1040
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本发明涉及一种工程地质信息三维可视化处理方法,处理步骤包括实体数据采集、地理地图构建、实体数据导入、二维工程地质成图和三维建模,在三维建模时,时通过在地理地图上点选要相连的钻孔点位形成若干个弧段,再进行渲染生成三维图像的边界并进行不同岩土分层的不同色填充,生成三维状态下的地质体显示图,便于进行进一步的可视化处理。本发明能够有效提高工程地质信息的收集和集中处理,能够形成可视化的三维地质体显示图,直观且形象,且各项数据集中到一张图中,便于调阅,可大大降低人力物力的成本。
1076
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本发明公开了一种利用地质聚合物固化/稳定化处置垃圾渗滤液浓缩液的方法,该方法是将垃圾渗滤液浓缩液、固态碱激活剂和地质聚合物前驱物一次性混合搅拌,形成地质聚合物原浆。形成的原浆经注模、养护和脱模后自然放置,便完成了垃圾渗滤液浓缩液污染物的固化/稳定化。所添加的固态碱激活剂明显提高地质聚合物的液固比,增加垃圾渗滤液浓缩液的处置量。使用的地质聚合物前驱物是工业生产中大量产生的矿渣、粉煤灰和赤泥等副产品,廉价易得。本发明方法对垃圾渗滤液浓缩液中有机质、氨氮、无机盐和重金属均具有优异的固化/稳定化能力,实现了垃圾渗滤液浓缩液的高效、低成本和零排放处理以及工业固废的资源化利用,具有良好的推广应用前景。
865
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本发明公开了一种地质模型参数场调整方法和装置,属于石油开采领域。其包括:将地质模型进行分层,得到多个网格化的地质层平面;在每个地质层平面上设定点和/或线条形式的多个特征结构;设定每个特征结构的直接作用区域和所有特征结构的共同影响区域;设置参数调整的运算模式以及每个特征结构的调整系数;根据每个特征结构的调整系数计算每个特征结构的直接作用区域内的每个网格的修正值,根据所有特征结构的调整系数的统计值计算所有特征结构的共同影响区域内的每个网格的修正值;利用每个网格的修正值,以设置的运算模式对网格的原参数场进行修正。本发明实施方便,可以方便、均匀、高效的调整地质参数场,调整后的参数场连续性好、变化均匀。
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本发明属于岩土工程领域,提供了一种敞开式TBM穿越不良地质快速施工方法,包括根据敞开式TBM卡机机理,获得影响TBM卡机的主控地质参数;基于工程实际情况得到实践中改善的主控地质参数,获取修正的主控地质参数;超前预报掌子面前方的围岩破碎情况及围岩的含水情况;以超前预报为依据,对设定的重点区域进行精细化超前钻探;根据精细化超前钻探获得的结果与修正的主控地质参数进行对比,根据卡机机理,从设定超前处置措施数据库中查找相匹配的超前处置措施,以保证TBM快速施工。
864
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本发明提供了局部惩罚型地质环境工程建设适宜性变权评价方法,属于区域性地质环境工程建设适宜性评价方法领域,包括以下步骤,S1、建立适宜性评价因子分级标准体系;S2、确定各评价因子的基础权重值;S3、收集待评价区域内适宜性评价因子分级标准体系中全部评价因子的地质环境数据;将全部数据进行转化;S4、基于变权理论,结合区域性地质环境特点构建局部惩罚型状态变权函数模型,S5、求取每个评价单元中各评价因子的变权权重值;S6、求取各评价单元的变权综合评价分值;S7、划分各评价单元的适宜性等级,绘制地质环境适宜性工程建设分区。本发明实现了对危险指标的惩罚,提高了评价结果的可靠性。
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本发明涉及岩溶地质设备技术领域,公开了一种岩溶地质环境智能化监测装置,包括地质雷达和用于安装地质雷达的安装箱;安装箱的两侧均安装有调节机构,调节机构包括固定在安装箱上的支撑板,支撑板上的一侧设置有第一伸缩组,支撑板上的另一侧设置有第二伸缩组;安装箱上沿其长度方向的一侧设置有第一检测系统,安装箱上沿其宽度方向的另一侧设置有第二检测系统;安装箱上安装有控制器,第一检测系统和第二检测系统检测安装箱是否水平,基于控制器的判断,控制器以控制第一伸缩组件和第二伸缩组件调节安装箱的位置。本发明结构简单,以使得地质雷达处于水平状态,降低监测误差。
1097
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本发明公开了一种基于滑动克里金插值的地质体建模方法及装置,所述方法包括:获取地质数据,所述地质数据为结合属性数据与空间数据的四维数据;将每一组四维数据作为初始采样点,根据初始采样点的三维坐标计算深度值;对所有数值点坐标排序分组,获取变程dist;根据变程dist划分网格并确定每个采样点所属的网格;根据克里金方程获取待插点的估计值,并剔除深度小于0的插值点,得到插值点与采样点集合;将插值点与采样点集合的深度值转化为高程值;基于插值点和采样点构建三角网,得到具有属性数据的地质曲面模型。本发明提高了对数据的插值速度和精度,提升了地质体建模效果。
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本发明提出了一种地质构造图的等值线名称运算方法及装置,包括:步骤S1,打开地质构造图图形,设置地质构造图形的等值线名称为等值线的数值大小、高低属性的平面表示;步骤S2,接收用户对该地质构造图形的基准面的调整操作;步骤S3,根据对基准面的调整操作,对该地质构造图形的等值线的名称进行对应的运算操作。本发明通过运算方式实现对等值线名称的修改处理,支持等值线名称的多种运算方式,可以实现等值线名称通过运算方式自动修改,批量处理,实现复杂问题简单化、高效化。
1154
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本发明公开了一种基于物联网的矿井地质灾害监测系统,地面震动监测子系统、支撑柱位移监测子系统、支撑柱内部压力监测子系统和矿井巷道内空气成分监测子系统均连接有多个分布式传感器节点,且与多类型数据融合系统实现通讯,所有分布式节点通过物联网连接在一个网络内,实现数据的传输与聚合;多类型数据融合系统将数据传输给矿井地质灾害分析系统,矿井地质灾害分析系统根据收集的信息进行综合分析与风险评估,给出当前矿井发生地质灾害的可能性。本发明通过在矿山井下部署大量的传感器节点,运用多信息采集与融合算法,并使用物联网技术将所有传感器节点组织在一起,实现对矿山井下全区域内的地质变化情况进行实时监测。
774
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本实用新型涉及地质构造教学技术领域,尤其为一种模拟地质构造的教学辅助装置,包括主要是由底座、地质层和地表层组成的两组地质模型,所述底座顶端设有所述地质层,两个所述地质层呈中心对称设置,所述地质层远离所述底座的一侧设有所述地表层,所述地质模型内侧安装有用于辅助教学的调节机构,所述调节机构包括磁铁A、连接杆和磁铁B,位于右端的所述地质层左侧中央位置处固定连接有所述连接杆,所述连接杆另一端固定连接有所述磁铁A,通过设置的调节机构,方便地质层保持位置,操作简单,方便进行教学,右侧的地质层可以向前后左右四个方向运动,进而提供不同的展示效果,提高教学效果,且可以作为模拟地震的教具模型。
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本实用新型属于地质勘探领域,具体的说是一种便于携带的地质勘探用测量装置,包括储存箱;所述储存箱的内底壁安装有测量装置本体,所述储存箱的内壁开设有空腔,所述空腔的内壁活动连接有连接轴,所述连接轴的外壁固定连接有第一连接杆;该便于携带的地质勘探用测量装置,实现了该便于携带的地质勘探用测量装置可以将测量装置本体安装放置在储存箱的内部,在地质勘探工作便于携带,给工作人员带来便利的功能,解决了一般地质勘探过程中需要使用单个仪器时外部就没有单独携带的储存装置,给地质探勘的工作人员带来了不便,在一定程度上提高了工作人员的工作负担的问题,提高了该便于携带的地质勘探用测量装置的效率。
1180
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本发明公开了一种水平井一体化地质导方法,步骤为:在钻前应用已有的地质、录井、测井、物探数据建立精细三维地质模型;根据三维地质模型提取的地层倾角和储层属性进行三维轨迹设计;在钻井过程中通过随钻录井跟踪,控制轨迹,确保准确着陆,不断修正地质模型;靶体钻进中,根据随钻录井、随钻测井结合地质研究、地震解释、钻井工艺、水平井控制技术,进行随钻跟踪和解释评价,及时调整和预测下步水平井施工方案,通过地质导向一体化软件系统平台实现现场和远程可视化地质导向。
1160
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本公开提出一种矿区三维地质模型的更新方法、装置、设备和介质,涉及数据处理技术领域。其中,方法包括:通过设置在矿区中各矿山设备上的测量设备,对各矿山设备进行测量,以得到各矿山设备对应的第一测量信息,和/或,对各矿山设备所处区域进行测量,以得到各矿山设备所处区域的第二测量信息;针对任一矿山设备,根据第一测量信息和/或第二测量信息,构建矿山设备的局部三维地质模型;获取用于指示矿区地表形态的全局三维地质模型;根据局部三维地质模型,对全局三维地质模型进行更新,以得到矿区三维地质模型。由此,根据局部三维地质模型对矿区三维地质模型进行更新,而无需重新构建完整的矿区三维地质模型,可以提升模型更新效率。
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本发明属于地质预报技术领域,公开了一种提升隧洞超前地质预报准确率的方法,包括以下步骤:通过分析地下水、空腔、断层破碎带等地质体的工程地质特征以及地震波在这些地质体中的传播特征,结合大量TRT扫描成果图像,总结出隧洞围岩中地下水、空腔、断层破碎带等地质体的图像特征;通过将隧洞的TRT扫描成果图像与各类地质体的图像特征进行对比。本发明可以准确判断成果图像所代表的地质体类型,大大提高了隧洞超前地质预报的准确率和效率,进而为隧洞施工进度和安全提供了有力的保障。
1142
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本发明提供了一种应用于缺水地区浅埋地下工程的地质勘察方法,其中,该地质勘察方法包括:通过遥感地质解译和工程地质调查初步获取工程场址的地质信息,之后开展综合物探和在关键部位布置少量的钻孔及测井工作,结合室内岩土力学试验,获得工程场址的工程地质条件综合评价,包括常规的地层岩性、地质构造和围岩分级、地基承载力、岩土体的动态物理力学参数,这些参数用于国防工程在强动态荷载条件下工程稳定性计算。勘察成果不仅满足浅埋地下工程设计施工的常规要求,还满足国防工程的特殊用途。该地质勘察方法避免了采用以钻探为主的常规勘察费时费钱的缺点,勘察成本较低、效率较高,更适用于干旱缺水地区浅埋地下工程的地质勘察。
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本实用新型公开了一种多功能地质锤,涉及地质工具技术领域,具体为一种多功能地质锤,包括地质锤头,所述地质锤头包括地质锤尖和地质锤座,所述地质锤头的外表面固定连接有地质锤杆,所述地质锤杆远离地质锤头的一端固定连接有地质锤把手,所述地质锤把手的上表面开设有放大镜放置槽,所述放大镜放置槽的内部固定连接有固定轴,所述固定轴的外表面活动连接有放大镜,所述地质锤把手的上表面开设有刀片放置槽。该多功能地质锤,通过伸缩杆、防滑底脚和调节螺栓的设置,解决了现有技术中地质锤不易携带和功能单一的问题,且方便实用,为地质勘查工作的进行提供方便,有利于地质工作人员的前行,较好的满足了地质勘测工作的需求。
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本发明实施例提供一种用于工程机械的地质硬度识别方法。该方法包括:由边缘端设备执行:获取设备实时运行参数以及经过云端设备训练的地质硬度识别模型;将设备实时运行参数输入到地质硬度识别模型,获得下钻过程标签和地质硬度标签。还包括:由云端设备执行:获取离线测试报告,该离线测试报告包括地质报告以及对应所述地质报告的设备运行参数;根据离线测试报告确定用于训练地质硬度识别模型的样本特征和样本标签;使用所述样本特征和所述样本标签训练地质硬度识别模型;将经过训练的地质硬度识别模型下发给边缘端设备用于计算输出地质识别结果。通过云端模型训练‑边缘端模型的布局,使得模型不断在云端迭代,提高模型的鲁棒性和准确率。
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一种地质灾害下燃气管网泄漏爆炸风险评估方法及系统,涉及燃气管网风险评估技术领域,解决评估燃气管道受地质灾害影响时未考虑燃气管道受地质灾害影响发生泄漏问题,包括:计算管线与地质灾害潜在影响范围位置关系λ、运用事件链思想得出地质灾害易发性指标S、燃气管线受影响可能性指标V、燃气管线失效后果指标C;所在区域地质灾害易发性指标S;计算遭受地质灾害后易损性指标V、在各种燃气管线泄漏致灾模式下燃气管线失效后果指标C、综合应急能力评估值β;划分地质灾害下燃气管网泄漏爆炸风险等级;准确掌握地质灾害发生到燃气管线受到影响、泄漏、爆炸整个过程中风险情况,降低地质灾害影响造成破坏和经济损失,确保生命财产安全。
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本发明公开了一种地质勘探控制平台,包括主控终端、用于检测地质钻孔机位置的定位模块、用于输入地质数据的操作输入端;主控终端包括获取地质钻孔机的位置信息以及地质钻孔机所处位置的地质数据的数据采集单元、储存模块、显示模块,以及分别与数据采集单元、储存模块、显示模块电性连接的数据处理单元;数据处理单元将位置信息以及对应的地质数据打包后储存在储存模块中,数据处理单元调取储存模块中各个位置信息以及对应的地质数据输送到显示模块中进行显示,本设计能够准确地记录同材质的地质层分布情况以及记录钻孔情况,避免钻孔精度不高、不同地质层位置不准确、重复钻孔等情况出现,降低了钻孔损失率,减少资源浪费。
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本发明公开了一种复杂地质构造块状模型构建方法,涉及地质三维建模领域,其步骤为:A.将层位面或断层面进行三角形网格化描述;B.将层位面或断层面进行三角形网格化后,复杂地质构造块状模型构建中的层面相交问题转换为空间三角形相交问题,判断两个三角形是否相交,对相交的两三角形找出交点,交点相连即形成交线;C.在每个相交三角形内部进行几何一致性和拓扑一致性处理;D.在对三角形网格进行几何一致性和拓扑一致性处理后,进行封闭块提取,获得封闭块外围边组成的界面,定义封闭块的地质属性,形成三维模型块。本发明彻底解决了复杂地质地区的三维模型输入和成块问题,不用求解难度和计算量比较大的方程组,同时构建方法简单实用。
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本发明公开了一种基于BIM技术的精细化三维地质模型建模方法,其特征在于所述建模方法包括以下步骤:收集建模对象的钻孔单孔分层数据,找出其中包含不良地质体的地层编号并将其剔除;利用剔除不良地质体数据后的钻孔单孔分层数据建立初始三维地质模型,利用剔除的不良地质体数据建立不良地质体三维地质模型;将所述不良地质体三维地质模型嵌入所述初始三维地质模型中并完成模型整合,得到建模对象的精细化三维地质模型。本发明的优点是:可有效提高建立包括不良地质体在内的建模对象的三维地质模型,有利于降低施工风险。
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本申请涉及一种基于BIM的地质灾害评估方法、装置及计算机可读存储介质,其包括一次评估结果;还包括校正子方法,所述校正子方法包括采集评估区的地质参数和评估区的地质信息,地质参数包括地质平面图、地层分界面的点数据和岩体分界面的产状中的一种或多种;地质信息包括地质问题所属类型和发生区域;根据地质信息查找已有的验证记录是否存在参考模型;是,则调用参考模型,根据地质参数修改参考模型,并得到新的BIM地质模型;否,则根据地质参数创建新的BIM地质模型;采集用于控制BIM地质模型执行模拟动作的动态模拟指令,并对模拟过程记录得到模拟记录;展示模拟记录作为对一次评估结果做校正的参考。本申请具有辅助提高地灾评估准确性的效果。
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本申请公开一种地质探测装置,所公开的地质探测装置包括地质探测主体、探测头和移动架,地质探测主体与探测头电连接,移动架包括安装支架,安装支架开设有安装槽和调节孔,安装槽与调节孔连通,地质探测主体设置于安装槽中,安装支架包括第一夹紧件和调节件,第一夹紧件设置于安装槽中,调节件活动设置于调节孔中,且与第一夹紧件相连,调节件可与调节孔活动配合,用于驱动第一夹紧件与地质探测主体的第一侧抵接,且带动地质探测主体的第二侧与安装槽的内壁抵接。上述技术方案能够解决背景技术中所述的地质探测装置在移动探测地质的过程中,由于地质探测仪的主体发生位置偏移而对地质探测装置的探测精度产生较大影响的问题。
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本实用新型涉及地质勘察工具领域,公开了一种新型地质罗盘,包括盒体,所述盒体的顶端的中间位置开设有置物槽,且盒体的一侧的顶部连接有顶盖,所述盒体的另一侧的顶部安装有长照准器,所述盒体的顶端的靠近长照准器的一侧安装有魔术贴,所述盒体的后侧紧固连接有蓄电池。本实用新型通过盒体上安装的贴合弯板和连接板,可以将地质罗盘戴在手腕上,便于地质勘查人员携带和使用地质罗盘,通过盒体内部安装的弹簧,当地质罗盘在掉落在地面上时,达到地质罗盘的减震效果,避免刻度盘上安装的精密仪器受到损坏,通过盒体上安装的蓄电池和顶盖上安装的灯源,可以使地质罗盘在光线较暗的环境下仍能正常工作,方便了地质勘查人员的使用。
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本发明公开了一种融合深度学习和多点统计学的地质建模方法及装置。本发明通过在三维模拟网格中将二维训练图像转换为三维训练图像,得到三维网格图像后,利用深度神经网络提取三维网格图像中的地质结构的全局空间特征来建立初始地质模型,并对初始地质模型进行序贯模拟和地层层序校验,利用多尺度EM迭代最终实现建立最优地质模型,能够融合深度学习和多点统计学进行地质建模,对具有各向异性、方向延展性、非平稳特征的地质体或地质结构进行合理的三维重构,有利于建立精细化的地质模型。
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本发明提供一种基于边界表示法的精细化三维地质建模方法,包括步骤:S1:多源数据概化与处理,创建地层的点模型;S2:创建线模型,建立地质建模约束;S3:创建环模型,获取所述地层的尖灭范围;S4:地质界面拟合及生成,创建面模型;S5:地质界面包围成体及属性赋值,完成创建三维地质信息模型。本发明的一种基于边界表示法的精细化三维地质建模方法,将数据处理、人工干预、插值计算、曲面算法等融入到每一个层级,确保每个层级的模型表达无误后,再进入下一个层级的创建,最终实现整个三维地质信息模型的创建;解决了三维地质信息模型中存在的地质信息表达不准确、专家经验融入不足、模型修改困难、模型图形效果差的问题。
993
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本发明涉及隧道地质预报技术领域,具体涉及一种隧道不良地质风险预警显示系统,包括数据采集模块、预报成果模块、隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端、手机填报端、显示系统和风险警示灯;数据采集模块与预报成果模块通信连接;预报成果模块与隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端和手机填报端通信连接;显示系统与隧道超前地质预报智能预警系统、网页填报端和手机填报端通信连接;风险警示灯与显示系统通信连接。通过上述设置一方面可以实时展示隧道不良地质信息,风险警示灯实时展示当前施工进度风险等级,不良地质风险显示效果直观;另一方面具有通用性,和可应用专业的隧道超前地质预报智能预警系统获取不良地质数据。
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本发明提供一种大数据支持下的地质灾害监测与预警方法,根据地质灾害点的历史数据,生成对应的地质灾害监测模型;将监测区域与地质灾害检测模型进行相似性分析,若相似性达到限定值,则将该监测区域设置为地质灾害隐患区;通过实时设备获取该地质灾害隐患区的监测数据;将监测数据中的每个因子与所述相似性最高的地质灾害监测模型所对应的数据做相似性分析,得到地质灾害发生的概率值;若概率值大于限定值则进行地质灾害实时预警,提高了监测灾害精确性。
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本实用新型属于地质勘探领域,具体的说是一种用于地质勘探的填孔装置,包括顶板;所述顶板的顶部固定连接有把手,所述顶板的底部活动连接有壳体,所述壳体的底部固定连接有底板,所述底板的底部固定连接有填孔板,所述底板的顶部固定连接有阀门;通过壳体、底板、填孔板、管道、阀门、固定块、弹簧、压板、滑块、滑槽、电机、转轴、套筒和转动块的结构设计,实现了用于地质勘探的填孔装置工作效率高的功能,解决了一般的地质勘探的填孔工作效率低的问题,在进行地质勘探的钻孔取样工作时需要进行填孔操作时可使用该用于地质勘探的填孔装置对孔内进行快速的回填以及压实操作,区别于传统的人工填孔并且提高了工作的效率,满足了人们的使用需求。
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本实用新型公开一种滩浅海工程地质性质原位综合调查平台,包括平台船、滩浅海触探单元、原位沉积物取样单元、海洋地球物理探测单元和水动力原位观测单元,滩浅海触探单元包括滩浅海静力触探装置和滩浅海动力触探装置;平台船采用特殊的结构设计,依托搭载多种海洋工程地质测试仪器,实现对指定海域工程地质性质快速测量,即可以停在水面做一个固定平台,又可以进行跑航测试测流动参数,能够短时间内对同一区域做多种工程地质参数进行测量,实现20m水深范围以浅区域内工程地质条件快速综合的调查,量测参数包括水深、地形地貌、地层结构、原位沉积物土力学参数等,对测试区域做出更加可靠的工程地质评估,极大的提高在不同海域测试的效率。
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