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本發(fā)明公開了一種基于TBM掘進(jìn)參數(shù)的地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法、系統(tǒng)及裝置,通過第一參數(shù)數(shù)據(jù)集、第二參數(shù)數(shù)據(jù)集表征地質(zhì)層在掘進(jìn)過程中的穩(wěn)定性變化,結(jié)合第一預(yù)設(shè)條件確定每一參數(shù)數(shù)據(jù)集的第一起始時(shí)刻、全部第一起始時(shí)刻和第一預(yù)設(shè)時(shí)間段確定第一刀盤里程;結(jié)合第二預(yù)設(shè)條件確定每一參數(shù)數(shù)據(jù)集的第二起始時(shí)刻、全部第二起始時(shí)刻和第二預(yù)設(shè)時(shí)間段確定第二刀盤里程;且當(dāng)差值小于預(yù)設(shè)里程差時(shí),將第二刀盤里程處作為塌方預(yù)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行塌方預(yù)警。本申請(qǐng)結(jié)合掘進(jìn)過程中不同地質(zhì)層和掘進(jìn)參數(shù)的變化規(guī)律,通過掘進(jìn)過程中的掘進(jìn)參數(shù)的變化進(jìn)行地質(zhì)層的判斷以確定臨近塌方地質(zhì)層,并進(jìn)行預(yù)警。其結(jié)合塌方時(shí)影響參數(shù)的多樣性對(duì)塌方進(jìn)行預(yù)警,降低誤報(bào)率和漏報(bào)率。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)聚合物及其制備方法和應(yīng)用,上述地質(zhì)聚合物至少由粉煤灰、盾構(gòu)渣土以及堿性激發(fā)劑為原料制備而成,盾構(gòu)渣土的主要成分為黏土,粉煤灰與烘干后的盾構(gòu)渣土的質(zhì)量比為1~2∶3;粉煤灰和烘干后的盾構(gòu)渣土的混合物與堿性激發(fā)劑的質(zhì)量比為1∶0.14~0.18。該地質(zhì)聚合物,將高含泥率盾構(gòu)渣土進(jìn)行資源化利用,制備原料不包括任何類型的水泥和石灰等傳統(tǒng)膠凝材料,避免較大的碳排放量,成本低;上述地質(zhì)聚合物強(qiáng)度高且耐水性好。上述地質(zhì)聚合物的制備方法,將堿性激發(fā)劑采用噴霧的方式加入到粉煤灰與盾構(gòu)渣土的混合物中,避免出現(xiàn)較大的團(tuán)粒;并將混合濕料在模具中壓緊從而使地質(zhì)聚合物試件具有較高強(qiáng)度和耐水性。
本發(fā)明提供了一種用于隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的電雷管起爆控制方法和裝置,該裝置包括起爆控制盒和用于與多根電雷管連接的多芯電纜,所述的起爆控制盒包括微處理器、電容充電電路、多路繼電器開關(guān)選擇電路、以及觸發(fā)接口電路;所述的電容充電電路、多路繼電器開關(guān)選擇電路和觸發(fā)接口電路均與微處理器連接;所述的多路繼電器開關(guān)選擇電路接多芯起爆電纜;所述的觸發(fā)接口電路與超前地質(zhì)預(yù)報(bào)記錄儀器連接;電容充電電路通過多路繼電器開關(guān)選擇電路為引爆電雷管提供電源。使用本發(fā)明可以一次連接多孔震源后,依次自動(dòng)激發(fā)引爆震源,避免人員在地質(zhì)預(yù)報(bào)觀測(cè)過程中來回多次連接起爆器與震源帶來的安全隱患,同時(shí)也可以縮短觀測(cè)時(shí)間,提高觀測(cè)效率。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)與應(yīng)力歷史耦合作用下土體賦存狀態(tài)演化試驗(yàn)裝置,包括壓力室、加載系統(tǒng)、溶液加排系統(tǒng)以及監(jiān)測(cè)系統(tǒng),加載系統(tǒng)將力作用到土樣上;壓力室裝有彎曲元、壓力傳感器等以測(cè)量地質(zhì)與應(yīng)力歷史耦合作用模擬過程中土體的力學(xué)特性;溶液加排系統(tǒng)控制土體中溶液的注入和排出以模擬地質(zhì)與應(yīng)力歷史耦合作用過程;監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用于地質(zhì)與應(yīng)力歷史耦合作用模擬過程中土體的應(yīng)力應(yīng)變以及剪切波速等力學(xué)特性的監(jiān)測(cè)與記錄。本發(fā)明的有益效果:實(shí)現(xiàn)了含有膠結(jié)物質(zhì)的溶液或腐蝕性溶液的注入和排出,從而實(shí)現(xiàn)了真實(shí)的地質(zhì)過程與應(yīng)力歷史過程耦合的模擬,適用于研究深層土體地質(zhì)與應(yīng)力歷史耦合過程作用下土體的力學(xué)變化規(guī)律和損傷演化規(guī)律。
本實(shí)用新型涉及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種地質(zhì)災(zāi)害高精度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。所述地質(zhì)災(zāi)害高精度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括GNSS基準(zhǔn)站、至少一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)以及云平臺(tái),所述監(jiān)測(cè)點(diǎn)包括監(jiān)測(cè)站以及第一應(yīng)急通信系統(tǒng),所述第一應(yīng)急通信系統(tǒng)與所述云平臺(tái)相連,所述監(jiān)測(cè)站包括GNSS測(cè)量模塊、傾角測(cè)量模塊和第一內(nèi)部通信模塊,所述GNSS基準(zhǔn)站包括GNSS基準(zhǔn)模塊、外網(wǎng)通信模塊和第二內(nèi)部通信模塊。本實(shí)用新型所述的地質(zhì)災(zāi)害高精度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)地質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)的全天侯監(jiān)測(cè),不僅監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更加具有實(shí)時(shí)性,而且節(jié)省人力,保障了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度,同時(shí)使用更加方便,降低了使用成本,利于后期數(shù)據(jù)處理工作。
本發(fā)明公開一種地質(zhì)雷達(dá)信號(hào)定量分析方法及系統(tǒng)。方法包括:獲取地質(zhì)雷達(dá)信號(hào);對(duì)地質(zhì)雷達(dá)信號(hào)進(jìn)行濾波,確定雷達(dá)圖像中的被測(cè)目標(biāo);對(duì)被測(cè)目標(biāo)進(jìn)行提取,得到多個(gè)被測(cè)目標(biāo)反射波信息的單道信號(hào);根據(jù)所用地質(zhì)雷達(dá)的天線脈沖函數(shù)類型,選取或構(gòu)造相應(yīng)的定量分析用最優(yōu)小波基;采用最優(yōu)小波基對(duì)各單道信號(hào)進(jìn)行處理,得到多個(gè)細(xì)節(jié)系數(shù)成分時(shí)間?模值曲線;采用小波奇異性分析法確定各細(xì)節(jié)系數(shù)成分時(shí)間?模值曲線中的多個(gè)被測(cè)目標(biāo)反射波;運(yùn)用小波模極大值法和多個(gè)被測(cè)目標(biāo)反射波確定局部模極大值點(diǎn)坐標(biāo);運(yùn)用雙程走時(shí)公式和局部模極大值點(diǎn)坐標(biāo)計(jì)算不同所述被測(cè)目標(biāo)反射波之間的距離。采用本發(fā)明的方法或系統(tǒng)能夠?qū)Φ刭|(zhì)雷達(dá)信號(hào)實(shí)現(xiàn)精確的定量分析。
本發(fā)明屬于隧道襯砌厚度檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于地質(zhì)雷達(dá)小波變換的隧道襯砌厚度識(shí)別方法及系統(tǒng)。根據(jù)電磁波發(fā)生反射與折射均在二維平面內(nèi)的特性,建立隧道襯砌不同厚度混凝土結(jié)構(gòu)地電模型。利用地質(zhì)雷達(dá)天線對(duì)隧道襯砌不同厚度混凝土結(jié)構(gòu)地電模型進(jìn)行正演模擬;根據(jù)偏移算法,對(duì)地質(zhì)雷達(dá)特征響應(yīng)進(jìn)行偏移處理;根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)發(fā)射子波的時(shí)頻特征,采用高斯函數(shù)擬合構(gòu)造地質(zhì)雷達(dá)小波基。根據(jù)已構(gòu)造的地質(zhì)雷達(dá)小波基,編寫小波變換時(shí)能密度分析程序,對(duì)地質(zhì)雷達(dá)正演模擬信號(hào)和實(shí)測(cè)信號(hào)進(jìn)行小波變換時(shí)能密度法分析識(shí)別,獲得隧道襯砌混凝土結(jié)構(gòu)的厚度值。本發(fā)明分析的地質(zhì)雷達(dá)信號(hào)分辨率高,結(jié)果準(zhǔn)確,識(shí)別誤差小,小于設(shè)計(jì)值的5%。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)體3D打印自支撐結(jié)構(gòu)自動(dòng)生成方法。該方法針對(duì)沒有自支撐性的地質(zhì)體3D打印模型無法表現(xiàn)地質(zhì)體原始產(chǎn)狀(傾向和傾角)的問題,自動(dòng)生成保證平衡性、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和最小可見性的地質(zhì)體3D打印模型的自支撐結(jié)構(gòu)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),構(gòu)建了顧及自支撐結(jié)構(gòu)平衡性、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和最小可見性的最優(yōu)化模型。針對(duì)最優(yōu)化模型的求解,利用搜索算法得到帶平衡性約束的極小化可見性場(chǎng),并通過優(yōu)化支撐結(jié)構(gòu)的半徑,增強(qiáng)支撐結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。本發(fā)明所公開的地質(zhì)體3D打印自支撐結(jié)構(gòu)自動(dòng)生成方法,對(duì)于提升地質(zhì)3D打印模型的實(shí)用性具有很好的應(yīng)用前景。
一種基于CAD/CAE和優(yōu)化設(shè)計(jì)的盤形滾刀地質(zhì)適應(yīng)性設(shè)計(jì)方法,本發(fā)明通過對(duì)現(xiàn)有盤形滾刀圖紙收集,獲得不同刀圈結(jié)構(gòu)類型,并以刀圈結(jié)構(gòu)參數(shù)刀圈半徑、刀刃角、刀刃寬度、過渡圓弧半徑、刀圈與刀體配合過盈量和軸承之間套筒厚度等作為設(shè)計(jì)變量,建立盤形滾刀CAD參數(shù)化模型庫;根據(jù)圍巖屬性不同參數(shù),選取典型地層,建立滿足地質(zhì)適應(yīng)性的刀具比能耗優(yōu)化目標(biāo);用SAGA算法獲得達(dá)到目標(biāo)要求下最優(yōu)盤形滾刀刀圈結(jié)構(gòu)類型和幾何參數(shù)值;由得到的盤形滾刀刀圈的幾何造型結(jié)構(gòu),采用有限元分析方法,得到滿足要求的最優(yōu)刀圈與刀體配合過盈量以及軸承之間套筒的厚度。本發(fā)明提高了刀具對(duì)地質(zhì)的適應(yīng)性,為刀具設(shè)計(jì)制造提供一個(gè)高效平臺(tái)。
本發(fā)明解決現(xiàn)有技術(shù)不能及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)到的災(zāi)害進(jìn)行防治,而造成大量人員傷亡的問題,提供一種地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)與防治方法及系統(tǒng),包括監(jiān)測(cè)與防治指揮中心,預(yù)測(cè)子系統(tǒng)和防治子系統(tǒng),預(yù)測(cè)子系統(tǒng)包括地質(zhì)災(zāi)害探測(cè)傳感器;防治子系統(tǒng)包括公共防治部分和家庭防治部分,公共防治部分包括在居民區(qū)的公共道路和/或逃生路線安裝的安全探測(cè)器,所述家庭防治部分包括接收系統(tǒng)和呼叫器,接收系統(tǒng)設(shè)置于家庭內(nèi)和/或居民樓,用于接收監(jiān)測(cè)與防治指揮中心的防治信息并傳播給居民區(qū)的居民,呼叫器用于與所述監(jiān)測(cè)與防治指揮中心雙向通話。本發(fā)明能及時(shí)監(jiān)測(cè)地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生,并能及時(shí)將災(zāi)害的發(fā)生的情況通報(bào)災(zāi)區(qū)人員,并組織有序的逃生策略。
本發(fā)明提供了一種發(fā)泡地質(zhì)聚合物/氣凝膠復(fù)合隔熱材料及其制備方法,所述方法包括:用水泥和雙氧水溶液制得發(fā)泡地質(zhì)聚合物塊體;將甲基三乙氧基硅烷、去離子水和十六烷基三甲基溴化銨混合后加入HCl溶液,水解后制得氣凝膠溶液;將所得發(fā)泡地質(zhì)聚合物塊體和氣凝膠溶液混合、凝膠和干燥后得到發(fā)泡地質(zhì)聚合物/氣凝膠復(fù)合隔熱材料。本方法制得的復(fù)合隔熱材料具有高疏水性、高強(qiáng)度、低密度和低導(dǎo)熱率的優(yōu)點(diǎn),制備工藝?yán)昧说刭|(zhì)聚合物的高堿性取代了兩步凝膠法中的堿性催化劑,降低了制備成本和制備周期,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)。
本申請(qǐng)屬于工程地質(zhì)探測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種適用于隧道地質(zhì)探測(cè)的雷達(dá)天線檢測(cè)設(shè)備,包括:具有至少兩個(gè)水平軌道的主體框架,所述主體框架包括至少兩根豎桿和至少兩根橫桿,各個(gè)所述豎桿的兩端分別與所述橫桿連接以形成框架結(jié)構(gòu);和滑動(dòng)設(shè)置于至少兩個(gè)所述水平軌道上并用于檢測(cè)地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)的雷達(dá)天線單元;可準(zhǔn)確檢測(cè)地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)。
地質(zhì)管材夾持工具及其制造方法,該地質(zhì)管材夾持工具包括外鉗和內(nèi)鉗,外鉗呈圓弧狀,外鉗的內(nèi)圓弧邊緣設(shè)有鉗齒,鉗齒的上表面為平面,鉗齒的兩側(cè)為向外凸起的圓弧面,相鄰的鉗齒之間相互接觸;內(nèi)鉗包括上鉗和下鉗,上鉗和下鉗均呈圓弧狀,上鉗位于下鉗的上方,上鉗和下鉗的內(nèi)圓弧邊緣均設(shè)有鉗齒,鉗齒的上表面為平面,鉗齒的兩側(cè)為向外凸起的圓弧面,相鄰的鉗齒之間相互接觸;外鉗的一端與內(nèi)鉗的一端活動(dòng)連接,外鉗與內(nèi)鉗可相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),外鉗的端部位于上鉗和下鉗之間,內(nèi)鉗的另一端設(shè)有手柄,手柄的端部位于上鉗和下鉗之間。本發(fā)明還包括所述地質(zhì)管材夾持工具制造方法。本發(fā)明地質(zhì)管材夾持工具夾持接觸面積大;不易損傷管材;使用壽命長(zhǎng)。
本發(fā)明公開了一種適應(yīng)復(fù)雜多變地質(zhì)條件的大斷面隧道快速施工方法,將中墻和臺(tái)階進(jìn)行組合,在隧道施工過程中根據(jù)實(shí)際地質(zhì)條件的變化情況和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息確定是否設(shè)置上、中、下臺(tái)階的中隔墻以及各臺(tái)階的臨時(shí)仰拱;即在隧道施工過程中當(dāng)圍巖條件變差時(shí),各開挖分部的臨時(shí)支護(hù)均需施作,當(dāng)圍巖條件變好時(shí),若干較小的開挖分部可合并成一個(gè)大的開挖分部,直至采用全斷面一次開挖成型方法,施工過程中各開挖分部的劃分位置不產(chǎn)生變化。該方法施工中地質(zhì)條件變化時(shí)不存在工法的轉(zhuǎn)換問題,大大加快了復(fù)雜多變地質(zhì)條件下大斷面隧道的施工速度,縮短了施工工期,并可適當(dāng)降低工程造價(jià)。
本發(fā)明公開了一種基于TIN的地質(zhì)界面三維形態(tài)分析方法,包括在使用三維TIN模型來模擬地質(zhì)界面的基礎(chǔ)上,使用空間幾何和計(jì)算機(jī)圖形學(xué)原理計(jì)算地質(zhì)界面的一般幾何形態(tài)參數(shù)(坡度、夾角等)和距離場(chǎng),利用空間插值和趨勢(shì)剩余分析技術(shù),分級(jí)提取出地質(zhì)界面的形態(tài)趨勢(shì)以及形態(tài)起伏,最后,將地質(zhì)界面三維形態(tài)分析結(jié)果應(yīng)用于控礦地質(zhì)因素場(chǎng)的模擬和隱伏礦體預(yù)測(cè)。本發(fā)明能夠精確、高效地分析和提取地質(zhì)界面的各種形態(tài)參數(shù),定量地表達(dá)控礦地質(zhì)因素,在隱伏礦體立體定量預(yù)測(cè)中具有重要意義。
本實(shí)用新型公開了一種便攜式地質(zhì)測(cè)量裝置,包括頂架、調(diào)節(jié)環(huán)、承載臺(tái)和地質(zhì)測(cè)量器主體,所述頂架的外側(cè)設(shè)置有支撐桿,所述支撐腳的底部?jī)?nèi)側(cè)設(shè)置有連接桿,且連接桿的內(nèi)側(cè)連接有調(diào)節(jié)環(huán),所述調(diào)節(jié)環(huán)的左側(cè)設(shè)置有調(diào)節(jié)桿,所述調(diào)節(jié)環(huán)的內(nèi)部安裝有氣囊,所述頂架的上方連接有承載臺(tái),且承載臺(tái)的內(nèi)部開設(shè)有安裝槽,并且安裝槽的內(nèi)部連接有活動(dòng)片,所述承載臺(tái)的上方設(shè)置有連接盤,且連接盤的內(nèi)側(cè)底部連接有擠壓片,所述地質(zhì)測(cè)量器主體底端設(shè)置在安裝槽的內(nèi)部。該便攜式地質(zhì)測(cè)量裝置,便于折疊與拆卸,從而方便該裝置的拆卸,且能夠?qū)Φ刭|(zhì)測(cè)量器主體進(jìn)行固定,方便地質(zhì)測(cè)量器主體的操作,從而提高工作效率。
本發(fā)明公開了一種屬于電氣工程技術(shù)領(lǐng)域的輸電線路沿線降水次生地質(zhì)災(zāi)害告警計(jì)算方法及系統(tǒng),本發(fā)明方法包括:獲取輸電線路沿線歷史降雨量數(shù)據(jù)、未來預(yù)測(cè)降雨量數(shù)據(jù)以及降雨次生地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)程度;根據(jù)輸電線路沿線歷史降雨量數(shù)據(jù)、未來預(yù)測(cè)降雨量數(shù)據(jù)計(jì)算未來有效降雨量;根據(jù)未來有效降雨量以及降雨次生地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)程度指數(shù)數(shù)據(jù)得到降雨次生地質(zhì)災(zāi)害告警指數(shù);根據(jù)降雨次生地質(zhì)災(zāi)害告警指數(shù)選擇告警程度并根據(jù)告警程度制定處置策略。本發(fā)明針對(duì)輸電線路沿線強(qiáng)降水次生地質(zhì)災(zāi)害影響情況缺乏研究、災(zāi)害告警缺乏分析總結(jié)的現(xiàn)狀,提供的輸電線路沿線強(qiáng)降水次生地質(zhì)災(zāi)害告警計(jì)算方法及系統(tǒng)思路新穎、流程清晰、操作簡(jiǎn)單。
本申請(qǐng)涉及一種地質(zhì)勘探檢波方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì),所述方法包括:獲取不同頻率的電磁信號(hào),所述電磁信號(hào)為地質(zhì)勘探電磁檢測(cè)信號(hào)的感應(yīng)電磁信號(hào);獲取各頻率所述電磁信號(hào)的特征參數(shù)值,所述特征參數(shù)值包括波長(zhǎng)值、波幅值和第一時(shí)間值;獲取所述特征參數(shù)值屬于預(yù)設(shè)的閾值范圍的本征感應(yīng)電磁信號(hào);基于所述本征感應(yīng)電磁信號(hào)獲取地質(zhì)勘探檢波結(jié)果信號(hào)。本申請(qǐng)通過將接收到的地質(zhì)勘探電磁檢測(cè)信號(hào)的特征參數(shù)值與預(yù)測(cè)的閾值范圍比較,對(duì)接收的地質(zhì)勘探電磁檢測(cè)信號(hào)中的噪聲信號(hào)進(jìn)行濾出,獲取到能夠反映真實(shí)地質(zhì)構(gòu)造的地質(zhì)勘探電磁檢測(cè)信號(hào),提高了利用電磁信號(hào)進(jìn)行地質(zhì)勘探的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開了一種基于國密算法的地質(zhì)災(zāi)害系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,通過數(shù)據(jù)處理模塊將初始數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,再對(duì)地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,完成對(duì)地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)的加密后向控制中心發(fā)送數(shù)據(jù)傳輸指令,被加密的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)通過通信模塊發(fā)送至云服務(wù)器中進(jìn)行保存,云服務(wù)器通過解密密鑰對(duì)發(fā)送來的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解密,通過解密密鑰中的第三解密密文對(duì)第三加密密文進(jìn)行驗(yàn)證,從而判斷初始數(shù)據(jù)是否存在缺失或篡改,從而能夠保證數(shù)據(jù)采集模塊所獲得的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)能夠在傳輸?shù)倪^程中,能夠得到最大程度的保護(hù),避免丟失和篡改,使得地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)更加真實(shí)和有效。
本實(shí)用新型公開了一種地質(zhì)勘測(cè)用巖石樣本完整取樣裝置,涉及地質(zhì)勘測(cè)取樣裝置領(lǐng)域。該地質(zhì)勘測(cè)用巖石樣本完整取樣裝置,通過設(shè)置鉆頭、滾珠軸承、轉(zhuǎn)動(dòng)桿、轉(zhuǎn)把和把手,在地質(zhì)勘測(cè)人員使用時(shí)無需費(fèi)力組裝,直接旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)把,用另一只手握住把手,就可以進(jìn)行巖石采樣作業(yè),省時(shí)省力,特別適合小規(guī)模的作業(yè),節(jié)約施工成本。該地質(zhì)勘測(cè)用巖石樣本完整取樣裝置,通過設(shè)置操作箱、支桿、備用桿、內(nèi)圓夾和外圓夾,簡(jiǎn)化巖石取樣機(jī)的結(jié)構(gòu),體積較小,重量較輕,方便勘測(cè)人員攜帶,即便有損損壞,可以換上備用桿繼續(xù)工作,在使用后將支桿卡進(jìn)內(nèi)圓夾,再轉(zhuǎn)動(dòng)旋轉(zhuǎn)釘進(jìn)行收縮,方便對(duì)取樣機(jī)的收納,無需多人合作。
本發(fā)明公開了一種電網(wǎng)通道暴雨次生地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)快速劃分方法及系統(tǒng),方法包括:通過輸電線路桿塔坐標(biāo)劃分出電網(wǎng)重要通道的帶狀區(qū)域;獲取電網(wǎng)重要通道中的地形數(shù)據(jù)以及地質(zhì)災(zāi)害歷史數(shù)據(jù);根據(jù)所述地形數(shù)據(jù),將帶狀的電網(wǎng)重要通道劃分為多個(gè)一級(jí)網(wǎng)格;根據(jù)一級(jí)網(wǎng)格的地形數(shù)據(jù)和地質(zhì)災(zāi)害歷史數(shù)據(jù),劃分電網(wǎng)重要通道的地質(zhì)災(zāi)害孕災(zāi)地形等級(jí)和電網(wǎng)重要通道的地質(zhì)災(zāi)害歷史發(fā)生等級(jí);根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害孕災(zāi)地形等級(jí)和地質(zhì)災(zāi)害歷史發(fā)生等級(jí)的乘積的數(shù)值大小,劃分電網(wǎng)重要通道地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。本發(fā)明利用地形數(shù)據(jù)和電網(wǎng)重要通道的地質(zhì)災(zāi)害歷史數(shù)據(jù),可以實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)重要通道內(nèi)暴雨次生地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)快速劃分。
本發(fā)明提供了一種基于深度學(xué)習(xí)的TBM(全斷面隧道掘進(jìn)機(jī))超前地質(zhì)預(yù)報(bào)方法,包括以下步驟:步驟1:獲取預(yù)測(cè)模型所需輸入?yún)?shù)數(shù)據(jù);步驟2:對(duì)獲取的各項(xiàng)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;步驟3:預(yù)測(cè)模型的搭建與訓(xùn)練;步驟4:加載預(yù)測(cè)模型進(jìn)行地質(zhì)預(yù)報(bào),直接輸出地質(zhì)預(yù)報(bào)結(jié)果。同時(shí)在TBM掘進(jìn)過程中通過數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元實(shí)時(shí)存儲(chǔ)經(jīng)過預(yù)處理后的輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù),在后續(xù)使用豐富的數(shù)據(jù)樣本和訓(xùn)練方式進(jìn)行模型完善。本發(fā)明基于深度學(xué)習(xí)方法充分發(fā)揮了TBM掘進(jìn)數(shù)據(jù)量大和碴片與地質(zhì)關(guān)聯(lián)的優(yōu)勢(shì),做到參數(shù)輸入與地質(zhì)情況輸出之間的端到端對(duì)應(yīng)連接,實(shí)現(xiàn)對(duì)掌子面地質(zhì)進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)報(bào)。
本發(fā)明公開了一種用于輸電線路的暴雨地質(zhì)災(zāi)害的聚類預(yù)警方法及系統(tǒng),包括:獲取輸電線路暴雨地質(zhì)災(zāi)害影響的歷史觀測(cè)數(shù)據(jù)以及相對(duì)應(yīng)的影響因子數(shù)據(jù);將每一個(gè)暴雨地質(zhì)災(zāi)害影響因子作為數(shù)據(jù)空間的一維,上述歷史觀測(cè)數(shù)據(jù)中的輸電線路的歷史暴雨地質(zhì)災(zāi)害實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)作為高維空間的點(diǎn)據(jù)集合S;將高維空間的點(diǎn)據(jù)集合S中的點(diǎn)據(jù)進(jìn)行聚類;根據(jù)聚類結(jié)果,得到k種典型的暴雨地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生類型,分別建立每種類型的暴雨地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)模型;采用k種預(yù)測(cè)模型,開展暴雨地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警。本發(fā)明可適用于不同地區(qū)的輸電線路的暴雨地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)警類型。
本發(fā)明提供一種三維地質(zhì)斷層網(wǎng)絡(luò)不確定性分析方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及三維地質(zhì)領(lǐng)域。包括以下步驟:獲取地質(zhì)斷層輪廓線數(shù)據(jù)和地質(zhì)斷層產(chǎn)狀信息,形成歷史數(shù)據(jù);基于歷史數(shù)據(jù)獲取三維地質(zhì)斷層隱式曲面;分析三維地質(zhì)斷層隱式曲面的空間拓?fù)潢P(guān)系,并轉(zhuǎn)化為二叉樹結(jié)構(gòu),得到三維地質(zhì)斷層二叉樹;遍歷三維地質(zhì)斷層二叉樹,得到三維地質(zhì)斷層網(wǎng)絡(luò)模型;基于三維地質(zhì)斷層網(wǎng)絡(luò)模型獲取信息熵指標(biāo),信息熵指標(biāo)用于評(píng)價(jià)三維地質(zhì)斷層網(wǎng)絡(luò)模型的不確定性。本發(fā)明在對(duì)地質(zhì)斷層網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行三維建模時(shí)的效率高。
本發(fā)明公開了基于雷達(dá)和遙感技術(shù)的地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng),涉及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,數(shù)據(jù)采集終端和遙感單元所獲得的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)與實(shí)際的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)之間往往會(huì)存在偏差,因此通過數(shù)據(jù)采集終端與遙感單元同步獲取地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù),結(jié)合兩種方式獲取到的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù),從而對(duì)地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行矯正,使得能夠獲得更加接近實(shí)際的地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù),進(jìn)而確保所獲得地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)更加可靠和有效,為最后對(duì)地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果的可靠性打下基礎(chǔ),最后通過對(duì)地質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并結(jié)合待監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)的子區(qū)域的植被覆蓋情況以及建筑物分布情況,對(duì)災(zāi)害的影響程度進(jìn)行評(píng)估,便于提前進(jìn)行防災(zāi)和預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種堤壩地質(zhì)異常實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法及系統(tǒng),本發(fā)明提出的堤壩地質(zhì)異常實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法能夠基于地質(zhì)異常監(jiān)測(cè)模塊和地質(zhì)異常監(jiān)測(cè)主機(jī)對(duì)堤壩的地層進(jìn)行實(shí)時(shí)地質(zhì)檢測(cè),不但監(jiān)測(cè)范圍更大,且監(jiān)測(cè)的周期更短,能夠?qū)崿F(xiàn)分鐘級(jí)監(jiān)測(cè),故監(jiān)測(cè)效果更好;且本發(fā)明使用地質(zhì)異常監(jiān)測(cè)模塊和地質(zhì)異常監(jiān)測(cè)主機(jī)對(duì)堤壩的地層進(jìn)行實(shí)時(shí)地質(zhì)檢測(cè),能夠針對(duì)堤壩的內(nèi)部結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè),如地殼變化,地質(zhì)沉降,鼠洞、蟻穴等,能夠更加準(zhǔn)確且及時(shí)的反應(yīng)堤壩的安全情況,實(shí)現(xiàn)更加高效的堤壩安全預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種基于數(shù)據(jù)采集的地質(zhì)勘探用管理平臺(tái)系統(tǒng),屬于地質(zhì)數(shù)據(jù)管理技術(shù)領(lǐng)域,包括數(shù)據(jù)挖掘采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)接收分析子系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)綜合管理子系統(tǒng);數(shù)據(jù)挖掘采集子系統(tǒng),在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中對(duì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘采集,所述基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)包括地質(zhì)方面資料、氣象方面資料以及地理方面資料,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì);數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)采集子系統(tǒng),由布置在需要監(jiān)測(cè)的地質(zhì)勘查區(qū)域的基準(zhǔn)站以及監(jiān)測(cè)站組成,基準(zhǔn)站用于實(shí)時(shí)定位,監(jiān)測(cè)站用于監(jiān)測(cè)并采集地質(zhì)信息數(shù)據(jù)。該基于數(shù)據(jù)采集的地質(zhì)勘探用管理平臺(tái)系統(tǒng),通過GPS或北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng),對(duì)采集到異常數(shù)據(jù)的地質(zhì)勘測(cè)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害地表形變以及氣象信息的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
本發(fā)明介紹了一種地質(zhì)數(shù)碼攝影編錄儀,有基座3與相機(jī)座槽13?;?底部有底板1,底板1與基座3之間裝有三個(gè)調(diào)節(jié)旋紐2,基座3與其臺(tái)架8之間設(shè)有水平刻度盤4,臺(tái)架8架壁外側(cè)設(shè)有豎向刻度盤19,相機(jī)座槽13上設(shè)有望遠(yuǎn)鏡11。本發(fā)明結(jié)構(gòu)合理,拆裝容易,操作靈活,觸點(diǎn)接觸良好。又易于檢測(cè),其安裝牢固可靠,相機(jī)可選范圍大,定位準(zhǔn)確,場(chǎng)地適應(yīng)性強(qiáng),工作效率高,完全能夠滿足地質(zhì)專業(yè)地下洞室數(shù)碼影像編錄的需要,為基于普通數(shù)碼相機(jī)的地質(zhì)數(shù)碼影像編錄開辟了更好的應(yīng)用前景。
本實(shí)用新型公開了一種多環(huán)境用地質(zhì)羅盤,包括外殼、滑板和彈片,所述外殼的內(nèi)部設(shè)置有減震機(jī)構(gòu),所述地質(zhì)羅盤本體的下方設(shè)置有充電接頭,所述地質(zhì)羅盤本體的上方安裝有蓋板,所述外殼的右側(cè)安裝有LED燈,所述滑板位于備用電池的下方,所述外殼的下方固定有表帶箱,所述伸縮表帶的內(nèi)部設(shè)置有轉(zhuǎn)軸,所述彈片位于伸縮表帶的前后兩側(cè),所述伸縮表帶的內(nèi)部設(shè)置有通氣孔,且伸縮表帶的下方連接有連接塊,所述連接塊的下方固定有掛鉤,且掛鉤的右側(cè)固定有掛桿。該多環(huán)境用地質(zhì)羅盤,與現(xiàn)有的普通地質(zhì)羅盤相比,該設(shè)備便于把地質(zhì)羅盤取出使用,以及便于對(duì)地質(zhì)羅盤進(jìn)行充電,同時(shí)該設(shè)備具有減震結(jié)構(gòu)對(duì)地質(zhì)羅盤進(jìn)行保護(hù),且該設(shè)備便于攜帶。
本發(fā)明公開了一種多域地質(zhì)體模型構(gòu)建方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。該方法包括:獲取多域地質(zhì)體的建模初始數(shù)據(jù);對(duì)建模初始數(shù)據(jù)進(jìn)行插值處理,得到插值處理后的三維數(shù)據(jù);對(duì)三維數(shù)據(jù)中的各體素點(diǎn)設(shè)置用于表示體素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的域類型的標(biāo)簽;遍歷各體素點(diǎn),搜索出多域地質(zhì)體中各地質(zhì)體之外的空隙點(diǎn)集合;對(duì)空隙點(diǎn)集合的體素點(diǎn)的標(biāo)簽進(jìn)行修正;基于修正后的標(biāo)簽,對(duì)三維數(shù)據(jù)進(jìn)行多域模型建模,得到多域地質(zhì)體的模型。由于可以對(duì)空隙點(diǎn)集合的體素點(diǎn)的域類型進(jìn)行修正,使得多域地質(zhì)體的模型內(nèi)部各地質(zhì)體之間的鄰接關(guān)系與真實(shí)的地質(zhì)構(gòu)造關(guān)系更符合,從而可以提高多域地質(zhì)體模型的建模精度。
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