本发明公开了一种基于拓扑的钻孔地质剖面建模方法,包括如下步骤:S1、读取钻孔数据;S2、判定钻孔邻接关系;S3、计算最大公共子序列;S4、计算拓扑连通性;S5、连接拓扑节点;S6、钻孔剖面拓扑可视化。本发明的基于拓扑的钻孔地质剖面建模方法,对钻孔数据进行了标准化,可应用于各类复杂地质体的自动化分析和建模,基于最小势能原理对拓扑控制节点三维坐标进行了优化,显著提高了地质模型精度,实现了钻孔剖面拓扑的自动化可视化处理和地理信息的数字化集成,相较于传统地质剖面图,所建立钻孔地质剖面拓扑有利于进一步服务于BIM、CIM等的信息管理、数据分析和三维地质建模工作的自动化的实现。
本实用新型公开了一种车站隧道挖掘地质预检设备,包括检测总站和多个检测子站,所述检测总站连接多个检测子站,所述检测子站包括围岩检测子站、水文地质检测子站和断层地质检测子站;其中,所述围岩检测子站、水文地质检测子站和断层地质检测子站分别连接有数据采集器,所述数据采集器通过通讯设备连接检测总站。本实用新型通过设置多个检测子站,能够对隧道开挖前进行全面的地质预报;通过设置检测总站,能够对隧道内的围岩情况、水文地质情况、断层地质情况等进行汇总,再根据多种超前地质预报方法进行地质预报;并集成多种检测设备,通过无线传输链路进行上传,信息收发统一且数据多样,能够方便后期人员进行数据汇总和分析预报。
本申请公开了一种地质灾害的监测方法、后台监控中心和监测系统,其中方法包括:实时获取监测设备发送的监测到的地质数据;对地质数据进行解析,得到待分析解析数据;根据监测设备的历史解析数据,判断待分析解析数据是否为异常数据;当判断到待分析解析数据为异常数据时,发送数据传输请求至监测设备,使得监测设备发送新地质数据;当判断到新地质数据对应的发送信息满足预警判断的触发条件时,获取用于进行预警判断的待判断地质数据;当判断到待判断地质数据满足预警判断的预置判断条件时,发出预警信息,解决了现有地质灾害的监测系统,可能现场并未实际发生地质灾害,而监测数据出现突变数据或者飞点,导致预警信息的误报的技术问题。
本实用新型涉及路政地质勘测技术领域,尤其为一种便携式多功能路政地质勘测仪器箱,包括箱体,箱体的顶部设置有通过合页与箱体后侧板顶部转动连接的箱盖,箱体内部设置有放置内箱。本实用新型中,通过使用数组固定橡胶弹簧实现对放置内箱的固定,再利用下压板底部的下压泡沫板可将地质勘测设备固定在放置内箱内,设置的下压橡胶弹簧和固定橡胶弹簧可降低外部震动对地质勘测设备的影响,防治设备在运输搬运中损坏,设置的GPS定位芯片可实现对现场位置的精确定位,设置的数据线路接口在地质勘测设备连接后可实现对地质勘测设备检测数据的采集,并利用GPRS通讯模块将检测的位置信息和检测数据进行远程传输,适宜推广使用。
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。
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。
本发明涉及地质建模技术领域,尤其涉及一种基于钻孔和复杂地质剖面的多源地质数据耦合建模方法,其不同之处在于,包括以下步骤:S1、建模数据准备:对建模数据进行数据标准化处理,生成三维数据,并进行数据一致性处理;S2、构建断层面:确定断层面的三维空间形态,生成三维断层面;S3、构建地层面:根据地表高程数据,生成地表面;根据地层的对应关系,按自顶向下的顺序依次构建各层完整地层面;S4、地层面相交处理:进行曲面求交处理,根据交线将地层面进行分割;分割完成后,清除多余地层面,得到符合地层分布的地层面;S5、构建地质体。本发明使建模结果与实际情况更加吻合,同时提高了复杂地质体的建模效率。
本实用新型公开了一种用于地质勘察的新型地质锤,包括锤杆,所述锤杆的下端位置设置有套筒手柄,所述套筒手柄的侧外壁上包裹有橡胶皮套,所述锤杆的顶端位置设置有锤头,所述锤头的正上方位置设置有钻杆,所述套筒手柄的底部位置设置有旋钮,所述套筒手柄的内部设置有矩形螺旋弹簧,所述旋钮的顶部位置设置有导柱,所述导柱的顶端位置设置有卡块。本实用新型的一种用于地质勘察的新型地质锤,可以借助导销防止锤头在使用过程中与锤杆发生分离,另外,锤杆可以收缩进套筒手柄内部,使用时可以借助矩形螺旋弹簧弹出,提高了该地质锤的便携性,借助钻杆可以提高该地质锤的功能性,适用于多样化的地质勘探工作。
本实用新型公开了一种冲击锤及硬岩地质隧道掘进中地质勘探系统,冲击锤包括底座、设置在底座上的移动支架,所述底座上设置有导轨,所述移动支架上设置有与所述导轨配合的滑块;所述移动支架上还设置有冲击锤头和冲击气缸,移动支架上还设置有驱动移动支架让在它上面的冲击锤头紧贴隧道壁岩体的接近气缸。硬岩地质隧道掘进中地质勘探系统包括两个冲击锤、两个以上的信号接收器、上位机。本实用新型检测的距离远,探测效率高,在掘进机正常停机时间内进行检测,不会引起额外停机时间,确保了施工如期进行,而且检测范围广,不需要逐点检测,节省勘探成本。
本实用新型提供一种用于野外地质测量的模块化智能地质罗盘,包括三防本体,设于所述三防本体上的显示屏,设于所述三防本体内的主板、三维电子罗盘、中央处理模块、位置测量模块和存储模块,所述显示屏、三维电子罗盘、中央处理模块、位置测量模块、存储模块均接入所述主板,所述三防本体内还设有判断所述地质罗盘是否处于静止状态的三轴陀螺仪,其与所述主板相接。本实用新型在进行倾角测量时,首先根据三维陀螺仪快速地判断地质罗盘是否处于静止状态,并在其处于静态一段时间后,利用三维电子罗盘的双轴倾角传感器自动测量并显示有效地坡度数值,倾角测量简单、快速。
本发明公开了一种TBM施工隧道不良地质段卡机脱困及加固改良地质的方法,旨在解决现有技术中不良地质造成敞开式TBM施工掘进困难、易卡机的技术问题。本发明从TBM护盾上方进行小导洞施工,对掌子面前方不良地质进行长距离水平加固以及刀盘、盾体周边积渣清理。本发明的方法可有效降低卡机脱困风险,可实现TBM前方围岩水平超前加固,同时利用管棚施作空间进行了护盾释放,使TBM卡机后脱困;处理工期短、成本投入低,施工安全;且拓宽了TBM工法的应用前景,使TBM在不良地质隧道环境下采取本发明相关方法后,仍可继续施工,推动了隧道事业的进一步发展,取得了良好的社会效益;所涉及的施工工艺、方法均为常规方法,机具、材料得到合理利用,节约了资源投入;同时采用小导洞法不良地质预加固施工废弃材料少,环境节能效益显著。
本发明涉及一种地质钻探机、地质钻探机的标贯装置及其提拉柱。该地质钻探机的标贯装置的提拉柱包括嵌入柱、抵接球和冲击柱。嵌入柱设有沿轴向延伸的第一套设孔和沿径向延伸的移动通道,所述移动通道穿过所述嵌入柱的外壁和内壁且与所述第一套设孔连通。抵接球设于所述移动通道内且能沿着所述移动通道向靠近所述嵌入柱的外壁的方向移动至与标贯锤相抵。冲击柱设有沿轴向延伸的第二套设孔且与所述嵌入柱的一端连接,所述第二套设孔与所述第一套设孔连通,所述冲击柱的外径大于所述嵌入柱的外径。该地质钻探机、地质钻探机的标贯装置及其提拉柱能保证提拉柱下落时能嵌入标贯锤中,使标贯锤能正常使用。
本发明涉及一种基于多点地质统计的地质属性预测方法,包括以下步骤:导入各个实际地质勘探点的观测数据,观测数据至少包括每个实际地质勘探点的三维坐标及相应的地质属性;输入查询点的三维坐标,根据Voronoi算法或基于欧氏距离的包络圆算法来判别所述查询点的空间邻接关系图;确认查询点的邻接点,邻接点为落入所述空间邻接关系图内的实际地质勘探点;计算出每个邻接点处的三维地质属性的概率分布;采用加权算法及权值函数对所有邻接点的概率分布加权求和,得到查询点处的三维地质属性概率分布函数;依据概率分布函数,确定查询点处三维地质属性的极大似然估计并得出输入点的地质属性。该方法原理简单、修改维护方便,便于一线从业人员使用。
本发明公开了一种带有地质灾害监测装置的地质监测系统,包括多个地质灾害监测装置,服务器接收传感器数据和气象局的雷达数据,通过被监测点的累计降雨量、预计降雨量与现场监测的数据组合分析发出地质灾害预警:当本地5公里范围内1小时内的累计降雨量大于第一阈值,且读取的地质灾害监测装置数据大于第三阈值时,服务器直接发出灾害预警;当本地5公里范围内未来1小时的累计降雨量大于第二阈值,且地质灾害监测装置数据大于第四阈值时,服务器直接发出灾害预警;第二阈值大于第一阈值,第四阈值小于第三阈值。本发明地质灾害监测装置结构简单,制造和实用成本低,检测的准确率更好。
本发明公开了一种隧道地质的预报方法和系统。其中,该方法包括:对隧道的地质进行地震波反射法勘测;根据上述地震波反射法勘测的结果确定可疑地质段;对确定的可疑地质段进行超前钻探法勘测,得到该可疑地质段的地质分析数据;根据上述可疑地质段的地质分析数据进行地质预报。根据本发明,解决了单一方式的隧道地质勘测方法无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患的问题,提升了预报的实用性。
本发明公开了一种矿山作业用金属探测装置,包括支柱、腔体、主体和检测仪,所述主体的两侧均连接有支柱,所述主体一侧的两端安装有固定架,所述支柱的内部均设置有升降机构,所述主体的内部安装有腔体,且腔体的内部设置有转动机构,所述主体顶部的一侧设置有夹持机构,所述夹持机构包括有夹持臂、第一传动齿轮、主动齿轮、伺服电机和第二传动齿轮,所述伺服电机安装在主体顶部的一侧。本发明通过在支柱的顶端均安装有驱动电机,在操作前启动驱动电机,带动支柱内部的丝杆转动,从而带动活动块上升或下降,使连接块上升或下降,从而带动主体上升或下降,使主体调节到合适的高度,可以适应不同身高的工人。
本实用新型公开了一种煤矿勘探用检测装置,包括外壳体,所述外壳体的底端面四角处固定有T型连接柱,所述外壳体的底部设置有连接柱,所述连接柱的顶端固定有固定板,所述固定板的顶端面四角处开设有与T型连接柱相适配的连接槽,所述连接槽的底端开设有与之呈垂直状的底槽,所述连接槽与底槽呈相通状;通过设计的底槽、T型连接柱以及连接槽,可以在保证连接稳定的基础上,将安装和拆卸的方式变得更为简单,同时不需要任何外部设备进行辅助操作,且不会出现现有螺栓在使用中,因受到潮湿环境的影响而导致锁死的现象,大大的缩小了使用的局限性,配合设计的限位块,可以进一步增加安装的稳定性,避免在使用中发生松动。
本发明涉及海底探测领域,特别涉及一种海底天然气水合物矿藏精密探测车,包括沉浮仓体、充气浮体、甲烷传感器以及对称设于沉浮仓体外两侧的第一调节器和第二调节器,充气浮体设于沉浮仓体顶部,甲烷传感器设于沉浮仓体底部,第一调节器包括相对称的第一吃水件和第二吃水件,第二调节器包括相对称的第三吃水件和第四吃水件,第一吃水件和第三吃水件均对应于沉浮仓体前端,第二吃水件和第四吃水件均对应于沉浮仓体的后端,沉浮仓体内对称设有第一油动装置和第二油动装置,第一油动装置与第一吃水件和第三吃水件传动连接,第二油动装置与第二吃水件和第四吃水件传动连接,本发明能够在海底进行一定范围的深度调节,进而提高了检测范围。
本实用新型公开了一种用于矿产探测的阵列氦光泵信号检测装置,包括数字控制器、阵列数字相干检测器、高速精密数模转换器、光泵测力计激励装置、光泵磁力计阵列探测器、多路信号调整模块、多路模数转换器,阵列数字相干检测器包括依次连接的多路同步阵列相敏检测器、多路数字低通滤波器、多路数字PID控制器、数控振荡器及数字调制器;多路数字PID控制器与数字控制器双向信号连接,数控振荡器连接多路同步阵列相敏检测器和数字控制器,数字调制器、高速精密数模转换器、光泵测力计激励装置依次连接,本实用新型的阵列氦光泵信号检测装置,具有多通道、测量精度高、实时性好等优点。
本发明涉及一种矿山金属探测装置,包括支撑架,所述支撑架下侧设有皮带托辊,所述支撑架上端设有信号发射板,下端设有信号接收板,所述支撑架一侧上设有固定座,所述固定座内部设有螺杆,所述螺杆一端与驱动电机相连接,所述螺杆上设有滑块,所述滑块与第一支杆相连接,所述第一支杆一端上设有第一旋转器,所述第一旋转器下端与第二支杆相连接,所述第二支杆下侧设有电磁铁,所述固定座一侧与调节杆相连接。本发明当确定金属物体的具体方位时,在驱动电机、第一支杆、第一旋转器、第二支杆与调节杆的作用下实现电磁铁的快速定位,实现对铁屑进行吸附,避免了铁屑对矿石破碎的影响。
本发明涉及矿山相关设备的技术领域,且公开了一种可用于矿脉探寻的无人机,包括主体,所述主体的外部固定连接有支架,支架的外部活动连接有护板,主体的外部设置有对无人机碰撞倾斜感应的感应机构,主体的外部设置有对无人机机身倾斜度进行调整的平衡机构;通过触点被顶杆碰撞触发会使得接电柱一和接电柱二通电,当铜球与接电柱一、接电柱二接触时,电磁铁通电,这样就可以使得当无人机碰撞到硬物时,才会开始通过倾斜组件的运行来实时感应无人机机身的倾斜度,进一步的触发后续的平衡机构来实现机身的平稳,这样更符合实际无人机的使用。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属矿山技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!