本发明提供了一种利用氟化氢铵或氟化铵消解地质样品的方法,通过采用300℃高温蒸发氟化氢铵或氟化铵等易挥发物,使地质样品转变为可溶性盐类,再借助1000W功率微波提取,使蒸发和提取过程分别从原先的3‑6h和4‑6h,缩短为15min和6min,从而使氟化氢铵或氟化铵消解地质样品所需时间由原来的13‑16h,缩短为4h左右,极大提高了化学前处理效率,并能保证地质样品中微量元素的检测精确度,对氟化氢铵或氟化铵消解法的普及具有重要意义。同时本发明还提供了一种适用于氟化氢铵或氟化铵消解法的可长时间在300℃的环境下稳定工作的消解罐,并进行创造性结构设计,使其在进行氟化氢铵或氟化铵消解时更方便使用,提高反应效率,并方便溶液倾倒,减少残留。
本实用新型公开了悬挑式水域地质钻探船,包括:船体、船舶锚固系统、悬挑式平台、钻架、地质钻进系统;船舶锚固系统组设于船体上;悬挑式平台组设于船体一侧,其上开设有孔洞,孔洞在水平面上的投影位于船体在水平面上的投影外侧;钻架组设于悬挑式平台上,钻架上设有定滑轮;地质钻进系统组设于悬挑式平台上,且包括泥浆池、钻机及用于穿过孔洞以插接于河床的地质钻探套管;钻机上设有钻杆和卷收装置,卷收装置上的绳索绕过定滑轮后连接有用于吊放地质钻探套管的挂钩,钻杆通过管路与位于泥浆池内的泵连接。本实用新型在船上设置悬挑式平台,不仅可以增大作业面,而且悬挑式平台上设置孔洞,可供地质钻探用,解决了现有租赁工程船存在的弊端。
本发明公开了一种基于双路电流平衡及隧道掘进机的地质超前探测方法,其包括以下步骤:(1)提供位于待测地质体内的隧道掘进机及光纤电流传感器,所述隧道掘进机包括护盾、刀盘及连接所述护盾及所述刀盘的主驱动轴承;所述光纤电流传感器缠绕在所述主驱动轴承上,其用于测量流经所述主驱动轴承的电流值;(2)提供双路恒流源,所述双路恒流源的两路电流同时分别施加于所述护盾及所述刀盘;(3)调节两路电流的大小,使所述光纤电流传感器的示数保持为0;(4)根据电压与电流的关系分别计算出所述隧道掘进机的侧向地质体及前方地质体的视电阻率,进而依据计算结果分别分析所述侧向地质体及所述前方地质体的地质状况。
本发明属于灾害应急管理技术领域,公开了一种地质灾害应急管理与决策系统、方法及可读存储介质,地质灾害应急管理与决策系统包括:灾前预防系统进行地质灾害的预防与监测;应急救援指挥调度系统生成应急决策;后期处置系统进行突发性地质灾害应对工作总结。灾前预防系统包括地质灾害隐患监测预警子系统、地灾巡查子系统、预案库动态管理子系统以及宣教培训子系统;应急救援指挥调度系统,包括灾情报告子系统、应急决策子系统、应急指挥调度子系统;后期处置系统包括总结评估子系统与灾后重建子系统。本发明实现了基于应急预案的智能化决策支持,有效提高突发性地质灾害应急决策支持的科技水平。
本发明公开了一种基于CATIA工程图地质剖面图高程计算方法,包括如下步骤:在三维地质模型中指定剖面线;确定剖面线两端点的地理坐标;计算剖面线相关参数;获取三维地质模型XY平面正视图有关参数;定义剖面视图参数;根据以上定义的剖面参数绘制地质剖面图,得到剖面视图;获取剖面视图有关参数;求线段A、B两端点在剖面视图坐标系中的坐标;求剖面视图中心点到剖面视图底边的距离h;求剖面的最大高度;获取视图旋转后的视图相关参数;高程计算,剖面视图底高程Zy。本发明使得在工程图中自动绘制地质剖面图成为了可能,大大提高了地质模型的应用效率与水平。
本公开涉及一种三维地质模型实时剖切渲染处理方法及存储介质,包括以下步骤:在三维模型着色器中,将图元用分隔平面划分为保留图元和剪切图元,把剪切图元在渲染过程中舍弃掉,仅绘制保留图元;将要分割的图形处理为实体封闭模型,具体为借用缓存单元绘制剖面线,从而获得具体范围的切割平面并将其封闭;最后绘制两次模型,一次是绘制舍弃掉的剪切图元模型,另一次绘制切割平面的轮廓像素,即可获得最终的剖面模型。本公开能够高效地生成复杂三维地质模型的剖面以及剖面填充效果,有利于复杂三维地质模型在浏览器端的展示,实现对复杂三维地质模型的实时剖切分析。
本实用新型公开了一种地质测绘仪器升降架,涉及地质测绘仪器技术领域。本实用新型包括底座、测绘仪器、支撑柱、转向轮、电机和控制面板,其特征在于:底座的上端设置有测绘仪器,测绘仪器的上端设置有电机,测绘仪器的下端设置有控制面板,控制面板的下端设置有多个支撑柱,支撑柱的下端设置有转向轮,电机的下端设置有横板,电机放置在横板的表面上,横板的下端设置有两侧支撑板。本实用新型通过设置电机、固定耳、螺纹杆很好的解决了现有的固定测绘仪器的装置难以对测绘仪器进行升降,同时在升降时不稳定,容易晃动测绘仪器,不便于地质测绘的进行,从而达到了能够很好的进行升降,而且很稳定,便于地质测绘的进行。
本实用新型涉及地质灾害防治技术领域,尤其涉及一种用于地质灾害防治的升降型坡面拦截结构。所述用于地质灾害防治的升降型坡面拦截结构包括两个底座,且两个所述底座上均活动连接有联动柱,所述联动柱上安装有套杆,且所述联动柱的顶部嵌合安装于套杆内,所述套杆之间固定安装有安装架,所述安装架上设置有第一拦截网,所述安装架的底部连接有第二拦截网,所述联动柱上安装有用于驱动套杆进行升降的驱动组件。本实用新型提供的用于地质灾害防治的升降型坡面拦截结构,能够根据所防治坡面高度的实际情况进行相应的拦截高度调节。
本发明提供了一种利用FCC废催化剂与赤泥耦合制备地质聚合物的方法。本发明将FCC废催化剂与烧结法赤泥进行混合,通过调控原料配比调节钙铝比为0.3~0.8,同时通过添加硅灰调节硅铝比为1.8~2.2,然后与复合碱激发剂混合后注入模具中,经成模、固化、脱模和养护处理,得到高强度地质聚合物。本发明不仅能够有效的固化FCC废催化剂中的重金属,而且由于将钙含量相对较高的烧结法赤泥与FCC废催化剂联用,能够有效调控混合料激发凝胶的聚合和固结硬化过程,从而提高地质聚合物的抗压强度。如此,既解决了环境污染和土地资源占用等问题,又实现了固体废弃物资源化利用的目标。
本发明涉及地质灾害专业监测技术领域,提供了一种地质灾害专业监测数据获取方法及系统。方法包括通过周边地区的监测数据对经济能力有限的地区所缺失的某些监测数据进行补偿和根据关键位置的监测数据,通过预测算法对次关键位置的监测数据进行仿推。本发明针对经济能力有限的地区,通过本地区或本地区周边地区已有的监测数据对本地区所缺失的数据进行推算,从而在条件有限的情况下充分利用已有数据,尽量较为全面的获取到该地区的监测数据,对该地区的地质灾害进行全面的监测。
本发明公开了一种地质聚合物透水砖,包括基层和饰面层,所述基层包括骨料A、胶凝材料A和激发剂,所述饰面层包括骨料B、胶凝材料B和激发剂。本发明还包括一种地质聚合物透水砖的制备方法。本发明制备的地质聚合物透水砖,具有不需烧结、制备能耗低、无需压力成型、工艺简单、可大量消耗固体废弃物等优点,透水砖28d抗压强度为32.3MPa以上,28d抗折强度在3.18MPa以上,透水系数在0.028cm/s以上。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种添加粉煤灰的偏高岭土基地质聚合物及其制备方法。所述制备方法包括:将粉煤灰和偏高岭土分别研磨成粉末,混合均匀得到混合物;将强碱固体粉末加入到Na2SiO3溶液中,搅拌均匀得到碱性激发剂;将碱性激发剂与混合物混合均匀后注入模具;然后在30℃下干燥养护6h后脱模,再在30℃及95%以上湿度环境下养护,得到偏高岭土基地质聚合物。本发明制备所得地质聚合物具有优异的力学性能,实现了废物再利用,为粉煤灰的二次利用提供了新的途径。
本发明涉及地质建模领域,尤其是一种含标准地层的多源数据耦合的层状地质体建模方法,其不同之处在于:其包括如下步骤:a)选择建模区域,提取多源数据并进行耦合;b)用步骤a)构建涵盖整个建模区域的区域地层层序表;c)确定每个钻孔中所含的所有地层的层面序号;d)生成三角网形成各地层的层面;e)对步骤d)中生成的各地层的层面高程进行插值,以平滑各地层的层面;f)将步骤e)处理后的地层层面进行相交处理,并调整地层高程;g)将上下相邻的地层层面的三角网在竖向上缝合,构成完整的三维地质实体模型。本发明将各种数据约束进来,充分的利用了已有的数据源,建模结果与实际情况更加吻合,精确度更高。
本发明公开了一种基于炮孔钻进信息的隧道超前地质预报方法,其步骤:A.在预报实施前先建立可钻性指数的标准数据库[Ki];B.超前地质预报实施的具体步骤是:1)对掌子面的超前炮孔进行编号;2)将采集得到的钻进速率v、钻进压力p、钻杆转速w及岩渣、回水量及回水颜色逐一记录;3)根据可钻性指数公式(7)计算每组参数的可钻性指数K;4)将计算的可钻性指数k与[Ki]进行对比,若K∈(min[Ki],max[Ki]),则本钻进段的基本围岩级别为i级;5)在结合岩渣成分、回水情况和掌子面围岩情况,根据表2对围岩级别进行综合判定;6)综合预报的围岩级别与隧道开挖后的确定的实际围岩级别进行对比、验证;7)将修正后的数据扩充到[Ki]中。本方法操作方便、费用低廉,准确高效,可以进行实时的超前地质预报。
本发明公开了一种用于桩基承载实验的溶洞地质模型制备方法,通过现场勘察和地质资料确定溶洞位置和形状;之后根据溶洞形状对导电线圈通电,制备溶洞芯模;之后在溶洞芯模外伸出的导电线圈和/或导线套上涂覆脱模剂的塑料管;选择相似材料浇注地质模型,在浇注过程中将溶洞芯模预埋在内,并安装实验数据收集装置和模拟桩基;待全部模型初凝并养护完毕,对溶洞芯模内导电线圈断电,磁场消失,磁流变材料恢复成流体,从塑料管流出,同时拉出导电线圈,之后拉出塑料管;采用相似材料制备填充圆柱填充在孔内,得到溶洞地质模型。本发明所用到的材料易得、成本较低,制备过程中操作简单,溶洞芯模溶解过程中对结构无损,所制得的溶洞地质模型模拟效果好。
本发明属于地质检测数据处理技术领域,公开了一种顾及邻近度关系的地质图动态综合方法及系统,针对目前地质图综合中存在的过分依赖人工的情况,提出了一种动态的地质图综合的方法,采用该方法对夹关镇幅进行综合处理。本发明采用动态的地质图综合方法,克服了传统地质图综合过程中十分依靠人工参与的过程,更加高效;分析到了地质体空间信息和属性信息的权重性,实验结果更加准确;运用了聚类分析及粗糙集计算,取得了较好的效果,该方法可以进行推广到其他制图领域如矿产资源图、规划利用图等其他专题地图中去。
本发明提供了一种基于知识图谱推理的三维地质体模型局部动态更新方法,本发明基于邻接实体整合模型,使用地质知识图谱推理出更新类型,并根据不同类型使用各自的更新策略实现三维地质体模型的局部动态更新,并从邻接实体整合模型转换为层面模型和构造面模型,完成层面模型的几何形状和拓扑关系的更新,实现三维地质体模型的局部动态更新,避免了原有地质模型推倒重建,有效保证更新后的地质模型正确性,提高地质体动态更新效率。
本实用新型涉及一种便携式地质锤,包括手柄,手柄左端开设有装配槽,手柄左侧设置有锤头,锤头上端设置有用于方便铲土的铲头,锤头下端设置有用于敲击的锤块,锤头右侧对应装配槽位置固定连接有连接块,连接块上开设有滑槽。本实用新型的一种便携式地质锤上的锤头和手柄通过翻转调节杆活动连接,方便地质锤改变结构,缩小占用空间,将尖锐端收缩,提升安全性,然后通过固定板插入固定槽来连接固定锤头和手柄,提升操作过程中的牢固度和稳定性,并且通过在连接顶端设置弹性限位装置来提升固定板和固定槽的连接牢固度,进一步提升地质锤的牢固度和使用寿命,方便地质工作者使用。
本发明涉及地质检测技术领域,且公开了一种岩溶地质溶洞检测装置,包括壳体,所述壳体的前表面设置有显示屏,所述壳体的前表面位于所述显示屏的下方设置有三组开关按钮,所述壳体的内部后表面左侧从上到下依次固定连接有蓄电池和处理器,所述壳体的内部右侧通过转轴转动连接有螺纹杆,所述螺纹杆的顶端贯穿所述壳体的顶部,所述螺纹杆的外侧壁螺纹连接有螺母;本发明本发明通过设置在壳体外的显示屏、三组开关按钮,以及内部的蓄电池、处理器、湿度传感器和探杆,能够有效的对岩溶地质溶洞内的地质湿度进行检测,通过设置的螺纹杆、螺母、连接片,可以带动湿度传感器底部的探杆从壳体内伸出,且可以根据需求调整长度。
本发明提供一种基于互联网技术的地质灾害监测系统,其包括用户端、云服务器以及后台控制器,所述用户端、云服务器以及后台控制器之间通过互联网进行通讯连接,用户端包括功能操作界面、身份验证单元以及第一通讯单元,所述功能操作界面用于进行功能操作,云服务器包括数据库以及第二通讯单元,后台控制器包括控制单元以及与所述控制单元通讯连接的第三通讯单元、地质灾害监测单元、输入界面以及预警单元。本发明利用互联网技术,用户通过网址、用户名、密码访问指定的地质灾害监测系统,通过功能键进行单一数据、多因数数据的选择性查询与分析,同时监测数据的预警信息通过短信、邮件方式发送监测预警信息。实现地质灾害监测数据的统一化、数字化管理与分析。
本发明提供一种基于无人机的地质灾害数据采集处理方法及装置,通过对无人机采集的遥感影像数据进行影像高精度畸变校正处理,并对遥感影像数据优化预处理;利用精度符合要求的控制点对遥感影像数据进行空三加密,获取每张遥感影像数据的外方位元素,进而得到正射影像数据、DEM数据并进行建立地质灾害防治业务模型;从而实现无人机影像、DEM数据采集的自动化、流程化;攻克了无人机影像数据与DEM数据处理的技术难点,形成数据标准化绘制流程,增加了实效性,便于推广应用;且通过本方法及装置获取的各项数据信息与地质灾害防治业务应用系统对数据的要求保持一致,从而简化地质灾害调查、应急过程中的数据进入流程,及时高效。
本发明涉及一种层状地质矿物滤池系统,包括格栅池、初沉池、配水池和滤池,所述滤池为层状地质矿物滤池。本发明具有常规污水土地处理技术操作简单、管理方便、投资小、能耗低、运行费用低以及出水水质好的优点,同时具有占地面积较小、水力负荷高、堵塞后易恢复、反冲洗简单等优点,有利于大范围的推广应用。与常规污水土地处理技术相比,本发明处理水力负荷大为提高,为2.5-3.0m/d(m3/m2·d),系统堵塞现象大为减少,而一旦堵塞则可起动反冲洗装置,使系统快速恢复最佳处理状态,解决了常规污水土地处理技术因堵塞而废弃系统的问题。
本发明属于地埋管地源热泵系统相关技术领域,并公开了一种模拟真实地质情况的中深层地埋管砂箱实验系统。该实验系统包括砂箱、地质分层营造组件、地热梯度营造组件、地下水渗流营造组件和地埋管单元;地质分层营造组件用于模拟不同深度的土壤环境;地热梯度营造组件用于模拟不同深度地质层不同的温度;地下水渗流营造组件向砂箱中渗透水分模拟地质层存在渗水情况;地埋管单元的地埋管为同轴套管地埋管,测量该同轴套管地埋管入口和出口处的温度差,获知在地埋管在砂箱中的换热情况。通过本发明,模拟地热梯度、地下水渗流和地质分层三种因素的复合作用,营造出单一地质条件或多种地质条件,提供简单便捷的实验系统。
本发明公开了基于U‑Net网络的两阶段多源数据融合地质填图方法,包括:获取待填图区域的多源地质数据;对多源地质数据进行预处理;采用U‑Net神经网络对整个待填图区域的基础地质图Ωtotal进行粗分;采用U‑Net神经网络对第一阶段粗分的智能填图结果进行细分;将第二阶段结果整合至第一阶段结果上,得到整个待填图区域的智能填图结果;对整个区域的智能填图结果进行野外验证,得到修正后的智能填图结果;根据修正后的智能填图结果,完成地质解译图。本发明有益效果是:可以利用较少的训练区域,GPU环境下加速完成待填图区的预测,具有较高的分辨率和泛化能力,并且对覆盖区和受限工作区的填图工作有一定的指导意义。
本发明提供了一种地质勘探仪器租赁方法、设备及存储设备,一种地质勘探仪器租赁方法包括,获取承租方需要租赁的质勘探设备的租赁信息;根据所述租赁信息查找若干出租方;承租方在所述若干出租方中按照租赁条件选择某一出租方;承租方提供收货地址,所述某一出租方根据所述收货地址,将租赁的质勘探设备运送到所述收货地址,并收取相应的租赁费用,即完成租赁过程。一种地质勘探仪器租赁设备及存储设备,用于实现地质勘探仪器承租方法。本发明的有益效果是:利用本方案,出租方也可以根据机械设备的租赁信息及时的将闲置的地址勘探设备进行出租,提高地质勘探仪器资源的利用率。
本发明涉及一种多测线地质雷达隧道围岩预报方法,其包括以下步骤:S1.探测准备;S2.测线设计,沿隧道壁面轮廓设置第一测线,在掌子面设置纵横交错的多个第二测线,得到测线设计图;S3.检测设备安装及校验;S4.全区域扫描,将步骤S2中的测线设计图植入三臂凿岩台车的控制电脑,通过三臂凿岩台车的控制电脑自动控制支臂带动地质雷达沿测线设计图路线移动并进行扫描检测;步骤S3中在支臂上安装地质雷达时,地质雷达通过夹持装置安装在支臂上端面,夹持装置可以实现地质雷达在移动过程中与隧道壁面的紧贴效果。本发明能对掌子面进行全区域扫描,探测精度更高,并且还能确保地质雷达探测时与待测面抵紧,探测效果更佳。
本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是裂缝性储层地质力学非均质‑各向异性建模方法。通过裂缝面力学实验,建立裂缝面法向、切向刚度系数与正应力间的数学模型,依据裂缝面三维激光扫描实验结果,建立含裂缝面有限元几何模型,依据裂缝密度与岩体等效杨氏模量、泊松比之间的数学模型,建立裂缝性岩体地质力学非均质模型,并在裂缝性岩体地质力学非均质模型不同方向上赋予不同的岩石力学参数,建立裂缝性储层地质力学非均质‑各向异性模型,得到裂缝性岩体应力大小和方向。本发明专利基于物理模拟与数值模拟的方法提出了一种裂缝性储层地质力学非均质‑各向异性建模方法,实现了不连续岩体地质力学精细建模。
本发明涉及一种复杂地质模型的快速建模方法,属油气勘探开发地质建模技术领域,其特征在于包括如下步骤:1、工区网格点三维数据库的建立,2、网格点的初始法矢量的计算,3、网格点的修正法矢量的计算,4、网格点的取舍,5、根据删除顶点后的工区复杂地质体的网格数据,进行三角形剖分,生成Delaunay三角网,绘制地质模型。本发明通过删除一部分在精度范围内的顶点,减少了运算数据,利用Delaunay三角网的剖分方法绘制出简化后的复杂地质模型,克服了大规模数据造成的建模速度迟缓的问题,使大数据的网格模型大大简化,达到了加快建模速度的目的;具有建模速度明显加快,能得到高逼真度的地质模型的特点。
本发明公开了一种基于分形方法度量地质要素与矿床的空间关系的方法。该方法包括以下步骤:(1)对地质要素进行缓冲区分析;(2)统计各缓冲区内包含的矿床数;(3)计算累计矿床数与缓冲区宽度的比值,得到矿床空间分布的密度;(4)在双对数图上作图:设X轴为缓冲区宽度,Y轴为矿床空间分布密度,利用最小二乘法对数据点进行拟合,得到该直线的斜率,用2减去该直线的斜率,得到矿床分布的奇异性指数;(5)比较矿床分布的奇异性指数大小,判断地质要素的重要性。本发明方法不仅适用于度量地质要素与地质资源事件的空间关系,还可用于度量地质要素与地质灾害事件的空间关系。
本发明涉及公路地质灾害识别技术领域,公开了一种基于预训练DCNN的无人机影像公路地质灾害识别方法,包括以下步骤:步骤S1,获取公路路域范围内的无人机遥感影像,预处理后得到绝对定向后的正射影像;步骤S2,采用考虑影像纹理特征的均值漂移算法分割预处理后的无人机遥感影像;步骤S3,将分割的无人机遥感影像数据作为输入数据,应用到训练好的公路地质灾害识别模型中,得到公路地质灾害识别结果。本发明采用无人机高分辨率影像,基于考虑纹理特征的均值漂移算法分割影像,将分割后的影像单元作为地质灾害识别模型的输入数据,可有效提高现有地质灾害目视解译的效率,为公路外业勘察和灾害危险性评价提供数据支持。
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