本发明公开了一种地质灾害应急预案数字化系统,包括数据采集传输层、数据库管理层、数据驱动层和应用层;数据采集传输层,位于数字化系统的最下方,用于对地质灾害相关数据进行采集与传输;数据库管理层,位于数据采集传输层之上,用于保存、处理系统中用到的各项数据信息;数据驱动层,与数据管理层相连接,用于负责各类数据的管理支撑;应用层,包括应急预案可视化子系统和预案动态推演子系统两大子系统,用于管理系统提供的各项功能。本发明采用现代计算机、网络、物联网、GIS、GPS等技术手段,研发数字化地质灾害应急预案,实现地质灾害应急预案执行过程的高效性和可视化,从而实现地质灾害应急管理工作的数字化、智能化。
本发明涉及三维地质建模领域,尤其涉及一种基于三维城市地质模型的网格剖分和可视化方法及其系统,其不同之处在于,其步骤包括:S1、网格剖分:计算结构模型的外包围盒,对外包围盒进行规则网格剖分,生成规则网格正六面体属性模型;S2、数据存储:存储包围盒中剖分后的每个正六面体单元格子的中心点坐标值及属性值;S3、可视化:提取结构模型的外轮廓框架,将纹理图片贴到轮廓框架模型上,同时结合多细节层次LOD技术,对同一地质模型采用多个网格单元表示;S4、网格信息高效定位;S5、网格属性查询:包括多种查询方式,根据返回的结果集动态生成网格提交给用户。本发明优化三维城市地质模型的存储方式,并支持大数据量的可视化。
本实用新型的一种隧道地质雷达检测装置,包括地质雷达天线和防水壳体,地质雷达天线装设在防水壳体内,并在防水壳体的底部四角分别装设有凹槽,凹槽的两相对侧面设有长孔,长孔内架设有转轴,转轴上装设有减震轮,并在所述凹槽的底部装设有弹簧,所述弹簧末端间歇式抵触至所述减震轮表面。本实用新型的一种隧道地质雷达检测装置,通过将地质雷达天线外包裹防水壳体,以实现对地址雷达天线的防水保护和降低地质雷达天线与隧道表面之间的磨损,与此同时,通过安装减震轮配合弹簧,可以缓冲地质雷达天线经过二衬接缝表面产生的抖动,保证地质雷达天线移速均匀稳定,减少停顿次数,保证数据采集的稳定和高效。
本发明公开一种基于BIM环境下的地质界线点云数据提取方法及系统,其通过对地质勘测原始剖面文件中的目标地质界线进行样条曲线拟合;根据用户设定的各个地质界线中控制点数量,在dxf可读文件的地质界线样条曲线的图形数据中提取相应地质界线样条曲线中的点坐标数据;根据用户设定的剖面间距整合每一个剖面中的地质界线的点坐标数据;提取每一个剖面中相应地质界线的点坐标数据,整合得到相应地质界线的三维点云数据,实现了不同地层点云数据的提取,本发明得到的点云数据能够在众多BIM软件中实现曲面拟合,生产不同地层的分界曲面,建立得到土建BIM模型。
本发明属于地质勘测相关技术领域,并公开了一种基于条件随机场决策树的地质模型随机场的获取方法。该方法包括下列步骤:S1选取拟建工程的岩土分析域,在该分析域内钻孔并记录钻孔信息;S2根据地质空间的变异特征、钻孔数据可获取性和土层分布情况,构建基于条件随机场的决策树;S3将步骤S1记录的钻孔点的钻孔信息作为输入,利用步骤S2中构建的基于条件随机场的决策树选取对应的参数化地质建模方法,计算获得参数化地质几何模型、网格化的几何模型和该网格化几何模型中各个网格节点对应的随机场值;S4将步骤S3中获得的随机场值予以表征,以此实现待分析岩土随机场值的可视化。通过本发明,解决在地质模型构建中无法考虑地质空间变异性的问题。
本发明提供了一种三维地质体模型的序贯剖面动态显示方法,该方法对应与多层地质模型,通过开辟与之层数相对应的多个线程,每一个线程分别完成对应地层体模型与剪切面的矢量剖切运算,生成地质剖面,并对其空间拓扑结构和属性特征进行可视化呈现。本发明通过定制界面进行巡查方向、线程、剖面帧数等参数的控制,具有很好的灵活性、可控性和自动化程度,实现了对三维地质模型的实时多角度序贯剖面动态显示,使得地质空间可视化分析更高效、无死角。
本实用新型属于地质钻机技术领域,尤其是一种地质钻机三脚架支撑保护装置,针对现有的地质钻机支撑装置杆件多是通过螺丝或是焊接的方式固定连接在底座上且一梯形结构为多,不方便进行高度调节,吊装钻杆时不够稳定的问题,现提出如下方案,其包括底板,底板上放置有地质钻机,地质钻机的驱动盘内固定设置有第一钻杆,第一钻杆的底部固定连接有钻头,底板上固定设置有三个第一套筒,第一套筒的顶部铰接连接有第二套筒,第二套筒内固定设置有第一电机,本实用新型通过第二套筒内的电机推动第一伸缩杆来调节第一滑杆的高度,进而控制转轴的高度,第一滑杆上通过拉杆连接有限位盘,通过限位盘可以保证钻杆的竖直,避免出现误差。
本发明涉及地质灾害监测技术领域,特别是涉及一种自动发现地质灾害监测设备的方法及装置,包括,新的地质灾害监测设备部署在相应的位置之后,数据库实时添加新部署的地质灾害监测设备的设备信息,本发明通过服务器从数据库获取新部署的地质灾害监测设备的设备信息,并根据设备信息判断是否已安装新部署的地质灾害监测设备对应的驱动;若判断未安装新部署的地质灾害监测设备对应的驱动,则从驱动池中匹配并获取新部署的地质灾害监测设备对应的驱动后进行安装,以便获取并解析新部署的地质灾害监测设备发送的地质灾害监测数据。从而实现了新部署的地质灾害监测设备的驱动的自动安装,该方法不需要手动安装,灵活性高,且效率大大提高。
本实用新型公开了一种电子探针地质薄片样品台,属于地质薄片分析技术领域。所述电子探针地质薄片样品台包括:第三连接杆第一端与第二连接杆的第二端连接;第四连接杆第一端与第三连接杆的第二端连接,第二端与第一连接杆的第二端连接;第一分割件第一端与第一连接杆活动连接,第二端与第三连接杆活动连接;第二分割件第一端与第一连接杆活动连接,第二端与第三连接杆活动连接;夹持装置设置在第二连接杆及第四连接杆上;第三分割件两端与夹持装置活动连接。本实用新型电子探针地质薄片样品台提高电子探针实验效率,减少更换样品的频率,提高空间使用率,可根据样品大小调整到合适的尺寸。
本发明涉及一种地质灾害自动化监测预警系统,包括多个设置于不同目标区域的气象数据采集单元、服务器和用户端,所述服务器包括:信息获取模块,用以实时获取各所述气象数据采集单元采集的对应目标区域的当前气象信息;灾害判定单元,用于根据各目标区域对应的所述当前气象信息按照预设规则判断未来预设时间内各目标区域的地质灾害发生概率;信息发送模块,当监测到至少一目标区域对应的所述地质灾害发生概率大于预设值时,向对应的目标区域的用户端发送地质灾害预警信息。本发明提供的技术方案能够通过气象数据信息判断目标区域的地质灾害发生概率大小并发出预警信息,能够较好地对因气象因素产生的地质灾害做出较好地预警。
本发明一种适用于有限元数值模拟的复杂三维地质体逆向建模方法,包括:导入三维点云数据;使用Geomagic软件对点云数据进行处理;判断曲面是否闭合,若地质体尖灭则直接使用Geomagic Freeform软件转化为三维几何模型,否则使用Gempy软件进行曲面插值延拓其几何形态使曲面闭合后再使用Geomagic Freeform软件转化为三维几何模型;格式转换,将上述三维几何模型文件stl,igs,iges数据类型通过软件STL2STP转化为stp格式;导入到有限元分析软件进行有限元分析,将格式转换后的三维几何模型导入到有限元软件中进行有限元分析。本发明一种适用于有限元数值模拟的复杂三维地质体逆向建模方法,能够建立闭合的地质体模型,且该地质体模型能适应不同的求解精度需求。
本发明涉及一种地质勘探钻孔质量检测方法,包括依据勘探技术要求,定制勘探地层对比项目,进一步建立评估模型并训练;在待检查地质勘探钻孔的设定范围内开设检查孔,并进行图像采集,识别出填充岩性分布,如果与所述地质勘探钻孔的填充岩性分布不同,则判定所述地质勘探钻孔的评估结果为不合格;如果相同则:获取所述检查孔每个对比项目的数据;将所述检查孔与所述地质勘探钻孔每个对比项目的数据输入所述评估模型进行评估,给出评估结果。本发明能有效地提高钻孔质量检测的效率,能对钻孔质量给出全面、客观、定量的精细化评价,适应性强、应用条件广,性能稳定,成本低廉,具备良好的推广应用前景和客观的社会、经济效益。
本发明公开了一种基于Google Earth的地质灾害信息显示的构建方法。它包括如下步骤:根据项目的需求及特点,建立野外地质灾害信息采集的EXCEL数据表格式;建立基于Google Earth的野外地质灾害信息显示模板;开发数据格式转换工具,运行数据格式转换工具;运行数据转换软件将采集的EXCEL数据转换成KML以及HTML格式;将生成的KML及HTML格式数据文件加载到Google Earth平台,基于Google Earth平台对地质灾害数据信息进行浏览与展示。具有大大提高制作的效率,增强地质灾害数据信息的显示效果的优点。
本发明涉及一种由粉煤灰基地质聚合物制备NaA分子筛块体的方法,步骤如下:1)将水玻璃与氢氧化钠粉末混合得到模数为0.7-1.4的激发剂;2)将激发剂与粉煤灰按质量比0.3-0.4:1混合,加入搅拌机搅拌均匀,得到浆料;3)向浆料中加入激发剂,混合后置于搅拌机中搅拌均匀得到地质聚合物浆料;4)将地质聚合物浆料注入模具中,振动消泡后放入养护箱中养护,随后脱模得到地质聚合物块体;5)将地质聚合物块体放入反应釜中,并用NaOH溶液浸泡,随后水热反应得到NaA分子筛块体。本发明以粉煤灰为原料,大大降低了生产成本;并且所制备的NaA分子筛块体形状可调,机械性能良好。
本发明提供了一种顾及地质构造条件约束的精细体元属性赋值方法,在地质精细体元模型的基础上,充分考虑地质沉积、构造及相关专家知识、地质语义的约束,纵向上以等时地层格架为约束,对属于不同地层的精细体元依次进行处理;横向上以沉积相边界、地质界线、河流边界等为约束,将平面划分成不同的区域,并为每个区域给定其基本属性,然后对分布于不同区域内的体元采用与各自基本属性相适应的插值方式进行属性赋值。这种对地质空间进行语义划分的区域化体元属性赋值方法,使得生成的地质属性模型在更大程度上体现了地质构造条件对地质结构内部非均质属性场空间分布特征的影响,保证了地质结构模型和精细体元属性模型在地质语义层面的一致性。
本发明提供一种矿床精细三维地质建模方法,包括步骤:S1、从原始地质资料中确定矿区的范围,建立概略三维地质体;S2、建立矿床三维地质建模主题数据集市;S3、建立系列剖面的层面模型,根据地质知识进行拓扑推理,并基于TIN‑CPG混合数据结构模型建立矿床三维地质模型;S4、在剖面间和钻孔间进行矿床三维地质模型的精细刻画,检查并编辑生成的完整地质体界面;S5、用地质体界面切割概略三维地质体,生成具有复杂地层格架的矿床三维地质实体模型。本方法采用基于TIN‑CPG的混合数据结构模型,精细表达复杂地质现象,在此基础上融入实际地质知识,构建反映真实地质情况的矿床精细三维地质模型。
本公开提供一种钻孔周围地质的光声融合多尺度探测方法及相关装置,该方法包括,先获取所述钻孔的深度信息与方向信息,并根据该深度信息与方向信息生成钻孔的轨迹数据;获取所述钻孔周围地质的光学图像信息,并根据所述光学图像信息与所述轨迹数据生成所述钻孔周围地质的初始速度模型;获取所述钻孔周围地质的低频声波探测数据和高频声波探测数据,根据所述低频声波探测数据和所述高频声波探测数据对所述初始模型进行全波形反演得到钻孔周围地质的第二速度模型;最后,根据所述第二速度模型对所述钻孔周围地质进行探测,从而对钻孔周围一定范围内的地质发育情况,进行多尺度精细化成像。
一种多道地震与地质取样调查作业集成物探船,涉及物探领域。多道地震与地质取样调查作业集成物探船包括具有下甲板、主甲板、上甲板和露天甲板的物探船,物探船尾部具有贯穿上甲板和露天甲板的U形开口,物探船设有多道地震调查系统和地质取样调查系统,多道地震调查系统主要包括设于主甲板的气枪阵收放装置、设于主甲板和上甲板的地震电缆收放装置及设于上甲板的电缆导向装置,地质取样调查系统包括可沿竖直平面转动地设于主甲板的A形架、设于下甲板的液压站、设于露天甲板的地质绞车导向装置及设于主甲板的取样设备,U形开口用于供转动地A形架穿过。多道地震与地质取样调查作业集成物探船集成多道地震调查功能与地质取样调查功能于一体。
本发明公开了一种CATIA三维地质模型属性信息的表达方法。它包括如下步骤:建立CATIA三维地质模型,根据项目的需求及特点,梳理CATIA三维地质模型的属性信息;选择地质模型对象,提取CATIA三维地质模型对象零件的关键标识;通过二次开发的地质属性软件界面在对象零件的关键标识中添加、输入CATIA三维地质模型的属性信息;通过二次开发对文字和图像进行转换,然后保存在当前的模型零件中;重新打开三维地质模型,并运行二次开发的地质属性软件界面,点击获取CATIA三维地质模型对象后,对所有该对象的地质属性进行查询、编辑,并可对图像进行放大显示。本发明具有能实现对地质模型的地质属性信息的表达的优点。
本发明属于地质灾害预测技术领域,公开了一种基于特征子集耦合模型的空间相似性地质灾害预测方法,获取地质灾害相关的致灾因子,并对所获取到的致灾因子进行标准化处理,制成地质灾害因子图层;获取到历史地质灾害点及相关数据,得到灾害点矩阵,并制成图;设置成员分类器数量、子空间维数,生成特征子集;针对生成的每个特征子集生成一棵逻辑模型树,并调整相应的参数,计算得到每个子集最佳的训练结果,判断模型性能;并,制成相应的地质灾害敏感性图,根据地质灾害敏感性图来进行地质灾害危险性预测。本发明降低了因子对于预测结果的影响,提高预测的准确率。
本发明公开一种基于位置的地质环境专题数据集成展示方法与系统,其通过收集不同类型的专题数据,构建统一数据库;并对数据库中的各类专题数据基于位置信息进行集成;从而对不同类型的专题数据进行统一显示。所述基于位置的地质环境专题数据集成展示的方法与系统,其根据灾害点的位置坐标,将各专题图中的数据通过位置集成到一起,从而达到点击一个灾害点,就可以链接到该灾害点相关的如地质灾害、群测群防等专题数据的目的,其相较于现有的地质环境专题数据的展示方法,不用再依次打开不同的应用模块来浏览各专题数据,为用户提供一个便利的、一体化的服务界面。
本发明属于隧道勘测技术领域,尤其涉及一种双洞隧道施工前方不良地质体的主动探测方法。该方法一方面由于是利用第一隧道先期进尺,以及第二隧道的掌子面上的炮眼引爆时形成的激发信号,对第二隧道前方不良地质体进行探测的,因此,不会耽误施工进度;另一方面,由于是根据激发的炮眼到传感器的直线距离,以及初始和到达时间,这样一来可以在第二隧道的前方探测区域形成速度场,根据速度场可以反映出前方地质体物理力学特性的变化,据此来快速判别不良地质体的分布的空间位置和几何形态,提供准确的掌子面超前地质预报结果,方法快捷,并方便利于施工。
本发明公开了一种基于数据库创建三维地质模型的方法,包括如下步骤:步骤一、基于工程地质数据建立工程地质数据库;步骤二、采用计算机开发语言进行二次开发,开发出的插件嵌入工程地质数据库中;步骤三、将建模所需的工程地质数据自动成批量导入三维建模平台,生成地形模型和地质体模型;步骤四、利用地形模型和地质体模型合成三维地质模型。本发明具有效率高、精度高的特点,可以广泛应用于三维建模技术领域。
本发明涉及一种基于windows的平板式施工地质可视化快速编录方法,包括:在施工开挖面上布设控制点;测量控制点三维坐标;根据控制点及设计方案分析确定施工地质编录平面,建立编录坐标系;将控制点三维坐标换算为编录坐标,在ACAD中绘制地质编录图边框;用数码相机拍摄施工开挖面;根据控制点的编录坐标,对拍摄到的数码图像进行几何校正处理;在ACAD中自动插入校正后的图像作为地质编录图的背景;现场编辑处理地质编录图并进行地质信息数字化采集。本方法提高了地质编录图的精度,优化了施工地质编录工序,提高了工作效率。
本申请提供了一种三维地质建模方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质;方法包括:获得待建模区域的钻孔数据,并获得待建模区域的地质剖面数据;将所述钻孔数据和所述地质剖面数据进行融合处理,得到相应的融合数据;对所述融合数据进行克里金插值计算,得到建模数据;基于所述建模数据进行三维建模,得到所述待建模区域的三维地质模型。通过本申请,能够提高三维地质模型的精度和实现三维地质建模的参数化。
本发明公开了一种基于混合流体自分离的二氧化碳地质封存方法,涉及一种二氧化碳地质封存方法。本发明包括下列步骤:①在选定的地质封存场地形成注入井(10)和排放井(20);②通过高压注入设备将含有CO2的混合流体连续不断地通过注入井(10)注入地质封存层(43);③通过排放井(20)释放迁移到排放井(20)的流体;④持续进行混合流体的注入和排放井(20)的释放,直到排放井(20)排出的流体中CO2浓度大于经济浓度值为止。本发明适用于CO2地质封存领域,适用于将CO2封存于深部卤水层,特别适用于倾斜地层和穹顶构造的深部卤水层的CO2地质封存。
本发明涉及地质勘测设备技术领域,具体涉及一种地质勘测工具箱。本发明所述一种地质勘测工具箱,包括箱体、设备查找部、背板部、行走部及抬起部,所述箱体的内部设有设备查找部,其后侧设有背板部,所述行走部、抬起部均设置于所述箱体的底部。本发明所述地质勘测工具箱中,所述箱体内部的物品有序地放置于储物斗内,能够通过电机运转带动储物斗移动实现快速寻找物品的目的,同时也能将采集的样品有序地放入储物斗内。本发明所述地质勘测工具箱,结构新颖、易于携带、操作方便、具有较强的实用性,保障了地质勘测工作的顺利进行。
本发明是一种基于限定散点集的三维地质体自动重构算法,其采用网格模型与E-REP面模型混合数据结构进行数据存储管理,即:利用EB-REP面体混合模型,将B-REP模型的结构简单、数据量小的优点与TEN模型的可自动重构性有机融合在一起,通过TEN的限定自动剖分实现地质体的初步自动建模,然后根据地质年代顺序对TEN网格集进行空间BOOL运算,得到地质体初步网格模型,再对网格模型进行表面提取与简化,得到混合地质体模型。本发明有效解决了面模型不支持自动构模,而支持自动构模的体元剖分构模又由于数据量巨大而不具有实用性的问题;该算法能适应多种数据源,能在多种专业软件中推广使用。
本发明公开了一种电网下不良地质体三维形变监测及塔基稳定性分析方法,主要包括如下步骤:选取符合要求的多平台、多时域的高分辨率SAR影像;采用PS?InSAR技术提取所述单个平台高分辨率SAR影像中电网下不良地质体的形变估计;基于所述单平台SAR影像中电网下不良地质体的形变估计,采用卡尔曼滤波技术估计电网不良地质体的三维形变;基于TurboPixels多尺度分割算法检测高分辨率SAR影像中的输电铁塔;所述铁塔塔基稳定性自动分析。本发明克服了目前电网下不良地质体三维形变获取方法费时费力且无法得到整个区域形变的缺点。同时,方法流程结构清晰,具有实现简单、费用低、监测精度高、监测范围大、自动化程度高等优点。
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