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。
本实用新型公开了一种地质勘察用便携式地质检测装置,包括固定底板,固定底板上端的两侧设置有踏板,固定底板内设置有对称的空腔,两个空腔内均设有水平设置的齿轮一,齿轮一的下端设有螺纹柱,固定底板的下端设有固定柱,固定柱内设有通孔,螺纹柱的下端延伸至通孔内,螺纹柱的下端与通孔的下侧壁转动连接,螺纹柱的外侧设有用于固定固定柱的固定机构,固定底板的一侧壁设有伺服电机一,伺服电机一的输出端连接有涡杆,涡杆贯穿对称的空腔与两个的齿轮一分别啮合,固定底板的上端设有可拆卸的支撑柱一。本实用新型与现有技术相比的优点在于:能够使检测装置的本体进行旋转,能够全方位的对地形进行扫描检测,检测的范围更为的广泛。
本发明提出了一种基于遥感技术的地质识别方法及系统,涉及地质识别技术领域。包括采用遥感器进行平面地图以及地质数据的获取,其中地质数据是依靠反射的光辐射数值确定地质种类,而为了对三维模型的建立,则是依靠激光测距仪,进行转动扫描的方式进行测量,利用三维建模,模拟出山体或其他地质环境的高度形状。并将平面地图在三维模型上贴图,由此地质勘探人员可以根据地质环境以及地质矿物分布情况,对矿物开采,或者地质灾害进行更为便捷的预测和分析。
本发明公开一种地质拍摄仪,该地质拍摄仪包括摄相单元、位置测量单元、数字地质罗盘、比例尺模块、时间模块、图片处理模块、存储单元;所述图片处理模块将位置测量单元、数字地质罗盘、比例尺模块、时间模块获得的参数与摄相单元获得的地质照片以拼合或叠加的方式形成地质图片,并将地质图片发送至存储单元。该地质拍摄仪可一次性获取含有相关参数的地质图片,通过该地质图片可得到真实且准确度高的地质信息,同时减少地质人员野外记录数据的工作量,也避免数据人为记录错误;而且,该地质拍摄仪集成罗盘、相机、野外记录簿的功能,减少野外地质器械的携带量。
本发明公开了一种地质雷达数据精细处理方法及系统,其中所述方法包括调用预设的每道采样点数;读取或解密地质雷达数据;利用双线性插值算法转换地质雷达数据;生成色标并完成快速成像;采用迭加处理或单独处理模式,调用多种处理方法对地质雷达数据进行处理;对选定的异常区域进行双线性插值处理以实现显微镜功能,重复执行上一步骤实现对选定的异常区域的精细处理;最后存储经处理完成的地质雷达图像。本发明在基于Linux的QT-CUDA联合编译架构下开发完成了一种快速一体化地质雷达精细处理系统,可广泛应用于地质雷达数据处理领域,从而拓展地质雷达的应用能力及范围。
本发明公开了一种地质灾害事理图谱的构建方法、系统、装置和存储介质,可广泛应用于图谱构建技术领域。本发明方法包括以下步骤:构建地质灾害事理图谱的模式层;获取若干个地质灾害文本;根据所述模式层从所述地质灾害文本中抽取地质灾害事件;根据所述地质灾害事件从所述地质灾害文本中抽取地质灾害事件关系;根据抽取到的地质灾害事件和抽取到的地质灾害事件关系融合多个地质灾害事件,得到地质灾害事理图谱。本发明能将互联网上零散的地质灾害信息整理在一个地质灾害事理图谱内,以通过该地质灾害事理图谱更全面地反映地质灾害事件的状况。
本发明公开了一种基于机器学习的盾构施工过程地质特征确定方法,通过对盾构机实时参数的处理与变换,经过K-means++算法标签化后输入到堆叠分类算法中,优化后得到地质特征确定方法。本方法将盾构实时掘进参数进行剔除空白值和异常值处理、光滑性处理、二次变换及数据标准化处理,得到反映地质特征的FPI与TPI指数;通过肘部算法和轮廓系数确定地质特征最终的类别数K,对地质特征类型进行标签化。将FPI与TPI指数和标签化的地质特征输入到堆叠算法中,通过网格搜索和k折交叉验证得到地质特征确定方法。利用地质特征确定方法确定盾构机穿越地层的地质特征。本发明方法操作简单易行,成本低,能够显著地提高盾构的施工效率,保证了盾构掘进的安全性。
本申请揭示了一种地质属性获取方法及装置,所述方法包括:根据测井解释曲线,获得测井所对应地质样本空间中各样本点的属性信息,所述样本点的属性信息包括样本点所在地质样本空间中的坐标值和地质属性值;通过对各样本点的属性信息进行处理,获得所述地质样本空间面向样本点的属性分布规律;根据所述地质样本空间面向样本点的属性分布规律,计算所述地质样本空间中各未知点的地质属性值;将所述样本点和所述未知点的地质属性值作为所述地质样本空间的地质属性分布。根据本申请所提供方法,能够精确获得地质样本的地质属性分布规律,为所要进行的地质勘探提供重要依据。
本发明公开了一种基于PUL算法的地质灾害时空联合预警方法及系统,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;得到对应区域的灾害易发概率;获取地质灾害隐患点发生地质灾害时的日期;提取相关降雨信息并生成降雨诱发概率;生成地质灾害发生概率矩阵;根据地质灾害发生概率矩阵对风险区域进行预警。该系统包括:地质灾害位置图模块、灾害易发概率模块、灾害发生日期模块、降雨诱发概率模块、地质灾害预测模块和告警模块。通过使用本发明,实现地质灾害在空间位置、时间概率上的定性,对研究区地质灾害发生的可能性进行定性定量的评价。本发明作为一种基于PUL算法的地质灾害时空联合预警方法及系统,可广泛应用于灾害预警领域。
本实用新型公开了一种用于地质勘察的新型地质锤,包括锤杆,所述锤杆的下端位置设置有套筒手柄,所述套筒手柄的侧外壁上包裹有橡胶皮套,所述锤杆的顶端位置设置有锤头,所述锤头的正上方位置设置有钻杆,所述套筒手柄的底部位置设置有旋钮,所述套筒手柄的内部设置有矩形螺旋弹簧,所述旋钮的顶部位置设置有导柱,所述导柱的顶端位置设置有卡块。本实用新型的一种用于地质勘察的新型地质锤,可以借助导销防止锤头在使用过程中与锤杆发生分离,另外,锤杆可以收缩进套筒手柄内部,使用时可以借助矩形螺旋弹簧弹出,提高了该地质锤的便携性,借助钻杆可以提高该地质锤的功能性,适用于多样化的地质勘探工作。
本发明涉及地质建模技术领域,尤其涉及一种基于钻孔和复杂地质剖面的多源地质数据耦合建模方法,其不同之处在于,包括以下步骤:S1、建模数据准备:对建模数据进行数据标准化处理,生成三维数据,并进行数据一致性处理;S2、构建断层面:确定断层面的三维空间形态,生成三维断层面;S3、构建地层面:根据地表高程数据,生成地表面;根据地层的对应关系,按自顶向下的顺序依次构建各层完整地层面;S4、地层面相交处理:进行曲面求交处理,根据交线将地层面进行分割;分割完成后,清除多余地层面,得到符合地层分布的地层面;S5、构建地质体。本发明使建模结果与实际情况更加吻合,同时提高了复杂地质体的建模效率。
本发明公开了一种新式地质钻头的制备方法,其包括以下工艺步骤:a、制备金属管体;b、制备钻削刀头;c、金属管体与钻削刀头装配;d、插装黄铜片并涂覆焊料;e、高频焊接;f、冷却。通过上述工艺步骤设计,该制备方法能够有效地生产制备地质钻头,工艺简单、制备加工成本低,且所制备而成的地质钻头具有稳定可靠性好、使用寿命长的优点。
本实用新型公开了一种信号收发装置及软土地质隧道掘进中地质勘探系统。信号收发装置包括信号发射器和信号接收器,信号发射器包括壳体、磁铁、电磁线圈、以及第一膜片,所述第一膜片设置在所述壳体的一端,所述磁铁与所述第一膜片之间设置有第一压力平衡舱;所述信号接收器,包括安装座、第二膜片、检测所述第二膜片振动的振动传感器、第二盖板,所述安装座上设置有第二压力平衡舱,所述第一压力平衡舱和第二压力平衡舱与气体储存装置连接。软土地质隧道掘进中地质勘探系统包括一个发射器、两个以上的信号接收器、上位机。本实用新型勘探精度高,可以勘探至隧道掌子面前方40m,隧道截面20m?X?20m的区域,能连续勘探,不需要额外停机,确保施工如期进行。
本发明公开了一种基于薄壁钻具的工程地质钻探施工方法,采用单动双管钻具,在回转时压入钻进,全孔跟管钻进速度非常快,泥浆消耗少,岩芯管保持不旋转状态,对土层扰动小,当钻进的深度达到岩芯管的长度后,油缸将整个钻具提离距孔底一段距离以拔断岩芯,取芯质量高,可提取原状土样;在取芯和标准贯入试验时,钻杆和外管总成则始终在钻孔内保持不动,保护孔壁,避免反复提钻破坏孔壁,同时也减少测试杆与孔壁的摩擦,减少不确定因素,使试验结果更准确。
本发明涉及一种基于多点地质统计的地质属性预测方法,包括以下步骤:导入各个实际地质勘探点的观测数据,观测数据至少包括每个实际地质勘探点的三维坐标及相应的地质属性;输入查询点的三维坐标,根据Voronoi算法或基于欧氏距离的包络圆算法来判别所述查询点的空间邻接关系图;确认查询点的邻接点,邻接点为落入所述空间邻接关系图内的实际地质勘探点;计算出每个邻接点处的三维地质属性的概率分布;采用加权算法及权值函数对所有邻接点的概率分布加权求和,得到查询点处的三维地质属性概率分布函数;依据概率分布函数,确定查询点处三维地质属性的极大似然估计并得出输入点的地质属性。该方法原理简单、修改维护方便,便于一线从业人员使用。
本发明涉及一种地质钻探机、地质钻探机的标贯装置及其提拉柱。该地质钻探机的标贯装置的提拉柱包括嵌入柱、抵接球和冲击柱。嵌入柱设有沿轴向延伸的第一套设孔和沿径向延伸的移动通道,所述移动通道穿过所述嵌入柱的外壁和内壁且与所述第一套设孔连通。抵接球设于所述移动通道内且能沿着所述移动通道向靠近所述嵌入柱的外壁的方向移动至与标贯锤相抵。冲击柱设有沿轴向延伸的第二套设孔且与所述嵌入柱的一端连接,所述第二套设孔与所述第一套设孔连通,所述冲击柱的外径大于所述嵌入柱的外径。该地质钻探机、地质钻探机的标贯装置及其提拉柱能保证提拉柱下落时能嵌入标贯锤中,使标贯锤能正常使用。
本发明公开了一种TBM施工隧道不良地质段卡机脱困及加固改良地质的方法,旨在解决现有技术中不良地质造成敞开式TBM施工掘进困难、易卡机的技术问题。本发明从TBM护盾上方进行小导洞施工,对掌子面前方不良地质进行长距离水平加固以及刀盘、盾体周边积渣清理。本发明的方法可有效降低卡机脱困风险,可实现TBM前方围岩水平超前加固,同时利用管棚施作空间进行了护盾释放,使TBM卡机后脱困;处理工期短、成本投入低,施工安全;且拓宽了TBM工法的应用前景,使TBM在不良地质隧道环境下采取本发明相关方法后,仍可继续施工,推动了隧道事业的进一步发展,取得了良好的社会效益;所涉及的施工工艺、方法均为常规方法,机具、材料得到合理利用,节约了资源投入;同时采用小导洞法不良地质预加固施工废弃材料少,环境节能效益显著。
本实用新型提供一种用于野外地质测量的模块化智能地质罗盘,包括三防本体,设于所述三防本体上的显示屏,设于所述三防本体内的主板、三维电子罗盘、中央处理模块、位置测量模块和存储模块,所述显示屏、三维电子罗盘、中央处理模块、位置测量模块、存储模块均接入所述主板,所述三防本体内还设有判断所述地质罗盘是否处于静止状态的三轴陀螺仪,其与所述主板相接。本实用新型在进行倾角测量时,首先根据三维陀螺仪快速地判断地质罗盘是否处于静止状态,并在其处于静态一段时间后,利用三维电子罗盘的双轴倾角传感器自动测量并显示有效地坡度数值,倾角测量简单、快速。
本实用新型公开了一种冲击锤及硬岩地质隧道掘进中地质勘探系统,冲击锤包括底座、设置在底座上的移动支架,所述底座上设置有导轨,所述移动支架上设置有与所述导轨配合的滑块;所述移动支架上还设置有冲击锤头和冲击气缸,移动支架上还设置有驱动移动支架让在它上面的冲击锤头紧贴隧道壁岩体的接近气缸。硬岩地质隧道掘进中地质勘探系统包括两个冲击锤、两个以上的信号接收器、上位机。本实用新型检测的距离远,探测效率高,在掘进机正常停机时间内进行检测,不会引起额外停机时间,确保了施工如期进行,而且检测范围广,不需要逐点检测,节省勘探成本。
本发明公开一种管中地质雷达机器人和管中地质探测系统,其中,所述管中地质雷达机器人包括:驱动组件,用于驱使所述管中地质雷达机器人沿所述管道的轴向行走;所述驱动组件包括第一驱动机构和第二驱动机构,搭载台,所述搭载台连接在所述第一驱动组件和第二驱动组件之间;地质雷达安装组件,用于安装地质雷达;所述地质雷达安装组件连接于所述搭载台。本发明技术方案旨在解决现有技术中地质雷达从地面向地下探测时无法同时兼顾探测深度和探测分辨率的的技术问题。
本实用新型公开了一种矿石开采施工用钻探降尘设备,包括支撑架,所述支撑架上表面固定有底座,所述底座的顶部固定有固定板,所述固定板的正面开设有两个滑槽,所述滑槽内部滑动安装有活动条,所述固定板靠近中部通过销轴转动安装有安装杆,所述安装杆的侧壁固定有安装板,所述安装板下表面安装有多个进水管,所述进水管上安装有多个喷头,所述安装杆上开设有限位槽,所述活动条上固定有与限位槽相匹配的凸块,所述支撑架的内壁连接有用于活动条左右运动的驱动机构,所述固定板的背面连接有使喷头喷液的抽吸机构。本实用新型通过安装板发生来回偏转,从而带动喷头发生角度之间的变化,从而极大的提高了喷洒的范围。
本发明公开了一种隧道地质的预报方法和系统。其中,该方法包括:对隧道的地质进行地震波反射法勘测;根据上述地震波反射法勘测的结果确定可疑地质段;对确定的可疑地质段进行超前钻探法勘测,得到该可疑地质段的地质分析数据;根据上述可疑地质段的地质分析数据进行地质预报。根据本发明,解决了单一方式的隧道地质勘测方法无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患的问题,提升了预报的实用性。
本发明公开了一种带有地质灾害监测装置的地质监测系统,包括多个地质灾害监测装置,服务器接收传感器数据和气象局的雷达数据,通过被监测点的累计降雨量、预计降雨量与现场监测的数据组合分析发出地质灾害预警:当本地5公里范围内1小时内的累计降雨量大于第一阈值,且读取的地质灾害监测装置数据大于第三阈值时,服务器直接发出灾害预警;当本地5公里范围内未来1小时的累计降雨量大于第二阈值,且地质灾害监测装置数据大于第四阈值时,服务器直接发出灾害预警;第二阈值大于第一阈值,第四阈值小于第三阈值。本发明地质灾害监测装置结构简单,制造和实用成本低,检测的准确率更好。
本发明适用于地质灾害监测技术领域,提供了一种应用于输电线路的地质灾害监测系统及地质灾害监测终端、监控中心。其中的系统包括:至少一个地质灾害监测终端,用于分别采集输电线路上被监测点水平位移量并发送;以及监控中心,用于接收并分析处理地质灾害监测终端发送的水平位移量并当水平位移量超过阈值时发出提示信息。发明实施例提供的地质灾害监测系统通过布置于监测现场的地质灾害监测终端采集输电线路上被监测点水平位移量,并由监控中心及时发出提示信息,从而实现对输电线路的地质灾害的监测,其节省了人力物力,监测效率高,监测结果准确性高,且可对地表以下发生的缓慢的、潜在性的地质灾害进行监测。
本发明公开了一种矿山作业用金属探测装置,包括支柱、腔体、主体和检测仪,所述主体的两侧均连接有支柱,所述主体一侧的两端安装有固定架,所述支柱的内部均设置有升降机构,所述主体的内部安装有腔体,且腔体的内部设置有转动机构,所述主体顶部的一侧设置有夹持机构,所述夹持机构包括有夹持臂、第一传动齿轮、主动齿轮、伺服电机和第二传动齿轮,所述伺服电机安装在主体顶部的一侧。本发明通过在支柱的顶端均安装有驱动电机,在操作前启动驱动电机,带动支柱内部的丝杆转动,从而带动活动块上升或下降,使连接块上升或下降,从而带动主体上升或下降,使主体调节到合适的高度,可以适应不同身高的工人。
本发明实施例提供一种用于弱光探测的钙钛矿量子点光电晶体管,其特征在于,包括:上表面水平的基础衬底;栅电极位于基础衬底上;栅介电层和基础衬底全包围栅电极,且投影面积等于基础衬底;金属氧化物半导体薄膜位于栅介电层上;源漏金属电极位于栅介电层和金属氧化物半导体薄膜上;电荷传输界面层位于源漏金属电极中间;钙钛矿量子点材料层位于电荷传输界面层正上方且完全覆盖电荷传输界面层;金属氧化物半导体薄膜、电荷传输界面层薄膜、钙钛矿量子点材料层投影面积等于栅电极。
本实用新型公开了一种矿石开采用金属探测装置,包括防护罩、除草组件、壳体和连接杆,壳体的一侧安装有继电器,壳体的内部安装有延伸出的连接杆,继电器的输出端安装有电流控制器,电流控制器的顶部安装有防护罩,防护罩的顶部安装有除草组件,除草组件内安装有安装壳,安装壳的顶部一侧安装有微型电机,微型电机的输出端安装有齿轮盘,齿轮盘的一侧安装有齿轮环。本实用新型通过在安装壳的内部安装有齿轮环,能够通过齿轮环带动钢带和钢球进行高速转动,从而可以利用转动时产生的离心力使钢球对装置周围的杂草进行击打,进而可以在装置探测时对周围的杂草进行去除,防止杂草对装置的工作造成阻碍,增加了装置的实用性。
本发明涉及矿山相关设备的技术领域,且公开了一种可用于矿脉探寻的无人机,包括主体,所述主体的外部固定连接有支架,支架的外部活动连接有护板,主体的外部设置有对无人机碰撞倾斜感应的感应机构,主体的外部设置有对无人机机身倾斜度进行调整的平衡机构;通过触点被顶杆碰撞触发会使得接电柱一和接电柱二通电,当铜球与接电柱一、接电柱二接触时,电磁铁通电,这样就可以使得当无人机碰撞到硬物时,才会开始通过倾斜组件的运行来实时感应无人机机身的倾斜度,进一步的触发后续的平衡机构来实现机身的平稳,这样更符合实际无人机的使用。
本发明涉及一种矿山金属探测装置,包括支撑架,所述支撑架下侧设有皮带托辊,所述支撑架上端设有信号发射板,下端设有信号接收板,所述支撑架一侧上设有固定座,所述固定座内部设有螺杆,所述螺杆一端与驱动电机相连接,所述螺杆上设有滑块,所述滑块与第一支杆相连接,所述第一支杆一端上设有第一旋转器,所述第一旋转器下端与第二支杆相连接,所述第二支杆下侧设有电磁铁,所述固定座一侧与调节杆相连接。本发明当确定金属物体的具体方位时,在驱动电机、第一支杆、第一旋转器、第二支杆与调节杆的作用下实现电磁铁的快速定位,实现对铁屑进行吸附,避免了铁屑对矿石破碎的影响。
本实用新型公开了一种用于矿产探测的阵列氦光泵信号检测装置,包括数字控制器、阵列数字相干检测器、高速精密数模转换器、光泵测力计激励装置、光泵磁力计阵列探测器、多路信号调整模块、多路模数转换器,阵列数字相干检测器包括依次连接的多路同步阵列相敏检测器、多路数字低通滤波器、多路数字PID控制器、数控振荡器及数字调制器;多路数字PID控制器与数字控制器双向信号连接,数控振荡器连接多路同步阵列相敏检测器和数字控制器,数字调制器、高速精密数模转换器、光泵测力计激励装置依次连接,本实用新型的阵列氦光泵信号检测装置,具有多通道、测量精度高、实时性好等优点。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!