本实用新型提供一种地质勘探工程领域用卷扬机。所述地质勘探工程领域用卷扬机包括底板、卷扬机本体、紧固安装结构、挡尘安装结构和移动结构,所述挡尘安装结构连接于底板顶部,挡尘安装结构包括网罩、Y形弹性卡杆、卡块和工字型通孔,底板上设有四个矩形设置的工字型通孔,倒扣设置的网罩底部侧壁连接四个矩形设置的Y形弹性卡杆,Y形弹性卡杆插入到工字型通孔的内部,Y形弹性卡杆的两端外侧壁固定连接卡块。本实用新型提供的地质勘探工程领域用卷扬机具有降低卷扬机本体工作过程受到外界灰尘堆积影响可能性,灰尘堆积到卷扬机本体自带电机内部,会影响其运行速率,保证卷扬机本体长时间使用寿命的优点。
本申请提供了一种用于矿山地质灾害监测的微震传感器装置,属于矿山地质监测技术领域。该用于矿山地质灾害监测的微震传感器装置,包括壳体组件、传感器本体和盖体组件,所述壳体组件包括壳体、滑板、螺纹杆、套板和连接机构,所述套板固定套设于所述壳体上,所述滑板滑动设于所述壳体内。通过设置壳体,滑板滑动设于壳体内,同时滑板上安装螺纹杆,用于与传感器本体连接,滑板通过连接机构固定在壳体内,盖体组件实现密封壳体,从而实现将传感器本体与壳体一体化设置,壳体则安装在预先开挖的钻孔内,从而能够实现将传感器本体置于岩体内,同时盖体组件以及连接机构为可拆卸结构,便于将传感器本体从壳体内取出。
本实用新型提供了地质灾害仪器用带锁紧调节装置,属于地质灾害技术领域。该地质灾害仪器用带锁紧调节装置包括基座组件、调节组件、锁紧组件和传动组件。所述基座组件包括外壳,所述调节组件包括第一螺杆和调节件。需要调节摄像机或者探测仪高度时,锁紧组件反向转动,解除锁紧状态,转动传动组件,传动组件带动第一螺杆转动,通过螺纹传动原理,第一螺杆带动螺纹板升高或者下降,螺纹板带动滑板沿滑道滑动,滑板一端伸出和收回,滑板带动安装板升高或者下降,安装板带动摄像机或者探测仪升高或者降低,达到调节摄像机或者探测仪高度的目的,进而有效的改善现有固定支架不便于调节摄像机或者探测仪高度的问题。
本实用新型涉及一种水利水电工程地质勘察取土用电动旋转式取样器。水利水电工程地质勘察取土用电动旋转式取样器,包括安装块,安装块的内部转动连接有钻杆,且安装块的上表面靠近前端和后端的位置均连接有限位柱,限位柱上滑动连接有驱动电机,驱动电机上连接有安装架,钻杆的上端连接有用于连接驱动电机输出轴的连接盘;水利水电工程地质勘察取土用电动旋转式取样器,本实用新型通过在驱动电机和安装块之间设置限位结构,并在安装块上设置安装架和压杆,当电机被拆除时,安装架带动压杆一同移动,同时弹簧推动限位板向着钻杆的竖直部靠近并紧贴这钻杆的竖直部,阻止钻杆发生转动,更换新驱动电机时,按照原来角度可快速安装。
本实用新型公开了一种TSP隧道施工地质超前预报探测仪和探测系统,包括探测仪壳体、设置于探测仪壳体外侧的多个信号采集器、设置于探测仪壳体内侧连接对应信号采集器的多个信号发射器、与探测仪通信连接的数据集中器以及接受数据集中器发射的地震反射信号的PC处理终端。本实用新型在隧道内设置用于采集反射地震波的地质超前预报探测仪,通过探测仪上固定设置的平行隧道轴线或/和垂直隧道轴线的信号采集器,接收不同角度反射回来的地震波信号,并将采集的地震波信号通过数据集中器进行集中、上传,最后交由PC处理终端,通过对获取的反射地震波信号进行数值滤波、选择放大以及反射波幅频特性分析等处理后,获取隧道前方和周围的地质情况信息。
本实用新型涉及地质科学设备与设施,尤其是一种多功能地质勘探放大镜。本实用新型主要是克服现有技术中的不足之处,提出一种多功能地质勘探放大镜,包括镜框、镜片、手柄,所述手柄包括固定柄、伸缩柄,所述固定柄与镜框固定连接,所述固定柄具有容纳腔,所述伸缩柄一端设有刀片,另一端设有吸盘,所述伸缩柄与固定柄螺纹连接,所述刀片位于固定柄的容纳腔内,所述镜框端面上设有LED灯,所述固定柄内置有电池,固定柄上设有开关、水平尺、温度计。本实用新型结构简单,可以实现照明功能,便于在光线差的地方鉴定岩石;伸缩柄可以拆卸出来形成刀柄,用于刀片使用;伸缩柄还可以进行伸缩,达到延长放大镜手柄的目的。
一种松软地质苗木移植土球凝固剂,组分按重量份数计为:熟石灰:20~40份;糯米浆:5~15份;水:15~25份;粘土:50~70份。本发明有效地提高松软地质苗圃地中苗木移植时对于苗木根系的保护,解决了移栽时苗木因裸根成活率低下的问题,从而扩大了松软地质苗圃地中种植苗木的选择范围,提高了松软地质的苗圃地利用率,提高了经济效益。本发明成本低,事先准备少,能够在现场根据情况进行配制,施用方便,移栽后降解迅速,无毒无害。
本发明涉及地质灾害空间信息服务平台,包括:运行支撑层:提供系统支持和存储支持;数据层:提供各种模型和数据;服务层:对外提供二次开发的数据共享服务;应用层:提供面向最终业务用户的应用系统;地灾行业标准与规范层:提供行业标准和规范;共享标准层:对外提供行业标准和规范的共享接口;总线层:对上述各层进行集成;各层中都设有分域、分级的安全保障体系。本发明能够保证地灾空间基础信息能够安全、有效的在各类用户以及各级行政管理部门之间实现共享,充分满足了各类用户的应用需要,为各类用户提供了详尽的地理数据和地质灾害数据,为各地区对地质灾害的预测、研究都起到了积极作用。
本发明公开了节能环保的地质灾害监测设备,所述设备包括:基准箱、监测箱、挡板、固定柱、缓冲弹簧,所述监测箱和所述固定柱均固定在被监测山体斜坡地面上,所述监测箱下表面设有滑轮,所述滑轮下端设有车轮挡块组,所述车轮挡块组包括:M个挡块,所述散热结构包括:散热扇、集气罩、排气主管、分流阀、N个排气支管、N个气针,实现了设备设计合理,对监测箱进行保护,不容易被落石损坏,且发生地质灾害监测箱便于回收的技术效果。
本发明提供一种地质断层封闭性模拟测试装置及方法,包括:透明模拟箱,所述透明模拟箱的顶部设置有顶部开口,所述透明模拟箱的正面设置有正面开口,所述正面开口的左右两侧对称设置有竖向导向槽,所述正面开口的中间嵌合设置有垂直透明板;升降托板,对称设置于所述透明模拟箱的内部;板块模拟块,设置于所述升降托板的上方。本发明通过透明模拟箱中对称设置的板块模拟块作为板块模拟,而板块模拟块上还设置有可以滑动拆卸的断层模拟块,以便于更换不同倾斜度的断层模拟块,通过板块模拟块可以带动断层模拟块移动,以模拟地质断层的形成,而断层模拟块上还可以连接储层模拟软管,从而可以同时模拟断层及储层,进行观察使用试验时更加方便灵活。
本实用新型公开了一种智慧农业地质监测设备,涉及农业地质监测技术领域。一种智慧农业地质监测设备,包括底座和监测设备,所述底座顶端设置有监测设备,所述底座顶端开设有多个矩形槽,所述监测设备底端固定有多个高度调节架所述高度调节架与矩形槽相插接,所述底座内部固定有高度调节装置,所述监测设备顶端固定有固定座,所述固定座顶部固定有旋转装置,所述旋转装置顶端固定有旋转支座,所述旋转支座顶部固定有固定柱。本实用新型设置有旋转装置,因第一齿轮和第二齿轮相啮合,且旋转台与旋转支架相固定,当启动电机时,可实现太阳能板的旋转,从而可以及时调整太阳能板与太阳的角度,进而提高了发电效率。
本实用新型公开了一种地质钻探扩孔钻头结构,特别是涉及地质钻探技术领域,包括下部钻头、中部钻头和上部钻头,中部钻头布置在下部钻头上端,上部钻头布置在中部钻头上端,下部钻头上端中间固定有连接轴,连接轴前后两端均固定有限位条。该种地质钻探扩孔钻头结构,通过将中部钻头中的第一穿孔和第一限位槽对着连接轴和限位条滑入,可使下部钻头与中部钻头拼接,而将上部钻头的第二穿孔和第二限位槽对着连接轴和限位条滑入,可使上部钻头与中部钻头拼接,从而可以实现拼接使用,并且可控制钻孔的大小,解决现有技术中的钻头普遍呈一体结构,难以根据工作者所需进行钻头拼接使用的问题。
本实用新型提供了一种地质勘查用高效取样装置,涉及地质勘查取样技术领域。该地质勘查用高效取样装置包括取样组件、清扫组件和支撑组件。所述取样组件包括总控室,所述总控室的内部安装有第一转动电机,且第一转动电机的输出端安装有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮通过啮合链接有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮的一端安装有连接轴,且连接轴的另一端安装有第一齿轮,所述第一齿轮通过啮合连接有第一齿条,所述第一齿条的底端安装有升降台,所述总控室的内部安装有第二转动电机,所述第二转动电机的输出端安装有第二齿轮。通过设置取样组件,能够快速对土壤等进行取样,而且能够控制不同深度,多次取样,能够高效的完成取样工作,提供工作效率。
本实用新型公开了一种新型地质勘探装备,包括锤体、锤柄、镜片、镜框、连接螺母,所述锤体旁边设置有平嘴头,所述锤体旁边设置有锤嘴体,所述锤嘴体下端设置有尖嘴头,所述锤嘴体中部设置有轴体,所述轴体上端设置有连接螺栓,所述锤体旁边设置有所述锤柄,所述锤柄表面设置有刻度,所述锤柄末端设置有螺纹,所述锤柄旁边设置有连接螺母,所述连接螺母表面设置有杠杆,所述连接螺母旁边设置有所述手柄,所述手柄中部设置有多节套管,所述多节套管之间设置有铰接件,所述手柄旁边设置有所述镜框,所述镜框内部设置有所述镜片。有益效果在于:一件设备可以达到多种勘探目的,大大减轻了地质勘探工作者的负荷,提高了地质勘探效率。
本发明公开了可进行托举的地质雷达固定架,包括底部设置有万向轮的水平板,所述水平板的一侧连接有竖直放置的拉板,所述拉板面向水平板的侧壁上设置至少两根与水平板上板面连接的伸缩杆,所述伸缩杆的一端与拉板铰接,伸缩杆的另一端与水平板铰接,所述拉板绕着伸缩杆在水平板板面上转动,拉板的顶部设置有面向水平板的插杆,所述插杆与拉板垂直,水平板上设置有供插杆插入的套筒,所述套筒与水平板垂直,拉板背向水平板的板面上设置有放置地质雷达的凹槽。本发明对传统的托架进行了结构上的改变,实现了地质雷达的托举功能。
本发明公开了一种复杂地质条件下临近道路的深基坑支护施工工艺,包括以下步骤:步骤1、在道路旁进行基坑开挖至岩石层,进行放坡施工,形成第一基坑;步骤2、沿第一基坑的坑底边缘打设第一柱桩形成第一斜柱支撑;步骤3、在第一基坑的坑底处开挖岩石层形成第二基坑,进行放坡施工,然后进行锚杆支护;步骤4、沿第二基坑的坑底边缘打设第二柱桩形成第二斜柱支撑。本发明通过采用斜柱支护+锚杆支护+斜柱支护的方式来对深基坑的支护,解决了复杂地质条件下临近道路的深基坑支护难、施工成本高、易出现安全隐患等问题,实现了复杂地质条件下临近道路的深基坑支护施工,为支护施工领域提供了成功的实践经验。
本发明涉及水电工程领域,目的是为了解决现有的地下洞室地质编录工作量大、工作效率低的问题。本发明提供的水电工程地下洞室的地质编录方法,步骤如下:首先,采集地下洞室洞壁的照片,并绘制所需编录地下洞室洞壁的结构面交切关系图;其次,获取洞壁的三维扫描数据,对所述三维扫描数据进行去噪声处理,建立带有几何信息的洞壁实体模型,并利用扫描仪内置相机获取的照片进行三维扫描数据的纹理映射;然后,根据所述洞壁的结构面交切关系图及所述洞壁的照片进行结构面定位,勾画结构面出露迹线,量测所勾画的结构面出露迹线的迹长和结构面间距以及结构面产状;最后,将所述结构面出露迹线由三维转化为二维并保存。本发明适用于地下洞室地质编录。
本发明涉及一种富水破碎地质的深层减渗及浅层固结方法,它包括以下步骤,在施工地段钻孔至8m以上的深层后安装Φ89~Φ127mm排水管,使大量的深层地下水从排水管排出,然后按设计孔位钻孔至深层后安装Φ25~Φ50mm注浆管,通过注浆管向深层地质层中灌注速凝浆液,所述速凝浆液快速凝结形成减渗层,减渗层位于排水管进水口的上方,基本做到封堵较多地下水,完成富水破碎地质的深层减渗,所述浅层固结是指所述减渗层形成后,在减渗层上方含水量降低到一定程度,再在减渗层上方钻孔进行注浆,由于此时减渗层上方没有明显动水,注入的浆液不会受到动水干扰而容易凝固,从而构成防渗体,从而完成富水破碎地质的深层减渗及浅层固结。
本发明公开了一种大规模泥石流地质灾害快速数值仿真模拟方法及系统,包括如下步骤:获取泥石流地质灾害地形数据、物源区范围、高程以及物理力学参数;划分大规模泥石流地质灾害计算区域;对粗细化网格条件进行判断,并对计算区域网格粗化、网格细化和网格结构化;利用数值模拟软件对地表灾害动力过程进行数值模拟计算;输出n个计算区域的计算结果,并将n个计算区域的计算结果合并成一个计算区域输出;该方法通过对计算区域进行区域划分、网格粗细化和结构化网格,将有物源、需要计算的区域进行精细化计算,没有物源、不需要计算的区域网格粗化,不仅实现对大规模的计算网格进行计算,而且提高了计算速率,实现了对大规模泥石流地质灾害的快速模拟计算。
本发明涉及一种用于多臂凿岩台车施工隧道中的地质预报方法,属于地震预报技术领域;在隧道左右边墙各埋设多个检波器,将检波器串联并连接到数据采集主机;利用多臂凿岩台车在隧道掌子面上开挖时产生的破岩震动信号作为地质预报的探测震源,连续采集长时间的反射地震信号;对采集到的地震信号进行地震干涉处理及反演计算,生成地震反射波能量图,基于反射波能量图的分析解释对隧道掌子面前方的地质情况进行预报。本发明设计巧妙,采用被动震源无需再进行人工震源激发,有效降低了预报实施的成本且不影响施工,方便易用,适应性强,适合推广应用。
一种基于TSP法隧道超前地质预报效果的测试方法,以有效提高TSP法预报效果,为相关规范的修订完善和日常大量预报工作的开展指明方向。包括如下步骤:①建立三维空间模型,建立带隧道模型的正演数值模拟方程;将一阶应力‑运动方程进行空间离散和时间离散;将空间离散为网格后,将各个变量按照交错网格的方式赋予结点;利用雷克子波设置为震源模型;②对模型内隧道断面轮廓边界线进行处理,对位于自由边界上的网格进行处理,使其与实际情况相吻合;③对三维空间模型边界进行匹配层处理;④建立不同规模、产状的单个或多个断层破碎带、单个或多个不同规模岩溶的数值模拟模型,将模型带入有限差分数值模拟方程中进行数值模拟计算,根据正演数值模拟建立不良地质体模型;⑤将获得的正演三分量数据进行反演计算,根据反演计算结果和所建立的不良地质体模型的比对分析。
本发明涉及工程地质勘查技术,提供了一种基于三维电子罗盘的地质结构面产状计算方法,通过一次测量即可得到所需产状。本发明步骤概括起来包括:将电子设备贴在岩层表面,获取三维电子罗盘在倾斜变化后的加速度传感器和地磁传感器的数值;计算三维电子罗盘在x轴的旋转角和y轴的旋转角;计算三维电子罗盘在z轴的旋转角;基于三维电子罗盘在x轴、y轴、z轴的旋转角得到三维电子罗盘的倾斜变化的旋转矩阵;基于所述旋转矩阵计算结构面的法向量;基于结构面的法向量求出结构的倾向以及倾角。本发明适用于地质工作者。
本发明公开了一种工程地质快速加固系统,其结构包括:驱动电钻枪、提把柱杆、料杯柱筒、六角螺帽、增压柱筒、测值压力表、管口快速接头、高压橡胶管、弹性增压管、灌注开关阀、变速箱支撑驻杆、牛油头柱管、机械传动活塞、配电插头、自控变速箱,本发明驱动电钻枪设有电钻枪柱帽、枪头紧固轮、集成电路盖板、盖板拉扣块、电钻枪扳机、电钻枪壳体、配电导线尾座,实现了工程地质快速加固系统的快速加固后系统的调整微小变动可以配合实际地质情况展开工程性的操作加固,通过系统加固的快速加固设备高效便捷的对操作人员的工程不便进行解决与针对性处理。
本实用新型涉及地质取样装置技术领域,具体为一种地质钻矿取样装置,包括固定连接在底板的上表面可固定的支撑柱,所述支撑柱的内壁穿设有可定位的横杆,所述横杆的表面套接有可转动的传动轮,所述传动轮的表面啮合有可传输的皮带,所述支撑柱的表面套接有可限位的安装板,所述安装板的下表面螺栓连接有可驱动的取样结构。该地质钻矿取样装置,通过取样结构的设置,操作人员在进行取样时,打开伺服电机,随后通过钻杆和钻头之间的配合,对岩石进行破碎,达到一定深度时,通过取样筒对其土质进行收集取样,方便工作人员使用,通过传动轮和皮带之间的配合,能够对安装板的位置进行控制,达到分层取样的效果。
本实用新型公开了一种基于BIM地质现场勘测定位装置,涉及地质勘测领域,包括圆板,所述圆板上端表面安装有支撑柱,所述支撑柱上端安装有承载板,所述承载板上端表面安装有主体,所述主体外侧面安装有定位模块,所述承载板上端表面靠近主体一侧位置设置有标记机构,所述支撑柱外侧面靠近中间位置设置有稳定机构,所述圆板底面安装有若干组万向轮,所述标记机构包括固定安装在承载板上端表面的框架以及固定安装在承载板底面的竖板;该基于BIM地质现场勘测定位装置通过设置稳定机构可以很好地对支撑柱进行支撑,防止支撑柱发生倾倒,有效提高该装置的稳定性,且便于工作人员对勘测地点进行标记,为后续工作提供便利。
本实用新型公开了一种地质构造物理模拟底部稳定伸缩实验装置,涉及地质构造研究,包括箱体,箱体的上侧铰接有箱盖,箱盖一端上侧固定连接有把手,箱体的前侧中部铰接有围挡板,围挡板和箱体上均固定连接有两个插套,四个插套之间插设有销杆,箱体的后侧连接有电源线,箱体的下部两侧均开设有透气孔,箱体的上部两侧均固定嵌设有玻璃窗,玻璃窗的一侧且位于箱体上均设置有夹槽,夹槽的其中两个相对内壁之间均滑动嵌设有水平板,本实用新型提供一种地质构造物理模拟底部稳定伸缩实验装置,通过牵引辊和摩擦带的设置,能够模拟深层地质活动对上层结构的影响,且摩擦带上侧设置有粗糙程度不同的区域,能够对摩擦参数进行调整实验。
本实用新型涉及地质灾害监测仪辅助安装技术领域,尤其涉及一种地质灾害监测仪安装架,包括底板、支撑柱、第一安装板、第二安装板、第一滑块、伸缩杆、伸缩装置、第二滑块和用于安装地质灾害监测仪本体的转动板;支撑柱连接底板;转动板转动连接支撑柱,转动板上设有导向孔,转动板上设有限位组件;第一滑块滑动连接导向孔的内壁;第二安装板和第一安装板均连接支撑柱,第二安装板上设有安装通孔;第二滑块滑动连接安装通孔的内壁,第二滑块上设有通孔;伸缩装置安装在安装通孔内,伸缩装置连接第二滑块;伸缩杆的一端铰接第一安装板,伸缩杆的另一端穿过通孔并铰接第一滑块。本实用新型便于对对地质灾害监测仪本体的角度进行调节和控制。
本发明提供一种地质勘察用沼泽地定点采样装置,涉及地质勘察领域。该地质勘察用沼泽地定点采样装置,包括采样盘,采样盘上端固定连接有限位管,限位管内槽固定连接有定位杆,定位杆外表面套接有密压球,限位管上方固定连接有抽压缸,抽压缸外表面套接有托壳筒,托壳筒两侧滑动连接有挤压扣,挤压扣相互靠近的一侧接触连接有收缩机构,收缩机构与托壳筒固定连接,收缩机构在抽压缸与托壳筒之间。该地质勘察用沼泽地定点采样装置,通过甩泥盘旋转将采集的泥浆甩进承载体中,使采样进入特定的地方进行储存,通过承载体内样品的质量,使承载体能够变换储存空间,达到采样时定量变换储存的效果,解决了多次采样分隔储存的效果。
本发明公开一种页岩气单井地质综合评价方法,包括以下步骤:地层划分对比及沉积相分析;页岩气成藏条件、主控因素分析;页岩脆性分析;按照适合研究区勘探开发的页岩气选区评价参数表进行评价分级,最后优选出有利层段、有利区域。采用本发明的技术方案,可以客观全面地评价页岩气单井地质情况,为后期该井开采、邻近页岩气单井以及页岩气区域地质评价提供详实的参考资料,打破现有评价方法的局限,明确页岩气单井地质综合情况,避免不必要的浪费。
本发明提供了分析地质构造对地震反演裂缝密度影响的方法,包括以下步骤,步骤S1,基于待研究目的区域地球物理资料和地质资料,构建含地质构造的地震数值模型;步骤S2,基于的地震数值模型,定义地震观测系统,记录生成合成地震数据;步骤S3,通过对步骤S2中的地震数据处理,以得到每个偏移距集合的平均振幅矩阵,近似形成目的层反射系数矩阵;步骤S4,构建岩石物理模型,以得到基函数系列和裂缝属性系列;步骤S5,基于步骤S3获取的目的层反射系数矩阵和步骤S4获取的基函数系列,合成地震数据的裂缝属性矩阵序列;步骤S6,对比步骤S4获取的裂缝属性系列和步骤S5的地震数据的裂缝属性矩阵序列,以获取合成地震数据的裂缝密度。
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