本实用新型公开了分布式在线地质灾害预警系统,包括多个数据采集节点与第一级交换机;所述数据采集节点设置有用于地质形变检测的位移检测装置、用于雨量监测的雨量检测装置、地质数据存储服务器、地质数据分析处理单元、第二级交换机、显示单元与报警单元。本实用新型能够对集群的大量地质灾害数据采集节点进行分析处理,提高地质灾害数据处理的效率,实现地质灾害数据实时显示与异常快速报警。
为解决复杂地质土体成孔过程中由于出现塌孔、缩径和/或扩孔等不利于桩基施工的情形导致桩质量无法得到保证的技术问题,本发明实施例提供一种基于旋挖灌注桩的复杂地质土体加固方法,包括:根据地勘报告确定成孔位置的复杂地质土体的地质情况;根据所述地质情况确定成孔位置高压旋喷桩施工上下标高;根据旋挖灌注桩的桩径确定若干个高压旋喷桩布置方式以使每个高压旋喷桩的中心均匀排布在旋挖灌注桩的圆周上并使相邻的高压旋喷桩相互搭接。从而,本发明实施例通过每个高压旋喷桩的中心均匀排布在旋挖灌注桩的圆周上并使相邻的高压旋喷桩相互搭接,实现了对复杂地质土体的加固,良好的控制了后期桩施工质量,也确保了工程工期。
本发明公开了一种工程地质剖面图的计算机图形生成方法。针对现有技术中对于较复杂的地层比对以及地层剖面线的连接主要依靠用户脑力分析与手工绘制的缺陷,本发明提供了一种利用计算机辅助实现的工程地质剖面图生成方法。本方法基于地层序列比对与Smith-Waterman序列比对算法两者的原理,在解决地层序列比对中地层相似度记分方法关键问题的基础上,具体采用Smith-Waterman算法解决地层序列比对的计算问题。本发明方法原理可靠,比对运算结果准确,并且能够很好解决地层缺失、尖灭、透镜体等特殊工况。由计算机直接生成工程地质剖面具有符合地质规律好、智能化、高效快速的特点,特别适用于工程领域的需要。
本发明公开了一种大跨度地下洞室的地质编录方法及终端和存储介质,所述方法包括以下步骤:获取地下洞室开挖后的编录范围;根据编录范围内已有的控制点坐标,控制无人机在所述编录范围内进行拍摄;提取拍摄的图像,并生成三维地质模型;基于三维地质模型,导出三维地质模型上,裂隙或断层出露面上标记的不同高程且不在同一条直线上的3个坐标点,得到3个坐标点的空间坐标;通过对3个空间坐标进行分析计算,得出断层或裂隙的产状;将所述产状导入到三维地质模型中,得到地质编录图层。采用本方案,通过计算得出断层、裂隙的空间位置,对开挖揭示的地下洞室各边墙上的不良地质体进行精确定位,从而将误差控制的较小或者接近于零误差。
本发明公开了一种道路地质灾害预警播报方法及附属系统,具体步骤如下:前期对道路沿线的地质灾害进行调查分析;室内利用已有的资料及实验数据确定地质灾害危险区范围,并标示在地图上;将已有数据导入附属系统内,可根据需要增加或删除地质灾害点;通过附属系统查询通道沿线的地质灾害点分布,选择最优路线;附属系统在车辆行驶过程中,定时定点播报,提醒车辆快速通过。本发明与现有技术相比的优点在于:步骤合理简便,附属的系统适用性更广,符合实际需要且使用便捷,对道路沿线的地质灾害进行了综合评估,有效的建立了全省甚至全国的道路地质灾害网络,使得道路上行驶的车辆及人民的生命财产安全得到保障。
一种基于云端的地质环境监测系统,包括数据处理器、数据存储器、地点定位装置、地质环境监测装置、环境安全监测装置、太阳能电池组、联网报警装置、通信装置、云端数据服务器、显示装置;数据存储器、地点定位装置、地质环境监测装置、环境安全监测装置、太阳能电池组、通信装置、显示装置分别与数据处理器连接;云端数据服务器、联网报警装置分别与通信装置通信连接。该基于云端的地质环境监测系统可有效保证了对检测区域地质环境进行云端检测,以及对发生泥石流等灾害或检测出土壤墒情、盐分、硬度、PH值、环境的湿度、温度异常的位置进行定位报警。便于进行援救以及现场勘探,避免泥石流等自然灾害危及周边人类的安全。
本发明公开了一种水力发电工程中围岩工程地质精细化分类方法,涉及工程地质勘察技术领域。本发明解决现有水电围岩分类HC法部分评分因子的评分取值区间大,不同地质工程师据此评分差异明显,影响围岩类别判定的问题。本发明采用的技术方案是:水力发电工程中围岩工程地质精细化分类方法,包括岩石强度细化评分、岩体完整程度细化评分和地下水状态细化评分。本方法基于《中小型水力发电工程地质勘察规范》,结合现场实际地质条件及现场调查法得到的成果进行评价,制定了适合工程实践的评分标准,有效地提高相关工程围岩类别划分的准确性,减少人为因素的影响,使隧洞围岩的分类更符合实际情况,操作性强,具有较高的实用价值和较大的经济效益。
本发明公开了一种基于地球同步卫星分时数据传输技术和卫星导航定技术的广域地质灾害预报系统及方法。本系统由空间段和地面段组成。其中,空间段由地球同步分时数据传输卫星(高轨卫星GEO)和导航定位卫星(中高轨卫星MEO-GEO)组成;地面段由地表位移传感器终端阵列系统、地面信号关口站、地质灾害监控中心组成;地质灾害监控中心根据地球同步轨道分时数据传输卫星和导航定位卫星传送的地表位移传感器终端阵列系统采集的信息,分析各地域地表位移分布状况,利用预先建立的地表位移-地质灾害趋势数学模型,分析发现可能发生地质灾害危险的地区,在监控中心的内部网及时将警示指令传送给各地,保证在地质灾害发生之前具有足够的反应时间,从而避免国民生命财产损失的发生。
本发明提供了一种地质环境模拟实验装置,包括机架、储水箱、下游端与机架铰接的模拟箱,装在机架顶端的降雨箱,模拟箱内有地质体模拟腔、分别位于地质体模拟腔上、下游端的与地质体模拟腔连通的供水腔、排水腔,分别位于模拟箱上、下游外侧端的定水头水位溢流箱、排水溢流箱,定水头水位溢流箱中有通过管道分别与储水箱、供水腔连通的定水头溢流腔和通过溢流回水管与储水箱相通的定水头溢流回水腔,排水溢流箱中有通过管道与排水腔相通的排水溢流腔和通过溢流管与储水箱相通的排水回水腔,至少三组测压管竖直装在模拟腔壁上,与测压管底部连通的测压软管的一端穿过模拟腔壁伸入模拟腔中。本发明装置能模拟地质灾害的形成和对地质灾害控制以及模拟地下水运动规律。
本发明公开了一种高陡危地形的地质编录方法,包括以下步骤:服务器获取编录范围;所述无人机接收所述服务器发送的第一控制信息;所述服务器接收所述无人机发送的第一信息;建立三维地质模型;获得裂隙或断层的产状;所述无人机接收所述服务器发送的第二控制信息。本发明通过利用无人机进行空中拍摄,做出坝区的三维地质模型,通过计算得出断层、裂隙的空间产状,对开挖揭示的边坡上的不良地质体进行精确定位,工程设计人员可以根据精确测出的地勘资料进行三维稳定性计算分析,建立施工措施。
本发明提供了一种能适应地质岩心钻探特点的复合堵漏材料,该复合堵漏材料包括3-5份特种凝胶ZND聚合物、45-47份桥塞材料、47-50份填充材料。在现有的地质岩心钻探技术条件下,该复合堵漏材料克服了特种凝胶堵漏技术用于地质钻探工程中堵漏成功率低、甚至无法应用的缺点,能够提高地质岩心钻探恶性漏失堵漏的成功率。
本发明属于工程地质三维建模领域,其公开了一种基于DSI插值的三维地质趋势面的生成方法,解决传统技术中三维地质趋势面的生成工作量大,结果不准确的问题。该方法包括步骤:a.建立一个高程Z=0的水平面,将其作为距离面;b.整理勘探数据,得到一个约束点集,其中每个点的坐标以(x,y,d)表示,d的含义是勘探点到参照面的距离,正值表示勘探点在参照面之上,反之以负值表示;c.以约束点集对距离面进行约束;d.对距离面进行多次DSI插值,直到满足要求为止,此时距离面上的Z值变换为Z′;e.复制参照面,成为初始趋势面,并以初始趋势面Z值与距离面的Z′,重新计算趋势面的Z坐标值,形成需要的趋势面。本发明适用于地质三维建模。
本发明提供了一种基于钻孔数据的地质三维模型构建方法,包括以下步骤,采集地质体的钻孔信息,建立钻孔点平面区域,并进行平面三角网格的划分;划分为多个三角形,任意三角形的两个顶点位置的钻孔中心线构成一个二维剖面,每个三角形有三个二维剖面,同一三角形的三个二维剖面构成一个三棱柱;对三棱柱采用以等高线为横断面的曲面放样,生成地面曲面模型;对全部三角形二维剖面进行地质层组的三级划分,推断出地层在每个侧面上的二维发育形态,建立起地质二维模型;对每个三棱柱,建立不包含地面曲面模型的独立三维模型;用地面曲面模型裁剪独立三维模型,将三角网格中所有裁剪后的独立三维模型拼接起来,构建完整的地质三维模型。
本发明公开了一种基于地面地质灾害风险评估的铁路线路筛选方法,本发明将一个单体地面地质灾害的风险值定义为:灾害易发度、危险度、单体地面地质灾害对预选施工线路的影响宽度和承灾体延米价值,这四个指标的乘积,即每条预选施工线路中的每一个单体地面地质灾害的风险值均由上述方法获得,那么每条预选施工线路的总风险值即由该条线路上所有单体地面地质灾害风险值叠加获得,最后,通过对比每一条预选施工线路的总风险值,即可实现最优铁路线路的筛选。
本发明公开了一种野外地质数据采集通讯设备,包括设备保护箱,仪器保护箱内设有地质数据采集仪、传感器接线端子、地质数据采集仪与传感器接线端子连接,地质数据采集仪包括主控板以及与主控板连接的液晶显示屏,还包括充供电模块以及分别与主控板连接的地质数据采集模块、卫星定位模块、数据移动通信模块,充供电模块与主控板、液晶显示屏、地质数据采集模块、卫星定位模块、数据移动通信模块均电连接,数据移动通信模块用于发送所述地质数据采集模块和卫星定位模块的采集信息。本发明的地质数据采集通讯设备设有地质数据采集仪和数据移动通信模块,数据移动通信模块本设备能够把地质数据采集仪在区域内的采集点执行地质数据采集和实时传输。
本发明公开了一种缝洞型碳酸盐岩油气藏三维地质建模方法,其包括如下步骤:A、建模区块划分:首先划分缝洞系统;然后划分油气藏;再划分流动单元,最终按流动单元分块建立三维地质模型;B、建模大类划分:至少划分为基质和裂缝两大类,分步建模;C、基质建模分相:将基质划分为多个储集体类型,再按储集体类型划分储集相,分别建立各储集相的三维地质模型;D、裂缝分类:根据裂缝不同尺度进行分类,分步建立不同尺度的裂缝模型;E、模型合并:将建立好的基质与裂缝三维地质模型进行等效合并,建立缝洞型碳酸盐岩油气藏的三维地质模型。通过本方法建立的三维地质模型能满足开发方案设计、开发方案实施、开发动态分析等的需要。
本发明提供了一种地质预测确认方法以及装置,通过获取目标区域的地形模型;然后再获取预先预测的地质信息以及与所述目标区域对应的超前地质预报;通过将所述地质信息以及所述超前地质预报分别输入所述地形模型,输出结果;基于所述结果,判断所述地质信息是否准确,从而可以确认地质预测所得到的信息的准确性,避免由于错误的预测导致的更改施工程序,造成工期延误效率低下等多种问题。
本发明涉及一种储层地质力学参数自动拟合方法及系统,它包括以下步骤:通过Karhunen‑Loeve展开法生成关于力学参数的随机场;将随机场导入Abaqus有限元模拟器中进行储层地应力计算;通过优化算法调整Karhunen‑Loeve算法中的随机数,实现地层应力模拟结果与实际观测值在误差范围内的拟合;利用通过遗传算法优选后的随机数,获得更为准确的地质力学参数场。利用Karhunen‑Loeve展开法实现随机场的生成,利用Abaqus软件模拟地层条件下的应力分布,利用优化算法拟合的地质力学参数,建立起一种地质力学参数自动拟合的方法,该方法能自动拟合储层地质力学参数,并得到符合统计分布特征的参数场,这对于工程师快速准确获取储层地质力学参数的空间分布具有重要的指导意义。
本发明涉及交通路线规划技术领域,公开了一种基于地质灾害风险评估的铁路选线方法及其装置。通过本发明创造,提供了一种在铁路选线时能够对多个考核对象进行定量评估和综合权衡的自动化决策方法,即首先通过判识出区域典型地质灾害,然后筛选出各地质灾害的关键影响因素,以此作为各地质灾害易发性评估指标,并对各类地质灾害易发性进行了量化评估,再通过总结地面地质灾害堆积特征和地下地质灾害的灾害影响范围,并结合线性工程单位造价,构建了一套地质灾害风险量化评估模型,最后通过获取和对比每种线路方案的经济风险总值,可以将地质灾害风险值量化成经济值,为选线人员提供更加直观的选线依据和选线结果,实现了线路优选目的。
本发明公开了一种可通过地面紧实度自动调整的地质监测预警装置,包括地质监测仪本体,所述地质监测仪本体底部设有支撑柱,所述支撑柱与地质监测仪本体固定连接,所述支撑柱底部设有安装固定机构,所述安装固定机构包括支撑板,所述支撑板设在支撑柱底端,所述支撑板与支撑柱固定连接,所述支撑板外侧设有支撑架,所述支撑架与支撑板固定连接,所述支撑架底部设有活动板,所述支撑架底部四角均设有安装柱,所述安装柱与支撑架固定连接,所述安装柱贯穿活动板并延伸出活动板底部。本发明通过根据地面的紧实度不同而自动调节活动柱的位置,进而使其一直可以通过连接杆对支撑架进行支撑,无需专门对其的进行调节,使用更方便。
本发明公开了一种用于核素固化的高钙地质水泥,按质量分数计,包括高钙铝硅酸盐50‑85份,5‑30份碱性激发剂和0‑5份添加剂;所述高钙铝硅酸盐中钙的质量分数大于10%。一种用于核素固化的高钙地质水泥的应用方法,包括以下步骤:步骤a:按质量分数计将高钙铝硅酸盐50‑85份,5‑30份碱性激发剂和0‑5份添加剂混合均匀,制得地质水泥;步骤b:将含铀、钚的放射性废物与地质水泥搅拌混合,制得含铀、钚放射性废物的浆体;步骤c:将含铀、钚放射性废物的浆体移至磨具,进行养护。采用本发明的一种用于核素固化的高钙地质水泥及应用方法,能够将含铀、钚的放射性废物安全处理。
本发明公开了一种高位崩滑地质灾害智能识别方法,其包括获取待识别区域的高分辨率光学遥感影像和时序INSAR形变监测数据;对获取的遥感影像和监测数据进行影像配准、图像分割及特征提取,形成崩滑地质灾害形态与形变数据集;将崩滑地质灾害形态与形变数据集输入已训练的极限学习机,获取初步识别的崩滑地质灾害点;采用基于地貌单元的山区崩滑地质灾害高位性质辨识方法对初步识别的崩滑地质灾害点进行地质灾害点高位性质的判识,获得初步识别的高位崩滑地质灾害点。
本发明提供了一种地下工程耦合地质灾害预警方法及相关设备,包括:获取地下工程的宏观破坏特征;基于所述宏观破坏特征,确定所述地下工程的地质灾害类型;获取所述地下工程的岩体各向异性类型;基于所述地质灾害类型和所述岩体各向异性类型,确定所述地下工程的地质灾害发生的目标监测数据的类型和所述目标监测数据的阈值信息;根据所述目标监测数据的类型,获取所述地下工程的当前监测数据;在所述当前监测数据大于或等于所述阈值信息的情况下,发出灾害预警消息。这样,通过确定地质灾害类型和岩体各向异性类型,对地下工程可能发生的地质灾害类型进行预测,可以减少计算量,对地下工程进行持续监测,降低监测预警的难度,提高预警效率。
本发明公开了一种含有逆掩断层的地质构造的地震属性提取方法,包括如下步骤:(a)用含逆掩断层的地震解释方法进行地质层位解释和断层解释;(b)将对应的地质层位和对应的断层相连接,形成新层位;(c)新层位沿着断层位置进行上下层连接,形成封闭的断块或层位连接;(d)根据形成的断块和层位计算地震属性。本发明具由于该方法能同时计算断层上下盘,可以节约至少1/2的工作量,并且断层下盘的数据可信,能够用来进行储层预测,因此可预测面积增大。以断层控制的储层边界表现明显。本发明可以解决含逆掩断层的地震属性提取问题,对应油气勘探开发中的储层预测、油气检测等都有直接效果。
本发明提供一种基于随机森林的地质灾害多灾种综合风险评价方法,包括以下步骤:(1)地质灾害风险评价体系构建;(2)基于地质灾害详查点的样本选择与风险定级;(3)随机森林模型构建与样本训练;(4)模型精度评估与指标贡献度计算;(5)地质灾害风险评价结果。本发明从多灾种视角出发,选取地质灾害多灾种的共同影响因素,从危险性和易损性维度构建指标体系,避免了主观赋权和主观阈值划定,对多灾种综合的地质灾害风险评价具有良好适应性。评价结果更能反映区域实际的灾害风险水平。本发明提出的以点至面的灾害风险评展布价方法,能够有效识别地质灾害风险的主控因子,科学实现区域地质灾害风险分级与区划。
本发明公开一种适用于机器学习算法的三维复杂地质模型标签制作方法,应用于地震数据处理领域,针对现有技术构建的三维地质模型不完全符合地层沉积、地质力学规律的问题,本发明以地层沉积学、构造地质学、地质构造力学等理论为基础,考虑地层沉积规律、断层产生的地层受力情况,以及溶洞、孔洞、裂缝与断层之间的联系等因素,提出适用于机器学习算法的三维复杂地质模型标签制作方法,实现大量符合实际地质情况的三维地质模型构建,结合地震波场响应模拟技术,为利用机器学习算法从地震数据中提取出于复杂地质构造油气藏相关参数提供条件。
本发明公开了一种面向地质灾害野外调查的数字化处理方法,根据地质灾害调查相关技术标准和要求,基于加载多个功能模块的移动终端,包括调查前准备、野外调查和结果生成三个阶段的操作;为地质灾害野外调查技术人员提供快速、便捷、准确的定点、数据录入、实体勾绘、平剖面图绘制和拍照等功能,提高地质灾害野外调查工作效率和精度。
本发明公开了一种复杂地质条件下地铁杂散电流计算方法,具体为:根据调研地铁现场及施工图纸获得地铁相关参数,将复杂地质离散为多个单元,对每个单元分别设置单位电导率来模拟复杂地质条件;分别计算土壤单元的单元导纳矩阵、整体导纳矩阵、导体单元导纳矩阵;设置牵引电流、牵引回流大小;计算各个单元节点的电位,最终求得各个单元的杂散电流分布。本发明应用于城市轨道交通系统,可以计算任意复杂地质条件下杂散电流和土壤电位分布。
本发明公开了页岩气藏三维地质建模方法,本方法通过选取同一区块内具有表征意义的N口探井,对每口探井进行常规测井、成像测井、VSP测井,作出完整全面的测井解释,再通过对测井解释得出的储层进行井壁取心,对所取岩心进行电镜扫描观察、孔隙度测定、岩石应变实验,再结合测井解释,使用建模软件建立单井剖面模型,从而将N口井的单井模型整合为整个页岩气藏的三维地质模型,以实现全面、准确的建立页岩气藏三维地质模型,达到便于对地层基础地质信息进行详细探究的目的。
本发明公开了一种地质模型成块方法,包括如下步骤:(a)调整模型数据的多边形中点间距离以及点线间距离小于预定阈值的数据;(b)将模型的模型框架范围内的模型数据保存为像素图片;(c)根据步骤(b)中形成的图片,按照相邻像素点的颜色是否相同搜索出块及属于该块的像素点;(d)计算模型数据中的线段的交点,将线段组成线段组队列;(e)根据线段组中的像素点及其周围相邻像素点的颜色是否与块的颜色相同以及所述像素点是否属于块来判断块由哪些线段组组成。该方法基于像素的搜索来实现多边形的成块处理,从而高效的实现了二维块状地质模型的建立。
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