本发明属于地质灾害预报技术领域,公开了一种基于相似性度量的地质灾害空间预测方法、系统及存储介质,地质灾害影响因子提取;选取等量非地质灾害样本;因子选取;计算各个因子权重;对地质灾害点进行相似性聚类,得到典型地质灾害类型;计算相似度,划分为地灾或非地灾;计算指标验证预测精度,进行精度评价;进行易发区等级划分和地质灾害危险性预测。本发明基于BPNN神经网络进行权重计算,采取改进后的K‑means聚类算法进行研究区地理环境相似度度量,根据相似度计算结果进行地质灾害空间预测,避免了主观因素影响过多,方法更加完整、全面,填补了现有技术在地质灾害预测领域的应用空缺。
本发明公开一种三维地质模型的生成方法、系统及计算机存储介质,属于储层建模技术领域,解决了现有技术中难以很好的模拟三维地质储层的问题。一种三维地质模型的生成方法方法,包括以下步骤:获取待建模储层的基本参数,根据基本参数生成三维河道砂体储层模型;根据三维河道砂体储层模型,得到具有n个二维数组的数据集及隐向量,根据隐向量,生成三维地质模型数组;根据具有n个二维数组的数据集和三维地质模型数组,获取具有n个二维数组的数据集的真实概率和三维地质模型数组的真实概率;根据具有n个二维数组的数据集的真实概率和三维地质模型数组的真实概率,得到最终的三维地质模型。本发明所述方法能够实现很好的模拟三维地质储层。
本发明公开了一种用于计算机自动辨别多类型缺陷的地质雷达标记方法,如下步骤:1、得到地质雷达波形图;2、将地质雷达波形图转换到图像域形成对应的地质雷达矢量图片;步骤3:得到带标签的富水区样本集、带标签的空洞区样本集、带标签的碎石区样本集和无异常区样本集;步骤4:从带标签的富水区样本集、带标签的空洞区样本集、带标签的碎石区样本集和无异常区样本集中分别随机选择70%的样本作为训练样本。利用本发明能辅助解决现有探地雷达解译效率低及受人为因素影响的问题。
本发明公开了一种基于深度学习的多点地质统计建模参数优选方法,结合多点地质统计模型特征与建模参数的相关性认识——以多点地质统计学的数据样板尺寸为例,随着样板尺寸增加,模型与训练图像的形态视觉特征越来越相似,基于深度学习对基于(有序)建模参数集的多点地质统计随机模型的图像添加建模参数分类标签,进而实现基于建模参数的模型分类的训练学习、识别率检验,建立随机模型类别与建模参数的对应判别关系,选取低于给定识别率阈值的建模参数作为优选参数。相比传统人工视觉判别方法,本发明可以高效客观地优选多点地质统计建模参数。
本发明涉及一种CATIA三维地质模型结构树信息编码方法,该编码方法,包括以下步骤:建立三维地质模型;将三维地质模型结构树信息进行分类集中;根据结构树信息分类进行分级,分级信息包括项目名称、代码、勘察阶段、专业类型和分类属性;建立各分级结构树信息编码规则,编码规则包括编码的依据、编码的结构形式、内容组成、编码长度和编码采用的符号;根据上述规则对各级结构树信息进行编码。将三维地质模型的地质信息分类集中,分级编码,规范了地质模型结构树信息的表达方式,提高了地质模型的应用效率与水平。
本发明公开一种基于低功耗通信网络的地质灾害监测系统及方法,通过将监测站与多个监测终端一起构成星型的低功耗通信网络,基于休眠与唤醒的模式将监测终端的数据发送到监测站,监测站执行已被云平台训练好的地质灾害预警模型,对监测终端发送的数据进行边缘计算,得到当前的地质灾害预警信息,并在发现灾情时,发布控制指令给联动控制控制进行地质灾害预警和处置,这样的方式既保障了地质灾害监测系统的低功耗运行,又使得地质灾害数据的收集和预警信息的发布不依赖于运营商网络,实现了地质灾害预警的及时发现、及时报警和及时处置。
本实用新型公开了一种地质工程勘查用快速取芯装置,涉及地质工程勘探技术领域。本实用新型包括底板、取芯组件和支撑组件,取芯组件包括取芯管、固定法兰和取芯钻头,固定法兰固定连接于取芯管顶端,取芯钻头螺纹连接于取芯管底端,支撑组件包括底座、电动伸缩杆和尖头,且电动伸缩杆固定连接于底座底面两端。本实用新型通过设置取芯组件和支撑组件,解决了现有的取芯装置结构较为复杂,并且无法快速完成地质的取芯存样,从而导致工作进程缓慢,效率低下;现有的取芯装置通常只能满足在平整地质的取芯存样,无法同时满足在具有倾斜度的地质进行稳定的取芯存样的问题。
本发明公开一种岩体内部异常结构监测与潜在地质灾害评估方法及系统,解决了现有技术无法实现可视化监测和对潜在地质灾害准确评估的问题。一种岩体内部异常结构可视化监测与潜在地质灾害评估方法,获取目标区域内所有位置、角度的岩体结构超声成像剖面图,获得处理后的岩体结构超声成像剖面图;对所述处理后的岩体结构超声成像剖面图中二值化图像特征进行统计,得到非零区域的总像素点数S、非零不连续光斑块和条纹带的总个数N、所有光斑块和条纹带的边界长度与所有光斑块和条纹带所占像素点个数的比值L;根据所述S、N、L评估岩体内部异常结构潜在地质灾害程度。实现了岩体内部异常结构的可视化监测与潜在地质灾害的准确评估。
本发明涉及地质灾害专业监测预警技术领域,具体涉及一种地质灾害专业监测预警方法和装置,方法包括:服务器预先建立监测设备之间的关联关系;服务器获取监测数据,其中,所述监测数据包括从至少两台所述具有关联关系的监测设备获取的,所述监测数据包括监测设备的状态数据和/或地质监测数据;根据获取的状态数据和/或地质监测数据判断是否符合预警条件;若符合预警条件,则生成对应的预警提醒信息,发送所述预警提醒信息,本发明可以在监测设备掉线的情况下分析地质灾害发生的概率,并及时对灾害预警。
本实用新型公开了基于物联网大数据的环境生态用地质勘测装置,涉及环境地质勘察技术领域。该基于物联网大数据的环境生态用地质勘测装置,包括固定底板、取样机构和下料机构,所述固定底板的顶部固定安装有立板,立板的顶部固定安装有顶板,固定底板的内部开设有开口。该基于物联网大数据的环境生态用地质勘测装置,对环境生态地质土壤进行取样处理,在取样过程中取样筒不会发现偏移和倾斜,从而保证地质土壤的准确度,进而保证勘测结果的准确性,便于推广和使用,便于将取样筒取样的土壤取出,相比传统的地质勘测装置,该地质勘测装置更加方便勘测人员使用,便于将取样土壤取出,实用性高。
本公开是关于一种获取地质信息的方法,该方法,包括:在隧道施工的掘进方向上,在离掌子面第一预定距离的相对位置上获取反射波数据,其中,反射波数据,为爆破掌子面所产生的地震波的数据;在掘进方向上的第二预定距离上,基于至少两次获取到的反射波数据确定第二预定距离上对应的地质信息,其中,第二预定距离包含至少N个第一预定距离,N为大于1的整数。这里,由于获取到的反射波数据为爆破掌子面所产生的地震波的数据,无需采用额外的震源,施工和确定地质信息的效率会更高。同时,基于至少两次获取到的反射波数据确定第二预定距离上对应的地质信息,使得获得的地质信息的准确率更高,能够更加真实地反映出地质的情况。
一种基于数据协同的地质分类词库的建立方法,包括以下步骤:建立地质基础词库,对基础的地质专业词汇建立地质基础词库;地质文本库预处理,用于对预设地质文本库中的文本进行预处理,将不同地质信息有关的段落和语句拆分为不同类型的地质词汇,从而建立地质分类词库;动态词库更新,用于通过文本挖掘方法实现对地质分类词库实时添加新的地质词汇;用户交互,用于实现地质分类词库的在线内容添加与修改,以及根据使用词频进行词汇排序;数据协同,对所述地质分类词库分别建立移动终端和云服务端,用于实现在线数据同步和数据上传。本发明能够极大地提高野外地质信息采集的质量和效率,可广泛应用于地质工程领域。
本发明公开了一种激光与视觉相结合的地质钻孔三维可视化装置,包括深度绞车,还包括孔内探头、传输电缆和工控机,传输电缆一端与孔内探头连接,另一端缠绕在深度绞车上并与工控机连接,本发明还公开了一种激光与视觉相结合的地质钻孔三维可视化方法,本发明结合激光测距技术、光学摄像技术、动态扫描技术以及精准定位技术的一种激光与视觉相结合的地质钻孔三维可视化方法及装置,从根本上解决了地质钻孔精细测量和可视化的技术难题。该方法和装置构思新颖、实施容易,是地质钻孔测量技术的新方法和新一代装置,具有广阔的应用前景。
本申请提供了一种地质模型的处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质,用于在对工程项目的目标区域进行数据分析时,打通地质还原以及力学分析之间的数据导通关系,避免两者之间存在数据割裂的情况,从而可保证两者都可正常进行,保证了工程项目的正常推动。方法包括:处理设备确定待处理的目标区域,目标区域为基于地理区域划分得到的区域;处理设备获取目标区域的地质数据,地质数据是由目标区域的现场地质环境采集得到的数据;处理设备基于有限元分析处理的输入数据要求以及地质数据,搭建目标区域的地质模型,有限元分析处理用于对目标区域的地质结构进行预设分析内容的工程力学分析,地质模型用于指示目标区域的地质结构。
本发明公开了一种激电复合频率检测深厚断裂地质方法,包括:在隧道内的检测线路上预先安装供电电极,并利用双频激电检测装置确定供电电极之间的地质物理数据和校准值;将所述地质物理数据和校准值传送至大数据中心,生成剖面图,并确定地质状态;传输所述剖面图至仿真设备上,并通过所述状态地质情况,构建仿真隧道地质模型;通过所述仿真设备优化所述隧道地质模型,确定隧道地质的断裂信息。本发明有益效果:利用激电复合频率检测深厚断裂地质方法,整个方法对检测的地质进行仿真建模,施工方便,对地形要求不高,并且,激电装置轻便、快速、灵活,并且提供了稳定、精度高的观测数据,通过仿真建模,确定地质的断裂的情形。
本发明公开一种地质灾害预测系统,所述系统包括传感器模块、传输模块、监控模块、计算模块、显示模块,其中所述传感器模块,用于实时获取地质环境数据;所述传输模块,用于将获取的所述地质环境数据通过网络传输给监控模块;所述监控模块,用于接收所述传输模块输出的所述地质环境数据并将所述环境数据转换为所述计算模块识别的格式输出给所述计算模块;所述计算模块,用于对所述环境数据进行计算,并得出地质环境结果,将所述地质环境结果输出给所述显示模块;所述显示模块,用于将所述地质环境结果进行输出,并基于所述地质环境结果输出表征地质环境的二维结果图、三维结果图。
本实用新型公开了一种地质物探装置的可伸缩式探头,涉及地质物探领域,本实用新型包括安装箱,包括箱体,用于安装固定探头;伸缩机构,设置于安装箱内,包括设置于安装箱内部的驱动组件以及设置于驱动组件一端的伸缩组件,驱动组件用于提供伸缩组件自动伸缩的动力,伸缩组件用于带动探头进行伸缩,探测不同深度的地质数据;防护机构,设置于伸缩机构一端,用于防护探头不被钻孔内壁碰撞。本实用新型一种地质物探装置的可伸缩式探头,通过驱动电机带动移动板移动,以实现探头的自动伸缩,大大方便了探测人员对不同深度位置的地质数据的收集,加快了探测效率,简化了操作,同时也避免了探头来回在钻孔内移动造成的损坏。
本发明公开了一种隧道掘进施工超前地质预报方法,包括以下步骤:长距离勘测,确定地质可疑地段、短距离法勘测,确定不良地质的位置和规模、超前水平钻孔直接探测,得到不良地质勘探数据、超前炮孔补充探测,并将补充探测结果作为S3中直接探测结果的补充探测数据,进行不良地质超前预报;进行地震波反射法勘测时,采用隧道地震探测仪探测,在最先见到最主要不良地质的一侧隧道边墙布设炮眼钻孔,在距最后一个炮眼15‑20m处布设传感器套管钻孔,且传感器套管钻孔沿隧道两壁对称布置。从大到小逐渐缩小探测区域和范围,不仅能够提高不良地质探测的全面性,也能够提高探测结果的准确性,在施工前提供准确性较高的不良地质勘探结果,降低施工风险系数。
一种用于野外地质勘探的智能综合装置,包含有作为主体的壳体(1)、设置在壳体(1)上的位置识别装置、设置在壳体(1)上的地质试样的分析装置、设置在壳体(1)上的生命监视装置、设置在壳体(1)上的水质测定仪(14)、设置为与水质测定仪(14)、位置识别装置、地质试样的分析装置和生命监视装置连接的数据处理装置,位置识别装置和地质试样的分析装置满足地质勘探人员的工作需要,水质测定仪(14)和生命监视装置满足对地质勘探人员的人身安全需要,数据处理装置满足对数据和图像的处理,不再单独使用各种装置,因此满足野外地质勘探的工作需要。
本发明涉及一种利用煤矸石修复矿区地质灾害区域生态的修复方法,该矿区地质灾害区域生态的修复方法采用如下矿区地质修复摊铺装置,该矿区地质修复摊铺装置包括安装板、电动滑块、摊铺架、定位弹簧、支撑架和导向机构;采用上述矿区地质修复摊铺装置对矿区地质灾害区域生态的修复方法,包括以下步骤:S1、煤矸石破碎;S2、矿区道路地基处理;S3、安装板锁定;S4、煤矸石均匀洒落;S5、煤矸石滚压。本发明可以解决现有针对煤矸石进行摊铺时存在的:煤矸石无法全面的卸载在路基上,后期对煤矸石的摊平处理较为繁琐、采用挖掘机对煤矸石进行摊平的效率较低,且煤矸石的摊平平整度较差,从而造成后期煤矸石路面凹凸不平等问题。
本发明公开一种震电隧道地质探测预报方法及装置,用一个地震传感器来测量爆破产生的振动强度信号;用两对不极化电极相互垂直布置,来测量爆破产生的地电信号,和/或用线圈来测量爆破产生的电磁信号。采用地震传感器、不极化电极和线圈接收的爆破前、中、后三个阶段的振动强度信号、地电信号和/或电磁信号;对两对不极化电极相互垂直布置来测量爆破产生的地电信号,取其中大的地电信号作为识别目标体对象地质灾害识别参数。根据振动信号来归一化地电信号和/或电磁信号;利用归一化的地电信号和/或电磁信号作为探测预报参量,与预置的多种目标体模型的探测预报参量数值范围相比较,以所落入的参量数值范围来识别目标体对象地质灾害预报等级。
本发明公开了一种地质缝隙人工物理模型的制备方法。该方法是以金薄片为模拟体,以硅酸盐玻璃为基体,将金薄片夹合在硅酸盐玻璃块之间,经高温熔合,降温后进行外形加工、抛光,即制得地质缝隙人工物理模型。本发明方法采用的模拟体不与空气、基体发生反应,可以在大气环境下高温熔合,并且该模拟体延展性强,能够达到足够薄,所体现的实际地质尺寸更大。
本发明公开了一种基于大数据的地质灾害数据库建立方法,包括如下步骤:使用大数据服务获取区域地质信息数据,地质信息包括自然地理、水文特征、天气情况、地质构造、地质运动信息以及历史灾害记录;分析每个区域的地质发展情况;针对分析情况,建立分析模型,根据每个区域的地质发展情况选取具体事件因子进行分析;建立各发展因素与地质影响之间的联系,并对所述联系进行储存,形成地质灾害数据库,所述地质发展情况包括降雨对水文的影响分布特征。本发明中,利用大数据从不限于国家相关网站的更多网站以及APP获取网络上的地区位置地质信息数据,从而拓宽了数据收集渠道,并一定程度上提高了数据实时性,有利于整个数据库数据的精确性。
一种电磁波CT剖面图中不良地质体异常快速平面映射方法,该方法首先通过对电磁波CT纵剖面图中的不良地质体异常区域的水平范围进行唯一编码,再获取水平范围的参数值并存储为记录序列,之后逐条解译参数信息记录,在平面图中进行不良地质体异常区域映射。该方法可通过计算机编程实现电磁波CT不良地质体异常在平面图中的快速合成,使得电磁波CT不良地质体异常平面图的制图效率大幅提升,减少了平面图制图过程中的错误率以及数据校核工作,提高了质量控制水平。
本发明是一种基于便携机的计算机辅助地质调查系统,其采用包括GIS、GPS、DBS、RS、CADS、ES和ANNS系统的多S集成技术和面向对象的方法进行设计与开发,系统所采集的数据均进入统一的空间数据库和属性数据库,通过数据仓库技术进行有效连接和信息提取,支持并实现区域地质调查的全程计算机辅助化和无纸填图作业。该调查系统包含前期资料收集整理、野外数据采集和室内数据综合整理三个子系统平台。本发明提供室内室外一体化的灵活方便和功能强劲的操作环境,能够实时、快速、全面地获取、管理和处理各种地质勘查信息,是较之传统工作环境的具有明显特征的新的工作模式,用途广泛,具有可持续发展的特性。
本发明公开了隧道地质探测试验装置及方法,试验装置包括隧道地质探测模型、压力控制系统、水源控制系统、中央控制系统,隧道地质探测模型包括依次连接的隧道模型模块、隧道围岩模块、灾源体模块,隧道模型模块包括第一围岩和隧道模型,隧道模型内安装有震源模块,灾源体模块包括第二围岩和灾源体模型;压力控制系统包围隧道地质探测模型的四周布置,压力控制系统包括压力板和压力施加装置,压力施加装置通过压力板向隧道地质探测模型施加压力;水源控制系统包括储水箱和水流控制器,储水箱与灾源体模块通过水管连接;中央控制系统与压力控制系统电性连接,中央控制系统与水源控制系统电性连接。
本发明公开了一种地质结构面产状测定装置,包括设置有地磁场传感器芯片和方向传感器芯片的电子设备,所述方向传感器芯片内置有加速度计,还包括产状测量模块和气泡平衡模块,所述产状测量模块:利用加速度计和地磁场传感器芯片返回的数据计算得到电子设备的方位角和倾斜角,并进一步测量地质结构面的产状;所述气泡平衡模块:当方向传感器传回测量数据后,利用气泡平衡原理对电子设备与地质结构面进行平衡测定,并校验测量的地质结构面产状数据。本发明具有使用便捷、精度高、信息化程度高、降低了人为误差的特点,可以广泛应用于野外地质信息的测量。
本发明提供了一种隧道超前地质预报的自动监测系统,包括数据采集系统、数据传输系统和控制及数据分析系统;数据采集系统由三个高度集成的智能三分量检波器组成,数据传输系统由同步通讯器和信号线组成,控制与数据分析系统由主机与控制分析程序组成。系统的操作过程包括开启主机、设置采集参数、启动系统等待采集、掌子面放炮掘进、触发采集、数据采集存储、数据传输和数据查看八个步骤,从而实现超前地质预报。本发明的优点在于:极大的改善了工作条件,减小了人员风险;对洞室进行自动、连续的超前地质预报;降低了劳动强度,加快了施工进度,减小作业风险。本发明可广泛应用于交通、水利、矿山行业地下洞室开挖的不良地质体超前地质预报。
本发明实施例提供一种基于K线图的地质灾害预测方法及系统,该方法包括:根据当前地质灾害K线图信息中的实体和影线体确定当前K线图点云数据,根据各历史地质灾害K线图信息确定各历史K线图点云数据;将所述当前K线图点云数据与各历史K线图点云数据进行点云相似度对比,确定目标历史K线图点云信息,根据所述目标历史K线图点云信息进行地质灾害预测。通过K线技术将并不直观的数据信息转为了趋势和走向的图文展示,其更有利于用户理解其内容,并且在K线图信息生成K线图点云数据时考虑各个参数中的比重,从而加入了预设比例系数设置不同的权重,从而能够更好的对检测数据进行分析,保证分析的可靠性,有效实现地质灾害预测。
本发明涉及一种道路交通地质灾害预警方法、装置及计算机可读存储介质,所述方法包括获取地质灾害预测数据,对所述地质灾害预测数据进行多点数据融合,获取预测数据融合值;以回归参数和运动平均参数作为变量,建立预测序列数学模型;将预测数据融合值导入训练完备的预测序列数学模型,获取预测数据,根据所述预测数据进行灾害预警。本发明提供的道路交通地质灾害预警方法,可以提高道路交通地质灾害的预警精准度。
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