本实用新型公开了一种水文地质钻孔水文自动采集器,包括装置主体、绳索、采样桶,所述装置主体的内部上端设置有风扇,所述风扇的下端设置有束线装置,所述束线装置的下端设置有储水箱,所述储水箱的上端外表面设置有下漏口,所述装置主体的内部设置有电机,所述储水箱的外侧设置有出水管,所述采样桶的上下两端设置有防撞板,所述防撞板的外表面设置有橡胶层,所述防撞板的内侧内部设置有缓冲槽,所述防撞板的内侧外表面设置有连接杆。该一种水文地质钻孔水文自动采集器,可除去绳索上的液滴,保持干燥,同时,可对采样桶进行保护。
本实用新型提供的一种地面沉降监测装置以及地质监测系统,涉及地质监测技术领域,包括:中央控制基站;多个监测单元,多个监测单元均与中央控制基站之间通讯连接;监测单元包括内部中空的安装盘和内部中空的插接柱;插接柱的第一端与安装盘的端面相垂直连接,插接柱的第二端悬空;插接柱自第一端至第二端的直径逐渐减小;插接柱的外壁上设置有多个柱形槽,柱形槽内活动插接有限位柱;限位柱插接在柱形槽内部的一端与柱形槽的槽底之间连接有弹簧;插接柱上套接有与其外壁结构相同的套体,套体上设置有多个与限位柱的位置适配的限位孔;插接柱的内腔中设置有检测杆;安装盘的内腔中设置有控制器、静力水准仪和无线模块。
本实用新型公开了一种实物地质资料展览展示模数化展柜装置,包括展柜本体、第一展台、第二展台和柜门,所述展柜本体的内部上下端开设有内嵌式轨道,内嵌式轨道内部一侧挂置插入固定有展板,所述内嵌式轨道内部另一侧插入固定有展架,展架的前端插入固定有第一展台,所述第一展台的前表面安装有标本签,第一展台的外表面顶端安装有展托,所述第一展台的一侧设有第二展台,且第二展台通过插块插入固定在内嵌式轨道内。本实用新型为模数化陈列展柜,采用了创新设计,真正体现实物地质资料展厅的先进性、延伸性和示范性,而且在柜门、第一展台和第二展台进行改进,使其在使用上变的方便以及第一展台和第二展台固定放置。
本实用新型涉及一种微芯桩地质灾害监测仪,包括抗干扰屏蔽罩、保护壳、电源接口和电子单元,抗干扰屏蔽罩和保护壳连接,形成容纳电子单元的封闭空间,电子单元包括采集模块、通信模块、内部监控模块、指示模块、供电模块、存储模块、调试模块和微处理器,微处理器与各个模块电连接,并且控制各个功能模块运行,各个模块集成在一个电路板上,微处理器具有数据处理功能,可将原始采集的数据处理为灾害预警的有效数据;本实用新型集供电、数据采集、数据计算分析、数据传输、监测预警功能于一体,广泛适用于滑坡、崩塌、泥石流地质灾害监测,建筑工程、水利水电工程等领域的工程安全监测。
本发明涉及一种基于曲率异常条带的地质河道方向判别方法,包括以下步骤:1)对原始地震资料中的地震波形进行曲率计算,得到曲率异常体,并对曲率异常体目的层位进行最大曲率平面属性提取,获得曲率异常体目的层位的最大曲率平面属性;2)对曲率异常体目的层位的最大曲率平面属性进行去噪处理;3)根据去噪处理后得到的最大曲率平面属性,识别单河道带,包括:301)进行最大曲率平面属性的平面分区,得到曲率异常条带分布区,每一曲率异常条带分布区即为单河道带的边界;302)对不同曲率异常条带分布区进行测井响应特征分析,以修证单河道带边界;4)在每一曲率异常条带分布区内部,依次串联各曲率异常条带,确定单河道内部优势主流线方向。
本发明提供一种电网工程区域性滑坡地质灾害危险性分级评价方法,对滑坡影响因素和电网因素选取及分级,通过对所述滑坡影响因素和电网因素的权重分析,确定危险性及最终分级。和现有技术比,本发明提供的电网工程区域性滑坡地质灾害危险性分级评价方法,着重反映了电网作为受灾主体在危险性中的重要性,精确反映实际电网滑坡灾害危险性。
本发明公开了一种地质模型边界修改方法和装置。该方法包括:精度阈值设定步骤,设定待添加定位点到边界线段的距离阈值;边界线段拾取步骤,捕获人机交互装置指定的待添加定位点的位置信息,并根据所述距离阈值以及所述待添加定位点的位置信息拾取边界线段;定位点添加步骤,在所述已拾取的边界线段上确定保真定位点,将所述保真定位点的位置做为所述待添加定位点的添加位置。应用本发明提供的方法和装置,可纠正通过人工在边界曲线上添加定位点时产生的定位误差,从而使地质模型不会发生过多的形态失真。
本发明涉及一种地质探测方法及装置,该方法包括:发射换能器组合发射声波信号,通过地层到达被探测物,并且所述发射换能器组合为相控阵换能器组合,所述相控阵换能器组合中的换能器阵元按照幅度和相位加权的方式加载激励信号;换能器组合接收所述被探测物反射回的通过所述地层的回波信号;控制系统对所述回波信号进行处理,从而获取所述被探测物的信息。该装置包括:发射换能器组合、接收换能器组合和控制系统。本发明可以实时探测钻头前方地质情况,利用定向声波技术提供的声源信号向钻头前方发射能量较强的信号,从而达到准确探测的目的。
本发明提供一种基于地质信息库的砂体构型CMM神经网络预测方法,包括以下步骤:步骤S1,建立存储砂体构型的测井特征与地震特征的地质信息资料库;步骤S2,通过对步骤S1所建立的资料库中的测井特征与地震特征进行相关性分析,到敏感属性序列X,同时选用单井构型标签作为监督条件;步骤S3,将敏感属性序列X作为输入数据,在单井构型标签的监督下,利用CMM神经网络训练得到模型参数,再对无井区进行参数的智能预测,并输出预测标签。解决了以往方法在预测三角洲相砂体构型分布特征时所面临的准确度和效率的挑战,满足了油气田开发中日益增长的储层表征的高精度和智能化的需要。
本发明提供一种远程地震地质服务系统,包括通过网络连接的主会场端和分会场端;所述主会场端设置相互信号连接的MCU服务器、第一三维地震解释系统工作站、第一一体化高清视频会议终端、第一全向麦及会议一体机;所述分会场端设有相互信号连接的第二三维地震解释系统、第二一体化高清视频会议终端、第二全向麦及一显示屏;所述第一和第二三维地震解释系统工作站中均安装有三维地震解释系统,所述三维地震解释系统用于进行地震资料分析和解释,为煤矿的地质保障工作服务;所述主会场端或分会场端中的一方协助另一方进行地震数据解释的时候,所述另一方的三维地震解释软件被调用,来进行地震资料分析。
本发明提供了一种基于地质和工程参数的钻井漏失速率预测方法及系统,属于石油天然气勘探开发钻井领域。该方法包括:步骤一:获取影响井下漏失速率的参数,并采集钻井漏失速率;步骤二:对影响井下漏失速率的参数进行处理获得处理后的参数;步骤三:建立神经网络;步骤四:利用所述处理后的参数和钻井漏失速率对神经网络进行训练和验证得到钻井漏失速率预测模型;步骤五:利用漏失速率预测模型对待预测钻井进行预测得到待预测钻井的钻井漏失速率。利用本发明实现了基于地质和工程参数的钻井漏失速率人工智能预测,解决了钻井现场漏失速率预测仅凭专家经验法和理论计算法误差较大的问题,降低了钻井井漏风险,达到了安全高效钻井的目的。
本发明公开了一种用于制备地质聚合物‑木质纤维复合板的组合物及地质聚合物‑木质纤维复合板。该组合物包括纤维粉体、硅铝酸盐类矿物粉体、激发剂和有机乳液,其中,以硅铝酸盐矿物粉体和纤维粉体的总重量为基准,硅铝酸盐类矿物粉体的含量为70‑95重量%,纤维粉体的含量为5‑30重量%。通过本发明的组合物制备的板材性能优异、环保健康,且无甲醛排放。
本实用新型公开了一种深水复杂地质基础施工系统,其特征在于:包括贝雷梁栈桥、钻孔平台和平台钢管桩;所述平台钢管桩之间焊接钢管桩横向剪刀撑形成整体,平台钢管桩上焊接桩顶分配梁,桩顶分配梁顶面固定贝雷梁栈桥,贝雷梁栈桥上铺设平台面板形成钻孔平台。所述贝雷梁栈桥包括贝雷片连接成的贝雷梁和上横梁;贝雷梁上固定横向分配的上横梁,上横梁上放置平台面板。本实用新型有效的解决了在深水复杂地质区域施工带来的钻孔事故率高和基础开挖不稳定的难题,保证了桩基和承台的质量,节约了成本。
本实用新型公开了一种多链路通讯地质灾害GNSS监测系统,包括I型接收机、II型接收机和解算服务器,所述I型接收机由GNSS板卡及天线、微控制单元、4G通讯模块、天通卫星通讯模块、LoRa通讯模块或ZigBee通讯模块、存储单元和供电系统构成。本实用新型中,天通卫星通讯模块及通讯费用较高,每处地质灾害监测一般会使用超过3台接收机(1台作为基准站,2台以上测量站),如果全部配置天通卫星通讯模块成本较高,可以将包含天通卫星通讯模块的Ⅰ型接收机与不含天通卫星通讯模块的Ⅱ型接收机混合组网,之间使用ZigBee或LoRa模块通讯,同样达到向解算服务器传递自身定位信息和接收从解算服务器上发出的指令的目的,又可较大的降低成本。
本实用新型公开了一种新型地质灾害裸岩绿化治理设备,包括箱体,所述箱体的左侧固定连接有水箱,并且箱体的右侧固定连接有施肥箱,所述箱体的表面固定连接有外框,并且水箱和施肥箱的底端均连通有出料管,两个所述出料管的表面均固定连接有固定块,并且两个固定块的顶部均固定连接有固定杆,本实用新型涉及绿化治理设备技术领域。该新型地质灾害裸岩绿化治理设备,通过箱体的表面固定连接有外框,集合挖坑、浇水和施肥为一体,方便工人进行工具的携带,同时也便利了操作,操作性较强,通过水箱和施肥箱的底端均连通有出料管,可以控制浇水和施肥的位置,稳定性的支撑柱,可以在钻孔时提高整个装置的稳定性。
本实施例公开了一种多目标层地质环境煤层气水平井及排采直井施工方法,包括步骤:钻设排采直井,下入套管时,在排采直井中的每个目标层的相应位置下入玻璃钢套管,其它位置为钢套管;在排采直井,从底层的目标层开始向上依次对每个目标层扩眼形成洞穴;所有目标层扩眼完成后,排采直井全井替换为清水;投砂至最顶层目标层洞穴底部;从顶层的目标层开始向下,依次钻设与每层目标层洞穴连通的水平井,除与底层目标层连通的水平井外,在与每层目标层洞穴连通的水平井施工完工后,实施捞砂至下一目标层的洞穴底部;与底层目标层连通的水平井施工完工后,捞砂至排采直井的人工井井底。本施例的技术方案,降低了施工成本、缩短了施工工期。
本文公开了一种用于地质灾害监测的方法、系统、设备和计算机可读存储介质。根据本发明实施方式,一种用于地质灾害监测的系统可以包括:数据采集模块,用于获取监测数据;第一通信模块,采用基于移动通信网络的数据传输方式进行通信;第二通信模块,采用基于卫星通信网络的数据传输方式进行通信;控制模块,选择所述第一通信模块和第二通信模块之一与上位机进行通信以传输所述数据采集模块获取的监测数据。通过引入两种数据传输方式,当一种不可用时,通过另一种进行通信,从而提高系统的稳定性和可靠性。并且,通过采用卫星通信的方式,可以避免数据处理中心对数据的屏蔽。
本发明提供一种利用无人机进行输电线路地质灾害预警系统及方法,方法包括以下具体步骤:从电力部门获取输电线路的输电线路资料,规划无人机的飞行线路;地面站将无人机的飞行线路输入到无人机的飞行控制单元中;无人机根据规划好的飞行线路沿输电线路进行飞行;激光雷达和高光谱遥感相机分别采集输电线路的激光点云数据和高光谱图像数据;无人机将激光点云数据和高光谱图像数据通过数据传输单元和通信单元传输到地面站的中控系统;激光点云数据和高光谱图像数据进行融合;得到输电线路的灾害预警图。依据激光雷达和高光谱遥感技术及无人机技术的优点,为输电线路通道内的地质灾害隐患排查提供有效的技术支撑。
本发明公开了一种地质监测系统及方法。该系统包括:GNSS接收机、传感器采集设备及平台服务器;平台服务器分别与GNSS接收机和传感器采集设备相连,GNSS接收机与传感器采集设备相连;传感器采集设备用于采集加速度信息及所处地质的倾角信息,当加速度信息的变化量和/或所述倾角信息的变化量超过设定阈值时,生成触发信号,并将触发信号发送至GNSS接收机;GNSS接收机接收到触发信号后,由休眠状态切换至工作状态,以获取当前所处的位置信息,并将位置信息发送至传感器采集设备;传感器采集设备还用于将加速度信息的变化量和/或所述倾角信息的变化量及位置信息发送至平台服务器。利用该系统,能够有效降低系统功耗和系统成本。
本发明提出一种适用于随钻测井正演模拟的地质导向模型及正演方法,根据建好的地质导向模型,沿井轨迹提取出对应单元的属性后,还考虑了与该单元上下相邻的单元属性,以及利用该单元的顶点坐标预测了该单元上下层界面的倾角,并将这些信息与仪器参数相关联进行正演模拟预测,本发明提高预测精度。
本发明属于地质勘测领域,尤其是一种适用于地质勘测的高精度电子重力仪。所述重力仪包括本体、控温系统、数据转换与采集系统和倾角测量与校正系统,所述控温系统、数据转换与采集系统和倾角测量与校正系统置于本体内。本发明采用控温系统更加精细准确的控制恒温仓内的温度使其均匀分布,从而保证石英传感器能够在稳定的恒温环境中工作;采用数据转换与采集系统可以高灵敏度、高分辨率测出微小的重力变化,保证重力仪高精度的重力测量;采用本发明所述的倾角测量及校正系统,当重力仪的角度发生倾斜时,能够准确的、高精度的测量出来倾角的大小,从而及时对重力仪进行角度调整。
本发明一种地质灾害区域管道安全风险监测预警方法,包括获取管道沿线地质灾害发育特征;确定管道沿线安全风险高的区域;在安全风险高的区域安装监测设备,并通过无线信号将上述设备采集的数据,实时传送至中控室内的自动化监测装置;传送的数据为基础构建三级权重预警模型,实时进行数据计算灾害发生的总体权重;以实时传送的数据为基础构建三级权重预警模型,实时进行数据计算灾害发生的总体权重;预先设置权重值与预警等级的关系,根据总体权重值给出预警等级,包括注意、警示、警报、灾变四个等级,并赋予四个等级不同的颜色绘制在地图上,传送至自动化监测装置的显示终端。
一种便携式地质勘探钻机用手持架,包括固定板,固定板的左侧设有左扶手架,固定板的右侧设有右扶手架,右扶手架包括右扶手杆,右扶手杆的前端与右前连杆的顶端相连为一体,右前连杆的底端与固定板右前端固定相连,右扶手杆的后端与右后连杆的顶端相连为一体,右后连杆的底端与固定板右后端固定相连,左扶手架包括左扶手杆,左扶手杆的前端与左前连杆的顶端相连为一体,左前连杆的底端与固定板左前端固定相连,左扶手杆的后端与左后连杆的顶端相连为一体,左后连杆的底端与固定板左后端固定相连。其目的在于提供一种使用起来较为省力,结构紧凑,体积小,重量轻,造价低,使用寿命长的便携式地质勘探钻机用手持架。
本实用新型提供了一种用于地质勘查的放大镜,包括放大镜本体,该放大镜本体包括:放大镜镜框(1)、放大镜片(2)及手柄(3),放大镜镜框(1)上设有照相机镜头(4);手柄(3)上设有存储卡槽(5)及拍照按键(7),拍照按键(7)电连接照相机镜头(4),存储卡槽(5)中设置有存储照片的存储卡(6)。通过本实用新型,将照相记录功能与放大镜相结合,实现在野外地质勘察中,更加方便的观察,并及时记录、保存样品照片,不额外增加工具,方便携带,易于管理。
本发明提供了一种利用绕射再聚焦识别小尺度地质体的方法与装置,本发明方法根据地震成像数据获得反射界面倾角场;根据所述地震成像数据获得反射界面倾角场,由线性滤波算子,得出去除反射界面信息的剩余地震数据;由分离出的未完全聚焦的绕射波场,利用速度分析方法,重新对过偏移或欠偏移的绕射波进行偏移速度分析;根据所述剩余地震数据与剩余绕射波偏移速度,利用偏移算法,完成绕射波再次聚焦。本发明装置与方法相对应。本发明能够有效分离出串珠状岩溶、裂缝、小尺度断裂等与碳酸盐岩储层直接相关的小尺度地质体,该技术效果对石油工业界中油气资源储层评价具有很好应用价值。
本申请公开了一种多模态数据中间层融合全连接地质图预测模型的处理方法,包括:对证据数据进行补值和归一化处理;根据训练采样点坐标从处理后的证据数据中读取数据信息;获取训练采样点基础数据与遥感数据;判断所述数据是否一次性读入内存,如果是,直接输入模型训练,如果否,从数据存储路径分组输入模型训练。本发明的优点是:不但把原始数据转化为高维特征表达,还将基础数据特征与遥感数据特征进行特征融合,并利用全连接神经网络最大化的获取基础数据和遥感数据在高维空间上的共性特征,大大提高了提高预测对象的能力、精度,使填图单位岩性在空间的分布形态和展布方向、分布位置、地质对象之间的相邻关系可以以准确性最大化体现和表达。
本发明公开了一种复杂地质下冲击钻钻孔灌注桩漏浆处理方法,包括如下步骤:第一步:判断漏浆程度;第二步:漏浆处理,漏浆程度为轻微漏浆,则向孔内补充泥浆,继续钻孔,或向孔内回填粘土至泥浆上表面恢复至初始高度后继续钻孔;漏浆程度为严重漏浆,则向孔内投入片石和水泥至泥浆恢复至初始高度后继续钻孔,如果孔内泥浆全部漏完,则向孔内投入片石和水泥后使用冲击钻冲击,直至片石嵌入护壁后,向孔内注入泥浆,重新钻孔;第三步:成孔;在漏浆时通过单位时间内孔内泥浆的下降量来判断漏浆程度,根据不同的漏浆程度选择不同的处置方法,对漏浆处地质空洞进行封堵,并形成坚实的泥浆护壁,有效控制漏浆现象,确保钻孔灌注桩的正常施工。
一种地质三维构造演化恢复和裂缝预测方法,包括:S1、对区域构造进行应力演化分析,确定在三维构造演化恢复过程中的应力边界约束条件;S2、建立三维地质模型,包括三维面模型和三维体模型;S3、依据所述S2中三维体模型,建立力学模型;S4、在所述S1中确定的应力边界约束条件下,结合所述S3所建立的力学模型,遵循最小应变原则进行三维构造演化恢复;S5、利用所述S4中的三维构造演化恢复情况,对裂缝发育带进行预测。
本发明涉及一种用于较差地质条件的拱桥基础,其包括拱座和挖井基础,所述拱座的下表面连接挖井基础,所述拱座的内侧设有斜接面,所述斜接面连接拱脚;一种用于较差地质条件的拱桥基础的施工方法,包括如下步骤:挖出倾斜的坡面和平整的基座面;形成拱座的外壁结构;将拱座的外壁结构下沉就位;开挖并用混凝土浇筑挖井基础;浇筑拱座的外壁结构的内部,完成拱座的整体结构。本发明的挖井基础设计使得水平刚度大大增强,不但能够承担竖向力,而且大大的增加了拱座抵抗水平分力的能力,保证了受力安全;施工简单,安全风险低;混凝土用量大大减少,增加了拱座结构的安全性与经济性。
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