智能自然災(zāi)害警報系統(tǒng),包括中央控制器和警報機(jī)臺。其中,中央控制器放置在農(nóng)業(yè)局、氣象臺或者其它地方,通過專門數(shù)據(jù)通道或者網(wǎng)絡(luò)搜集天氣、地質(zhì)災(zāi)害等預(yù)警信息;警報機(jī)臺:在GPRS信號普及的地方通過GPRS通道進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,GPRS覆蓋的盲點(diǎn)區(qū)域通過衛(wèi)星數(shù)據(jù)鏈進(jìn)行通信;中央控制器對預(yù)警信息搜集、歸納整理和分配,處理后以短信方式發(fā)送到所需的警報機(jī)臺,警報機(jī)臺收到預(yù)警信息后,通過GPRS短信轉(zhuǎn)發(fā)或者擴(kuò)音喇叭播報的方式對該區(qū)域內(nèi)民眾進(jìn)行警示。所述智能自然災(zāi)害警報系統(tǒng),充分利用GPRS和衛(wèi)星通信技術(shù)互補(bǔ)的特性,全面的進(jìn)行通信覆蓋,保證警報信息到達(dá)無盲點(diǎn)區(qū)域,智能警報機(jī)臺靈活布設(shè),不受地形影響。
本發(fā)明涉及混凝土建筑材料領(lǐng)域,特別適用于濱海人工填石層基礎(chǔ)支護(hù)結(jié)構(gòu)的膨潤土(或黏土)塑性混凝土。這種塑性混凝土,28d抗壓強(qiáng)度5.0-10.0Mpa,初始彈性模量2000-10000Mpa,滲透系數(shù)為10-5cm/s-10-8cm/s,每立方米混凝土材料質(zhì)量為單位計(jì)量各組分,包括水泥140-160kg/m3,粉煤灰100-120kg/m3,膨潤土(或黏土)90-110kg/m3,石渣650-750kg/m3,碎石650-750kg/m3,聚羧酸高性能外加劑3.0-5.0kg/m3,自來水310-330kg/m3。這種塑性混凝土的和易性良好,在濱海人工填石層基礎(chǔ)支護(hù)結(jié)構(gòu)中強(qiáng)度和抗疹性能具備承受地下海水沖刷以及不穩(wěn)定地質(zhì)構(gòu)造的作用。
本發(fā)明屬于建材領(lǐng)域,具體涉及一種黃土固化聚合物材料及其制備方法;一種黃土固化聚合物材料,包括原料和堿性激發(fā)劑,所述堿性激發(fā)劑和所述原料的投料比為1:2.6?4.2;所述原料包括296?367份的黃土和65?93份的粉煤灰;本方案獲得的黃土固化聚合物產(chǎn)品實(shí)用性強(qiáng),工作性能良好,可以大規(guī)模應(yīng)用于實(shí)際工程當(dāng)中;本產(chǎn)品應(yīng)用極為廣泛,可以用于黃土土壤進(jìn)行原位固化,提高黃土的整體穩(wěn)定性和強(qiáng)度,也可制備建筑材料用于建設(shè)工程中,如制備凈漿、砂漿、混凝土、砌塊等,可以作為受壓受彎等建筑構(gòu)件、包括柱、梁、板等多種形式,能夠解決粉煤灰價格高漲的帶來的粉煤灰地質(zhì)聚合物制備成本的升高的問題。
本發(fā)明公開了一種余弦相似度地震屬性計(jì)算方法、裝置、電子設(shè)備及介質(zhì)。該方法包括:獲取待處理地震道數(shù)據(jù);確定與所述待處理地震道數(shù)據(jù)相鄰的地震道數(shù)據(jù);計(jì)算所述待處理地震道數(shù)據(jù)與所述地震道數(shù)據(jù)之間的余弦值,得到余弦相似度值;根據(jù)所述余弦相似度值,確定目標(biāo)余弦相似度值。本技術(shù)方案,通過計(jì)算地震數(shù)據(jù)余弦相似度屬性識別地下古河道、斷層、裂縫等地質(zhì)特征,計(jì)算量小,計(jì)算速度快,抗噪聲的能力強(qiáng)。
本發(fā)明公開一種UHPC預(yù)制拼裝綜合管廊平曲線連接節(jié)段構(gòu)造及施工方法,其構(gòu)造由側(cè)板、底板、頂板、短隔板、入口和通口組成;連接節(jié)段通過入口或通口與接預(yù)制管廊節(jié)段連接;連接節(jié)段預(yù)留張拉孔道,通過預(yù)應(yīng)力筋與預(yù)制管廊節(jié)段連接。UHPC連接節(jié)段具有合理的構(gòu)造及牢固可靠的連接方式,可使預(yù)制管廊節(jié)段鋪設(shè)路線實(shí)現(xiàn)角度調(diào)整和曲線變換,適用于地基地質(zhì)條件較差的地帶,接縫防水性好、耐久性高,提高了預(yù)制拼裝管廊鋪設(shè)路線的靈活性。本發(fā)明的UHPC預(yù)制拼裝綜合管廊平曲線連接節(jié)段構(gòu)造及施工方法,促進(jìn)了全預(yù)制拼裝綜合管廊技術(shù)的發(fā)展,使管廊的耐久性、剛度、和防水性能均得到了較大提升,具有良好的工程意義。
本發(fā)明涉及一種具有智能化充電功能的便攜式軍用野營LED節(jié)能設(shè)備。軍隊(duì)野營時以手電筒為照明工具,當(dāng)備用電池耗盡時,無法再使用。本發(fā)明由充電集納箱和LED照明燈組件構(gòu)成,充電集納箱由箱體、防水密封圈和太陽能組件構(gòu)成,底蓋上設(shè)置有防水透氣閥和充電接口,底蓋內(nèi)置放LED照明燈組件;LED照明燈由殼體、防水透氣膜、硅膠密封圈A、硅膠密封圈B鋰電池、電路及LED燈珠組件、充電用觸點(diǎn)、薄膜鍵盤和卡扣構(gòu)成。電路包括了PWN充電管理電路和恒流驅(qū)動電路的優(yōu)化設(shè)計(jì),具有剩余電量自動檢測功能。結(jié)構(gòu)簡單、攜帶方便、防水透氣,以太陽能充電和其它充電方式相結(jié)合,可專用于部隊(duì)野營拉練,也可適用于抗震救災(zāi)、地質(zhì)勘探、野外工作等場合。
本發(fā)明屬于月球地質(zhì)探索技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種保真取芯裝置及月球探測系統(tǒng)。這種保真取芯裝置包括存儲結(jié)構(gòu)和驅(qū)動結(jié)構(gòu)。存儲結(jié)構(gòu)開設(shè)有供樣品存放的保真孔,保真孔開設(shè)有多個,各保真孔繞存儲結(jié)構(gòu)的中心位置圓周且間隔布置。驅(qū)動結(jié)構(gòu)用于驅(qū)動存儲結(jié)構(gòu)繞存儲結(jié)構(gòu)的中心軸線轉(zhuǎn)動,且存儲結(jié)構(gòu)與驅(qū)動結(jié)構(gòu)沿中心軸線可拆卸地連接。本發(fā)明的存儲結(jié)構(gòu)和驅(qū)動結(jié)構(gòu)可以分離,從而僅需回收存儲結(jié)構(gòu),降低了保真取芯裝置的回收重量,同時降低了回收成本。
本申請?zhí)峁┝艘环N豎井用懸臂式智能測溫檢測裝置,屬于豎井測溫技術(shù)領(lǐng)域,該豎井用懸臂式智能測溫檢測裝置包括平衡移動組件和懸臂定位組件。所述平衡移動組件包括移動車架、平衡側(cè)柱、側(cè)柱液壓缸、主立撐柱和主立液壓缸,所述懸臂定位組件包括回轉(zhuǎn)柱、回轉(zhuǎn)電機(jī)、懸臂套筒、定位臂和定位液壓缸。定位液壓缸控制定位臂在懸臂套筒的滑動夾持,實(shí)現(xiàn)測溫檢測裝置在豎井截面任意位置的精確穩(wěn)定支撐和高效安全穩(wěn)定的遠(yuǎn)程井下測溫檢測調(diào)節(jié),遠(yuǎn)程懸臂支撐,減少了測溫檢測裝置地面固定部位處于豎井臨邊的地質(zhì)風(fēng)險,通過電機(jī)轉(zhuǎn)動和液壓滑動伸縮,精確調(diào)節(jié)測溫檢測裝置在豎井的檢測位置,豎井智能測溫安全穩(wěn)定性高,豎井智能測溫更方便。
本發(fā)明涉及一種環(huán)形天線、電子標(biāo)簽及檢測系統(tǒng),所述環(huán)形天線上設(shè)有至少一個斷口,所述斷口使所述環(huán)形天線失去信息收發(fā)功能并在環(huán)形天線靠近斷口處形成第一端和第二端,所述第一端和第二端可通過靠近外部導(dǎo)體或射頻信號使環(huán)形天線恢復(fù)信息收發(fā)功能,以感知測量物理量。通過在環(huán)形天線的導(dǎo)體上增加斷口,當(dāng)環(huán)形天線斷口處靠近人體、液體、金屬等外部導(dǎo)體或射頻信號時可使環(huán)形天線正常工作,使環(huán)形天線具備感應(yīng)各種物理量功能,具有無源、穿透性、高精度、低成本、超薄、柔性等特點(diǎn),可放置被測物內(nèi)部,完成傳統(tǒng)測量無法測量的領(lǐng)域,測量溫度、液位、位移等物理量,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好,實(shí)用性強(qiáng),可用于地質(zhì)位移測量、裂縫測量、工業(yè)測量、溫度測量等。
本發(fā)明提供一種滑坡區(qū)域檢測方法及裝置,所述的方法包括:將光源從光源點(diǎn)分別經(jīng)過一多邊形的多邊角上的點(diǎn)和多邊形的中間一點(diǎn)照射滑坡區(qū)域,分別確定多邊角采集點(diǎn)和中間采集點(diǎn);分別通過相鄰兩個多邊角采集點(diǎn)與中間采集點(diǎn)的位置,確定不同滑坡區(qū)域的采集點(diǎn)平面;通過采集點(diǎn)平面的變化來檢測所述滑坡區(qū)域是否發(fā)生位移。通過將滑坡的熱點(diǎn)區(qū)域劃分成多個區(qū)域,通過檢測不同滑坡區(qū)域的平面位置變化實(shí)現(xiàn)對不同滑坡區(qū)域的檢測,實(shí)現(xiàn)了地質(zhì)災(zāi)害檢測和預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種取樣鉆具,涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案要點(diǎn)是,包括由電機(jī)帶動旋轉(zhuǎn)的基體、設(shè)置于基體內(nèi)的鉆頭和取樣裝置,還包括設(shè)置在基體內(nèi)的驅(qū)動機(jī)構(gòu)、第一鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)第二鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)和沖擊機(jī)構(gòu)。驅(qū)動機(jī)構(gòu)能夠在鉆進(jìn)液的液壓作用下轉(zhuǎn)動,可為取樣鉆具提供部分動力源;驅(qū)動機(jī)構(gòu)帶動第一鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動,第一鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)進(jìn)而通過沖擊機(jī)構(gòu)的配合往復(fù)撞擊連接有鉆頭的第二鉆進(jìn)機(jī)構(gòu),使得第二鉆進(jìn)機(jī)構(gòu)受到高頻次的沖擊,該沖擊力傳遞到鉆頭后利于鉆頭高效率地鉆進(jìn)巖層,使鉆頭所需的外力鉆壓得到有效降低,不僅能夠降低鉆桿的受力防止鉆桿因過大鉆壓而發(fā)生疲勞破壞,同時減少了大功率電機(jī)的使用,有效降低了成本。
本發(fā)明公開了一種軟塑坍塌體巖溶隧道加固工藝,S1:勘測,在軟基處采用旋噴樁工藝,在巖石層采用鋼花管樁工藝;S2:旋噴樁工藝鉆孔,通過旋轉(zhuǎn)振動鉆機(jī)在定位處進(jìn)行鉆孔;S3:下注漿管,鉆孔與下注漿管同時完成;S4:噴射注漿,噴管插入預(yù)定深度后,由下而上進(jìn)行噴射作業(yè),噴射施工完畢后,形成柱狀噴射樁加固體;S5:鋼花管樁工藝鉆孔,確認(rèn)巖石層位置,采用深孔鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔;S6:下管壓漿,通過牛角注漿泵注漿鋼花管直至全部壓注密實(shí);S7:檢測,采用地質(zhì)鉆鉆孔取芯法進(jìn)行檢測。本發(fā)明通過采用旋噴樁、鋼花管樁相結(jié)合的復(fù)合式地基處理方法改善了以前隧道施工“重拱頂、輕隧底”的缺點(diǎn),保證了運(yùn)營安全。
本發(fā)明涉及填土邊坡?lián)跬翂Φ募夹g(shù)領(lǐng)域,公開了填土邊坡的半裝配式擋土墻,其包括多個鋼筋混凝土樁、鋼筋混凝土樁上端的樁頂連系梁以及立柱,立柱中部設(shè)有柱間連系梁,相鄰的立柱之間具有柱間間隙,各立柱的背側(cè)設(shè)有衡重梁,相鄰的衡重梁間具有梁間間隙,柱間間隙中插設(shè)有擋土立板,梁間間隙中鋪設(shè)有衡重平板。擋土墻采用鋼筋混凝土樁,對地質(zhì)條件的適應(yīng)性強(qiáng),且立柱背側(cè)設(shè)有衡重梁板結(jié)構(gòu),其可使整個擋土墻的受力更加合理,節(jié)約擋土墻建造成本,擋土墻的適用高度也有所提高;另外,擋土墻采用半裝配式結(jié)構(gòu),避免澆筑擋板的養(yǎng)護(hù)期,提高施工速度,且擋土墻中不設(shè)置錨索,避免錨索易腐蝕、耐久性差等所帶來的安全隱患問題。
本發(fā)明涉及一種立柱樁鋼格構(gòu)定位裝置及其施工工藝,涉及焊接定位技術(shù)的領(lǐng)域,其包括焊接座、焊接架、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)以及定位機(jī)構(gòu),焊接架分布設(shè)置在焊接座的兩側(cè),旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)用于對定位機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)動,定位機(jī)構(gòu)用于對角鋼進(jìn)行支撐,定位機(jī)構(gòu)包括兩個支撐架、位于支撐架上的定位組件以及八個支撐板,支撐架分別設(shè)置在旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)上,定位組件用于對支撐板的位置進(jìn)行調(diào)節(jié),支撐板用于對角鋼進(jìn)行支撐。本發(fā)明通過定位組件,對支撐板之間的距離進(jìn)行調(diào)節(jié),便于加工出所需尺寸的鋼格構(gòu),能夠滿足復(fù)雜地質(zhì)施工需要;通過支撐板,能夠保持角鋼之間的距離一定,減少角鋼之間的距離發(fā)生偏差,提高鋼板在角鋼穩(wěn)定性,能夠提高焊接效率。
本發(fā)明提供了一種盾構(gòu)機(jī)刀具在線檢測裝置,涉及盾構(gòu)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,包括盲孔、反光片、激光傳感器、透明堵頭、磁性待測物、磁力傳感器、加速度傳感器、信號采集及控制系統(tǒng);盲孔孔口開設(shè)于刀轂內(nèi)壁處并延伸至刀圈內(nèi);反光片設(shè)于盲孔孔底;激光傳感器設(shè)于刀軸軸套上向盲孔內(nèi)發(fā)射激光信號并接收反射激光信號;透明堵頭設(shè)于盲孔靠近孔口的一端;磁性待測物設(shè)于刀轂內(nèi)壁處;磁力傳感器設(shè)于刀軸軸套上用于檢測磁性待測物;加速度傳感器設(shè)于刀軸軸套上,用于監(jiān)測刀具運(yùn)行過程中的振動狀態(tài),以及信號采集及控制系統(tǒng)。旨在解決現(xiàn)有技術(shù)中傳統(tǒng)檢測方法工藝復(fù)雜、可靠性安全性低、難以應(yīng)對較為復(fù)雜的地質(zhì)以及容易對系統(tǒng)造成破壞的技術(shù)問題。
本發(fā)明涉及一種基于GNSS和InSAR的地面沉降監(jiān)測系統(tǒng),包括設(shè)置于待監(jiān)測區(qū)域內(nèi)不同地點(diǎn)的多個監(jiān)測站、設(shè)置于所述待監(jiān)測區(qū)域外地質(zhì)穩(wěn)定區(qū)域的基準(zhǔn)站、監(jiān)控預(yù)警中心;所述監(jiān)測站用于基于GNSS和InSAR進(jìn)行監(jiān)測點(diǎn)的地面沉降監(jiān)測得到第一監(jiān)測結(jié)果,并將所述第一監(jiān)測結(jié)果發(fā)送給所述監(jiān)控預(yù)警中心;所述基準(zhǔn)站用于基于GNSS進(jìn)行基準(zhǔn)點(diǎn)的地面沉降監(jiān)測得到第二監(jiān)測結(jié)果,并將所述第二監(jiān)測結(jié)果發(fā)送給所述監(jiān)控預(yù)警中心;所述監(jiān)控預(yù)警中心用于根據(jù)所述第一監(jiān)測結(jié)果和所述第二監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行所述待監(jiān)測區(qū)域的地面沉降分析,并根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行預(yù)警。本發(fā)明能夠形成點(diǎn)面結(jié)合的三維地面形變監(jiān)測系統(tǒng),既突破單一監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用局限,又極大地提高了三維形變監(jiān)測結(jié)果的時空分辨率。
本發(fā)明屬于工業(yè)循環(huán)水凈化處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種排沙自潔式過濾器及自潔方法。所述過濾器包括進(jìn)水口、出水口、進(jìn)水腔、過濾腔、高精度濾網(wǎng)及排沙裝置,所述進(jìn)水口設(shè)于進(jìn)水腔的一側(cè),所述出水口設(shè)于過濾器的一側(cè),所述進(jìn)水腔設(shè)于過濾腔的一端,所述過濾腔設(shè)于過濾器內(nèi),所述高精度濾網(wǎng)設(shè)于過濾腔中,所述排沙裝置設(shè)于過濾腔的另一端,所述高精度濾網(wǎng)的一端與進(jìn)水腔相通,另一端與排沙裝置相通。通過本發(fā)明的實(shí)施可避免直徑大于吸嘴的污雜物無法吸入吸嘴而堵塞濾網(wǎng)影響過濾功能的問題,保證過濾系統(tǒng)的穩(wěn)定性;并且質(zhì)量相對較輕,便于移動,滿足不同地質(zhì)條件的使用需求。
本申請?zhí)峁┝艘环N強(qiáng)降雨地表含水量預(yù)警監(jiān)測裝置,屬于地質(zhì)預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,強(qiáng)降雨地表含水量預(yù)警監(jiān)測裝置包括埋地滲水組件和含水交換組件。所述埋地滲水組件包括埋地筒、預(yù)制筒、滲水環(huán)和埋地板,所述含水交換組件包括土基貯筒、土基蓋板、含水環(huán)和膨脹海綿。通過含水環(huán)和滲水環(huán)的間隔設(shè)置,使測量土壤和外界土壤斷開,土基貯筒內(nèi)測量土壤懸空被計(jì)量,相關(guān)驅(qū)動部件在預(yù)制筒內(nèi)將土基貯筒部分水分甩出,膨脹海綿在水分甩出后會收縮斷開水分交換,重新計(jì)量后在在埋地筒內(nèi)自上而下對不同深度地表含水量進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測,通過管壁滲透交換土壤水分,通過標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定的土壤稱重對地表含水量進(jìn)行監(jiān)測,地表含水量監(jiān)測精度更高更穩(wěn)定。
本發(fā)明屬于水文地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種地下水采樣裝置,包括采樣筒、密封件以及采樣針,采樣筒設(shè)置有筒口以及與筒口連通的采樣腔室,采樣腔室設(shè)置在采樣筒內(nèi),且采樣腔室內(nèi)的氣壓小于外界的氣壓,采樣筒遠(yuǎn)離筒口的一端與鉆桿的底部連接,密封件設(shè)置在筒口處,密封件被配置為密封采樣筒以使采樣腔室與外界隔絕,采樣針的一端設(shè)置有進(jìn)水孔,采樣針的另一端設(shè)置有出水孔,采樣針內(nèi)設(shè)置有連通進(jìn)水孔以及出水孔的通道,采樣針的出水孔置于密封件遠(yuǎn)離筒口的一端內(nèi),且能夠在外力作用下穿過密封件進(jìn)入采樣腔室內(nèi)。采用本發(fā)明提供的地下水樣采集裝置,解決了只能依靠已有的鉆孔或者水井獲取地下水樣的問題,實(shí)現(xiàn)了野外靈活獲取地下水樣品的目的。
本申請?zhí)峁┝艘环N半航空電磁探測方法、裝置及計(jì)算機(jī)存儲介質(zhì),相較于現(xiàn)有技術(shù)中直接將空中磁場數(shù)據(jù)視為地面數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,在超低空場景下適用,但在高空場景下,直接將空中磁場數(shù)據(jù)視為地面數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算會產(chǎn)生較大的誤差甚至失真?;颥F(xiàn)有技術(shù)中直接利用空中磁場數(shù)據(jù)進(jìn)行電阻率計(jì)算,但電阻率與磁場值是隱式積分表達(dá)式,計(jì)算非常復(fù)雜,難以計(jì)算。本申請能將無人機(jī)采集的磁場數(shù)據(jù)校正至地面,并對地面參考站的數(shù)據(jù)進(jìn)行靜態(tài)校正,消除了因地質(zhì)原因產(chǎn)生的畸變,進(jìn)而獲得可靠的地面電場分布特性數(shù)據(jù),最后計(jì)算得到視電阻率,能有效消除高度以及場源發(fā)射效率對空中采集的數(shù)據(jù)的影響,使得計(jì)算得到的結(jié)果更為準(zhǔn)確,且計(jì)算相對簡單,降低了計(jì)算成本。
本發(fā)明為一種自潤滑納米硫化鎢-鎳鈷基復(fù)合電鍍方法工藝,屬于電鍍領(lǐng)域。自潤滑納米復(fù)合鍍液組成:脈沖自潤滑納米復(fù)合鍍:氨基磺酸鎳300-500g/L,氯化鈷0-30g/L,硼酸30-45g/L,納米硫化鎢5-10g/L,分散劑10ml/L,光亮劑10ml/L;操作工藝條件為:攪拌方式為連續(xù)過濾,鍍液pH值為3.8-4.5,溫度為50℃,電流密度1-10A/dm,電鍍時間為10-60分鐘,平均脈沖電流密度0.7-1.1A/dm,頻率為800Hz,占空比為95%,陽極面積與陰極面積之比電流S陽∶S陰>2∶1,陽極采用99.99%的電解鎳;本鍍液穩(wěn)定性好,采用這種方法可以獲得納米鍍層結(jié)合力好,硬度高,耐磨性良好,特別是有很好的自潤滑性能,在機(jī)械加工業(yè)、電器電子工業(yè)、地質(zhì)鉆探工業(yè)、活塞桿軸承、汽車活塞環(huán)等領(lǐng)域,極具有推廣應(yīng)用價值。
本發(fā)明適用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種數(shù)據(jù)采集方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及可讀存儲介質(zhì),該方法應(yīng)用于第一數(shù)據(jù)采集器,包括如下步驟:監(jiān)聽與之預(yù)先建立數(shù)據(jù)采集接管關(guān)系的至少一個第二數(shù)據(jù)采集器對當(dāng)前的山體滑坡數(shù)據(jù)的采集狀況;當(dāng)根據(jù)監(jiān)聽結(jié)果,判斷所述第二數(shù)據(jù)采集器出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集異常時,則接管所述第二數(shù)據(jù)采集器的數(shù)據(jù)采集任務(wù),采集當(dāng)前的山體滑坡數(shù)據(jù)并上報。本發(fā)明方法應(yīng)用于第一數(shù)據(jù)采集器,能夠在山體滑坡數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)異常情況時,將當(dāng)前的數(shù)據(jù)采集任務(wù)接管過來,以確保山體滑坡數(shù)據(jù)采集工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性,保證了山體滑坡監(jiān)測的效率和效果。
本發(fā)明涉及一種用于石油勘探的震動強(qiáng)度大的智能型落錘式震源車,包括升降機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、平移機(jī)構(gòu)和震動機(jī)構(gòu),升降機(jī)構(gòu)包括驅(qū)動單元和兩個升降單元,升降單元包括移動塊、固定塊、伸縮架、鉸接塊和兩個連桿,調(diào)節(jié)單元包括氣泵、氣缸、活塞、支桿和斜桿,平移機(jī)構(gòu)包括連接板、平移板和兩個平移單元,該用于石油勘探的震動強(qiáng)度大的智能型落錘式震源車通過升降機(jī)構(gòu)和平移機(jī)構(gòu)提高了震動機(jī)構(gòu)的高度,使得落錘下降時具有更高的速度和能量,從而使地面的震動強(qiáng)度增大,延長地震波的傳輸距離,便于石油勘探時進(jìn)行大范圍的地質(zhì)構(gòu)造分析,不僅如此,通過調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)改變平板的角度,使車身降低,從而便于道路的通行,進(jìn)而提高了設(shè)備的實(shí)用性。
本發(fā)明提供了一種礦區(qū)安全管理系統(tǒng),包括安全監(jiān)測子系統(tǒng)、健康監(jiān)測子系統(tǒng)、事故隱患分析子系統(tǒng)和事故隱患預(yù)報子系統(tǒng),所述安全監(jiān)測子系統(tǒng)用于對礦區(qū)的地質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測并發(fā)出預(yù)警信號,所述健康監(jiān)測子系統(tǒng)用于監(jiān)測礦工的健康狀況,所述事故隱患分析子系統(tǒng)根據(jù)預(yù)警信號和礦工的健康狀況對事故隱患發(fā)生的可能性進(jìn)行分析,所述事故隱患預(yù)報子系統(tǒng)根據(jù)事故隱患發(fā)生的可能性對事故隱患進(jìn)行預(yù)報。本發(fā)明的有益效果為:提供了一種礦區(qū)安全管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了礦區(qū)事故隱患預(yù)報和安全管理。
本發(fā)明公開一種基于自然循環(huán)原理的原位取熱熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),其包括存儲有有機(jī)工質(zhì)的工質(zhì)儲存罐以及全封閉式自然循環(huán)回路,所述全封閉式自然循環(huán)回路包括主蒸氣管以及若干個設(shè)置在所述主蒸氣管上的支路管道,所述支路管道的兩端均與所述主蒸氣管連通并各自形成封閉循環(huán)回路;所述主蒸氣管內(nèi)位于所述支路管道的兩端之間的位置設(shè)置有發(fā)電系統(tǒng),所述支路管道上均設(shè)置有與所述工質(zhì)儲存罐連通的工質(zhì)注入口,以及與外部地源熱泵裝置連通的冷凝器。本發(fā)明成功實(shí)現(xiàn)了對地?zé)崮艿脑蝗?,不會造成抽取地下水后出現(xiàn)回灌、地下水流失、地質(zhì)條件變化等問題;所述系統(tǒng)為全封閉式回路,采用了自然循環(huán)原理,無需外部動力驅(qū)動,能夠長時間持續(xù)運(yùn)行,降低維修成本。
本發(fā)明公開一種梅花形柱狀的金屬電極,屬于地質(zhì)勘探領(lǐng)域,涉及一種金屬電極,尤其涉及一種梅花形柱狀的金屬電極。本發(fā)明的電極包括電極主體和連接頭。所述電極主體側(cè)面沿長度方向設(shè)有凹槽,末端為圓錐結(jié)構(gòu)。所述連接頭為螺紋結(jié)構(gòu)。本發(fā)明相比同直徑的圓柱形的普通金屬電極,具有與土壤的接觸面積更大,重量更輕,接地電阻值更小,勘探的精度更高等優(yōu)點(diǎn)。
本方案適用于地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種面波勘探方法及終端設(shè)備。該方法包括:獲取振動采集裝置采集到的振動數(shù)據(jù);根據(jù)矢量波數(shù)變換算法和所述振動數(shù)據(jù)計(jì)算得到頻散譜;從所述頻散譜中提取出頻散曲線;所述頻散曲線包括基階面波頻散曲線和高階面波頻散曲線;根據(jù)所述頻散譜建立初始地層模型;根據(jù)所述初始地層模型和反演算法,對所述頻散曲線進(jìn)行反演。本方案能夠從振動數(shù)據(jù)中提取出高階面波頻散信息,降低反演的不確定性;通過建立初始地層模型能夠降低反演算法的運(yùn)算時間,并且降低反演運(yùn)算的不穩(wěn)定性;使振動采集裝置能夠任意布置,降低對布置場地的要求,提高面波勘探的場地適應(yīng)性。
本發(fā)明提供了一種地下水分層止水結(jié)構(gòu)、勘測裝置及止水方法,涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,地下水分層止水結(jié)構(gòu)止水結(jié)構(gòu)包括采集管、第一隔離圈和第一抽吸管。采集管具有第一進(jìn)水孔,第一進(jìn)水孔可供外部的地下水流至采集管內(nèi)。第一隔離圈套接采集管的外壁,第一隔離圈能夠充氣膨脹而隔離出目標(biāo)采水區(qū)域。第一抽吸管連通采集管,第一抽吸管用于連接抽水裝置,以抽吸采集管內(nèi)部的地下水。操作人員可將采集管下放至打孔完畢的地下層,對第一隔離圈充氣而隔離目標(biāo)地下水。第一隔離圈以下的水經(jīng)過第一進(jìn)水孔流入至第一管體內(nèi)部,操作人員可以使用抽水裝置對第一抽吸管抽吸,先將第一管體內(nèi)的目標(biāo)區(qū)域的地下水抽出,采樣方便。
本發(fā)明提出一種基礎(chǔ)設(shè)施群運(yùn)行狀態(tài)評價方法、電子設(shè)備及存儲介質(zhì),屬于運(yùn)行狀態(tài)評價技術(shù)領(lǐng)域。首先,基于影響因素劃分城市基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建城市基礎(chǔ)設(shè)施群網(wǎng)絡(luò),所述影響因素包括地質(zhì)影響因素、設(shè)施建成情況影響因素和人口密度影響因素;其次,構(gòu)建城市基礎(chǔ)設(shè)施群運(yùn)行參數(shù);再次,基于城市基礎(chǔ)設(shè)施群運(yùn)行參數(shù)獲取設(shè)施群運(yùn)行時間序列并歸一化,對設(shè)施群整體運(yùn)行參數(shù)在一定時間內(nèi),獲取設(shè)施整體運(yùn)行參數(shù)時間序列;再次,進(jìn)行滲流分析,發(fā)掘核心和脆弱設(shè)施群。本發(fā)明解決了監(jiān)測對象多樣化、應(yīng)用場景復(fù)雜多變,實(shí)際監(jiān)測設(shè)備利用率不足、監(jiān)測方法沒有實(shí)際理論支撐,無法支持進(jìn)行詳細(xì)的定量分析的技術(shù)問題。
一種海上地震資料側(cè)反射壓制方法,包括:基于繞射理論,計(jì)算海上地震側(cè)反射源的地理坐標(biāo);根據(jù)實(shí)際地震道集數(shù)據(jù)模擬所述地理坐標(biāo)處的海上地震側(cè)反射波場;運(yùn)用匹配相減法使所述實(shí)際地震道集減去所述海上地震側(cè)反射波場,從而在實(shí)際地震記錄上對海上地震側(cè)反射波場進(jìn)行壓制。該方法可有效壓制了側(cè)反射噪音,且很好的保護(hù)并增強(qiáng)了有效波場,提高了信噪比,一方面使得成像和地質(zhì)解釋更加精確,有較高的經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性;另一方面節(jié)省了大量的人力物力,提高了海上地震資料處理的效率。
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