844
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本发明属于遥感地质解译技术领域,具体涉及一种基于三维地表模型的遥感地质构造解译方法,该方法包括以下步骤:步骤一:原始遥感图像的预处理;步骤二:校正后的遥感图像和数字高程模型融合,生成三维地表模型;步骤三:根据三维地表模型进行地质构造解译。本发明建立了从原始遥感影像几何校正到遥感解译的一系列流程,提出了新的技术思路和方法,为遥感地质构造解译工作提供了依据。本发明基于明确的地质、遥感、数学方法组合,可操作性强,可用于一切利用遥感图像解译地质构造的工作,对遥感解译工作的效率提升较高。
本发明公开了一种基于多源数据的地质结构面三维模型自动建模方法和系统,包括步骤:S1,数据源输入,即定义数据输入规则并从工程地质数据库中查询符合规则的数据;S2,数据格式转换,即将输入的多种数据源转换为统一格式,并构建基础数据集;S3,确定建模数据,即对数据源的数据真伪进行判断,提取符合条件的数据构建建模数据集;S4,确定产状要素,即通过建模数据集拟合和修正结构面建模产状要素;S5,结构面建模,即根据建模数据集及结构面产状要素建立结构面三维模型,并对三维模型附加相应的地质属性。解决了地质结构面数据源的数据真伪判断和地质结构面三维模型的自动建模过程,提高了地质结构面三维建模的准确率和效率。
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本发明公开一种基于C/S架构的隧洞地质超前预报方法,对隧洞地质灾害风险进行预测,各参建单位在统一平台上协同工作,在隧洞施工过程中以地质勘察资料为基础,综合隧洞施工中的各种监测数据、物探及勘探成果进行分析判断,生成风险评估报告,指导隧洞施工规避风险,同时以图形图表的方式对风险源进行展示。同时,在隧洞岩溶地质灾害风险评估定量化判断标准上,采用模糊数学和专家调查法,不仅使其能直观的评价灾害风险,也能更加方便于计算机风险评估系统的集成,并以此进行隧洞岩溶地质灾害风险评估,这一方法对隧洞地质超前预报有着重大的意义。
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本发明公开了一种含有逆掩断层的地质构造的地震属性提取方法,包括如下步骤:(a)用含逆掩断层的地震解释方法进行地质层位解释和断层解释;(b)将对应的地质层位和对应的断层相连接,形成新层位;(c)新层位沿着断层位置进行上下层连接,形成封闭的断块或层位连接;(d)根据形成的断块和层位计算地震属性。本发明具由于该方法能同时计算断层上下盘,可以节约至少1/2的工作量,并且断层下盘的数据可信,能够用来进行储层预测,因此可预测面积增大。以断层控制的储层边界表现明显。本发明可以解决含逆掩断层的地震属性提取问题,对应油气勘探开发中的储层预测、油气检测等都有直接效果。
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本发明提供一种碳酸盐岩储层地质储量的确定方法及设备,所述的方法包括:采集碳酸盐岩储层的电成像测井资料以及试油井资料;根据所述的电成像测井资料将所述的碳酸盐岩储层分为四类产能区域;根据所述的试油井资料分别确定所述的产能区域的储层有效性系数;根据所述的储层有效性系数分别确定所述四类产能区域的地质储量;根据所述的四类产能区域的地质储量确定碳酸盐岩储层的总地质储量。通过将碳酸盐岩储层分为四类产能区域,根据试油井资料分别确定各个产能区域的储层有效性系数,进而确定碳酸盐岩储层的总地质储量,提高了对碳酸盐岩储层地质储量计算的精准度,为指导碳酸盐岩储层的开发部署提供依据。
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本申请涉及一种地质勘测仪用辅助固定装置,涉及地质勘测仪技术的领域,其包括支撑组件、工作台和限位组件,支撑组件位于所述工作台底部,支撑组件与所述工作台连接且用于调节工作台的高度,限位组件包括限位板和驱动件,限位板设有四个,工作台上表面开设有四条与限位板对应的滑槽,四条滑槽十字交错分布,限位板底部固定连接有滑块,限位板通过滑块滑动连接于滑槽内,驱动件用于驱动限位板滑动。本申请通过滑动的限位板能够对不同大小的地质勘测仪进行限位固定,在使用过程中对地质勘测仪形成有效的限位固定,从而能够降低地质勘测仪从工作台上滑落的可能,有利于地质勘测仪在使用过程中保持稳定性。
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本实用新型涉及地质监测技术领域,尤其为一种地质灾害监测装置,包括下立柱,所述下立柱的顶端设置有上立柱,所述上立柱的顶端固定连接有无线传输器,所述上立柱的顶端且位于无线传输器的正面和背面以及两侧均固定连接有支撑杆,所述支撑杆的顶端且位于上立柱的上方固定连接有挡雨板,所述挡雨板的顶部且位于挡雨板中心处固定连接有太阳能电池板,通过设置无线传感器,机壳,数据传输模块,无线传输器,扩音喇叭,解决了目前为了避免地质灾害造成巨大损失,在地质灾害多发时期,通常会安排人员对容易发生地质灾害的位置进行监控,但在地质灾害发生时,监控人员无法及时撤离,从而使监控人员在监控时存在较大的风险的问题。
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本实用新型公开了一种便携式地质测量装置,包括顶架、调节环、承载台和地质测量器主体,所述顶架的外侧设置有支撑杆,所述支撑脚的底部内侧设置有连接杆,且连接杆的内侧连接有调节环,所述调节环的左侧设置有调节杆,所述调节环的内部安装有气囊,所述顶架的上方连接有承载台,且承载台的内部开设有安装槽,并且安装槽的内部连接有活动片,所述承载台的上方设置有连接盘,且连接盘的内侧底部连接有挤压片,所述地质测量器主体底端设置在安装槽的内部。该便携式地质测量装置,便于折叠与拆卸,从而方便该装置的拆卸,且能够对地质测量器主体进行固定,方便地质测量器主体的操作,从而提高工作效率。
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本实用新型涉及地质设备技术领域,更具体地说是一种旋转式多功能地质放大镜,LED白灯、纽扣电池、放大镜片、紫光灯和开关均安装在安装座上,安装座与外护座之间通过第一旋转轴铰接连接。手柄座固定连接在外护座的底端,锤头固定连接在手柄座的底端。刻刀、尺子、一字改锥、锯子和钢锉均通过第二旋转轴铰接连接在手柄座上。开瓶器设置在钢锉上。该旋转式多功能地质放大镜功能多样,为地质工作的进行提供极大的便利,旋转式多功能地质放大镜收起后呈长条状,方便携带,给野外地质工作带来了极大的便利。
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用于地质测绘的多功能工具箱结构,包括上箱体、轴承和存放腔室;所述上箱体底部轴接有下箱体;所述下箱体底部中心位置通过内嵌式的所述轴承转动连接有固定转盘;所述固定转盘底部的轴心位置开设有可与三脚架相螺纹连接的螺纹固定孔。本实用新型将现有用于地质测绘主要使用的地质测绘仪轴接在上箱体顶部,利于在进行携带该由上箱体和下箱体所组成的工具箱时便可直接将地质测绘仪一同携带,不会增加用于地质测绘时所携带的数量,且下箱体底部中心位置通过内嵌式的所述轴承转动连接有固定转盘,并且固定转盘底部的轴心位置开设有可与三脚架相螺纹连接的螺纹固定孔,便于将本实用新型工具箱固定在三脚架上利于进行地质测绘操作。
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本实用新型涉及一种监测地质灾害的装置,属于滑坡、垮塌、泥石流监测技术领域。技术方案是:包含通讯网络(2)、监测主机(3)、现地无线通讯网络(4)、地质灾害物联传感器(5),远程监测上位机通过通讯网络连接监测主机,监测主机通过现地无线通讯网络连接地质灾害物联传感器;所述的现地无线通讯网络是有线网络、无线网络或是公网。本实用新型利用采用了节能技术的地质灾害物联传感器,使得对(如长时间降雨)可能发生地质灾害区域,如:公路、铁路两侧的开挖侧、村庄上方的山体、隧道等,在地质灾害发生前预警,从而减少人员伤亡和财产损失。
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本发明涉及一种煤层及采空区三维地质模型构建方法及系统,所述一种煤层及采空区三维地质模型构建方法包括:根据煤层初始地质数据得到煤层地质标准数据;利用所述煤层地质标准数据建立煤层及采空区三维地质模型,所述一种煤层及采空区三维地质模型构建系统包括:数据采集模块,用于根据煤层初始地质数据得到煤层地质标准数据;模型建立模块,用于利用所述煤层地质标准数据建立煤层及采空区三维地质模型,直观地展现铁路工程选线关心的地质信息并实现数据共享,为铁路工程地质选线提供技术支撑。
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一种进入目标地质体的方法,其包括:设置辅助通道,其通过注入流体在目标地质体部分产生有利的钻探条件;设置钻探通道,其与所述辅助通道在目标地质体处或其上方连通,这样,钻探作业可以在辅助通道创造的有利条件下进行,其特征在于,钻辅助通道或钻探通道时,穿过目标地质体继续向下钻出至少一个口袋,该口袋的深度大于一预定数值,该数值在0-60米之间;通过钻探通道在目标地质体内钻水平主井眼和若干分支井眼。本发明还提供了一种进入目标地质体的系统。根据本发明,在任何地表地形或建筑情况下,都可以充分进入目标地质体。本发明还可提高系统的使用寿命,并且提高系统的经济性。
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本发明公开的一种基于强降水的电网系统地质灾害风险评估方法及系统,评估方法包括步骤:将待测地区划分成多个3km×3km的网格区域;选取与地质灾害发生相关性较高的因子,包括降水因子和地质因子;统计历史发生的地质灾害在各因子内的分布概率;将各因子进行区间划分,利用信息量法确定历史发生的地质灾害在各因子区间内的分布概率及风险等级;利用可拓物元模型建立物元评价等级;对待测地区地质灾害风险等级进行整体评估;本发明能够实现对电网系统有重大影响的地质灾害进行分析,综合强降水、地理信息等致灾因子,采用可拓物元模型建模进行风险评价研究,得到目标电网系统的地质灾害的风险区划等级评价。
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本发明提供一种基于随机森林的地质灾害多灾种综合风险评价方法,包括以下步骤:(1)地质灾害风险评价体系构建;(2)基于地质灾害详查点的样本选择与风险定级;(3)随机森林模型构建与样本训练;(4)模型精度评估与指标贡献度计算;(5)地质灾害风险评价结果。本发明从多灾种视角出发,选取地质灾害多灾种的共同影响因素,从危险性和易损性维度构建指标体系,避免了主观赋权和主观阈值划定,对多灾种综合的地质灾害风险评价具有良好适应性。评价结果更能反映区域实际的灾害风险水平。本发明提出的以点至面的灾害风险评展布价方法,能够有效识别地质灾害风险的主控因子,科学实现区域地质灾害风险分级与区划。
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本发明公开一种曲面地质模型的超声波测试系统,其中,其包括:能靠近或远离曲面地质模型的超声波激发探头和超声波接收探头,超声波激发探头和超声波接收探头均设于靠近曲面地质模型的曲面一侧且能在曲面地质模型的表面上移动;用于设置曲面地质模型的支架;能控制超声波激发探头和超声波接收探头相对曲面地质模型移动的三维坐标控制系统;分别与超声波激发探头和超声波接收探头相电接的超声波激发接收系统。本发明公开的曲面地质模型的超声波测试系统结构简单,能够实现精确移动超声波激发探头和超声波接收探头,且能够准确测定曲面地质模型的内部信息,通过超声式测量来实现无损测量,更加提高测定结果的准确度。
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本发明实施例提供了一种平滑处理地质模型的方法及设备。其中,所述方法包括:根据地质模型的横向维度及纵向维度,确定平滑窗口的横向维度和纵向维度,得到通用平滑窗口;根据地质模型中需要处理的代码点,设置所述通用平滑窗口的子窗口的权值,得到最终通用平滑窗口,并采用所述最终通用平滑窗口对地质模型进行平滑处理。本发明实施例提供的平滑处理地质模型的方法及设备,通过根据待平滑处理的地质模型的维度,设置平滑窗口的维度,再对设置好维度的平滑窗口进行权值设置,可以提高针对线性分布的地质模型的平滑处理精度,有效避免对地质模型的误平滑处理。
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本发明公开了一种多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料,包括多孔地质聚合物和二氧化硅气凝胶;其中多孔地质聚合物为基体,二氧化硅气凝胶为填充体嵌入在多孔地质聚合物的孔隙中形成多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料;本发明还公开了一种多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料的制备方法,采用物理发泡法制备多孔地质聚合物并以溶胶‑浸泽‑凝胶工艺制备多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料。本发明兼顾了高强度、耐高温、容重低和低导热率、防水性能好的优点,满足是实际应用对隔热材料的性能要求,制备过程中溶剂和改性剂消耗量少,过程易控制,可连续化生产。
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本实用新型涉及地质灾害检测技术领域,且公开了一种用于地质灾害深度检测仪,包括主体机构和硬度检测机构,所述硬度检测机构位于主体机构的内部,所述主体机构包括防护外壳、支撑脚、把手、开合门和放置槽,所述支撑脚固定安装在防护外壳的下端,所述把手固定安装在防护外壳的左右两端,所述开合门活动安装在防护外壳的上端,所述放置槽固定设置在防护外壳内部的下端,所述调节电机固定安装在检测仪本体内部上端的中部。该用于地质灾害深度检测仪,通过安装硬度检测机构可对地质裂缝深处的土地硬度进行检测,避免地质深处土地硬度过低无法及时发现,避免硬度低的地质在附近人员不知情的情况下倾塌对附近人员造成危害。
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本实用新型公开了一种新型地质勘探测量设备,涉及地质勘探技术领域,第一电机的动力驱动端延伸至工作架的内部且连接有齿轮,测量组件包括连接在移动组件内部的移动架;移动座同时带动两个滑板进行移动,可以调节两个检测探头之间的距离,同时对两处地质进行勘探测量,提高测量的精准度,减少工作人员的工作劳动量,提高检测的精准性,第三电机的带动检测探头及钻头进行转动,第一电机启动,齿轮通过齿条使移动架在工作架的内部进行滑动,可以对地质勘探的深浅进行调节,移动架下移时带动量尺进行移动,量尺下移的距离为地质的深度,指针的指向便于工作人员对深度进行观察,通过钻头带动检测探头进到地质内进行勘探测量。
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本实用新型公开了一种水文地质防护装置,涉及水文地质防护用辅助装置技术领域,为解决现有的水文地质防护装置在使用时常常由于对冲击力防护不够而导致设备受损概率增加的问题。活动方块,其设置在水文地质L型防护主体的一侧,且活动方块与水文地质L型防护主体通过缓冲弹簧固定连接,并且活动方块一侧的中间位置处设置有缓冲软垫,而且缓冲软垫与活动方块通过卡槽固定连接;卡接横柱块,其设置在水文地质L型防护主体上方的两侧,且卡接横柱块与水文地质L型防护主体通过卡槽焊接连接,所述水文地质L型防护主体的一端设置有加强斜支撑柱,所述加强斜支撑柱的一端设置有辅助支撑柱。
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本发明公开了一种地质分层方法及系统、处理设备,其中方法包括:获取待测井的测井曲线集;对所述测井曲线集执行预处理操作并获得多条输入曲线;输入所述多条输入曲线至地质分层机器模型,其中所述地质分层机器模型是根据多个井的多条输入曲线和对应的地质分层结果训练后得到的;将所述地质分层机器模型对所述多条输入曲线进行计算操作后的输出结果,作为所述待测井的地质分层结果。本发明不需要岩心数据所以本发明对于不同井的适用性较高,由于本发明采用地质分层机器模型进行地质分层,所以获得地质分层结果的准确性较高且效率高。
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本发明属于地质灾害预报技术领域,公开了一种基于相似性度量的地质灾害空间预测方法、系统及存储介质,地质灾害影响因子提取;选取等量非地质灾害样本;因子选取;计算各个因子权重;对地质灾害点进行相似性聚类,得到典型地质灾害类型;计算相似度,划分为地灾或非地灾;计算指标验证预测精度,进行精度评价;进行易发区等级划分和地质灾害危险性预测。本发明基于BPNN神经网络进行权重计算,采取改进后的K‑means聚类算法进行研究区地理环境相似度度量,根据相似度计算结果进行地质灾害空间预测,避免了主观因素影响过多,方法更加完整、全面,填补了现有技术在地质灾害预测领域的应用空缺。
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本发明公开一种适用于机器学习算法的三维复杂地质模型标签制作方法,应用于地震数据处理领域,针对现有技术构建的三维地质模型不完全符合地层沉积、地质力学规律的问题,本发明以地层沉积学、构造地质学、地质构造力学等理论为基础,考虑地层沉积规律、断层产生的地层受力情况,以及溶洞、孔洞、裂缝与断层之间的联系等因素,提出适用于机器学习算法的三维复杂地质模型标签制作方法,实现大量符合实际地质情况的三维地质模型构建,结合地震波场响应模拟技术,为利用机器学习算法从地震数据中提取出于复杂地质构造油气藏相关参数提供条件。
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本发明公开一种三维地质模型的生成方法、系统及计算机存储介质,属于储层建模技术领域,解决了现有技术中难以很好的模拟三维地质储层的问题。一种三维地质模型的生成方法方法,包括以下步骤:获取待建模储层的基本参数,根据基本参数生成三维河道砂体储层模型;根据三维河道砂体储层模型,得到具有n个二维数组的数据集及隐向量,根据隐向量,生成三维地质模型数组;根据具有n个二维数组的数据集和三维地质模型数组,获取具有n个二维数组的数据集的真实概率和三维地质模型数组的真实概率;根据具有n个二维数组的数据集的真实概率和三维地质模型数组的真实概率,得到最终的三维地质模型。本发明所述方法能够实现很好的模拟三维地质储层。
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本发明涉及一种岩溶发育区复杂地质模型的创建方法,包括如下步骤:对岩溶发育区进行地质勘探以得到地质勘探数据;利用所得到的地质勘探数据绘制地质横断面图和地质纵断面图;对所绘制的地质横断面图和地质纵断面图进行修正;将修正的地质横断面图和地质纵断面图导入Revit平台,利用Revit平台生成三维地质模型。本发明提高了三维地质模型的精确度,使其能够准确的反映岩溶发育区的复杂地质情况,为工程设计及施工提供数据依据及技术支持。
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本发明提供了一种利用多软件联合构建复杂地质三维地应力场反演方法,涉及地质勘查和煤矿开采技术领域,可应用于矿山生产等应力场反演分析。该方法需要确定工程测试地点、现场测试及取样,根据实际情况,可以实现多个测点测试及取样,可实现地应力多测点精细测量,建立三维地质地应力场数值模型,通过利用多软件并行计算反演该区域地应力特征,可得到直观、可视化的整体地应力分布情况,有效提取并查看模型不同水平、不同倾斜面、不同构造处的垂直应力、最大水平主应力、最小水平主应力值及方向等信息。本发明能够在各种结构复杂的煤系地层赋存特点和自然地质构造的前提下,较为准确地确定矿井地应力场分析模型的边界条件,分析整个矿井区域内三维地应力的分布规律,该方法过程简单,可以弥补现有地应力反演理论中区域地应力反演精度和效率低的不足。
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本发明公开了一种地质地理信息系统,包括图文录入系统、坐标生成模块和图像处理模块,所述图文录入系统的输出端与坐标生成模块的输入端连接,并且坐标生成模块输出端与图像处理模块的输入端连接,本发明涉及地理信息技术领域。该地质地理信息系统,通过图文录入系统的输出端与坐标生成模块的输入端连接,便于对地质勘探数据进行保存,可以对信息进行快速的查找和分析,使用更加方便,提高了工作效率,通过中央处理器与系统安全维护模块实现双向连接,可以实现对整个系统在使用时起到了一定的防护作用,防止该地质地理信息系统的信息被盗窃,给该系统提供了安全保障,大大提高了该系统的实用性。
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本发明公开了一种岩爆地质洞段安全施工的防护装置,包括位于岩爆地质洞内的衬砌墙(11);衬砌墙形状为上拱下直的倒U形结构;衬砌墙下部的两段垂直段向岩爆地质洞岩壁(1)方向突出形成凸台,凸台上设有安装孔(12);安装孔内插有支护杆(10);支护杆外壁与一组安装筒(7)连接,安装筒内设有弹簧(8),弹簧顶部与顶块(6)底柔性连接;顶块顶部与支护钎(3)底部的对接孔(5)卡接;支护钎顶部与设在岩爆地质洞岩壁上的减压孔(2)滑动连接。本发明通过弹簧在安装筒内进行伸缩运动的顶块对支护钎进行支撑,从而提供了一定的减压性能,避免在岩壁出现变形时支护钎对岩壁造成二次破坏,提高了支护钎对岩壁进行支护的稳定性。
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本发明涉及人工智能方法在生态地质环境承载力评价中的应用方法,包括以下步骤:1)资源供给侧信息采集;2)资源供给侧信息除杂;3)环境容纳信息分析;4)录入社会影响数据;5)社会影响数据分析;6)环境承载分析。本发明将生态地质环境承载力评价中的数据采集由原来复杂的人工操作转换为无人飞行器、履带式无人驾驶车辆和卫星的协同配合操作,由无人飞行器、履带式无人驾驶车辆和卫星共同组成定位式信息采集、分析、对比和录入系统,可以十分方便的对地质环境承载力数据进行采集和分析筛选,从而避免了人工复杂的操作,杜绝了由于人工失误造成的数据丢失,并且实现了智能化的分析处理,从而极大的提高了对地质环境承载力的分析处理效率。
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