本发明涉及地质灾害预警技术领域,具体涉及一种地质灾害预警系统及方法。该系统包括监测模块、评估模块、防治模块和预警模块。本发明的地质灾害预警系统通过监测模块采集地质体内数据和地质外数据等监测数据,通过地质灾害模型进行多因素多角度评价得到评估结果,当所述评估结果符合预设防治条件时,向所述提醒对象发送所述评估结果;当所述评估结果符合预设预警条件时,在所述影响范围内发送所述预警信息;通过上述方式,本发明的地质灾害预警系统提高了预警精准度,且能够对防治工作进行指导。
本发明公开一种基于模糊分类算法的盾构掘进地质特征识别方法和系统,通过对盾构机实时参数的主成分进行提取,获得能够反映地质特征的主要成分信息,并构成识别数据集,并将识别数据集输入到模糊分类算法中确定最终地质特征类别数,调整参数后,得到地质特征模糊分类识别模型,对盾构所在的地层的地质特征进行识别。本发明利用主成分分析法将盾构掘进实时参数转化为反映地质特征的主成分,减少数据的维度;并通过模糊划分系数和轮廓系数确定地质特征类别数,能够准确对盾构掘进断面的地质特征进行识别,为盾构掘进过程中的参数设置和刀具更换提供了指导,保证了盾构施工的安全性。
本申请提出了一种地质环境综合评价方法及系统,涉及环境评价技术领域。一种地质环境综合评价方法包括:获取目标区域的地质环境数据及地质环境评价因子;对地质环境数据及地质环境评价因子进行预处理,得到细分类型后的地质环境数据及地质环境评价因子所处层级;通过基于运算建立评价层级的划分,基于层次分析法与数据预处理输出的地质环境数据及地质环境评价因子建模,建立影响因子与目标区域的地质环境评价值的权值;通过云服务器存储地质环境数据、地质环境评价值、评价结果的实时数据,根据评价结果的实时数据以及地质环境数据、地质环境评价值的权值,确定地质环境的评价等级。能进行叠加分析更客观反映事实的本质,使评价结果与实际更相符。
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。
本申请涉及一种地质灾害隐患点管理方法及系统,其属于涉及地质灾害防治管理的技术领域,其中方法包括接收第一终端上传的待测隐患点信息,待测隐患点信息中携带有区域标识;在预设的第一数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第一隐患点信息,则选取第一隐患点对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,在预设的第二数据库中,根据获取到的区域标识,得到与区域标识对应的多个第二隐患点信息;在预设的第二数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第二隐患点信息,则选取第二隐患点信息对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,向第一终端发送该区域无地质隐患的提示信息;本申请具有便于技术人员管理隐患点的效果。
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。
本发明涉及一种典型地质PHC管桩施工方法,包括如下步骤(1)配桩;依照典型地质勘察资料,选择所需的第一节管桩和第二节管桩;(2)第一次打桩;先将第一节管桩的底端压平自然地面,使第一节管桩被打到典型地质的持力层;(3)接桩;间隔8小时以上的时间后,将第二节管桩与第一节管桩焊接起来;(4)第二次打桩;接完桩后立即进行第二次打桩,直至将第二节管桩打平自然地面;(5)送桩;藉此,本发明通过在第一次打/压桩后间隔时间内待所产生土壤应力完全消散后进行二次打/压管桩,可有效地将管桩打/压入典型地质的持力层中,从而解决了现有技术所存之问题。本施工方法简单、操作方便。
本发明涉及测量地层物理性质的测井技术领域,特别涉及一种探测岩性、地质界面和裂缝的方法及装置和存储介质,该方法包括以下步骤:通过预置位置的声波传感器接收钻头钻破地层产生的声波信号,通过分析所述声波信号,获得钻头前方地质裂缝或地质界面的位置信息及地层的岩性信息和钻头上方地层的地质信息。本发明还包括一种探测岩性、地质界面和裂缝的装置和存储介质,本发明至少具有以下有益效果:能够利用钻头钻井过程中产生的声波信号,探测出钻头处地层的岩性信息以及钻头前方的裂缝、地质界面地质构造的信息以及钻头至地面处的不同地层的地质信息,实现钻头前视,进而实现有效地进行导向钻井,保障钻井轨迹符合预期要求。
本发明提供一种地质灾害监测预警方法及系统,获取地质监测数据;对地质监测数据进行解析和转换,并将完成格式转换后的地质监测数据作为待识别地质监测数据;获取每个待识别地质监测数据的时间,并与预设时间进行比较,以及将待识别地质监测数据的值与预设数据范围值进行比较,将满足预设时间和预设数据范围值的地质监测数据存入时间序列数据库中,获取地质灾害监测设备的设备编号,并设备编号进行预警规则模型匹配,以及预警规则模型进行预警,输出预警结果。本发明在单传感器预警基础上,添加了预警组合,通过单传感器预警规则间的组合,可以完成更复杂的联合监测预警逻辑,从而能够解决地质灾害监测预警成本高和预警逻辑复杂的问题。
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。
本发明涉及一种地质地理信息系统处理方法。所述地质地理信息系统处理方法包括第一步:对地质地理信息进行采集;第二步:对采集到的所述原始地质地理信息进行录入并编辑;第三步:对经过所述第二步处理后的所述地质地理信息进行拼接和检查;第四步:对用户输入的指定范围内的地质地理信息进行分析和计算;第五步:对经过所述第四步分析和计算后的最终结果进行输出。采用本发明技术方案后,更便于对地质地理信息资料的保存、分析、处理和使用,可以对地质地理信息进行更精确的预判,为实际工作提供了更精确的信息支持,提高了工作的针对性、准确性和工作效率。
本发明公开的属于地质探测技术领域,具体为一种探测地质结构的物理探测系统,包括:操作终端,连接有地质探测模块,所述操作终端用于发送控制指令到地质探测模块中,使工作人员能够操作地质探测模块;地质探测模块,连接有通讯模块,所述地质探测模块用于探测地质信息,并将探测到的信息上传到通讯模块中;通讯模块,连接有地质自动审核模块和地质人工审核模块,所述通讯模块用于将地质探测模块上传的信息通过网络发送到地质自动审核模块和地质人工审核模块中。该一种探测地质结构的物理探测系统,能够根据检测到的地质信息,判断该地区的地质危害,并提醒地质探测人员和远程监控人员,避免地质灾害发生后造成重大损失。
本发明公开了一种地质勘探钻孔定位装置,包括设置在地质钻孔机上主控模块、线速度传感器,还有定位模块、网络通讯模块以及地面上的主处理器、显示模块、储存模块,卫星定位模块通过与卫星交互检测地质钻孔机的位置信息,线速度传感器检测地质钻孔机的移动速度信息,并且将地质钻孔机的移动速度信息通过网络通讯模块发送到主处理器中,主处理器调取储存模块中区域内岩层分布地图,通过显示模块显示,工作人员能够先得知岩层分布地图,再通过地质钻孔机的位置信息得知地质钻孔机在岩层中的位置,工作人员根据移动速度信息合理控制地质钻孔机的速度,防止地质钻孔机对岩层造成破环,并且能够使得信息通讯更加稳定。
本发明于地质灾害监测技术领域,提供了一种地质灾害监测系统及其监测方法。其中系统包括:至少一个信号采集单元,用于采集现场地质变化信号,并将地质变化信号转换成数字信号后输出;与信号采集单元连接的后台监测中心,用于接收信号采集单元输出的转换后的地质变化信号,并根据地质变化信号计算得到现场地表的水平位移和/或沉降位移后显示,从而实现对被监测现场的地质裂缝和/或地质下陷的实时监测,同时节省了人力物力,特别适用于对地质状况要求较高的变电站。
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。
本发明涉及一种带有可伸缩地质钻的盾构机刀盘结构,包括圆盘主体、辐板和辐条,所述圆盘主体周边设有周边刀,所述辐板上设有滚刀,所述辐条上设有切削刀,所述辐条的边缘处设有若干可伸缩地质钻,且当刀盘旋转时,若干所述可伸缩地质钻的运动轨迹为同心圆,所述可伸缩地质钻位于腔管内,所述腔管的开口处设有活动板,当所述可伸缩地质钻伸出所述腔管时,所述活动板开启,当所述可伸缩地质钻缩进所述腔管时,所述活动板闭合。本发明通过在刀盘上设置可伸缩地质钻,有效地将孤石打成蜂窝煤状,破坏了孤石的结构和硬度,利于刀具将其粉碎,从而保护了刀具,减少刀具磨损率,而且解决了无法进行地面作业的孤石处理难题,提高了盾构掘进效率。
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。
本申请揭示了一种地质属性获取方法及装置,所述方法包括:根据测井解释曲线,获得测井所对应地质样本空间中各样本点的属性信息,所述样本点的属性信息包括样本点所在地质样本空间中的坐标值和地质属性值;通过对各样本点的属性信息进行处理,获得所述地质样本空间面向样本点的属性分布规律;根据所述地质样本空间面向样本点的属性分布规律,计算所述地质样本空间中各未知点的地质属性值;将所述样本点和所述未知点的地质属性值作为所述地质样本空间的地质属性分布。根据本申请所提供方法,能够精确获得地质样本的地质属性分布规律,为所要进行的地质勘探提供重要依据。
本发明公开了一种基于机器学习的盾构施工过程地质特征确定方法,通过对盾构机实时参数的处理与变换,经过K-means++算法标签化后输入到堆叠分类算法中,优化后得到地质特征确定方法。本方法将盾构实时掘进参数进行剔除空白值和异常值处理、光滑性处理、二次变换及数据标准化处理,得到反映地质特征的FPI与TPI指数;通过肘部算法和轮廓系数确定地质特征最终的类别数K,对地质特征类型进行标签化。将FPI与TPI指数和标签化的地质特征输入到堆叠算法中,通过网格搜索和k折交叉验证得到地质特征确定方法。利用地质特征确定方法确定盾构机穿越地层的地质特征。本发明方法操作简单易行,成本低,能够显著地提高盾构的施工效率,保证了盾构掘进的安全性。
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。
本发明公开了一种地质雷达数据精细处理方法及系统,其中所述方法包括调用预设的每道采样点数;读取或解密地质雷达数据;利用双线性插值算法转换地质雷达数据;生成色标并完成快速成像;采用迭加处理或单独处理模式,调用多种处理方法对地质雷达数据进行处理;对选定的异常区域进行双线性插值处理以实现显微镜功能,重复执行上一步骤实现对选定的异常区域的精细处理;最后存储经处理完成的地质雷达图像。本发明在基于Linux的QT-CUDA联合编译架构下开发完成了一种快速一体化地质雷达精细处理系统,可广泛应用于地质雷达数据处理领域,从而拓展地质雷达的应用能力及范围。
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。
本发明提出了一种基于遥感技术的地质识别方法及系统,涉及地质识别技术领域。包括采用遥感器进行平面地图以及地质数据的获取,其中地质数据是依靠反射的光辐射数值确定地质种类,而为了对三维模型的建立,则是依靠激光测距仪,进行转动扫描的方式进行测量,利用三维建模,模拟出山体或其他地质环境的高度形状。并将平面地图在三维模型上贴图,由此地质勘探人员可以根据地质环境以及地质矿物分布情况,对矿物开采,或者地质灾害进行更为便捷的预测和分析。
本实用新型公开了一种地质勘察用便携式地质检测装置,包括固定底板,固定底板上端的两侧设置有踏板,固定底板内设置有对称的空腔,两个空腔内均设有水平设置的齿轮一,齿轮一的下端设有螺纹柱,固定底板的下端设有固定柱,固定柱内设有通孔,螺纹柱的下端延伸至通孔内,螺纹柱的下端与通孔的下侧壁转动连接,螺纹柱的外侧设有用于固定固定柱的固定机构,固定底板的一侧壁设有伺服电机一,伺服电机一的输出端连接有涡杆,涡杆贯穿对称的空腔与两个的齿轮一分别啮合,固定底板的上端设有可拆卸的支撑柱一。本实用新型与现有技术相比的优点在于:能够使检测装置的本体进行旋转,能够全方位的对地形进行扫描检测,检测的范围更为的广泛。
一种TBM撑靴处不良地质处置方法,用于处理TBM撑靴处存在空腔,且在空腔内对应于隧洞拱部外方存在有集中涌水点和零散渗水点,包括:涌水引排步骤、初期支护步骤和空腔回填步骤,以在空腔的对应于TBM撑靴位置形成TBM撑靴受力基体。构造的TBM撑靴受力基体便于TBM继续掘进。一种TBM撑靴处突发不良地质时掘进通过方法,包括:在盾构机的撑靴维持撑紧状态下,使盾构机慢速掘进并监测刀盘受力扭距和出渣量,根据需要降低盾构机的推进速度,并在盾构机的尾部到达空腔处前,完成对空腔进行初步处理,以使盾构机能够通过TBM撑靴处空腔区域;在盾构机掘进的同时对盾构机后方的隧洞进行后期支护作业。隧洞挖掘效率高。
本发明公开了一种基于薄壁钻具的工程地质钻探施工方法,采用单动双管钻具,在回转时压入钻进,全孔跟管钻进速度非常快,泥浆消耗少,岩芯管保持不旋转状态,对土层扰动小,当钻进的深度达到岩芯管的长度后,油缸将整个钻具提离距孔底一段距离以拔断岩芯,取芯质量高,可提取原状土样;在取芯和标准贯入试验时,钻杆和外管总成则始终在钻孔内保持不动,保护孔壁,避免反复提钻破坏孔壁,同时也减少测试杆与孔壁的摩擦,减少不确定因素,使试验结果更准确。
本实用新型公开了一种信号收发装置及软土地质隧道掘进中地质勘探系统。信号收发装置包括信号发射器和信号接收器,信号发射器包括壳体、磁铁、电磁线圈、以及第一膜片,所述第一膜片设置在所述壳体的一端,所述磁铁与所述第一膜片之间设置有第一压力平衡舱;所述信号接收器,包括安装座、第二膜片、检测所述第二膜片振动的振动传感器、第二盖板,所述安装座上设置有第二压力平衡舱,所述第一压力平衡舱和第二压力平衡舱与气体储存装置连接。软土地质隧道掘进中地质勘探系统包括一个发射器、两个以上的信号接收器、上位机。本实用新型勘探精度高,可以勘探至隧道掌子面前方40m,隧道截面20m?X?20m的区域,能连续勘探,不需要额外停机,确保施工如期进行。
本发明公开了一种新式地质钻头的制备方法,其包括以下工艺步骤:a、制备金属管体;b、制备钻削刀头;c、金属管体与钻削刀头装配;d、插装黄铜片并涂覆焊料;e、高频焊接;f、冷却。通过上述工艺步骤设计,该制备方法能够有效地生产制备地质钻头,工艺简单、制备加工成本低,且所制备而成的地质钻头具有稳定可靠性好、使用寿命长的优点。
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