本实用新型提供一种适用于地质灾害勘察用的取土装置,属于地质勘察技术领域,该适用于地质灾害勘察用的取土装置包括壳体,所述壳体的下表面固定连接有套筒,所述壳体内部上表面的中心固定连接有支撑杆,所述支撑杆外表面的顶部固定连接有限位块,所述支撑杆外表面的中部插接有空心管。通过设置的电机,可以在电机的带动下通过齿轮组把动力传递给空心管,使螺旋片进行旋转从而使土在螺旋片的带动下往上提升,然后从套筒上的开口处进入到取样盒内,通过设置的配重滑块和锥头,可以在地质较硬时,通过上下移动配重滑块来让锥头对底面产生压力,从而解决了现有技术中只能对一些土质松软或深度较浅的土壤进行取样和操作不方便的问题。
一种桩孔地质取样装置,由外壳(1)、取样头、电机(10)、丝杠(12)、托板(13)、转动(15)轴组成,使用时将本装置放入桩孔中,确定取样位置后,启动电机,电机带动丝杠推动承力钢板(9),将取样头压入地质层,到位后拉动旋转拉环(20)上的绳,取样头和电机绕转动轴(15)旋转,旋转到位后,地质样块被封堵板(16)封住,然后将本装置从桩孔中吊出,吊出后将取样头从外壳内旋出,反转电机收回取样头,地质样块被封堵块(3)顶出,完成取样过程,避免了人工取样的危险作业,结构简单、造价低,使用方便,可以用于桥梁、建筑等桩孔的取样,也可以用于水井及其他钻探孔的取样。
本发明公开了一种碎屑岩地层三维地质建模方法,涉及三维地质建模技术领域,方法建立地质知识库,在碎屑岩地层工区中收集建模所需的基础数据并存入地质知识库;基于地质知识库中的基础数据进行断层面插值,根据断层面插值结果建立三维断层模型;在三维断层模型的控制下,建立各个地层的顶底的层面模型;以三维断层模型及层面模型为基础,根据预设网格分辨率建立等时三维地层网格体模型;依据等时三维地层网格体模型,结合碎屑岩地层的测井解释成果、地震反演储层预测结果和地震属性含气检测结果,构建储层模型及其内部属性模型。本发明可以反映出任一尺度下储层的确定且真实的特征和性质,减少了储层建模的不确定性,提高了储层模型的精度。
本发明提供了一种水平井地质构造识别方法及装置,包括:获取水平井中导眼井段的实测伽马测井曲线,水平井段的实测方位伽马成像测井图,与水平井最近的直井的实测伽马测井曲线;根据水平井段的实测方位伽马成像测井图初步确定水平井段的地质构造;根据所述直井的实测伽马测井曲线或导眼井段的实测伽马测井曲线,对水平井段建立初始几何模型,所述初始几何模型包括井眼轨迹和地层模型;根据所述水平井段的地质构造,调整初始几何模型中的地层模型;根据调整后的几何模型,对水平井地质构造进行识别。本发明可以识别水平井的不同地质构造,识别精度高。
本发明公开一种基于三维地质建模的航磁异常场分离方法及系统,所述航磁异常场分离方法首先建立三维磁性地质体模型,然后将三维磁性地质体模型划分为多个块体结构,计算各所述块体结构在勘测点的磁场值并求和,得到勘测点的磁场计算值;当磁场计算值与磁场实测值的差的绝对值大于第一预设值时,重新构建三维磁性地质体模型,直到磁场计算值与磁场实测值的差的绝对值小于等于所述第一预设值时,输出各所述块体结构的分类标识和磁场强度。本发明更多地依据定性分析获得的推断岩性构造图进行磁场正演计算,并通过航磁场正演结果与实测结果对比,在模型修正过程中不断加入新的地质约束条件,使建模结果更可靠,提高了航磁异常场分离的精度。
本发明设计了一种适用于陡壁深坑型废弃矿山地质环境治理方法,包括地质环境勘查,清坡处理,矿坑回填,加筋土坡填筑,挡墙设置,雨水排泄,坡顶防水,植被恢复,蓄水留存,变形监测等步骤,有效地结合具体的环境状况以及地形特点,因地制宜,对采矿形成的矿山地形进行人工整治,达到恢复废弃矿山地质环境的良好效果;利用废弃矿渣及当地黄土填筑的人工土坡贴护陡壁,既消除了深坑陡壁地貌存在的崩塌、滑落等地质灾害隐患,解决了采矿废弃物占用土地的问题,又便于植被覆盖,地貌恢复,使得复绿的山体与周边自然山貌融为了一体,四季同步,植物自然生长,恢复了自然山貌,为国家地质灾害治理与生态环境恢复做出了贡献。
本发明公开了一种可调节钻井深度的地质勘测勘探装置,涉及地质勘测技术领域,包括装置本体,装置本体的内部安装有调节机构,装置本体的底面安装有移动机构。该可调节钻井深度的地质勘测勘探装置,通过设置有支撑座,配合使用底槽、转杆、滚轮和轴承,能够更好的通过推动该装置进行移动调节,从而更好的让使用者对该装置移动至需求位置进行使用通过设置正反转双轴电机、第三空腔、第一齿轮、第二齿轮、旋转杆、第一通孔、螺纹杆、通槽、螺纹管、滑杆、第二滑槽、调节杆和固定杆,能够对钻头进行调节钻井的深度,通过整体结构配合能够实现对地质勘测勘探装置钻井深度的调节,增加了勘探装置的使用效果,利于广泛推广。
本发明涉及3D模型构建领域,具体而言,涉及一种基于油藏三维地质体构建3D打印物理模型的方法,包括以下步骤:对油藏三维结构特征进行定量分析;对油藏三维地质模型进行粗化处理;粗化处理后,对模型各层溶洞、溶蚀孔洞和裂缝进行定量分析;相似准则设计和溶洞等效尺寸界限确定后,将溶洞系统、溶蚀孔洞系统和裂缝系统转化为三维矢量模型,通过数据修正,得到油藏三维地质模型3D打印数字模型。本发明通过逐步处理,并经过筛选参数,然后再以相似准则设计,构建了一套新的油藏三维地质模型3D打印数字模型的方法体系,该方法体系更好的表征油藏的三维结构,更好的满足模型的实际需求。
本发明涉及一种基于地质超前探测的盾构机,至少包括盾构机主体以及设置于所述盾构机主体上的超前探测装置,所述超前探测装置至少包括控制模块、将探测信号传输至所述线圈组以进行地质超前探测,使得所述控制模块能够通过接收所述线圈组反馈的测量数据以实现地质三维模型的联合反演分析,所述控制模块还被配置为:在所述盾构机主体处于掘进工作的状态下,通过所述发射模块组发射用于直流探测的第一探测信号;在所述盾构机主体处于停止工作的状态下,通过所述发射模块组发射用于瞬变电磁探测的第二探测信号和/或用于核磁共振探测的第三探测信号;第一探测信号、第二探测信号和/或第三探测信号均能够通过所述线圈组进行电流场和电磁场探测。
一种铁路贯通地线泄流质量及接地质量监测方法,其特征采用三端子网络数学物理模型,对贯通地线各接引点电流大小、流向及比例变化进行分析,实现对贯通地线各接地点的泄流质量和接地质量的监测功能。
本发明提供了一种基于线结构光和地质雷达的道路综合检测方法及系统。它实现了道路路面和路基的同步检测,相对现有道路检测方法获取道路信息单一的情况,本发明能获得全面的路面三维信息和路基信息。所述方法将线结构光三维测量技术和地质雷达探测技术结合应用到道路检测;线结构光三维测量实现路面检测,获得的路面三维数据用于构建路面三维模型;地质雷达探测路基的浅层地质构造,获取路基雷达数据信息。融合路面三维模型和雷达图谱信息最终构建全面的道路信息模型。所述系统由车载的路基检测模块、路面检测模块、触发检测与测距模块、车身运动信息检测模块、数据采集模块、数据处理与道路模型生成模块组成,各个模块协调工作,实现所述方法。
本发明提供一种地质灾害监测设备及其供电方法,所述地质灾害监测设备包括:包括太阳能板、第一充电控制器、蓄电池、第一功率模块、第二充电控制器、至少两个储能单元和第二功率模块,太阳能板与第一充电控制器相连,第一充电控制器分别与蓄电池、第二充电控制器和第一功率模块相连,蓄电池分别与第一功率模块和第二充电控制器相连,第二充电控制器通过第一开关单元与每个储能单元相连,每个储能单元通过第二开关单元与第二功率模块相连;其中,第一功率模块包括处理器,处理器分别与第一开关单元和第二开关单元相连。所述方法应用于上述设备。本发明实施例提供的地质灾害监测设备及其供电方法,提高了地质灾害监测设备的可靠性。
本发明提供了一种不连续地质体的绕射波成像方法、装置及电子设备,首先基于获取到的待测地质体的地震数据,确定地震数据的特征参数;然后基于特征参数,确定待测地质体的绕射波数据;最后基于绕射波数据,对待测地质体成像。本发明中,基于特征参数进一步确定绕射波数据,从而提高了不连续地质体的绕射波成像的质量。
本发明提供一种隧道超前地质预报风险预警方法、系统及存储介质,所述方法包括:获取隧道开挖工作面前方路段的至少一个单项预报结果,所述单项预报结果包括预测的地质风险及地质类型;基于获取的所述单项预报结果生成初步提醒数据,并将所述初步提醒数据发送到施工单位、监理单位、勘察设计单位以及建设单位以进行初步提醒;基于获取的至少一个单项预报结果生成综合预报结果,综合预报结果包括地质风险等级综合结果和地质风险分类综合结果;基于获取的综合预报结果生成风险预警结果,并将所述风险预警结果发送到施工单位、监理单位、勘察设计单位以及建设单位以完成风险预警。该方法可实现对超前地质预报全过程的及时、有效管理。
本公开提供的一种油藏地质模型的优化方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括确定油藏地质模型的井控边界;对所述井控边界范围内的井控储量进行计算,并确定所述井控边界范围内的井控储量的影响因素;根据所述井控边界范围内的井控储量的影响因素,选取相应的优化方法对所述油藏地质模型进行优化。该方法对油藏地质模型进行局部的优化,使优化后的油藏地质模型的井控储量更接近于根据动态资料计算的目标井控储量,提高了油藏地质模型精度和准确性,从而优化了模拟效果。而且该方法在保持原有储集体形态不变的情况下对不同类型的储集体的体积参数和/或属性参数进行优化,灵活度高,操作性强。
本发明公开了一种三维地质体空间插值方法及系统。该方法包括数据预处理、层位网络化、层位校正、属性插值、属性校正、层控体插值等步骤。通过基于解释层位控制下的地震振幅与井筒测井数据的空间匹配插值,实现多井的工程地质属性在空间插值计算,建立基于地震体的地质工程属性的空间展布,实现地质属性的空间化与实体化,形成任意设计井曲线的属性值抽取。该发明在三维可视化基础上,真实动态地将多种资料综合显示到3D空间,且具有插值约束信息可裁剪、插值方法可选择等特点,较目前常规插值方法,在不增加操作复杂度的前提下增加约束控制条件,提高插值精度,简化了三维地质体空间插值中复杂的交互,优化了操作流程,提高了工作效率。
本发明公开了一种用于地质导向的钻头调整预测方法,包括:利用历史邻井和/或导眼井测井数据,构建地质导向模型;利用实时获取到的随钻方位伽马和电磁波电阻率测井曲线求取井眼地层相对倾角、地层方位角和边界距指示极化值,对地质导向模型进行修正,建立随钻地层初始模型;基于随钻地层初始模型的响应结果,对该模型进行修正,根据预设的地质模型反演数据库,通过快速查库法,得到地层真实参数;根据地层真实参数,预测层界面在沿待钻水平井井轴方向上的变化,计算钻头在目标层内调整的安全距离。本发明能够通过常规的随钻测井数据,预测地层走向和钻头到层边界距离,提高测井数据利用效率,指导工程师的地质导向作业。
本发明提供了一种视三维高密度电法的浅表层地质结构建模方法,属于地质勘探开发中对于浅表层地质结构研究领域。所述方法包括:(1)进行主测线、联络测线的高密度电法测点观测,得到多条二维野外观测结果;(2)对步骤(1)得到的野外观测结果进行二维反演处理,得到二维地下电性数据:(3)对步骤(2)得到的二维地下电性数据进行静态校正,然后进行三维拟合得到视三维观测结果数据;(4)数据网格化,三维成像:对步骤(3)得到的所述视三维观测结果数据进行视三维反演处理、解释与成像,得到高密度电法的浅表层地质结构模型。利用本发明方法得到的视三维模型客观、真实、形象地反映了电性异常的三维地质结构。
本发明涉及地球物理勘探的基于多维地震属性的地质体自动识别方法。按照采集的地震数据所对应的空间位置关系组成多属性样本集合,用交互操作选出不同的地质体类型训练样本集合,建立地质体模型分类器,应用贝叶斯分类方法对多维地震属性样本集合进行分类,刻画出不同的地质体类型。本发明通过简单的交互采样操作对不同类型的特殊地质体资料实现自动的识别与分析过程。从而减少计算机资源消耗,提高识别的效率和准确性,降低人为干预对识别结果的影响,真实反映地下构造的情况,有利于新油气田的寻找和开发。
本发明公开了一种基于三维地质层面结构的三角形格架网格生成方法,用于为油气运移与聚集模拟计算提供输入网格的系统。其特征在于,包括:构建三维地质层面结构模型,并基于地质层面结构计算层面间交线;对每个层面构造三角网格生成单元;对共享层间交线的多个单元进行协同处理,实现多个层面间连续过渡的格架网格;通过非流形半边数据结构来存储三角形格架网格;通过三角形一致细分方法实现网格顶点单元局部连接度的优化。本发明可实现在多个地质层面情况下三角形格架式网格的自动生成,保证了层面交界处计算网格的连通性,使得油气运移的属性值可以在多个层面上进行连续模拟计算,从而为地质专家预测油气的有利聚集区提供有效的辅助手段。
本发明实施例提供一种山岭综合管廊的水文地质分析方法、装置及存储介质,属于水文地质勘察技术领域。所述水文地质分析方法包括:获取采用遥感手段勘察到的所述山岭综合管廊的工程场区的地质特征;获取采用工程勘探手段勘察到的所述山岭综合管廊的工程场区的水文地质数据;监测所述山岭综合管廊的工程场区的地下水情况,以获取地下水监测数据;以及根据所述地质特征、所述水文地质数据和所述地下水监测数据,模拟所述山岭综合管廊的工程场区的地下水变化,以预测山岭综合管廊的工程场区在不同工况下的地下水流场。本发明采用多种勘察手段从多角度分析山岭综合管廊的工程场区的水文地质条件,为山岭综合管廊建设施工提供所需的地下水预测数据。
本发明公开了一种三维地质模型构建方法、系统、存储介质以及电子设备,涉及测绘技术领域,该方法包括:利用无人机以不同的拍摄角度对待测绘地质区域进行拍摄,以获得该待测绘地质区域不同角度的影像数据;从影像数据中确定第一连接点,并基于第一连接点对影像数据进行空中三角测量,获得该待测绘地质区域的点云数据图像;将点云数据图像中的点云数据进行连接,生成不规则三角网;基于不规则三角网构建三维地质模型,以利用三维地质模型对该待测绘地质区域进行分析。本发明的有益效果是:不仅成本低、效率高,而且不受地形限制,克服了地质人员踏勘的局限性。
本发明公开了一种互联网地质数据检索与获取的方法,包括:将地质叙词表转换成EXCEL格式的电子版叙词表;依据检索“关键词”,通过与电子版叙词表比对获取等级关系、等价关系、相关关系的关联词;利用相关性层级数的设置对关联词数量进行收敛控制;检索关键词和关联词,爬虫程序依据检索结果的页面数据和爬取规则,爬取该页面数据(主网页)以及该页面数据中每条网址链接的数据;对网页数据进行地质主题相关性计算,确定相关的数据。通过发明方法对地质数据抽取,可实现地质信息和新闻的定期、定向的精确提取,解决了采用传统数据爬取方法与地质大数据特性之间的矛盾,有效提升数据发现的全面性,可以高效的获取互联网地质相关数据。
本发明提供一种耕地质量等级评价方法、装置及电子设备,所述方法包括:根据目标区域的点位数据和遥感数据,获取所述目标区域内任一耕地地块的评价指标集;根据所述评价指标集中各评价指标的赋值和预设权重,确定所述任一耕地地块的耕地质量综合指数;根据所述耕地质量综合指数,确定所述任一耕地地块的耕地质量等级。本发明基于遥感数据和点位数据,提取出对待测区域内各耕地地块进行质量评价的评价指标,以计算各耕地地块的耕地质量综合指数,用于对耕地地块的耕地质量等级进行评价,可以更加高效和精确的对耕地质量等级进行评价。
公开了一种二维地质模型的建模方法及系统。该方法可以包括:基于地质模型的地质体分界面,构建几何模型框架;基于所述几何模型框架,识别封闭单元,获得二维地质几何模型;以及基于所述二维地质几何模型,对封闭单元填充地质属性参数,获得二维地质实体模型。
本发明公开的一种局域网地质数据的检索与获取方法,包括:第一步,扫描局域网本地数据,生成原始数据集,再生成对应的数据索引;第二步,依据地质数据检索需求,对原始数据集在数据索引中进行标注,生成地质数据索引表;第三步,将地质数据索引表上传服务器生成地质数据库;第四步,对获得的关键词进行分词、语义识别、匹配字符串、解析后得到相应的关联词;第五步,依据获得的关键词和关联词,访问地质数据库进行检索后返回匹配结果。通过本发明的方法,实现了局域网内计算机形成集中式索引信息存储与搜索,极大的提升了检索速度,又可以解决单个计算机无法满足存储庞大的地质数据的问题。
本发明涉及一种可同时检测多测区地质雷达辅助测量装置,所述辅助测量装置设置于基础与衬砌之间,包括:雷达天线固定装置(4)、转角控制装置(3)和运动支撑装置,所述转角控制装置(3)为空心圆盘结构,通过空心固定于所述运动支撑装置顶部,所述雷达天线固定装置(4)包括支撑杆和固定板,所述固定板用于固定地质雷达,所述支撑杆的一端固定于圆盘边缘,另一端与所述固定板中部转动连接,本发明提供一种可同时检测多测区地质雷达辅助测量装置,有效解决传统地质雷达重、人工托举费劲,并且隧道内表面不平整,怎样保证雷达天线与隧道内表面紧密贴合的技术问题。
本申请实施例提供一种基于相约束可变网格的地质统计学反演方法及装置,方法包括:根据目标区域地震相数据生成可变网格,由预设数据自可变网格中确定多个目标点并抽取虚拟井,预设数据包括确定性反演结果;对待进行高斯模拟处理的实钻井和虚拟井进行正态变换,得到正态变换结果数据;基于各目标点预设距离范围内已知属性值的均值和方差构建高斯分布并得到该高斯分布的累积概率分布;基于累积概率分布模拟预设距离范围内未知点储层参数的实现,与地震数据最佳匹配的实现作为地质统计学反演结果。本申请能够有效提高地质统计学反演横向的控制性,并能够有效降低由于虚拟井点密集而导致的数据运算量,进而能够有效提高地质统计学反演的效率及准确性。
本发明的实施例提供了一种夹有粉质黏土隔水层地质竖井的控水施工工法,涉及建筑施工技术领域。本发明的实施例提供的夹有粉质黏土隔水层地质竖井的控水施工工法,其包括在竖井外周设置管井以进行管井降水,同时在竖井内设置插管以进行插管真空降水。经过实践证明,通过坑外管井降水、坑内插管真空降水共同作用的控水措施,对于周边环境复杂、场地狭小、临近地表水、地下水较大、基坑地质夹有粉质黏土隔水层的竖井均能够有效满足其降水需求,降水效果好。
本公开提供了一种单砂体地质模型的建立方法、装置和计算机可读存储介质,属于油气勘探领域。所述建立方法包括:以井区为单位,将目标区域的地层沿垂向划分为多个小层,所述目标区域包括多个井区,每个所述小层包括储层时间单元或者隔层时间单元,相邻的两个所述小层中,一个所述小层包括所述储层时间单元,另一个所述小层包括所述隔层时间单元;在多个井区的第一小层和所述第一小层周围的非井区内,确定单砂体的分布空间,所述第一小层为所述多个小层中任一包括所述储层时间单元的小层;基于所述分布空间,建立单砂体的地质模型,所述地质模型表示所述目标区域的地层中单砂体的分布空间。本公开可以提高单砂体的识别精度。
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