本实用新型公开了一种能自动切断地质芯柱块的环形钻杆,包括管体和环形钻头构成,其特征在于:在环形钻头的内壁上设有弧形凹槽,在弧形凹槽内设有削刀,在削刀的顺转端通过销轴固定在弧形凹槽内底部,在削刀外侧中部设弹簧,在削刀的内壁上设有滑槽,在削刀内壁上的滑槽内设滚珠。该能自动切断地质芯柱块的环形钻杆,由于增加了地质芯柱块的切断装置,而且这种切断装置在进钻时能嵌入壁内,所以,既不影响正常的钻进,而且能在地质芯柱块的最低端切断,既容易提出地质芯柱块,还不落下地质芯柱块,其结构简单、使用方便、容易操作,可提高劳动效率,降低费用。
本发明公开了一种车载式全断面红外探测超前地质预报装置及其方法,探测车内部安装计算机信息控制系统,根据所测隧道参数调整红外探测系统布置测线,控制其采样率,并调整探测车运行轨道。计算机信息控制系统对反馈的红外探测数据进行处理并成像,探测时异常部位运用数码摄像记录系统进行记录,生成隧道超前地质预报报告。同时本发明还公开了所述设备的使用方法。本发明可用于隧道超前地质预报,该车载全断面红外探测超前地质预报设备可自动布置测线进行测量,控制采样率,提高探测效率。同时此设备测线测点构成三维空间网络,增加了采样率,提高预报精度。
本发明公开了基于多地源地质参数的考察点定位方法,涉及地质考察技术领域,解决了现有技术通常根据经验选择考察点,对于影响地质沉积的气候、构造、岩性等因素的考虑不够细致,导致考察点的选择不合理的技术问题;本发明根据古今气候类型和气候参数分析对比,以获取目标范围,结合地质沉积的相关参数获取考察点,保证了考察点选取的合理性;本发明根据古今气候参数对比获取目标范围,为古气候参数中每种参数设定参数范围,根据现气候参数和参数范围的比较,获取初筛区域,再取若干个初始区域的交集区域作为目标范围,通过气候参数一层一层划分,选择契合度最高的区域作为目标范围,有助于提高目标考察点选取的准确性。
本发明涉及一种基于近邻神经网络的油藏地质建模静态参数分布预测方法,包括如下步骤:S100选定油藏地质预测范围,调取该油藏地质预测范围内的所有井已知的空间坐标和对应的静态参数值;S200采用近邻算法找到每口井的邻近井;S300建立神经网络模型并训练神经网络模型;S400利用训练得到的最优神经网络模型预测选定油藏地质预测范围内未知空间点的静态参数分布。该方法充分利用神经网络逼近复杂非线性函数的卓越能力,能深入挖掘静态参数在空间中的非线性分布关系,符合油藏地质的复杂特性,能提高空间插值的精度,也可以通过多重随机实现,量化空间插值的不确定性,提高静态参数分布预测的精度。
本发明提供一种地质勘探设备管理装置及系统,其中装置包括设备监测模块和诊断模块,所述设备监测模块和所述诊断模块与地质勘探设备设置在同一勘探场所内;所述设备监测模块用于采集所述地质勘探设备的设备状态数据,并将所述设备状态数据传输至所述诊断模块;所述诊断模块用于基于所述设备状态数据,对所述地质勘探设备进行故障诊断,解决了传统方案中进行故障诊断时数据传输较为困难,导致故障诊断存在延迟,从而造成巨大损失的问题,实现了在勘探场所内对地质勘探设备进行故障诊断。
本实用新型涉及水文地质用装置技术领域,且公开了一种水文地质用地下水采样装置。该水文地质用地下水采样装置,包括固定板和固定柱,所述固定板的底部与固定柱的顶部固定连接,所述固定板的顶部安装有电机,所述电机的输出端传动连接有滚筒,所述滚筒表面绕接有钢绳,所述钢绳一端与滚筒表面固定连接,所述钢绳另一端固定连接有采样箱,所述采样箱上开设有多处通孔。该水文地质用地下水采样装置,通过设置的双电机结构,使滚筒在进行旋转时能保持稳定,进而保证在对钢绳进行提拉操作时能够更加稳定,通过设置的限位套环,使电机能够被稳定的固定在固定板上,通过设置固定圆环和L形固定杆,使采样箱的活动板能够被限位固定。
本实用新型属于地质勘察技术领域,尤其为一种多功能地质勘察的取样装置,包括放料盒,还包括设置在放料盒一侧的取样组件,所述取样组件包括外壳、取料器、取料板、传动杆和推拉杆,本装置通过推动取样组件上设置的推拉杆,可以通过传动杆带动取料板打开,并使取料器在外壳的内部滑动,从而进行提取工作,在推拉杆上拉时取料板闭合,同时取料板带动收集到的土壤向上移动,相较于原有的地质勘察的取样装置更加的灵活,取样工作更加的流畅,通过收集组件上设置的刮料仓的旋转工作,可以将取样组件中收集到的土壤快速的转移至放料盒中,增加了传统地质勘察的取样装置上所没有的保存功能,增加了保存的效率。
本发明提供一种基于最小地质特征单元约束的重力反演方法,包括:步骤1,建立最小地质特征单元模型集合;步骤2,建立基于最小地质特征单元模型约束的重力反演目标函数;步骤3,建立密度初始模型;步骤4,求取重力正演核函数;步骤5,计算最小地质特征单元权重系数;步骤6,基于最小地质特征单元及权重系数恢复模型;步骤7,输出最终反演模型。该基于最小地质特征单元约束的重力反演方法将研究靶区的地质认识通过结构特征提取方式获取最小地质特征单元模型集合,并将其施加至重力反演过程中,以保证反演结果来自于最小地质特征单元模型的组合,从而完善现有模型约束方法,提高解释成果的分辨率及可靠性。
本发明公开了一种地质测绘仪平衡稳定机构,涉及地质测绘领域,包括安装座,所述安装座固定连接螺纹杆;安装座远离螺纹杆的一侧固定连接第一转动座;第一转动座转动连接伸缩杆机构;伸缩杆机构固定连接限位杆机构和支撑轮机构;安装座固定连接连接杆;连接杆固定连接倾角调节组件,所述倾角调节组件包括安装壳、按钮机构、插杆机构和倾角调节机构,本发明通过设置伸缩杆机构能够实现对整体装置的高度进行调节,通过设置限位杆机构能够实现对伸缩杆机构的长度进行限位,通过设置支撑轮机构能够实现对装置进行稳定支撑,避免整体装置发生滑动,增加了地质测绘仪平衡稳定的性能,同时提高了装置的实用性。
本发明公开了一种复杂岩层测量用的地质罗盘,涉及户外勘测设备领域,包括基座以及安装于基座上的磁针制动器,所述磁针制动器的压力输入端设有锁止机构,所述锁止机构包括:弹性限位组件,其包括与磁针制动器的压力输入端相接触的连杆,所述连杆的活动行程依次包括压入行程段和复位行程段,所述连杆在压入行程段中对磁针制动器的输入端施加压力;离合锁组件,其包括有摆动杆,所述摆动杆能够阻挡所述连杆在复位行程段的移动,从而对所述连杆在起到锁定的作用,本发明实现了在磁针制动器在对地质罗盘的磁针锁定时,磁针制动器处于持续受力状态,实现无需使用者对连杆一直施加按压力,提高使用者对处于磁针锁定状态的地质罗盘拿持的自由度。
本发明公开了一种多功能地质勘查钻探装置,属于地质勘探技术领域。一种多功能地质勘查钻探装置,包括设备架,设备架中部设有移动座,移动座顶面固设有电机,移动座左侧顶面设有传动组件,移动座底面贯穿转动连接有钻杆,钻杆下端内壁开设有收纳槽,收纳槽下端内壁固设有电推杆A,收纳槽左右内壁均呈线性结构设有多个取样管,收纳槽上侧开设有放置槽,放置槽内设有扩孔组件,设备架左右下端顶面均设有固定杆,通过设置设备架及固定杆,可以使得钻杆在进行钻探时可以更加的稳定的进行钻探,不需要人工手持装置,不仅省时省力,同时可以保证钻杆钻探时的中心点不会产生偏移,使得勘探结果更加准确。
本发明公开了一种近全方位电阻率隧道超前地质预报方法,通过在隧道内选定若干条相互平行的测线,各测线均固定供电电极A作为点电源,三条测线的点电源A均要求紧贴掌子面,B极则放置在相对无穷远处;依次对每条测线进行测量,采集多个测点的测量电极之间的电位差测量;根据测量的电位计算每一个视电阻率值,并标注与之对应的测点位置,获得视电阻率?极距曲线关系图,对视电阻率值有明显变化的测点对应位置进行测深反演,得到真电阻率?深度图;真电阻率?深度图中确定深度,以各个测线的点电源为圆心,以深度为半径,画出等深圆,各个测线的等深圆共同交点处确定为不良地质体的精确位置。本发明现场操作简单,效率高,效果好等优点。
本发明涉及一种地质勘查土壤成分检查取样器,包括升降组件,所述升降组件设置在支撑车体上,所述升降组件的驱动端连接有取样组件,所述取样组件包括支撑箱和驱动气缸,所述支撑箱的下端设置有开口,且支撑箱的内顶壁上固定连接有驱动气缸,所述驱动气缸的驱动端连接有气缸臂,且气缸臂的自由端连接有取样筒,且取样筒的开口朝下设置;本发明通过对现有的地质勘查土壤成分检查取样装置的结构进行改进,改进后的地质勘查土壤成分检查取样装置,设置了动力机构,这样通过动力机构的驱动,既能够代替人力取样,达到省时省力的效果,同时,又可以提供更大的施加力,从而使得该地质勘查土壤成分检查取样装置适用于不同硬度的土质取样。
本申请涉及地质勘察的技术领域公开了一种工程地质勘察装置及其使用方法,其工程地质勘察装置包括破土管、滑动连接在破土管中的取样管和设置在破土管上的调节组件,对不同深度的土壤进行取样时,无需工作人员将破土管多次插入和拔出土壤中,即可实现对不同深度的土壤进行取样,进而提高了工作人员对不同深度的土壤进行取样时的工作效率;其使用方法包括安装取样管、安装操作杆、锁止操作杆和取样管、首次取土、再次取土和收集样品,进而提高了工作人员使用工程地质勘察装置对不同深度的土壤进行取样时的工作效率。
本公开提供了一种基于地化特征随钻感知的隧道超前地质预报方法及系统,包括:对若干预设孔位进行超前钻探;钻进过程中阶段性的对每个孔位获取的岩石样本进行收集;对收集的岩石样本进行地球化学测试,获得不同孔位岩石样本的地化特征;基于阶段性获取的岩石样本位置信息及地化特征,通过数据拟合及空间插值方法获得隧道掌子面前方地质的三维网格模型;基于三维网格模型及局部奇异性分析方法,确定三维网格中的异常区域,实现隧道超前地质的预报。所述方案基于多个超前钻孔的岩石样本,结合不同分段岩石样本的地化特征数据及位置信息,构建隧道掌子面前方地质的三维网格模型,通过确定三维网格模型中的异常区域,实现隧道超前地质的精确预报。
本发明公开了一种利用地质雷达监测裂缝深部裂隙发育预测危岩体崩塌的装置,包括沿危岩体裂缝宽度方向安设的滑轨,滑轨上设有能够沿其移动的横向连接架,横向连接架上固定安装有地质雷达,地质雷达两侧连接有绳索,地质雷达与计算机相连。本发明同时还公开了利用该装置的监测方法。本发明利用地质雷达非接触远距离探测的特点,高效的实现对危岩体裂缝深部裂隙发育的监测,根据其发育状况和变化特点,结合相关判断准则,从而成功实现对危岩体的崩塌预测。其具有操作简单,数据易于记录,高效准确等优点。
本实用新型属于地质滑坡状态监控技术领域,涉及一种用于地质滑坡状态监控的监控桩,主体结构由混凝土压制或木质或金属质制成立方体结构,其相邻的三个表面划分为六个区,包括上右半区、正右半区、侧右半区、上左半区、正左半区和侧左半区;监控桩的三个右半区域铺贴式制有锡箔纸,三个左半区域粉刷式涂有含蓄光夜光粉树脂质的防水涂料;另三个相邻侧面不涂制材料,为原质材料表面,为不发光面;埋设于地质边坡的坡体表面,监控桩的贴制锡箔纸和涂防水涂料的发光面对应监控装置,监控装置能准确及时地捕捉监测到监控桩的活动状况,实现地质滑坡状态的昼夜持续监控;其制作过程简单,制备成本低,原理可靠,结构简单,可见度高,效果好、效率高。
本实用新型涉及地质勘测技术领域,具体为一种地质勘测用取样器,包括底座,所述底座的端部后侧设置有支架,所述底座的端部前侧设置有取样组件,所述取样组件包括下安装板,所述下安装板的端部左右对称设置有导向柱,所述导向柱的端部设置有上安装板,所述下安装板和上安装板通过轴承座安装有丝杆轴,所述导向柱和丝杆轴上安装有装载板,所述装载板的底部前侧设置有取样筒,通过驱动电机能够使丝杆轴的操作运行便捷性高,从而提高取样筒对地质土壤取样的便捷性高,通过按压杆与取样筒适配滑动连接,使取样筒对土质层的取样完整性高,并且通过按压杆能够使取样筒的内部土壤取出完整性高,有效的避免土壤层的散落,有效的提高地质勘测结果。
本实用新型公开了一种工程地质勘测水准仪,包括壳体和第二板体,所述壳体上表面中心处开设有第一凹槽,所述第一凹槽的内侧底壁中心处滑动连接有第一板体,所述第二板体的前表面啮合连接有齿轮,所述壳体的内部转动连接有转杆,所述齿轮的一端固定连接有所述转杆,所述转杆远离所述齿轮的一端焊接有转盘;在使用本装置时,通过把手转动转盘,使得齿轮传动第二板体对水准仪本体进行调节角度加以勘测,方便操作人员地质勘测,同时通过半球体与第一板体配合,可以进一步对水准仪本体调节角度,更加便捷的进行地质勘测,在调节角度时,操作方便,使操作人员节省时间,可以更加有效的进行地质勘测,无需过多的操作。
本实用新型涉及地质监测技领域,具体公开了一种地质灾害自动化实时监测系统装置,包括底座,底座的一侧侧壁内滑动套有调整板,套有调整板的底座侧壁上设有若干用于锁紧调整板的紧固件,调整板的自由端和底座另一侧侧壁均固接有泥锥,泥锥的两侧均设有加固板,加固板上均开有若干加固孔,底座表面设有警报触发筒,警报触发筒上端端口内壁设有第一触发开关,警报触发筒内设有触发弹簧,触发弹簧两端均固接有支撑板,上端的支撑板表面设有触发球座,触发球座上方放有触发球,上端支撑板表面还设有第二触发开关,底座表面还设有控制盒,本实用新型的目的在于解决传统的地质灾害监测系统不能针对特定的滑坡类地质灾害进行及时监测的问题。
本发明提供一种隧道衬砌地质雷达响应特征的模拟试验装置及其试验方法,包括由混凝土制成的主体模型,所述主体模型上设有若干卡槽,所述卡槽内部设有与所述卡槽相匹配的用以模拟不同衬砌结构类型或不同地质病害的混凝土模拟部件;所述混凝土模拟部件与所述主体模型组合形成整体模型,使用地质雷达在所述整体模型上方进行探测,获得所述不同衬砌结构在地质雷达中的响应特征。本发明可模拟隧道衬砌混凝土、钢筋网、钢拱架等结构与衬砌不密实与脱空、裂缝、空洞、积水、钢筋分布与设计不符等病害,可全面地模拟实际衬砌质量检测中遇到的各种情况。本发明只需改变卡槽中插入的混凝土模拟部件的种类即可模拟多种不同的情况,具有很好的可重用性。
本公开提供了一种车载式岩性与不良地质前兆特征识别系统及方法,利用车辆承载有导航定位模块、岩石元素测试模块、岩石取样模块、岩样自动研磨模块、岩石矿物测试模块和控制与数据分析模块,岩石试样取样模块和研磨模块可自动研磨出测试所需试样,岩石元素测试模块和岩石矿物测试模块可对岩石元素和矿物含量进行测试,控制与数据分析模块通过对比隧道洞内和洞外不良地质影响区元素和矿物富集规律,并和典型不良地质体元素和矿物富集特征数据库相匹配,预报掌子面前方岩性变化与不良地质体赋存特征。
本发明涉及一种模拟地质构造中断层形成的装置,提供一种可以模拟不同断面产状的断层形成、发育和最终形态的实验装置。其包括动力加载单元、实验模型材料填装区、可调高度式垫块装置、可移动侧板支撑装置,在上组合推板、下组合推板、左侧边板、右侧边板、前观测面板(18)、模型底部托板(22)围成的动态密闭为实验模型材料填装区,在右侧边板设有蜗轮蜗杆旋转装置(16)和手摇轮(17)组成的手动加力装置,在台体固定基座(19)上设有模型周转车(20),模型周转车(20)上设有液压顶出缸(21),液压顶出缸(21)作用于模型底部托板(22)。采用上述结构以后,可以实现对单一断层和组合断层的地质模拟,对有一定朔性的实验材料可实现挤压、拉张、弯扭等地质应力的加载模拟。
本发明涉及湿地公园生态保护领域,涉及人工湿地公园生态地质环境稳定性的评价方法。一种城市人工湿地公园生态地质环境稳定性的评价方法,包括以下步骤:收集并调查分析城市人工湿地公园的生态、地质、水土环境质量的基本特征参数,获得湿地公园生态地质环境的原始数据;将所述的基本特征参数处理生成因子层,建立综合评价指标体系;计算各评价指标的综合权重;基于GIS平台构建评价模型;利用所述的评价模型,对研究区生态地质环境稳定性进行评价。本发明的方法面向湿地公园评估与规划设计人员,不同于以往传统的评估方法,在RS、GIS、GPS和人工智能算法的支持下,基于时空大数据分析生态环境的不同特征,对湿地公园的生态地质环境稳定性进行评估,为湿地公园规划提供科学指导。
本实用新型公开了一种工程地质勘探钻取装置,涉及地质勘探技术领域,具体为一种工程地质勘探钻取装置,包括底座,所述底座的表面固定连接有支撑架,所述支撑架内腔的顶部固定连接有第一液压杆,所述第一液压杆的一端固定连接有升降块。该工程地质勘探钻取装置,通过电动伸缩杆、滚珠基座、隐藏槽、限位滚珠、螺纹柱和旋钮的配合使用,当安装好取样杆时,启动电动伸缩杆带动两个限位卡块相贴合,然后转动旋钮带动限位滚珠与取样杆的表面相贴合,实现了对取样杆进行限位的功能,避免了传统的工程地质勘探钻取装置钻取过程中取样杆受力发生摆动的问题,提高了该工程地质勘探钻取装置的稳定性。
本实用新型涉及地质勘查技术领域,且公开了一种矿物地质勘查用样品存放装置,包括存放盒,所述存放盒顶部设置有顶盖,所述存放盒顶端内壁与连接块外侧面固定连接,所述连接块外侧面与限位柱外侧面固定连接。该矿物地质勘查用样品存放装置,通过将重点地质矿物放置在底座上,缓冲弹簧挤压固定板,使固定板内侧面与矿物表面接触,将重点地质矿物进行固定,通过将成分较为不稳定的矿物发放置大件盒之中,通过限位板固定密封,避免矿物长时间位于空气接触,通过将其他矿物分类放置在第一小件盒中,便于对矿物进行存放保护,从而解决了存放装置存放空间较为有限,且不便根据样品大小种类分类进行存放的问题。
本实用新型提供一种通孔地质聚合物滤砂管,它包括基管、过滤层,所述过滤层为通孔地质聚合物过滤层,所述基管上开设割缝孔眼,所述通孔地质聚合物过滤层套在基管外壁同时完全盖住割缝孔眼。所述通孔地质聚合物过滤层外壁套有固结套,所述固结套至少设置一个;所述固结套通过加热的粘合剂连接在通孔地质聚合物过滤层外壁。所述通孔地质聚合物过滤层上端和下端分别通过粘合剂连接上护罩、下护罩,所述上护罩、下护罩均焊接在基管上。本实用新型割缝孔眼设计合理,过滤层安装连接采用非常规粘合剂加热固结,固结处强度高。
本发明涉及一种地质力学模型试验用复合式超薄柔性均布压力加载装置,包括超薄液压油缸推力器和复合式柔性传力垫层,液压油缸推力器中心设有加载油缸,油缸活塞顶部有链接法兰,液压油缸推力器底部设有复合式柔性传力垫层。本发明可广泛应用于各种地质力学模型试验的表面加载;该装置结构简单、组装灵活,操作方便,单个加载单元尺寸合理,液压油缸是具有进油口和出油口的双向油缸,配合液压站和液压自动控制系统可实现加载和卸载;同时多个加载装置可进行不同的排列方式组合,实现梯度加载。本发明将液压油缸、刚性推力器、柔性传力橡胶垫层有机的融合在一起,大大减小了加载空间,缩小了模型反力框架尺寸,节省了反力框架的钢材。
本发明公开了一种用于铁路隧道的地质雷达探测辅助装置及使用方法,包括升降台,所述升降台顶部通过连接固定件与横置或竖置的框式导轨连接;所述框式导轨一端固定滑轮,另一端固定绕线盘;所述绕线盘与向框式导轨内部延伸的溜尾绳连接,溜尾绳与地质雷达连接,地质雷达还与牵引绳连接,牵引绳绕过滑轮与牵引提升装置连接,牵引提升装置拉动牵引绳进而带动地质雷达移动完成自动探测。本发明相对于人工操作,机械操作更容易控制雷达天线的匀速移动,从而可以避免因人工手持雷达天线不匀速移动导致的探测误差,提高了探测的效率和预报的准确性。
本公开一种地下工程地质灾害注浆效果实时监测方法,提供了通过注浆孔采用三维激光扫描数字化技术获取地质灾害(空腔类)的真实形态、发育规模与点云信息,收集对比样本初始信息;注浆后,在地表完成弹性波法数据获取所有工作,然后通过偏移技术对注浆后获取的弹性波数据进行地质构造归位和成像,成果图示直观简单且易于辨识。经过对比分析注浆前后地质情况的变化和发展趋势,可更准确判断注浆效果的有效性。
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