本发明公开了一种建立隧道地质纵断面图的方法,包括:获取隧道线路、隧道洞顶线、隧道地面线、物探资料及钻探资料信息,并根据隧道线路里程、高程信息创建隧道地质纵断面模板;基于所述隧道地质纵断面模板进行隧道工程地质信息解译处理获得隧道工程地质信息解译图,所述解译处理包括:地质界线解译、断层解译、褶皱解译、地层解译和围岩分级解译;基于所述隧道工程地质信息解译图,根据隧道地质构造信息建立生成所述隧道地质纵断面图。本发明实施例可以实现由地质设计人员基于铁路线路、地面线、洞顶线及其他地质资料等数据,利用计算机软件自动生成铁路等隧道地质纵断面图设计,有效提高铁路等隧道地质纵断面图设计的工作效率。
本发明提供一种地质图色标的自动生成方法,包括:步骤1:对全国地层清理认定的各地层分区中的地层和岩类地质赋予色标值,使之均与色标值关联,每一个色标值对应RGB色标库中的一个色标,从而构建地质体‑色标数据库;步骤2:提取地质图上的地质体,判断地质体是否为穿时地层,若为非穿时地层,则进行步骤3,若为穿时地层,则进行步骤4;步骤3:从地质体‑色标数据库中提取与地质图上的地质体的代码相同的地质体,使从地质体‑色标数据库中提取的地质体与地质图上的地质体对应,而对地质图上的地质体进行自动着色;步骤4:穿时地层的色标值=穿时地层穿时前后两个时代的色标值之和的50%,对穿时地层进行自动着色。有益效果:效率高、误差小。
本发明公开了一种地质调查智能空间的数据资源治理方法,包括基于面向对象编程思想,构建地质调查数据资源核心对象模型,获取地质调查数据资源核心对象;将地质调查数据资源核心对象实例化生成地质调查数据资源核心对象实例,并构建数据湖存储;根据数据湖中的地质调查数据资源核心对象实例建立业务自定义扩展标签或分类,形成支撑安全管理及治理的必要信息,从而实现对地质调查数据的治理。本发明通过建立地质调查数据资源核心对象模型,将地质调查智能空间中的地质调查数据对象化和实例化,解决了地质调查智能空间内数据存储与共享问题,最终达到地质调查智能空间中的数据资产价值利用最大化。
本发明涉及一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,包括以下步骤:1)对用于目标地质体解释的地震数据进行解释性处理,得到充分突出地质体信息的地震数据体;2)在地震数据体上且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,将其作为目标地质体解释的平面导航切片;3)开展目标地质体的剖面解释,将剖面解释成果投影在沿垂直目标地质体走向方向提取的地震剖面上,完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;4)沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有地震剖面的解释;5)将所有地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上,完成该目标地质体的解释;6)重复步骤3)~5),直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
本发明实施例提供一种无人机地质勘测方法、装置和系统,其中方法包括:获取无人机上装载的采集设备采集的当前地质数据;将当前地质数据输入至地质识别模型,获取地质识别模型输出的当前地质识别结果;其中,地质识别模型是基于样本地质数据和样本地质识别结果训练得到的。本发明实施例提供的方法、装置和系统,对无人机装载的采集设备采集的当前地质数据进行了深入挖掘,当前地质识别结果的获取依赖人工智能技术完成,无需额外消耗人力物力,有效提高了地质数据的利用效率,仅通过无人机进行地质勘测即可满足地质勘测需求,无需地面人工地质勘测进行数据补充,降低了地质勘测成本高昂,提高了地质勘测效率。
本申请提出用于标注地质体代号的方法、装置及其存储介质。该方法包括获取用户输入的地质体代号;提取地质体代号中的地质代码;将地质体代号中的地质代码与地质体代号知识库中的地质代码进行特征匹配;基于与地质体代号的地质代码匹配的地质体代号知识库中的地质代码确定地质体代号的地质代码的呈现样式;以及在地质图上以呈现样式标注地质体代号。本申请的方法和装置可以增强所标注地质体代号内容的可读性、科学性、客观性、整体性,实现地质体代号标注的自动化和智能化,减少脑力的重复工作量,提高了地质体代码的标注和存储的可用性与效率。
本发明提供一种沿地质构造走向地震速度分析方法,该沿地质构造走向地震速度分析方法包括确定速度分析区内的地质构造走向,使速度分析面元分布与该地质构造走向一致;对单个速度分析点以该速度分析点为中心,沿地质构造倾向增加道集个数,选取最佳椭圆面元组合短轴长度;以及沿该地质构造走向增加道集个数,选取最佳椭圆面元组合长轴长度。该沿地质构造走向地震速度分析方法解决了现有技术中忽视了地下地质构造对速度分析面元的影响的问题,具有增强了复杂地质构造处的速度谱的聚焦性,能够提高速度拾取的精度,进而改善复杂地质构造的叠加和偏移成像效果的优点。
本发明公开了一种地质灾害风险等级确定方法、装置及电子设备。其中,该方法包括:确定目标输电线路处的主要地质灾害影响数据,其中,主要地质灾害影响数据包括地表形变数据,地形数据,地层数据和环境数据;确定主要地质灾害影响数据的第一权重值,其中,第一权重值与主要地质灾害影响数据一一对应;依据主要地质灾害影响数据与主要地质灾害影响数据的第一权重值,确定目标输电线路处的第一地质灾害风险等级。本发明解决了相关技术中难以准确地确定出输电线路的地质灾害风险等级的技术问题。
本发明实施例公开了一种基于三维激光点云数据的三维地质体建模方法,包括如下步骤:采用三维激光扫描仪器多次对真实三维地质体进行扫描,以获取复杂地质体的点云数据;基于逆向工程Geomagic Studio软件处理点云数据,来重构三维地质体曲面CAD模型;采用Altair Hypermesh有限元前处理器,将三维地质体曲面CAD模型处理为实体CAE有限元模型;在Altair Hypermesh软件平台中将实体CAE有限元模型导出为数值模拟软件FLAC 3D软件可以识别的数据格式,在FLAC 3D软件中读取数据文件生成三维地质体数值计算模型。该方法能够做到真实三维地质体的快速建模,可以精细地刻画三维地质体的细部特征。同时,通过三维地质体曲面CAD模型向实体CAE有限元模型的过渡,能够解决三维激光扫描技术的仿真模拟计算问题。
本发明提供一种公路地质灾害多源信息监测预警装置,包括信息采集装置、视频监控装置、云端数据库和云端控制器,将每个待监控点的名称、位置、编号和每个所述待监控点的地质指标允许范围值标注在地图上,并将视频信息拼接与地图嵌合形成整个待监测公路区域的监控视频,其还用于将地质指标实时数据标注在所述监控视频中,比较所述地质指标实时数据和地质指标允许范围值,并在所述地质指标实时数据超出所述地质指标允许范围值时进行预警。本发明提供一种公路地质灾害多源信息监测预警装置,不仅能够推动公路地质灾害监测预警的进步,更可以在交通运输、空间信息、地质等行业产生显著的经济、社会效益。
本说明书实施例提供一种地质模型确定方法和装置。所述方法包括:采集工区内露头的宏观地质信息和第一微观地质信息;其中,宏观地质信息包括露头剖面的图像信息、露头的地理位置信息、露头的形态信息、砂岩体的形态信息中的至少一种;第一微观地质信息包括岩石的自然伽马值和物质成分中的至少一种;采集所述工区内露头的岩石样品;对所述岩石样品进行岩相划分;采集所述岩石样品的第二微观地质信息;其中,所述第二微观地质信息包括物性信息和地化信息;基于所述宏观地质信息和所述第一微观地质信息,构建所述工区的初始露头地质模型;将岩相划分结果和所述第二微观地质信息,添加至所述初始露头地质模型,得到所述工区的最终露头地质模型。
本发明根据图例信息,针对地质图上各种要素颜色、形状、纹理、空间关系等特征的不同,采用颜色分割、边界追踪、模式识别等技术,提取出地质图中所蕴含的与矿产有关的主要信息,如地层、岩浆岩、构造、矿点等信息,形成专题信息图层。其中地质图专题信息提取方法包括:地质图数据的预处理方法,地质图专题信息提取方法,信息输出方法。解决现有地质图信息提取的难点问题,即以半结构化的标准地质图为研究对象,以地质图信息提取为目的,结合图例信息,提取出地质图中所蕴含的与矿产有关的主要信息,如地层、岩浆岩、断层、矿点等信息,构建专题信息图层,形成一套半结构化数据(图像)转换为结构数据的技术。
本发明公开了一种水泥基3D打印技术制作隧洞试验地质模型的方法,包括以下步骤:建立隧洞试验地质模型的三维数字模型;将模型导入控制系统并生成打印路径,得到隧洞试验地质模型分层打印的厚度参数;配制隧洞试验地质模型的水泥基打印材料;3D打印设备按照厚度参数和运行路径打印隧洞试验地质模型基层,利用减材制造机刻划隧洞试验地质模型基层内的洞室与裂隙等结构的轮廓,并将分离块体取出重复上述过程,直至隧洞试验地质模型完成。本发明采用分层3D打印模型同时分层减材刻划和分离不需要的块体的方式,达到对隧洞试验地质模型内部结构的精确控制,且操作方便,避免了整体3D打印模型然后再进行减材分离造成的操作不便,进行减材时造成地质模型损伤影响精度,容易对模型造成破坏的问题。
本发明公开一种基于知识图谱的油气地质评价方法及系统。所述方法包括:构建油气地质知识图谱;提取待评价对象的关键词;基于油气地质知识图谱对关键词进行语义搜索,得到匹配信息;将匹配信息输入预建立的油气地质评价推荐模型,得到预定数量的权重排名靠前的匹配信息;基于所述权重排名靠前的匹配信息对待评价对象进行油气地质评价。所述系统包括对应实现上述步骤的油气地质知识图谱构建模块、关键词提取模块、第一匹配信息获取模块、第二匹配信息获取模块和油气地质评价模块。根据本发明,能够快速地对待评价对象进行油气地质评价。
本发明公开了一种地质灾害解译方法、装置,方法包括获取当前地质灾害发生区域的三维点云数据;对三维点云数据进行过滤处理,过滤当前地质灾害发生区域的三维点云数据中的障碍物点云数据,并提取地面点的点云数据,利用地面点的点云数据生成当前数字高程模型;对当前地质灾害发生区域的地形特征进行提取,具体包括提取坡度、坡向、曲率、地面粗糙度、山脊线、山谷线、鞍部、坡顶坡底线、倾向倾角的地形特征;基于深度学习算法模型对提取的当前地质灾害发生区域的地形特征进行分析识别,识别出目标地质灾害地形特征,并确定地质灾害类型和区域范围。本发明提供的地质灾害解译方法可实现对高效率对地质灾害类型和区域范围进行识别确定。
本发明涉及一种基于三维地层模型的地质体自动分析方法,包括以下步骤:S1:在属性剖面上设定地质体属性值门槛;S2:地质体切片轮廓线的自动提取;S3:对轮廓线做三角网格化生成地质体包络面;S4:计算地质体对象的面积和体积。本发明的有益效果在于,本发明提供一种基于三维地层模型的地质体自动分析方法,该分析方法通过自动的连续切片包络扫描,对三维地质体进行三角网格化生成,得到地质体对象数据及面积、体积等描述参数。
本发明实施例提供一种基于云平台的水文地质空间数据管理方法及系统,该方法包括:获取多个原始水文地质调查数据;对每一原始水文地质调查数据按照第一预设规则进行整编,获取每一标准水文地质调查数据;将每一标准水文地质调查数据加入标准数据库;以时间、空间和比例尺的任意组合为查找条件,在所述标准数据库中查找符合要求的标准水文地质调查数据。本发明提供的一种基于云平台的水文地质空间数据管理方法及系统,全面梳理了现有水文地质调查数据,并对现有水文地质调查数据按照第一预设规则进行整编,实现了不同时间、不同空间、不同比例尺水文地质待测数据的统一化,提高了水文地质调查数据的处理效率,实现多个部门单位之间的信息共享。
本发明公开了一种基于参数优选的地质甜点定量评价方法,所述方法包括:利用地质甜点参数与产气量之间的相关性来确定主要地质甜点参数;确定每个所述主要地质甜点参数的权重;基于所述主要地质甜点参数的权重计算页岩地层用权重表示的地质甜点系数;根据所述地质甜点系数定量评价所述页岩地层的地质甜点。本发明的方法运优选了主要的地质甜点参数,用独立性权系数法确定了页岩地层主要地质甜点参数的权重;根据本发明的方法所获取到的地质甜点评价结果可以有效的辅助进行工程开发决策,从而大大提高页岩气开发效率、降低开发成本。
本发明提供了一种基于公共地理信息影像数据进行野外地质建模的方法,该方法包括:根据待建模的特定地质现象在所述公共地理信息影像数据上的响应特征,从所述公共地理信息影像数据识别并提取对应于所述特定地质现象的地质信息;判断所述地质信息是否存在盲区;当判断所述地质信息存在盲区时,通过野外考察采集所述特定地质现象在所述盲区的基础地质数据,并通过相对位置校正法将所述基础地质数据校正到与所述地质信息相同的坐标系,生成经校正的基础地质数据;基于所述地质信息和所述经校正的基础地质数据,获得综合采集数据,并将所述综合采集数据的经纬度坐标转换为大地坐标,生成所述大地坐标下的综合采集数据。
本申请公开了一种PRB数据深度学习地质图预测模型的处理方法,包括:处理地质路线PRB数据标签数据,生成地质填图单位及岩性分类标签;根据不同预测空间分辨率要求,按照所述分类标签对地质专业数据和不同成像方式遥感数据进行处理,获得地质证据样本数据集;对地质证据样本数据集采用以标签点为中心的变距离二次采样,得到地质填图单位及岩性分类训练样本;基于所述地质填图单位及岩性分类训练样本,进行多模态数据中间层融合全连接地质图预测建模;按照地质图图例,地质填图单位新老关系输出预测地质图及各类预测精度指标统计评价数据。本发明的优点是:实现简单,最大化给出更优的地质图预测模型,提高地质图预测模型的精度和预测能力。
本发明涉及地质信息技术领域,特别涉及一种基于运动恢复结构的地质露头快速三维重建方法,对地质露头及地质现象布设控制点及量测杆,对每个地质露头面拍摄至少3张以上的照片,还原真实的三维地质露头模型大小;添加相应的比例约束信息后,采用光束平差对相机的姿态位置进行优化调整;得到准确的稀疏点云后,利用MVS算法构建地质露头的密集三维点云;得到密集点云后,利用泊松重建构建点云三角网,得到地质三维模型;对三维模型附上相应的地质露头纹理信息,复原真实的地质三维模型景观。本发明生成的三维模型可用于地质构造提取、产状要素测量、地层单元划分,结合3d打印技术可以生成高度逼真的地质三维模型。
本发明公开了一种典型地质灾害遥感智能提取的方法与系统,方法包括:获取多时相高分遥感数据、高分辨率立体像对图像数据、降雨数据和地质图数据。通过从多时相高分遥感数据和地质图数据圈定潜在地质灾害分布区、从多时相高分遥感数据得到已发地质灾害点的类型、数量和边界的信息、从高分辨率立体像对图像数据提取水系和地形地貌数据、从地质图数据提取地层岩性数据,建立地质灾害时空数据库。根据地质灾害时空数据库中的数据分析地质灾害、孕灾环境和所述降雨数据之间的关系,构建地质灾害危险性高精度评价模型。根据地质灾害危险性高精度评价模型提取地质灾害危险区。可以准确把握地质灾害的危险性,进而制定行之有效的防灾策略和避灾方案。
本发明公开了一种双体式地质模型的构建方法,该构建方法采用地质结构物性突变面与全空间单元分割的双体式形式构建地质模型。本发明双体式地质模型的构建方法,能够通过计算机软件来表达地下地质模型,即采用地质结构的表达和地质体物性连续性表达结合,用来表达三维地质模型,既能照顾到突变性,也能考虑到连续性,确保了地质模型表达和研究的准确性;将薄层单元进一步分隔形成微单元,每个微单元能表达一个唯一的地质体空间,确保了地质模型具有更高的真实性和准确性,便于科研和地质探测的进行。
本发明提供了一种基于GIS建模的地质检测数据分析方法及系统,涉及地质分析领域,该方法包括:采集标识检测地区的地质建模数据;对地质建模数据进行坐标点分析,输出建模坐标点集合;以标识检测地区的属性为分类目标对建模坐标点集合进行分类,输出多级建模坐标点集合;按照多级建模坐标点集合对每一级的建模数据进行分批建模,获得多个曲面建模结果;通过配置可视化转角模块输出实时可视化视角;对建模分区模块中的各个曲面建模结果进行拼接,输出地质建模结果,输出数据检测结果。本发明解决了现有技术中对于地质结构复杂地区,无法准确构建地质模型,因而无法进行准确的数据分析的技术问题,达到了提升地质数据分析处理效果的技术效果。
本发明提供了三维地质结构模型多体索引构建方法,包括:使用横向切分R树索引生成多地质体R树索引;根据如下步骤为每个地质单体构建LOD模型,其中,单体LOD模型包括主干TIN,简化序列和八叉树索引:使用渐进格网的边折叠简化方法对地质单体的TIN面进行逐层简化处理,每一次边折叠简化操作形成一个简化序列;简化后的地质单体由主干TIN网格和简化序列构成,其中,主干TIN网格是地质单体简化后的最简网格;使用八叉树索引对生成的简化序列进行索引,定位需要的简化序列;由多地质体R树索引和多个单体LOD模型结合构建三维地质结构模型的多体索引模型。采用本发明能够解决现有技术中结构模型的可视化与分析带来巨大的实时高效处理的负担的问题。
一种不改变覆岩水文地质条件的煤水双资源矿井开采模式,包括根据导水裂隙带发育高度、水体采动等级和水体允许采动破坏程度划分开采区域:根据所述划分开采区域确定开采模式;可开采区域,直接进行开采;在不宜开采区域仍不满足安全需求的情况下,采用短壁机械化开采,其中满足所述安全需求是指工作面涌水量不影响正常生产;若选择所述短壁机械化开采,在安全系数计算中将煤层埋深置换为压力拱高度计算,通过所述安全系数确定所述短壁机械化开采的采宽留宽;根据所述开采模式进行不改变覆岩水文地质条件的煤水双资源矿井开采;所述开采模式代替仅采用长壁大采高开采,大大减小了采煤过程中对环境的破坏,有利于人与自然和谐相处。
本申请公开了一种钻井液地质信息激光探针及钻井液地质信息激光检测设备,其中,激光探针包括:针体,针体的下部设置有用于钻井液流入针体的下部的流通孔;激光检测探头,固定于针体内部,且激光检测探头的位置高于流通孔的位置;光纤束,伸入并固定于针体内,光纤束的一端与激光检测探头连接,光纤束包括送光光纤和收光光纤。在录井过程中,将激光探针固定在钻井泥浆架空槽中,激光探针一部分没入钻井液中,使携带钻遇地层地质信息的钻井液通过流通孔进入针体下部,实现钻井液样品的在线连续取样,送光光纤与激光器连接,收光光纤与光谱仪连接,通过针体内的激光检测探头向钻井液中照射,实现激光在线连续检测钻遇地层的钻井液地质信息。
本发明涉及粉煤灰利用得到粉煤灰基发泡地质聚合物领域,公开了一种制粉煤灰基发泡地质聚合物的组合物和粉煤灰基发泡地质聚合物及其制备方法。该组合物包含粉煤灰、化学发泡剂、碱激发剂、稳泡剂和抗裂剂;其中,所述粉煤灰的最大粒径D90为80μm以下。可以得到满足GB 11968‑2006中B05或B06级别的粉煤灰基发泡地质聚合物。
本发明涉及随钻测井技术领域,尤其涉及一种通过实时测量地层参数进行综合分析来调整钻头方向的导向装置和方法,该地质导向装置中设置的不同探测深度的测量单元可以使地层描述更加详细和完备,从而提高地质导向结果。一种多探测深度的地质导向装置,包括过钻头电阻率测量单元、方位伽马测量单元、姿态测量单元、方位电磁波电阻率测量单元、超深方位电磁波探变测量单元、电磁脉冲传输电气单元、工具总线电气单元等结构单元。
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