本发明公开了一种水文地质检测用钻管立管装置,涉及地质检测技术领域。该水文地质检测用钻管立管装置包括底板,所述底板右侧顶部固定有液压驱动装置,所述液压驱动装置左侧设有自锁式液压油缸,所述自锁式液压油缸底部固定在底板顶部,所述自锁式液压油缸输出轴位于左端且与推动竖板右侧固定。该水文地质检测用钻管立管装置,通过设置液压驱动装置可以对推动竖板的位置进行控制,通过推动竖板的移动可以使得立管板保持一定的倾斜角度,进而可以将立管板顶部的钻管立起,从而实现自动化机械立管,无需人工进行立管,且当钻管倾斜一定角度后,由于自锁式液压油缸的自锁特性,立管板和钻管会维持一个较为稳定的状态。
本发明公开了一种岩土工程中地质灾害的监测预警方法及系统,涉及岩土工程领域,其中岩土工程中地质灾害的监测预警方法包括:获取岩土工程勘察数据信息,将所述岩土工程勘察数据进行预处理,采用建模软件生成土体三维模型,获取土体实时监测数据,将所述土体实时监测数据导入所述土体三维模型,将所述土体实时监测数据结合气象数据建立数据库,将所述土体实时监测数据与数据库中原始数据进行对比分析,判断数据偏差是否超出预设阈值,通过地质灾害预警模型根据数据偏差进行预警等级分析,并生成预警信息。同时本发明还获取目标区域历史相似气象信息,根据所述历史相似气象信息进行地质灾害的提前防治。
本实用新型涉及勘查装置技术领域,具体为一种矿区地质勘查装置,包括固定底座,固定底座的表面且靠近中部的位置设有固定立板和L形固定板,固定立板和L形固定板之间活动连接有移动板,移动板的顶部设有第二伺服电机,第二伺服电机输出轴的端部穿过移动板的顶部且同轴连接有收集机构,收集机构包括转动柱,转动柱内且靠近底端的位置开设有安装仓,安装仓内设有取样槽,转动柱的底部通过圆柱销连接有钻头。该矿区地质勘查装置,当钻头到达所需位置后,通过向上拉动移动块,使连接杆带动取样槽向上移动,从而使地质层的样本从取样口进入到取样槽内,进而得到所需地质层的样本,且可以避免出现不同地质层样本混合的情况。
本发明公开了一种地质标本包装装置,所述稳定座的顶部镶嵌有安装板,所述活动架的底部活动连接有与所述安装板滑动连接的第一轮体和第二轮体,该种地质标本包装装置,设置安装于稳定座上的活动架,并配合活动架来组合携带包装轮的框架,利用横架连接活动的悬吊器,悬吊器的底部利用悬吊轮和轮体组合挂钩,便于对大型的地质标本进行钩掉转移,并配合移动到携带升降杆的包装台上,调整地质标本的位置,随后利用携带喷头的冲洗杆进行表面冲洗,并配合包装带进行包装处理,从地质标本采集后的转移、调整、清洗到包装实现一体化的操作,提升了效率,降低了多次转移中的不便和可能存在的对地质标本的损坏。
本公开提供了一种基于随钻测试的TBM穿越不良地质智能掘进系统与方法,包括:预先进行超前钻探,同步获取钻进过程中的围岩物性参数及地化特征参数;基于预先训练的地质识别模型以及围岩物性参数和地化特征参数,获得掘进路线上的地质识别结果;掘进过程中,基于预先获得的钻进参数以及预先训练的钻进参数与掘进参数映射关系模型,获得不良地质段的掘进参数;判断所述掘进参数是否处于预设掘进参数范围内,若是,则对TBM掘进参数进行实时调整,并继续掘进;若否,则停机进行超前支护预处理。所述方案利用在不良地质区获得的钻进参数,实现对TBM掘进参数先行调整和预测指导,避免因不良地质区围岩的性质突变,导致出现决策失误造成卡机等问题。
本实用新型涉及一种隧道超前地质检测雷达支架,包括隧道检测支撑平台,其特征在于,还包括设置在检测支撑平台上的地质雷达检测方向的激光测距记录仪、竖向激光测距记录仪、罗盘定位记录仪、竖直面角度传感记录器、定滑轮,穿过定滑轮的绳索,与隧道检测支撑平台通过滑道相接的平台,与可伸缩转轴固定的齿轮盘,与齿轮盘镶接的平台,与平台通过球形铰接的可伸缩式支杆,与可伸缩式支杆通过滚轮相接的滑道。本实用新型的目的是提供一种简易的隧道超前地质雷达支架,该支架可以使雷达测量装置紧贴隧道掌子面表面,且可以随意调节雷达检测装置相对掌子面的底面高度,水平方位角度,竖直角度,并形成过程记录,与测量结果一起为超前不良地质的准确测量和定位提供数据帮助。
本实用新型公开了一种地质勘探GPS静态测高仪,包括背架、固定架板和安装机构,本实用新型保证在不同的勘测环境中可以轻松进行移动勘测使用,在地质勘探中使用者还可以稳定的在不同斜度上进行稳定安放使用,在使用的过程中使用者还可以实时观察和记录相应的勘测数据和测量角度的记录使用,方便测量数据更加准确,解决了现有地质勘探使用的测高仪器,都只能适合在平整的地面上进行稳定的勘测,而在地质勘探的过程中常常都是在高低不平的山川高地等地方进行,所以非常不便于实时的进行安装测量使用,同时传统的测高设备以及安装架体积较大,携带起来非常不便,不便于使用者长时间进行移动勘测使用的问题。
本发明提供一种地质体散射角度导向深度成像方法,包括:步骤1,对叠前地震资料进行噪音去除处理;步骤2,利用克希霍夫偏移方法对叠前地震资料进行深度偏移;步骤3,对常规深度偏移结果进行角度扫描得到散射角度剖面;步骤4,根据散射角度剖面筛选与地质体相关的有效角度范围;步骤5,按照有效角度范围筛选出有效的成像道集;步骤6,将有效角度范围内的成像道集进行加权叠加,得到最终的深度成像结果。该地质体散射角度导向深度成像方法能够提高成像质量和成像分辨率,降低偏移成像剖面中的偏移噪音,同时还能提高成像效率;实现了面向地质体的地震深度偏移成像。
本发明属于二氧化碳驱油封存技术与环境安全监测及预警的技术领域,具体的涉及一种二氧化碳地质封存体中泄漏风险的评价方法。该种二氧化碳地质封存体中泄漏风险的评价方法,包括以下步骤:(1)收集CO2封存体的基础地质信息;(2)地质封存体压力、CO2质量分数动态分布模拟及CO2羽流运移聚集动态分析;(3)进行个别因素的敏感性分析,以确定CO2羽流的运移聚集规律;(4)结合指标评价体系,综合评价封存体的安全性。该评价方法不仅可以系统地评价CO2封存体的安全性,而且可以科学分析出CO2在封存体内发生潜在泄漏后CO2的运移聚集动态分布及其敏感性分析,是一种集合CO2封存体泄漏风险预测和综合评价的科学系统性方法。
本发明属于地质工程技术领域,尤其为一种地质勘查用取土装置,包括连接基板,所述连接基板靠近底端的右侧转动安装有滚轮,连接基板靠近顶端的右侧固定安装有推动把手,连接基板靠近底端的左侧分别固定安装有导正环一和导正环二,导正环二位于导正环一的正上方,导正环二的正上方设有防护基壳。外部空气通过进气孔、导向滑槽和进气管进入至钢丝绳转动分离处的土层处,能够在土样取样筒一上移过程中消除底端所形成负压对土样取样筒一内部收集取样的土层造成影响,从而解决现有取土器材在将取样土壤取出时由于土壤自身的重力容易造成取样土壤掉落,造成取样样品的完整度收到影响,不利于地质勘查工作对地质进行分析检测的问题。
本发明涉及一种制作地质力学模型的分层拆卸压实实验装置,包括承压板、底部连接柱和可拆卸承压柱,所述承压板上均匀设有若干组连接柱,每组连接柱上面均设有若干层依次卡接的可拆卸承压柱。承压板为刚性结构,承压板上均匀切削有若干卡槽,若干连接柱分别固定在若干卡槽里。可拆卸承压柱各层之间加工有榫卯结构,各层可拆卸承压柱通过榫卯结构互相卡牢固定。本发明装置具有结构简单、使用方便、模型压实效果好等优点,有效提高了地质力学模型制作的工艺水平。
本实用新型公开了一种市政工程地质勘察定位装置,包括底座,所述底座上端圆周等距设置有多个支杆,每两个相对的所述支杆设置为一组且每组所述支杆之间均通过移动调节机构活动连接有校正套,两个所述校正套上下邻近且可移动方向相互垂直设置。本实用新型通过设置两个上下邻近且移动方向相互垂直的校正套与移动调节机构,可在地质取样器竖直插入两个校正套后进行取样的过程中,当取样偏移发生时,利用移动调节机构带动校正套移动,然后两个校正套便可对地质取样器的下端部分分别进行两个方向的挪动,从而实现对处于取样过程中的地质取样器的取样方向的校正,确保取样定位始终精确,取样土壤合格,提升地质勘察的检验质量。
本实用新型公开了一种用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置,地质雷达天线上设置有速度传感器,所述速度传感器通过电缆线连接地质雷达主机,控制器与地质雷达天线和地质雷达主机通信;控制器在进行隧道衬砌的检测过程中发送打点信号,雷达主机上记录与打点信号相对应的标记点,同时记录每个标记点时刻的速度,生成时间点,根据速度对时间的积分,求得距离,得出相邻标记点之间的距离,并根据起始里程计算出每个标记点的实际位置和里程以及每个时刻雷达天线的位置。本实用新型提高了标记点的精准性,避免了探测时运动速度不均等所造成的标记误差,实现了标记点与实际里程的准确对应,加强了预报的准确性。
本发明公开了一种用于地质勘探的无人机用数据采集装置,包括底板、固定在底板上的外罩壳和取土装置,伸缩取土装置位于外罩壳的一侧,所述外罩壳内设有步进定位装置,所述步进定位装置内放置有若干个存土罐,所述外罩壳的顶部一侧固定设置有与取土装置输出端衔接的输料斗;所述输料斗的一侧设置有驱动取土装置翻转的翻转驱动机构;所述底板的顶面一侧设置有钻地定位装置。本发明提供的用于地质勘探的无人机用数据采集装置在地质勘探时,能够分类获取分类存放不同地质环境的土壤样本,保证样本数据充足,地质勘探的分析结果更加精确,提高了该用在无人机上的地质勘探数据采集装置的工作效率。
本发明提供一种基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,包括:步骤1,建立单井岩石力学模型,并进行模型验证;步骤2:建立单井地应力模型,并进行模型验证;步骤3:进行储层精细构造解释;步骤4:利用地质建模软件进行地层及构造建模;步骤5:建立储层参数模型,并进行模型验证;步骤6:将三维地质力学数据转换为平面数据;步骤7:利用全三维压裂设计软件设计,并进行裂缝参数验证。该基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法将地质建模技术和压裂优化技术进行有效的整合,通过建立三维地质力学场,实现了全三维压裂优化设计,模拟生成的裂缝形态更加真实,提高了压裂设计水平。
本发明涉及一种基于云平台的水文地质数据管理系统,该系统包括获取模块,用以获取原始水文地质数据,所述水文地质数据以若干种数据结构形式存在,每个所述水文地质数据的结构中均包含待提取数据,且待提取数据在不同的结构形式中的位置不同;统计模块,用以统计各数据结构形式对应的数据量和转化难度,获取统计结果;确定模块,用以根据所述数据量和转化难度确定目标模板;转化模块,用以将原始水文地质数据中的待提取数据按照所述目标模板进行转化。通过对于待提取数据进行转化,使得待提取数据按照目标模板进行转化后,通过转化后的目标模板的对应位置处提取所述待提取数据,有效提高构建水文模型的效率。
本发明公开了一种基于多属性反演的隧道超前地质预报方法,解决了现有技术中物探方法预报存在地质解释不够精确的问题,具有能够定性、定量解释隧道掌子面前方异常体,提高预报精度的有益效果,具体方案如下:一种基于多属性反演的隧道超前地质预报方法,包括通过物探方法获取隧道掌子面前方预报区域的反射波数据,获取围岩的各项物性参数,并提取和优化不同地质条件和/或不同地层的反射波属性;基于围岩的各项物性参数获得隧道掌子面前方需要探测的目标地质体信息,进而确定多属性反演的目标参数,并绘制目标参数曲线;根据反射波属性与目标参数曲线之间的关联度,获取最优的多属性组合;计算目标参数曲线与最优的多属性组合的映射关系。
本发明属于材料工程技术领域,涉及一种地质聚合物与蒸压粉煤灰加气自保温砌块及制作工艺,其技术方案是:蒸压粉煤灰加气砌块经过地质聚合物激发剂的浸泡、再通过蒸养、晾干,使其内部形成地质聚合物,使低密度的蒸压粉煤灰加气砌块拥有很高的强度,从而得到地质聚合物与蒸压粉煤灰加气自保温砌块。而且这种地质聚合物与蒸压粉煤灰加气自保温砌块同普通的蒸压粉煤灰加气砌块相比具有密度低、抗冻融性强、导热系数低、防水性好的特点。生产过程中采用蒸汽蒸养,没有废物的排放。因此,本产品不但性能超越其它同类产品,而且对保护环境非常有益。
本发明公开了一种利用地质雷达监测裂缝深部裂隙发育预测危岩体崩塌的装置,包括沿危岩体裂缝宽度方向安设的滑轨,滑轨上设有能够沿其移动的横向连接架,横向连接架上固定安装有地质雷达,地质雷达两侧连接有绳索,地质雷达与计算机相连。本发明同时还公开了利用该装置的监测方法。本发明利用地质雷达非接触远距离探测的特点,高效的实现对危岩体裂缝深部裂隙发育的监测,根据其发育状况和变化特点,结合相关判断准则,从而成功实现对危岩体的崩塌预测。其具有操作简单,数据易于记录,高效准确等优点。
本公开提供了一种基于地化特征随钻感知的隧道超前地质预报方法及系统,包括:对若干预设孔位进行超前钻探;钻进过程中阶段性的对每个孔位获取的岩石样本进行收集;对收集的岩石样本进行地球化学测试,获得不同孔位岩石样本的地化特征;基于阶段性获取的岩石样本位置信息及地化特征,通过数据拟合及空间插值方法获得隧道掌子面前方地质的三维网格模型;基于三维网格模型及局部奇异性分析方法,确定三维网格中的异常区域,实现隧道超前地质的预报。所述方案基于多个超前钻孔的岩石样本,结合不同分段岩石样本的地化特征数据及位置信息,构建隧道掌子面前方地质的三维网格模型,通过确定三维网格模型中的异常区域,实现隧道超前地质的精确预报。
本申请涉及地质勘察的技术领域公开了一种工程地质勘察装置及其使用方法,其工程地质勘察装置包括破土管、滑动连接在破土管中的取样管和设置在破土管上的调节组件,对不同深度的土壤进行取样时,无需工作人员将破土管多次插入和拔出土壤中,即可实现对不同深度的土壤进行取样,进而提高了工作人员对不同深度的土壤进行取样时的工作效率;其使用方法包括安装取样管、安装操作杆、锁止操作杆和取样管、首次取土、再次取土和收集样品,进而提高了工作人员使用工程地质勘察装置对不同深度的土壤进行取样时的工作效率。
本发明涉及一种地质勘查土壤成分检查取样器,包括升降组件,所述升降组件设置在支撑车体上,所述升降组件的驱动端连接有取样组件,所述取样组件包括支撑箱和驱动气缸,所述支撑箱的下端设置有开口,且支撑箱的内顶壁上固定连接有驱动气缸,所述驱动气缸的驱动端连接有气缸臂,且气缸臂的自由端连接有取样筒,且取样筒的开口朝下设置;本发明通过对现有的地质勘查土壤成分检查取样装置的结构进行改进,改进后的地质勘查土壤成分检查取样装置,设置了动力机构,这样通过动力机构的驱动,既能够代替人力取样,达到省时省力的效果,同时,又可以提供更大的施加力,从而使得该地质勘查土壤成分检查取样装置适用于不同硬度的土质取样。
本发明公开了一种近全方位电阻率隧道超前地质预报方法,通过在隧道内选定若干条相互平行的测线,各测线均固定供电电极A作为点电源,三条测线的点电源A均要求紧贴掌子面,B极则放置在相对无穷远处;依次对每条测线进行测量,采集多个测点的测量电极之间的电位差测量;根据测量的电位计算每一个视电阻率值,并标注与之对应的测点位置,获得视电阻率?极距曲线关系图,对视电阻率值有明显变化的测点对应位置进行测深反演,得到真电阻率?深度图;真电阻率?深度图中确定深度,以各个测线的点电源为圆心,以深度为半径,画出等深圆,各个测线的等深圆共同交点处确定为不良地质体的精确位置。本发明现场操作简单,效率高,效果好等优点。
本发明公开了一种多功能地质勘查钻探装置,属于地质勘探技术领域。一种多功能地质勘查钻探装置,包括设备架,设备架中部设有移动座,移动座顶面固设有电机,移动座左侧顶面设有传动组件,移动座底面贯穿转动连接有钻杆,钻杆下端内壁开设有收纳槽,收纳槽下端内壁固设有电推杆A,收纳槽左右内壁均呈线性结构设有多个取样管,收纳槽上侧开设有放置槽,放置槽内设有扩孔组件,设备架左右下端顶面均设有固定杆,通过设置设备架及固定杆,可以使得钻杆在进行钻探时可以更加的稳定的进行钻探,不需要人工手持装置,不仅省时省力,同时可以保证钻杆钻探时的中心点不会产生偏移,使得勘探结果更加准确。
本发明公开了一种复杂岩层测量用的地质罗盘,涉及户外勘测设备领域,包括基座以及安装于基座上的磁针制动器,所述磁针制动器的压力输入端设有锁止机构,所述锁止机构包括:弹性限位组件,其包括与磁针制动器的压力输入端相接触的连杆,所述连杆的活动行程依次包括压入行程段和复位行程段,所述连杆在压入行程段中对磁针制动器的输入端施加压力;离合锁组件,其包括有摆动杆,所述摆动杆能够阻挡所述连杆在复位行程段的移动,从而对所述连杆在起到锁定的作用,本发明实现了在磁针制动器在对地质罗盘的磁针锁定时,磁针制动器处于持续受力状态,实现无需使用者对连杆一直施加按压力,提高使用者对处于磁针锁定状态的地质罗盘拿持的自由度。
本发明公开了一种地质测绘仪平衡稳定机构,涉及地质测绘领域,包括安装座,所述安装座固定连接螺纹杆;安装座远离螺纹杆的一侧固定连接第一转动座;第一转动座转动连接伸缩杆机构;伸缩杆机构固定连接限位杆机构和支撑轮机构;安装座固定连接连接杆;连接杆固定连接倾角调节组件,所述倾角调节组件包括安装壳、按钮机构、插杆机构和倾角调节机构,本发明通过设置伸缩杆机构能够实现对整体装置的高度进行调节,通过设置限位杆机构能够实现对伸缩杆机构的长度进行限位,通过设置支撑轮机构能够实现对装置进行稳定支撑,避免整体装置发生滑动,增加了地质测绘仪平衡稳定的性能,同时提高了装置的实用性。
本发明提供一种基于最小地质特征单元约束的重力反演方法,包括:步骤1,建立最小地质特征单元模型集合;步骤2,建立基于最小地质特征单元模型约束的重力反演目标函数;步骤3,建立密度初始模型;步骤4,求取重力正演核函数;步骤5,计算最小地质特征单元权重系数;步骤6,基于最小地质特征单元及权重系数恢复模型;步骤7,输出最终反演模型。该基于最小地质特征单元约束的重力反演方法将研究靶区的地质认识通过结构特征提取方式获取最小地质特征单元模型集合,并将其施加至重力反演过程中,以保证反演结果来自于最小地质特征单元模型的组合,从而完善现有模型约束方法,提高解释成果的分辨率及可靠性。
本实用新型属于地质勘察技术领域,尤其为一种多功能地质勘察的取样装置,包括放料盒,还包括设置在放料盒一侧的取样组件,所述取样组件包括外壳、取料器、取料板、传动杆和推拉杆,本装置通过推动取样组件上设置的推拉杆,可以通过传动杆带动取料板打开,并使取料器在外壳的内部滑动,从而进行提取工作,在推拉杆上拉时取料板闭合,同时取料板带动收集到的土壤向上移动,相较于原有的地质勘察的取样装置更加的灵活,取样工作更加的流畅,通过收集组件上设置的刮料仓的旋转工作,可以将取样组件中收集到的土壤快速的转移至放料盒中,增加了传统地质勘察的取样装置上所没有的保存功能,增加了保存的效率。
本实用新型涉及水文地质用装置技术领域,且公开了一种水文地质用地下水采样装置。该水文地质用地下水采样装置,包括固定板和固定柱,所述固定板的底部与固定柱的顶部固定连接,所述固定板的顶部安装有电机,所述电机的输出端传动连接有滚筒,所述滚筒表面绕接有钢绳,所述钢绳一端与滚筒表面固定连接,所述钢绳另一端固定连接有采样箱,所述采样箱上开设有多处通孔。该水文地质用地下水采样装置,通过设置的双电机结构,使滚筒在进行旋转时能保持稳定,进而保证在对钢绳进行提拉操作时能够更加稳定,通过设置的限位套环,使电机能够被稳定的固定在固定板上,通过设置固定圆环和L形固定杆,使采样箱的活动板能够被限位固定。
本发明提供一种地质勘探设备管理装置及系统,其中装置包括设备监测模块和诊断模块,所述设备监测模块和所述诊断模块与地质勘探设备设置在同一勘探场所内;所述设备监测模块用于采集所述地质勘探设备的设备状态数据,并将所述设备状态数据传输至所述诊断模块;所述诊断模块用于基于所述设备状态数据,对所述地质勘探设备进行故障诊断,解决了传统方案中进行故障诊断时数据传输较为困难,导致故障诊断存在延迟,从而造成巨大损失的问题,实现了在勘探场所内对地质勘探设备进行故障诊断。
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