本实用新型公开了地质灾害监测设备的安装平台,包括底座、传动底架、支撑架、提升架和台座,所述支撑架位于传动底架上方,且提升架位于支撑架的一侧,所述台座位于提升架的一侧,所述传动底架包括第一电机和拖动台,且传动底架两侧均设置有挡板。本实用新型的有益效果:本实用新型将地质灾害监测设备的下连接座套接在台座的两个卡板之间,并通过两个卡板上的螺栓与地质灾害监测设备上的螺孔连接固定,从而将地质灾害监测设备安装在此平台上,并且两个卡板上的螺栓可在滑槽中前后滑动调节与地质灾害监测设备连接固定的位置,保证该平台可以安装不同种类、大小的地质灾害监测设备,且地质灾害监测设备从该安装平台上拆卸更加便捷。
本公开揭示了一种用于提高地质雷达信号分辨率的信号处理方法,所述方法在连续小波变换域内自适应的拓展地质雷达信号的频率,以得到高分辨率的拓频信号。首先采用基于地质雷达信号的频谱分析,确定各拓频频段和相应的加权系数,然后对地质雷达信号进行连续小波变换,得到相应的时间‑尺度(频率)分布,根据频率和小波尺度的换算关系,对相应尺度范围内的小波变换系数进行加权,最后基于加权的连续小波变换,重构对应的拓频信号,达到提高地质雷达信号分辨率的目的。所述方法能够为隧道衬砌和铁路路基检测提供高分辨率地质雷达数据,从而增加后续检测的准确性。
本发明提供了一种粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料、制备及应用;该材料的制备方法采用蒸压养护的方法,使得粉煤灰基多孔地质聚合物材料转变为粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料;该方法包括制备碱性激发剂、制备混合浆料、制备粉煤灰基多孔地质聚合物材料和制备粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料四个步骤。采用该制备方法制得的粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料的密度为300~500kg/m3,孔隙率为67~80%。本发明的制备方法首次采用蒸压养护法将沸石原位的负载在粉煤灰基多孔地质聚合物材料上,采用该制备方法制得的粉煤灰基多孔地质聚合物‑沸石复合材料具有高重金属吸附能力,能够直接应用于重金属污染处理中。
本发明公开了一种基于BIM的地下洞室地质预报的方法,具体按照以下步骤实施:建立地下洞室、地质构造、不良地质及上层滞水等的BIM施工模型;给BIM施工模型附加与三维可视化地质预报有关的相关属性信息;分别给BIM施工模型附加计划开始施工时间和计划结束施工时间;实时动态更新地下洞室BIM施工模型的实际施工进度信息;分析得到地下洞室当前时间的实际施工位置(也就是掌子面桩号);计算地质构造、不良地质及上层滞水等的预计剩余发生距离Dr;筛选出预计剩余发生距离Dr最小的2个,进行地下洞室施工过程中的三维可视化超前地质预报,并实时显示地下洞室施工过程中的地质预报信息。弥补了现有技术存在的不足,进一步完善了预报理论与技术,以辅助现场安全施工,降低潜在风险。
本发明公开了基于SfM‑MVS点云的地质剖面生成方法,涉及地质属性信息提取领域,包括:地质露头图像采集和三维点云建模;地球空间信息和地质属性信息提取;数据整理和数据成图三个重要环节。地球空间信息包括产状和几何学参数数据的获取,地质属性信息包括岩性和构造性质。该方法实现了三维遥感在露头尺度研究中的突破,继承了遥感的非接触性、宏观性、全面性和多时相等特征,将野外人工主观记录过程转变为数据采集和信息提取,避免了人力不可达、离散信息观测、认识不一致等弊端,使得地质露头得到数字化保存,能为全球露头数据库建设提供方法保障。
本实用新型提供一种可快速钻进的地质钻机,包括地质钻机主体、地质钻机供风管和地质钻机钻进单元;所述地质钻机主体上装配地质钻机钻机单元,地质钻机钻进单元上安装有钻机供风管;所述地质钻机钻进单元包括地质钻机主动杆、地质钻机钻杆和冲击器;所述地质钻机主动杆装配在地质钻机主体上;所述钻机供风管的输出端连接在地质钻机主动杆的顶部,所述地质钻机钻杆连接在地质钻机主动杆的底部;所述冲击器装配在地质钻机钻杆上设置,该钻机结构简单,操作方便,有效的提高了钻进速度,保证了钻孔效率。
本实用新型涉及道路检测领域的一种拖拽式地质雷达道路病害探测小车,旨在解决地质雷达移动的问题,其包括相对设置的两个挡板和两个挡板之间的地质雷达本体,穿过两个挡板底部设有至少两根轮轴,轮轴的两端设有滚轮,地质雷达本体底壁设有与地质雷达本体底壁边缘抵接的支撑板,支撑板上设有垂直于支撑板且与地质雷达本体侧壁抵接的滑杆,滑杆远离支撑板的一端设有与地质雷达本体顶壁抵接的连接杆,连接杆上方设有与挡板连接的横梁,连接杆背离地质雷达本体的一侧设有螺杆,横梁上设有供螺杆沿竖直方向滑移的通孔,横梁背离连接杆一侧的螺杆上螺纹连接有第一旋钮。本实用新型具有地质雷达本体底部与地面之间的距离可调的效果。
本发明公开一种用于石油地质勘探的钻井方法,包括:S1、基于地质云获取石油地质勘探历史探测数据,并对所获取的历史探测数据进行预处理,构建历史探测数据集;S2、基于卷积神经网络构建地质类型识别模型,并采用历史探测数据集对地质类型识别模型进行训练;S3、在钻井装置上连接若干个光纤分布式传感器后进行钻井,通过光纤分布式传感器实时采集探井及钻头的相应参数数据,并基于实时采集的探井参数数据获取地层参数;S4、将实时获取的地层参数输入训练好的地质类型识别模型,得到地层的地质类型分布,基于地层的地质类型分布,实时调整钻头的角度,完成钻井。本发明能够有效提高钻井效率,缩短石油地质勘探的周期,并降低勘探成本。
本实用新型涉及地质构造教学技术领域,尤其为一种模拟地质构造的教学辅助装置,包括主要是由底座、地质层和地表层组成的两组地质模型,所述底座顶端设有所述地质层,两个所述地质层呈中心对称设置,所述地质层远离所述底座的一侧设有所述地表层,所述地质模型内侧安装有用于辅助教学的调节机构,所述调节机构包括磁铁A、连接杆和磁铁B,位于右端的所述地质层左侧中央位置处固定连接有所述连接杆,所述连接杆另一端固定连接有所述磁铁A,通过设置的调节机构,方便地质层保持位置,操作简单,方便进行教学,右侧的地质层可以向前后左右四个方向运动,进而提供不同的展示效果,提高教学效果,且可以作为模拟地震的教具模型。
本发明涉及隧道地质预报技术领域,具体涉及一种隧道不良地质风险预警显示系统,包括数据采集模块、预报成果模块、隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端、手机填报端、显示系统和风险警示灯;数据采集模块与预报成果模块通信连接;预报成果模块与隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端和手机填报端通信连接;显示系统与隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端和手机填报端通信连接;风险警示灯与显示系统通信连接。通过上述设置一方面可以实时展示隧道不良地质信息,风险警示灯实时展示当前施工进度风险等级,不良地质风险显示效果直观;另一方面具有通用性,和可应用专业的隧道超前地质预报智能预警系统获取不良地质数据。
本发明提供了一种基于大数据的工程地质场地适宜性评价方法及装置,所述方法包括将工程地质场的钻孔按不同的岩性分层,获取每一分层多个设定维度的地质参数,所述地质参数用于表征每一分层在设定维度的状态,将每一分层多个设定维度的地质参数输入至算法模块按照设定的算法得到每一分层的单个钻孔适宜性指数值,其中,由每一分层的单个钻孔适宜性指数值获取对应的同一钻孔在工程地质场的单钻孔适宜性指数值;由工程地质场的单钻孔适宜性指数值得到工程地质场的钻孔的离散度,形成评价指数,并由评价指数、工程地质场的单钻孔适宜性指数值和工程地质场钻孔适宜性指数平均值的差值制作正负离散值构建评价模型得到工程地质场地适宜性评价值。
本发明公开了一种基于区块链技术的地质工作成果数据共享方法和系统,其中共享方法包括:步骤1:某用户将项目成果数据上传至区块链平台;步骤2:用户进行身份认证后对项目成果数据进行首次查阅获取,记录至平台区块链中;步骤3:其他地质机构或社会个人用户进行身份认证,认证成功的用户获得项目成果数据,记录至平台区块链中;步骤4:其他地质机构或社会个人用户通过参考项目成果数据而新增成果数据,重复步骤1将新增成果数据上传至区块链平台。通过本发明的技术方案,实现了对地质项目成果数据的加密以及实时上传功能,保障了地质项目成果拥有者的所有权,改善了地质机构之间的信任关系,能公平公开的对所有用户开放。
本发明涉及一种对插式地质钻孔套管居中支架。本发明要提供一种地质钻孔套管居中支架,以克服现有技术存在的使用不便、受人为影响大、不利于回收、制作成本高和规格不一致等问题。本发明提供的技术方案是:一种对插式地质钻孔套管居中支架,包括条形带,其特征在于:所述条形带的一个侧边为楔形面结构;另一个侧边上均布有矩形缺口,矩形缺口之间的凸出段包括矩形本体和矩形本体中部延伸出去的插入段,矩形本体上垂直设置有螺孔,矩形缺口中部水平设置有内插孔。本发明使用方便,便于携带并搬运至野外或井下,使用时可根据套管管径现场裁剪并拼接;可就地安装,无需电焊;使用范围广泛,不仅可在地质钻孔中使用,还可应用于各种管道的安装。
本发明涉及一种水平井地质导向系统。随着信息化的普及,油气勘探领域中急需在油藏分析的基础上进行水平井地质导向的同时,能够为油田勘探开发地质研究、采油工程提供结构化的应用数据元和录井基础地质研究成果,扩展录井行业数字化产品的地质导向系统。本发明包括区块实时数据库、区块数据单元、实时数据检测模块、图件打印模块,区块实时数据库将采集到的实时数据检测模块的数据信息传输到区域数据单元,进行数据比对后通过图件打印模块输出分析结果。本发明根据实钻数据分析油藏构造、砂体、油藏分布,进行水平井地质导向,并通过远程技术协作手段,解决了水平井钻井遇到复杂情况。
本发明涉及的桥梁基础设计中快速识别地质信息的方法,分析整理各土层物理力学性质表,设置各土层代码;将地质纵断面每个不同地层形成不同的封闭区域,即地质域,对较长土层进行多次分割;在每个地质域内填入对应的土层代码;取地质纵断面中特征点位置的坐标,与桥梁设计的里程、高程建立整体对应关系;通过分析墩台处所穿各区域的代码及交叉点位置,获得墩台处地面高程、穿过各土层的厚度及相应土层物理力学性质,完成地质信息的快速准确识别。本发明通过建立地质域的概念,在每个域中只需输入一次相应土层代码,通过地质纵断面中坐标与设计桥梁里程高程关系,识别出墩台处地面高程、穿过各土层的厚度及相应土层物理力学性质,结果准确、效率更高。
本实用新型公开了一种便携式地质罗盘,包括罗盘本体及地质岩层倾角测试装置、地质岩层倾向/走向测试装置和GPS定位装置;地质岩层倾向/走向测试装置包括水平刻度盘、磁针和磁阻传感器;倾角测试装置包括圆弧形电阻体、导电滚珠和电阻传感器;磁阻传感器和电阻传感器电连接处理器一,处理器一的输出端电连接地质岩层倾向/走向数值显示模块和地质岩层倾角数值显示模块,处理器一输出端电连接地质岩层倾向/走向及倾角测试按键模块;GPS定位装置包括GPS接收器和处理器二,处理器二输出端电连接二维坐标显示模块和三维坐标显示模块,处理器二输入端电连接GPS定位按键模块。本实用新型有显示功能,且有效扩大了地质罗盘的使用功能。
本发明公开了一种基于三维激光扫描技术的地质编录方法。现有地质编录方法是利用皮尺、罗盘进行地质测绘,工作效率低,精度低,易受地形影响,且存在安全隐患。本发明通过现场调绘,记录、统计并分析对象岩体的结构面分布规律;选择最佳设站位置,开展研究对象的三维激光扫描工作;获取研究对象表面点云数据及图像,单点精度为毫米级精度,结合现场地质测绘工作,开展地质编录工作。本发明利用三维激光扫描技术,即可获得地质体表面点云数据与图像,确定地质要素信息,提高了地质编录效率及测绘精度;通用性较强,解决了地质编录工作受地形、空间条件等制约的问题。
本发明公开了一种基于地质数据的智能化工作面煤岩界面识别方法,包括步骤:一、基于地质数据的煤层三维建模:101、实测地质数据获取:获取待开采煤层的实测地质数据,实测地质数据包括煤层地质数据、回采巷道地质数据和切眼地质数据;102、煤层模型构建:数据存储、插值运算、三维坐标数据库生成和模型构建;二、煤层初步开采及煤岩界面识别;三、煤层后续开采及煤岩界面识别:采用采煤机由后向前对待开采煤层继续进行开采;每一个工作面开采之前,均先对该工作面的煤岩界面进行识别。本发明方法步骤简单、合计合理且实现方便、使用效果好,根据实测地质数据并结合滚筒调高轨迹预测数据,对煤岩界面进行简便、快速、准确识别。
本发明涉及一种长大带状线性工程三维地质快速建模方法,所述方法包括以下步骤:获取基础数据;划分建模单元;绘制勘探剖面草图;线框模型建模;地质界面建模;地质体建模;特殊地质体建模;地质体后处理;三维地质模型总装。本发明通过深度解析线路线条的曲线要素数据,实现对地质建模区域的快速精准分块;通过提前预设共享剖面保证地质体块接头处地层的联系性;针对复杂特殊结构地质体,采用了灵活、快捷的交互式建模方式,极大提高建模效率,解决了手工无法创建的问题;本发明为多人开展地质建模的协同问题提供解决方案,依照此方法可开展大规模地质建模工作,提高工作效率,保证建模质量。
本发明涉及隧道地质探测领域,具体涉及一种隧道综合超前地质预报智能预警系统及其实施方法,一方面在施工过程中能够随开挖进度主动向现场实时推送不良地质风险信息及预防措施,可加强现场对超前地质预报成果的应用,对降低因不良地质体地质风险引起的地质灾害发生几率具有重要意义;另一方面向预报管理人员提前自动推送预报任务,有利于根据现场实际情况及时实施对应的预报方法,可加强综合超前地质预报的流程管理,现场人员实时向预报人员反馈现场实际开挖信息,可将预报结果与实际开挖所揭示的地质情况进行对比分析,有利于不断及时总结经验教训,指导和改进超前地质预报工作。
本申请实施例提供了一种桥梁工程地质条件的勘察方法和装置,涉及地质勘察评估领域。该方法包括:获取目标区域的卸荷节理特征和工程地质特征,根据所述卸荷节理特征和所述工程地质特征将所述目标区域划分为多个工程地质分区;获取各个工程地质分区的岩体特征参数;根据所述目标区域中各个工程地质分区的岩体特征参数建立三维地质结构模型,对所述目标区域进行边坡稳定性分析。从而,解决现行勘察方法单一、不能精准、可靠的确定桥梁工程地质条件和边坡稳定性的问题。
本发明涉及一种地质剖面动态更新方法,属于煤层开采技术领域,具体是涉及一种顺煤层巷道掘进地质剖面动态更新方法。本发明的顺煤层巷道随掘地质剖面更新方法,可以动态更新掘进前方地质剖面,不断提高掘进前方煤层顶底板精度,该方法通过设定绝对误差阈值,可实现在不满足条件时,利用新增揭露数据自动更新,该方法需要利用三维地震数据、钻探数据和巷道揭露数据,一般煤矿采区均具备这三种数据,不需要其他配套工作。
本发明为一种地质复杂地区非煤系地层隧道有害气体勘察方法,其克服了现有技术中有害气体勘察针对煤系地层开展,地质勘察手段单一,成果精度低的问题。本发明包括以下步骤:S1,收集资料,分析区域有害气体特征,划定可能受影响的段落;S2,开展地质调绘,分析区域地层岩性、地质构造、地热流体及伴生矿物与有害气体间的关系,综合分析区域有害气体特征,圈定影响的段落;S3,利用物探、地表测试手段,解译地层岩性、地质构造,测量逸出气体通量,划分影响段落,进行危险性分级;S4,进行钻探验证工作,进一步判定有害气体的成分,浓度及分布范围等,修正危险性分级;S5,综合分析,准确划分有害气体危险性分区,指导隧道设计、施工。
本发明公开了一种随钻方位伽马地质导向钻进轨迹确定方法,包括:步骤1、收集目标矿区的勘探数据,并根据收集到的勘探数据确定目标矿区内的伽马射线强度地层吸收校正系数;步骤2、根据收集到的勘探数据确定目标矿区内的伽马射线强度地层厚度校正系数;步骤3、根据步骤1确定的伽马射线强度地层吸收校正系数和步骤2确定的伽马射线强度地层厚度校正系数,确定目标矿区内不同数据收集扇区的伽马曲线幅值,所述伽马曲线幅值包括上伽马曲线幅值和下伽马曲线幅值;步骤4、根据收集到的勘探数据确定钻头到煤岩界面的钻遇距离和垂直距离;步骤5、确定地质导向钻进轨迹。
本实用新型公开了一种适用于大范围地质检测的地质雷达辅助牵引装置,本实用新型包括车体,车体底部设置有万向轮,车体上设置有收纳槽,收纳槽旁设置有伸缩杆,伸缩杆铰接在车体上,伸缩杆能够置于收纳槽内,车体上设置有天线箱、电缆线、主机、电池和微型计算机,车体前部设置有照明灯。通过遥控车装载天线箱、电缆线、主机、电池和微型计算机,使用者只需要通过遥控器进行控制,方便使用者进行远距离操作,不再需要人力对雷达设备进行搬运,节省了人力劳动,提高了工作效率;通过设置能够360度旋转的万向轮,使本实用新型的遥控车能够在野外更好的工作,本装置伸缩杆能折叠,从而减少空间的占用,使携带更加便捷。
本发明公开一种碎软低渗煤层顶板或底板分段压裂水平井煤层气抽采方法,包括:根据勘探数据和矿井数据确定水平井井型;根据勘探数据和矿井数据确定水平井井位;根据勘探数据和矿井数据确定水平井水平段在煤层顶板或底板的目标层位,以及水平井水平段与煤层顶/底面的垂直距离;根据目标矿区最小水平主应力方向确定水平井水平段的布设方位角;完成直井段钻井;利用方位伽玛地质导向方法进行水平井水平段地质导向钻进,实时调整水平井水平段的钻进轨迹;对水平井水平段进行分段封隔、向煤层方向实施定向射孔或多簇定向射孔,进行多簇暂堵转向分段压裂施工;完成多簇暂堵转向分段压裂施工后进行返排、通洗井、煤层气排水采气。
本发明公开了一种适用于大范围地质检测的地质雷达定位装置及方法,本发明的定位系统安装在雷达天线上,通过卫星定位器和基站定位器来实现定位,两种方式结合提高定位精度和减少盲区,通过用户端的数据处理器进行数据处理。数据处理器能将监测信息和位置信息反映在地图上,从而能够有效地开展大范围地质雷达探测。
本发明公开的属于石油地质技术领域,具体为一种石油地质领域模拟真实地质状况形成过程的实验装置,其包括:底座、中心转动组件、实验砂箱、动力组件和控制器,所述底座的顶部中央位置固定安装有中心框架,所述底座的顶部左右两侧均固定安装有侧边框架,所述底座的底部四角均固定安装有固定脚杯,所述中心框架的顶部固定安装所述中心转动组件,所述中心转动组件的顶部固定卡接有实验砂箱,两个所述侧边框架的顶部均固定安装所述动力组件,所述中心框架的前侧壁中部固定安装所述控制器,该发明实现了精准的控制,便于有效的观察和模拟真实的地质状况的形成过程的综合效果。
一种地质资料信息集群机理与接口聚合模型,包括拉模式、推模式、接模式和送模式四个集群模式;拉模式采集集群节点注册表信息建立三维字典,并建立集群组网形态或集群架构映射树;推模式依据集群架构映射树定位某集群所处的远程路径,进行并行化查询,通过查询结果判断是否能够获取所述远程路径的文档流,如果能够获取所述远程路径的文档流,则将远程路径的文档流保存在数据存储中心;送模式通过接口指令调用请求,对保存在所述数据存储中心的数据执行SQL查询操作,并将查询结果发送到调用接口;接模式在浏览器端向所述远程路径接口服务发送请求。本发明消除了信息孤岛并实现结点群互联互通,有利于避免了地质工作重复投入、减少成本。
一种油藏地质封存体CO2逃逸对环境影响分析装置及其方法,装置包括油藏封存体模拟模块、CO2对环境影响模拟模块、CO2逃逸评价模块和数据采集模块;其中油藏封存体模拟模块用于模拟CO2在地层中封存过程中CO2扩散逃逸和CO2渗流逃逸情况;CO2对环境影响模拟模块用来对油藏封存体模拟模块中逃逸的CO2对环境影响规律进行研究测试;CO2逃逸评价模块用来评价CO2扩散逃逸速率和CO2渗流逃逸速率;数据采集模块用于对油藏封存体模拟模块、CO2对环境影响模拟模块和CO2逃逸评价模块的数据进行接收、处理和运算;本发明既能够分析CO2从地质体中的逃逸特征,又能够分析CO2逃逸后对环境影响,对CO2封存研究具有重要意义;具有结构合理、操作简单、数据准确及高效实用的优点。
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