本实用新型公开了一种具有地质探测和锚固功能的中空锚杆,包括涨壳锚头、锚杆、涨壳片、涨壳、钢塞、止浆塞、注浆管、垫板、螺母、堵头;所述涨壳锚头安装在所述中空锚杆的顶端,通过涨壳片及钢塞与锚杆连接固定,其上设有预测感应芯片及排气排浆槽;所述锚杆内设有贯通的锚杆内孔,内部设有预测传感器模块及信号传输线;所述堵头设在所述锚杆远离涨壳锚头的另一端,所述信号传输线与堵头连接;所述止浆塞套装于所述锚杆上;所述垫板安装于止浆塞后端,所述注浆管穿过垫板及止浆塞,所述螺母拧紧于垫板后端;所述堵头外侧还连接有地质灾害预警传感器模块、供电装置、充电装置、信息交换模块以及通过无线远程连接的信息地面接收及处理系统。
本实用新型涉及一种地质放大镜,其包括:主体、安装于主体上的目镜转换器、目镜、物镜、调焦滑轮及辅助设备,目镜转换器位于主体的一端,目镜与目镜转换器连接,物镜位于主体的另一端,调焦滑轮位于主体靠近目镜转换器的表面上,辅助设备位于主体靠近物镜的表面上。辅助设备上安装有充电电池、照明灯、控制开关、录音器、充电口、定位器、储存卡及数据导出口,充电电池位于辅助设备远离物镜的一侧,照明灯位于辅助设备与物镜相对的一侧,控制开关位于辅助设备靠近目镜转换器的一端,录音器、充电口、定位器、储存卡及数据导出口位于辅助设备的同一侧上。该地质放大镜,整体的结构合理,操作简单,可以照明、录音、定位等,多功能,非常实用。
本实用新型公开了用于地质雷达的天线罩防护外壳,包括包覆在天线外壳外部的长方体形壳体,所述壳体的一侧面和底面完全开口,壳体底面的一侧外壁上铰接有封堵底面开口的底板,所述底板绕着铰接端在壳体的侧面开口与底面开口之间往复运动,底板的一侧面上设置有至少三个与地面接触的滚轮,壳体的底部下方连接有至少一对伸缩杆组,所述伸缩杆组包括第一伸缩杆、第二伸缩杆,第一伸缩杆、第二伸缩杆分别位于壳体底面处于同一对角线上的两个角处,第一伸缩杆、第二伸缩杆上均设置有锁定底板并与底板接触的水平板,所述水平板位于底板下方。本实用新型中利用设置有滚轮的壳体解决了地质雷达天线外壳受到磨损及碰撞的问题。
本发明提供了一种地质构造勘测用的取样装置,涉及地质勘测取样设备技术领域,包括主体,所述主体为矩形板状结构,且主体的顶部后侧通过连接板安装有气缸,且主体的顶部中间位置设有开槽,开槽为圆形结构,且主体的顶部安装有旋转组件;所述旋转组件包括载板,且载板的底部安装有支撑板,支撑板的底部安装在主体的顶部,且载板底部的支撑板位于主体顶部开槽的两侧,并且载板的顶部设有滑槽;所述取料机构安装在主体的底部。防护罩跟随旋转件的移动进行移动,使防护罩放置在地面上,对钻孔的周边进行防护,解决了现有的取样装置使用时,需要通过喷射水流对钻头进行降温,水流在钻头的带动下容易甩到周边工作人员身上的问题。
一种地质灾害监测预警系统监测频率调节方法,包括如下步骤:S1.各个监测终端定时监测电池的存储电量百分比V,并获取监测终端所处区域未来n天的天气预报数据,根据天气预报数据抽取其中的气象日照信息;S2.根据气象日照信息,计算未来时间段的平均日照强度E;S3.计算电池电量影响因子,计算日照影响因子Y2;S4.计算数据采集间隔时间。本发明通过电池电量和气象预报预测未来太阳能电池板的供电能力,提前对设备运行频率进行调整,优化监测设备的数据采集频率,使得数据采集不停止,保证地质灾害监测预警系统能连续工作并可持续的处于有效运行状态。
本发明公开了一种用于地质信息采集仪的保护箱,包括刚性壳体,壳体内部的后板上设有安装板,壳体的底部开设有穿入电缆的穿线孔,穿线孔上卡设有塔形橡胶圈,壳体的左侧板和右侧板的相对位置分别设有进风孔和出风孔,进风孔上安装有散热扇,出风孔为多个百叶窗构成,出风孔上覆盖有过金属滤网,壳体的背面的四角分别固定设有固定板,固定板上开设有安装孔,壳体还设有门板,门板通过铰链与壳体连接,门板上开设有锁孔,锁孔上安装有钥匙锁。本保护箱采用3mm不锈钢板折弯加工成型,强度高、耐腐蚀,壳体上开设有散热孔和散热器,保障了电器元件和地质信息采集仪稳定工作,在壳体上设有门板,门板上设有钥匙锁,可以防止没有权限的人员触碰和盗窃。
本发明属于岩土工程技术领域,具体是一种三轴测试仪进行地质断层力学行为的室内实验模拟装置及方法。本发明的三轴测试仪进行地质断层力学行为的室内实验模拟装置,通过在连接压板上设置导槽,可以把水引入到试样表面,当三轴测试仪在三个方向施加压力时,可以使试样在三个方向上产生不同的应力,调节各个方向压力可以改变试样的应力状态。在实验过程中,可以调节导槽内施加到试样表面的水的压力,从而模拟自然界状态。本发明的实验方法,三轴测试仪的三组压头实现三向不等应力环境,并通过连接压板上的导槽模拟真实情况下的渗流场,即可实现对现实断层所处应力‑渗流环境的室内试验模拟。
本发明涉及地质灾害动态监测设备技术领域,具体为结构振动和损伤结合的地质灾害动态监测预警装置,包括灾害检测结构和安装座架,灾害检测结构的下端位置处与安装座架相固定连接设置,灾害检测结构包括检测部件、立柱架、中心支撑杆、固定盘架和锥形架,锥形架设在灾害检测结构的内端底部位置处,锥形架的上端与固定盘架相固定连接,固定盘架的上端与中心支撑杆相固定连接,中心支撑杆的侧端设有立柱架,立柱架、中心支撑杆的顶端与检测部件相固定连接,检测部件包括倾斜检测机构和压力破坏检测机构,压力破坏检测机构设在检测部件的内端中心位置处。本发明通过灾害检测结构的设置,实现灾害监测工作。
本发明公开了一种基于地质统计学模拟的全地层速度建模方法,所述方法包括以下步骤:确定预设数量的速度控制层;对叠后时间偏移地震数据进行井震标定并对各速度控制层的顶、底界层位进行构造解释,对比追踪获得全区的各速度控制层的顶、底界层位和断层;建立全区的地层框架模型;建立各速度控制层的速度概率密度分布函数和速度纵向变差函数;建立各速度控制层的速度横向变差函数;在所述全区的地层框架模型的控制下,利用所述各速度控制层的速度概率密度分布函数、速度纵向变差函数和速度横向变差函数进行地质统计学模拟,得到多个速度模型实现;对所述多个速度模型实现进行平均计算,得到全地层速度模型。
本发明公开了一种基于物联技术的智能化电站地质灾害预警监测装置及方法,该装置包括机壳和机芯电路,所述的机芯电路包括微处理器、数据采集模块、FLASH存储器、通信模块、电源控制模块和预警模块,所述的数据采集模块和电源控制模块分别与微处理器的RS232接口相连,FLASH存储器和通信模块分别通过内部总线与微处理器相连,预警模块与微处理器的RS485接口相连,所述的数据采集模块的信号输入端与传感器相连。该方法包括组件最小参数监测现场、微处理器收集数据、发送数据至计算机处理中心、预警、响应等步骤。本发明能够做到对地质灾害提前预警,从而及时对危险区域进行施工维护,以降低对水电施工单位人员人身安全的威胁。
本发明公开的是岩石工程力学领域的一种用于模拟复杂地质的模型系统,包括岩体模型、水压模块、喷护模块和温控模块;所述岩体模型包括原岩体、裂隙带和开挖体;所述水压模块包括供水箱和供水钢管;所述喷护模块包括浆液罐和注浆管;所述温控模块包括电阻丝和隔热层。本发明通过在岩体模型中设置裂隙带和温控模块来精确模拟岩体状态,使之与现实工程岩体性质更为接近,同时结合水压模块实现岩体模型的精准调压与精准供水,喷护模块实现岩体模型的锚杆支护与水泥浆液喷护模拟,可有效揭示复杂环境中地质体开挖后的真实变形破坏特征,有利于复杂地质环境下的边坡工程或地下工程岩体开挖后的力学特性的精确研究。
本发明公开了一种地质监测开关系统,包括多根监测开关导管件,监测开关导管件包括监测开关导管、球接头和球槽接头,监测开关导管一端与球接头连接,监测开关导管另一端与球槽接头连接,相邻的监测开关导管件通过球接头和球槽接头相连接,球接头的端头设有V型导接触头,球槽接头内与V型导接触头相对应的设有弧型触头。通过设有至少两根球接的监测开关导管件,通过在球接头和球槽接头设有连接触头,将本发明装置水平埋设在土层内,当地质发生变化(塌陷或隆起)时,会触动相邻的两根监测开关导管件之间会发生转角变化,球接头内的V型导接触头会与球槽接头内的弧型触头相连接,从而使V型导接触头与弧型触头接头,进而启动地质预警装置。
本发明公开了一种开挖卸荷作用下地下工程未知地质构造活化识别方法,步骤如下:①在待测岩体区域安装微震监测传感器,建立三维坐标体系,确定岩体等效波速;②根据微震监测数据,计算出所有微震事件的空间坐标(Xj,Yj,Zj)及发生时间tj;统计微震事件发生频率,判断是否存在某一种未知地质构造的活化;③查看微震事件频率较高时段是否存在微震事件的聚集现象,判断地质构造的活化运动情况;④统计软弱结构面区域内微震事件释放能量Es/Ep值,判断软弱结构面破坏类型。本发明所述方法对于围岩监测范围广,能够对围岩内部微震活动进行持续观察,可以判定软弱结构面破坏形式,促进微震监测技术在工程实践中更好地发挥预测预警及指导作用。
本发明公开了一种泥石流地质灾害的监测系统及方法,系统包括信号采集模块、实时监控模块、数据储存模块、风险智能识别模块、报警模块;信号采集模块与实时监控模块相连,将采集的数据通过信号转换后传输给实时监控模块;实时监控模块与数据储存模块双向连接;述风险智能识别模块利用大数据对地质灾害进行系统的风险分析评估,自动生成该监测区域泥石流灾害的风险评估报告;报警模块根据识别的风险程度发布地质灾害预警。本发明利用传感器设备、视频设备、大数据技术、无线通信网络技术、智能识别技术、预警技术等实现泥石流的监测和预警,能够提高监测效率和识别精度。
本发明涉及桥梁基础施工技术领域,一种适用于复杂地质条件下的桥梁基础施工方法,具体包括以下步骤:基坑开挖;基坑排水、临时支护施工;承台深基坑支护施工;具体是指:采用旋喷桩水泥土墙结合钢板桩进行基坑支护施工;承台基坑施工;承台施工。本发明将有效的防止复杂地质情况对于桥梁基础施工的影响;有效的提高了施工质量,加快了施工进度;本发明将有效的避免在施工过程中,由于复杂的地质情况,造成基坑的大面积坍塌;避免由于坍塌造成安全事故的发生。
本发明公开了一种地质灾害条件下输电杆塔稳定性评价方法及系统,该方法包括:获取输电杆塔的影响因素集,并对所述输电杆塔的影响因素集进行约简;构建塔材实际强度退化率与约简后输电杆塔的影响因素集的局部线性关系,使用所述局部线性关系计算杆塔塔材实际强度的退化率;根据所述杆塔塔材实际强度的退化率进行输电杆塔的危险等级划分;使用应力仪检测试杆件所受应力,并计算杆件等效应力;根据所述杆件等效应力,引入各折减系数对杆件失效的判断方法进行修正,得到判断杆件失效的公式;进行杆件稳定性评价。本发明通过仿真模拟地质变动对输电杆塔的影响情况,得到了地质灾害对输电杆塔稳定性的影响权重,为评估场地杆塔稳定性提供可靠标准。
本实用新型公开了工程地质勘探预应力钢绞线夹紧装置,包括两个圆盘和圆柱,圆柱连接两个圆盘的圆心,两个所述圆盘相互平行,两个相对的圆盘在圆心处均设有呈发散状的滑槽,两个圆盘之间设有滑竿,滑竿两端分连接两个圆盘的滑槽,滑竿放置于滑槽内且不超过圆盘的远离圆柱的一面,滑竿的两端设有内凹的凹槽,凹槽内设有内螺纹,滑竿的两端设有固定块,固定块的一端呈圆锥形并且在外表面设有与凹槽的内螺纹适配的外螺纹,固定块的大小大于滑槽的开口大小,滑竿上设有穿束板,穿束板上设有穿束孔,在穿束板上垂直于穿束孔的位置设有锁紧钢绞线的锁紧装置,用于提供一种结构简单,能够使应力释放更加安全的工程地质勘探预应力钢绞线夹紧装置。
本实用新型公开了一种地质灾害用便于携带的无线对讲机,包括防护罩、上固定盘、固定架和穿孔,所述防护罩内部固定有对讲机本体,所述上固定盘固定在防护罩的一侧,所述下固定盘通过翻转轴上设置的定位片与插孔相连接,所述固定架的一侧与下固定盘相连接,所述定位片上固定的插栓的表面覆盖有橡胶凸块,所述防护罩的表面预留有连接孔,所述防护盖上设置有固定柱,所述穿孔预留在下固定盘上,所述绑带上设置有第一贴片和第二贴片。该地质灾害用便于携带的无线对讲机,通过固定架上设置的绑带和固定槽可以将装置整体固定在手腕上,此种设置为使用者的携带带来了便利,使用者在使用该装置时无需一直手持该装置,方便使用者将手腾出来进行记录等。
本实用新型为用于预应力锚索孔道地质缺陷修复、补强的施工中的锚索孔道地质补强的气囊,包括带接嘴的适应锚索孔道内壁形状的能膨胀收缩的气囊体,气囊体轴向几何中心有圆形通孔。本实用新型能提高施工效率、减少施工干扰、加快施工进度、降低施工成本。
本实用新型公开了涉及一种多功能地质勘测工具箱,属于地质勘测技术领域,包括箱体,所述箱体内侧开设有卡槽,所述卡槽内侧滑动连接有固定块,所述固定块下方固定安装有伸缩架,所述伸缩架外侧镶嵌连接有第一阻尼减震弹簧,所述伸缩架右侧固定安装有弹性垫,所述弹性垫右侧可拆卸连接有第二阻尼减震弹簧,所述固定块上方开设有凹槽,所述凹槽内部底端可拆卸连接有橡胶垫,所述凹槽内部可拆卸连接有勘测器。本实用新型通过安装的第一弹簧、第一磁条、第二磁条、第二旋转轴、箱门、夹块、橡胶垫和凹槽,便于将勘测器进行固定,同时避免箱体在运输过程中箱门打开对勘测器造成损坏,具有很好的实用性。
本实用新型提供一种互联网矿山地质测量装置,涉及地质测量技术领域。该互联网矿山地质测量装置,包括顶板,所述顶板底端固定连接有支撑板,所述顶板底端且位于支撑板的一侧活动连接有第一电动伸缩杆,所述第一电动伸缩杆底端固定连接有安装板,所述安装板底端固定连接有伺服电机。该互联网矿山地质测量装置,通过支撑板、螺纹杆、转动环、螺纹筒、压板、固定插杆和转盘,保证装置处于水平位置,有效的避免装置因地面不平整而发生倾斜和晃动,有利于后续工作的进行,通过安装块、第二电动伸缩杆、压杆、湿度检测仪、水平板、弹性绳和防护门,能够达到密封的效果,避免杂物进入钻杆内挤压湿度检测仪,延长装置的使用寿命。
本发明公开了一种三维构造地质模型的知识图谱构建方法,包括以下步骤:S1、建立知识图谱模式层;包括以下子步骤:S11、在顶层本体的基础上建立领域本体;S12、使用包含多个子本体的模块化体系结构来设计模式层;S2、构造地质模型知识图谱数据层,在模式层的约束下,对构造建模的输入数据进行认知,然后形成三元组事实表达,最后形成信息网络。本发明提供了一种对构造地质模型的相关信息进行高效组织的方法,有利于结合计算机在存储、计算、三维视觉上的优势以及人类在抽象思维、推理、学习的长处,使得构造建模能够利用更多有效信息;有利于相关数据在不同机构间的分享与交流。
本发明属于隧道超前地质预报技术领域,公开了一种基于跨超前水平钻孔地震CT的超前地质预报方法及系统,包括:在隧道掌子面靠左右边墙处以一定外插角,各打一个地震波激发孔和接收孔。常规情况下,采用“矩形对穿”方式进行数据采集。前方探测到异常情况下,加密测点,采用“扇形对穿”方式进行数据采集。通过控制震源点和接收点的数量、炮间距以及道间距来控制探测长度和精度。各打一个超前水平钻孔分别为:一孔布置R个震源点,另一孔布置R个接收点。系统包括未开挖段落隧道和已开挖段落之间设置有掌子面,隧道掌子面靠左右边墙处以一定外插角,各打一个地震波激发孔和接收孔。本发明实现了对隧道掌子面前方地质情况的精准化预报。
本发明实施例提供一种雨量监测控制系统及地质灾害预警系统。该雨量监测控制系统包括:用于采集待监测区域的灾害数据的多个现场采集终端;与现场采集终端通信连接,用于采集待监测区域的雨量数据,并向现场采集终端发出第一控制指令的基站;以及与基站通信连接,用于接收并存储灾害数据和雨量数据,并根据接收的第二控制指令对基站的控制策略进行配置的服务器,基站根据配置情况对现场采集终端进行控制。本发明通过监测雨量数据来调整现场采集终端的控制策略,以使现场采集终端根据对应的控制策略进行采集,避免了在地质灾害发生时,由于地质灾害的突发性和偶然性导致关键的监测指标不能及时有效地测量和记录的问题。
本发明涉及地质灾害监测和防治技术领域,具体涉及一种分离式地质探测钻孔装置,包括转筒内壳、转筒外壳、锁紧机构、钻头机构和检测器,所述锁紧机构设有两个,两个所述锁紧机构对称分布在转筒内壳内部两侧,所述转筒内壳设置在转筒外壳内部,且所述转筒内壳外侧与转筒外壳内侧连接,所述检测器设置在转筒内壳底端,且所述检测器上端两侧与转筒内壳通过锁紧机构对应可拆卸连接,所述钻头机构设置在转筒外壳底端。通过设置锁紧机构,将检测器可拆卸的设置在钻头内部,让钻头直接带着检测器钻入地下,在钻到指定位置后,放下检测器检测,从而避免检测器相对于钻头二次下入钻孔,本发明还提供了一种分离式地质探测钻孔装置的使用方法。
本发明公开了一种深厚淤泥地质基坑围护结构及其施工方法,该深厚淤泥地质基坑围护结构包括支护桩,所述支护桩外侧设置有第一水泥土格栅墙,所述支护桩内侧设置有第二水泥土格栅墙,所述支护桩包括预应力管桩护壁和设置在所述预应力管桩护壁外侧的一排相互咬合的第一水泥搅拌桩。本发明提供的深厚淤泥地质基坑围护结构采用预应力管桩和水泥搅拌桩格栅墙相结合的形式,不仅施工方便、成本低、缩短了工期,还很好的起到了承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,稳定基坑的作用。
本发明涉及一种地下工程地质灾害教学演示装置以及方法,包括顶部设有敞口的钢板箱,所述钢板箱内设有模拟箱体;所述钢板箱与所述模拟箱体之间设有振动控制装置;所述模拟箱体内填充有基岩模拟填料;所述模拟箱体的侧壁上设有长条形凹槽,所述模拟箱体的侧壁上设有玻璃板,所述长条形凹槽上方设有沉降槽、漏斗形凹槽,泥水槽以及泥水运移通道,所述沉降槽的底部与所述长条形凹槽之间设有钢丝网;所述长条形凹槽内设有石膏块。本发明的有益效果是:在演示地下工程地质灾害时可以明显观测到岩土体的变形位移滑塌、地面沉降、地表塌陷以及岩溶区的突水突泥等具体破坏情况,从整体上展示了地下工程地质灾害的形成及运动过程。
本实用新型提供了海绵城市地质环境降雨模拟装置,属于海绵城市地质环境技术领域。该海绵城市地质环境降雨模拟装置包括集水箱、排水管、旋转接头、降雨管道和驱动机构。所述排水管一端连通于所述集水箱底部一侧;所述降雨管道包括外管道和内管道,所述内管道一侧位于所述外管道内,所述外管道一端和所述旋转接头连通,所述外管道底部间隔开设有主滴水孔,所述内管道包括管壳,所述驱动机构包括电机和减速器,所述连接架一侧固定连接于所述外管道表侧。本实用新型通过采用外管道和内管道组合方式,用于改变不同的喷射滴落的雨量来进行实验,可以调整喷射模拟的降雨倾斜角度,方便进行不同条件下的降雨模拟,方便进行实验。
本实用新型公开了一种石油地质土壤采样装置,包括安装架、第一轴承、转筒、安装筒、推块、弹簧、隔板、卡槽、拉杆、盖板、连接杆、电机、轴杆、集土筒、条形通孔、钻头、第二轴承、圆筒、滑槽和滚轮。该种石油地质土壤采样装置通过设置隔板、弹簧、集土筒以及推块之间的相互配合,可以更好的对土壤不同层次进行取样,避免了不同层次的土壤混合在一起,提高了对土壤检测的准确性,提高了土壤采集的工作效率;通过设置转筒、钻头、轴承以及安装架之间的相互配合,可以更好、更快速的将土壤采样器插进土壤内进行取样,增强了石油地质土壤采样装置的稳定性,极大的缩短了采样的时间,增强了实用性。
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