本发明公开一种地质环境监测装置及监测方法,监测装置包括一个或多个监测设备,监测设备通过通信模块与上位机连接,监测设备用于采集地质环境监测区域不同地点的地下水水位、水温和水质数据,通信模块基于移动通讯网络实现数据传输,上位机包括用户管理模块、地下水监测模块、数据处理模块、数据存储模块和历史数据查询模块。本通过设置多个监测设备对地质环境监测区域不同地点的地下水水位、水温和水质数据进行采集,通过通信模块将采集数据输送至上位机进行处理、存储和查询,实现了对监测区域地下水环境的实时监测,并且可以通过数据库查询过往地下水环境数据进行比较,迅速知晓地下水环境变化。
本发明公开了一种基于聚焦离子束加工的电子显微三维重构地质样品制样方法,涉及地质行业检测技术领域,所述方法包括以下步骤:S1、将地质目标样品采用机械切割加工出平整的光滑表面;S2、对感兴趣区域沉积保护层,且沉积保护层的厚度为2‑4μm;S3、提取感兴趣区域样品,并将提取出来的样品焊接到透射电子显微镜用的载网上;S4、用聚焦离子束将提取的样品加工为针状,直到加工至电子束可穿透的厚度,然后获得可在透射电子显微镜下进行三维重构数据采集的样品。该发明提供一种能够实现360°全角度电子显微三维重构数据采集的地质样品制备方法,不会因为样品本身的形状限制产生楔形数据缺失。
本实用新型公开了一种无人机‑地质雷达一体式地下物体探测装置,包括无人机、雷达探测自动控制装置、雷达主机、发射天线、接收天线和连接光缆。地质探测实施前,首先根据实际需要对飞行轨迹与运动姿态进行规划,并将规划数据输入无人机的程序控制装置;然后,根据探测任务选择合适的发射天线和接收天线的频率,并对雷达主机进行雷达信号的参数设置;在无人机飞行过程中,由雷达探测自动控制装置中的运动传感器检测无人机达到稳定悬停条件后,内部定时器开始计时,当无人机稳定悬停时间达到3s时,通过收发控制器控制雷达主机进行一次地质探测;探测过程中无人机悬停时间为2s,之后无人机继续按规划航线飞行至下一悬停点,再继续进行地质探测。
本实用新型提供一种装配式地质勘测平台。所述装配式地质勘测平台包括勘测仪本体;底板,所述底板设置在所述勘测仪本体的下方;安装箱,所述安装箱固定安装在所述底板的顶部;防护箱,所述防护箱固定安装在所述安装箱的顶部;两个螺纹杆,两个所述螺纹杆均转动安装在所述防护箱的底部内壁上,两个所述螺纹杆的两端均延伸至所述防护箱外;两个皮带轮,两个所述皮带轮分别固定套设在两个所述螺纹杆上;皮带,所述皮带套设在两个所述皮带轮上。本实用新型提供的装配式地质勘测平台具有操作简单,有效保护地质勘测设备,降低一定的经济损失的优点。
本发明涉及一种基于E lman神经网络模型的地质参数与盾构施工关键参数关联性方法,主要包含:对地质参数进行预处理并建立基于环数的地质参数样本数据库;对采集的盾构施工关键参数进行预处理并建立基于环数的盾构施工关键参数样本数据库;分别以地质参数和盾构施工关键参数为输入输出参数,通过优选网络结构和函数种类并探寻最小训练误差,确定关联性模型输入输出参数,对数据归一化预处理并通过函数优选缩小平均均方误差MSE和多重相关系数R的值,建立以E lman神经网络为基础地质参数与盾构施工关键参数关联性模型;为盾构掘进施工提供合理的施工关键参数建议值,给盾构主司机予以参考,提高隧道施工过程中风险预警能力和施工效率,为隧道盾构施工智能化掘进打下良好基础。
本发明公开了一种海底地质灾害评价方法及系统。该方法包括:获取目标区域的地质资料及样品实验数据;基于地质资料及样品实验数据建立目标区域的仿真模型;基于有限元强度折减法对仿真模型进行分析,生成稳定性安全系数;基于稳定性安全系数评价生成目标区域的稳定性分析评价报告。在海洋地质灾害中评价中能够准确的表达地质模型的真实受力特性,且能够准确的模拟海洋灾害的变形过程及发生机制。
本实用新型涉及地质灾害防治领域,提供一种地质灾害自动化监测系统的供电装置,用于稳定地为自动化监测设备供电。本实用新型提供的一种地质灾害自动化监测系统的供电装置,包括太阳能板、支架、控制器、输出模块,所述太阳能板设置在支架上,所述支架包括转台、支撑柱,所述转台同太阳能板连接,所述支撑柱同转台连接;所述太阳能板同控制器连接,所述控制器同输出模块连接,所述输出模块为监测系统提供恒定电压。降低监测设备野外放电的施工难度及部署成本,为监测设备长期稳定工作提供保障。
本实用新型公开了一种新型地质勘查取样装置,包括收集箱和罗盘,所述收集箱的上方螺钉安装有保护罩,且收集箱的左侧粘接有橡胶垫,所述收集箱的上方左侧镶嵌有主轴,所述罗盘安装在主轴的上表面,所述第一滑槽的中部设置有滑板,且滑板的表面螺钉安装有第二绕线轴,所述连接管的右侧焊接有抱箍,且抱箍的内部设置有支撑管,所述支撑管的外侧焊接有安装板,且安装板的表面焊接有第二滑槽,所述调节管的上方焊接有提手。该新型地质勘查取样装置设置了作业刀,在使用的过程中配合着动力的传递结构设计,有效的使得使用者在支撑管下方末端就能带动作业刀转动,从而使得装置能对高处的断层进行地质勘查取样作业,极大的提高了装置的实用性。
本发明公开了一种地质勘探时的营地排水沟挖设装置,属于地质勘探设备技术领域。一种地质勘探时的营地排水沟挖设装置,包括固定架,固定架底面四角处均安装有移动轮,设备架左侧顶面焊接有固定板A,固定板A左端顶面贯穿设有调节杆,调节杆下方设有压实组件,固定板A中部前侧顶面焊接有固定板B,固定板B后侧顶面贯穿设有挖沟组件,设备架右端顶面焊接有固定板C,固定板C顶面设有传动组件,设备架右端顶面贯穿设有破土钻头,通过设置压实组件,利用压实组件不仅将沟内壁进行压实,同时将沟的内壁进行了打磨的作用,使得沟的内壁更加光滑,便于水的快速流出,使得沟内壁的土壤不易坍塌,使得沟不易产生堵塞,使得水可以快速流出。
本实用新型涉及房建地质勘测技术领域,尤其为一种房屋建设地质勘测取样用定位装置,包括底座、取样筒和固定架,固定架固定设置在底座的顶部面板上,固定架的左右两侧面板内测均设置有滑槽,固定架内部设置有滑动设置在滑槽之间的位移安装板。本实用新型中,通过在底座上设置供取样筒滑动的固定管,配合固定筒的可实现对取样筒的固定,设置的液压油缸可实现对取样筒的下压,设置的位移传感器在液压油缸伸缩时,可实现对取样筒位移的检测,进而实现对取样筒取样深度的精确定位,设置的GPS定位器可为操作人员提供精确的取样位置定位,该设备,定位精确,实现对房屋建设地质勘测取样位置、土层深度的精确定位,操作方便,适宜推广使用。
本实用新型涉及地质勘探技术领域,且公开了一种地质勘探样品存放装置,包括外壳,所述外壳的一侧固定安装有第一拉杆,所述第一拉杆的外壁表面开设有限位槽,所述第一拉杆的内部活动连接有第二拉杆,所述第二拉杆的一侧固定安装有限位柱,所述第二拉杆的一侧固定安装有握把,所述握把的外壁表面粘接有橡胶软垫,所述外壳的内部安装有存放机构,所述存放机构的内部安装有分类机构。该地质勘探样品存放装置,滑轨与滑轮的相互配合使用,便于打开或闭合存放盒,滑槽和滑块的相互配合使用,可以根据样品的大小来调节隔板的位置,防止因样品混乱增加工作难度,硅胶软垫可以对该装置有很好的防护作用,防止外界的磕碰对其造成损坏。
本实用新型属于地质勘测技术领域,尤其为一种用于地质勘测的样本分离设备,包括主体和控制杆,所述主体的顶部设置有入料口,且入料口的外侧连接有顶盖,所述主体的内壁设置有固定槽,且固定槽的内部设置有滑轮,并且滑轮的内部贯穿有转轴,所述转轴的端部设置有连接块,且连接块的边侧设置有第一滤网,并且连接块与第一滤网之间为焊接连接,所述控制杆贯穿于第一滤网的内部,且控制杆的内部设置有第一弹簧,所述第一弹簧的端部设置有卡杆,且卡杆的端部连接有卡槽。该用于地质勘测的样本分离设备设置有通过抽拉控制杆,即可快速令样本通过三重滤网进行筛分操作,由大到小的进行样本的筛分,可拆分设计也便于内部样本的提取。
本实用新型公开了一种用于沙漠地质勘测用取样装置,包括固定柱,所述固定柱的底端固定安装有支撑垫,且固定柱的顶部靠近内侧位置固定安装有横梁杆,所述横梁杆的内部贯穿连接有螺纹杆,所述螺纹杆的顶端连接有转动把手,且螺纹杆的底端连接有连接座,所述连接座的上表面固定安装有防脱接头,所述防脱接头套设在螺纹杆的底端,所述连接座的底部靠近中间位置连接有连接杆,所述连接杆的底部设置有取样筒,所述取样筒通过连接架与连接杆进行固定,所述取样筒的顶部开设有漏料孔。本实用新型所述的一种用于沙漠地质勘测用取样装置,能够方便取样筒嵌入至沙漠地质的内部,且能够在取样装置取样时起到导向的作用。
本实用新型公开了一种用于地质勘探的三角支架,涉及地质勘探技术领域。本实用新型包括顶卡盘、水平仪、水平调整筒、底盘和放置柱,顶卡盘的周侧面固定有水平仪,顶卡盘的底部通过顶套筒与顶卡块套设有水平调整筒,水平调整筒内部螺纹连接有螺旋柱,螺旋柱底部固定连接有底固定块,底固定块的下方固定连接有底盘,底盘的周侧面通过限位侧柱套设有套环,套环下方固定有高度柱,高度柱套接在放置柱内。本实用新型通过设置顶卡盘、水平仪、水平调整筒、底盘和放置柱,解决了现有的地质勘探的三角支架在使用时高度无法调节、无法精确调整水平和无法适用于多个仪器卡定测绘的问题。
本实用新型公开了一种地质勘测使用的专用仪器保护箱,涉及地质勘测技术领域,其包括右箱体,所述右箱体的左侧面通过合页与左箱体的右侧面铰接,左箱体的正面设置有密封条和压板,且压板位于密封条中间位置。该地质勘测使用的专用仪器保护箱,通过弹性装置、转轴、轴承、滑块、滑槽、第三弹簧、连接杆和放置板之间的配合,放置板会发生前后晃动,连接杆发生转动使滑块压缩第三弹簧,同时第二弹簧缩短,当第二弹簧和第三弹簧缩短至最短后,便会回复原长,然后便可带动放置板向前移动,然后多次重复此过程便可将震动缓解掉,从而可以对内部的仪器进行保护,防止其因为发生碰撞和掉落而损坏,可以在一定程度上保证工作人员的工作进度。
本实用新型公开了地质勘测支撑装置技术领域的一种用于地质环境勘测的支撑装置,包括螺纹筒,螺纹筒设于支撑装置四角,螺纹筒螺纹连接有螺纹柱,螺纹柱上端固定连接有固定块,固定块上设有螺纹孔,固定块上方设有放置板,放置板分为左右两块,左右放置板四角分别固定连接有一号连接板,一号连接板螺纹连接有一号固定轴,一号固定轴与固定块螺纹连接,一号固定轴左右两端螺纹连接有一号螺母;左右所述放置板连接点分别固定连接有二号连接板,二号连接板螺纹连接有二号固定轴,二号固定轴左右两端螺纹连接有二号螺母;本实用新型用于地质环境勘测的支撑装置可拆卸、可稳定等。
本发明涉及一种基于Revit软件的地质环境载体断层模型的构建方法及装置,其中方法包括:依据断层发育情况将区域分为多个单位,并对各单位分别进行钻孔族及地层建模;基于Kriging插值法得到每个地层的内插点;基于Delaunay三角插值法进行地质环境载体地层的建模;载体断层平面模型构建:基于边界虚拟钻孔法和三维空间平面拟合构建地质环境载体断层平面模型构建;载体断层曲面模型构建:基于边界虚拟钻孔法、Kriging插值法和Delaunay三角插值法构建地质环境载体断层曲面模型。与现有技术相比,本发明解决了Revit软件中没有三维地质环境载体建模模块的问题。
本实用新型提供一种地质勘查用的便携式工具箱。所述地质勘查用的便携式工具箱包括箱体,所述箱体的顶部为开口;四个伸缩定位机构,四个所述伸缩定位机构均设置在在所述箱体上,任意一个所述伸缩定位机构包括L型隔板、支块、螺纹套筒、尖头螺杆、第一锥齿、支轴、第二锥齿和限位块,所述L型隔板固定安装在所述箱体内,所述支块固定安装在所述箱体的一侧内壁上。本实用新型提供的地质勘查用的便携式工具箱具有可在较恶劣地势下将工具箱进行有效固定放置,锁紧牢靠防止剧烈颠簸导致工具丢失,同时可在恶劣天气下打开工具箱将雨伞等固定牢靠,便于在恶劣天气下进行勘查的优点。
本实用新型涉及地质勘探技术领域,且公开了一种地质勘探设备用稳固机构,包括稳固箱,所述稳固箱的外壁固定连接有副箱,所述副箱的内壁固定连接有气缸,所述气缸的输出轴固定连接有固定块,所述固定块的底部固定连接有电机,所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动轴。该地质勘探设备用稳固机构,通过设置的副箱、气缸、固定块、电机、转动轴、紧固螺栓、紧固块、外螺纹、内螺纹和钻头,可以使地质勘探设备的使用更加稳固,解决了一般地质勘探设备都是人工配合工具进行工作,在使用时对其固定都是直接摆放,如果遇到地面不够平整,石子过多都会造成设备的使用不够稳定等问题,从而满足了当前人们的使用需求。
本发明涉及多孔材料的技术领域,尤其涉及一种定向多孔矿渣基地质聚合物及其制备方法。该制备方法:包括碱矿渣浆体的制备、冷冻胚体的冷冻成型、低温低压干燥获得定向多孔素胚、定向多孔矿渣基地质聚合物的获得四个步骤。本发明的制备方法工艺简单、成本低、绿色环保,利用本发明提供的多孔矿渣基地质聚合物的制备方法可调控孔结构的制备,该制备方法可实现孔大小、孔方向和孔形态的结构调控;该制备方法与利用陶瓷高分子体系相比无需粘结剂和分散剂的使用和高温烧结,绿色环保。
本发明提供一种天然气水合物开采泄漏的地质通道模拟系统,包括外部框架,设置在外部框架上的若干个耐压管道,每个耐压管道内均安设有流速调节装置和流速计量装置;流体形态监测装置安装在耐压管道上;控制采集终端与流速计量装置、流体形态监测装置电性连接;控制采集终端输出端与流速调节装置、流速计量装置、流体形态监测装置控制端电性连接。本发明还提供该地质通道模拟方法,通过设置的耐压管道及流体形态监测装置可以对管道中气液流体在通道中的运移行为进行直接观测;通过控制流速调节装置、流速计量装置、流体形态监测装置的动作,实现对天然气水合物开采泄漏的地质通道内不同泄露速率下含甲烷流体的迁移转化行为的模拟、观测和研究。
本发明公开了一种三维地质体概率模型建模方法,其特征是:搜集真实地质钻孔地层信息,对钻孔高程范围做区间划分;获取钻孔的地层序列状态序列,得到真实钻孔的地层变化规律;建立地层厚度的概率模型,通过随机模拟生成虚拟钻孔;建立三维地质体的总体概率模型;根据验证钻孔确定地层分界点和地层剖面线概率;根据最可能地层剖面线获取虚拟钻孔,生成三维地质体最大概率模型。本发明基于概率分析和随机模拟的方法构建的三维地质体概率模型,兼顾了建模过程中地层剖面线确定的随机性和多种可能性,能提高三维地质建模的准确性,可信度高。
本实用新型提供一种便携式工程地质节理裂隙测量装置。所述便携式工程地质节理裂隙测量装置包括第一测量臂;第二测量臂,所述第二测量臂滑动安装在所述第一测量臂的一侧;活动臂,所述活动臂固定安装在第一测量臂的一侧;活动槽,所述活动槽开设在第二测量臂靠近第一测量臂的一侧,活动槽与活动臂滑动连接;指针,所述指针安装在活动臂的底侧;玻璃板,所述玻璃板安装在活动槽的一侧;刻度,所述刻度设置在第二测量臂上;水准泡,两个所述水准泡分别安装在第一测量臂和第二测量臂上。本实用新型提供的便携式工程地质节理裂隙测量装置具有使用方便、便于收纳、便于携带、保护性强的优点。
一种具有防水功能的工程地质勘测仪,包括安装板,安装板下端中部固接有固定箱,转轴上端连接有转动组件,连接板下端安装有四个万向轮,支撑板上端设有透明保护箱,透明保护箱内部安装有勘测仪本体;通过万向轮可方便的带动装置以及地质勘测仪进行移动,无需人工抬起更换位置,不但省时省力,而且极大提高了工作效率,通过转动组件可调节安装板及上方地质勘探仪的高度,灵活性强,启动电动伸缩杆伸缩可带动支勘测仪本体进行转动,适应各种角度的勘测,通过支撑座可对装置进行进一步的稳固支撑,保证了勘测的稳定性,通过透明保护箱可对勘测仪本体进行保护,避免外部碰撞损坏以及雨水的侵蚀,有效提高了勘测仪本体的使用寿命。
本发明公开了一种地质灾害普适型监测预警系统,该监测预警系统包括普适性监测设备和地质灾害普适型监测云平台,两者通信连接;地质灾害普适型监测云平台包括物联网设备管理系统、监测数据分析与预警系统、数据库、数据可视化应用平台,彼此通过数据接口连接;普适性监测设备将内置传感器模块与外置扩展接口结合,使设备扩展性更强,适用性更广;数据可视化应用平台与监测数据分析与预警系统根据地质灾害险情孕育不同阶段,通过物联网设备管理系统向普适性监测设备下达配置更新指令,改变数据上传周期与频次、实时动态监控灾区数据,根据优化的预警判断流程,极大提高了预警准确性;通过人机交互式管理,及时处理灾情,减少人员伤亡和财产损失。
本发明公开了一种地质灾害监测数据处理方法及装置,其中,所述方法应用于数据处理装置,所述数据处理装置与监测设备通信连接,所述方法包括:获取地质监测数据,其中,所述地质监测数据为所述监测设备采集的预设区域在预设时间段的环境数据;解析并审核所述地质监测数据以获取初审数据;显示所述初审数据,并获取所述初审数据的处理指令,其中,所述处理指令为用户响应所显示的所述初审数据发送的以处理所述初审数据的指令;根据所述处理指令处理所述初审数据以获取终审数据。
本实用新型公开了一种砂层富水地质基坑降水装置,包括竖直分布的过滤钢护筒,过滤钢护筒的开口朝上分布,过滤钢护筒的开口与砂层富水地质基坑的表面齐平,过滤钢护筒的表面分布有孔洞,过滤钢护筒的外周设置有一道第一过滤层,第一过滤层的外周设置有一道第二过滤层,第二过滤层的外周为砂层,过滤钢护筒的正上方设置有垂直运输支架,垂直运输支架上设置有卷绕升降装置,卷绕升降装置连接有可置入过滤钢护筒内的吊桶,吊桶设置有潜水泵,潜水泵连接有自动启停装置。本实用新型具有成本低、劳动强度小、操作灵活、安全、高效的特点,可用于砂层富水地质基坑降水,尤其适用于基坑开挖范围内土质为砂层且地下水位较高的基坑降水工程。
本申请公开了一种滑坡地质灾害预警方法、装置、终端及存储介质,本申请提供的方法包括:获取待预测区域的地质环境调查信息,根据地质环境调查信息确定待预测区域的最大潜势度和坡度;获取预测日之前的降雨量数据,结合预设的有效降雨量计算公式,计算预测日前的前期有效降雨量;获取预测日激发降雨量,将最大潜势度、坡度、预测日激发降雨量与前期有效降雨量输入滑坡事件预测模型,以通过滑坡事件预测模型的运算,得到待预测区域的滑坡地质灾害预警结果。通过在最大潜势度、前期有效降雨与灾害发生日激发降雨、前期有效降雨与坡度关系等指标分析基础上,建立滑坡的多参数的滑坡事件预测模型,解决了现有的滑坡预警方法滑坡预警精度低的技术问题。
本发明公开了一种基于离子减薄的电子显微三维重构地质样品制样方法,涉及地质行业检测技术领域,所述方法包括以下步骤;S1、将目标样品切割成一维方向延伸的棒状、条状或线状;S2、对获得的一维方向延伸样品进行清洗和机械研磨,使样品的一端形成针尖状;S3、将获得的针尖状样品采用离子减薄进行进一步研磨减薄至电子束可穿透的厚度,进而获得可在透射电子显微镜下进行三维重构数据采集的样品。本发明能够实现360°全角度电子显微三维重构数据采集的地质样品制备方法,不会因为样品本身的形状限制产生楔形数据缺失。
本发明提供一种大尺度天然气水合物形成分解地质环境模拟系统,包括天然气水合物储层模拟腔,地层温度控制系统,与腔体底部连通的气液注入系统;设置在腔体内部的开采井系统;与开采井系统的输出端连接的生产系统,生产系统输出端与气液注入系统输入端连接;设置在模拟层中的压力传感器;设置在模拟层中的位移传感器;与压力传感器、温度控制装置、气液注入系统、生产系统和位移传感器电性连接的信息采集控制系统。本发明还提供一种模拟方法,实现对海域天然气水合物储层进行原位地质分层构建,满足大尺度天然气水合物形成、分解过程的地质环境系统模拟需要,弥补小尺度模拟系统难以实现真实天然气水合物储层内压力梯度变化的缺憾。
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