一种基于钢轨电位‑压力特征的铁路地质灾害预警系统,由监测模块、信号机模块、信号处理模块、无线传输模块、监控终端组成。通过电压传感器和压力传感器持续采集钢轨对地电位信号和压力信号,主控单元接收电位信号、压力信号和信号机传输的列车轨道占位信号,以有效区分来车和地质灾害发生的不同情况。本发明具有预警灵敏度高,准确度高以及全天候、全方位、零延迟等特点。
本发明提供一种基于视频识别技术的地质灾害监测预警系统,涉及地质灾害监测领域。本发明结合边坡变形、破坏机理,图像识别的边坡形变深度学习框架和动态目标识别技术,建立边坡形变识别单元、边坡灾害识别单元,并实现本地预警和远程预警;通过双目测距能以低成本得到RGBD图像,且可以结合图像叠加等技术,实现去雾、图像增强等功能,相比于传统的激光雷达获得深度数据,兼具成本与功能优势;本发明所使用的轻量级卷积神经网络架构(SFNet)采用了切分模块层,相比目前通用的轻量级卷积神经网络,在卷积核数目及输入特征图通道数相同时,SFNet的参数和计算量更少,分类正确率更高,相比标准卷积,在网络复杂度大幅降低。
本申请提供了一种地质顺层隧道模型试验装置及其测试方法,涉及岩土力学实验技术领域。试验装置包括模型箱、第一配件、第二配件、隧道模拟件和插板。模型箱的第一侧壁上设有第一镶嵌槽,模型箱的第二侧壁上设有第二镶嵌槽,第一镶嵌槽和第二镶嵌槽内均从下至上安装有第二配件、隧道模拟件和第一配件。插板设于模型箱内,以限定出顺层所处的位置和走向。隧道模拟件设有隧道轮廓线。利用隧道模拟件能够满足实际工程中隧道不同的开挖轮廓,第一配件和第二配件用于限定隧道模拟件的埋设深度。插板能够模拟不同位置和走向的地质顺层。在隧道模拟件上的隧道轮廓线,以便于后期在隧道模拟件上开挖隧道模型。
本发明提供了一种环保型地质灾害监测仪安装架,属于地质监测技术领域。该环保型地质灾害监测仪安装架,包括支撑组件、供电组件和清扫机构。所述太阳能电池板固定安装在所述伸缩件一侧,所述除灰件与所述螺杆螺接,所述电机的驱动轴与所述螺杆同轴固定连接;螺杆转动安装在太阳能电池板的一侧,电机的驱动轴与螺杆同轴固定连接,通过控制电机旋转带动螺杆转动,由于除灰件与螺杆螺接,使得螺杆推动除灰件移动,除灰件设置在太阳能电池板表面,进而实现对太阳能电池板表面的灰尘进行清除,防止灰尘积聚,不影响太阳能电池板的采光保障设备电力供应充足,减少人工维护,降低维护成本,延长了设备的使用寿命。
本实用新型提供了一种地质取样机构,目的是解决现有地质取样机构在获取土样时土样容易从底端脱落的技术问题。所采用的技术方案是:一种地质取样机构,包括:空心的钻头、设于钻头内的杆芯、环绕杆芯的螺旋叶;其中,所述螺旋叶将杆芯与钻头之间的空间分隔成螺旋通道;所述螺旋通道在底端的进口处设置一封口件,所述封口件的顶端触及螺旋叶的下表面且与钻头铰接;所述钻头向下掘进时,所述封口件在泥土的推赶下在螺旋通道内向后翻转,贴附于螺旋叶的下表面;所述钻头向上提升时,所述封口件在泥土的推赶下向前回转,对螺旋通道构成封闭;所述钻头设有防止封口件向前回转时越过竖直位置的限位结构。
本实用新型提供一种防止地质灾害的埋地管道保护装置,包括套管,套管的顶部焊接有顶筒,顶筒的顶部转动连接有翻盖,顶筒的内壁固定连接有爬梯,套管的内部开设有内腔,内腔的底部固定连接有平板,内腔的内壁电性连接有照明灯,照明灯的外侧向下延伸十公分处焊接有卡环,卡环的顶部开设有豁口,本实用新型提供的一种防止地质灾害的埋地管道保护装置,解决了现有埋地管道保护装置在遇到下大雨的情况时,雨水会积留在装置周围并使得周围地质松软使得装置顶部的地表容易发生塌陷影响装置的正常使用、装置包裹在管道外侧过于紧密,这种双层结构设计使得工作人员检修内部管道的过程繁琐费时导致工作人员检修效率低的问题。
本发明涉及地质灾害监测和防治技术领域,具体涉及一种伸缩式地质探测打孔装置,包括提升机构、钻头机构、连接内壳、连接外壳、伸缩机构和检测器,所述连接内壳设置在连接外壳内部,所述连接内壳两端外侧与连接外壳两端内侧通过伸缩机构对应滑动连接,所述检测器设置在连接内壳底端,所述钻头机构设置在连接外壳底端,所述提升机构间隔的设置在连接外壳后端,且所述连接外壳上端与提升机构前端可拆卸连接。通过设置伸缩机构,通过钻头直接带着检测器钻到地下指定位置后,提升机构提升连接外壳上升通过伸缩机构带动连接内壳下降,从而带动检测器伸出连接外壳内部进行直接检测,本发明还提供了一种伸缩式地质探测打孔装置的使用方法。
本发明涉及复杂地质桩基施工技术领域,具体公开了一种复杂地质桩基成桩施工方法,当溶洞和裂隙达到70%以上时,首先采用岩溶注浆将溶洞和裂隙注密实,然后进行桩基钻孔;当桩基的溶洞和裂隙达到30%以下时,采用跟进钢护筒进行桩基钻孔。本发明将有效的避免复杂地质对于桩基施工的影响,有效的提高了施工质量,采用不同的方法对于每根桩基中溶洞和裂隙占用量的不同分别施工,将大大节约施工成本。
本发明具体涉及一种含有地质聚合物的混凝土渗透密封固化剂,本固化剂由A和B两组分组成。A组分由以下重量份的原料组成:水玻璃10‑20份、碱5‑10份、稳定剂1‑2份、润湿剂0.1‑1份、渗透剂0.1‑1份、消泡剂0.1‑1份、催化剂0.1‑1份、水55‑75份。B组分为经煅烧处理过的偏高岭土5‑10份。使用前将B组分加入A组分中经快速搅拌均匀即得含有地质聚合物的混凝土渗透密封固化剂。该混凝土渗透密封固化剂,经渗透与混凝土中的游离态钙离子、氢氧化钙原位反应生成硅酸钙、铝酸钙等结晶,与地质聚合物协同密封混凝土中的毛细管及裂纹,提高混凝土的密实性和耐候性,进而从根本上提升混凝土抗渗、抗压、抗风化、耐腐蚀的性能,解决混凝土表面起尘,起砂等问题,延长混凝土的使用寿命。
本发明公布了一种石油地质检验测量装置包括用于对石油地质进行取料的钻探机构、用于对钻探机构钻探取出的砂石进行排出的排料壳体、用于对排料壳体排出的砂石进行输送的输送机构,所述的钻探机构、排料壳体外套设有防护壳体,所述的防护壳体内还设置有缓降机构、检测机构,所述的钻探机构安装于缓降机构上,检测机构处于钻探机构的一侧,所述的防护壳体的侧壁处设置有用于控制钻探机构、输送机构、缓降机构、检测机构工作的控制器,所述的排料壳体竖直竖立于地面上,缓降机构包括安装于防护壳体内的缓降电机、第一导向杆、第二导向杆,所述的第一导向杆竖直设置有两个且处于排料壳体的一侧,第二导向杆竖直设置有两个且处于排料壳体的另一侧。
本发明提供了一种不良地质便携式反滤装置及其使用方法,其中,反滤装置结构为:包括外部钢桶和内部钢桶,外部钢桶的上部由四块方形的第一上板面相围而成,下部由四块三角形的第一下板面相围而成;内部钢桶的上部由四块方形的第二上板面相围而成,下部由四块三角形的第二下板面相围而成;各板面都具有水孔;外部钢桶与内部钢桶之间通过连接片固定相连,设置有上部插孔和下部插孔,每一面的两个上部插孔和下部插孔能够插入一条锁孔杆。本发明中装置结构简单,施工简便快捷,适用于各类不良地质环境下的降水部位;组装焊接简单,材料使用单一,一次焊接可多次使用,移动便捷,效率高,节约人工,降低施工成本。
本发明提供了一种钙华地质用防渗材料,包括下述重量份的组分:钙华基料50~90份,钙基交联剂10~30份、钙基膨润土2~20份和硅氧化物2~10份。本发明以钙华为基料引入钙华膨润土,所引入的钙华膨润土遇水膨胀,实现对钙华基料颗粒间空隙的填充,提高防渗效果,结合钙基交联剂与水体间反应产物增强防渗材料的密实度,进一步减少空隙,提高防渗性能;本发明采用的钙华基料与被修复地质环境相容性好,无需引入大量外界原料,避免现有的防渗材料在使用过程中的破坏性施工所导致的对钙华原有地貌的损害。
提供了一种含逆断层的复杂地质构造的全三维联动地震解释方法。所述方法包括:创建层位和断层,并获得层位点和断层数据;按无逆断层构造对层位点进行联动和解释,以获得剖面上的层位点解释数据;根据剖面信息对断层数据进行解释,以获得剖面上的断层解释数据;基于层位点解释数据和断层解释数据在各个剖面上进行断层组合,以获得空间网格形式的断层解释数据;根据空间网格形式的断层解释数据,对含逆断层构造的层位重复的部分进行重新解释,以获得剖面上的含逆断层的层位点解释数据;将空间网格形式的断层解释数据插值为三维断层面;根据三维断层面将剖面上的层位点解释数据插值为三维层位面。
本实用新型涉及一种具有防水功能的便携式地质透视仪,涉及一种便携式地质透视仪,解决了现有仪器在下雨天使用时,雨水容易吸附在显示屏上,容易导致仪器损坏,其包括仪器主体、安装于所述仪器主体上的显示屏,所述仪器主体于所述显示屏位置处设有用于盖住所述显示屏的透明且防水的软皮带,所述仪器主体于所述显示屏一侧设有用于收卷所述软皮带的收卷辊,所述软皮带一端固定在所述收卷辊上,所述软皮带另一端固定连接有和所述收卷辊呈平行设置的固定杆,所述仪器主体上设有用于限制所述软皮带被拉出的限位组件。本实用新型具有在下雨天使用仪器时,可以防止雨水掉落在显示屏上的效果。
本实用新型涉及一种地质勘测用土壤采集盒,包括盒体,盒体的内部嵌入有抽屉,盒体的顶部设置有进气孔和排气孔,抽屉与盒体滑动连接,抽屉的四边顶部均固定有第二密封条,盒体的内腔顶部固定有第一密封条,第一密封条与第二密封条抵接,抽屉的内部设置有隔板,隔板将抽屉分割为四个面积相同的土壤盛装腔,盒体的两侧前端均设置有矩形孔,矩形孔的内部嵌入有卡销,卡销的两侧均设置有限位凸起,位于内侧的限位凸起与盒体的前端侧面之间连接有弹簧,卡销的端面与抽屉的前端面抵接,每个土壤盛装腔的内部均覆盖有盖板。该地质勘测用土壤采集盒在土壤储存转移过程中不易受不同区域的空气成分影响土壤的检测分析结果,使得后期的检测更加精准。
本实用新型公开了一种具有地质探测和锚固功能的中空锚杆,包括涨壳锚头、锚杆、涨壳片、涨壳、钢塞、止浆塞、注浆管、垫板、螺母、堵头;所述涨壳锚头安装在所述中空锚杆的顶端,通过涨壳片及钢塞与锚杆连接固定,其上设有预测感应芯片及排气排浆槽;所述锚杆内设有贯通的锚杆内孔,内部设有预测传感器模块及信号传输线;所述堵头设在所述锚杆远离涨壳锚头的另一端,所述信号传输线与堵头连接;所述止浆塞套装于所述锚杆上;所述垫板安装于止浆塞后端,所述注浆管穿过垫板及止浆塞,所述螺母拧紧于垫板后端;所述堵头外侧还连接有地质灾害预警传感器模块、供电装置、充电装置、信息交换模块以及通过无线远程连接的信息地面接收及处理系统。
本实用新型涉及一种地质放大镜,其包括:主体、安装于主体上的目镜转换器、目镜、物镜、调焦滑轮及辅助设备,目镜转换器位于主体的一端,目镜与目镜转换器连接,物镜位于主体的另一端,调焦滑轮位于主体靠近目镜转换器的表面上,辅助设备位于主体靠近物镜的表面上。辅助设备上安装有充电电池、照明灯、控制开关、录音器、充电口、定位器、储存卡及数据导出口,充电电池位于辅助设备远离物镜的一侧,照明灯位于辅助设备与物镜相对的一侧,控制开关位于辅助设备靠近目镜转换器的一端,录音器、充电口、定位器、储存卡及数据导出口位于辅助设备的同一侧上。该地质放大镜,整体的结构合理,操作简单,可以照明、录音、定位等,多功能,非常实用。
本实用新型公开了用于地质雷达的天线罩防护外壳,包括包覆在天线外壳外部的长方体形壳体,所述壳体的一侧面和底面完全开口,壳体底面的一侧外壁上铰接有封堵底面开口的底板,所述底板绕着铰接端在壳体的侧面开口与底面开口之间往复运动,底板的一侧面上设置有至少三个与地面接触的滚轮,壳体的底部下方连接有至少一对伸缩杆组,所述伸缩杆组包括第一伸缩杆、第二伸缩杆,第一伸缩杆、第二伸缩杆分别位于壳体底面处于同一对角线上的两个角处,第一伸缩杆、第二伸缩杆上均设置有锁定底板并与底板接触的水平板,所述水平板位于底板下方。本实用新型中利用设置有滚轮的壳体解决了地质雷达天线外壳受到磨损及碰撞的问题。
本发明提供了一种地质构造勘测用的取样装置,涉及地质勘测取样设备技术领域,包括主体,所述主体为矩形板状结构,且主体的顶部后侧通过连接板安装有气缸,且主体的顶部中间位置设有开槽,开槽为圆形结构,且主体的顶部安装有旋转组件;所述旋转组件包括载板,且载板的底部安装有支撑板,支撑板的底部安装在主体的顶部,且载板底部的支撑板位于主体顶部开槽的两侧,并且载板的顶部设有滑槽;所述取料机构安装在主体的底部。防护罩跟随旋转件的移动进行移动,使防护罩放置在地面上,对钻孔的周边进行防护,解决了现有的取样装置使用时,需要通过喷射水流对钻头进行降温,水流在钻头的带动下容易甩到周边工作人员身上的问题。
一种地质灾害监测预警系统监测频率调节方法,包括如下步骤:S1.各个监测终端定时监测电池的存储电量百分比V,并获取监测终端所处区域未来n天的天气预报数据,根据天气预报数据抽取其中的气象日照信息;S2.根据气象日照信息,计算未来时间段的平均日照强度E;S3.计算电池电量影响因子,计算日照影响因子Y2;S4.计算数据采集间隔时间。本发明通过电池电量和气象预报预测未来太阳能电池板的供电能力,提前对设备运行频率进行调整,优化监测设备的数据采集频率,使得数据采集不停止,保证地质灾害监测预警系统能连续工作并可持续的处于有效运行状态。
本发明公开了一种用于地质信息采集仪的保护箱,包括刚性壳体,壳体内部的后板上设有安装板,壳体的底部开设有穿入电缆的穿线孔,穿线孔上卡设有塔形橡胶圈,壳体的左侧板和右侧板的相对位置分别设有进风孔和出风孔,进风孔上安装有散热扇,出风孔为多个百叶窗构成,出风孔上覆盖有过金属滤网,壳体的背面的四角分别固定设有固定板,固定板上开设有安装孔,壳体还设有门板,门板通过铰链与壳体连接,门板上开设有锁孔,锁孔上安装有钥匙锁。本保护箱采用3mm不锈钢板折弯加工成型,强度高、耐腐蚀,壳体上开设有散热孔和散热器,保障了电器元件和地质信息采集仪稳定工作,在壳体上设有门板,门板上设有钥匙锁,可以防止没有权限的人员触碰和盗窃。
本发明属于岩土工程技术领域,具体是一种三轴测试仪进行地质断层力学行为的室内实验模拟装置及方法。本发明的三轴测试仪进行地质断层力学行为的室内实验模拟装置,通过在连接压板上设置导槽,可以把水引入到试样表面,当三轴测试仪在三个方向施加压力时,可以使试样在三个方向上产生不同的应力,调节各个方向压力可以改变试样的应力状态。在实验过程中,可以调节导槽内施加到试样表面的水的压力,从而模拟自然界状态。本发明的实验方法,三轴测试仪的三组压头实现三向不等应力环境,并通过连接压板上的导槽模拟真实情况下的渗流场,即可实现对现实断层所处应力‑渗流环境的室内试验模拟。
本发明涉及地质灾害动态监测设备技术领域,具体为结构振动和损伤结合的地质灾害动态监测预警装置,包括灾害检测结构和安装座架,灾害检测结构的下端位置处与安装座架相固定连接设置,灾害检测结构包括检测部件、立柱架、中心支撑杆、固定盘架和锥形架,锥形架设在灾害检测结构的内端底部位置处,锥形架的上端与固定盘架相固定连接,固定盘架的上端与中心支撑杆相固定连接,中心支撑杆的侧端设有立柱架,立柱架、中心支撑杆的顶端与检测部件相固定连接,检测部件包括倾斜检测机构和压力破坏检测机构,压力破坏检测机构设在检测部件的内端中心位置处。本发明通过灾害检测结构的设置,实现灾害监测工作。
本发明公开了一种基于地质统计学模拟的全地层速度建模方法,所述方法包括以下步骤:确定预设数量的速度控制层;对叠后时间偏移地震数据进行井震标定并对各速度控制层的顶、底界层位进行构造解释,对比追踪获得全区的各速度控制层的顶、底界层位和断层;建立全区的地层框架模型;建立各速度控制层的速度概率密度分布函数和速度纵向变差函数;建立各速度控制层的速度横向变差函数;在所述全区的地层框架模型的控制下,利用所述各速度控制层的速度概率密度分布函数、速度纵向变差函数和速度横向变差函数进行地质统计学模拟,得到多个速度模型实现;对所述多个速度模型实现进行平均计算,得到全地层速度模型。
本发明公开了一种基于物联技术的智能化电站地质灾害预警监测装置及方法,该装置包括机壳和机芯电路,所述的机芯电路包括微处理器、数据采集模块、FLASH存储器、通信模块、电源控制模块和预警模块,所述的数据采集模块和电源控制模块分别与微处理器的RS232接口相连,FLASH存储器和通信模块分别通过内部总线与微处理器相连,预警模块与微处理器的RS485接口相连,所述的数据采集模块的信号输入端与传感器相连。该方法包括组件最小参数监测现场、微处理器收集数据、发送数据至计算机处理中心、预警、响应等步骤。本发明能够做到对地质灾害提前预警,从而及时对危险区域进行施工维护,以降低对水电施工单位人员人身安全的威胁。
本发明公开的是岩石工程力学领域的一种用于模拟复杂地质的模型系统,包括岩体模型、水压模块、喷护模块和温控模块;所述岩体模型包括原岩体、裂隙带和开挖体;所述水压模块包括供水箱和供水钢管;所述喷护模块包括浆液罐和注浆管;所述温控模块包括电阻丝和隔热层。本发明通过在岩体模型中设置裂隙带和温控模块来精确模拟岩体状态,使之与现实工程岩体性质更为接近,同时结合水压模块实现岩体模型的精准调压与精准供水,喷护模块实现岩体模型的锚杆支护与水泥浆液喷护模拟,可有效揭示复杂环境中地质体开挖后的真实变形破坏特征,有利于复杂地质环境下的边坡工程或地下工程岩体开挖后的力学特性的精确研究。
本发明公开了一种地质监测开关系统,包括多根监测开关导管件,监测开关导管件包括监测开关导管、球接头和球槽接头,监测开关导管一端与球接头连接,监测开关导管另一端与球槽接头连接,相邻的监测开关导管件通过球接头和球槽接头相连接,球接头的端头设有V型导接触头,球槽接头内与V型导接触头相对应的设有弧型触头。通过设有至少两根球接的监测开关导管件,通过在球接头和球槽接头设有连接触头,将本发明装置水平埋设在土层内,当地质发生变化(塌陷或隆起)时,会触动相邻的两根监测开关导管件之间会发生转角变化,球接头内的V型导接触头会与球槽接头内的弧型触头相连接,从而使V型导接触头与弧型触头接头,进而启动地质预警装置。
本发明公开了一种开挖卸荷作用下地下工程未知地质构造活化识别方法,步骤如下:①在待测岩体区域安装微震监测传感器,建立三维坐标体系,确定岩体等效波速;②根据微震监测数据,计算出所有微震事件的空间坐标(Xj,Yj,Zj)及发生时间tj;统计微震事件发生频率,判断是否存在某一种未知地质构造的活化;③查看微震事件频率较高时段是否存在微震事件的聚集现象,判断地质构造的活化运动情况;④统计软弱结构面区域内微震事件释放能量Es/Ep值,判断软弱结构面破坏类型。本发明所述方法对于围岩监测范围广,能够对围岩内部微震活动进行持续观察,可以判定软弱结构面破坏形式,促进微震监测技术在工程实践中更好地发挥预测预警及指导作用。
本发明公开了一种泥石流地质灾害的监测系统及方法,系统包括信号采集模块、实时监控模块、数据储存模块、风险智能识别模块、报警模块;信号采集模块与实时监控模块相连,将采集的数据通过信号转换后传输给实时监控模块;实时监控模块与数据储存模块双向连接;述风险智能识别模块利用大数据对地质灾害进行系统的风险分析评估,自动生成该监测区域泥石流灾害的风险评估报告;报警模块根据识别的风险程度发布地质灾害预警。本发明利用传感器设备、视频设备、大数据技术、无线通信网络技术、智能识别技术、预警技术等实现泥石流的监测和预警,能够提高监测效率和识别精度。
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