分成不同建模区块;利用块内地质知识驱动与地质要素推理建立各个建模区块的三维地质体结构模型,完成省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质体格架建模;结合三维地质体属性建模,将属性模型与格架模型耦合,形成格架与属性一体化的三维地质体模型实现省域级超深、超大规模地质体建模。
本发明公开了一种工程地质内外业一体化的信息化系统,以工程地质专业作业流程为主线、以专业技术需求为基础,利用信息化新技术,结合移动终端技术、全球定位系统技术、地理信息系统、计算机辅助设计技术,实现工程地质专业内外业一体化的信息化系统。该系统以工程地质数据库为数据核心,包括工程地质外业数据采集子系统、工程地质数据管理子系统、工程地质数据分析子系统、工程地质三维建模及可视化分析子系统、工程地质CAD绘图子系统、工程地质勘测数据可视化展示子系统,六个子系统。本发明极大地提高工程地质专业内外业的工作效率,同时在一定程度上减少了因技术手段产生的重复工作量,达到降低生产成本的目的。
本发明公开了一种面向三维地质表面模型的四面体网格化方法,用于地质体属性建模、油藏数值模拟计算及分析。其特征在于,在对输入三维地质表面网格模型的规范化整理基础上,基于点集的德劳内三角网格生成方法,利用拓扑学原理,通过检测约束条件与德劳内四面体网格的对偶维诺图中边、面、体等元素的相交情况及建立相应加点规则,提供了一种自动可靠的地质约束边界线段及层面网格的恢复方法,生成了在输入三维地质构造模型约束下的四面体网格;方法简单易于实现,可靠性好,对于初始表面模型的复杂程度和网格类型无特殊要求;解决了复杂地质构造下的四面体网格化问题,便于在此基础上对三维地质模型进行进一步的分析与模拟计算。
本实用新型提供一种多阶段地质构造演变试验装置,包括地质构造运动试验刻度板和沙盒,所述沙盒不设底板,所述沙盒固定至地质构造运动试验刻度板上,所述沙盒与地质构造运动试验刻度板之间设有地质构造运动板,所述地质构造运动板与沙盒、地质构造运动试验刻度板发生相对滑动;所述地质构造运动试验刻度板上设有以某个顶角为零点的二维平面刻度。本实用新型所提供的多阶段地质构造演变试验装置能够进行多阶段地质构造过程影响试验,以探寻相关影响规律。
本申请提供一种地质灾害易发性评价的确定方法及装置。方法包括:对影响因子和待评价区域进行初始化;从N个所述影响因子中排除一个待校准的影响因子,采用剩余的N‑1个所述影响因子开展地质灾害易发性评价;根据所述N个影响因子,开展地质灾害易发性评价;通过循环调整过程实现对所述待校准的影响因子的校准;根据满足AUC(N)>AUC(N‑1)时获取的R(N)对所述待评价区域进行地质灾害易发性评价的确定。通过该方式,能避免通过层次分析法获得的待评价区域地质灾害易发性指标存在随意性较强、受专家主观影响较大的问题,且提高了易发性指标的精确度。
本发明提供了一种地质图件中图例矢量化方法及装置,能够用矢量化方法定义地质图件中的各种图例,并将该矢量化图例应用于地质图件绘制中,生成矢量化地质图件。使用该地质图件中图例矢量化方法及装置,可以充分满足石油勘探开发应用需求。
本发明涉及地质灾害预测技术领域,具体涉及一种基于机器学习获得地质灾害预警关键参数预测值的方法,包括:S1、梳理地质灾害预警系统中目标地质灾害隐患点的监测参数;S2、获取目标地质灾害隐患点监测参数的历史数据;S3、把所有监测参数分成第一类监测参数与第二类监测参数;S4、基于目标地质灾害隐患点监测参数的历史数据创建用于机器学习的数据集,将第一类监测参数的历史数据或实时数据作为输入,将第二类监测参数的实时数据作为输出,通过机器学习算法进行训练和预测,得到地质灾害预警关键参数预测值。本发明解决了难以降低地质灾害预警系统的故障率的技术问题。
本发明提供一种地质灾害监测方法和装置,该方法包括:基于YOLOv4建立地质灾害监测模型;获取地质灾害待监测图像;将地质灾害待监测图像输入地质灾害监测模型,确定地质灾害监测结果。本发明通过采用YOLOv4模型建立地质灾害监测模型,能够根据场景,精准监测地质灾害。
本发明属于地质环境承载力分析技术领域,公开了一种基于AHP‑GIS耦合分析的地质环境承载力分析方法,分析系统中各因素之间的关系,把问题条理化、层次化,构造出有层次的结构模型;根据区域震后地质环境背景、生态环境情况、灾害点分布及社会发展情况,构建基于地质环境、生态环境和社会环境3个方面共10个评价指标层的地质环境承载力评价体系,然后分层次计算地质环境承载力评价指标体系的内容;确立地质环境承载力评价体系的一个重要准则层—地质环境;采用ArcGIS中矢量数据的空间分析方法。本发明控制区域建设规模,自然保护区域内保持生态物种原样性并不得开发改造的城镇规划建议,为该区域震后发展规划提供明确发展方向。
本发明涉及教学设备技术领域,尤其为一种地理教学用地质罗盘,包括地质罗盘,地质罗盘包括上盖和下盖,地质罗盘的外围设有防震减压装置,防震减压装置包括凹槽和上翻盖,上翻盖上设有第一圆形槽,凹槽的内底面上设有六个弹簧组,弹簧组的上方还设有支撑块,支撑块与弹簧组固定连接,支撑块上开设有第二圆形槽,第二圆形槽内设有夹持装置,夹持装置包括转盘,转盘与第二圆形槽的内底面同轴连接。本发明通过在地质罗盘的外围设有的防震减压装置,减少了地质罗盘受到的损伤,其独特的结构一方面对地质罗盘起到一定的保护作用,另一方面,其节省了因地质罗盘损伤而导致的维修或更换的费用,且其结构紧凑、体积小、携带方便。
本发明提供了三维地质结构模型多体索引构建方法,包括:使用横向切分R树索引生成多地质体R树索引;根据如下步骤为每个地质单体构建LOD模型,其中,单体LOD模型包括主干TIN,简化序列和八叉树索引:使用渐进格网的边折叠简化方法对地质单体的TIN面进行逐层简化处理,每一次边折叠简化操作形成一个简化序列;简化后的地质单体由主干TIN网格和简化序列构成,其中,主干TIN网格是地质单体简化后的最简网格;使用八叉树索引对生成的简化序列进行索引,定位需要的简化序列;由多地质体R树索引和多个单体LOD模型结合构建三维地质结构模型的多体索引模型。采用本发明能够解决现有技术中结构模型的可视化与分析带来巨大的实时高效处理的负担的问题。
本发明提供了一种基于GIS建模的地质检测数据分析方法及系统,涉及地质分析领域,该方法包括:采集标识检测地区的地质建模数据;对地质建模数据进行坐标点分析,输出建模坐标点集合;以标识检测地区的属性为分类目标对建模坐标点集合进行分类,输出多级建模坐标点集合;按照多级建模坐标点集合对每一级的建模数据进行分批建模,获得多个曲面建模结果;通过配置可视化转角模块输出实时可视化视角;对建模分区模块中的各个曲面建模结果进行拼接,输出地质建模结果,输出数据检测结果。本发明解决了现有技术中对于地质结构复杂地区,无法准确构建地质模型,因而无法进行准确的数据分析的技术问题,达到了提升地质数据分析处理效果的技术效果。
本发明公开了水电工程边坡的三维地质展示方法,属于水电工程施工地质技术领域。水电工程边坡开挖体型确定后,通过赋予各开挖轮廓空间属性,构建边坡开挖面三维模型;开挖面模型整体性强,输出后作为地质编录底图使用,有利于现场编录定位及追索地质界线,提高现场工作效率的同时可以提高地质编录精度;开挖揭露的地质信息编录后,通过赋予地质属性及空间属性添加到边坡开挖面模型,即可获得水电工程边坡三维地质展示模型。通过三维动态观察地质展示模型可全面直观的查看、展示边坡开挖揭露的地质信息,并可直接输出边坡的三维地质展示图及工程地质平面图。本发明节省了人力资源,提高了工作效率,提升了展示效果,市场需求量大,经济效益显著。
本发明提供了一种可视化地显示地质异常体的方法和装置,所述方法包括:(a)获取原始三维地震数据;(b)确定原始三维地震数据中的有效地质异常体数据;(c)利用三维图像种子点生长方法确定有效地质异常体数据中的地质异常体散点数据;(d)对所述地质异常体散点数据进行插值计算,以得到插值后的地质异常体散点数据;(e)对插值后的地质异常体散点数据进行成面操作,以得到地质异常体成面数据模型;(f)基于地质异常体成面数据模型来可视化地显示地质异常体。所述方法和装置能够高效地从原始三维地震数据中提取希望得到的地质异常体散点数据,并实现了对地质异常体的可视化显示。
本发明公开了一种双体式地质模型的构建方法,该构建方法采用地质结构物性突变面与全空间单元分割的双体式形式构建地质模型。本发明双体式地质模型的构建方法,能够通过计算机软件来表达地下地质模型,即采用地质结构的表达和地质体物性连续性表达结合,用来表达三维地质模型,既能照顾到突变性,也能考虑到连续性,确保了地质模型表达和研究的准确性;将薄层单元进一步分隔形成微单元,每个微单元能表达一个唯一的地质体空间,确保了地质模型具有更高的真实性和准确性,便于科研和地质探测的进行。
本发明公开了一种典型地质灾害遥感智能提取的方法与系统,方法包括:获取多时相高分遥感数据、高分辨率立体像对图像数据、降雨数据和地质图数据。通过从多时相高分遥感数据和地质图数据圈定潜在地质灾害分布区、从多时相高分遥感数据得到已发地质灾害点的类型、数量和边界的信息、从高分辨率立体像对图像数据提取水系和地形地貌数据、从地质图数据提取地层岩性数据,建立地质灾害时空数据库。根据地质灾害时空数据库中的数据分析地质灾害、孕灾环境和所述降雨数据之间的关系,构建地质灾害危险性高精度评价模型。根据地质灾害危险性高精度评价模型提取地质灾害危险区。可以准确把握地质灾害的危险性,进而制定行之有效的防灾策略和避灾方案。
本发明涉及一种施工不良地质预报方法,包括:确定待预报地区内各区域的地质标准;根据施工计划确定地质需求;将各所述地质标准分别与地质需求进行比对;针对不良地质区域进行实地考察;对实地考察区域进行重新评估,评估完成后生成不良地质预报。本发明通过使用预报系统针对待预报地区的实际地域种类信息依次确定待施工地区内各区域的实际地质标准,根据施工计划确定施工所需地质指标和施工种类调节施工时所需的地质需求并根据实际地质标准与地质需求的大小关系初步判定所述区域是否能够进行施工计划,从而达到快速且准确地针对实际待预报地区中各区域的预报,有效提高了所述方法的地质预报精度。
本发明公开了一种面向松散层覆盖区域的图切地质剖面自动生成方法,包括:(1)加载基岩地质图、区域地质图、剖面线数据、DEM数据以及钻孔数据,提取地质界线信息数据;(2)获取剖面线与所有地质界线的交点;(3)基于基岩地质图和DEM,生成基岩图切剖面;(4)基于区域地质图,提取松散层剖面线集合;(5)基于地层连续关系,将松散层剖面线集合划分成不同组;(6)获取邻近钻孔的埋深信息;(7)生成松散层各层推断底部线,并构建松散层剖面;(8)基于松散层剖面和基岩图切剖面,合并构建松散层覆盖的图切地质剖面。本发明可以有效提高图切地质剖面的建模质量,为基于序列图切地质剖面进行三维建模奠定良好的数据基础。
本发明公开了一种复杂地质条件下长大隧道快速施工方法,包括以下步骤:步骤S1、对隧道地质条件进行30~150 m的长距离地质预测预报,并在长距离地质预测预报基础上,对隧道地质条件进行5~30m的短距离地质预测预报;步骤S2、根据地质预测预报情况,采用台阶法对Ⅳb、Ⅴ级围岩进行开挖,采用全断面法对Ⅲ、Ⅳa级围岩进行开挖;步骤S3、根据地质预测预报情况,针对富水段隧道的预测地下水压力,采用不同的帷幕注浆方案;步骤S4、隧道开挖后,对地质和初期支护状况、周边位移量、拱顶下沉量进行监控测量。本发明的有益效果是:能在不良地质地段安全快速地完成隧道施工任务。
本发明公开了一种基于PUL算法的地质灾害时空联合预警方法及系统,该方法包括:获取地质灾害隐患点位置并绘制地质灾害位置图;得到对应区域的灾害易发概率;获取地质灾害隐患点发生地质灾害时的日期;提取相关降雨信息并生成降雨诱发概率;生成地质灾害发生概率矩阵;根据地质灾害发生概率矩阵对风险区域进行预警。该系统包括:地质灾害位置图模块、灾害易发概率模块、灾害发生日期模块、降雨诱发概率模块、地质灾害预测模块和告警模块。通过使用本发明,实现地质灾害在空间位置、时间概率上的定性,对研究区地质灾害发生的可能性进行定性定量的评价。本发明作为一种基于PUL算法的地质灾害时空联合预警方法及系统,可广泛应用于灾害预警领域。
本发明公开了一种三维地质模型指导破碎岩体加固施工的方法。结合三维地质雷达扫描与超前钻孔采集的地质数据创建比例1:1的三维地质模型提供特殊地质边界,结合岩体加固方案的加固孔位合理布置地质复核孔位,钻芯取样复核地质情况,探明地质情况,明确特殊地质边界。联合设计院动态调整岩体加固方案,确定加固工艺,细化特殊地质边界加固方案,逐步过渡特殊地质与完整岩体的加固施工。有针对性的组织现场施工,对特殊地质进行定点定范围加固,避免加固遗漏,提高岩体加固精准度,协调控制加固岩体变形,提高岩体整体加固效果,保证加固质量,又能做到经济合理,节约资源,达到国家绿色发展政策要求。
本发明涉及地质信息技术领域,特别涉及一种基于运动恢复结构的地质露头快速三维重建方法,对地质露头及地质现象布设控制点及量测杆,对每个地质露头面拍摄至少3张以上的照片,还原真实的三维地质露头模型大小;添加相应的比例约束信息后,采用光束平差对相机的姿态位置进行优化调整;得到准确的稀疏点云后,利用MVS算法构建地质露头的密集三维点云;得到密集点云后,利用泊松重建构建点云三角网,得到地质三维模型;对三维模型附上相应的地质露头纹理信息,复原真实的地质三维模型景观。本发明生成的三维模型可用于地质构造提取、产状要素测量、地层单元划分,结合3d打印技术可以生成高度逼真的地质三维模型。
本发明提供了一种地质灾害气象风险预警方法,包括:获取地质单元的潜势度;基于所述地质单元在第一时间段内的累计降雨量、实况降雨量、地质灾害类别、以及所述地质单元的潜势度构造训练集;基于所述训练集训练地质灾害气象风险预警模型;基于所述地质单元在第二时间段内的累计降雨量、预报雨量和所述地质单元的潜势度调用训练后的所述预警模型进行预测处理,得到所述地质单元的预警级别。本发明的有益效果是:实现了在考虑地质环境背景和实况降雨的情况下结合未来降雨工况对地质灾害气象风险预警进行预测预报,减少了人工依赖,提高了地质灾害气象风险预警的精细度。
本发明公开了一种混合体元地质体模型局部快速更新方法,先完成整体混合体元地质体模型(IHG-TIN模型,不规则六面体网格Irregular?Hexahedron?Grid与三角网Triangle?Irregular?Network)的构建。若局部有新的钻孔或其他勘探数据需要更新混合体元地质体模型时,只需构建局部同尺度的局部混合体元地质体模型,利用新的体元局部替换原模型相同位置的体元,再从更新后的混合体元地质体模型中提取新的层面模型,完成层面模型的拓扑关系和地质属性的更新,从而实现快速局部动态更新,原有模型无须全部推到重建,可以提高地质体动态更新效率和地质体模型精度。
本实用新型公开了一种地质勘探采样装置,包括第一地质锤手柄、一对手柄限位凸缘、握持手柄、第二地质锤手柄、锁紧螺栓、地质锤主体、第一地质锤体、第二地质锤体、采样连接槽、采样松土杆、活动挂环及采样腔体;握持手柄通过手柄限位凸缘设在第一地质锤手柄上,活动挂环设在第一地质锤手柄上,第二地质锤手柄插入第一地质锤手柄并通过锁紧螺栓固定,地质锤主体连第二地质锤手柄、第一地质锤体及第二地质锤体,采样连接槽设在地质锤主体内,采样松土杆通过螺纹适配旋接在采样连接槽内,垂直位于地质锤主体的中部,采样腔体向内凹陷设置在采样松土杆的另一端内。本实用新型可辅助进行地质勘探作业,能作为地质锤使用,同时可进行地质勘探采样。
本申请公开了一种PRB数据深度学习地质图预测模型的处理方法,包括:处理地质路线PRB数据标签数据,生成地质填图单位及岩性分类标签;根据不同预测空间分辨率要求,按照所述分类标签对地质专业数据和不同成像方式遥感数据进行处理,获得地质证据样本数据集;对地质证据样本数据集采用以标签点为中心的变距离二次采样,得到地质填图单位及岩性分类训练样本;基于所述地质填图单位及岩性分类训练样本,进行多模态数据中间层融合全连接地质图预测建模;按照地质图图例,地质填图单位新老关系输出预测地质图及各类预测精度指标统计评价数据。本发明的优点是:实现简单,最大化给出更优的地质图预测模型,提高地质图预测模型的精度和预测能力。
本发明提供了一种基于公共地理信息影像数据进行野外地质建模的方法,该方法包括:根据待建模的特定地质现象在所述公共地理信息影像数据上的响应特征,从所述公共地理信息影像数据识别并提取对应于所述特定地质现象的地质信息;判断所述地质信息是否存在盲区;当判断所述地质信息存在盲区时,通过野外考察采集所述特定地质现象在所述盲区的基础地质数据,并通过相对位置校正法将所述基础地质数据校正到与所述地质信息相同的坐标系,生成经校正的基础地质数据;基于所述地质信息和所述经校正的基础地质数据,获得综合采集数据,并将所述综合采集数据的经纬度坐标转换为大地坐标,生成所述大地坐标下的综合采集数据。
本发明公开了一种基于参数优选的地质甜点定量评价方法,所述方法包括:利用地质甜点参数与产气量之间的相关性来确定主要地质甜点参数;确定每个所述主要地质甜点参数的权重;基于所述主要地质甜点参数的权重计算页岩地层用权重表示的地质甜点系数;根据所述地质甜点系数定量评价所述页岩地层的地质甜点。本发明的方法运优选了主要的地质甜点参数,用独立性权系数法确定了页岩地层主要地质甜点参数的权重;根据本发明的方法所获取到的地质甜点评价结果可以有效的辅助进行工程开发决策,从而大大提高页岩气开发效率、降低开发成本。
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