1494
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本发明公开了一种基于折射波分析地质体结构的方法及存储介质,方法包括:设置各地质网格点处地震折射波的地下传播速度的初始值,以及构建地震折射波从震源到各地质网格点的射线路径,根据地震折射波从震源到各地质网格点的实际初至旅行时与地震折射波沿射线路径传播的理论初至旅行时之间的差值对地下传播速度的初始值进行修正,以获得各地质网格点处地震折射波的地下传播速度的修正值;基于地质品质因子反演模型,根据地下传播速度的修正值和各射线路径的地质吸收特征时间,确定各地质网格点的地质品质因子。本发明所分析的地震折射子波易与其他波区分,使得能够精确地提取地震折射子波,便捷可靠地拾取初至,提高后续地质体结构反演的可靠度。
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本发明涉及一种拟建拱坝坝址的地形地质条件的评价方法,属于拱坝工程技术领域,其包括以下步骤:a、沿拟建拱坝的坝高方向,将拟建拱坝的拱圈从下到上分成若干个依次连接的分拱圈;b、将分拱圈为左分拱圈、右分拱圈;c、选取各个左分拱圈、右分拱圈所对应的拱圈弧长S、坝基基础变形模量E为评价参数;d、将对应高程的评价参数S和E按照公式ηf=S/E进行计算;e、根据步骤d得到的ηfl和ηfr求得单一宏观地形地质复杂性评价参数ε;f、制定地形地质复杂性指标M;g、拱坝坝址的地形地质条件评价。本发明评价方法实现量化评价拱坝坝址地形地质条件的复杂性,对拱坝布置设计具有较好的指导性。
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本实用新型公开了一种基于物联网的山洪地质检测系统,包括信息感知子系统,所述信息感知子系统包括降雨量传感器单元、水位传感器单元、地质位移传感器单元、二氧化碳浓度传感器单元、氧气浓度传感器单元、温度传感器单元、湿度传感器单元和次声波传感器单元,所述信息感知子系统的输出端通过物联网系统连接数据采集子系统的输入端。该基于物联网的山洪地质检测系统,通过基于物联网系统,能够有效的对山洪地质灾害采取有效的防范或预警措施,具备了一般山洪地质检测系统管理无法比拟的优势,很好地解决了传统山洪地质检测系统管理中布线复杂,可靠性低,管理维护成本高、能耗高和速率高的问题。
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本发明提供了一种基于水文地质条件和动力条件的地下水盐分分布分析方法,属于地下水盐分分析技术领域,该方法包括:获取研究区域的水文地质数据,构建水文地质结构模型;对所述水文地质结构模型进行剖分,并构建水盐运移模型;根据所述水文地质结构模型模拟岩性分布,确定研究区域的水文地质参数;将水文地质参数代入水盐运移模型,并利用水盐运移模型预测水文地质条件和水动力条件对地下水盐分分布的影响。本发明通过构建水文地质结构模型和水文运移模型,并将求解得到的最优水文地质参数输入至水文运移模型,以更准确的预测水文地质条件和水动力条件对地下水盐分分布的影响,解决了现在地下水盐分分布的影响预测精度不高的问题。
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本发明属于地质勘测技术领域,公开了一种高光谱遥感地质勘测控制系统、方法及应用,所述高光谱遥感地质勘测控制方法为:采集高光谱地质遥感影像,并配置地质勘测参数;通过主控机控制高光谱遥感地质勘测系统的正常工作;增强并修复高光谱地质遥感影像;对修复后的高光谱地质遥感影像进行重构;对高光谱地质遥感影像特征信息进行提取,对地质进行综合分析;最后对数据进行存储并显示。本发明通过地质影像增强模块突破了现有技术仅在红绿蓝波段范围的增强显示,能够实现伪彩色的可视化增强;同时,通过影像修复模块克服了传统的基于多遥感图像填充法因为参照图像和待修复图像的时相不同,感图像光谱差异较大,所导致修复后光谱差异明显的不足。
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本发明公开了一种浅层岩溶隧道地质综合立体探测方法,该方法包括:步骤1:根据开挖面揭露地质情况,对隧道工作面进行素描记录;步骤2:根据隧道工作面地质情况,在隧道工作面前方进行地质雷达测线、测点布置;步骤3:采用地质雷达探测隧道工作面不同深度的地质情况,然后进行图像判释,并根据探测信息,推断隧道工作面前方出现不良地质发育情况;步骤4:在地面利用地震波法进行三维探测,预报隧道工作面前方与上覆地层地质条件。本发明提供的浅层岩溶隧道地质探测方案,利用地质雷达和地震波法等对浅层岩溶隧道施工地质进行综合立体探测,不仅可以准确预报浅层岩溶的立体形态,而且对施工影响较小,保证施工进度。
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本实用新型涉及一种可拆结构的勘探取样地质锤。目前,勘探取样地质锤在长时间使用时,会使勘探取样地质锤一端的扁嘴结构磨损,当扁嘴结构的尖部磨损后,在进行岩石敲击取样时费时费力。一种可拆结构的勘探取样地质锤,其组成包括:扁平结构件(1)和方头结构件(2),扁头结构件和方头结构件组成探勘取样地质锤锤体(3),探勘取样地质锤锤体下方连接有带有橡胶套的锤把(4),扁平结构件的竖直面的中间位置垂直连接有矩形结构的插块(5),方头结构端部的竖直面上开设有矩形槽(6),矩形槽的深度和高度与插块的长度与宽度相同,扁平结构件的竖直面与方头结构件的竖直面相互贴合。本实用新型应用于地质领域。
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本实用新型公开了一种具有防误触结构的铁路隧道用地质雷达监测装置,包括地质雷达检测装置主体,所述地质雷达检测装置主体的两侧皆固定安装有滑轨,所述滑轨的内部开设有移动槽,所述移动槽的内部插设有滚轮,所述滚轮的圆心位置处插设有固定杆,所述固定杆的另一侧固定焊接有支撑板,所述支撑板的顶端固定焊接有防误触板,所述地质雷达检测装置主体的前后两端皆固定焊接有连接块。本实用新型通过其防误触结构的设置可以在移动防误触板时将设置完成后的地质雷达检测装置主体上表面进行覆盖,避免了操作人员在移动地质雷达检测装置主体时造成误触的情况,防止了需要从新对地质雷达检测装置主体进行设置的需求。
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本发明公开了一种复杂水文地质矿井突水水源识别方法,包括以下步骤:S1、首先依据构造分布及水文地质条件,结合矿井采掘工程布置,将井田划分成5个区域;S2、将收集和采集的水样的数据作为建模样本;S3、对于矿区某个片区某一待判单一含水层水样,进行数据检验,确定水样特征指标和界限值;S4、依据有效的特征识别指标、界限值和Fisher及Bayes识别方法,建立分区‑综合识别模型;S5、用回代估计法对所建立的分区‑综合识别模型的准确性进行检验;S6、测定待测水样识别指标,并通过分区‑综合识别模型进行水源识别。本发明还公开了一种复杂水文地质矿井突水水源识别系统。本发明适用于水文地质条件较为复杂的矿井突水水源识别。
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本发明属于矿产勘查技术领域,具体的说是一种矿产地质勘查设备;包括支架以及取样单元,所述取样单元包括钻体、一号块、钻头以及拉杆;本发明通过当钻体达到合适的深度时;控制钻体以及钻头,使其不再转动;此时拉动拉杆,使钻头在一号块内上移,此装置适用于矿产地质水分大,黏性大且柔软的地质;此时可通过旋转钻体或者使钻体下移的方式,使样品进入钻体内部,随后从土壤中取出取样单元;完成了对矿产地质样品的取样;此种方式使得钻孔与取样一体化,且取样单元在取样的过程中可以在特定的深度进行取样,不会发生样品被其他深度土壤污染的问题。
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本发明公开一种抗裂抗冻型粉煤灰基地质聚合物混凝土及其制备方法。该地质聚合物混凝土由粉煤灰、矿粉、水玻璃、氢氧化钠、抗裂抗冻组分、砂、石和水组成,其中抗裂抗冻组分制备为:烷基乙烯基醚、马来酸酐、α烯烃在溶剂、引发剂和分子量调节剂的共同作用下,通过聚合反应生成含仲羟基的亚烷基二醇和烷基乙烯基醚马来酸酐共聚物组成的抗裂剂,再将得到的中间体抗裂剂、铵盐、烷基硫酸钠在引发剂的作用下,通过聚合反应后加碱中和即得抗裂抗冻组分。该抗裂抗冻型粉煤灰基地质聚合物混凝土在满足力学性能和和易性的基础上,可进一步解决传统粉煤灰基地质聚合物混凝土存在的收缩大、脆性大及抗冻性差等问题,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种同时用于岩爆和不良地质实时预报的系统,包括用于安装在围岩中捕捉地震波震动信号的震动传感器、通过线缆与震动传感器连接并将震动传感器产生的电信号转换为数字信号同时进行储存的数据采集模块和用于对数据采集模块传输来的数据进行处理和分析的分析模块;分析模块根据相应的分析结果和阈值分别对岩爆风险和不良地质体进行评估;还公开了一种同时用于岩爆和不良地质实时预报的方法。本发明实现了岩爆预测与超前地质预报的融合,降低探测成本,提高探测效率。
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本发明涉及地质灾害治理领域,尤其涉及一种地质灾害治理用土钉墙施工工艺。技术问题:发生轻微滑坡后,小型树木埋藏在土坡里,使得部分树杆伸出坡面,伸出的树干会干扰现有装置运行,大大降低效率。技术方案:一种地质灾害治理用土钉墙施工工艺,其采用一种地质灾害治理用土钉墙施工设备,该施工设备包括有底架和升降组件等;底架上侧左部安装有升降组件。本发明使用时实现了自动将伸出坡面的树杆切断再将注浆用杆体安装在土坡孔洞中,同时可适应不同弯曲程度树干将其切断,解决了树干干扰施工的问题,大大提高效率,同时可防止切断的树干掉落至坡面上,避免损坏坡面,同时可适应多种情况将树干切断。
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一种基于地质聚合物的堵漏剂,包括如下组分:矿渣、粉煤灰、煤矸石粉、干粉水玻璃、片状NaOH、纳米碳酸钙、超细碳酸钙、分散剂和微米纤维。本发明首先通过矿渣、粉煤灰、煤矸石粉混合,形成复合地质矿粉;随后通过水玻璃和NaOH双激发剂,进行激发,初步形成预反应地质聚合物;在体系中混入纳米碳酸钙(充填颗粒)、超细碳酸钙(骨架颗粒)和微米纤维(架桥颗粒),在堵漏层中形成网络拉伸结构,从而增强堵漏剂的强度和韧性;通过光钻杆下入到漏层位置,进行反应,进一步反应形成内部含有不同层级封堵剂、具有网络结构的地质聚合物,可快速胶结和封堵大孔隙、裂缝、溶洞等,从而提高地层的承压能力。
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本发明提供一种地质灾害监测方法及系统、电子设备及存储介质,包括:接入至少一个监测设备,接收由监测设备上报的地质灾害监测数据,并通过至少一个MQTT消息中间件将所述地质灾害监测数据转发至消息队列中;其中,所述至少一个MQTT消息中间件是基于MQTT协议所搭建的至少一个节点通过Nginx负载均衡和集群技术转换得到;对所述地质灾害监测数据进行转换并存储。本发明提供不同消息传递等级,使消息在保障效率或质量地情况下送达到目的端,并适应在不稳定网络环境下进行数据传输,传输可靠性好;简化了监测设备与监测系统实现双向通信的应用开发流程,同时满足了数据共享的需求;也极大地降低了网络带宽的开销。
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本发明涉及地质检测技术领域,且公开了地质灾害远程监测系统及其监测方法,包括应用模块、网络模块、平台模块和感知模块,所述应用模块用于开启信息发布途径、实时展示系信息数据和预警信息;所述平台模块用于整合各层设备和系统功能,通过信号的连接,下发平台对前端感应器的命令,上传感知模块的采集、处理、存储和分析;所述网络模块用于支持数据通信,上、下双向通讯,支持无线蜂窝网络、5G、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee任一一种通信方式;所述感知模块用于实时感应地质环境的状态,实现对地质灾害相关监测数据的实时采集。本发明具备实时数据和预警信息更新,提高了监测和救援效率的有益效果。
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本发明公开了一种遭遇溶洞不良地质段的TBM掘进施工方法,采用三维地震波、激发极化、超前地质钻孔物探与超前钻探长短结合的方式进行超前地质预报,探明TBM施工前方围岩地质特征;通过掌子面玻璃纤维锚杆注浆加固、拱部超前径向超深孔加固和隧底超前管桥施工相结合的超前预加固手段,有效加固TBM掌子面前方范围围岩,保障TBM顺利稳定推进;并通过针对性的初期支护加强、加固措施,同时初支后加强监控量测,保证TBM掘进期间初支体系结构的长期稳定和施工安全,旨在解决TBM在溶洞不良地段施工难度大、容易出现围岩失稳垮塌造成TBM卡机、栽机的技术问题。
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本发明公开了一种具有防护功能的地质灾害动态综合监测预警仪装置,属于地质灾害监测设备技术领域,包括基座、支撑杆以及设备箱,所述基座外表面的四周设置有防护栏,所述基座上表面的中心处固定安装有安装底座,所述支撑杆的底端固定安装在安装底座的内部,所述安装底座外表面的底端设置有多个加固支撑块,所述支撑杆的顶端固定安装有放置座,所述放置座外表面的顶端设置有多个加固放置块,所述支撑杆的外表面设置有防护套筒。该具有防护功能的地质灾害动态综合监测预警仪装置,通过设置防护栏、防护套筒以及防护板,使得安装在露天恶劣环境下的地质灾害动态综合监测预警仪装置的表面不受到恶劣环境的雨水、砂石以及大风的侵蚀。
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本发明提供一种计及地质灾害的输电线路路径选择方法,包括如下步骤:将数据导入GIS平台,对影响输电线路选择的成本因素和地质灾害因素分别进行不同量化及归一化处理;对成本影响因素建立成本评价指标体系并采用熵权法与模糊层次分析法组合的赋权方法给各指标确定权重系数;对地质影响因素分析威胁人口及社会财产两方面,综合考虑构成地质灾害危害程度综合指数表面,并将其与成本表面进行加权叠加;采用Dijkstra算法求解输电线路并将模型进行封装。本发明提高了输电线路选择的最优性与工作的效率,对于电网输变电工程设计具有重要的理论意义和应用价值。
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本发明公开了一种可调节钻井深度的地质勘测勘探装置,包括支撑机构,所述支撑机构上端设置有钻井机构,所述钻井机构下端设置有深度调节机构,所述深度调节机构下端设置有刀头机构,所述刀头机构与所述深度调节机构连接,所述深度调节机构与所述钻井机构连接;所述支撑机构包括底板,所述底板四角设置有第一液压柱,所述第一液压柱活塞杆穿过所述底板。通过上述方式,本发明提供可调节钻井深度的地质勘测勘探装置,该可调节钻井深度的地质勘测勘探装置设有深度调节机构的连接轴可进行多节的安装连接,以及在第二液压柱推动滑动板上下移动的过程中进行钻井深度的可调节操作,便于对钻井深度的调节控制,提高了地质勘测的便利性和适用性。
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本发明属于固废资源综合利用领域,公开了一种硅锰合金渣制备泡沫地质聚合物的方法。该方法将经过球磨、过筛的硅锰合金渣按一定比例与碱性激发剂、发泡剂和稳泡剂混合得到地质聚合物浆料,经成型、发泡、密闭养护得到泡沫地质聚合物。碱性激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物,氢氧化钠与水玻璃重量比为1:2~5:1,碱性激发剂加入量为硅锰合金渣的10~20wt.%;发泡剂为过氧化氢,其加入量为硅锰合金渣的1~10wt.%;稳泡剂为十二烷基苯磺酸钠和三乙醇胺混合物,十二烷基苯磺酸钠与三乙醇胺重量比为1:1,稳泡剂加入量为硅锰合金渣的1~5wt.%。本发明方法制备的泡沫地质聚合物具有强度高、阻燃和保温等特点。本发明实现了固废资源化,工艺简单,成本低廉,解决了硅锰合金渣资源化绿色处置问题。
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本发明涉及一种地质勘探孔位定位方法及定位机器人,摄像设备正对钻机的特征对象拍摄图像,获取摄像设备所在位置经纬度坐标以及所述摄像设备镜头的方位角;拍摄所述特征对象的图像,基于所述图像识别出钻机的特征对象成像高度;根据所述成像高度计算所述摄像设备的成像比例参数,计算镜头到所述特征对象的距离;计算得到所述特征对象的经纬度坐标作为地质勘探孔位定位结果。本发明通过拍摄钻孔方位角及钻孔与机器人相对距离求解钻孔位置坐标的算法简洁、高效,提高了地质勘探钻孔的定位效率;本发明整个孔位坐标获取过程,不影响勘探正常施工,为勘探工期提供了有力保障;本发明的地质勘探孔位定位机器人,减少了对工作人员操作经验的依赖,操作便捷。
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本发明公开了一种水文地质的研究采样装置,包括工作机架,所述工作机架顶部固定连接有支撑顶架,所述工作机架内侧固定连接有螺纹轴转动架,所述螺纹轴转动架内侧安装有转动螺纹轴,所述转动螺纹轴顶部安装有锥形齿轮二,所述支撑顶架底部固定连接有升降电机,所述升降电机通过锥形齿轮一与锥形齿轮二转动连接,所述转动螺纹轴外侧设置有移动套架,本发明涉及水文地质研究技术领域。该水文地质的研究采样装置,解决了水文地质勘探采样器大多只能对单个样本进行采集,采集之后的样本没有很好的储存放置装置的问题,并且本装置可以更换不同长的采样钻头可以钻出较深的洞后,放入采样管可以对土壤下方的水也可以进行采集。
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本发明提供了顾及样本数据分布特征的多点地质统计学随机模拟方法,针对空间分布不均匀的地质调查和勘查数据,提出了对已知样本数据分布密度敏感的模拟路径优化策略和基于空间分区的数据事件构建方案;首先根据待模拟结点搜索邻域内已知结点的数目对模拟路径进行重新排序;然后在构建数据事件时,将模拟网格进行空间分区,均匀地从每个分区内获取距离待模拟结点最近的一定数目的已知结点构成数据事件;最后通过数据事件扫描训练图像,获得所述数据事件对应的多点统计信息,并按照其中心结点处属性的概率分布,最终得到待模拟节点的属性值。本发明的有益效果为:拓展了多点地质统计学随机模拟方法对分布不均的实际地质调查和勘察数据的适用性。
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本发明适用于地质环境监测技术领域,提供了一种用于煤田地质环境的监测预警装置及方法,包括多个插入地面的标识杆以及与用于实时监控标识杆的基站终端,所述标识杆上安装有用于定位的定位模块以及环境监测模块,所述基站终端包括坐标模块、处理模块和语音预警模块;处理模块便可将其变化后的坐标与原始坐标进行对比,并对比两个坐标的前后变化,随后,处理模块根据所改变的数据判断分析地质环境的变化,并同步将控制指令发送到信号预警模块的内部,利用信号预警模块所发出的预警信息对工作人员进行提示,而工作人员便可及时的将该信息告知矿业的负责人以及工作人员,进而便可避免发生地质灾害影响到煤矿业工作人员的生命财产安全。
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本发明涉及一地质导向钻井测试工具及使用方法,主要由护丝、扶正环、上扶正器、浮箍、脉冲发生器、弹簧组件、高能电池串、伽马仪、下扶正器、导向马达、导向摩擦块、传动轴和地面控制系统组成,当在地质勘探作业时,向井下泵入钻井液,并启动地面控制系统,并与与地质导向钻进测试系统结合,PC机记录传感器、译码单元、液压控制单元等的数据,通过整件数据输入和泥浆脉冲遥感勘测离钻头3英尺远的近钻头方位角;可供多组用户自定义重复编程模式,零件结构少,降低工具复杂程度,自动液电调节模式,低维护,高可靠性,及时数据存储,伽马射线和震动数据在离钻头10英尺左右可以获得,此种测试工具能够节约地质勘探成本,提高钻进测试效率。
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一种在溶洞地质内的工程桩及成桩工艺,所述工程桩下部穿过地质层,所述溶洞位于地质层内,所述工程桩穿过溶洞并延伸至上层土体内,位于所述溶洞内的工程桩外壁上围护一圈旋喷桩加固体,所述加固体为中心对称结构,旋喷桩加固体截面的外轮廓由若干个首尾相连的劣弧组成,所述地质层自下而上依次为石灰岩层、破碎岩层和上层土体,所述溶洞位于破碎岩层内。本发明具有安全、适用等特点,有很好的推广和实用价值,广泛的推广应用后会产生良好的经济效益。
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本发明公开了一种软硬互层地质条件下的长距离TBM隧洞岩爆微震监测方法,通过地质勘探区分隧洞内硬岩区和软岩区,对硬岩区的硬岩钻孔开展钻孔摄像,将微震传感器布置在硬岩区内完整硬岩段的硬岩钻孔内;将微震监测系统安装在TBM上,并通无线网桥组与隧洞外岩爆微震监控中心通讯。本发明较好地解决了软硬互层地质条件下微震传感器的安装与回收问题,避免软岩区对微震监测信号接受的影响,克服了长距离隧洞信号传输的线路易损坏的困难,保证岩爆微震监测的质量与连续性,为岩爆灾害的准确预警奠定基础。本发明可用于复杂地质条件下深埋长距离TBM隧洞工程安全开挖。
本发明为一种基于微动频散曲线和H/V曲线的地下不良地质体无损探测方法及应用。探测方法,它包括步骤1:采集多个测点的地表微震动信号;步骤2:分别计算微动台阵中的Rayleigh面波相速度频散曲线、台阵中检波器各测点的H/V曲线及台阵几何平均H/V曲线;步骤3:将各曲线形成等值线图;步骤4:根据等值线图中的异常特征推断解释异常地质体。本方法用于在城市工程建设中浅地表100m深度范围内纵向横向不均匀地质体的探测。本发明提高地铁盾构施工不良地质体探测中揭露孤石、岩溶概率,合理对盾构掘进施工安全性划分区域。具有现场采集方便,探测精度高,分辨能力强,同时缩短勘察工期、减少工程费用、降低勘探风险等优点。
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