本发明涉及地质灾害预警领域,公开一种地质灾害异常数据可视化处理方法及系统,以兼顾异常数据筛选的查全率和查准率,为灾害预测的可靠性和精确性垫定基础。方法包括:获取地质灾害监测数据序列及检测模式;当用户当前所配置的检测模式为模式一时,基于一阶差分异常检测法筛选出地质灾害监测数据序列中的异常数据;当用户当前所配置的检测法为模式二时,基于高斯混合聚类异常检测法筛选出地质灾害监测数据序列中的异常数据;当用户当前所配置的检测法为模式三时,将基于一阶差分异常检测法的筛选结果与基于高斯混合聚类异常检测法所得的结果取并集处理;然后在可视化图示中,根据相对应检测模式所得的筛选结果标记出各个异常数据。
本发明公开了一种地质勘测用便携式工具箱结构,涉及地质勘测设备技术领域。包括收纳组件以及箱盖组件,所述收纳组件的顶部活动设置有箱盖组件,所述收纳组件包括箱体,所述箱体的内部活动设置有放置盒,所述放置盒的内部固定设置有防护垫,所述防护垫的内部活动设置有隔板,所述放置盒的表面固定设置有连接块,所述连接块的内部开设有连接腔,所述连接腔的内部活动设置有插杆,所述插杆的一端贯穿至箱体的内部。通过设置收纳组件,通过隔板配合卡槽,可适配不同大小的地质勘测物品进行放置,且缓冲垫配合防护垫,减少了对地质勘测物品的磨损,对物品进行防护,保证了该工具箱的实用性。
本发明涉地质勘查技术领域,尤其为一种地质勘查用仪器摆放架,包括壳体,所述壳体的内腔固定安装有横板,所述横板的顶部和壳体内腔的底部均放置有仪器本体,所述壳体的顶部设置有气泵;本发明通过壳体、横板、仪器本体、气泵、空气加热装置、加热丝、连接管、第一排风网、第二排风网、第三排风网、支脚、伸缩杆、支板和弹簧的设置,使地质勘查用仪器摆放架,达到了除湿功能的目的,同时解决了现有的地质勘查用仪器摆放架结构单一,只能摆在房间内,没有相应的除湿装置,如果遇见潮湿天气,勘察仪器容易受潮,对于一些铁质仪器容易被腐蚀生锈,而且摆放架移动起来也比较麻烦的问题。
本发明公开了一种复杂地质条件下的煤层瓦斯压力测定方法,包括以下步骤:步骤一:用钻头钻孔;步骤二:将孔口管送进钻孔内;步骤三:用水泥浆加固孔口管后扫孔;步骤四:做耐压试验直至试验合格;步骤五:孔口管接上法兰盘,再次进行耐压试验;步骤六:用注浆泵向钻孔内注入浆液并填满整个钻孔;用钻头扫孔到复杂地质水文带处;完全固化封堵成功后钻孔施工至穿透煤层顶板;步骤八:进行封孔测压。本发明利用膨胀水泥高压注浆处理复杂地质水文带的岩层破碎、淤泥、孔壁渗水或涌水问题,然后扫孔并穿越该复杂地质水文带直至煤层,最后封孔测压,以便获取准确的煤层瓦斯压力,解决了测压钻孔遇破碎岩体、淤泥、涌水而导致测压失败的难题。
本发明涉及一种垃圾填埋场地质勘测方法,包括以下步骤:1、通过地球物理地质勘探方法获得垃圾填埋场的分布区域和边界;2、在步骤1得到的垃圾填埋场区域,利用地电阻率成像方法对垃圾填埋场区域进行深部垂直切面,得到垃圾填埋场的地质信息;3、根据步骤1和2得到的垃圾填埋场地质信息设置钻孔位置并取样检测,进一步确定垃圾填埋场的区域范围和地质参数。与现有技术相比,本发明在传统钻探取样测试技术的基础上,加入地球物理地质勘探技术的应用,通过先用地球物理地质勘探技术探明污染边界条件,从而优化钻探方案,节省成本和工作时间,提高污染勘测的准确性和精确度,实现全面经济快速的获取垃圾填埋场地质状况。
本实用新型公开了一种基于物联网的山洪地质检测系统,包括信息感知子系统,所述信息感知子系统包括降雨量传感器单元、水位传感器单元、地质位移传感器单元、二氧化碳浓度传感器单元、氧气浓度传感器单元、温度传感器单元、湿度传感器单元和次声波传感器单元,所述信息感知子系统的输出端通过物联网系统连接数据采集子系统的输入端。该基于物联网的山洪地质检测系统,通过基于物联网系统,能够有效的对山洪地质灾害采取有效的防范或预警措施,具备了一般山洪地质检测系统管理无法比拟的优势,很好地解决了传统山洪地质检测系统管理中布线复杂,可靠性低,管理维护成本高、能耗高和速率高的问题。
本发明公开了一种隧道岩层地质数据采集处理方法及系统。本发明的方法包括以下步骤:在数字凿岩台车穿凿隧道岩层的过程中采集获取穿凿作业点的岩层数据以及所述穿凿作业点的隧道位置信息;建立所述岩层数据与所述隧道位置信息之间的关联关系,其中,同一时刻采集的所述岩层数据与所述隧道位置信息相互对应;构造隧道岩层地质数据库,将所述隧道位置信息、所述岩层数据以及所述关联关系存入所述隧道岩层地质数据库。与现有技术相比,根据本发明的方法和系统可以快速简单的自动采集存储更加便于直接应用的隧道岩层地质数据。
本发明提供一种金刚石地质钻头的上砂方法,解决电镀或电铸金刚石地质钻头传统工艺中飘砂法存在的技术问题,其特征是采用埋砂法在地质钻头唇齿弧形凸块上、内、外侧电镀或电铸金刚石复合镀层,实现金刚石颗粒与唇齿面的结合,生产制造金刚石地质钻头。大大降低了工人的劳动强度,缩短了生产周期,降低了生产成本,且产品质量稳定,金刚石均匀性好。
本发明提供了一种复杂地质条件下综—机对拉面采煤方法,针对复杂地质条件下不规则区段内煤炭资源的开采,在区段内煤块上部布置等长的综采工作面,依据区段剩余煤块形状将煤块下部布置成不等长的机采工作面,利用三条区段平巷准备两个回采工作面,形成等长综采面和不等长机采面对拉开采形式,两工作面同步协调推进,始终保持机采面超前综采面5m,当机采面长度发生变化时,通过增减机采工作面内的单体液压支柱和铰接顶梁数量或在要求的支护密度下适当调整柱距以适应工作面长度的改变。本发明实现了在复杂地质条件下不规则煤块的开采中布置出等长的综采工作面,同时最大限度的回收了煤炭资源,提高了复杂地质条件下煤炭开采的机械化水平。
本发明公开了一种用于地质勘探的可控源音频磁场测深法,包括如下步骤:(1).确定测线并布设人工场源;(2).根据勘查任务设置场源频率范围;(3).分别用水平磁棒和垂直磁棒在测点测磁场垂直量及磁场水平量;(4).按如下公式计算频率倾子(5).将频率倾子转换为视电阻率,采用如下公式进行转换:(6).利用现行的反演方法,反演出地下介质的电阻率和深度。(7).根据反演结果,绘制图件,推断解释地下介质构造等地质信息。本发明能避免电场测量引起的静态效应;能实现倾子对一维地质体的测量;采用频率倾子作为其换算参数增加了频率倾子对地下介质电性纵向变化的分辨率,且可实现频率倾子的定量反演,实现高速、高密度电磁测量。
本发明公开了一种三维地质覆盖层界面建模方法、装置、设备及存储介质。所述方法首次将地质覆盖层的渐变原则以数学函数的方式融入到插值计算方法中,使在覆盖层界面建模时,三角网格插值点能够同时考虑地质体边界特点和上部地层的逻辑关系,满足了三维地质覆盖层界面的建模计算需求;该方法中拟合函数可以设定不同的拟合函数,通过拟合函数对覆盖层地质体进行渐变方式的描述,既体现了边界线节点的特点,又涵盖了新增节点与已知勘探点之间的逻辑关系,能够更为精确地描述三维地质覆盖层界面,提高了建模精度。
本发明涉及碾碎机技术领域,具体为一种地质样品分析用的预处理碾碎机,包括底座固定板、样品放置筒和分体碾碎柱,所述底座固定板的下表面靠近四角位置均分别固定安装有支撑缓冲脚,所述底座固定板的上表面位置固定安装有电控主机体,所述底座固定板的上表面靠近四角位置均分别固定安装有限位支撑光杆,所述底座固定板的上表面中心位置固定安装有限位放置座,所述限位支撑光杆的外部设置有具有弹性下压功能的驱动机构;本发明地质样品分析用的预处理碾碎机,能够通过摩擦驱动垫与从动摩擦垫的摩擦连接使得分体碾碎柱对地质样品碾碎时为柔性力,从而避免将地质样品中的结晶块和岩石块等硬性颗粒碾碎,提高地质样品的易于研究性,便于观察样品。
本申请公开了一种隧道施工过程掌子面地质情况检测方法。其中,方法包括基于深度学习算法,利用样本数据集训练图像实例分割神经网络得到图像实例分割模型,样本数据集包括多个不同地质级别的岩渣样本图像,各岩渣样本图像均设置地质类别标签且在图像中标记块状岩渣和片状岩渣的轮廓。调用图像实例分割模型分析待识别岩渣图像,得到实体渣土中各岩渣对应在待识别岩渣图像中分割的轮廓数据和实体渣土隶属各级地质级别的概率值。根据轮廓数据计算块状岩渣、片状岩渣和岩粉在实体渣土中的含量值,并结合初始分类结果确定正在掘进的掌子面所属地质级别,克服人工检测TBM隧道施工地质情况的弊端的同时不降低地质分析准确度,提升隧道施工智能化程度。
本发明公开了一种基于TBM掘进参数的地质风险预警方法、系统及装置,通过第一参数数据集、第二参数数据集表征地质层在掘进过程中的稳定性变化,结合第一预设条件确定每一参数数据集的第一起始时刻、全部第一起始时刻和第一预设时间段确定第一刀盘里程;结合第二预设条件确定每一参数数据集的第二起始时刻、全部第二起始时刻和第二预设时间段确定第二刀盘里程;且当差值小于预设里程差时,将第二刀盘里程处作为塌方预测点进行塌方预警。本申请结合掘进过程中不同地质层和掘进参数的变化规律,通过掘进过程中的掘进参数的变化进行地质层的判断以确定临近塌方地质层,并进行预警。其结合塌方时影响参数的多样性对塌方进行预警,降低误报率和漏报率。
本发明公开了一种地质聚合物及其制备方法和应用,上述地质聚合物至少由粉煤灰、盾构渣土以及碱性激发剂为原料制备而成,盾构渣土的主要成分为黏土,粉煤灰与烘干后的盾构渣土的质量比为1~2∶3;粉煤灰和烘干后的盾构渣土的混合物与碱性激发剂的质量比为1∶0.14~0.18。该地质聚合物,将高含泥率盾构渣土进行资源化利用,制备原料不包括任何类型的水泥和石灰等传统胶凝材料,避免较大的碳排放量,成本低;上述地质聚合物强度高且耐水性好。上述地质聚合物的制备方法,将碱性激发剂采用喷雾的方式加入到粉煤灰与盾构渣土的混合物中,避免出现较大的团粒;并将混合湿料在模具中压紧从而使地质聚合物试件具有较高强度和耐水性。
本发明提供了一种用于隧道超前地质预报的电雷管起爆控制方法和装置,该装置包括起爆控制盒和用于与多根电雷管连接的多芯电缆,所述的起爆控制盒包括微处理器、电容充电电路、多路继电器开关选择电路、以及触发接口电路;所述的电容充电电路、多路继电器开关选择电路和触发接口电路均与微处理器连接;所述的多路继电器开关选择电路接多芯起爆电缆;所述的触发接口电路与超前地质预报记录仪器连接;电容充电电路通过多路继电器开关选择电路为引爆电雷管提供电源。使用本发明可以一次连接多孔震源后,依次自动激发引爆震源,避免人员在地质预报观测过程中来回多次连接起爆器与震源带来的安全隐患,同时也可以缩短观测时间,提高观测效率。
本发明公开了一种地质与应力历史耦合作用下土体赋存状态演化试验装置,包括压力室、加载系统、溶液加排系统以及监测系统,加载系统将力作用到土样上;压力室装有弯曲元、压力传感器等以测量地质与应力历史耦合作用模拟过程中土体的力学特性;溶液加排系统控制土体中溶液的注入和排出以模拟地质与应力历史耦合作用过程;监测系统用于地质与应力历史耦合作用模拟过程中土体的应力应变以及剪切波速等力学特性的监测与记录。本发明的有益效果:实现了含有胶结物质的溶液或腐蚀性溶液的注入和排出,从而实现了真实的地质过程与应力历史过程耦合的模拟,适用于研究深层土体地质与应力历史耦合过程作用下土体的力学变化规律和损伤演化规律。
本实用新型涉及地质灾害监测技术领域,尤其涉及一种地质灾害高精度自动监测系统。所述地质灾害高精度自动监测系统包括GNSS基准站、至少一个监测点以及云平台,所述监测点包括监测站以及第一应急通信系统,所述第一应急通信系统与所述云平台相连,所述监测站包括GNSS测量模块、倾角测量模块和第一内部通信模块,所述GNSS基准站包括GNSS基准模块、外网通信模块和第二内部通信模块。本实用新型所述的地质灾害高精度自动监测系统,能够实现对地质状态进行实时的全天侯监测,不仅监测数据更加具有实时性,而且节省人力,保障了监测数据的精准度,同时使用更加方便,降低了使用成本,利于后期数据处理工作。
本发明公开一种地质雷达信号定量分析方法及系统。方法包括:获取地质雷达信号;对地质雷达信号进行滤波,确定雷达图像中的被测目标;对被测目标进行提取,得到多个被测目标反射波信息的单道信号;根据所用地质雷达的天线脉冲函数类型,选取或构造相应的定量分析用最优小波基;采用最优小波基对各单道信号进行处理,得到多个细节系数成分时间‑模值曲线;采用小波奇异性分析法确定各细节系数成分时间‑模值曲线中的多个被测目标反射波;运用小波模极大值法和多个被测目标反射波确定局部模极大值点坐标;运用双程走时公式和局部模极大值点坐标计算不同所述被测目标反射波之间的距离。采用本发明的方法或系统能够对地质雷达信号实现精确的定量分析。
本发明属于隧道衬砌厚度检测技术领域,公开了一种基于地质雷达小波变换的隧道衬砌厚度识别方法及系统。根据电磁波发生反射与折射均在二维平面内的特性,建立隧道衬砌不同厚度混凝土结构地电模型。利用地质雷达天线对隧道衬砌不同厚度混凝土结构地电模型进行正演模拟;根据偏移算法,对地质雷达特征响应进行偏移处理;根据地质雷达发射子波的时频特征,采用高斯函数拟合构造地质雷达小波基。根据已构造的地质雷达小波基,编写小波变换时能密度分析程序,对地质雷达正演模拟信号和实测信号进行小波变换时能密度法分析识别,获得隧道衬砌混凝土结构的厚度值。本发明分析的地质雷达信号分辨率高,结果准确,识别误差小,小于设计值的5%。
本发明公开了一种地质体3D打印自支撑结构自动生成方法。该方法针对没有自支撑性的地质体3D打印模型无法表现地质体原始产状(倾向和倾角)的问题,自动生成保证平衡性、结构强度和最小可见性的地质体3D打印模型的自支撑结构。为实现上述目标,构建了顾及自支撑结构平衡性、结构强度和最小可见性的最优化模型。针对最优化模型的求解,利用搜索算法得到带平衡性约束的极小化可见性场,并通过优化支撑结构的半径,增强支撑结构的强度。本发明所公开的地质体3D打印自支撑结构自动生成方法,对于提升地质3D打印模型的实用性具有很好的应用前景。
一种基于CAD/CAE和优化设计的盘形滚刀地质适应性设计方法,本发明通过对现有盘形滚刀图纸收集,获得不同刀圈结构类型,并以刀圈结构参数刀圈半径、刀刃角、刀刃宽度、过渡圆弧半径、刀圈与刀体配合过盈量和轴承之间套筒厚度等作为设计变量,建立盘形滚刀CAD参数化模型库;根据围岩属性不同参数,选取典型地层,建立满足地质适应性的刀具比能耗优化目标;用SAGA算法获得达到目标要求下最优盘形滚刀刀圈结构类型和几何参数值;由得到的盘形滚刀刀圈的几何造型结构,采用有限元分析方法,得到满足要求的最优刀圈与刀体配合过盈量以及轴承之间套筒的厚度。本发明提高了刀具对地质的适应性,为刀具设计制造提供一个高效平台。
本发明解决现有技术不能及时对预测到的灾害进行防治,而造成大量人员伤亡的问题,提供一种地质灾害监测与防治方法及系统,包括监测与防治指挥中心,预测子系统和防治子系统,预测子系统包括地质灾害探测传感器;防治子系统包括公共防治部分和家庭防治部分,公共防治部分包括在居民区的公共道路和/或逃生路线安装的安全探测器,所述家庭防治部分包括接收系统和呼叫器,接收系统设置于家庭内和/或居民楼,用于接收监测与防治指挥中心的防治信息并传播给居民区的居民,呼叫器用于与所述监测与防治指挥中心双向通话。本发明能及时监测地质灾害的发生,并能及时将灾害的发生的情况通报灾区人员,并组织有序的逃生策略。
本发明提供了一种发泡地质聚合物/气凝胶复合隔热材料及其制备方法,所述方法包括:用水泥和双氧水溶液制得发泡地质聚合物块体;将甲基三乙氧基硅烷、去离子水和十六烷基三甲基溴化铵混合后加入HCl溶液,水解后制得气凝胶溶液;将所得发泡地质聚合物块体和气凝胶溶液混合、凝胶和干燥后得到发泡地质聚合物/气凝胶复合隔热材料。本方法制得的复合隔热材料具有高疏水性、高强度、低密度和低导热率的优点,制备工艺利用了地质聚合物的高碱性取代了两步凝胶法中的碱性催化剂,降低了制备成本和制备周期,可实现连续化生产。
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。
地质管材夹持工具及其制造方法,该地质管材夹持工具包括外钳和内钳,外钳呈圆弧状,外钳的内圆弧边缘设有钳齿,钳齿的上表面为平面,钳齿的两侧为向外凸起的圆弧面,相邻的钳齿之间相互接触;内钳包括上钳和下钳,上钳和下钳均呈圆弧状,上钳位于下钳的上方,上钳和下钳的内圆弧边缘均设有钳齿,钳齿的上表面为平面,钳齿的两侧为向外凸起的圆弧面,相邻的钳齿之间相互接触;外钳的一端与内钳的一端活动连接,外钳与内钳可相对转动,外钳的端部位于上钳和下钳之间,内钳的另一端设有手柄,手柄的端部位于上钳和下钳之间。本发明还包括所述地质管材夹持工具制造方法。本发明地质管材夹持工具夹持接触面积大;不易损伤管材;使用寿命长。
本发明公开了一种适应复杂多变地质条件的大断面隧道快速施工方法,将中墙和台阶进行组合,在隧道施工过程中根据实际地质条件的变化情况和现场监测信息确定是否设置上、中、下台阶的中隔墙以及各台阶的临时仰拱;即在隧道施工过程中当围岩条件变差时,各开挖分部的临时支护均需施作,当围岩条件变好时,若干较小的开挖分部可合并成一个大的开挖分部,直至采用全断面一次开挖成型方法,施工过程中各开挖分部的划分位置不产生变化。该方法施工中地质条件变化时不存在工法的转换问题,大大加快了复杂多变地质条件下大断面隧道的施工速度,缩短了施工工期,并可适当降低工程造价。
本发明公开了一种基于TIN的地质界面三维形态分析方法,包括在使用三维TIN模型来模拟地质界面的基础上,使用空间几何和计算机图形学原理计算地质界面的一般几何形态参数(坡度、夹角等)和距离场,利用空间插值和趋势剩余分析技术,分级提取出地质界面的形态趋势以及形态起伏,最后,将地质界面三维形态分析结果应用于控矿地质因素场的模拟和隐伏矿体预测。本发明能够精确、高效地分析和提取地质界面的各种形态参数,定量地表达控矿地质因素,在隐伏矿体立体定量预测中具有重要意义。
本实用新型公开了一种便携式地质测量装置,包括顶架、调节环、承载台和地质测量器主体,所述顶架的外侧设置有支撑杆,所述支撑脚的底部内侧设置有连接杆,且连接杆的内侧连接有调节环,所述调节环的左侧设置有调节杆,所述调节环的内部安装有气囊,所述顶架的上方连接有承载台,且承载台的内部开设有安装槽,并且安装槽的内部连接有活动片,所述承载台的上方设置有连接盘,且连接盘的内侧底部连接有挤压片,所述地质测量器主体底端设置在安装槽的内部。该便携式地质测量装置,便于折叠与拆卸,从而方便该装置的拆卸,且能够对地质测量器主体进行固定,方便地质测量器主体的操作,从而提高工作效率。
本发明公开了一种属于电气工程技术领域的输电线路沿线降水次生地质灾害告警计算方法及系统,本发明方法包括:获取输电线路沿线历史降雨量数据、未来预测降雨量数据以及降雨次生地质灾害易发程度;根据输电线路沿线历史降雨量数据、未来预测降雨量数据计算未来有效降雨量;根据未来有效降雨量以及降雨次生地质灾害易发程度指数数据得到降雨次生地质灾害告警指数;根据降雨次生地质灾害告警指数选择告警程度并根据告警程度制定处置策略。本发明针对输电线路沿线强降水次生地质灾害影响情况缺乏研究、灾害告警缺乏分析总结的现状,提供的输电线路沿线强降水次生地质灾害告警计算方法及系统思路新颖、流程清晰、操作简单。
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