本发明公开了一种富水软弱围岩隧道地质灾害风险快速预测方法,如下:步骤一、结合在富水软弱围岩隧道施工过程中出现的地质灾害类型及其危害程度,确定出富水软弱围岩隧道的地质灾害类型及风险等级划分;步骤二、根据地质素描结论和监测数据确定隧道掌子面的地质灾害类型及风险等级;步骤三、以隧道掌子面的地质条件为基准,根据超前地质预报的结果,确定隧道超前地质预报探测段的地质条件优劣等级;步骤四、以隧道掌子面的地质条件与地质灾害风险等级为基准,基于乘积标度法,将隧道超前地质预报探测段的地质条件等级转化为其地质灾害风险等级。该方法简单快捷,能为富水软弱围岩隧道施工快速提供较为准确的决策依据。
本发明公开了一种地质灾害的预警系统,包括:数据采集模块,用于获取野外监测仪器采集的地质数据,并将监测数据传输至数据处理模块;数据处理模块,用于识别所述监测数据中的处于异常状态的数据,并对处于异常状态的数据进行剔除;数据管理模块,用于保存处理后的监测数据以及基础数据;预测分析模块,用于根据预设的BP神经元网络算法计算处理后的监测数据,得到地质灾害预测值;报警指挥模块,用于当灾害预测值超过预设的地质灾害安全阈值后,根据灾害预测值确定对应的灾害等级,并根据灾害等级确定对应的撤离信息,将所述灾害等级及所述撤离信息发送至移动终端进行显示。解决了现有技术地质灾害预警不够准确的问题。
本发明涉及隧道地质勘探领域,特别涉及一种隧道地质监控方法和装置,一种隧道地质监控方法包括如下步骤:在隧道的已开挖的边墙上使用工程炸药进行爆破;检测和采集震动回波,得到震动回波数据信息;根据所述震动回波数据信息,分析得到所述隧道的未开采区域的地质信息,其中所述地质信息包括:界面回波位置、界面空间分布、界面间岩体性质中的一种或多种;根据所述地质信息预测出未开挖段所述隧道的地质情况。一种隧道地质监控装置包括主机和用于接收和采集震动回波的三分量速度型检波仪。本发明提供的一种隧道地质监控方法和装置,能够对隧道的地质情况进行远距离超前检测。
本发明公开了一种水文与地质信息匹配方法、装置、系统、设备及存储介质,属于测量领域。本发明的水文与地质信息匹配方法能够根据水文获取指令,获取水文信息;在预设时间内,获取检测设备的地质信息;根据预设的匹配模型对水文信息和地质信息进行匹配处理,得到与水文信息对应的目标地质信息;对水文信息和目标地质信息进行加密处理,得到加密文件;将加密文件输出至终端,以使终端对加密文件进行解析,得到水文信息和目标地质信息。该方法有效地提高了提供复杂地形下水文信息与地质信息的匹配方法,提高了水文信息与地质信息获取的灵活性和适用性。
本发明公开了一种地质体存储、可视化和交互方法及系统,所述方法包括:对地质体及其点云数据进行预处理,规划地质体分级分块规则,对分级分块后的地质体独立编号后记录地质块关系,提取计算地质块的边界点存储至边界点数据表,并以二进制数据流格式存储最小单元的地质块所属点云数据;根据监听的地图缩放级别并计算所需显示视域,确定需要加载的地质体和视域范围内所有边界点的三维点云数据;根据用户输入的请求,对所述加载的地质体进行交互处理。本发明能够将地质体及点云数据分级分块存储,减少点云数据存储内存,提高存储效率,根据用户缩放级别加载相关数据,减少数据加载量,缩短用户等待加载时间,提升用户体验。
本发明公开一种基于模糊分类算法的盾构掘进地质特征识别方法和系统,通过对盾构机实时参数的主成分进行提取,获得能够反映地质特征的主要成分信息,并构成识别数据集,并将识别数据集输入到模糊分类算法中确定最终地质特征类别数,调整参数后,得到地质特征模糊分类识别模型,对盾构所在的地层的地质特征进行识别。本发明利用主成分分析法将盾构掘进实时参数转化为反映地质特征的主成分,减少数据的维度;并通过模糊划分系数和轮廓系数确定地质特征类别数,能够准确对盾构掘进断面的地质特征进行识别,为盾构掘进过程中的参数设置和刀具更换提供了指导,保证了盾构施工的安全性。
本发明涉及地质灾害预警技术领域,具体涉及一种地质灾害预警系统及方法。该系统包括监测模块、评估模块、防治模块和预警模块。本发明的地质灾害预警系统通过监测模块采集地质体内数据和地质外数据等监测数据,通过地质灾害模型进行多因素多角度评价得到评估结果,当所述评估结果符合预设防治条件时,向所述提醒对象发送所述评估结果;当所述评估结果符合预设预警条件时,在所述影响范围内发送所述预警信息;通过上述方式,本发明的地质灾害预警系统提高了预警精准度,且能够对防治工作进行指导。
本实用新型涉及路政地质勘测技术领域,尤其为一种便携式多功能路政地质勘测仪器箱,包括箱体,箱体的顶部设置有通过合页与箱体后侧板顶部转动连接的箱盖,箱体内部设置有放置内箱。本实用新型中,通过使用数组固定橡胶弹簧实现对放置内箱的固定,再利用下压板底部的下压泡沫板可将地质勘测设备固定在放置内箱内,设置的下压橡胶弹簧和固定橡胶弹簧可降低外部震动对地质勘测设备的影响,防治设备在运输搬运中损坏,设置的GPS定位芯片可实现对现场位置的精确定位,设置的数据线路接口在地质勘测设备连接后可实现对地质勘测设备检测数据的采集,并利用GPRS通讯模块将检测的位置信息和检测数据进行远程传输,适宜推广使用。
本申请公开了一种地质灾害的监测方法、后台监控中心和监测系统,其中方法包括:实时获取监测设备发送的监测到的地质数据;对地质数据进行解析,得到待分析解析数据;根据监测设备的历史解析数据,判断待分析解析数据是否为异常数据;当判断到待分析解析数据为异常数据时,发送数据传输请求至监测设备,使得监测设备发送新地质数据;当判断到新地质数据对应的发送信息满足预警判断的触发条件时,获取用于进行预警判断的待判断地质数据;当判断到待判断地质数据满足预警判断的预置判断条件时,发出预警信息,解决了现有地质灾害的监测系统,可能现场并未实际发生地质灾害,而监测数据出现突变数据或者飞点,导致预警信息的误报的技术问题。
本实用新型公开了一种车站隧道挖掘地质预检设备,包括检测总站和多个检测子站,所述检测总站连接多个检测子站,所述检测子站包括围岩检测子站、水文地质检测子站和断层地质检测子站;其中,所述围岩检测子站、水文地质检测子站和断层地质检测子站分别连接有数据采集器,所述数据采集器通过通讯设备连接检测总站。本实用新型通过设置多个检测子站,能够对隧道开挖前进行全面的地质预报;通过设置检测总站,能够对隧道内的围岩情况、水文地质情况、断层地质情况等进行汇总,再根据多种超前地质预报方法进行地质预报;并集成多种检测设备,通过无线传输链路进行上传,信息收发统一且数据多样,能够方便后期人员进行数据汇总和分析预报。
本发明公开了一种基于拓扑的钻孔地质剖面建模方法,包括如下步骤:S1、读取钻孔数据;S2、判定钻孔邻接关系;S3、计算最大公共子序列;S4、计算拓扑连通性;S5、连接拓扑节点;S6、钻孔剖面拓扑可视化。本发明的基于拓扑的钻孔地质剖面建模方法,对钻孔数据进行了标准化,可应用于各类复杂地质体的自动化分析和建模,基于最小势能原理对拓扑控制节点三维坐标进行了优化,显著提高了地质模型精度,实现了钻孔剖面拓扑的自动化可视化处理和地理信息的数字化集成,相较于传统地质剖面图,所建立钻孔地质剖面拓扑有利于进一步服务于BIM、CIM等的信息管理、数据分析和三维地质建模工作的自动化的实现。
本发明公开了一种三维地质模型建模方法、系统、装置及存储介质,所述方法包括以下步骤:根据获取的勘探数据采用第一算法生成地质分层面模型,利用地质分层面模型生成第一三维地质模型模型;将第一三维地质模型模型与建筑信息模型进行合并,得到第二三维地质模型模型。本发明通过在勘探数据的数据量较少的情况下根据获取的勘探数据采用幂函数加权算法生成地质分界面模型,生成的地质分层面模型表面光顺,地层起伏自然,无尖锐棱角,因而由地质分层面模型得到的三维地质模型能够反映真实的地层分层情况,而且地质分层面模型生成速度快。本发明可以广泛应用于三维建模技术领域。
本发明公开了一种基于集成策略的地质灾害易发性评价方法及系统,该方法包括:获取地质灾害隐患点位置并绘制地质灾害位置图;根据地质灾害位置图构建Tin模型并转化为数字高程模型,得到栅格和对应的栅格数据;提取栅格数据中的相关特征并对栅格赋予ID号;根据预训练的集成模型对提取出的相关特征进行计算预测,得到预测数据;将预测数据与对应的栅格ID号连接,得到对应区域的灾害易发概率。该系统包括:图模块、模型模块、栅格模块、预测模块和匹配结果模块,通过使用本发明,可以提高区域灾害预测的准确率。本发明作为一种基于集成策略的地质灾害易发性评价方法及系统,可广泛应用于灾害预测领域。
本发明于地质灾害监测技术领域,提供了一种地质灾害监测系统及其监测方法。其中系统包括:至少一个信号采集单元,用于采集现场地质变化信号,并将地质变化信号转换成数字信号后输出;与信号采集单元连接的后台监测中心,用于接收信号采集单元输出的转换后的地质变化信号,并根据地质变化信号计算得到现场地表的水平位移和/或沉降位移后显示,从而实现对被监测现场的地质裂缝和/或地质下陷的实时监测,同时节省了人力物力,特别适用于对地质状况要求较高的变电站。
本发明公开了一种地质勘探钻孔定位装置,包括设置在地质钻孔机上主控模块、线速度传感器,还有定位模块、网络通讯模块以及地面上的主处理器、显示模块、储存模块,卫星定位模块通过与卫星交互检测地质钻孔机的位置信息,线速度传感器检测地质钻孔机的移动速度信息,并且将地质钻孔机的移动速度信息通过网络通讯模块发送到主处理器中,主处理器调取储存模块中区域内岩层分布地图,通过显示模块显示,工作人员能够先得知岩层分布地图,再通过地质钻孔机的位置信息得知地质钻孔机在岩层中的位置,工作人员根据移动速度信息合理控制地质钻孔机的速度,防止地质钻孔机对岩层造成破环,并且能够使得信息通讯更加稳定。
本发明公开的属于地质探测技术领域,具体为一种探测地质结构的物理探测系统,包括:操作终端,连接有地质探测模块,所述操作终端用于发送控制指令到地质探测模块中,使工作人员能够操作地质探测模块;地质探测模块,连接有通讯模块,所述地质探测模块用于探测地质信息,并将探测到的信息上传到通讯模块中;通讯模块,连接有地质自动审核模块和地质人工审核模块,所述通讯模块用于将地质探测模块上传的信息通过网络发送到地质自动审核模块和地质人工审核模块中。该一种探测地质结构的物理探测系统,能够根据检测到的地质信息,判断该地区的地质危害,并提醒地质探测人员和远程监控人员,避免地质灾害发生后造成重大损失。
本发明涉及一种地质地理信息系统处理方法。所述地质地理信息系统处理方法包括第一步:对地质地理信息进行采集;第二步:对采集到的所述原始地质地理信息进行录入并编辑;第三步:对经过所述第二步处理后的所述地质地理信息进行拼接和检查;第四步:对用户输入的指定范围内的地质地理信息进行分析和计算;第五步:对经过所述第四步分析和计算后的最终结果进行输出。采用本发明技术方案后,更便于对地质地理信息资料的保存、分析、处理和使用,可以对地质地理信息进行更精确的预判,为实际工作提供了更精确的信息支持,提高了工作的针对性、准确性和工作效率。
本发明涉及地质工程及岩土工程的测量和监测技术领域,提供一种不良地质体稳定性监测系统及方法,用于快速准确的监测不良地质体的状态。本发明提供的一种不良地质体稳定性监测方法,包括:获取不良地质体的倾斜角信息;将倾斜角信息传递给监控预警系统;所述的倾斜角信息包括不良地质体的倾角和几何尺寸。通过监测倾角来确定不良地质体的状态,有效提高了不良地质体失稳预警的精度。
本发明提供一种自动绘制工程地质柱状图的方法,包括如下步骤:利用非线性规划原理,计算在满足预设条件下各个地层的工程地质描述文字在图纸中的最优化位置的高度坐标;根据所述高度坐标将所述各个地层的工程地质描述文字绘制在所述图纸上。本发明还提供一种自动绘制工程地质柱状图的系统,通过本发明的技术,可以实现全程自动绘制,无需人工对图件进行后期的手动处理,免去了人工后期对工程地质描述文字的人工处理过程,节约了大量的人力成本。另外,绘制过程自动化程度高,处理后的工程地质柱状图的工程地质描述文字分布合理,绘制的工程地质柱状图规范、整齐,适用于各种地质工程和岩土工程勘察中工程地质柱状图进行处理,高效而且专业性强。
本发明提供一种地质灾害监测预警方法及系统,获取地质监测数据;对地质监测数据进行解析和转换,并将完成格式转换后的地质监测数据作为待识别地质监测数据;获取每个待识别地质监测数据的时间,并与预设时间进行比较,以及将待识别地质监测数据的值与预设数据范围值进行比较,将满足预设时间和预设数据范围值的地质监测数据存入时间序列数据库中,获取地质灾害监测设备的设备编号,并设备编号进行预警规则模型匹配,以及预警规则模型进行预警,输出预警结果。本发明在单传感器预警基础上,添加了预警组合,通过单传感器预警规则间的组合,可以完成更复杂的联合监测预警逻辑,从而能够解决地质灾害监测预警成本高和预警逻辑复杂的问题。
本发明涉及测量地层物理性质的测井技术领域,特别涉及一种探测岩性、地质界面和裂缝的方法及装置和存储介质,该方法包括以下步骤:通过预置位置的声波传感器接收钻头钻破地层产生的声波信号,通过分析所述声波信号,获得钻头前方地质裂缝或地质界面的位置信息及地层的岩性信息和钻头上方地层的地质信息。本发明还包括一种探测岩性、地质界面和裂缝的装置和存储介质,本发明至少具有以下有益效果:能够利用钻头钻井过程中产生的声波信号,探测出钻头处地层的岩性信息以及钻头前方的裂缝、地质界面地质构造的信息以及钻头至地面处的不同地层的地质信息,实现钻头前视,进而实现有效地进行导向钻井,保障钻井轨迹符合预期要求。
本发明涉及一种典型地质PHC管桩施工方法,包括如下步骤(1)配桩;依照典型地质勘察资料,选择所需的第一节管桩和第二节管桩;(2)第一次打桩;先将第一节管桩的底端压平自然地面,使第一节管桩被打到典型地质的持力层;(3)接桩;间隔8小时以上的时间后,将第二节管桩与第一节管桩焊接起来;(4)第二次打桩;接完桩后立即进行第二次打桩,直至将第二节管桩打平自然地面;(5)送桩;藉此,本发明通过在第一次打/压桩后间隔时间内待所产生土壤应力完全消散后进行二次打/压管桩,可有效地将管桩打/压入典型地质的持力层中,从而解决了现有技术所存之问题。本施工方法简单、操作方便。
本发明公开了一种地质灾害预警方法及装置,其中,该地质灾害预警方法,用于服务器,所述服务器与监测设备以及终端设备通信连接,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至少两种所述监测设备采集的预设区域在预设时间段的环境数据;根据所述地质监测数据获取统计数据;根据预设预警条件库判断所述统计数据是否符合预警条件;若符合预警条件,则生成对应的预警信息,并向所述终端设备发送所述预警信息。本发明提供获取至少两种环境数据,对获取的多种环境数据进行统计分析,从而可以较为精准的进行地质灾害预警,以有效减小损失。
本申请涉及一种地质灾害隐患点管理方法及系统,其属于涉及地质灾害防治管理的技术领域,其中方法包括接收第一终端上传的待测隐患点信息,待测隐患点信息中携带有区域标识;在预设的第一数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第一隐患点信息,则选取第一隐患点对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,在预设的第二数据库中,根据获取到的区域标识,得到与区域标识对应的多个第二隐患点信息;在预设的第二数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第二隐患点信息,则选取第二隐患点信息对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,向第一终端发送该区域无地质隐患的提示信息;本申请具有便于技术人员管理隐患点的效果。
本发明涉及一种复杂地质沉管隧道基槽分土质超欠挖分析方法及装置,分别建立基槽的基槽开挖模型和基槽地质模型后,切割基槽地质模型,以建立基槽欠挖地质模型和基槽超挖地质模型。根据基槽欠挖地质模型和基槽超挖地质模型调整基槽开挖模型,最后通过三维分析,基于调整后的所述基槽开挖模型获得超欠挖分析结果。基于此,可大幅度减少因大量绘制测线等产生的重复工作量,显著提高了计算效率与精度的同时,以三维分析提高超欠挖分析结果的可视化效果。
本申请提出了一种地质环境综合评价方法及系统,涉及环境评价技术领域。一种地质环境综合评价方法包括:获取目标区域的地质环境数据及地质环境评价因子;对地质环境数据及地质环境评价因子进行预处理,得到细分类型后的地质环境数据及地质环境评价因子所处层级;通过基于运算建立评价层级的划分,基于层次分析法与数据预处理输出的地质环境数据及地质环境评价因子建模,建立影响因子与目标区域的地质环境评价值的权值;通过云服务器存储地质环境数据、地质环境评价值、评价结果的实时数据,根据评价结果的实时数据以及地质环境数据、地质环境评价值的权值,确定地质环境的评价等级。能进行叠加分析更客观反映事实的本质,使评价结果与实际更相符。
本发明提供一种地质灾害监测方法和装置,该方法包括:基于YOLOv4建立地质灾害监测模型;获取地质灾害待监测图像;将地质灾害待监测图像输入地质灾害监测模型,确定地质灾害监测结果。本发明通过采用YOLOv4模型建立地质灾害监测模型,能够根据场景,精准监测地质灾害。
本发明涉及一种带有可伸缩地质钻的盾构机刀盘结构,包括圆盘主体、辐板和辐条,所述圆盘主体周边设有周边刀,所述辐板上设有滚刀,所述辐条上设有切削刀,所述辐条的边缘处设有若干可伸缩地质钻,且当刀盘旋转时,若干所述可伸缩地质钻的运动轨迹为同心圆,所述可伸缩地质钻位于腔管内,所述腔管的开口处设有活动板,当所述可伸缩地质钻伸出所述腔管时,所述活动板开启,当所述可伸缩地质钻缩进所述腔管时,所述活动板闭合。本发明通过在刀盘上设置可伸缩地质钻,有效地将孤石打成蜂窝煤状,破坏了孤石的结构和硬度,利于刀具将其粉碎,从而保护了刀具,减少刀具磨损率,而且解决了无法进行地面作业的孤石处理难题,提高了盾构掘进效率。
本申请涉及一种构建复杂地质三维模型的方法,包括以下步骤:提取地质数据中钻孔的位置信息和所述钻孔中岩土体的信息;将所述钻孔位置的岩土体标记为土层、岩层及特殊地质体;对所述土层、所述岩层及特殊地质体分别构建分界面;将所述同一类型的地质层的分界面合围形成三维模型;将所有所述三维模型的位置信息设置于三维空间中。通过地质数据将地质层划分为土层、岩层及特殊地质体,并针对土层、岩层及特殊地质体不同的岩土条件,采用不同的方法分别构建分界面,根据分界面形成相对应的三维模型,实现了在复杂地质条件下,构建地质三维模型。
一种TBM撑靴处不良地质处置方法,用于处理TBM撑靴处存在空腔,且在空腔内对应于隧洞拱部外方存在有集中涌水点和零散渗水点,包括:涌水引排步骤、初期支护步骤和空腔回填步骤,以在空腔的对应于TBM撑靴位置形成TBM撑靴受力基体。构造的TBM撑靴受力基体便于TBM继续掘进。一种TBM撑靴处突发不良地质时掘进通过方法,包括:在盾构机的撑靴维持撑紧状态下,使盾构机慢速掘进并监测刀盘受力扭距和出渣量,根据需要降低盾构机的推进速度,并在盾构机的尾部到达空腔处前,完成对空腔进行初步处理,以使盾构机能够通过TBM撑靴处空腔区域;在盾构机掘进的同时对盾构机后方的隧洞进行后期支护作业。隧洞挖掘效率高。
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