本实用新型公开了一种隧道综合不良地质施工装置,包括隧道围岩支护实体;多个拱形管,沿隧道延伸方向间隔设置,埋设于所述支护实体内;一对排水管,分别埋设于所述支护实体底部两侧,沿隧道延伸方向设置,一对排水管分别与每个拱形管的两端连通,所述排水管倾斜设置;多组引水管,分别设置于多个拱形管上,每组引水管包括多个引水管,多个引水管呈放射状与所述拱形管连通,所述引水管一端埋设于所述支护实体内,另一端伸入与支护实体相接的土层,并且所述引水管伸入土层的一端高于位于所述支护实体内的一端。本实用新型具有减少隧道在综合不良地质下水流造成的安全隐患,将土层内的水有序的排出的有益效果。
本实用新型提供了一种用于地质勘查的放大镜,包括放大镜本体,该放大镜本体包括:放大镜镜框(1)、放大镜片(2)及手柄(3),放大镜镜框(1)上设有照相机镜头(4);手柄(3)上设有存储卡槽(5)及拍照按键(7),拍照按键(7)电连接照相机镜头(4),存储卡槽(5)中设置有存储照片的存储卡(6)。通过本实用新型,将照相记录功能与放大镜相结合,实现在野外地质勘察中,更加方便的观察,并及时记录、保存样品照片,不额外增加工具,方便携带,易于管理。
一种便携式地质勘探钻机用手持架,包括固定板,固定板的左侧设有左扶手架,固定板的右侧设有右扶手架,右扶手架包括右扶手杆,右扶手杆的前端与右前连杆的顶端相连为一体,右前连杆的底端与固定板右前端固定相连,右扶手杆的后端与右后连杆的顶端相连为一体,右后连杆的底端与固定板右后端固定相连,左扶手架包括左扶手杆,左扶手杆的前端与左前连杆的顶端相连为一体,左前连杆的底端与固定板左前端固定相连,左扶手杆的后端与左后连杆的顶端相连为一体,左后连杆的底端与固定板左后端固定相连。其目的在于提供一种使用起来较为省力,结构紧凑,体积小,重量轻,造价低,使用寿命长的便携式地质勘探钻机用手持架。
本发明一种地质灾害区域管道安全风险监测预警方法,包括获取管道沿线地质灾害发育特征;确定管道沿线安全风险高的区域;在安全风险高的区域安装监测设备,并通过无线信号将上述设备采集的数据,实时传送至中控室内的自动化监测装置;传送的数据为基础构建三级权重预警模型,实时进行数据计算灾害发生的总体权重;以实时传送的数据为基础构建三级权重预警模型,实时进行数据计算灾害发生的总体权重;预先设置权重值与预警等级的关系,根据总体权重值给出预警等级,包括注意、警示、警报、灾变四个等级,并赋予四个等级不同的颜色绘制在地图上,传送至自动化监测装置的显示终端。
本发明属于地质勘测领域,尤其是一种适用于地质勘测的高精度电子重力仪。所述重力仪包括本体、控温系统、数据转换与采集系统和倾角测量与校正系统,所述控温系统、数据转换与采集系统和倾角测量与校正系统置于本体内。本发明采用控温系统更加精细准确的控制恒温仓内的温度使其均匀分布,从而保证石英传感器能够在稳定的恒温环境中工作;采用数据转换与采集系统可以高灵敏度、高分辨率测出微小的重力变化,保证重力仪高精度的重力测量;采用本发明所述的倾角测量及校正系统,当重力仪的角度发生倾斜时,能够准确的、高精度的测量出来倾角的大小,从而及时对重力仪进行角度调整。
本发明提出一种适用于随钻测井正演模拟的地质导向模型及正演方法,根据建好的地质导向模型,沿井轨迹提取出对应单元的属性后,还考虑了与该单元上下相邻的单元属性,以及利用该单元的顶点坐标预测了该单元上下层界面的倾角,并将这些信息与仪器参数相关联进行正演模拟预测,本发明提高预测精度。
本发明公开了一种地质监测系统及方法。该系统包括:GNSS接收机、传感器采集设备及平台服务器;平台服务器分别与GNSS接收机和传感器采集设备相连,GNSS接收机与传感器采集设备相连;传感器采集设备用于采集加速度信息及所处地质的倾角信息,当加速度信息的变化量和/或所述倾角信息的变化量超过设定阈值时,生成触发信号,并将触发信号发送至GNSS接收机;GNSS接收机接收到触发信号后,由休眠状态切换至工作状态,以获取当前所处的位置信息,并将位置信息发送至传感器采集设备;传感器采集设备还用于将加速度信息的变化量和/或所述倾角信息的变化量及位置信息发送至平台服务器。利用该系统,能够有效降低系统功耗和系统成本。
本发明提供一种利用无人机进行输电线路地质灾害预警系统及方法,方法包括以下具体步骤:从电力部门获取输电线路的输电线路资料,规划无人机的飞行线路;地面站将无人机的飞行线路输入到无人机的飞行控制单元中;无人机根据规划好的飞行线路沿输电线路进行飞行;激光雷达和高光谱遥感相机分别采集输电线路的激光点云数据和高光谱图像数据;无人机将激光点云数据和高光谱图像数据通过数据传输单元和通信单元传输到地面站的中控系统;激光点云数据和高光谱图像数据进行融合;得到输电线路的灾害预警图。依据激光雷达和高光谱遥感技术及无人机技术的优点,为输电线路通道内的地质灾害隐患排查提供有效的技术支撑。
本文公开了一种用于地质灾害监测的方法、系统、设备和计算机可读存储介质。根据本发明实施方式,一种用于地质灾害监测的系统可以包括:数据采集模块,用于获取监测数据;第一通信模块,采用基于移动通信网络的数据传输方式进行通信;第二通信模块,采用基于卫星通信网络的数据传输方式进行通信;控制模块,选择所述第一通信模块和第二通信模块之一与上位机进行通信以传输所述数据采集模块获取的监测数据。通过引入两种数据传输方式,当一种不可用时,通过另一种进行通信,从而提高系统的稳定性和可靠性。并且,通过采用卫星通信的方式,可以避免数据处理中心对数据的屏蔽。
本实施例公开了一种多目标层地质环境煤层气水平井及排采直井施工方法,包括步骤:钻设排采直井,下入套管时,在排采直井中的每个目标层的相应位置下入玻璃钢套管,其它位置为钢套管;在排采直井,从底层的目标层开始向上依次对每个目标层扩眼形成洞穴;所有目标层扩眼完成后,排采直井全井替换为清水;投砂至最顶层目标层洞穴底部;从顶层的目标层开始向下,依次钻设与每层目标层洞穴连通的水平井,除与底层目标层连通的水平井外,在与每层目标层洞穴连通的水平井施工完工后,实施捞砂至下一目标层的洞穴底部;与底层目标层连通的水平井施工完工后,捞砂至排采直井的人工井井底。本施例的技术方案,降低了施工成本、缩短了施工工期。
本实用新型公开一种测量地质地形图地层倾角的工具,包括:第一直尺;与所述第一直尺垂直设置的第二直尺;所述第二直尺的第一预定刻度位置设置有定位件;将所述第一直尺与所述第二直尺连接的滑动底座;所述滑动底座使所述第二直尺相对于所述第一直尺沿所述第一直尺和/或所述第二直尺的长度方向滑动;设置于所述第一直尺第二预定刻度位置的量角器;所述量角器的圆心位置连接所述第一直尺,其0度线与所述第一直尺的刻度线平行;连接所述定位件与所述量角器圆心位置的示角线;所述示角线能在所述第一直尺与所述第二直尺相对位置发生改变时维持为直线。本实用新型提供的测量地质地形图上地层倾角的工具能够直接利用工具进行读取地层倾角。
本实用新型公开了一种地质变形三维观测系统,包括置于地下的三维正反双向惯性传感检测系统,以及置于地上的GNSS观测站和信息采集系统。三维正反双向惯性传感检测系统包括首尾相连、沿PVC直管轴线置于PVC直管内的若干MEMS传感器,PVC直管置于钻孔内,钻孔和PVC直管内灌注有水泥浆液且水泥浆液已凝固。MEMS传感器包括分别在X、Y、Z轴上正反双向设置的一对惯性传感器。GNSS观测站置于钻孔孔口处且与PVC直管共轴。本实用新型解决了已有固定测斜仪系统出现的个别监测点异常导致监测结果失真的问题,确保了监测结果更接近实际地质变形情况。
本发明提供一种一步过柱分离地质样品中Sr、Nd、Pb的方法,包括如下步骤:溶解地质样品得到样品溶液;化学分离,将所述样品溶液通过装载有A阳离子树脂与Sr特效树脂的交换柱,使Sr、Nd、Pb分别分离出来,所述A阳离子树脂位于交换柱的上层,Sr特效树脂位于交换柱的下层,该A阳离子树脂为含磺酸交换基团、骨架为苯乙烯与二乙烯基苯的共聚物的强酸型阳离子交换树脂,其交联度为12%;该Sr特效树脂为惰性树脂载体上承载有二环己基冠醚溶解于液体有机溶剂所形成的溶液。
本发明提出了一种地质构造图形的属性修饰方法,包括:在地质构造图形中选取具有实际坐标意义的任一线形元素,记为原始数据;添加该线形元素的修饰属性,在所述修饰属性中设定线形元素的线宽、颜色、有线长度、无线长度、符号、刻度;对该线形元素进行该修饰属性的修饰,以改变所述线形元素的显示样式,通过多种属性进行组合达到显示效果;对比属性修饰前后的数据,修饰后的数据中,所述原始数据未发生改变。本发明利用属性修饰及修饰叠加来改变线型显示样式,不对原始数据进行修改,并且利用属性修饰手段,为用户保留不附加任何杂质的原始纯净数据,保存纯净数据的修饰特性。
本发明提供了一种用于超临界二氧化碳萃取地质样品中的芳烃的吸收装置,包括用于进行第一次吸收的试管和用于第二次吸收的圆柱体管,它们通过玻璃长管连接,其中玻璃长管的两端分别与试管的支口和圆柱体管的底部开口相适配连接;圆柱体管内放置砂芯滤网和气体能通过而液体不能通过的滤膜,从试管中挥发出来的带有少量吸收液和芳烃的二氧化碳从圆柱体管底部进入,其中的芳烃被圆柱体管中的吸收液二次吸收,从圆柱体管中出来的二氧化碳则被通入装有碱液的容器中进行吸收。本发明提供的吸收装置使超临界二氧化碳萃取出来的地质样品中的芳烃得到充分地吸收,大大减少了芳烃组分的损失,为油气勘探研究提供更加真实有效的参考信息。
本发明提供了一种分离石油地质样品中正构烷烃的方法。该方法包括如下步骤:步骤一,将SAPO-11分子筛破碎,进行粒度筛选,将筛选出的SAPO-11分子筛在高温炉中活化;步骤二,将活化后的SAPO-11分子筛填充进层析柱;步骤三,将溶解后的饱和烃样品转移入步骤二所得到的层析柱中;步骤四,洗脱液洗脱,得到包含异构烷烃和环烷烃的混合溶液;步骤五,将洗脱后的填充在层析柱中的SAPO-11分子筛转移出来,挥发干残余洗脱液,用盐酸与氢氟酸的混合液溶解,得到酸液;步骤六,对步骤五所得到的酸液进行有机溶剂萃取,得到正构烷烃。本发明能够在较低的实验装置配置条件下实现石油地质样品中正构烷烃的良好分离,稳定性好,操作方便。
本发明涉及一种轻便地质钻机通用钻架,包括立柱、滑套装置、底座、上链轮、下链轮、链条、斜支撑、齿轮减速装置、通用接口背板,滑套装置套设在所述立柱上;上链轮固定在所述齿轮减速装置,所述齿轮减速装置固定在在所述立柱的上端;下链轮通过链轮轴固定在立柱的下端;链条上端绕过上链轮,下端绕过下链轮,且与滑套装置连接;斜支撑一端固定在所述立柱的上端,另一端固定在所述底座上;通用接口背板一侧与滑套装置连接。采用了通用接口背板可以通过法兰与多种钻机动力头连接;采用了单立柱斜支撑的结构设计,以最小的结构重量实现了钻架的稳固支撑。
本发明提供地质灾害监测数据传输方法及装置,所述方法包括:采集周期数据;根据所述周期数据和第一基准数据,生成增量周期数据;其中,所述第一基准数据是预先生成的;根据预设压缩方法对所述增量周期数据进行压缩,获得压缩周期数据;若判断获知所述压缩周期数据满足数据压缩规则,则将所述压缩周期数据发送给第二终端;其中,所述数据压缩规则是预设的。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的地质灾害监测数据传输方法及装置,提高了数据传输的效率。
本发明公开了一种适用于变形地质灾害识别的InSAR快速处理方法—GHR‑InSAR,属于卫星雷达测量与地质灾害调查交叉领域。首先选择全部SAR数据进行Cn2组合计算时空基线;其次对符合时空基线准则的SAR数据对进行DInSAR计算和相位解缠,并去除地形地平相位;然后统计高程与平流大气相位的关系,建立平流大气误差模型,利用空间滤波建立湍流大气模型,按这两种模型去除平流和湍流大气误差;最后对去除上述误差的多期变形相位求时间加权平均值,随机误差相位抵消,变形相位叠加增强,并弥补了部分期次干涉图局部无干涉结果的空白区;获得的干涉结果凸显高频变形地灾信息,且图面完整、平滑、误差小,利于后期地灾识别。
本发明涉及一种测井装置及方法,属于石油钻井工程技术领域,具体是涉及一种用于地质导向的方位随钻核磁共振测井装置及方法。包括仪器探头,所述仪器探头包括:在轴向上间隔一定距离设置的两个管柱状磁体,每个管柱状磁体组包括若干个沿轴向依次设置的磁环,每个磁环由若干个扇形磁块构;绕置于线圈支架上的探头天线,其外部设置有天线套筒,所述天线套筒上开有槽体;其中,所述线圈产生的射频场与所述管状磁体产生的静磁场正交匹配。因此,本发明的优点是:可用于地质导向钻井作业中,同时随着井深的增加可以根据环境温度对NMR测量数据进行调整,保证测量结果的准确度。
本发明涉及一种用于较差地质条件的拱桥基础,其包括拱座和挖井基础,所述拱座的下表面连接挖井基础,所述拱座的内侧设有斜接面,所述斜接面连接拱脚;一种用于较差地质条件的拱桥基础的施工方法,包括如下步骤:挖出倾斜的坡面和平整的基座面;形成拱座的外壁结构;将拱座的外壁结构下沉就位;开挖并用混凝土浇筑挖井基础;浇筑拱座的外壁结构的内部,完成拱座的整体结构。本发明的挖井基础设计使得水平刚度大大增强,不但能够承担竖向力,而且大大的增加了拱座抵抗水平分力的能力,保证了受力安全;施工简单,安全风险低;混凝土用量大大减少,增加了拱座结构的安全性与经济性。
一种地质三维构造演化恢复和裂缝预测方法,包括:S1、对区域构造进行应力演化分析,确定在三维构造演化恢复过程中的应力边界约束条件;S2、建立三维地质模型,包括三维面模型和三维体模型;S3、依据所述S2中三维体模型,建立力学模型;S4、在所述S1中确定的应力边界约束条件下,结合所述S3所建立的力学模型,遵循最小应变原则进行三维构造演化恢复;S5、利用所述S4中的三维构造演化恢复情况,对裂缝发育带进行预测。
本发明公开了一种复杂地质下冲击钻钻孔灌注桩漏浆处理方法,包括如下步骤:第一步:判断漏浆程度;第二步:漏浆处理,漏浆程度为轻微漏浆,则向孔内补充泥浆,继续钻孔,或向孔内回填粘土至泥浆上表面恢复至初始高度后继续钻孔;漏浆程度为严重漏浆,则向孔内投入片石和水泥至泥浆恢复至初始高度后继续钻孔,如果孔内泥浆全部漏完,则向孔内投入片石和水泥后使用冲击钻冲击,直至片石嵌入护壁后,向孔内注入泥浆,重新钻孔;第三步:成孔;在漏浆时通过单位时间内孔内泥浆的下降量来判断漏浆程度,根据不同的漏浆程度选择不同的处置方法,对漏浆处地质空洞进行封堵,并形成坚实的泥浆护壁,有效控制漏浆现象,确保钻孔灌注桩的正常施工。
本申请公开了一种多模态数据中间层融合全连接地质图预测模型的处理方法,包括:对证据数据进行补值和归一化处理;根据训练采样点坐标从处理后的证据数据中读取数据信息;获取训练采样点基础数据与遥感数据;判断所述数据是否一次性读入内存,如果是,直接输入模型训练,如果否,从数据存储路径分组输入模型训练。本发明的优点是:不但把原始数据转化为高维特征表达,还将基础数据特征与遥感数据特征进行特征融合,并利用全连接神经网络最大化的获取基础数据和遥感数据在高维空间上的共性特征,大大提高了提高预测对象的能力、精度,使填图单位岩性在空间的分布形态和展布方向、分布位置、地质对象之间的相邻关系可以以准确性最大化体现和表达。
本发明提供了一种利用绕射再聚焦识别小尺度地质体的方法与装置,本发明方法根据地震成像数据获得反射界面倾角场;根据所述地震成像数据获得反射界面倾角场,由线性滤波算子,得出去除反射界面信息的剩余地震数据;由分离出的未完全聚焦的绕射波场,利用速度分析方法,重新对过偏移或欠偏移的绕射波进行偏移速度分析;根据所述剩余地震数据与剩余绕射波偏移速度,利用偏移算法,完成绕射波再次聚焦。本发明装置与方法相对应。本发明能够有效分离出串珠状岩溶、裂缝、小尺度断裂等与碳酸盐岩储层直接相关的小尺度地质体,该技术效果对石油工业界中油气资源储层评价具有很好应用价值。
本发明公开了一种工程地质参数识别测量系统,其包括:利用无线网络系统建立的测控局域网硬件系统,中央控制系统主控微机,若干个单点测量装置,用于触发震动的装置,GPS中心站和GPS单机,数据处理软件;GPS中心站及其单机对各测点进行定位,各单点测量装置对所处点的震动信号进行采集并储存,主控微机作为测控局域网服务器利用网络协议与单点测量装置进行数据交换,通过数据处理软件对收集到的数据进行处理和识别。本发明集无线网络技术、GPS技术、精确的多波测量和独特的系统设计于一体,其功能先进,具有良好的应用前景。本发明不仅能够用于科学实验,同时也能够用于实地的勘探和检测。
一种涉及石油物探并针对复杂地质体的构建的三维复杂地质体重构的技术,构建基于等势场的初始曲面;优化初始曲面的三角网格的单元质量并建立网格单元的拓扑关系,然后将所有的其他已知信息按照离散光滑插值算法的输入模型的要求转化为各种模糊控制约束信息,此外将所有的控制点变为模糊控制点约束信息;将上一步的所有约束信息输入到离散光滑插值器中,然后计算这些约束与初始网格曲面模型的耦合关系,减少多值体构建曲面模型的交互补点过程,使得复杂多值体构建曲面模型过程便于实现,而且曲面的交互编辑方法灵活方便。
本发明提供一种面向强震前后不同阶段的地质灾害评价方法。该方法包括:震前预评估阶段:采用逻辑回归方法,基于待评价地区的历史震例对潜在强震区进行预评估,评估所述待评价地区在经历不同的地震动下的滑坡发生概率;震时响应阶段:采用Newmark方法进行震后短期的快速应急危险性制图;应急处理阶段:在地震发生后较短时间内,采用震后快速获取遥感影像,构建部分滑坡数据库,并结合地震资料、地形资料和地质资料,利用不完整的滑坡数据解译结果进行中期地震滑坡空间分析和危险性评价;恢复重建阶段:在地震发生后较长时间内,采用震后高质量遥感影像,构建完整滑坡数据库,并进一步进行地震滑坡空间分析和危险性评价。
本发明公开了一种特殊地质背景下的岩性气藏勘探方法及装置,该方法包括:根据地质背景确定目标地区的岩性气藏发育的有利区带;根据已知的岩性气藏的时空分布特征确定所述有利区带中岩性气藏的分布规律;根据钻井、测井以及地震资料对有利区带进行层序划分得到所述有利区带的地层格架;基于所述分布规律和所述地层格架确定砂体发育的层段和平面位置;通过对所述有利区带中已知的岩性气藏进行分析确定成藏关键要素;根据所述成藏关键要素对所述砂体发育的层段和所述砂体发育的平面位置进行筛选,确定易成藏砂体;对所述易成藏砂体进行地震处理和含气检测确定靶区。本发明方法的预测结果准确可靠,提高了勘探的成效,实用性较强。
一种3D打印用的地质聚合物复合材料及制备方法和用途,包括占组合物总重量20%~25%的高炉水淬矿渣粉,10%~15%的钢渣粉,0%~5%的粉煤灰,33%~45%的尾矿机制砂,3%~5%的复合激发剂,2.5%~3%的高分子聚合物,1%~3%的体积稳定剂,1%~2%的触变剂,0.05%~0.1%的消泡剂,13.9%~12.45%的拌合水。各组分充分搅拌均匀,后续泵入建筑用3D打印机应用于施工。本发明的地质聚合物复合材料粘结性好,稳定性强,具有良好的出泵形态保持能力和粘结性能,打印的建筑物具有良好的形态和体积稳定,使房屋建筑具有良好的整体稳定性和使用安全性。
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