本发明公开了一种基于地质图的松散层三维模型构建方法及装置,方法包括步骤:(1)加载区域地质图、DEM数据和基岩DEM数据;(2)根据地层代码,提取松散层集合和松散层边界;(3)基于DEM数据,获取松散层等高线数据集合;(4)提取边界线和等高线上所有采样点;(5)根据DEM数据和基岩DEM数据,为采样点赋高程值;(6)基于地层相似性原理,计算松散地层之间的分层埋深高程;(7)构建松散层三维模型。本发明可以有效提高松散层的三维建模质量,适用于大范围、粗略的松散层建模。
本实用新型公开了一种具有防护功能的地质勘察仪,包括勘察仪、三脚架和转动连接在三脚架顶部的横板,所述三脚架的顶部开设有环形槽,本实用新型涉及地质勘察设备技术领域。该具有防护功能的地质勘察仪,通过环形槽和环形板可以转动勘察仪勘探的角度,由于插槽设置有六个,进而可以对六个角度进行勘探,再通过T型架和弹簧可以在调节角度后进行固定,有效的避免了无法固定而导致结构不稳定,影响装置的勘探效果,操作简单,方便使用,再通过夹板和第一螺纹杆不仅可以增强装置的稳定性,避免勘察仪放置不牢固发生移动,还可以对不同型号尺寸的勘察仪进行固定,进一步扩大了装置的适用范围,增强了装置的实用性。
本发明公开了一种加速刻画高斯水文地质参数场的贝叶斯逆模拟方法,包括以下步骤:设立初始水文参数场,建立温度梯度和跳跃因子梯度;通过预条件克兰克尼科尔森建议分布得到当前建议采样;对于每条马尔科夫链,当满足接受概率时,下一个采样实现为当前建议采样,否者维持不变;对于任何一对不同温度的马尔科夫链,当样本个数和建议交换频率的商为整数时,且满足交换接受概率,冷链和热链之间的信息进行交换,否者维持不变;重复以上过程进行下一个高斯场样本采样,根据设定的马尔科夫链的长度,判断是否终止取样。本方法是一个渐进精确的采样方法,在处理地质统计学逆模拟问题中,比预条件克兰克尼科尔森马尔科夫蒙特卡洛方法效率更高。
一种集成工程地质成果的多源数据标准化处理方法,包括:制定与周边城市地层划分标准相兼容的标准地层表;利用高精度的正射影像图对勘探点分布图进行地理纠正,在不依赖外业测绘的前提下,快速得到钻孔的准确坐标;通过为每个岩土工程勘察报告制定地层对照表的方式,实现自动、批量的地层标准化处理;将正射影像图、数字高程模型、地表三维模型、地下管线模型、地下建构筑物模型与工程地质成果相结合,真正实现地上、地下三维一体化管理的效果。通过项目验证,本发明具有资料收集整理速度快、地层划分标准适用性强、集成数据种类全等优势,有效提高了工程地质成果的管理水平,对城市规划、工程选址、灾害预防等领域都具有重要意义。
本发明提出一种地质灾害群测群防方法,用户向微信公众平台的输入接口发送操作请求,信息分类模块对接收的所述操作请求解析后送入公众用户模块或运营用户模块。本发明的群测群防设计,在信息化的地质灾害防灾减灾工作中,通过使用率较高的微信公众号平台,让用户跨平台使用本发明提出的方法,并为用户提供低门槛、速度快、便捷实用的地质灾害群测群防功能,在一定的程度上节省运维支出。
本实用新型涉及矿石采集设备领域,具体为一种用于矿山地质环境监测的数据采集装置,包括采集箱、手柄、样品采集仓、主采集齿、定位钉、驱动组件、滑动杆和限位板。由驱动组件驱动的滑动杆滑动设置在采集箱上。本实用新型利用定位钉,将采集箱固定在需要采集样品的矿山表面上;驱动组件带动滑动杆在采集箱上滑动;通过设置滑动杆和样品采集仓;利用滑动杆带动样品采集仓在采集箱上滑动,主采集齿对矿山表面的土壤进行刮动,从而使矿山地质环境样本进入样品采集仓内,使土壤与矿山分离;随后调节滑动杆,使装置离开矿山表面,并对采集到的样品进行收集;本实用新型结构简单,携带便携,便于工作人员随时在矿山上采集地质环境的数据。
山洪地质灾害预警系统,由现场监测设备、传输网络、监测中心服务器、监测中心客户端和预警终端构成,现场监测设备通过传输网络连接监测中心服务器,监测中心服务器的输出分别连接监测中心客户端和预警终端。本实用新型的无人值守的山洪地质灾害预警系统,可实现自动采集、处理、统计报表、传输、显示、广播预警的一系列流程,省时省力,而且迅速准确,能有效及时实现对山洪地质灾害的监测和预警。
本实用新型公开了一种水工环地质钻探铝合金钻杆,包括地质钻杆,地质钻杆的一端开设有对接口且另一端加工成型有对接插杆,对接口的内壁开设有螺纹槽且外壁对称开设有两组安装口,两组安装口内的边缘加工成型有卡口,卡口的侧壁上开设有限位口,安装口内置有锁紧片,锁紧片的左端固定有转动杆且内侧加工成型有穿杆,转动杆的两端与安装口的内壁转动连接,锁紧片的外端延伸有配合卡口使用的卡板,对接插杆的表面对称开设有两组配合穿杆使用的穿口。本实用新型对现有的地质钻杆的拼接结构进行了优化,在钻杆的两端设计有配合使用的锁紧机构,便于钻杆在螺纹对接后,对连接处进行锁紧加固处理,该结构也方便进行拆装使用。
本发明属于地质勘测技术领域,具体的说是一种高光谱遥感地质勘测仪,包括无人机和支架;所述支架设置于所述无人机底部,所述高光谱遥感地质勘测仪包括:减震机构,所述减震机构设置在所述无人机底部的底座上;勘测仪,所述勘测仪通过所述减震机构设置于所述无人机的下方,所述减震机构用于减轻所述勘测仪受到的振动;本发明结构简单可解决现有的无人机飞行过程中风扇不断转动而使得机身不断的产生震动,从而间接导致携带的勘测仪出现不断颤动,导致勘测仪内部紧密电子元件出现损伤、使用寿命短的问题。
本发明公开基于大数据智能挖掘和整合的地质灾害数据库建立分析方法,通过将待监测地区划分成各子区域,对各子区域进行若干监测点的布设,统计待监测地区内各子区域中各监测点的位置编号,测量各子区域中各监测点位置的离地高度;同时采集各子区域中各监测点位置对应的地面灰度图像,获取各子区域中各监测点位置对应的地面开裂体积,并检测待监测地区内各子区域中各监测点周围的各环境参数,综合计算待监测地区内各子区域中各监测点的地质灾害发生安全影响系数,对比筛选匹配成功的各子区域中各监测点对应的地质灾害类别,分别进行存储和预警提醒,使得人们能够及时进行针对性的预防措施,从而保障人们的生命财产安全。
本发明公开一种现场确定内管弱透水层水文地质参数的内管降深双管法,首先,在现场形成具有确定内管弱透水层水文地质参数的内管降深双管试验模型,基于双管试验模型,推导在内管弱透水层水头降低某一常量(水位不低于弱透水层顶面)而外管一侧保持地下水位不变条件下内管弱透水层单位水平面积的流量公式解析解;然后,给出基于测量的内管抽水泵流量随时间变化的实验资料,采用配线法确定弱透水层传导系数、渗透系数和贮水率的方法。本发明易操作、获取参数多且精度高,解决目前现场无法原位确定弱透水水文地质参数的关键技术问题,克服了现场取样后在实验室进行测试的误差;有很好的推广应用价值。
本实用新型公开了一种用于地质灾害监测的无人机,包括螺旋桨(1)、一号圆柱体(15)、探测支架(23)、电池组(21)、主控制器(22)、信号收发模块(25)和探测摄像头(2),所述螺旋桨(1)与转轴(12)的一端胶合,所述二号圆柱体(16)的下方与机体(17)焊接,利用探测地质的特点,信号收发模块接收到地面上发送的信号后,将信号传送到主控制器,主控制器依据信号做出判断,控制调节旋钮进行一定角度的旋转,调节旋钮带动探测摄像头转动,不仅无人机可以依据操作人员的要求拍摄,而且在无人机定点航拍的过程中能拍下更清晰、更适合做地质灾害监测的图片。
本发明公开了一种基于钻孔数据的地质结构降维模型建模方法,包括钻孔数据生成钻孔地层三维点,钻孔地层三维点符号化,构建地层狄洛尼三角网,基于交叉规则的三角面剔除,结构面生成。本方法可基于钻孔数据快速构建降维的地层结构面模型,直观判断地层结构特征,包括地层尖灭、地层重复等,为三维建模提供先验知识,预判需要增加剖面图的位置,以及可能存在特殊构造的区域预判;本发明适用于快速浏览地层分布的地质结构建模,以及三维地质建模辅助预判等。
本发明公开了一种地质剖面三维模型的构建方法及装置,方法包括:(1)加载二维数据形成剖面集合SP、地层剖面集合S、剖面线集合SL与栅格集合GEoDEM;(2)从SP中读取任一剖面spo,构建地表线GL与参考线RL;(3读取剖面spo的任一地层剖面,将地层剖面和地表线GL进行空间几何变换,得到变换地层剖面和变换地表线;(4)将变换地层剖面转换到三维,得到三维地层剖面;(5)基于三维地层剖面,根据预设条带宽度w创建平行地层剖面,采用二者构建地层三维模型;(6)循环执行步骤,直至完成所有剖面所有地层的遍历,得到所有地层三维实体模型,镶嵌后得到三维地质剖面模型。本发明实现了基于二维地质剖图快速构建三维剖面模型的方法。
本实用新型公开了一种防土样脱落的地质勘探取土器,属于地质勘探取土器技术领域,一种防土样脱落的地质勘探取土器,包括水平放置在地面上的底座,所述底座上端固定安装有支撑板,所述支撑板上端固定安装有安装板,所述安装板上端设有液压缸,所述液压缸输出端卡接有取土套,所述取土套内部设有隔板,所述隔板将取土套内腔分为用于取土样的取土腔以及封闭的空腔,所述取土腔与空腔呈竖直方向,所述空腔内部设有用于封闭取土腔的防脱件,所述隔板上设有用于防脱件穿行的通槽,本取土器其优点在于,在取样时,通过所述防脱件防止土样从取土腔内部脱落,从而确保勘察成果质量,提高工作效率和成本。
本发明公开了一种水文地质参数的估计方法,其将经典卡尔曼滤波在已有的集合估计的基础上添加协方差局域化系统形成了一个新方法。本方法考虑了复杂水文地质条件下多类型、多来源测量数据之间的相关性;针对集合估计理论的不足,采用舒尔积权重最大程度地降低有限集合中的取样噪声;具有连续同化的特点,可以在观测的同时进行求参,随着获得的观测数据不断的输入,求参效果也会不断改善;获得参数估计的同时也得到了对应估计所包含的不确定性,更加科学、准确。本方法有机集成了多个理论和方法的长处,且使用方便,有着同类复杂水文地质求参问题下的普遍适用性。
本发明公开一种智能控制钻孔地质参数测量装置,包括机架、通讯线缆、驱动机构、综合传感器和控制机构;驱动机构包括直流伺服电机、传动齿轮和滚筒,直流伺服电机的转轴上设有电机齿轮,电机齿轮与传动齿轮啮合,传动齿轮与滚筒啮合,直流伺服电机固定在机架上,由导线与控制机构连接,传动齿轮固定在机架上;通讯线缆一端固定缠绕在滚筒上,并与控制机构电气连接,另一端与综合传感器连接。本发明结构简凑、合理;实现数字智能控制钻孔地质参数测量装置,方便操作,快速测量钻孔地质参数,降低劳动强度,提高工作效率;MSP430F5529单片机利用分段式PID控制算法控制直流伺服电机,提升、下放传感器精准,保证钻孔地质参数测量的顺利进行,提高测量数据的准确性。
本实用新型公开了一种基于空地一体化的地质灾害调查与监测数据采集设备,包括飞行设备、数据采集设备,飞行设备上包括有飞行设备主体,飞行设备主体下表面设置有信号接收器、高清摄像头,数据采集设备包括测距装置和GPS定位仪,测距装置上设置有测距镜头,飞行设备主体侧面设置有与GPS定位仪相配套的承载框,承载框与GPS定位仪固定连接。通过设置高清摄像头,在飞行过程中对于地质灾害进行全方位的拍照,得到地质灾害的全方位图景,通过设置手持GPS设备,对发生地质灾害的地点进行精确定位,且手持GPS可以进行用手拿,方便切换使用环境,通过将测距装置安装在飞行设备上,可以对飞行设备进行在飞行过程中对地质灾害进行精准测量。
本发明涉及一种取样装置,尤其涉及一种地质勘探岩浆取样装置。本发明提供一种安全性较高,且能够提取到岩浆内部样品的地质勘探岩浆取样装置。本发明提供了这样一种地质勘探岩浆取样装置,包括:车架,车架底部两侧对称转动式设置有车轮;第一支撑座,所述车架顶部中间位置对称设置有所述第一支撑座;第二支撑座,所述车架顶部一侧设置有所述第二支撑座;第一固定座,所述第一支撑座与第二支撑座顶部设置有所述第一固定座。在第一支撑板与第二支撑板向左移动的作用下,进而使得取样板位于岩浆上方,然后工作人员推动压杆向下移动,在第一连接杆相向滑动的作用下使得取样板相向移动,进而实现了对岩浆进行取样。
本发明所述的地质构造变形模拟实验仪,包括基架,在基架上设有显示地质构造的实验箱,该实验箱的两侧为透明平板,两端为可以前后移动的推板,推板由驱动机构驱动,在实验箱的上方设有砂斗,该砂斗安装在水平往复行走机构上。与现有技术相比,本发明的优点在于能够进行同沉积生长地层的构造变形模拟实验,既可以定量控制沉积岩层的模拟变形速率,又可以定量控制和模拟沉积速率,对构造变形过程中的应变状态实时动态观测。结构简单合理,使用方便,效果好。
本实用新型提供道路工程地质勘察用岩土强度检测装置,涉及地质勘察技术领域。该道路工程地质勘察用岩土强度检测装置包括检测装置本体,所述检测装置本体顶部设置有两个第一齿条,两个所述第一齿条一侧均啮合连接有齿轮,两个所述齿轮一侧均啮合连接有第二齿条,两个所述第二齿条底部均固定连接有挡板。该道路工程地质勘察用岩土强度检测装置,第一齿条向下运动带动两个齿轮转动,进而两个齿轮转动带动两个第二齿条向上运动,由于挡板固定连接于第二齿条底部,进而第二齿条向上运动带动挡板向上运动,进而可以使挡板罩在支撑板外侧,以此可以防止在对岩石进行硬度测试的时候,岩石飞溅,进而对操作人员造成伤害。
本发明提供一种用于流沙地质的压密注浆智能化系统及其施工工艺,所述用于流沙地质的压密注浆智能化系统包含在线式自动制浆站、智能钻机、云端服务器和信息传输系统,以智能化、机械化的使用机具设备代替人为的经验式控制注浆参数以达到操作智能化和可视化,进而提高流沙地质管沟基础加固土体的均匀性、地基承载力及降低加固体的渗透系数,应用效果良好,取得了显著的经济效益和社会效益。
本实用新型公开了一种使用便捷的地质勘探器,包括箱体,所述箱体底部靠近左右两侧处均固定连接有两个移动机构,位于同侧的两个所述移动机构为前后设置,所述箱体底部靠近左右两侧处均开设有穿孔,所述箱体内腔靠近底部处设有转盘,所述转盘底部固定连接有转杆,所述转盘底部设有齿轮,所述转杆底端贯穿齿轮,并通过轴承与箱体内腔底部活动连接,所述转盘顶部固定连接有若干个集料槽,所述齿轮右侧设有移动板,所述移动板左侧固定连接有若干个与齿轮相互啮合的齿块,通过若干个集料槽的设置,使得地质勘探器能够针对不同的地质土壤和不同深度的土壤进行分类存放,从而使得地质勘探器能更好的进行工作。
本发明公开一种平原河网地质水含量分析方法,包括探地系统和水含量检测仪,所述的探地系统包括打孔装置、传感器和控制系统,所述的控制系统包括发射天线和接收天线,所述的水含量检测仪包括杂波抑制模块、土壤水含量检测模块、存储单元和显示模块,所述的传感器通过导线连接到水含量检测仪,分析方法包括四个步骤,本发明采用打孔装置,打孔装置上包括螺旋板,同时在打孔装置的端部设置尖头,尖头与螺旋板配合便于打孔装置插入河网地质中,打孔装置上还包括刻度,便于清楚的知道打孔装置的直杆插入河网地质的深度,进而将传感器放入打孔装置的通孔中,实现不同深度河网地质的水含量的分析。
本实用新型涉及地质勘探设备技术领域,且公开了一种地质勘探用旋转式取样装置,包括基座,所述基座顶部的左侧和右侧分别与两组支撑板的下表面固定连接,两组所述支撑板的上表面分别与固定板下表面的左侧和右侧固定连接,所述固定板的中部与液压缸的顶部螺接,所述液压缸的输出端与电机座的顶部卡接。该地质勘探用旋转式取样装置,通过液压缸带动掘进电机进行升降移动,以及掘进电机与内钻杆和外钻管的配合,使得地质勘探用旋转式取样装置较易于对地面进行钻孔取样,通过密封电机、丝杠和引导轴与密封板的配合,使得地质勘探用旋转式取样装置较易于调整采样的高度,并且减少了非采样区土壤对样本的影响。
本发明公开了一种沉积地质作用过程模拟方法及其装置,所述方法的具体操作为:获得初始自重平衡的地层模型,并确定地层模型中沉积作用的基准面;通过挤压加载和基底沉降改变地层模型中表层颗粒的位置,获得更新后的地层模型;根据更新后的地层模型生成当前时刻的模型速度链表,并获取沉积下边界;根据沉积下边界和基准面在更新后的地层模型中生成沉积颗粒;通过限定颗粒生成范围和沉积颗粒速度获得密实且与原基准面平齐的沉积地层;根据模型速度链表对沉积地层模型进行速度还原,完成一次沉积作用。本发明能够真实的模拟沉积地质作用过程,揭示不同地质构造的形成机理,从细观上反映沉积作用的发生过程。
本发明公开一种现场确定外管弱透水层水文地质参数的内管降深双管法,首先,在现场形成具有确定外管弱透水层水文地质参数的内管降深双管试验模型,基于双管试验模型,推导在内管水头降低某一常量(水位不低于弱透水层顶面)而外管弱透水层柱体一侧保持地下水位不变条件下外管弱透水层单位水平面积的流量公式解析解;然后,给出基于测量的外管上部马利奥特瓶流量随时间变化的实验资料,采用配线法确定弱透水层传导系数、渗透系数和贮水率的方法。本发明易操作、获取参数多且精度高,解决目前现场无法原位确定弱透水水文地质参数的关键技术问题,克服了现场取样后在实验室进行测试的误差;有很好的推广应用价值。
本发明公开一种隧道地质雷达快速监测辅助装置,本发明设有水平移动连接架,使本发明能够将地质雷达进行左右、前后的移动,通过减震力臂组以及减震力臂组与水平移动连接架的配合,使得本发明能够使地质雷达进行左右、前后以及上下移动,设有的调节平台可实现地质雷达的水平360°的旋转,设有的承重架吊装轮组,使本发明在佩戴时,通过承重架吊装轮组的结构大大的减小设备佩戴时的重量,从而提高佩戴舒适度,省力且方便移动,设有的减震力臂组使设备在进行托举上下移动时更加省力,方便设备的使用和移动,设有的减震装置结构可对设备进行减震,从而提高本发明在使用过程中的稳定性,设有的地质雷达安装座结构,使设备在装卸地质雷达时方便快捷。
用于测量充填袋筑堤断面、沉降变形的地质雷达测量方法:⑴选好待测试验区;⑵移除杂物;⑶等间距设置3条横向测线;⑷选择地质雷达天线;⑸按道间距逐点采集得到GPR数据;⑹测定其他两条测线,得到所有GPR数据;⑺测得各标记位置点的高程;⑻测量模袋实际深度;⑼计算出各层膜袋实际深度;⑽分别将GPR数据输入地质雷达的电脑系统,得到雷达特征图像;⑾推算出各标记位置的电磁波波速;⑿进而推求并掌握不同位置不同断面的膜袋结构分布情况。本发明误差小,精度高,垂直方向分辨率<10cm;实施过程快速并且测量过程中对充填袋等不会造成损坏,测量成果直观:直观反映出充填袋结构形式及其沉降分布状况。
本实用新型公开了一种用于岩石地质下泥水平衡式顶管掘进机,其依次包括有切削系统、动力系统、纠偏系统、泥水系统、测量系统以及电器系统;上述用于岩石地质下泥水平衡式顶管掘进机可通过较低的施工成本以在岩石地质环境下实现高效的顶管掘进处理,进而可在降低施工成本,确保施工效率与质量的前提下完成管道的铺设处理。
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