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本发明属于材料工程技术领域,涉及一种粉煤灰地质聚合物自保温砌块及制造工艺,其技术方案是:利用粉煤灰和矿粉的火山灰活性,在碱性激发剂的激发下,经发泡、养护制成一种粉煤灰地质聚合物自保温砌块。其原料组成分配比为:粉煤灰60%-95%,混合激发剂X4%-30%,矿渣微粉0.01%-25%,稳泡剂0.3%-5%。所述混合激发剂X为一种碱性的含有多种离子及活性材料的混合液。本发明具有抗冻融性强、导热系数低、与建筑同寿命、防水性好、强度高的特点,而且可以利用废物粉煤灰、矿渣微粉等工业废弃物。这种粉煤灰地质聚合物外墙自保温材料生产过程中没有废物的排放,是一种非常环保的保温材料。
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本发明属于固体废物处理技术领域,具体涉及一种基于生活污泥制备的地质聚合物以及保温隔音调湿板材,并进一步公开其制备方法。本发明所述基于生活污泥制备的地质聚合物,利用生活污泥与粉煤灰直接配合,通过添加硅源材料调整体系合适的硅铝比,并添加有机质进而得到一种轻质的地质聚合物。本发明所述保温隔音调湿板材以所述地质聚合物为原料按照常规方式制备,所述板材具有较好的消音、隔热和调湿性能,可广泛用于功能性建筑装饰领域。
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本发明涉及一种富水破碎地质的深层减渗及浅层固结方法,它包括以下步骤,在施工地段钻孔至8m以上的深层后安装Φ89~Φ127mm排水管,使大量的深层地下水从排水管排出,然后按设计孔位钻孔至深层后安装Φ25~Φ50mm注浆管,通过注浆管向深层地质层中灌注速凝浆液,所述速凝浆液快速凝结形成减渗层,减渗层位于排水管进水口的上方,基本做到封堵较多地下水,完成富水破碎地质的深层减渗,所述浅层固结是指所述减渗层形成后,在减渗层上方含水量降低到一定程度,再在减渗层上方钻孔进行注浆,由于此时减渗层上方没有明显动水,注入的浆液不会受到动水干扰而容易凝固,从而构成防渗体,从而完成富水破碎地质的深层减渗及浅层固结。
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本发明公开了一种地质环境灾害实时监测装置及监测方法,涉及地质环境灾害监测技术领域。为了解决一些设备放置在室外时,会受到蚊虫的影响,导致设备损坏或者监测不灵敏,导致不能及时发现灾害情况的问题,当地质灾害发生前,空气中的有毒气体含量会变高,或者存在特殊气体,压力检测装置可用于检测地表中端土壤压力值的变化,压力检测装置将压力值转变成振动频率,振动频率数值可在外部控制装置中进行查看,可清楚的看出数值是否在地质环境的安全数值内,过滤装置可以对空气中的杂质进出过滤,使杂质不会对上端装置进行损坏,每组过滤装置可以对吸入的气体进行检测,检测数据会在外部控制装置中显示出。
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本发明公开一种软土地质勘察装置,涉及地质勘察领域。该软土地质勘察装置包括支撑固定架、升降机构、滑动支架和勘察钻机,所述升降机构设置在支撑固定架上,所述滑动支架滑动连接在支撑固定架上并与升降机构相连,所述勘察钻机固定连接在滑动支架上,所述勘察钻机的输出端设置有勘察钻筒。该软土地质勘察装置利用升降机构来控制勘察钻机和勘察钻筒位移,保证钻入软土取样过程平稳,施力方向均匀,不会导致钻入方向偏移,保证取样效果好,利用设置的止回组件来保证勘察钻筒向上抬起的过程中,利用设置的止回板对钻筒筒身内部的软土提供支撑和阻挡。
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本发明提供了一种基于三维地质模型的滑坡监测关键点的布置方法,步骤包括:获取地质资料数据,建立三维地质模型;据所得三维地质模型建立滑坡三维数值分析模型;建立滑坡体材料极限应变分析模型,确定极限荷载对应的滑坡体材料的应变为滑坡体材料的极限应变;获取滑坡破坏演化过程;根据滑坡破坏发展演化过程确定滑坡监测布置关键点。本发明以滑坡体材料极限应变为判据,根据分析得出的滑坡体在强度折减下的破坏演化规律来确定监测点布置,使监测点设计布置更合理、准确,便于通过监测数据的反馈,及时知道当前滑坡破坏的阶段,能够为滑坡灾害的预警提供支撑。
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本发明属于地质勘查技术领域,尤其为一种新型地质勘查用的取样开凿装置,包括基座,所述基座的上表面固定安装有基箱,基箱前侧的表面固定安装有控制开关,基箱正下方基座的上表面固定安装有电机一。通过弧形凸件和弧形槽口过程中实现使用钻头基体对岩石层进行凿击钻孔的操作,从而大大提高在复杂地质勘测下对硬度较大岩石的取样操作处理,对硬度较大岩石钻孔后,弹簧弹力与钻筒基体下压力恢复持平状态,导向基块进入下一个直槽口内部,并跟随钻筒基体进行转动钻孔操作,从而有效的解决地质环境复杂在遇到硬度较高的岩石时,难以对其进行取样,同时取样过程中存在着难以保证取样岩石完整率的问题。
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本发明公开了一种区域耕地质量评价方法及系统,属于农业工程领域,包括以下步骤:步骤S1:获取某区域的耕地分布图并编号;步骤S2:获取耕地面积;步骤S3:计算该区域内耕地土壤肥力评价等级;步骤S4:计算该区域内耕地分布离散度;步骤S5:计算该区域种植有利度指标;步骤S6:计算不同维度的得分矩阵;步骤S7:计算总的耕地质量评价指标。能够便于对不同区域的耕地质量按统一标准的直观对比;通过规范化计算流程、明确处理方法,使得耕地质量获取数据规范化、标准化,利于科研人员对耕地评价数据快速编程处理,且该得到的结果可重复,能验证。
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本发明涉及地质勘探技术领域,具体涉及一种节能环保型地质勘探用岩石取样设备,包括顶座,顶座的顶部中央设有固定机构,顶座的左右两侧顶部均前后对称固定有微型液压杆,微型液压杆的端部固定连接有L型支撑件,L型支撑件的端部设有固定套,且前后两侧固定套相对设置,顶座的左右两侧对称设有转动柱,转动柱的前后两侧中央贯穿设有固定轴,固定轴的前后两端分别与前后两侧固定套配套插合,转动柱的中央转动连接有第一阻尼转轴,第一阻尼转轴的底部通过前后对称设置的固定件固定有支撑腿;本发明能够有效克服现有技术所存在的地质勘探用岩石取样多用地质锤进行凿取,工作强度大且效率低下的缺陷。
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本发明涉及一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法,包括:首先,对待处理的地质雷达数据进行前期编辑与修饰性处理后,进行一次宽频带滤波与振幅恢复,对信号进行整体信号增强;再根据地质雷达天线主频进行针对性主频滤波与信号增强,即可实现的目标信号与深部信号增强与提取。本发明可实现在信号衰减较快地区(如黄土地区)正常信号的恢复及雷达探测的深部信号恢复,亦可实现对孔洞、根系等特殊信号的增强与提取,进而大大提高地质雷达的精细化探测深度,可广泛应用于城市地下空间探测、根系探测、空洞探测、管道探测等浅层精细化探测领域的数据处理,是一种广谱性极高的信号恢复方法。
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本发明公开了一种大规模泥石流地质灾害快速数值仿真模拟方法及系统,包括如下步骤:获取泥石流地质灾害地形数据、物源区范围、高程以及物理力学参数;划分大规模泥石流地质灾害计算区域;对粗细化网格条件进行判断,并对计算区域网格粗化、网格细化和网格结构化;利用数值模拟软件对地表灾害动力过程进行数值模拟计算;输出n个计算区域的计算结果,并将n个计算区域的计算结果合并成一个计算区域输出;该方法通过对计算区域进行区域划分、网格粗细化和结构化网格,将有物源、需要计算的区域进行精细化计算,没有物源、不需要计算的区域网格粗化,不仅实现对大规模的计算网格进行计算,而且提高了计算速率,实现了对大规模泥石流地质灾害的快速模拟计算。
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本发明提供一种高压多相环境中地质微生物运动性能研究的装置及方法,属于地质微生物运动性能研究技术领域。该装置包括左右两个微生物培养罐、中间岩心夹持器、恒速恒压注入泵、环压控制泵等。培养罐体与岩心夹持器筒体之间采用连接法兰及大通径高压球阀连接;所述微生物培养罐体及岩心夹持器筒体各设计接口,用于注射菌液及采取样品。采用该装置的方法结合了渗流力学理论及微生物厌氧发酵培养技术实现了对多孔介质中地质微生物运动、代谢性能的研究。重点研究微生物通过多孔介质的能力及多孔介质对微生物生长、代谢、运动的影响,对深层地下环境中的地质微生物生命活动研究有着重要的意义。
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本发明公开了一种基于无人机的岩溶区地质缺陷体检测方法,包括:选定所述岩溶区中包括待建隧道的检测区域;通过无人机对所述检测区域进行航拍,以获取影像信息;以及根据所述影像信息对所述检测区域进行三维建模以得到三维场景,从而从所述三维场景中得出所述地质缺陷体的信息。本发明能够识别岩溶区的地质缺陷体构造特征,为隧道施工提供中观层面的地质缺陷体检测。
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本发明提供一种基于不确定地质模型的油藏注采参数优化方法,通过建立优化目标函数,分别计算每一个地质模型的净现值梯度并求解净现值梯度的数学期望,调节各地质模型的注采参数以得到优化目标函数最大值,并利用优化目标函数最大值反求油藏注采参数最优解。该方法分别计算每一个地质模型的净现值梯度并求解净现值梯度的数学期望,充分考虑了每个模型的参数差异,使得净现值梯度更加准确,故最终所得的净现值的数学期望的最大值也更接近实际情况,降低了油藏开发和投资调整的风险;此外,该方法中每一个模型的净现值梯度单独计算的处理方法特别适合并行运算,客观上提高了运算速度。
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本发明涉及一种石油地质样品中甾烷类化合物的分析方法,该方法采用有机溶剂萃取岩芯样品中的有机质,然后将经萃取后的上层清液直接进行大气压光电离高分辨质谱(APPI FT‑ICR MS)分析。本发明方法所需样品量少,样品制备过程简单,样品萃取时间短,萃取物无需浓缩及分离,可直接进行大气压光电离高分辨质谱分析,避免了分离过程中造成的化合物丢失;大气压光电离高分辨质谱分析过程准确快捷,高分辨质谱检测出甾烷类化合物的碳数分布范围比GC‑MS结果可靠性和准确度高,拓展了石油地质样品中甾烷类化合物的分析方法。
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本发明涉及高岭土印染污泥地质聚合物材料,包括胶凝材料和复合激发剂,复合激发剂与胶凝材料的质量比为0.4-1.0:1;胶凝材料为高岭土和干化印染污泥的共混煅烧产物,干化印染污泥与高岭土的质量比为1:3-7,干化印染污泥为经石灰和铁盐调质并干化的印染污泥,复合激发剂为钠水玻璃和氢氧化钠配制而成,且复合激发剂的模数为1-2。本发明提供了一种印染污泥资源化利用的有效途径,克服了印染污泥经化学调质干化后增量组分的回收利用难题,使其本身成为地质聚合物材料而非简单填充料,并实现了重金属污染物的封固。
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一种用虚拟现实技术展现隧道地质预报成果的方法,展现的内容包括:模拟已开挖段隧道场景和模拟未开挖段预报场景;所述模拟已开挖段隧道场景和所述模拟未开挖段预报场景之间为模拟掌子面;所述模拟已开挖段隧道场景和所述模拟掌子面为默认不显示,所述模拟未开挖段预报场景为默认显示;所述模拟掌子面上设有触发所述模拟掌子面消失并且显示所述模拟未开挖段预报场景的预报开关。本发明采用虚拟现实技术,向用户展示身临其境的地质探查结果,情景生动,用户更加容易看懂各种地质隐患状况,一目了然;本发明采用虚拟动态场景,应用到地质预报领域,数据参数更加准确,生成的场景更加真实逼真。
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本发明实施例提供了一种地质层位自动追踪方法及装置,其中,该方法包括:在地震数据上预设目标层位种子点;将目标层位种子点作为当前种子点,通过以下方式进行地质层位自动追踪:在当前种子点相邻的地震道集上的搜索范围内,与当前种子点进行地质层位自动追踪方向上,确定一个种子点为预测种子点,提取预测种子点的地震波组信息;提取当前种子点的地震波组信息,并确定当前种子点的地震波组信息与预测种子点的地震波组信息的相似度,如果相似度大于等于预设值,将预测种子点设置为新的当前种子点,否则,将从种子点搜索范围内的种子点中选出的种子点,设置为新的当前种子点继续搜索。该方案提高地质层位自动追踪的抗噪能力和层位追踪精度。
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本发明公开一种电路板非金属材料增强地质聚合物的制备方法。现有地质聚合物具有抗压强度高、耐高温、耐腐蚀、体积收缩小等优异性能,但抗拉、抗弯强度低,抗冲强度差,脆性大、易开裂,存在严重的耐久性问题。该方法是将电路板非金属材料、低铅玻璃、水泥、生石灰和石膏置于双转速净浆搅拌机中拌合均匀,然后加入碱激发剂、硫化钠和水,搅拌形成混匀的浆体;将浆体注入石膏模具中成型,40~100℃下养护5~10h后脱模,得到电路板非金属材料增强地质聚合物。电路板非金属材料增强地质聚合物置于标准养护箱养护24h,28d抗压强度可达到25~35MPa,抗折强度可达到4~5MPa。
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本发明涉及一种地质聚合物土壤固结注浆材料,由粉煤灰、矿渣、钢渣、高钙粉煤灰、碱性激发剂、非极性碱性表面活性剂和水组成。其中,所述非极性碱性表面活性剂由人或动物的毛发与氢氧化钠反应得到;所述水的PH值大于6.5。本发明的地质聚合物土壤固结注浆材料早期强度高、具有良好的水稳定性、流动性、抗冻性、耐久性等优点,同时具有生产成本低,减少环境污染的特点。
本发明公开了一种复合有机高分子增强的高岭土与矿渣基地质聚合物复合胶凝材料的制备方法,制成的该复合胶凝材料是在二元复配的高岭土和矿渣中加入二元复配的有机高分子聚醋酸乙烯酯乳胶粉和聚丙烯酸酯树脂乳液,在硅酸钠的激发下生成。二元复配的聚醋酸乙烯酯乳胶粉和聚丙烯酸酯树脂乳液的加入量以二元复配的高岭土和矿渣的质量为基础,二元复配的聚醋酸乙烯酯乳胶粉和聚丙烯酸酯树脂乳液的加入量为二元复配的高岭土和矿渣质量的1%~15%;硅酸钠的加入量为二元复配的高岭土和矿渣质量的15%;水灰比为0.36。制备过程无三废排放,无需加热,绿色环保,解决了无机地质聚合物胶凝材料存在的韧性差,长期抗压强度差的技术关键问题。
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本发明属于隧道工程技术领域,公开了一种盾构隧道地质超前预报方法,方法包括以下步骤:根据待施工区域的若干个第一勘察孔各自对应土层的物理力学参数和弹性波波动参数,建立所述物理力学参数和所述弹性波波动参数之间的关系式;在所述待施工区域进行微动探测,获得所述待施工区域的所述弹性波波动参数;根据所述待施工区域的所述弹性波波动参数及所述关系式反演得出所述待施工区域的所述物理力学参数。本发明提出的盾构隧道地质超前预报方法,能够更全面、更直观地探测出土层的物理力学参数,保证盾构隧道地质的超前预报的准确性。
本发明提供了一种水力压裂裂缝在砂泥岩薄互层地质界面断裂扩展判识方法,根据对现有的水力裂缝扩展模型进行了修正、完善,通过薄互层水力裂缝在薄互层地质界面处扩展形态判定标准,可更为准确的确定水力裂缝在地质界面处的偏转角度。弥补了应用现有裂缝扩展模型预测水力裂缝在薄互层扩展出现的缺陷。
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本发明公开了一种5G环境下基于人工智能监测雷达的地质灾害监测装置,涉及地质监测技术领域,包括装置本体,所述装置本体的底部内壁固定连接有电机机箱装置,所述电机机箱装置的顶部设置有防护装置。通过启动移动气缸,移动气缸移动时带动移动框向下移动,即齿轮板向下移动时转动齿轮同时移动,转动齿轮转动时转动盘同方向转动,弧形孔的位置随之转动,弧形孔转动并带动滑动柱移动时,滑动柱向靠近转动盘中心的一侧靠近,即滑动杆、移动杆带动防护板移动,两个防护板相互靠近,实现对雷达控制装置和雷达监测器的安全防护,避免产生地质灾害时落石等外物砸坏雷达控制装置和雷达监测器,提高雷达控制装置和雷达监测器的监测效果和使用寿命。
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本发明公开了一种地质勘探用地热探测装置,涉及地质勘探技术领域,解决了探测时钻孔迷失的问题,包括转动套壳,所述转动套底端固定有钻头,所述转动套壳上等角度开有多个检测口,还包括转动安装于所述钻头上的对接杆,所述对接杆外侧安装有用于所述转动套壳内泥土运出的排土组件,且所述对接杆外侧安装有用于地热探测的探测机构,本发明通过优化现有的钻孔设备,通过增设的钻孔套壳及排土组件的相互配合,从而能够保持钻孔本体的稳定性同时,还能提供一个孔道满足探测器对内部深处地质的探测,提高探测精准度。
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本发明公开了一种三维地质解析方法和装置,属于地下空间盾构隧道的设计施工领域,所述方法包括:S1:获取细分后的地勘钻孔数据对应的数据框D;D[:,1]、D[:,2]和D[:,3]为地勘钻孔的三维坐标数据;D[:,4]为土层数据;S2:利用三维坐标数据进行钻孔点云建模、绘制地质盾构断面模型、网格划分得到网格模型Mdm’;计算Mdm’中不重复网格节点的坐标与钻孔点云模型的最小距离,分析土层种类并计算每种土层厚度,以获得断面土层分布;S3:分析土层数据D[:,4]得到土层种类并赋值得到D[:,5];将三维坐标数据和D[:,5]作为训练样本对插值算法模型进行训练;利用训练后的模型预测各个网格节点的土层参数分布。本发明提供的方法能够提高地质解析的全面性和准确性。
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本发明属于地质勘测技术领域,具体的说是一种高光谱遥感地质勘测仪,包括无人机和支架;所述支架设置于所述无人机底部,所述高光谱遥感地质勘测仪包括:减震机构,所述减震机构设置在所述无人机底部的底座上;勘测仪,所述勘测仪通过所述减震机构设置于所述无人机的下方,所述减震机构用于减轻所述勘测仪受到的振动;本发明结构简单可解决现有的无人机飞行过程中风扇不断转动而使得机身不断的产生震动,从而间接导致携带的勘测仪出现不断颤动,导致勘测仪内部紧密电子元件出现损伤、使用寿命短的问题。
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本发明公开了一种多地质隧道掘进装备及其施工方法,多地质隧道掘进装备包括盾体,所述盾体的前部设置有可挖掘隧道岩土的刀盘,所述盾体的内部设置有用于驱动所述刀盘的主驱动,所述盾体的内部还设置有主机皮带机预留接口和螺旋输送机预留接口,所述主机皮带机预留接口可安装主机皮带机,所述螺旋输送机预留接口可安装螺旋输送机,所述盾体的后部可拼装盾尾。上述多地质隧道掘进装备,采用了三模式盾构机的工作方式,适应多地层的快速掘进。
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本申请涉及一种地质勘探取样方法及取样设备,属于取样设备领域,地质勘探取样设备包括支架、清理组件、喷水组件和取样组件,清理组件、喷水组件和取样组件均与支架连接,取样组件位于清理组件和取样组件之间,清理组件用于清理待取样土壤表面,喷水组件用于向待取样土壤表面喷水,取样组件用于取样。地质勘探取样方法包括以下步骤:S1,对待取样位置的表面进行清理;S2,向待取样位置的表面进行喷水;S3,启动取样设备,将取样设备中的取样管插入待取样的地面土壤中;S4,取出取样管内部的样品;S5,清洗取样管。本申请具有进一步提升取样过程便捷性的效果。
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本发明涉及一种用于多臂凿岩台车施工隧道中的地质预报方法,属于地震预报技术领域;在隧道左右边墙各埋设多个检波器,将检波器串联并连接到数据采集主机;利用多臂凿岩台车在隧道掌子面上开挖时产生的破岩震动信号作为地质预报的探测震源,连续采集长时间的反射地震信号;对采集到的地震信号进行地震干涉处理及反演计算,生成地震反射波能量图,基于反射波能量图的分析解释对隧道掌子面前方的地质情况进行预报。本发明设计巧妙,采用被动震源无需再进行人工震源激发,有效降低了预报实施的成本且不影响施工,方便易用,适应性强,适合推广应用。
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2026年01月16日 ~ 18日
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