估定感兴趣的地质体积的异质性。感兴趣的地质体积的异质性可以指感兴趣的地质体积的位置中的岩石性质变化的量。对感兴趣的地质体积的异质性的准确和/或精确估定可以增强感兴趣的地质体积的建模、地层评估和/或储层模拟,这又会提高从感兴趣的地质体积的产量。如本文所描述的,可以充分利用随机的、基于过程的建模方法来建模感兴趣的地质体积,连同动态异质性的确定一起,来量化感兴趣的地质体积的异质性。
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本申请公开了一种基于GIS的地质数据呈现方法及系统,属于GIS模型技术领域。所述基于GIS的地质数据呈现方法包括:获取GIS模型数据库,所述GIS模型数据库中包括多个基于GIS的地质模型以及每个基于GIS的地质模型对应的标识信息;获取待识别地质数据;获取经过训练的GIS模型分类器;将所述待识别地质数据输入至所述经过训练的GIS模型分类器,从而获取标识信息;获取标识信息所对应的基于GIS的地质模型;将基于GIS的地质模型发送给显示装置以进行显示。本申请的基于GIS的地质数据呈现方法通过待识别地质数据以及分类器从而获取GIS模型数据库中的对应的基于GIS的地质模型,整个过程方便简介,且不需要人眼识别,提高了效率以及准确率。
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本发明提供了基于AutoCAD的滑边坡地质模型、构建方法及评价方法,该模型是采用AutoCAD线条图元所在的图层名称和图元的高程属性将滑坡的几何信息、地质信息进行存储,建立起符合地质逻辑关系的滑坡剖面地质模型;构建方法步骤包括:按岩土先后生成关系绘制滑坡AutoCAD剖面图,通过AutoCAD图层名的形式指定滑坡多段线的地质含义,线条类别的地质属性数值输入;评价方法是借助于滑坡稳定性分析模块,读取滑坡地质信息模型的相关地质参数,计算滑坡稳定性所需数据,并输出计算结果。本发明巧妙地将滑边坡几何信息与地质信息融合,构建了基于AutoCAD的滑坡剖面地质信息模型,再将滑坡稳定性评价方式与AutoCAD滑坡剖面地质信息模型进行有机耦合,极大地提高了滑边坡评价工作效率。
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本公开提供了基于BIM的隧道超前地质预报三维建模方法及系统。该方法包括构建超前地质预报数据关系库,超前地质预报数据关系库以测点ID为主键关联第一数据存储表和第二数据存储表;第一数据存储表中存储有测点ID、测点起始位置空间坐标及测点所属项目名称;第二数据存储表存储有测点ID、测点空间坐标和测点反射系数;访问超前地质预报数据关系库,读取指定项目名称中指定测点ID相关联的测点起始位置空间坐标、测点空间坐标和测点反射系数作为建模原始数据;利用BIM软件调取建模原始数据,根据设定栅格密度值及反射系数等值进行插值拟合等势面,根据预设反射系数基准值作为地质预报临界值,确定出地质预报临界面,进而构建出超前地质预报体三维模型。
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本发明公开了一种地质灾害信息管理系统,包括服务器端,其接收来自于地质灾害现场的地质灾害现场的信息;后台程序平台,其接收服务器端发送的地质灾害现场的信息,并根据信息利用Google Maps API在Google卫星地图上创建地质灾害标示标签和数据说明;数据库,其存储后台程序平台发送的地质灾害现场的信息。本发明通过Google卫星地图可展示给受灾人群和其他人群地质灾害信息,大大提高了灾情通知的速度,实现了灾情实时共享,并能对受灾人群起到很大的帮助作用。
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本发明公开了一种基于钻孔数据的海量三维地质模型网格式并行构建方法涉及一种工程地质三维模型的构建方法,将大范围建模分为若干网格式小区域分别进行模型构建,提高了建模方法支持的单次输入钻孔数,能够实现基于海量钻孔数据的三维地质模型构建,由于单个网格建模区域相对较小,在单个网格内进行模型构建时可以插入更加密集的控制点,构建更加细致的全建模区域主TIN,从而提高构建的三维模型的精度,增强三维地质界面的美观效果,能够很好地提高三维地质模型的质量,由于单个网格区域内三维地质模型的构建相互独立,可并行计算多个网格内的模型,充分利用了计算资源,提高了建模效率,由于采用了近邻插值算法,保证了网格间三维地质模型能够无缝拼接。
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本申请实施例提供了一种地质解释方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的多种地质属性数据、目标区域的地质背景资料,其中,多种地质属性数据包括:大地电磁数据和时频电磁数据;根据多种地质属性数据、地质背景资料,建立多属性联合地质模型;根据多属性联合地质模型,对目标区域进行地质解释,由于该方案考虑到了大地电磁数据、时频电磁数据等多种属性数据,以及与上述地质属性数据对应的正反演方法,建立了可以兼顾多种地质属性数据和相应的正反演方法的多属性联合地质模型,并利用该模型进行地质解释。从而解决了现有方法中存在的地质解释准确度相对较差、存在多解性的技术问题。
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本发明公开了一种基于大数据的地质灾害数据库建立方法,包括如下步骤:使用大数据服务获取区域地质信息数据,地质信息包括自然地理、水文特征、天气情况、地质构造、地质运动信息以及历史灾害记录;分析每个区域的地质发展情况;针对分析情况,建立分析模型,根据每个区域的地质发展情况选取具体事件因子进行分析;建立各发展因素与地质影响之间的联系,并对所述联系进行储存,形成地质灾害数据库,所述地质发展情况包括降雨对水文的影响分布特征。本发明中,利用大数据从不限于国家相关网站的更多网站以及APP获取网络上的地区位置地质信息数据,从而拓宽了数据收集渠道,并一定程度上提高了数据实时性,有利于整个数据库数据的精确性。
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本发明涉及一种地质聚合物组合物,所述地质聚合物组合物包括选自糖类及糖类衍生物的添加剂、和/或有机酸及有机酸盐。本发明地质聚合物组合物具有适用于建筑目的的足够强度。为了利于地质聚合物浆料和混凝土组合物的生产方法,本发明进一步提供固体和液体的地质聚合物激发剂组合物。
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本发明涉及隧道地质勘探领域,特别涉及一种隧道地质监控方法和装置,一种隧道地质监控方法包括如下步骤:在隧道的已开挖的边墙上使用工程炸药进行爆破;检测和采集震动回波,得到震动回波数据信息;根据所述震动回波数据信息,分析得到所述隧道的未开采区域的地质信息,其中所述地质信息包括:界面回波位置、界面空间分布、界面间岩体性质中的一种或多种;根据所述地质信息预测出未开挖段所述隧道的地质情况。一种隧道地质监控装置包括主机和用于接收和采集震动回波的三分量速度型检波仪。本发明提供的一种隧道地质监控方法和装置,能够对隧道的地质情况进行远距离超前检测。
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本发明涉及页岩气钻前勘探领域,尤其是一种联合三种物探方法和两种地质方法的岩溶探测方法:S1,开展工程地质和水文地质踏勘获取综合地质信息;S2,将地下空间由浅至深划分为第一、第二和第三埋深区间,设计物探数据集成观测系统;S3,根据物探数据集成观测系统分别进行:高密度电法、TEM、AMT数据采集和数据处理反演,获取第一、第二和第三视电阻率剖面;步骤四,确定第一、第二和第三埋深区间内的岩溶发育范围;步骤五,综合第一、第二和第三埋深区间内的岩溶发育范围以及综合地质信息确定第三埋深区间以浅的岩溶发育范围。本发明拓展了采用单一物探方法探测深度局限问题,同时实现了多种物探方法的优势互补,提高了风险识别精度。
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本发明提供了一种煤矿综采工作面采煤机与地质模型的耦合系统,通过在采煤机上安装惯导编码器组合定位装置、煤岩层界线识别装置和GITP模块,利用测量机器人传导大地坐标实时标定惯导编码器组合定位装置,获取准确的采煤机空间位置和姿态,通过煤岩层界线识别装置获取煤岩层界线数据,同时,结合地质工程揭露、交接或检修班测量的煤层数据动态更新煤层三维地质模型;利用预测截割线服务计算未来N刀的最优预测截割线,结合GITP模块约束采煤机的截割路径,建立了基于统一大地坐标系的采煤机和煤层三维地质模型高度耦合的空间关系,为实现基于精确定位和三维动态地质模型的自适应割煤提供了实用化解决方案,提高了煤矿综采工作面的智能化开采水平。
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本发明涉及页岩气地质甜点测井综合评价技术领域,具体为一种优化的深层页岩气地质甜点测井综合评价方法。通过最优化算法和多元回归技术,有机耦合五参数获得地质甜点“甜度指数”,形成了深层页岩气地质甜点测井评价新模型,对精细评价页岩气储层质量、进而有效识别页岩气地质甜点具有较大提升效果。
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本发明属于地质文物勘探技术领域,具体的说是涉及一种地质文物勘探挖掘机器人,主要是为了提供一种新型的地质文物勘探挖掘机器人,有效的实现机械化的文物勘察挖掘过程,该地质文物勘探挖掘机器人,包括动力机本体,在动力机本体的前端部和后端部分别设置有文物勘探深钻系统和文物勘探群钻系统,其中文物勘探深钻系统包括深钻连接架,在深钻连接架上设置有深钻液压马达,在深钻液压马达的下部连接设置有深钻螺旋钻头;文物勘探群钻系统包括群钻升降连接架,在群钻升降连接架上安装有群钻液压马达,群钻液压马达直接与群钻钻头相连接,该结构设置的地质文物勘探挖掘机器人,极大的提高了勘察单位的文物挖掘效率,降低了勘察人员的劳动力强度。
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本发明属于地质构造技术领域,具体公开一种基于雷达卫星提取地质构造的方法,该方法的具体步骤如下:步骤1、对地物影像的原始数据进行辐射定标,并对定标后的影像进行多视处理;步骤2、对地物影像进行滤波和增强处理;步骤3、对上述步骤2中逆差距后的地物影像进行评价,并进行地质构造提取。本发明的方法能够得出地质构造提取最终影像,实现快速、准确地地质构造提取;选择传统光学影像构造识别方法与本识别方法进行目视解译比较,经过本方法增强后的影像,岩体内部纹理特征清晰,线性构造特征明显,小岩体得到增强,与背景区分明显,利于与目视分析。
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本发明公开了一种地质灾害的预警系统,包括:数据采集模块,用于获取野外监测仪器采集的地质数据,并将监测数据传输至数据处理模块;数据处理模块,用于识别所述监测数据中的处于异常状态的数据,并对处于异常状态的数据进行剔除;数据管理模块,用于保存处理后的监测数据以及基础数据;预测分析模块,用于根据预设的BP神经元网络算法计算处理后的监测数据,得到地质灾害预测值;报警指挥模块,用于当灾害预测值超过预设的地质灾害安全阈值后,根据灾害预测值确定对应的灾害等级,并根据灾害等级确定对应的撤离信息,将所述灾害等级及所述撤离信息发送至移动终端进行显示。解决了现有技术地质灾害预警不够准确的问题。
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提供一种基于扩展弹性阻抗的地质储层检测方法,包括:获取目的层段的测井数据,在所述目的层段中选取多个采样点,并从所述测井数据中提取与每个采样点对应的纵波速度、横波速度和密度;选取多个实际入射角,并计算每个实际入射角在每个采样点处的反射系数;选取多个理论入射角,并计算每个理论入射角在每个采样点处的反射系数;分别确定与所述多个实际入射角中的每个实际入射角对应的等效理论入射角;利用基于所述等效理论入射角的扩展弹性阻抗来进行岩性和流体检测,以识别地下地质储层的状态。采用上述方法,可准确地预测地下地质储层的岩性和流体性质,以真实反映地下地质储层的真实状态,有效降低地质勘探风险,提高钻探成功率。
一种电磁波CT剖面图中不良地质体异常快速平面映射方法,该方法首先通过对电磁波CT纵剖面图中的不良地质体异常区域的水平范围进行唯一编码,再获取水平范围的参数值并存储为记录序列,之后逐条解译参数信息记录,在平面图中进行不良地质体异常区域映射。该方法可通过计算机编程实现电磁波CT不良地质体异常在平面图中的快速合成,使得电磁波CT不良地质体异常平面图的制图效率大幅提升,减少了平面图制图过程中的错误率以及数据校核工作,提高了质量控制水平。
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本发明涉及一种煤矿巷道施工方法,具体为一种应用于复杂地质条件6.2米的大采高工作面撤架通道施工方法。解决地质条件复杂的煤矿井下开采工程中,提前施工好的撤架通道不能和回采操作完全对接的问题,步骤包括:(1)撤架通道施工前的准备工作,末采阶段,在液压支架间打锁口锚索支护顶板,每架支架顶梁下支设单体柱增加对顶板的支撑力。(2)炮掘施工上部通道施工时采用对煤体分头分层或分台阶炮掘,然后人工清煤,(3)下部通道施工然后支护,优点是当采煤工作面实际地质情况与预测的地质条件发生较大偏差,比如出现特殊构造的复杂地质条件,如断层等,无法正常回采确需临时搬家时,可采用本发明技术直接做撤架通道。?
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一种改善在含碎石的地质层中的流体输送效率并阻止该地质层渗透性损坏的方法,用含有氯化钾的供给水发生湿蒸汽,在该蒸汽中加入足够的无水氨以便在其汽相凝结物中产生足够的铵离子来防止靠近汽相的地质层的渗透性损坏,在湿蒸汽中还加入足够的二氧化碳以便有效地保持其汽相凝结物的pH值在7.5与10.5之间,将上述湿蒸汽喷射到地质层中,然后将蒸汽排放以便把地层中的液态水汽化并使汽化的水离开该片地质层。
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本发明是石油地质勘探中通过野外碳酸盐岩地质露头采集和数据处理技术,结合实测地质剖面,建立露头区的三维数字地质模型,根据露头岩石速度分析图表和钻井速度资料,以三维地质模型为基础,建立不同物性碳酸盐岩储层的速度模型,进行二维和三维地震正演,并对地震正演数据进行偏移归位处理,得到地震正演三维偏移数据或二维偏移剖面,根据地震剖面的响应特征建立不同碳酸盐岩储层反射特征,预测碳酸盐岩储层。本发明不用常规的地震反演就可以实现对碳酸盐岩储层的定性预测,节约大量的人力和设备资源,有效地提高地震预测碳酸盐岩储层的可靠性和精度,减小勘探开发风险,提高效益。
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本发明涉及地质灾害领域,尤其涉及一种基于联盟链的地质灾害应急指挥系统;包括数据层、网络层、共识层、合约层和应用层,其中数据层用以存储关于地质灾害的数据;网络层用于构建联盟链;共识层用以对请求方上传至联盟链内的数据进行验证;合约层由联盟链内的各节点共同商定,采用程序语言将地质灾害应急处理标准、规范、指南等编码为智能合约并运行到联盟链;应用层对请求方发出的提案进行处理和响应,并将处理结果反馈给联盟链上对应的应急指挥服务机构节点;本技术方案用以解决地质灾害发生后,应急指挥系统涉及的多部门对灾害信息获取速度慢以及各部门之间的沟通和协作不畅,导致各部门难以及时作出应急响应的问题。
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本发明涉及一种基于Revit平台的地质勘测图和桩基图融合方法,包含以下步骤:S1,对地质规划多个钻孔点,对所述钻孔点进行钻孔勘察,采集钻孔原始数据,所述钻孔原始数据包含不同钻孔点的岩土的第一平面坐标数据、同一钻孔点在不同地层的岩土首层顶的第一高程数据;S2,将钻孔原始数据进行三次样条曲面建模方法进行扩充,生成大量地质数据,所述地质数据包含每个地层的大量层底点数据和层顶点数据;S3,将S2步骤得到的不同地层的层底点数据和层顶点数据导入Revit软件,绘制并生成相应的地层平滑曲面;S4,在Revit软件中绘制桩基图,得到桩头所处的地层高程数据。通过模拟桩基施工及土方开挖等工程情况,可以清晰地了解桩头所处的土层。
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本发明公开了一种基于BIM的地下洞室地质预报的方法,具体按照以下步骤实施:建立地下洞室、地质构造、不良地质及上层滞水等的BIM施工模型;给BIM施工模型附加与三维可视化地质预报有关的相关属性信息;分别给BIM施工模型附加计划开始施工时间和计划结束施工时间;实时动态更新地下洞室BIM施工模型的实际施工进度信息;分析得到地下洞室当前时间的实际施工位置(也就是掌子面桩号);计算地质构造、不良地质及上层滞水等的预计剩余发生距离Dr;筛选出预计剩余发生距离Dr最小的2个,进行地下洞室施工过程中的三维可视化超前地质预报,并实时显示地下洞室施工过程中的地质预报信息。弥补了现有技术存在的不足,进一步完善了预报理论与技术,以辅助现场安全施工,降低潜在风险。
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本发明公开了一种用于输电线路的暴雨地质灾害的聚类预警方法及系统,包括:获取输电线路暴雨地质灾害影响的历史观测数据以及相对应的影响因子数据;将每一个暴雨地质灾害影响因子作为数据空间的一维,上述历史观测数据中的输电线路的历史暴雨地质灾害实际发生数据作为高维空间的点据集合S;将高维空间的点据集合S中的点据进行聚类;根据聚类结果,得到k种典型的暴雨地质灾害的发生类型,分别建立每种类型的暴雨地质灾害预测的预测模型;采用k种预测模型,开展暴雨地质灾害预警。本发明可适用于不同地区的输电线路的暴雨地质灾害的预警类型。
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本发明公开一种高效广谱性地质钻头及制造方法,刀头分三层,两侧胎体中金刚石体积比浓度为90%-100%,中间层胎体中金刚石体积比浓度为70%-80%通过热压成三明冶式刀头,刀头为分层式刀头,刀口部份宽,与地质钻钢体的连接部份窄,刀头采用纯钴粉作为胎体粉未即用纯钴粉包裹金刚石。钻头包括钻头单元(6)和地质钻钢体(8),钻头单元(6)由外侧刀头(1)和内侧刀头(2)组成;两侧刀头之间为冷却层并分布有若干个喷水口(3)。本发明高效,耐用,广谱,防斜,保径,扩孔和低阻。一种钻头适应任何地质结构,同一个孔也不需要提钻更换钻头,一钻到底;提高钻头锋利度50%以上,延长钻头使用寿命40%以上;提高生产效率35%;降低生产成本20%。
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本发明公开了一种地质图件数据存储处理方法,其中,一种地质图件数据存储处理方法,包括:获取地质图件内存数据;根据所述地质图件内存数据进行二进制化处理,得到处理后的地质图件二进制数据;根据所述地质图件二进制数据进行编码处理,得到文本数据格式的地质图件;将所述文本格式的地质图件数据生成为XML格式文件。以解决地质图件的数据文件过大不方便网络传输问题。
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本发明公开了一种地质灾害监测与预警的方法和装置,该方法包括:S1:对预设区域的地质灾害发生情况进行调查;S2:对所述调查的结果进行分析,针对所述预设区域建立具有导向性的地质灾害监测系统,并建立与之相应的预警系统;S3:根据所述地质灾害监测的结果,利用所述预警系统对所述预设区域的地质灾害进行预警。该方法针对不同的地质灾害类型,通过现场调查,演化过程与变形机制分析,制定地质灾害监测方案;在此基础上,利用数据库技术实现监测数据的实时处理与分析,建立地质灾害动态预警标准流程,有效支撑地质灾害应急指挥,实现减灾防灾。
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本发明公开了一种富水软弱围岩隧道地质灾害风险快速预测方法,如下:步骤一、结合在富水软弱围岩隧道施工过程中出现的地质灾害类型及其危害程度,确定出富水软弱围岩隧道的地质灾害类型及风险等级划分;步骤二、根据地质素描结论和监测数据确定隧道掌子面的地质灾害类型及风险等级;步骤三、以隧道掌子面的地质条件为基准,根据超前地质预报的结果,确定隧道超前地质预报探测段的地质条件优劣等级;步骤四、以隧道掌子面的地质条件与地质灾害风险等级为基准,基于乘积标度法,将隧道超前地质预报探测段的地质条件等级转化为其地质灾害风险等级。该方法简单快捷,能为富水软弱围岩隧道施工快速提供较为准确的决策依据。
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