本发明属于遥感地质解译技术领域,具体涉及一种基于三维地表模型的遥感地质构造解译方法,该方法包括以下步骤:步骤一:原始遥感图像的预处理;步骤二:校正后的遥感图像和数字高程模型融合,生成三维地表模型;步骤三:根据三维地表模型进行地质构造解译。本发明建立了从原始遥感影像几何校正到遥感解译的一系列流程,提出了新的技术思路和方法,为遥感地质构造解译工作提供了依据。本发明基于明确的地质、遥感、数学方法组合,可操作性强,可用于一切利用遥感图像解译地质构造的工作,对遥感解译工作的效率提升较高。
本发明提供一种确定地质变量分位值的方法及系统,该方法针对地质变量分位值确定这一关键问题,进一步考虑到地质变量随空间位置的变化关系,采用变差模型开展空间成图分析,基于成图结果采取网格化处理,基于网格化样本点建立地质变量的分布模型,并最终确定地质变量的分位值。本发明可以科学、客观地确定地质变量的分位值或者概率分布,为后续的研究奠定基础。
一种地下工程施工超前地质预报系统及其预报方法,包括分布于地下工程隧道内的地震波接收器及其排布方法、地震波采集器和地震波数据处理分析系统,地震波采集器系统母板和16个采集子板插卡连接而成,采集子板通过连接插座与系统母板连通取电,系统母板上有单片机总控电路、电源、电源指示灯、串口、USB接口和无线接口,每块采集子板有一个与系统母板连接的连接插座,还有一个现场可编程门阵列电路FPGA,地震波接收器是多分量空间接收器,包括检波器和检波器的支撑载体,地震波数据处理分析系统内存地震波数据处理分析软件的计算机。本发明可进行空间三维地质体的形状探测,提高了施工超前地质预报的可靠性和准确率,用于地下工程施工超前地质预报,适用于各种地下工程开挖,其震源点、接收器可灵活排布。
本公开提供了一种地质项目数据处理方法、装置及计算机设备,其中该方法包括:为地质项目涉及的各个节点分配在线存储空间,其中在线存储空间用于存储地质项目资料文件中其所属节点涉及的部分,各个节点组成分布式存储系统;生成各个节点涉及的地质项目资料文件的文件列表信息,并将文件列表信息存储到中心节点,提供地质项目资料文件的访问;从各个节点的在线存储空间存储的地质项目资料文件中抽取成果资料内容;将成果资料内容存储到位于中心节点的全文搜索数据库中,提供对成果资料内容的访问及搜索。通过本公开,实现了对地质项目数据的完整存储,提高了数据存储的效率,实现了地质项目各个节点对整体数据的访问和检索分析。
本发明提供一种待勘测区块关键地质参数的选取方法、装置、及设备,该方法包括:获取待勘测区块的所有地质参数的多组样本数据;将预设的目标对照区块的每个关键参数的多组样本数据、以及待勘测区块的第一地质参数的多组样本数据分别输入至预先构建的判别模型中,得到待勘测区块相对于目标对照区块的相似度概率;基于待勘测区块与所有目标对照区块的相似度概率,确定与待勘测区块类比概率最大的对照区块为最相关区块;在待勘测区块的所有地质参数中选取与最相关区块相同的关键地质参数,作为待勘测区块的关键地质参数。本发明可以排除主观人为因素的影响,使得后续资源量计算的结构可以更加准确。
本发明提出了一种多尺度三维工程地质模型构建系统及方法,属于岩体工程地质力学技术领域,通过分别建立目标区域的区域地质模型、各工程场地的场地地质模型和各钻井的钻井地质模型,采用逐级叠加的方式将每个钻井的地质模型叠加在所属工程场地的场地地质模型中,再将融合了钻井地质模型的各工程场地的场地地质模型叠加到所述目标区域的区域地质模型中,从而实现了钻井‑工程场地‑区域山体多尺度的地质模型融合,最终得到的多尺度三维工程地质融合模型能够为重大地质工程的地质适宜性评价提供多尺度的精细化地质信息,从而也就能够保障重大地质工程的地质适宜性评价及选址的准确性。
一种依赖于交互式可视化工具完成的基于虚拟地质模型的可视化分析预测方法,主要是从数据库、文件系统中检索多维地质数据模型,通过设置或调整相应参数、模型,布置或重置虚拟地质场景,对地质模型进行坐标、比例尺、数据格式等规范化处理,将可视化计算、分析、预测、检索查询的结果送入双显示缓存区,在可视化平台中对地质数据进行时空一体化显示。本发明满足地学应用的需要,增强了地质数据的表现力,改进对地质数据的理解和应用环境,把地质学者的逻辑思维转化成虚拟环境中具有时间、空间的形象思维的试验场,有助于加强对复杂地质现象的深刻认识,揭示地质资料中包含的深层信息和内在联系,挖掘并提取传统研究模式下获取不到的知识,提高信息的利用率和空间分析能力,为地质学者在三维空间中观察、解释、分析及模拟地质现象、通过已知数据预测和了解研究区域内地质构造的空间展布情况、以及获取矿藏位置及储量等重要信息提供崭新的手段,而且人机交互式工具简单、易学,同时,节约资金,减少实际应用中的盲目性,降低风险,对生产及环境分析发挥指导和决策作用,具有重大的经济与社会效益。
提供了用于形成地质结构的地震图像的方法、系统及非易失性计算机可读介质。在获得地质结构的第一区域处的包括多个地震波轨迹的地震波数据之后,计算实际时间离散误差的预测时间离散误差,所述实际时间离散误差通过在如同地震波从地质结构的第一区域传播到第二区域一样计算地质结构的第二区域处的预测地震波数据时使用有限差分近似而产生。通过向以预测时间离散误差进行了补偿的地质结构的第一区域处的地震波数据应用有限差分近似来计算地质结构的第二区域处的校正预测地震波数据。使用校正预测地震波数据来生成地质结构的第二区域的地震图像,以使得实际时间离散误差被预测时间离散误差抵消。
本发明涉及一种致密储层“六性”评价配套地质实验方法。该方法将钻井岩心按非常规致密砂岩和泥页岩岩心岩性精细准确描述方法,得到致密储层岩心岩性描述结果;然后采集岩心样品,得到“六性”评价配套地质实验分析样品;开展地质实验样品分析检测,得到实验分析参数及数据;依此分别对“六性”按不同层位或岩性进行配套地质实验评价,得到“六性”地质实验评价结果;将得到的评价结果,开展“六性”地质实验综合评价及关系研究,建立致密储层“六性”评价及关系图,提出页岩油和致密油“甜点”井段。该“六性”评价配套地质实验方法,达到了对致密储层“六性”及“三类品质”评价、指导页岩油和致密油勘探的目的。
本申请提供一种地质导向方法、装置及存储介质,其中,方法包括:获取目标井的第一井轨迹信息、所述目标井的第一地质信息和第二地质信息;以所述第一井轨迹所在平面为导向剖面,确定所述第一地质信息对应的一类地质层在导向剖面上的地质构造线,以所述一类地质层的地质构造线为基准,基于所述第二地质信息,确定所述第二地质信息对应的二类地质层在所述导向剖面上的地质构造线,获得所述目标井的地质导向模型;采用所述地质导向模型进行所述目标井实钻的地质导向。本申请的方法,解决了现有的地质导向方法存在导向不精准的问题。
本实用新型具体涉及一种便捷式地质岩心包装展示装置,包括两夹片,所述两夹片夹合后,并排形成多个用于装盛地质岩心的空腔,所述夹片均包括尾部连接端、中部装盛端和头部携带端,所述两夹片的尾部连接端可拆卸连接,所述两夹片夹合后中部装盛端之间形成多个所述的空腔,所述中部装盛端采用透明材质制成,所述两夹片夹合后头部携带端之间形成一提手穿孔。该装置能够实现对地质岩心的包装展示,同时在展示时,不需要将地质岩心取出,从而在保证展示效果的同时,又避免了地质岩心在取出放回过程中的损坏,保证了地质岩心的完好性。
本发明提供了一种地质资料数据清洗方法和系统,该方法包括:文件名称校验步骤,根据待处理地质资料文件的汇交格式要求,来校验各所述待处理地质资料文件的文件名称;文件格式校验步骤,对进行所述文件名称校验步骤之后保留的地质资料数据的文件格式进行校验与记录;以及文件信息采集步骤,在进行所述文件格式校验步骤之后,针对所记录的地质资料数据的文件,分别记录相对应的格式与配置信息。通过本发明实施例的地质资料数据清洗方法及系统,能够依次对地质资料数据进行文件名称校验、文件格式校验和文件信息采集,由此,能够自动地对多元异构、来源广泛的地质资料数据进行清洗,以获得快速、高质量、信息登记丰富的数据清洗结果。
本发明提出了一种利用超低频无线电信号进行地质灾害预防遥测的方法,主要包括:设置超低频无线发射中心,在预定的时间内发射覆盖全国的超低频探测信号;各地质灾害隐患点设置地质灾害监测仪,根据收到的指令,接收超低频信号、监测地质参数,并将测得的地质参数和监视数据信息通过移动通信网络发送至监测中心或监测分中心;监测分中心同步接收超低频无线发射中心发出的探测信号,接收所辖地质灾害检测仪回传的地质参数和监视数据信息,并对其进行处理和分析,将结果发送至监测中心;监测中心根据收到的各监测分中心发出的地质参数和监视数据信息的处理结果进行处理,对可能形成灾害的概率、时间、强度等信息进行预测,并将预测传递监测分中心。
本实用新型涉及地质勘察工具领域,公开了一种新型地质罗盘,包括盒体,所述盒体的顶端的中间位置开设有置物槽,且盒体的一侧的顶部连接有顶盖,所述盒体的另一侧的顶部安装有长照准器,所述盒体的顶端的靠近长照准器的一侧安装有魔术贴,所述盒体的后侧紧固连接有蓄电池。本实用新型通过盒体上安装的贴合弯板和连接板,可以将地质罗盘戴在手腕上,便于地质勘查人员携带和使用地质罗盘,通过盒体内部安装的弹簧,当地质罗盘在掉落在地面上时,达到地质罗盘的减震效果,避免刻度盘上安装的精密仪器受到损坏,通过盒体上安装的蓄电池和顶盖上安装的灯源,可以使地质罗盘在光线较暗的环境下仍能正常工作,方便了地质勘查人员的使用。
本发明提供了一种应用于缺水地区浅埋地下工程的地质勘察方法,其中,该地质勘察方法包括:通过遥感地质解译和工程地质调查初步获取工程场址的地质信息,之后开展综合物探和在关键部位布置少量的钻孔及测井工作,结合室内岩土力学试验,获得工程场址的工程地质条件综合评价,包括常规的地层岩性、地质构造和围岩分级、地基承载力、岩土体的动态物理力学参数,这些参数用于国防工程在强动态荷载条件下工程稳定性计算。勘察成果不仅满足浅埋地下工程设计施工的常规要求,还满足国防工程的特殊用途。该地质勘察方法避免了采用以钻探为主的常规勘察费时费钱的缺点,勘察成本较低、效率较高,更适用于干旱缺水地区浅埋地下工程的地质勘察。
本公开提出一种矿区三维地质模型的更新方法、装置、设备和介质,涉及数据处理技术领域。其中,方法包括:通过设置在矿区中各矿山设备上的测量设备,对各矿山设备进行测量,以得到各矿山设备对应的第一测量信息,和/或,对各矿山设备所处区域进行测量,以得到各矿山设备所处区域的第二测量信息;针对任一矿山设备,根据第一测量信息和/或第二测量信息,构建矿山设备的局部三维地质模型;获取用于指示矿区地表形态的全局三维地质模型;根据局部三维地质模型,对全局三维地质模型进行更新,以得到矿区三维地质模型。由此,根据局部三维地质模型对矿区三维地质模型进行更新,而无需重新构建完整的矿区三维地质模型,可以提升模型更新效率。
本发明提出了一种地质构造图的等值线名称运算方法及装置,包括:步骤S1,打开地质构造图图形,设置地质构造图形的等值线名称为等值线的数值大小、高低属性的平面表示;步骤S2,接收用户对该地质构造图形的基准面的调整操作;步骤S3,根据对基准面的调整操作,对该地质构造图形的等值线的名称进行对应的运算操作。本发明通过运算方式实现对等值线名称的修改处理,支持等值线名称的多种运算方式,可以实现等值线名称通过运算方式自动修改,批量处理,实现复杂问题简单化、高效化。
本发明公开了一种利用地质聚合物固化/稳定化处置垃圾渗滤液浓缩液的方法,该方法是将垃圾渗滤液浓缩液、固态碱激活剂和地质聚合物前驱物一次性混合搅拌,形成地质聚合物原浆。形成的原浆经注模、养护和脱模后自然放置,便完成了垃圾渗滤液浓缩液污染物的固化/稳定化。所添加的固态碱激活剂明显提高地质聚合物的液固比,增加垃圾渗滤液浓缩液的处置量。使用的地质聚合物前驱物是工业生产中大量产生的矿渣、粉煤灰和赤泥等副产品,廉价易得。本发明方法对垃圾渗滤液浓缩液中有机质、氨氮、无机盐和重金属均具有优异的固化/稳定化能力,实现了垃圾渗滤液浓缩液的高效、低成本和零排放处理以及工业固废的资源化利用,具有良好的推广应用前景。
本发明提供了一种区域地质灾害预警方法、装置、存储介质及设备,实现获取目标区域的历史灾害数据,根据历史遥感图像得到环境表层变化数据,根据环境表层变化数据预测第一地理范围和目标类型,根据历史灾害数据和第一地理范围预测目标时间和第二地理范围,根据第一地理范围和第二地理范围预测目标地理范围,根据目标类型、目标时间和目标地理范围生成地质灾害预警值,以提高目标区域地质灾害精准预警率,使得可以针对区域地质灾害进行精准预警。通过本发明实施例,能够提高目标区域地质灾害精准预警率,使得可以针对区域地质灾害进行精准预警。
本发明涉及一种地质聚合物墙板及挤压成型方法。地质聚合物墙板的组分由硅铝质工业固体废弃物、钙质工业固体废弃物、碱性激发剂等组分组成。上述组分在双螺杆挤压系统内混合搅拌,搅拌均匀的料浆通过连接过渡装置供给单螺杆挤成型系统,从而实现地质聚合物墙板的连续挤压成型。本发明的地质聚合物墙板挤压成型方法通过双阶式螺杆挤压成型工艺,实现固液两相的在线配混,以工业固体废弃物制备地质聚合物墙板,在获得高性能的地质聚合物墙板的同时可以提高成型效率和质量稳定性,弥补传统浇筑成型的不足。本发明的地质聚合物墙板将工业固体废弃物的资源化、高附加值与绿色建筑、快速建筑有机地结合到一起,可以在基础设施建设和环境保护等领域创造较大的社会经济价值。
本发明涉及一种精确描述地质体边界相邻空间属性状况的方法,用于解决现有的三维地质属性模型无法精确描述地质体边界相邻空间属性状况的技术问题。本方法基于地质结构模型,通过地质体相邻三个钻孔直接进行四面体剖分构造四面体属性模型,属性插值采用空间三维插值方法,能够在地质体边界面上精确描述地质体的属性状况,方法简单,不会产生剖分错误,适用于多种场景。
本发明提供了一种地质模型的建模方法及系统,解决了目前大部分地质建模工作以断层相关褶皱理论为指导,主要针对薄皮带发育的冲断带进行,无法适用于过渡带发育的山前冲断带的问题。所述地质模型的建模方法包括:选取地震剖面,将所述地震剖面转换为深度建模地震剖面;基于所述地震剖面得到地表地质实测剖面;基于所述深度建模地震剖面和所述地表地质实测剖面得到构造建模解释方案;基于构造变形模式对所述构造建模解释方案进行修改,得到建模地震剖面的初步解释方案;对所述初步解释方案进行调整得到地质模型。
本发明实施例涉及计算机技术领域,公开了地质模型的存储方法和计算方法、电子设备及存储介质,本发明提供的地质模型的存储方法包括:确定剖切原点;将地质模型根据预设剖切尺度进行剖切得到多个切块;根据所述剖切原点及所述多个切块获取所述地质模型的图谱信息,能够实现不同三维地质模型的模型数据的统一存储,有利于不同三维地质模型的模型数据的交换和共享。
本发明提供一种页岩气储层的地质参数确定方法和装置,通过采用不同网格面积,对经过数字化图像预处理的页岩气储层扫描电镜图像进行网格化处理之后,确定满足在该图像各个网格内,页岩气储层的各矿物含量比值之间的差异小于第一预设阈值的条件下的最小网格面积Sa,从而将该最小网格面积Sa作为页岩气储层的表征单元面积,由于采用了在微纳米尺度上对数字化图像的页岩气储层扫描电镜图像进行分析,从而确定页岩气储层的地质参数的方法,提高了页岩气储层的地质参数的计算精度,解决了现有技术中所确定的页岩气储层的地质参数不准确的技术问题。
本发明公开一种地质剖面图的生成方法,该方法基于地质知识建立协同克立格方程组矩阵;根据协同克立格方程组矩阵建立二维地质剖面图;根据协同克立格方程组矩阵建立三维地质模型剖面图。本发明首先基于地质知识建立协同克立格方程组矩阵,然后根据协同克立格方程组矩阵分别建立了二维地质剖面图和三维地质模型剖面图,克服了传统采用计算机辅助绘制地质剖面图的生成速度慢、精度低以及动态可更新性差等特点。
本发明公开了一种三维地质模型的属性信息展示方法及装置。其中,该方法包括:获取三维地质模型的属性信息;从属性信息中选取待展示的目标属性信息;将目标属性信息存储在三维地质模型的源文件中,并将目标属性信息赋给三维地质模型;打开源文件,显示三维地质模型,并展示三维地质模型对应的目标属性信息。本发明解决了相关技术中的MicroStation应用程序在使用时,需要通过专有插件的配合才能查看三维地质模型的属性信息,不利于三维地质模型的属性信息的移交,造成使用不便的技术问题。
本发明提出了一种海绵地质体与排水连通的城市海绵结构体的构建方法及系统,包括:获取基于城市地表海绵结构、城市地质体的海绵地质体与非海绵地址结构的数据,并进行三维海绵地质体建模;针对不同类型的城市地面,生成其对应位置地下的三维海绵地质体模型以及相邻周边所存在的优质三维海绵地质体模型;根据所述地下的三维海绵地质体模型以及相邻周边所存在的优质三维海绵地质体模型,结合该城市的排水连通结构,分类构建智能化城市海绵体模型。本发明通过城市地表海绵结构、水平渗水连通结构、竖直渗水连通结构以及地下海绵地质层结构一体化,构建城市海绵体综合结构的方法。
本申请实施例公开了一种地质体识别方法和装置。所述方法包括:获取地震数据的信噪比;根据所述信噪比获取滤波方式,并根据获取的滤波方式对所述地震数据进行滤波,然后根据滤波后的地震数据生成包含地质体的三维地震图;在所述三维地震图中,获取每个地质体的初始边界,并根据所述初始边界,获取该地质体的种子区域和参考阈值;在所述三维地震图中,对于每个地质体,基于该地质体的种子区域和参考阈值,依据预设的判断条件和N个搜索方向,搜索该地质体的最终边界;依据地质体的最终边界,基于预设的表面重建算法、曲面简化算法及曲面平滑算法,显示所述地质体。本申请实施例的方法和装置可以提高地质体识别的准确性。
本实用新型属于地质灾害监测技术领域,尤其为地质灾害深部位移监测装置,包括地质监测装置主体和太阳能电板,所述地质监测装置主体的五分之三处对称连接有四个滑轨主体,四个所述滑轨主体上均活动连接有滑动块,所述滑动块上通过转轴连接有连接杆,所述连接杆的一端通过转轴连接有滑轨固定块,所述连接杆的底端连接有第一弹簧,在地质监测装置主体底端安装滑轨主体、滑动块和后端支撑架,将地质监测装置主体固定,防止大风天气时地质监测装置主体晃动,导致测斜仪晃动影响地质灾害监测,在后端支撑架上连接前端支撑架,当地质灾害监测装置安装在斜坡上时,可以将前端支撑架进行调节,保持地质灾害监测装置主体内测斜仪的稳定。
本发明公开了一种地质图件数据存储处理方法,其中,一种地质图件数据存储处理方法,包括:获取地质图件内存数据;根据所述地质图件内存数据进行二进制化处理,得到处理后的地质图件二进制数据;根据所述地质图件二进制数据进行编码处理,得到文本数据格式的地质图件;将所述文本格式的地质图件数据生成为XML格式文件。以解决地质图件的数据文件过大不方便网络传输问题。
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