本发明提供了一种燃气管网地质形变监测系统和方法,所述系统包括:现场检测装置,现场检测装置用于获取燃气管网所在地的现场地质形变数据;遥感影像检测装置,遥感影像检测装置用于获取燃气管网所在地的影像地质形变数据;数据处理装置,数据处理装置用于根据现场地质形变数据和影像地质形变数据判断燃气管网所在地是否发生地质形变。本发明能够方便、实时、准确地对燃气管网所在地的地质形变情况进行监测,节省人力,效率较高。
本发明提供一种野外地质露头图像构造识别方法及系统,采用了深度学习构造识别模型,不需要人工操作,可以减少人力资源的消耗,极大地提高识别效率,而且可以避免因人工操作带来的误差,提高识别的准确性。另外,通过深度学习构造识别模型,可以同时确定出待识别野外地质露头图像中的地质构造类别、地质构造边界框以及地质构造区域,不仅可以确定地质构造的类别以及位置,还可以实现像素级分割,进一步提高了地质构造的准确性。
本发明公开一种支持多终端操作的地质调查信息服务快速发布方法及系统。所述方法包括:上传需要自动化发布的地质调查数据;将所述地质调查数据进行校验,得到符合发布规则的地质调查数据;对所述符合发布规则的地质调查数据进行一键式发布;对所述一键式发布后的地质调查数据建立统一资源标识符。本发明能够快速高效地实现地质调查数据的批量式发布。
本发明公开了一种基于数字孪生仿真平台的地质灾害推演方法及系统,涉及地质灾害相关领域,所述方法包括:连接数据采集装置得到地质组分信息和地面建筑信息,生成地质建模数据和建筑建模数据;以所述地质建模数据和所述建筑建模数据输入数字孪生仿真平台中进行建模,获取区域建模结果;根据所述视频采集装置,获取视频数据集合;按照所述视频数据集合匹配所述区域建模结果进行建模优化,获取优化建模结果;将所述优化建模结果作为推演模型,以预设灾害推演库作为输入变量,得到推演结果数据库进行危险性标识。解决了地质建模手段不够准确,推演效率低的技术问题,达到了采用数字孪生仿真平台进行地质建模,提高建模准确性和推演效率的效果。
本申请实施例公开了一种地质记录装置。所述装置包括:电子画板和感应笔;其中,电子画板包括第一触摸屏、数据处理模块、数据存储模块以及供电模块;第一触摸屏用于调用带刻度绘图纸和地质符号,并将地质符号充填至绘图区域,以记录野外地质信息;数据处理模块用于根据记录的野外地质信息生成工业图件,并将工业图件存储于数据存储模块;感应笔包括笔杆、笔头和感应笔功能按键;笔杆内置感应处理器,感应处理器用于感应笔头在第一触摸屏的绘画力度,以确定绘画时的笔画、粗细和轮廓;感应笔功能按键设置在笔杆下端手握部位,用于在利用笔头在第一触摸屏绘画过程中实现指定功能操作。可以提高记录地质信息的效率以及地质工作人员的体验度。
本发明属于一种:用于软弱地质的加固技术装置,它主要由高压注浆设备、钢管、塑管、组合而成的地质加固装置。主要适用与防止山体滑坡、泥石流多发地区、崩塌、大江河流两岸堤坝和各种矿业采空区、塌陷区的地质加固。本地质加固装置的采用,能有效的防止山体滑坡、泥石流的发生,防止洪水造成江河堤坝溃坝的发生,防止各种矿业采空区的塌陷,本地质加固装置,效果好投资省,能避免巨大经济损失和人身伤亡灾难性后果的发生。本发明地质加固装置,可以使用建筑工程、铁路工程、公路工程、桥粱工程和水利电力工程的软弱地基地质的加固。
本实用新型公开了一种用于地质勘探的智能综合装置,包括综合装置主体和地质土壤检测装置,所述综合装置主体的前端设置有LED照明灯,所述LED照明灯的上端设置有无线发射器,所述无线发射器的上端设置有影像记录仪,所述影像记录仪的右侧设置有太阳能电池板,所述太阳能电池板的两侧设置有天线,所述天线的下端设置有天线固定座,所述天线固定座的下端设置有扬声器,所述扬声器的下端设置有显示屏,所述显示屏的下端设置有数据处理器,所述数据处理器的下端设置有底座,所述底座的下端超声波地质探测器,所述超声波地质探测器的右侧设置有水质测定仪,本实用新型结构合理,方便用于野外地质勘探,操作简单,节能环保,对地质土壤检测准确。
本发明公开了一种地质影像的处理方法及装置。该地质影像的处理方法包括:获取多个地质影像图;通过地质图像的成像方式确定所述多个地质影像图中各个地质影像图的影像坐标和地面坐标之间的关系;以及根据所述多个地质影像图中各个地质影像图的影像坐标和地面坐标之间的关系将所述多个地质影像图连接在一起。通过本发明,能够通过地质影像处理获得大范围的地面图像。
本发明公开了一种三维地质勘察分析和交互方法;属于地质勘察技术领域;其技术要点包括下述步骤:(1)添加或导入工程、勘探点及室内试验数据;(2)自动生成三维勘探点模型,控制勘探点的三维显示,通过修改显示属性实时显示相应勘探点或岩土段内容;(3)进行三角剖分;(4)在多视图模式下进行切换显示;(5)岩土段拆分与合并,实时更新岩土段的三维模型显示;(6)划分地层,包括土体的主层、亚层及次亚层的划分;(7)控制地层的三维显示,修改显示设置,实时更新显示地层的各项参数;(8)根据三维地质模型生成有关工程信息的表格及图纸;本发明旨在提供一种可降低设计难度、减少设计工作量,显示直观,数据准确且方便管理的适用于地质勘察领域的三维地质勘察分析和交互方法。
本发明公开了一种公路地质灾害危险性评估方法,包括如下步骤:步骤S100、基于高分辨率卫星遥感技术,建立若干区域数字地面模型(DEM),同时,生成若干区域的高分辨率正射影像(DOM),记录存储不同区域的遥感信息数据并提取出每个区域的地质灾害因子;步骤S200、对步骤S100中的地质灾害因子进行量化统计分析;步骤S300、针对步骤S200中所述的量化统计分析采取了两种不同的数据处理方式,包括量化处理和定性处理,实现对公路地质灾害危险性的量化表达,利用高分辨率卫星立体图像数据,进行滑坡、崩塌等公路地质灾害的遥感识别与定性分析、信息自动提取与量化统计分析,实现了对公路地质灾害危险性准确、高效评估的功能。
本申请实施例公开了一种确定地质层位的方法及装置。所述方法提供有目的层段的电阻率反演剖面数据,其中,所述目的层段包括至少两个地质层位;所述方法包括:获取所述目的层段中地质层位对应的电阻率范围;基于所述地质层位对应的电阻率范围,对所述电阻率反演剖面数据进行颜色映射处理,得到颜色映射处理后的电阻率反演剖面数据;根据所述颜色映射处理后的电阻率反演剖面数据,确定所述地质层位的位置。本申请实施例提供的技术方案,可以提高在电法反演剖面上所确定地质层位的准确度。
本发明涉及一种扫描电镜的地质样品固定装置,所述地质样品固定装置包括样品台和样品夹持结构;所述样品台的两面分别构成样品台夹层和样品台固定层;所述样品台夹层设置有样品置放结构;所述样品置放结构设置有弹性部件;所述样品夹持结构包括固定侧和夹持侧;所述固定侧用于与所述样品台夹层固定连接,在所述固定侧与所述样品台夹层固定连接时,所述弹性部件位于所述夹持侧和所述样品置放结构之间,所述弹性部件和所述夹持侧用于固定地质样品。本发明不仅可以保证扫描电镜对地质样品的扫描效果,而且可有效固定地质样品,还可以防止固定力过大而导致地质样品破碎。
一种在土层夹石块地质条件下基坑支护的方法,包括如下步骤:S1,地质勘探,确定基坑开挖路径上石块的位置;S2,对基坑边界测量和定位;S3,钻孔机沿着基坑支护的边界对石块钻取多个钻孔;S4,在钻孔设置支护结构后,开挖表层土方、安装钢围檁和打入钢板桩。本发明用于解决现有对土层中夹石块地质条件基坑支护无法打穿石块,只能对石块进行爆破或破碎,超挖换填后打支护桩,再反开槽施工,造成工程投资急剧增加、工期延长和对周边的道路或房屋造成影响的问题。
本发明提供一种井控地质储量的预测方法及系统。该井控地质储量的预测方法包括:执行如下迭代处理:计算每个时刻的归一化产量;根据井控地质储量初始值计算每个时刻的物质平衡拟时间;根据每个时刻的归一化产量的倒数与每个时刻的物质平衡拟时间生成多个倒数坐标点;拟合多个倒数坐标点,得到拟合曲线的斜率;根据斜率计算井控地质储量;判断井控地质储量预测值与井控地质储量初始值的差的绝对值是否小于预设第一精度;当小于预设第一精度时,迭代结束,将井控地质储量作为井控地质储量预测值,否则令井控地质储量替代井控地质储量初始值,继续执行迭代处理。本发明可以精准预测井控地质储量,进一步有效指导天然气的开发过程,提高天然气采收率。
本发明公开了一种地质信息探测方法及相关设备。该方法包括:利用运输无人机向目标检测区域投放多个目标检波仪;通过中继无人机获取上述目标检波仪的实际位置并构建目标检测网络;使用上述运输无人机向目标激发点投放气爆震源以使上述目标检波仪获取地震检测波,其中,上述地震检测波由上述气爆震源在上述目标区域激发出的;基于上述中继无人机将上述地震检测波发往目标检测装置以获取上述目标检测区域的地质信息。本方法可以克服地形复杂、环境苛刻的限制,能够实现远程遥控的方式获取目标检测区域的地质信息,该方法简便、快捷并且检测成本较低,可以应用于复杂环境中的地质信息检测工作中,具有很高的工程实现价值。
本发明提供了一种涉及地质戴帽的速度建模方法,涉及地质勘探技术领域,该涉及地质戴帽的速度建模方法包括:基于区域地质调查图上的层位和断裂的空间属性,构建地面三维模型;对层位和断裂进行地下三维空间的追踪识别,并形成地面‑地下三维模型;获取各套地层的速度范围,所述各套地层包括浅表层;结合所述地面‑地下三维模型,逐层外推各套地层的速度,获得浅表层的速度范围;基于所获得的浅表层的速度范围,修正获得的浅表层的速度,以构建速度模型。解决了叠前深度偏移技术中浅层速度建模的刻画不够精细的问题,以便满足目前降低页岩气勘探风险的需求。
本发明公开了一种面向多种地质灾害场景的InSAR形变监测方法和设备。根据本发明的实施方式,通过自动化获取不同的灾害事件信息并执行相应的SAR数据获取、自动干涉处理和变形信息推送,可以自动根据事件信息进行地震及滑坡等地质灾害变形信息监测,进而将变形信息发送至对应的信息应用端,及时指导和支撑后续地质灾害应急与防治工作,从而高效地执行灾害监测处理。因此,采用本发明能够根据不同灾害事件信息触发并执行相应的自动化处理流程,减少人工执行处理流程中多步骤的复杂操作,避免处理任务中的流程阻断,能够提升监测处理效率,满足地震及滑坡等地质灾害应急处理要求。
本发明公开了一种崩塌落石地质灾害中钢筋混凝土桩板墙的动态工程响应测算方法,通过在崩塌落石地质灾害中获取考虑材料损伤的接触压力、最大接触压应力与接触变形之间的关系及在崩塌落石地质灾害中获取落石对钢筋混凝土桩板墙的冲击力,得到在崩塌落石地质灾害中钢筋混凝土桩板墙的动态响应。地质实践实例显示本发明能够很好地描述钢筋混凝土桩板墙在落石冲击下的动态力学行为,能够为工程设计提供高价值参考,具有十分良好的应用前景。
本发明公开了一种基于深度学习和进化学习的多尺度地质特征检测融合方法,涉及地质特征检测融合技术领域,其包括以下步骤:S1、储层评价参数的输出,S1.01、根据输入的多数据体,地震数据,测井录井数据生成单体和多体联合特征数据,对特征数据进行标注。该基于深度学习和进化学习的多尺度地质特征检测融合方法,针对不同的数据会运用的各自的学习方法和数据结构,根据不同的数据实现不同的进化和学习,不同的模型可以针对不同的地质情况进行预测和评估,学习过程当中会实现模型的自我纠正和改进,以及参数的评估,学习过程不含固定的模型和模式,最终生成的储层参数更具有地质的意义,对于储层参数的预测也会更接近实际情况。
本发明提供了一种河湖相页岩油的地质力学参数预测方法及装置,应用于河湖相页岩油地质力学参数预测系统,利用常规测井资料和多元回归技术建立常规测井资料与地质力学参数之间的关系,优选出与地质力学参数相关性较好的测井参数,拟合动态杨氏模量和动态泊松比的计算公式。再通过动态杨氏模量和动态泊松比公式对待测地区不同类型储层的地质力学参数分布特征进行研究,建立不同类型储层地质力学参数划分标准,实现对地质力学参数高效预测。可以有效降低评价成本,同时可广泛应用,有利于优选出地质力学条件更优的区块,在储层改造过程中,能够更好的提供指导。
本发明实施例提供一种垂直地质体三维模型构建方法及装置,所述方法包括:分别在每一预设悬停点采集四张垂直地质体照片;根据采集到的所有照片,构建所述垂直地质体的三维模型。本发明实施例提供的垂直地质体三维模型构建方法及装置,利用无人机搭载单镜头相机,通过将无人机镜头在朝向地质体垂面时采集不同角度的多张照片,从而获取每个悬停点的地质体正视倾斜数据,从而获取地质体垂面全部的航拍信息,从而为用户后续的数据建模及地质体分析提供精确、完整的航拍数据。
本发明提供一种井震结合的水平井地质导向建模方法,包括:步骤1,收集邻井数据和工区内小范围的三维地震数据;步骤2,根据收集到的工区邻井数据进行地层对比并划分小层;步骤3,根据邻井分层数据利用普通克里金插值法建立工区三维数字化地质体;步骤4,沿井身轨迹从三维地质体中切出一个二维剖面图;步骤5,利用工区内时深关系将三维地震数据处理后沿井身轨迹切出一个二维剖面,并且和三维地质体中切出的地层模型叠加显示;步骤6,根据地震剖面同相轴的形态对地层模型进行调整,使地层模型形态和地震同相轴形态相吻合。该井震结合的水平井地质导向建模方法提高了构造描述精度和储层预测准确度,为水平井地质导向提供有力的技术保障。
本发明公开了一种隧道掌子面与边墙作地质体界面的测绘方法,涉及地质勘查和隧道施工领域。该测绘方法通过使用直尺和卷尺测量直线尺寸,得到同一地质体界线的水平距离、高度、高度差和里程,并通过这些测量得到的尺寸计算得到地质体的视倾角以及走向,再利用得到的走向和隧道中线方向差计算或查表得到真倾角,从而通过测量直线得到地质体的产状,代替了使用罗盘量角得到地质体产状的方法,解决了罗盘量角中由于隧道中照明不好费时费力的问题,以及摄影的方法得到的摄影时上下方向及水平方向的角度差使照片变形的问题。
本发明公开了一种小尺度非均匀地质体空间分布位置的预测方法和装置。该方法和装置利用小尺度非均匀地质体的绕射地震波的特点,从叠前共偏移距道集中提取绕射波信息,并对绕射波信息进行偏移成像,接着对绕射波成像体有利于小尺度非均匀地质体空间分布预测的属性分析,最终提取到小尺度非均匀地质体的空间分布参数,根据提取到的空间分布参数从而实现对小尺度非均匀地质体空间分布位置的预测。因此,该方法解决了小尺度非均匀地质体空间分布的预测,是复杂构造地区的地质体预测的有效工具。
本发明属于水合物开采试验模拟技术领域,具体涉及一种模拟水合物热力开采引起地质变形的试验系统与方法,为了研究热力开采过程中地质灾害的发生过程;系统包括试验舱体、应力调控装置、温控系统、地质变形监测系统和水合物开采系统,试验舱体内部设置有水合物层和上覆盖层,上覆盖层用于模拟水合物上方的土体盖层;应力调控装置用于施加应力;温控系统用于模拟深海海底的温度;地质变形监测系统用于实时采集光纤组件的变形信息;水合物开采系统包用于为水合物层加热并采集分解后的气态水合物;通过本发明可获取地应力、开采时的温度、开采效率引起地质变形的映射数据,为水合物的开采提供可靠参数指导。
本申请实施例提供了一种地质构造属性剖面的建立方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的地质构造模型,和目标区域中采样点的属性数据;根据多边形的端点坐标、预设的横向采样间隔、预设的纵向采样间隔,从多边形内的测点中确定出采样点;根据目标区域中采样点的属性数据,向多边形内的采样点导入对应的采样点的属性数据,得到地质构造属性剖面。由于该方案以多边形而不是以采样点作为处理对象,通过对多边形进行分析,先从多边形内的测点中寻找目标区域的采样点,再将对应的采样点的属性数据导入多边形中,得到地质构造属性剖面,从而解决了现有方法中存在的处理效率低的技术问题,达到高效建立地质构造属性剖面的技术效果。
本申请实施例提供一种确定地质异常体电阻率和极化率的方法和装置。该方法包括:采用激发源多次重叠覆盖测点至覆盖目标区全部测点的方式采集目标区频率域电场水平分量及目标区时间域磁场垂直分量;对所述时间域磁场垂直分量进行三维电阻率反演成像得到目标区空间电阻率;根据包括所述空间电阻率、目标区地层信息和目标区地质异常体信息的信息构建目标区的地电模型;在所述地电模型的基础上对所述频率域水平电场分量进行预设参数联合约束的三维电阻率及极化率反演成像处理,得到所述目标区地质异常体的电阻率和极化率。利用本申请实施例提供的技术方案可以准确的获取地质异常体的电阻率和极化率,从而可以有效确定地质异常体的赋水性。
本发明实施例提供了一种盾构下穿水域内地质钻孔的掘进方法,包括以下步骤:标出要穿越的地质钻孔的位置,计算出所述地质钻孔所处的环号;盾构机掘进过程中注入复合型泡沫、砂浆和膨润土浆,控制复合型泡沫的浓度在2%~4%;控制砂浆的注入量不低于6m3,控制注入砂浆的压力不超过0.5MPa;当盾构机掘进到所述地质钻孔‑3~+3环处,降低0.1~0.2bar的土压力,并且根据盾构机每环掘进的操作顺序,每环掘进前正反各转动刀盘1分钟;当盾构机停止掘进过后,在地质钻孔‑3~+3环处多次注入双液浆进行封堵,控制双液浆的凝固时间在20~40s。本发明的掘进方法降低了穿越风险,对盾尾采取有效的预防措施,对已经穿越的地质钻孔部位裂隙进行有效封堵,降低了穿越水体的施工风险。
本发明属于数学地质建模技术领域,具体涉及一种基于数学地质的褶皱构造恢复方法,包括以下步骤:步骤一:野外地质实地勘查,获取向斜或背斜两翼对应测量点上的多组产状数据、岩层厚度信息;步骤二:建立几何形态的数学地质模型,根据测点位置、向斜的产状点信息,以地质基础知识为根据,在AutoCAD软件中进行绘制;步骤三:利用拟合工具,绘制向斜在该剖面上的投影位置,获取投影线的长度;步骤四:当一组向斜投影线的三维形态得到恢复后,相邻之间进行连接,褶皱构造的空间三维形态恢复。
本申请实施例公开了一种确定三维数字露头地质模型的方法及系统。所述包括:获取目的露头的地形特征信息,将目的露头划分为至少一个直立区露头、至少一个平躺区露头,以及地表浅层露头;确定目的露头的地质信息;分别确定直立区露头的空间定位数据、平躺区露头的空间定位数据和地表浅层露头的空间定位数据;分别确定直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体;基于目的露头的地质信息、直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体,确定目的露头的三维数字露头地质模型。可以提高确定的三维数字露头地质模型的可靠性。
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