本申请涉及一种地质勘探检波方法、装置、设备和介质,所述方法包括:获取不同频率的电磁信号,所述电磁信号为地质勘探电磁检测信号的感应电磁信号;获取各频率所述电磁信号的特征参数值,所述特征参数值包括波长值、波幅值和第一时间值;获取所述特征参数值属于预设的阈值范围的本征感应电磁信号;基于所述本征感应电磁信号获取地质勘探检波结果信号。本申请通过将接收到的地质勘探电磁检测信号的特征参数值与预测的阈值范围比较,对接收的地质勘探电磁检测信号中的噪声信号进行滤出,获取到能够反映真实地质构造的地质勘探电磁检测信号,提高了利用电磁信号进行地质勘探的准确性。
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。
本实用新型公开了一种地质勘测用岩石样本完整取样装置,涉及地质勘测取样装置领域。该地质勘测用岩石样本完整取样装置,通过设置钻头、滚珠轴承、转动杆、转把和把手,在地质勘测人员使用时无需费力组装,直接旋转转把,用另一只手握住把手,就可以进行岩石采样作业,省时省力,特别适合小规模的作业,节约施工成本。该地质勘测用岩石样本完整取样装置,通过设置操作箱、支杆、备用杆、内圆夹和外圆夹,简化岩石取样机的结构,体积较小,重量较轻,方便勘测人员携带,即便有损损坏,可以换上备用杆继续工作,在使用后将支杆卡进内圆夹,再转动旋转钉进行收缩,方便对取样机的收纳,无需多人合作。
本发明公开了一种电网通道暴雨次生地质灾害的风险快速划分方法及系统,方法包括:通过输电线路杆塔坐标划分出电网重要通道的带状区域;获取电网重要通道中的地形数据以及地质灾害历史数据;根据所述地形数据,将带状的电网重要通道划分为多个一级网格;根据一级网格的地形数据和地质灾害历史数据,划分电网重要通道的地质灾害孕灾地形等级和电网重要通道的地质灾害历史发生等级;根据地质灾害孕灾地形等级和地质灾害历史发生等级的乘积的数值大小,划分电网重要通道地质灾害风险等级。本发明利用地形数据和电网重要通道的地质灾害历史数据,可以实现电网重要通道内暴雨次生地质灾害风险快速划分。
本发明提供了一种基于深度学习的TBM(全断面隧道掘进机)超前地质预报方法,包括以下步骤:步骤1:获取预测模型所需输入参数数据;步骤2:对获取的各项参数数据进行预处理;步骤3:预测模型的搭建与训练;步骤4:加载预测模型进行地质预报,直接输出地质预报结果。同时在TBM掘进过程中通过数据存储单元实时存储经过预处理后的输入数据和输出数据,在后续使用丰富的数据样本和训练方式进行模型完善。本发明基于深度学习方法充分发挥了TBM掘进数据量大和碴片与地质关联的优势,做到参数输入与地质情况输出之间的端到端对应连接,实现对掌子面地质进行精准预报。
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。
本发明提供一种三维地质断层网络不确定性分析方法、系统及存储介质,涉及三维地质领域。包括以下步骤:获取地质断层轮廓线数据和地质断层产状信息,形成历史数据;基于历史数据获取三维地质断层隐式曲面;分析三维地质断层隐式曲面的空间拓扑关系,并转化为二叉树结构,得到三维地质断层二叉树;遍历三维地质断层二叉树,得到三维地质断层网络模型;基于三维地质断层网络模型获取信息熵指标,信息熵指标用于评价三维地质断层网络模型的不确定性。本发明在对地质断层网络进行三维建模时的效率高。
本发明公开了基于雷达和遥感技术的地质灾害预警系统,涉及地质灾害监测技术领域,数据采集终端和遥感单元所获得的地质参数数据与实际的地质参数数据之间往往会存在偏差,因此通过数据采集终端与遥感单元同步获取地质参数数据,结合两种方式获取到的地质参数数据,从而对地质参数数据进行矫正,使得能够获得更加接近实际的地质参数数据,进而确保所获得地质参数数据更加可靠和有效,为最后对地质参数数据的分析结果的可靠性打下基础,最后通过对地质参数数据进行分析,并结合待监测区域内的子区域的植被覆盖情况以及建筑物分布情况,对灾害的影响程度进行评估,便于提前进行防灾和预警。
本发明公开了一种堤坝地质异常实时监测方法及系统,本发明提出的堤坝地质异常实时监测方法能够基于地质异常监测模块和地质异常监测主机对堤坝的地层进行实时地质检测,不但监测范围更大,且监测的周期更短,能够实现分钟级监测,故监测效果更好;且本发明使用地质异常监测模块和地质异常监测主机对堤坝的地层进行实时地质检测,能够针对堤坝的内部结构情况进行有效的监测,如地壳变化,地质沉降,鼠洞、蚁穴等,能够更加准确且及时的反应堤坝的安全情况,实现更加高效的堤坝安全预警。
本发明公开了一种基于数据采集的地质勘探用管理平台系统,属于地质数据管理技术领域,包括数据挖掘采集子系统、数据监测采集子系统、数据接收分析子系统以及数据综合管理子系统;数据挖掘采集子系统,在系统的数据库中对基础资料数据进行挖掘采集,所述基础资料数据包括地质方面资料、气象方面资料以及地理方面资料,并对数据进行标准化设计;数据监测采集子系统,由布置在需要监测的地质勘查区域的基准站以及监测站组成,基准站用于实时定位,监测站用于监测并采集地质信息数据。该基于数据采集的地质勘探用管理平台系统,通过GPS或北斗卫星定位系统,对采集到异常数据的地质勘测区域实现地质灾害地表形变以及气象信息的实时动态监测。
本实用新型公开了一种多环境用地质罗盘,包括外壳、滑板和弹片,所述外壳的内部设置有减震机构,所述地质罗盘本体的下方设置有充电接头,所述地质罗盘本体的上方安装有盖板,所述外壳的右侧安装有LED灯,所述滑板位于备用电池的下方,所述外壳的下方固定有表带箱,所述伸缩表带的内部设置有转轴,所述弹片位于伸缩表带的前后两侧,所述伸缩表带的内部设置有通气孔,且伸缩表带的下方连接有连接块,所述连接块的下方固定有挂钩,且挂钩的右侧固定有挂杆。该多环境用地质罗盘,与现有的普通地质罗盘相比,该设备便于把地质罗盘取出使用,以及便于对地质罗盘进行充电,同时该设备具有减震结构对地质罗盘进行保护,且该设备便于携带。
本发明公开了一种多域地质体模型构建方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取多域地质体的建模初始数据;对建模初始数据进行插值处理,得到插值处理后的三维数据;对三维数据中的各体素点设置用于表示体素点对应的域类型的标签;遍历各体素点,搜索出多域地质体中各地质体之外的空隙点集合;对空隙点集合的体素点的标签进行修正;基于修正后的标签,对三维数据进行多域模型建模,得到多域地质体的模型。由于可以对空隙点集合的体素点的域类型进行修正,使得多域地质体的模型内部各地质体之间的邻接关系与真实的地质构造关系更符合,从而可以提高多域地质体模型的建模精度。
本发明涉及基于多要素情境的台风诱发地质灾害风险评估方法,包括台风诱发地质灾害风险分析以及台风诱发的地质灾害风险评估;所述台风诱发地质灾害风险分析包括数据收集与处理、区域地质灾害事件及孕灾环境分析、区域地质灾害与诱发因素关系分析以及地质灾害预警分析,根据风险管理理论,并结合突发性地质灾害风险影响因子的动态变化和风险动态评价结果,为研究区域提出合理的风险防范对策以及实施途径;所述台风诱发的地质灾害风险评估,基于自然灾害风险的形成机理,选择危险性、暴露性、脆弱性和防灾减灾能力等四个因子来进行地质灾害风险评价;通过对多源数据研究,建立多要素情境灾害风险动态评估体系,拓宽地质灾害风险评估的应用和方法。
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。
本发明属于隧道施工地质预报技术领域,公开了一种基于雷达小波变换时能密度的隧道地质体三维识别方法;根据隧道勘察设计资料与长距离预报成果,确定可能存在不良地质体的大致位置。采用地质雷达对隧道掌子面进行多条测线测试,测线与测点的空间坐标将用于确定与记录每条单道信号的空间具体位置。根据地质雷达发射子波的特点,构造与子波信号匹配度高的模式自适应地质雷达小波,编制雷达小波变换时能密度法的分析程序,对每条单道信号进行奇异性分析。确定隧道掌子面前方不良地质体的前、后、左、右、上、下边界。本发明具有识别精度高、分辨效果好与三维立体显示直观等优点,提高了隧道地质预报中识别不良地质体的准确性与立体性。
本发明公开了一种基于5G的远程地质灾害监测系统及监测方法,属于5G通信技术领域,在进行远程地质灾害监测时,首先链接互联网,获取可能会发生地质灾害的区域,并将从互联网获取的可能会发生地质灾害的区域标记为地质灾害可能发生区,进行针对性的监测,避免远程地质灾害监测系统的资源浪费,也使得远程地质灾害监测更有意义;计算前端采集站点的数量的方式为地质灾害可能发生区的区域总面积与前端采集站点的采集区域面积的商;针对地质灾害可能发生区进行面积比的方式确定前端采集站点的数量,进行前端采集站点的安装时,采集区域面积不交叉,即相邻的两个前端采集站点的采集区域不交叉;使得在进行远程地质灾害监测时更加精准与精确。
本申请公开了一种基于原始地质编录的三维建模方法和系统,该方法包括:将原始地质编录进行扫描得到扫描图件,对所述扫描图件进行裁剪得到地质编录图;将所述地质编录图进行图像处理;从经过图像处理的地质编录图中抽取出界线,并对抽取出的界线进行矢量化;根据所述原始地质编录中三壁展开空间位置关系,将矢量化的界线构建成三维地质编录界线;根据所述三维地质编录界线进行曲面处理,得到三维模型,其中,所述曲面处理用于在所述三维地质编录界线上附加曲面。通过本申请解决了现有技术中未对原始地质图件进行相应处理所导致的矿山地质三维模型效果不佳的问题,从而提高了地质编录建模的质量。
本发明涉地质勘察技术领域,尤其为一种新型地质勘查用提升装置,包括箱体,所述箱体的四周和顶部均设置有弧形板,弧形板靠近箱体一侧的两端均固定安装有第一弹簧,第一弹簧远离弧形板的一侧固定安装有第一支板;本发明通过箱体、弧形板、第一弹簧、第一支板、橡胶垫、箱门、探查工具箱、横板、伸缩杆、第二支板、第二弹簧和底板的设置,使新型地质勘查用提升装置,达到了安全性比较高的目的,同时解决了目前地质勘查用升降装置中,勘查人员是乘坐吊桶进入矿井中,由于吊桶顶部为开放式的,而且没有对应的保护措施,在发生高空坠物时,无法对勘查人员形成有效的防护,在使用过程中具有较大安全隐患的问题。
本发明公开了不良地质条件下的水工环生态地质勘察取样设备,包括底座和安装板,所述安装板与底座的顶部通过支撑柱转动连接,所述安装板的底部固定连接有卡块,所述卡块上滑动插设有卡杆,所述支撑柱上环绕设有与卡杆对应的多个卡槽;所述安装板内设有空腔,所述空腔内转动连接有螺杆,所述螺杆上固定套接有第一齿轮,所述空腔内设有与第一齿轮相啮合的第二齿轮,所述第二齿轮和空腔的内壁通过转杆转动连接,所述转杆的顶部贯穿空腔的内壁并固定连接有旋钮,所述安装板的底部设有安装槽。本发明通过多处调节机构的设置,使勘察取样设备可以根据实际的使用需要进行自由调节,从而提升了勘察取样设备的适用范围。
本发明公开了一种基于钻孔数据的地质体剖/平面自动成图方法、装置、设备及介质,其方法为:基于用户选择的两个钻孔生成剖面拓扑关系:基于钻孔样品的岩性,在两个钻孔之间建立样品拓扑关系;对无拓扑关系的钻孔样品作尖灭处理得到剖面拓扑关系;基于用户选择的标高生成平面拓扑关系:首先对每两个钻孔均生成对应的剖面拓扑关系;然后针对每个剖面拓扑关系,均基于平面图标高计算得到平面拓扑关系的一组虚拟钻孔数据;再针对每两组虚拟钻孔数据均建立虚拟样品拓扑关系,并对无拓扑关系的虚拟钻孔样品作尖灭处理得到平面拓扑关系;根据剖面和平面拓扑关系绘制剖面图和平面图,完成三维可视化展示。本发明可自动化的绘制地质体的剖面图和平面图。
本发明公开了一种地质勘测用地质勘测仪支撑结构,涉及地质勘测设备技术领域。包括支撑装置,所述支撑装置的内部活动设置有正反丝杆,所述正反丝杆外壁的两端均活动设置有移动块,所述移动块的顶部活动设置有支撑架,所述支撑架远离移动块的一端设置有转动装置,所述转动装置的内部活动设置有转动柱,所述转动柱的外壁固定设置有主锥形齿,所述主锥形齿的外壁活动设置有从锥形齿,所述从锥形齿的一侧固定设置有控制杆,所述转动柱的顶部固定设置有安装台,所述安装台的底部两侧均设置有滑轮支座,通过设置第二连杆,就可以增强减震的效果,避免装置移动时由于震动损坏勘测仪的内部元器件。
一种地质雷达天线装置,包括天线信号发射器、天线信号接收器、广角定位连杆装置及固设于所述天线信号发射器与天线信号接收器上的手提架,所述广角定位连杆装置的两端分别与所述天线信号发射器与天线信号接收器上的手提架连接将所述天线信号发射器与天线信号接收器连接成一整体,所述广角定位连杆装置为长度可调的可伸缩式结构,所述广角定位连杆装置上设有用于定位的刻度。本实用新型还提供一种利用上述地质雷达天线装置制备得到的地质雷达。本实用新型在复杂施测环境条件下创造了单人作业的条件,同时刻度伸缩连杆实现地质雷达信号装置的准确定距测量,具有良好的经济效益、安全效益及现实意义。
本发明公开了一种地质勘查用的地质锤结构,涉及地质勘查工具技术领域。包括收纳组件以及锤头本体,所述收纳组件包括收纳杆以及收纳槽,所述收纳杆内部活动设置有砍刀本体,所述砍刀本体的一端固定设置有第一连接杆,所述第一连接杆的一端固定设置有第一连接板,所述第一连接板的一侧活动设置有挡块,所述挡块的表面与收纳杆的内部活动连接,所述收纳杆的表面活动设置有连接筒。通过设置收纳组件以及锤头本体,通过收纳槽对砍刀本体进行收纳,配合连接筒可对锤头本体件快速拆卸,再通过第一连接杆和第一连接板将砍刀本体快速安装,该装置操作简单,使用便携,拆换过程快速,保证了该装置的实用性。
本发明公开了一种金刚石定位排布孕镶地质钻头,包括金刚石胎体(1)和金刚石(2),所述的金刚石(2)按照设计的规定位置有序地排列在所述的金刚石胎体(1)中。金刚石定位排布孕镶地质钻头的制作方法包括金刚石胎体粉末混料—胎体粉末压制成薄坯—薄坯上铺排金刚石—多层薄坯组合冷压—冷压胎体刀头还原—装钢体烧结—冷却脱模—修整包装。本发明是一种使用寿命长和工作效率高,同时也能使金刚石钻头的寿命和效率保持稳定,使得产品性能得到更好的控制的金刚石定位排布孕镶地质钻头。该金刚石定位排布孕镶地质钻头的制造工艺简单可靠,便于操作。
本发明公开了一种顾及地质体形态‑产状‑韧性约束的地质空间复原方法。该方法通过构建形态复原时的地质体剖面轮廓线约束、形态产状约束、韧性约束,结合插值函数的平滑性约束,建立定义现存地质空间到原始地质空间复原变换的目标泛函,并通过求解目标泛函,获得满足地质体形态‑产状‑韧性约束的复原变换。应用本专利方法,可根据现有地质认识及勘探工程、三维地质体模型展现的地质体形态与展布,实现对地质空间和地质体原始形态的复原。
一种铝土矿巷道综掘机施工机载前探支护装置,包括防护顶网、喷淋头以及防护网调节装置,所述防护顶网包括防护网面以及支撑整个防护网面的支撑骨架,所述防护顶网的前端布设有一个以上的喷淋头,喷淋头通过水管与综掘机的喷淋水箱连接,所述防护顶网的后侧布设有防护网调节装置,所述防护网调节装置包括调平液压油缸、主臂液压油缸和翻转液压油缸,主臂液压油缸竖直设置且其输出端支撑在防护顶网的后端骨架上,所述调平液压油缸倾斜设置且其输出端支撑在防护顶网的中部骨架上,所述翻转液压油缸的输出轴连接在主臂液压油缸的下端。其能够起到保护作业人员和综掘机的作用,同时附加的喷淋装置,能够快速降尘、除尘的目的。
本发明公开了一种在铀矿勘查中制成探槽γ照射量率等值图的方法,包括以下步骤:S1、使用规格网格法测量矿体的分布形态与规模,用卷尺按照测网量好测量点距离并做标记;S2、使用γ定向辐射仪测量所标记测量点的γ测量值;S3、通过每个测量点的平面位置坐标信息计算出该测量点的具体位置;S4、将每个测量点的横向坐标值X、纵向坐标值Y、γ测量值Z按照特殊的格式排列:S5、采用克里格网格化插值方法对步骤S4中得到的数据进行空间内插,生成网格数据文件;S6、将网格数据文件导入Surfer软件中,将网格数据直接生成等值线图;S7、通过surfer软件对等值线图的边界进行“白化”处理;S8、对等值线图进行等值线属性设置、底图与等值线图叠加、测量值标注操作。
本实用新型公开了一种矿山炮孔测探装置,包括三脚架、固定外壳、绳盒、摇杆、连接绳,其中三脚架与固定外壳连接,在固定外壳内设有标尺伸缩杆;三脚架、固定外壳通过空心连接杆与绳盒连接,绳盒固定在转轴上,转轴两端设有滚珠轴承,在转轴的一端设有摇杆,在绳盒底部设有开口,有一连接绳一端绕在线盒里,连接绳另一端穿过线盒、连接杆后与标尺伸缩杆的最内部圆筒连接,且在标尺伸缩杆最内部圆筒上连接有铅块。本实用新型适合于矿山爆破长期工作的进行,炮孔测深误差小,能准确测出炮孔中水深;提高了施工效率,有效控制炮孔的装药量,避免了炸药的浪费,降低了企业的生产成本,提高了企业的经济效益。
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