1137
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本发明涉及三维地质建模领域,尤其涉及一种基于三维城市地质模型的网格剖分和可视化方法及其系统,其不同之处在于,其步骤包括:S1、网格剖分:计算结构模型的外包围盒,对外包围盒进行规则网格剖分,生成规则网格正六面体属性模型;S2、数据存储:存储包围盒中剖分后的每个正六面体单元格子的中心点坐标值及属性值;S3、可视化:提取结构模型的外轮廓框架,将纹理图片贴到轮廓框架模型上,同时结合多细节层次LOD技术,对同一地质模型采用多个网格单元表示;S4、网格信息高效定位;S5、网格属性查询:包括多种查询方式,根据返回的结果集动态生成网格提交给用户。本发明优化三维城市地质模型的存储方式,并支持大数据量的可视化。
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本发明公开了一种抽水蓄能电站地质灾害预警系统,包括位移测点、雨量测点、水位测点、无线传输模块、水雨情采集模块、变形量监测模块、地质灾害预警模块。该系统以监测抽水蓄能电站厂区内水位、雨量和位移量为基础,通过无线传输方式实现数据传输,通过采集到的数据进行综合分析,对抽水蓄能电站厂区内可能发生的滑坡、泥石流等地质灾害进行实时监测和预警,可实现对抽水蓄能电站可能存在的地质灾害进行预防,保障抽水蓄能电站安全生产。
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本发明公开了地质录井岩屑传动分析装置,包括岩屑放置台、灯箱,所述灯箱通过移动组件运行在岩屑放置台上方;所述岩屑放置台包括传动台、无荧光硬布,所述无荧光硬布为一传动带,首尾相接缠绕在传动台上,所述无荧光硬布边缘开设传动孔,该传动孔与传动齿轮相啮合,传动齿轮再连接电机的输出轴;所述传动台底面安装有用来擦掉无荧光硬布上岩屑的清砂板。本发明确保了地质录井岩屑分析过程中其中一个阶段的方便快捷的要求,降低了人员劳动强度,节省了人力资源,提升了工作效率,有助于录井现场科学规范化操作程序的建立。这种地质录井岩屑传动分析装置不但能够在现场地质录井专业中得以应用,而且可用于其他需要荧光照射分析的工作领域。
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一种基于地质图件的断裂和裂缝预测方法,基于地质图件分析,确定研究目的层,沿与构造线近垂直方向布设预测基准线,并在基准线附近均匀拾取足量的地质点,读取地质点的坐标和地层产状数据,将其数据投影在基准线上,拟合基准线剖面关系式,绘制基准线剖面形态,计算基准线剖面上的各点曲率,并基于剖面曲率定量‑半定量预测剖面断裂和裂缝分布特征;本发明方法降低了资料成本,缩短了工作周期,简化了预测流程,能够在区块‑区域尺度上对断裂和裂缝发育程度进行定量‑半定量预测,为油气保存条件的横向对比提供了重要指示参数。
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本发明提供了一种基于分频相位导向相干的地质异常构造识别方法及装置。所述方法包括:对获取的叠后偏移数据体进行地震资料预处理,得到预处理后数据体;根据所述预处理后数据体,确定多尺度相位信息、地质信息及常规地震属性信息;根据所述多尺度相位信息及所述地质信息,确定地震相干系数;根据所述地震相干系数及所述常规地震属性信息,识别地质异常构造。本发明充分利用了构造走向以及多尺度相位信息,能够针对性地突显小尺度异常构造以及避免高频噪声的影响,检测地下更多的细节信息,还能研究河道的相对厚度变化情况,用于地学领域中沉积构造演化、矿产勘查和油气储层预测等诸多方面的研究。
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本发明公开了一种污泥焚烧灰基地质聚合物,包含以下重量百分含量的各个组分:污泥焚烧灰30~50%,偏高岭土10~30%,Ca(OH)28~10%,脱硫石膏10~20%,KH2PO410~20%。本发明还公开了上述污泥焚烧灰基地质聚合物的制备方法。本发明利用低碱度的硫酸盐和KH2PO4共同激发,碱性较低,使得制备所得地质聚合物具有较强的抗酸腐蚀能力,可以延长使用寿命;为了预防低碱度降低产物强度,又通过将污泥焚烧灰、偏高岭土和Ca(OH)2经过焙烧活化,使SiO2和Al2O3表面形成不饱和的活性键,从而与Ca(OH)2反应生成水化硅酸钙(C‑S‑H)和水化铝酸钙(C‑A‑H)等胶凝性产物,确保所得地质聚合物在具有抗酸腐蚀能力的同时具有满足产品的强度要求。
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本发明公开了安装于隧道掘进机刀盘中心的单孔地质雷达自动钻探装置;它包括一个设备进出孔、快速钻机、钻孔地质雷达探测装置和搭载装置,设备进出孔位于隧道掘进机刀盘中心,孔内安装用于掘进和钻探同步进行的快速钻机和钻孔地质雷达探测装置,搭载装置包括搭载装置支架和调节快速钻机的钻头或者钻孔雷达天线液压伸缩杆与隧道掘进机刀盘转动轴线夹角的主动角度调节装置,快速钻机和钻孔地质雷达探测装置均与装置支架相对运动,搭载装置支架经设备进出管道用球形节与隧道掘进机刀盘相连;本发明的有益效果:可以实现掘进和钻探同步进行,调节偏心跟管钻头或者钻孔雷达天线液压伸缩杆与隧道掘进机刀盘转动轴线的夹角。
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该发明提供了一种地质体面模型快速动态生成其线性八叉树的方法,利用深度缓存判断体元在实体内外,通过栈结构来存储八叉树分解的情况,对栈的操作中输出编码,省去了结点的复杂排序和压缩过程,进一步利用深度缓存的信息,对地质体进行分块并按分块实时构造线性八叉树,从而实现地质体的快速构建和可视化,能很好的对隐伏矿体预测中的地质对象进行模拟与分析。
1445
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本发明公开了一种地质灾害监测预警和应急指挥系统,由前端系统、中端系统和末端系统组成,前端裂缝探测感应箱的箱体连接插座通过信号线与前端触发开关电连接,裂缝探测感应箱通过发射无线信号与中端智能控制主机连通,接警中心的电话接口通过电话线接入公共电话网络接收中部智能控制主机发送信息与中部智能控制主机连通,采用无线探测遥感技术,实时实地监测可能发生地质灾害的山体情况,通过感应设备自动触发地灾点的前端(现场)预警设备,经信号处理、中继转发设备快速将地灾信号同步传输地灾防范指挥中心,以便于灾区的干部和群众及时防范、避让、撤离地灾点,达到防灾减灾的目的。
1444
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提供一种地质模型的成块成体方法和装置。对在地质剖面上拾取的层位/断层进行插值,并且对插值的点进行三角网格化,以形成立体空间的层位/断层面;根据预定的外推算法对形成的层位/断层逐个进行外推,指定其外推的封闭层位面/断层面,外推到的边界面作为封闭边界面,并且通过外推层位/断层面与其外推的封闭层位/断层面求交并截断形成交线片段,以生成完整的地质面并形成相交层位与断层、层位与层位以及断层与断层之间的交线片段或切割线;基于形成的切割线以及外推得到的地质面对立体空间进行切割,以形成多个块和体;根据相交层位与断层、层位与层位以及断层与断层之间的交线片段或切割线等信息,自动搜索父块、子块以及子体。
1211
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本发明公开了一种基于地质强度指标的滤失系数的确定方法,针对煤储层非均质性强,渗透率差别大,尤其受煤体结构控制的问题,利用地质强度指标(GSI)建立煤体结构定量表征模板,然后在室内建立煤体结构与渗透率的回归函数关系。根据煤层气井的取芯或煤矿井下观测,比对得到煤储层的地质强度指标(GSI),进而求取煤储层的渗透率,根据传统的滤失系数计算公式,建立基于地质强度指标(GSI)的滤失系数计算方法,实现煤体结构—渗透率—滤失系数三者之间直接联系,为地面煤层气井水力压裂和煤矿井下水力强化参数计算提供数据。
1007
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本申请公开了一种评价气藏开发中后期剩余地质储量的方法及装置,属于气藏开采技术领域。该方法包括:将目标气藏所在区域划分为若干网格,其中,含气面积内的网格为有效网格;获取每个有效网格的原始有效厚度、原始有效孔隙度和原始含气饱和度;获取每个有效网格的当前地层压力;根据每个有效网格的当前地层压力计算得出每个有效网格的当前天然气体积系数;在气藏地质储量计算模型中输入每个有效网格的原始有效厚度、原始有效孔隙度、原始含气饱和度和当前天然气体积系数,得到目标气藏的剩余天然气地质储量。该种方法在保证结果精确度的同时加快了评价气藏开发中后期剩余地质储量速度。
1009
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本申请提出一种基于逻辑点关联的煤矿地质对象数据组织和集成方法,方法包括:获取煤矿各地质对象的空间实体点;根据各地质对象的空间位置特征,将空间实体点组织成各地质对象的逻辑点;将各地质对象在空间中相交的曲线或者具有一定地质含义的曲线组织成逻辑边界;将同一面状地质对象上的空间实体点对应的逻辑点和逻辑边界组成的面确定为逻辑面,根据地质体和地质界面的构成关系,将逻辑面封闭构成逻辑体;将所有逻辑面和逻辑体,组织为一个完整的逻辑模型,以表达最终的地质模型的逻辑结构。该方法基于逻辑点的一体化的逻辑模型,实现地质对象的语义信息和空间拓扑一致性表达,便于数据集成和地质建模构建。
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本实用新型涉及一种野外地质水杯,其包括:地质罗盘、安装于地质罗盘顶部上的第一杯体、安装于地质罗盘底部上的第二杯体、安装于第一杯体远离地质罗盘的端部上的杯盖、安装于第二杯体远离地质罗盘的端部上的底盖。地质罗盘的一侧安装有支撑块,支撑块上安装有铰接臂,杯盖上安装有GPS定位器及提手把,提手把可绕着所述杯盖转动。底盖上安装有充电插口、充电电池、照明灯及开关按钮,充电插口与充电电池电连接,充电电池与照明灯及开关按钮电连接。该野外地质水杯,通过这种组装式连接,不仅可以当做保温杯使用,也具有罗盘、定位、照明的作用,多功能且实用。
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本实用新型的一种隧道地质雷达检测装置,包括地质雷达天线和防水壳体,地质雷达天线装设在防水壳体内,并在防水壳体的底部四角分别装设有凹槽,凹槽的两相对侧面设有长孔,长孔内架设有转轴,转轴上装设有减震轮,并在所述凹槽的底部装设有弹簧,所述弹簧末端间歇式抵触至所述减震轮表面。本实用新型的一种隧道地质雷达检测装置,通过将地质雷达天线外包裹防水壳体,以实现对地址雷达天线的防水保护和降低地质雷达天线与隧道表面之间的磨损,与此同时,通过安装减震轮配合弹簧,可以缓冲地质雷达天线经过二衬接缝表面产生的抖动,保证地质雷达天线移速均匀稳定,减少停顿次数,保证数据采集的稳定和高效。
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本发明涉及地质监测技术领域,具体涉及一种确定地质风险空间分布的方法及系统,包括以下步骤:Step1:获取地质风险空间分布监测目标地区,分析监测目标地区地质属性,生成目标地区地质属性报告文件;Step2:捕捉监测目标地区建筑物、构筑物及相关设施,根据目标地区地质属性报告文件区分目标地区,得到子区域划分;Step3:根据目标地区子区域划分匹配监测目标地区地质属性;Step4:统计监测目标地区开采相关产业,本发明能够有效地对所选择的目标地区进行分析,并判断,从而得到该地区是否存在安全隐患,并且得到相关的目标地区下子地区的对应数据,以此为基础做出预测,有效地保证了地下矿产开采的合理性,为处于矿区附件的建筑与人群得到较高的安全保证。
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本发明公开了存储器、水文地质模型的边界确定方法、系统和装置,其中所述方法包括:获取包括建模目标区的大区域地球空间高程ASTER GDEM数据;通过机载激光雷达获取建模目标区及其周边区域带有DEM的扫描点数据;将扫描点数据嵌入大区域ASTER GDEM数据;根据ASTER GDEM数据进行盆域分析和水文阈值分析,获取相对独立的水文地质单元范围和集水流域所在位置;并根据水文地质单元范围与所述集水流域的位置数据,确定水文地质边界。本发明无需通过人工进行大量的测量,来获得诸如河流山丘等位置数据,部分钻孔数据和地下水水位数据等水文地质数据,进而也就实现了对于偏远的油田井场和人迹罕至的山区等水文地质数据不易获取的区域的水文地质模型的边界确定。
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本发明提供一种基于深度学习的无人机影像地质灾害自动提取方法,包括S1获取无人机影像;S2对获取的无人机影像进行预处理,得到预处理后的无人机影像;S3基于预处理后的无人机影像进行特征提取,得到无人机影像的特征信息;S4将无人机影像的特征信息输入到训练好的神经网络模型,得到地质灾害提取结果。本发明上述实施方式提出了一种基于深度学习的无人机影像地质灾害自动提取方法,能够基于获取的无人机影像进行预处理和特征提取,同时基于训练好的神经网络模型进行自适应的地质灾害识别,提取相应的地质灾害检查信息,有助于提高地质灾害检测的效率和准确性,同时有效地降低了人力成本和提高了地质灾害检测的智能化水平。
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本发明公开了一种耕地质量管理系统及方法,属于耕地质量评价与管理技术领域。系统包括包括耕地质量调查数据管理模块,用于对耕地质量调查数据的各个数值项进行填报审查,确保所有填写数据都在规定的范围之内,所填报数据符合进行评价的标准要求,对数据进行平台云存储、管理,确保历年工作的连续性,对耕地质量的评价结果进行存储和历史比对分析;信息查询模块,用于对耕地地块位置的定位、调查化验数据与质量等级评价结果查询;等级评价模块,用于实现对单地块或多地块的耕地质量等级评价;评价因子体系设置模块,用于管理评价模型相关数据;本发明能够简单、快速、便捷的实现对地块尺度耕地质量等级的评定功能。
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本申请公开了一种隧道施工过程掌子面地质情况检测方法。其中,方法包括基于深度学习算法,利用样本数据集训练图像实例分割神经网络得到图像实例分割模型,样本数据集包括多个不同地质级别的岩渣样本图像,各岩渣样本图像均设置地质类别标签且在图像中标记块状岩渣和片状岩渣的轮廓。调用图像实例分割模型分析待识别岩渣图像,得到实体渣土中各岩渣对应在待识别岩渣图像中分割的轮廓数据和实体渣土隶属各级地质级别的概率值。根据轮廓数据计算块状岩渣、片状岩渣和岩粉在实体渣土中的含量值,并结合初始分类结果确定正在掘进的掌子面所属地质级别,克服人工检测TBM隧道施工地质情况的弊端的同时不降低地质分析准确度,提升隧道施工智能化程度。
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本发明提供一种地质构造解释的检测方法,检测装置及可读存储介质,涉及地质勘探技术领域。该检测方法包括:获取待测目标区域的地质信息;其中,地质信息包括多个地震属性的信息;基于多种预先确定的敏感属性提取出地质信息中与敏感属性对应的敏感信息;基于预先确定的第一学习算法对敏感信息进行计算,获得待测目标区域的构造解释结果。因此能够实现对待测目标区域的地质构造进行自动识别,避免了人为主观干涉地质构造解释工作,能够减少人为主观判断过程中耗费的大量时间。
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本发明属于地质测量领域,具体公开了一种罗盘、抗电磁干扰罗盘仪及隧洞内地质体产状测量方法,旨在解决电磁干扰环境下地质工作人员无法通过现有的地质罗盘准确辨别地磁方位的问题。罗盘,包括罗盘外壳、内表盘、定向指针、内拨盘、外表盘和外拨盘。抗电磁干扰罗盘仪,包括水准仪支架和水准仪,还包括下罗盘和上罗盘;所述下罗盘为上述的罗盘。利用本发明中的罗盘能够在隧洞内表示出真实的地磁方位,并且不受电场、磁场或电磁复合场的影响,利于辅助地质工作人员在受到电磁场干扰的状况下对隧洞内的地质条件做成正确的预判,利于地质工作人员的测量和施工。
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本发明涉及一种地下水封洞库储库区地质破碎带的处理方法,包括以下步骤:结合地质及探测孔资料确定地质破碎带特征;确定注浆浆液、工艺和终止标准,通过注浆孔对地质破碎带及其周边岩土体进行预注浆,形成止水帷幕并加固破碎带,进行注浆效果检测;爆破开挖至地质破碎带出露后,对洞室周边一定范围破碎带岩土体进行挖除并换填混凝土;对混凝土与岩体间、混凝土与混凝土间的接触面进行注浆,可采用与预注浆相同的浆液、工艺、终止标准和效果检测标准;待支护结构施工完成后在原地质破碎带表层设置围岩变形监测,并判断是否需要增强锚喷支护。本发明能解决储库区地质破碎带的堵水和加固难题,步骤简单、施工简便,投资费用省、处理时间短。
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本发明公开了一种单钻孔地质雷达定向反射成像的探测方法,包括钻探取样、将地质雷达天线先放入钻孔底部,再将地质雷达天线拉回地面、将钻孔雷达定向探测管通过螺纹进行连接、将探测管固定器与地面进行固定、将地质雷达天线放入钻孔雷达定向探测管中的雷达探测通道,地质雷达天线连接测距轮和电脑、利用探测管固定器和三角架调整入钻孔雷达定向探测管角度、对比全空间的反射雷达波图像与各固定角度反射雷达波图像,判断异常体的具体方位;本发明通过不同方向探测,解决单孔地质雷达反射成像无法确定反射体方位的问题,对工程实施及地质体透明化具有重要意义。
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本发明提供一种地质构造演化和变形过程的分析方法。本发明的方法包括:获取目标区域的当前地层信息和地质特征;根据当前地层信息和地质特征反演构造演化过程和历史地层信息;根据目标区域的历史地层信息,生成初始离散元模型,初始离散元模型由随机生成的不同半径的颗粒组成;根据构造演化过程,对初始离散元模型构造变形得到构造模型;判断构造模型的地质特征与当前地层信息的地质特征是否满足预设的相似度;若不满足,则调整初始离散元模型中各个历史地层的颗粒的材料参数,重新对调整参数后的初始离散元模型构造变形,直至由调整参数后的初始离散元模型变形得到的构造模型的地质特征与当前地层信息的地质特征满足预设的相似度。
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本发明提供了一种无人机部署的分体式地质灾害监测仪器及其部署方法,属于地质灾害监测技术领域。分体式地质灾害监测仪器包括:监测设备、预投基座,监测设备包括:监测箱体,监测箱体包括:作为监测箱体上半部分的固定组件、作为监测箱体下半部分的承载组件。方法利用无人机将监测设备、预投基座远程分步投放固定,其中,预投基座通过爆破枪管内火药囊、引爆针产出爆炸力,将插入钉稳固插入监测点地面,监测设备通过卡扣结构与预投基座固定。本发明解决了目前无人机部署地质灾害监测设备成功率低、投放失败或监测任务结束后监测设备难以回收的问题,具有分体回收、固定成功率高的优点。
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本发明公开了一种地质‑工程“双轨制”页岩可压性综合评价方法,包括以下步骤:S1:对目标水平压裂段进行分段划分,将其分为多个采样段;S2:建立各个采样段的储集性评价因子,根据各个采样段的储集性评价因子计算目标水平压裂段的地质评价指标;S3:建立各个采样段的脆性因子、天然裂缝发育因子、天然裂缝开启因子,并以此建立各个采样段的工程评价因子;S4:根据各个采样段的所述工程评价因子计算目标水平压裂段的工程评价指标;S5:根据所述地质评价指标和所述工程评价指标对目标水平压裂段的可压性进行评价。本发明平行考虑地质因子和工程因子,能够克服现有技术的缺陷和不足,有利于实现页岩储层的降本增效开发,具有广阔的市场应用前景。
本发明提出的基于光纤传感技术的地震和地质灾害监测系统及监测方法,包括三组相互正交的铠装监测光缆,每组铠装监测光缆内均包含有地震波传感光缆,地震波传感光缆内包含地震波弹性体,地震波弹性体上有单模光纤;地震波弹性体内镶嵌两根多模光纤,两根多模光纤的尾端熔接成U字型;还包括设在铠装监测光缆上的应变光纤;复合调制解调仪器分别与单模光纤、多模光纤、应变光纤相连接。本发明通过基于光纤传感技术实时测量和监测地下或井下应力、应变、温度、噪声和震动信号等有可能诱发天然地震和地质灾害的地下信息,分析地下诱发天然地震或地质灾害的潜在风险和可能性,及时提供天然地震或地质灾害可能发生的预警信息。
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本发明公开了一种基于多地质因素的煤层顶底板动力分区评价方法,包含以下具体步骤:第一步确定影响煤层顶底板动力分区的因素并将各个影响因素细划分为不同类型,影响因素包括:煤层顶板岩石组合、煤层底板岩石组合、煤层埋深、构造复杂程度、顶板垂向压强、岩层抗压强度;第二步矿区动力区块的划分;第三步影响因素及其类型的赋值;第四步权重计算;第五步分别绘制矿区的顶板动力分区图和底板动力分区图;第六步绘制顶底板动力分区综合分布图。本方法考虑了多种地质因素对煤层顶底板动力影响,可准确地预测煤层顶底板动力分区,能够大大减少了煤层顶底板安全事故,为实现矿山安全生产提供了有利的保障。
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