本发明提供了一种基于卷积神经网络多物探法耦合的地质超前精细预报方法,包括:首先建立多物探法‑多地质分类耦合的地质富标签样本数据集;然后构建基于特征提取的多目标识别分类神经网络模型;采用所述样本数据集对多目标识别分类神经网络模型进行训练;最后将多种物探法得到的图像结果数据输入至训练好的多目标识别分类神经网络模型,并结合多物探法检测结果权重耦合策略,得到综合预报结果。本发明的有益效果是:可以准确地预报隧道等地下工程建设过程中所通过范围内的不良地质体的位置规模和性质状态,为工程设计及施工管理部分提供决策依据,降低现有地质预报物探法解释性低、依赖专家经验、预测准确率不高的问题,提升工程施工的安全性。
本发明提供了一种面向多模态数据的地质剖面图近似表达方法。首先,通过自然语言处理(NLP)有效提取拟构建地质剖面图的成图数据;其次,通过提取到的地质剖面线起始点和终止点的经纬度信息获取该区域的DEM数据,进而获取起始点、终止点对应的地质剖面线;最后,通过结构化数据和提取的地质剖面线构建完整的研究区地质剖面图近似表示。本发明的填图过程避免了人工绘制的繁琐,填图数据容易获得,且填图效果与原始地质剖面图差异较小。本发明的结果以矢量形式展示,易保存和编辑以及进行相关的空间分析,具有完整的几何形态和属性信息,可供后续的研究决策分析,以及推演该区域各岩层的演化等研究。
本发明公开了一种基于移动端的地质灾害上报方法,具体包括以下步骤:S1、首先在相应的多个地质地理位置安装灾情检测点,多个灾情检测点可组成灾情检测单元,并且在每个灾情检测点均对应一个GORS通信点,多个GORS通信点可组成GORS通信点单元,每个灾情检测点均可通过与之对应的GPRS通信点传送至灾情管理模块内,涉及地质信息管理技术领域。该基于移动端的地质灾害上报方法,避免灾情数据传输失真,解决现有的灾害上报只能适用于小范围的通讯信息传输的问题,实现对于一些偏远山区和一些地形较为的复杂地区的灾情数据信息进行及时传输,保证了偏远地区灾情检测数据的准确性,从而大大方便了监控人员对偏远地区的灾情监管工作。
本发明提供了一种地质体模型构建方法及装置,属于地质信息技术领域,所述方法具体包括:收集地质图、钻孔数据和地形数据,根据地质图上地层的走向绘制剖面线,所述剖面线不超出所述地质图边界;根据剖面线、地质图、钻孔数据和地形数据,对待建模区域的地址信息进行处理,生成地质剖面图;根据边界表示构模法对所述地质剖面图进行模型构建,确定面信息、环信息、边信息和点信息的位置和形状,生成地质体模型。本方案利用形象直观的地质特征、不同岩层厚度等信息,能够自动生成地质剖面,快速构建地质体模型,简化了地质体模型构建的工作流程,提高建模速度、精度,便于地质体模型快速更新。
本实用新型属于地质探测技术领域,尤其为一种高效综合超前地质预报红外探测设备,包括安装箱和防护架,所述防护架的前端固定安装有红外探测组件和声波发生组件,所述防护架的两侧均固定连接有连接柱,所述安装箱的内侧两端均固定连接有安装框,所述安装框中滑动连接有滑动块,所述连接柱连接在滑动块中,所述安装箱的中部固定连接有固定件,所述固定件的顶端固定安装有减震弹簧,且所述减震弹簧的顶端固定安装在防护架的底端两侧。本实用新型保证该设备输送在崎岖的路上不会产生碰撞,可以较好的对地质红外探测设备进行防护处理,提高了地质红外探测设备的使用寿命,使得该设备可以稳定的支撑在地质表面,保证地质探测定位更加精准。
本发明公开一种三维地质模型建模方法,方法包括以下步骤:获取研究区域的多个钻孔位置点的钻孔数据,对钻孔数据进行重采样和归一化处理,利用训练后的stacking机器学习模型对研究区域进行预测得到三维地质模型,获取研究区域的地质资料数据库,利用岩层的厚度和产状对三维地质模型进行精度评价,对三维地质模型进行迭代修正。本发明集成了stacking机器学习算法,同时融入了从地质资料数据库中获取的地学知识,可以通过迭代修正获得满足地学知识要求的模型结果,结果表明集成stacking机器学习算法对地层的分类效果优于单一分类器,并且通过地学知识数据库迭代修正后得到的三维地质模型精度更高,模型的细节表达能力增强。
本发明公开了一种PMS地质预报预警装置,包括地质预报机本体,所述地质预报机本体正表面设置有显示屏,所述地质预报机本体上通过铰链转动连接有盖板,所述地质预报机本体下表面设置有拉手杆,所述地质预报机本体侧表面固定有环块,所述环块内侧设置有转动杆,所述转动杆一端开设有滑槽,所述滑槽内侧一端固定有第一弹簧;通过设置有环块、转动杆、销块、棱块、移动轮、滑块及连接块,便于避免对地质预报机本体移动不便,需要人工长时间手提的不便,通过设置有防护网及观察窗,便于避免对地质预报机本体内侧查看不便,需要对盖板进行开合,操作繁琐。
本发明公开了一种深埋长隧洞TBM施工条件下并行超前超深地质预报方法,包括以下步骤:1)对待施工深埋长隧洞进行地质勘察,获取隧洞及其附近围岩的地层岩性、断层、岩体溶蚀风化在内的地质信息;2)根据地质勘察获取信息,初步判断需进行超前预报地质缺陷位置,并结合TBM掘进机长度、掘进机正常掘进速度、定向钻机钻进速度,确定超前钻孔布置位置;3)在距需进行超前预报地质缺陷位置后方水平距离L位置处边墙处开挖小型定向钻机作业耳洞;4)按照岩渣采集研判、钻探观测、孔内录像、孔内测试顺序进行分析,预报地质缺陷及危害程度。本发明方法在基本不影响TBM施工效率条件下,对地质灾害类型、危害程度进行较准确预报。
本发明公开了一种基于交替电流及全断面隧道掘进机的地质超前探测方法,其包括以下步骤:(1)提供一个地质超前探测系统,所述地质超前探测系统包括位于隧道内的隧道掘进机、恒流源、程控继电器及光纤电流传感器,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;(2)以预定周期切换所述恒流源的电流施加位置,以使所述恒流源交替供电给所述护盾及所述刀盘,同时测量对应的电压(3)根据基尔霍夫电流定律及电压与电流的关系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。
本发明提供一种基于GeoSciML的地质空间数据共享方法,包括以下步骤,S1:将获取到的原始地质空间数据导入空间数据库,对原始地质空间数据进行预处理,并将预处理后的原始地质空间数据中的同类图层或对象中的所有图层或对象集合为一个新数据表;S2:生成预处理后的原始地质空间数据与GeoSciML地学数据模型之间的几何信息映射文件,生成新数据表与GeoSciML地学数据模型之间的属性信息映射文件,并根据原始地质空间数据的符号库生成样式描述文件;S3:利用GeoServer生成地质空间数据样式描述文件,然后将地质空间数据样式描述文件发布至OGC服务;S4:将OGC服务提供给客户端。
本发明公开了一种移民安置工程地质勘察方法。它包括勘察初选新址;根据勘察结果判断新址是否符合要求;分析移民新址区已有勘察成果以及区域地质与地震是否符合要求;勘察新址地质,判断新址场地内地质稳定性是否符合要求;勘察移民新址后缘第一山坡地质,判断移民新址后缘第一山坡地质稳定性是否符合要求;勘察对岸山坡地质,判断移民新址对岸山坡地质稳定性是否符合要求;评估上游地质灾害风险;评估下游地质灾害风险;评估周边地质灾害;总体评价新址适宜性;确定移民新址,选址结束。本发明具有确保质量,保障移民安全,避免二次移民,选取的移民新址安全可靠的优点。
本发明涉及一种大型洞室仪测成像可视化地质编录方法,包括洞室壁面清理和现场施工放样,设定三维坐标点;对划分的矩形幅面用激光标点器设放激光标点,用数码摄像机,按步长和幅面对已设放激光标点的矩形幅面按序进行拍摄,拍摄的每幅图像应覆盖4个激光标点;同时用免棱镜全站仪对激光标点进行三维坐标测量并记录;将拍摄的数字图像输入计算机进行校正和拼接;最后进行地质现场解译与成图。本发明突破了传统可视化编录中无法单张图片精确定位和定点校正拼接的最大难题;拍摄后,利用拼接图片或简图进行现场解译及综合描述等,成功地实现了与常规地质编录的有机结合,实现了真正意义上的、可大规模应用于生产的、符合规程规范的地质编录。
本发明公开了一种基于CATIA的正向三维地质建模方法。它包括如下步骤,步骤一:构建工程区三维地形模型;步骤二:输入原始地质数据;步骤三:由地质数据构建地质界线,建立点‑线关联关系;步骤四:由地质界线构建地质界面,建立线‑面关联关系;步骤五:由地质界面切割三维地形模型,构建三维地质模型,建立面‑体关联关系;步骤六:更改或补充地质数据,通过建模过程中建立的点‑线‑面‑体之间的关联关系,自动更新三维地质模型。本发明具有在缺乏地质二维图件的情况下,可以通过地质原始数据如地质点、钻孔等,直接构建三维地质模型,随着地质原始数据的变化实现模型的自动更新,提高模型的建模效率的优点。
本发明公开了一种利用钢渣水洗球磨泥生产地质聚合物的方法。它依次包括以下步骤:1)将钢渣水洗后进行固液分离,并控制固体含水的重量百分比为5~10%,得到尘泥干燥基;2)向尘泥干燥基中加入混凝土缓凝剂和矿化剂,混合均匀,其中,混凝土缓凝剂的重量为尘泥干燥基重量的0.1~0.5%,矿化剂的重量为尘泥干燥基重量的3.5~10.5%;3)将尘泥干燥基进一步干燥,使其含水量为0.1~1.0%,得到地质聚合物粗产品;4)将地质聚合物粗产品粉磨至粒度为310~560m2/kg,得到地质聚合物产品。该方法能将钢渣水洗球磨泥用作地质聚合物材料,并能解决钢渣水洗产生的污泥造成的环境污染问题,实现资源二次有效利用。
本发明公开一种地质灾害精细化气象风险预警区评价方法及装置。其中所述方法包括:根据至少两个地质因素区分所述预警区为至少两个地质分区;获取所述地质分区的地质灾害潜势度综合指数;获取所述地质分区的预测综合有效累计雨量及历史综合有效累计雨量,以及根据所述预测综合有效累计雨量及所述历史综合有效累计雨量获取降雨诱发地质灾害指数;根据所述地质灾害潜势度综合指数及所述降雨诱发地质灾害指数获取地质灾害气象风险预警指数;根据各所述地质分区的所述地质灾害气象风险预警指数评价所述预警区。本发明融合地质因素及降雨状况对地质灾害发生的影响,一方面用于获取各地质分区降雨型的地质灾害气象风险预警指数T及其等级,另一方面用于综合全部地质分区的地质灾害气象风险预警指数,以获取各预警区的等级评价。
本发明公开了一种地质体与结构体的自洽整合建模方法,包括按体—面—线—点的格式批量输入待整合的地质体与结构体几何数据;采用包围盒法初步寻找包围盒重叠的地质体—结构体对;对每一个包围盒重叠的地质体—结构体对进行面—面之间的重叠与相交的布尔运算;针对所有面,建立有向面—有向环—有向线段—顶点的几何拓扑关系;针对所有体,建立有向体—有向壳—有向面的几何拓扑关系;针对每一个包围盒重叠的地质体—结构体对,给出其真实重叠状态;输出得到整合后的地质—结构一体化模型,本发明可以方便快速的将天然的地质体与设计的结构体整合在一起,高效的为岩土工程分析提供地质—结构一体化模型,实现地质体与结构体的自洽整合。
本发明提供了一种高效综合超前地质预报方法,包括:S100在隧道施工前,根据既有资料对目标区域进行地表调查,以地表调查结果选择多种单一预报方法形成组合预报方案,进行施工前地质预报;S200依据施工前地质预报隧道施工方案进行隧道施工,在隧道施工过程中,根据隧道开挖进行地质信息反馈,并采用TSP超前探测法对开挖的前方进行长距离预报,验证是否与施工前地质预报情况一致;S300在隧道施工过程中若发生与施工前地质预报情况不一致,则暂停施工,根据新发现的地质情况重新选择多种单一预报方法形成新的组合预报方案,参照施工前地质预报方式重新进行地质预报,然后依据新地质预报调整隧道施工方案继续进行隧道施工。本发明提高了预报的精准度和效率。
本发明涉及一种野外地质信息采集系统,?采用“平台化”思想设计,集成了项目管理模块、GPS模块、地质罗盘模块、图像系统模块、文字系统模块,将野外地质源分为点、线、面进行采集,并将地质点、断层点、水文点、钻孔、裂隙、实测地层剖面、坑槽等地质介质源的信息分别以野外地质信息采集卡模块片、Excel数据文件的形式进行输出,即满足了原始资料归档的要求,也实现了野外地质信息的直接利用,使室外与室内工作一体化,包括系统功能模块、野外地质信息采集卡模块、数据输出模块,?本发明系统采集野外地质信息快速、准确,通过提供快速的GPS定位、测量尺、量角器、地质罗盘等功能,提高了野外作业的效率及数据的准确性。
本发明涉及地质灾害专业监测预警技术领域,具体涉及一种复合式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;服务器与监测设备连接,所述方法包括:所述服务器预先建立监测设备之间的关联关系;所述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;所述服务器获取的地质监测数据包括补偿数据和/或具有关联关系的监测设备采集的地质监测数据;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。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。
本发明涉及一种基于windows系统的便携平板式工程地质测绘工作方法,包括:收集野外工作区测量控制点坐标信息并保存;用GPS卫星接收记录器现场实测测量控制点的经纬度数据和海拔数据;并换算为直角坐标;将测量控制点的换算直角坐标与搜集到的坐标信息进行分析,进行误差校正;在ACAD中打开工作区地形图,启动GPS定位系统,跟踪行走线路,自动绘制材料图;自动加载影像图作为工程地质图的背景,现场勾画地质现象,完成野外工程地质测绘数字化成图;对地质点进行拍照和综合描述,按标准格式记录各类地质信息。本发明的方法操作简便、定位准确,不重复录入数据,且节约测绘现场与数据中心往复时间与次数,在野外地质现场即可完成所有工作,测绘工作效率高。
本发明提供一种基于真值发现的三维地质模型寻优方法,包括如下步骤:S1:对同一地质体进行建模得到若干三维地质模型,对每个三维地质模型进行网格化;S2:所有三维地质模型的类型相同,若三维地质模型为三维结构模型,则将地层类型作为网格化的三维结构模型中的各个网格单元的属性值为每一网格化的三维结构模型中的每一网格单元赋值,若三维地质模型为属性模型,则直接从属性模型中获取相应网格单元的属性值为每一网格单元赋值;S3:将网格化后的三维地质模型作为输入数据分别输入真值发现算法中,推算每一网格化的三维地质模型的可靠度;S4:根据每一网格化的三维地质模型的可靠度,得到地质体的最优模型。
一种断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法,涉及隧洞工程领域。该断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法包括以下步骤:开展地质勘察,获取断层带的边界特征、断裂性质、地下水位、构造岩富水性信息;采集断层带及其周边工程地质与水文地质信息作为风险指标因素;对各个风险指标因素建立影响因素指标层次表进行风险评分,将各个风险评分相加作为风险等级值;根据风险等级值的大小判断得到断层带涌水突泥地质灾害风险等级。本实施例提供的断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法通过量化影响因素对风险等级进行直观的评价,具有科学严谨、操作简单、便于编程计算、适用范围广的优点。
本发明提供了一种省域级1:50万三维地质建模方法与系统,本发明提出了完整可行的省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质建模流程,基于省域1:50万纵向建模地层单元、钻井数据以及基础地质图,推深在海拔‑2500以浅、间隔10Km的交叉剖面,通过系列交叉剖面覆盖省域范围地质建模区域;采用拟断层分块法,基于断层系统,在遵循构造产状的基础上将建模区域划分成不同建模区块;利用块内地质知识驱动与地质要素推理建立各个建模区块的三维地质体结构模型,完成省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质体格架建模;结合三维地质体属性建模,将属性模型与格架模型耦合,形成格架与属性一体化的三维地质体模型实现省域级超深、超大规模地质体建模。
本申请提供一种地质灾害易发性评价的确定方法及装置。方法包括:对影响因子和待评价区域进行初始化;从N个所述影响因子中排除一个待校准的影响因子,采用剩余的N‑1个所述影响因子开展地质灾害易发性评价;根据所述N个影响因子,开展地质灾害易发性评价;通过循环调整过程实现对所述待校准的影响因子的校准;根据满足AUC(N)>AUC(N‑1)时获取的R(N)对所述待评价区域进行地质灾害易发性评价的确定。通过该方式,能避免通过层次分析法获得的待评价区域地质灾害易发性指标存在随意性较强、受专家主观影响较大的问题,且提高了易发性指标的精确度。
本发明提供了一种地质灾害气象风险预警方法,包括:获取地质单元的潜势度;基于所述地质单元在第一时间段内的累计降雨量、实况降雨量、地质灾害类别、以及所述地质单元的潜势度构造训练集;基于所述训练集训练地质灾害气象风险预警模型;基于所述地质单元在第二时间段内的累计降雨量、预报雨量和所述地质单元的潜势度调用训练后的所述预警模型进行预测处理,得到所述地质单元的预警级别。本发明的有益效果是:实现了在考虑地质环境背景和实况降雨的情况下结合未来降雨工况对地质灾害气象风险预警进行预测预报,减少了人工依赖,提高了地质灾害气象风险预警的精细度。
本发明公开了一种混合体元地质体模型局部快速更新方法,先完成整体混合体元地质体模型(IHG-TIN模型,不规则六面体网格Irregular?Hexahedron?Grid与三角网Triangle?Irregular?Network)的构建。若局部有新的钻孔或其他勘探数据需要更新混合体元地质体模型时,只需构建局部同尺度的局部混合体元地质体模型,利用新的体元局部替换原模型相同位置的体元,再从更新后的混合体元地质体模型中提取新的层面模型,完成层面模型的拓扑关系和地质属性的更新,从而实现快速局部动态更新,原有模型无须全部推到重建,可以提高地质体动态更新效率和地质体模型精度。
本实用新型公开了一种地质勘探采样装置,包括第一地质锤手柄、一对手柄限位凸缘、握持手柄、第二地质锤手柄、锁紧螺栓、地质锤主体、第一地质锤体、第二地质锤体、采样连接槽、采样松土杆、活动挂环及采样腔体;握持手柄通过手柄限位凸缘设在第一地质锤手柄上,活动挂环设在第一地质锤手柄上,第二地质锤手柄插入第一地质锤手柄并通过锁紧螺栓固定,地质锤主体连第二地质锤手柄、第一地质锤体及第二地质锤体,采样连接槽设在地质锤主体内,采样松土杆通过螺纹适配旋接在采样连接槽内,垂直位于地质锤主体的中部,采样腔体向内凹陷设置在采样松土杆的另一端内。本实用新型可辅助进行地质勘探作业,能作为地质锤使用,同时可进行地质勘探采样。
本发明公开一种基于数字孪生技术的地质灾害智能监测云平台,本发明通过实时获取各目标山坡的地质数据,分析得到各目标山坡的灾害风险系数,判断各目标山坡是否存在灾害风险,进一步提取目标山坡地质信息库中存储的各目标山坡的地质数据,分析得到各目标山坡的地质隐患系数,同时获取各目标山坡的气象信息,分析得到各目标山坡的气象影响系数,根据各目标山坡的地质隐患系数和气象影响系数,评估得到各目标山坡的灾害预测指数,并进行相应处理,克服了传统山体滑坡监测技术存在的不足,进而大大提高监测成果的可靠性、准确性和时效性,从而为地质灾害工程安全治理措施提供可靠的决策依据,避免恶性地质灾害的发生。
本发明公开了一种CATIA三维地质模型结构树信息编码方法。它包括如下步骤,步骤一:建立三维地质模型,三维地质模型包括地质的几何信息和属性信息;步骤二:采用几何图形集将三维地质模型结构树信息进行分类与分级;结构树信息分为工程地质分类信息和工程地质属性信息;几何图形集名称表达工程地质分类分级信息,地质几何体名称表达工程地质属性信息;步骤三:建立各分级结构树信息编码规则;步骤四:根据步骤三中的规则对各级结构树信息进行编码。本发明具有将三维地质模型的地质信息以编码形式进行规范化表达,提高地质模型的应用效率与应用水平的优点。
本发明是一种基于序列剖面拓扑推理的三维地质体动态重构算法,其从三维地质空间中的定性空间知识表达与推理入手,将定性空间推理引入三维地质构模,通过非共面序列剖面之间的类二维拓扑关系的构建与推理对比,将剖面的对比维数提升,实现序列剖面的两两自动对比。本发明有效地解决了非共面序列剖面自动对比问题,基于剖面的三维地质体的局部模型更新问题和模型的整体动态重构问题;可以极大地消减手工交互建模工作量,避免模型无法动态更新问题,提高不规则三维地质体的建模效率;能适应多种剖面数据,能在多种专业软件中推广使用。
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