本发明公开了一种石油地质勘探钻杆装置,其结构包括钻杆装置、勘探头部、外加固杆、底座、地质勘探机体、连接框、固定杆、上固定架、摇杆,所述地质勘探机体底部与底座顶部固定连接,所述地质勘探机体顶部设有上固定架,所述连接框排列成长方形固定于固定架前侧,所述固定杆之间相互平行且贯穿连接框连接到地质勘探机体顶侧内部,所述上固定架右侧与勘探头部左侧采用机械连接,本发明一种石油地质勘探钻杆装置,能够通过电机传动快速进行上升下降,同时由电机提供稳定的输出动力,能够减少外界的干扰程度,能够保证设备工作的稳定性,同时通过联轴器降低受到的冲击力。
本发明公开了一种炭基生物地质催化材料固定镉协同减排甲烷效果的预测方法、计算机装置及存储介质,炭基生物地质催化材料固定镉协同减排甲烷效果的预测方法包括获取训练数据集和验证数据集,搭建基于软参数共享机制的多任务神经网络,将训练数据集输入至多任务神经网络进行训练,将验证数据集输入至多任务神经网络进行结果预测,获取多任务神经网络输出的镉钝化率和甲烷减排率协同预测结果等步骤。本发明可以同时预测炭基生物地质催化材料钝化镉和减排甲烷的效率,无计算化学基础的研究人员也可方便使用,大大减少了人力物力的浪费,对炭基生物地质催化材料修复重金属污染土壤并减少温室气体排放具有重要意义。本发明广泛应用于机器学习技术领域。
本发明公开了一种地质灾害监测系统,包括监测站点、平台服务器及用户端;监测站点将监测数据上传至平台服务器;平台服务器对各个监测站点上传的监测数据进行集中解算、过滤统计并生成预警信息;各个用户端接收平台服务器上传的与其监测站点对应的解算数据及预警信息。本发明还公开了一种地质灾害监测方法。本发明能够实现对各地的地质灾害监测项目进行统一管理与解算,提高技术服务提供方的工作效率并减少其人工维护成本,同时减少用户方的设备成本和人工成本,为各方提供更有效、更经济、更便捷的地质灾害监测服务。
本实用新型涉及一种地质勘探设备及其托架结构,地质勘探设备包括托架结构和地质雷达,地质雷达放置在托架结构上。托架结构包括防护件和主板,防护件的一侧面上开设有连接孔,防护件上与连接孔相邻的另一侧面用于抵触地面;主板用于放置地质雷达,主板的侧边上形成有连接凸起,连接凸起能够穿设在连接孔内,以使防护件能够连接在主板上,且主板能够和地面间隔。将主板和防护件通过连接孔和连接凸起插接配合连接,有利于提高勘探工作效率,保证了托架结构的使用便捷性和实用性。主板能够和地面悬空间隔,避免了主板和地面之间的摩擦。避免地质雷达和地面接触,保护了地质雷达的天线。进一步提高了托架结构在使用过程中的便捷性和安全性。
本发明涉及基桩施工质量检测和地质探测技术,关系到基桩实际使用效果的综合测试,其特征在于在基桩顶面上敲击产生沿桩身向下传播的纵波,通过在声测管中检测纵波的到达时间差,准确测定基桩的纵波波速和桩长,判定桩身混凝土质量;在邻桩的管道或地质钻孔中实测纵波沿被敲击桩身向下并从桩侧土传播的到达时间差,测定基桩长度、桩身质量及扩孔程度;并能测量地质土层的波速、判断桩周地质土层的状况,分析基桩入岩情况。本发明可在既有的低应变、超声波等检测设备基础上,外配或嵌入信号处理器,实现一种新的基桩质量无损检测和地质探测的技术,也是经济、现成的桩基无损检测辅助验证方法,能显著提高桩基质量判定的准确性和服务水平。
本发明公开了一种隧道不良地质围岩综合探治施工方法,首先通过综合超前探测技术,初步为确定大型或特大型不良地质体后,将其视为“黑匣子”区域,并详细探明掌子面前方约30m范围工程地质情况,对此范围进行预加固,形成“超前人造围岩”,然后掘进开挖,过程中通过补探查明探测盲区及检测预加固效果;为了确保掌子面作用安全,掌子面前方务必预留8~10m超前人造围岩作为进行下一循环探治施工的预留安全岩盘。本发明适用于大型~特大规模不良地质隧道施工,在安全风险高隧道中施工时,能够坚持做到“不探明不开挖,探明关键部位,加固关键部位”,保证隧道施工安全和质量,在大型~特大规模不良地质隧道施工中具有较大的推广价值。
本发明公开了一种耕地质量评价指标关联性的检核方法及系统,其中,所述方法包括:获取某区域耕地质量评价数据;对所述耕地质量评价数据按照评价指标‑指标取值进行数据表示统一化处理,获取统一化后的耕地质量评价数据;基于FP‑Growth算法对所述统一化后的耕地质量评价数据进行关联性分析,获取强关联规则列表;对所述强关联规则列表进行检核规则生成处理,获取检核规则列表,对该区域的新增耕地质量评价数据进行检核,发现并去除其中的异常数据。在本发明,可以发现并去除不满足耕地质量评价指标取值关联性的异常数据,提高耕地质量评价数据的质量,为耕地质量评价的科学性、准确性提供基础。
本发明公开了一种基于钻孔数据的智能三维地质建模方法,首先对钻孔群数据进行集成,根据Voronoi算法确定钻孔群的邻接关系矩阵,将钻孔地质揭露信息转换为字符串数据,应用字符串相似度算法识别邻接钻孔字符串的公共子序列。根据Voronoi图确定钻孔群平面域的生长路径,并求得各地质体在大地平面的投影区域的分布形态。对邻接钻孔区间内的非连续贯通体引入新的控制点,连接连续贯通地质体和控制点,创建邻接钻孔区间地质剖面,将所有地质剖面转换到三维空间即可生成三维地质骨架网络,并最终组装形成三维地质模型。该方法可直接基于钻孔数据,对复杂地质体进行自动化三维地质建模,综合考虑了钻孔群的三维拓扑关系,提高了数据利用率和模型精度,能够应用于BIM开发和智慧城市建设。
本发明公开了一种地质聚合物及其制备方法和蓄水模块。所述地质聚合物的制备步骤包括:S1:将碱性激发剂混合均匀后密封陈化;S2:将S1得到的碱性激发剂与粉煤灰搅拌反应;S3:将S2制备的混合物加上脂肪酸,搅拌反应得到地质聚合物基浆料;S4:将S3制备的地质聚合物基浆料与发泡剂搅拌混合得到发泡地质聚合物基浆料;S5:将S4的发泡地质聚合物浆料注入模具,恒温养护得到地质聚合物。所述碱性激发剂和羧酸复合激发剂与矿物废弃物粉煤灰制备得到的地质聚合物经过复合激发剂的充分活化,聚合度和凝胶强度明显增加,基体结构得到了保护,制备过程操作简单且环保经济,得到的地质聚合物具有很好的抗压强度,可广泛应用于海绵城市建设领域。
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。
本公开涉及结合地质灾害和应急指挥的数据处理技术领域,特别涉及一种基于GIS的地质灾害应急指挥数据处理方法及系统。在该方法中,首先获取监测维度特征数据,其次确定第一地质灾害监测数据,最后根据第一地质灾害监测数据,生成对应的应急指挥规划数据。如此,能够通过不同的监测维度特征数据实现对第一地质灾害监测数据的确定,从而获取第一地质灾害监测区域的地质灾害变化情况,这样能够提前确定出地质灾害可能的类型,进一步准确地生成应急指挥规划数据。本发明能够在地质灾害发生时基于预先生成的应急指挥规划数据进行应急指挥,进而在地质灾害发生时将人身安全损失和财产损失最小化。
本发明公开了一种融合深度学习和多点统计学的地质建模方法及装置。本发明通过在三维模拟网格中将二维训练图像转换为三维训练图像,得到三维网格图像后,利用深度神经网络提取三维网格图像中的地质结构的全局空间特征来建立初始地质模型,并对初始地质模型进行序贯模拟和地层层序校验,利用多尺度EM迭代最终实现建立最优地质模型,能够融合深度学习和多点统计学进行地质建模,对具有各向异性、方向延展性、非平稳特征的地质体或地质结构进行合理的三维重构,有利于建立精细化的地质模型。
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。
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。
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