1240
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本发明公开了一种适用于塌陷坑尾砂充填工艺的施工方法,涉及地下开采技术领域。该适用于塌陷坑尾砂充填工艺的施工方法,具体操作如下:S1、对尾砂充填料浆制备及管道输送参数计算,其中充填料浆材料为矿山选矿产出的尾砂或矿山地表废石类的固体废弃物。该适用于塌陷坑尾砂充填工艺的施工方法,通过利用尾矿对塌陷区进行回填,并实现安全形态堆置,不仅可以解决尾矿堆置的问题,而且能够消除塌陷区存在的安全隐患,具有巨大的社会效益和经济效益,节省大量土地,大大降低了矿山末期地质灾害治理的工程量和费用。
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一种寒区装配式混凝土承台与微型桩联合基础,属于寒区基础工程和结构工程技术领域。上下叠放卡接的装配式柱构件有浇注自密实混凝土的中空腔,通过预应力钢筋与承台底板连接,装配式柱构件外侧有与承台底板连接的十字连接座,承台底板外有围合设置的装配件拼接钢板,装配件拼接钢板内有钢筋笼,钢筋笼与十字连接座连接并上端有承台上盖板;十字连接座通过连接钢筋与装配件拼接钢板连接。本发明减少了地基处理、大直径灌注桩的使用以及工程造价,避免了寒区深厚淤泥质土地区混凝土大体积整体浇筑的问题,不受环境温度、地质环境、混凝土水化反应、施工场地限制,提高了混凝土整体承载力、刚度、抗裂性能、服役性能,节约成本和材料的使用。
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本发明公开了一种穿越岩爆段与低瓦斯区叠合段隧道的施工工艺,采用上下台阶开挖法并包括以下步骤:步骤一,在隧道正洞开挖前,采用超前钻探法进行超前地质预报验证;步骤二,通过超前探孔对未开挖的岩爆段进行应力释放,并利用便携式瓦斯检测仪对掌子面及作业处的瓦斯浓度进行检测,正常开挖前,对掌子面和洞壁进行高压喷水;步骤三,先施打十一个超深炮眼;步骤四,先利用超深炮眼进行瓦斯检测,满足要求后再对十一个超深炮眼和普通炮眼装炸药爆破;步骤五,掌子面开挖后,进行初期支护;步骤六,进行瓦斯隔离层施工;步骤七,在瓦斯隔离层的内表面采用掺入气密剂的C35混凝土进行二次衬砌。本发明能有效降低事故发生的风险,确保安全施工。
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本公开提供了一种长期地下水位观测装置及其观测方法,所述长期地下水位观测装置包括:浮标式液位计,包括内含重物的浮漂及两端连接至所述浮漂上的软标尺,所述软标尺上设有刻度线,所述浮漂随地下水位变化而上下浮动时,所述软标尺上表征地下水当前液位的刻度读数相应变化;及,图像采集器,所述图像采集器结合固定视窗,所述软标尺上表征地下水当前液位的刻度读数位于所述固定视窗内,所述图像采集器用于采集并存储所述软标尺上表征地下水当前液位的刻度读数的图像。本公开实施例提供的长期地下水位观测装置及其观测方法,提高了野外水文地质工作中地下水观测的精确度,观测系统稳定、直观,成本低廉,实现长期观测。
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本发明提供了一种高山峡谷地区快速布设与投放的坡体形变监测器及方法,属于地质灾害监测设备技术领域。解决了滑坡形变监测器监测精度差和实时动态性差的技术问题。其技术方案为:监测器包括电池箱、固定槽、滑杆、滑套、若干个销杆、若干个太阳能板、若干个叶片、缓冲垫片、GPS芯片、若干个倒钩、以及钻头;监测方法包括以下步骤:S1、装备配置;S2、监测准备;S3、监测器布设;S4、监测器采样;S5、发布预警;S6、监测器回收。本发明的有益效果为:本发明具有操作便捷,方便携带,节能环保,应用广泛,可以回收利用的特点。
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本发明公开了一种固体润滑剂及其制备方法与应用,该固体润滑剂按重量份数计,由以下原料混合而成:二季戊四醇18~24份,聚丁二醇28~32份,SG100 38~48份,硫脲6~12份。制备时将聚丁二醇、SG100加入到混合容器中,加热至70‑90℃,二者熔化为液体后,温度保持在70‑90℃,在搅拌条件下,缓慢加入二季戊四醇和硫脲,搅拌1.5~2小时,使其充分混合反应,反应结束后冷却至室温,即可得到固体润滑剂。该润滑剂为固体形态,方便存储和运输,润滑性能良好,降低摩阻效果显著,能有效提升钻井液润滑性能,且荧光级别低,不影响地质录井,无毒无害,环境友好。制备方法简单,条件温和,制备成本低。
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本发明提供了一种页理缝启闭动力学评价方法,适用于页岩油气地质领域。人工制备含页理缝多个测试样品,挑选内页理缝的开度、产状一致的n个测试样品,针对测试样品分别进行恒速压汞实验和高分辨率场发射扫描电子显微镜,从而获取被测区域的页理缝开启的开度阈值Ac,使用真三轴加载测试样品并进行实时CT扫描,采用控制变量法对测试样品开展交叉物理模拟测试,基于测试结果数据体分析,建立地应力、孔隙压力与页理缝开度之间函数关系,分析不同地应力、孔隙压力条件下的页理缝开度,以页理缝开度阈值Ac为刻度,查明页理缝是否开启,从而实现页理缝启闭评价。该方法原理简单,可操作性强,结果可信度高。
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本发明涉及一种适用于高水位条件的垃圾填埋场柔性阻隔墙施工方法,将柔性阻隔墙的底部嵌入垃圾填埋场底部的不透水层;以干法回填在柔性阻隔墙内设回填填料层。本发明利用丰富的地下水水系,使得回填填料在后期过程中逐步固结,特别是改性膨润土将逐步水化膨胀,进而粘结为稠状胶体、与原料土进一步固结,逐步提升防渗性能、保障墙体的渗透系数;针对建设深度浅、地质条件佳的场地,优化成槽建设,节省工程成本,有效将粘土、改性膨润土混合均匀,避免传统湿法制备方法的繁琐,提升填料制备效率,整体建设周期短;采用逐层干料回填,逐层泥浆填充促型的墙体构筑方式,既保证墙体的均一性及有效性,也提升墙体的构筑速度,缩短成墙建设周期。
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本发明涉及建筑技术领域,尤其是涉及一种带有减压板的桩板式挡土墙,其包括多个桩柱组件、多个板墙、冠梁以及减压板;该种结构不受地质条件和地基承载力的影响,可适用于拟建挡土墙距离现有建筑物较近、地层以承载力较低的土层如填土为主时的情形,还可作为地下庭院外墙使用。冠梁将多个底桩连接固定在一起,提高了底桩的稳固性。减压板根据实际地形可设置在冠梁处也可以设置在冠梁以上,减压板一方面可以减小板墙顶部的水平变形,另一方面也可以减小下部桩体的侧向压力和弯矩,满足工程经济的需要。当周边地下结构或障碍物较多或无法进行锚杆式桩板墙施工时,可选择此类带有减压板的桩板墙。
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本发明公开了一种基于强风化砂石料或废旧建筑材料的路床填筑方法,包括如下步骤:S1、施工准备,核查设计文件、检测水文地质情况;S2、试验段,预先选出一截试验段路面进行填筑,并检测填筑好的路面状况;S3、路基清表处理,按设计文件进行清理掘除路基表面;S4、格栅组件铺设,在路基表面预先铺设格栅组件;S5、风化石施工,在格栅组件上侧填料形成风化石层,路堤填筑按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑;S6、路基排水,在路基边坡上预先开挖排水沟道,铺筑风化石时,按段依次铺筑;S7、冲击碾压,采用冲压机对原地面、路床下面分别进行冲击碾压。通过依次铺筑风化石层,每层均在进行夯实加固后再进行铺筑,使铺筑出来的路床强度高。
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本申请公开了一种地震数据采集方法、装置、设备及存储介质,属于勘探采集领域。所述方法用于观测系统,所述观测系统包括控制主机、炮点和检波点,所述方法包括:控制主机导入观测系统模板,观测系统模板的模板参数包括工区面积、检波点距、炮点距、检波线距、炮线距、检波点数和炮点数,且检波点数为全工区的最大检波点可铺设数;控制主机确定目标激发点,目标激发点包括观测系统模板中的至少一个炮点;控制主机激发目标激发点并使各个检波点处于激活状态;控制主机接收各个检波点所采集的地震数据。通过本申请的方法,能够实现所有检波点的激活与运作,极大提高了各个炮点的偏移距,使得控制主机能够根据地震数据得到更高质量的地下地质成像图。
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本发明公开一种土壤采样器,包括汽油机,所述汽油机的输出轴通过离合器与齿轮轴连接,齿轮轴上设置主动齿轮,所述主动齿轮与第一齿轮啮合,第一齿轮与平衡轴的一端固定,平衡轴的另外一端与平衡轮固定,平衡轮上偏心设置销轴,连杆的上端与所述销轴轴接;连杆的下端与活塞连接;活塞设置在套筒内腔的上端;套筒内腔的下端设置小锤头,小锤头的下端设置大锤头,所述小锤头的下端下移时能够与大锤头的上端抵接;采样管设置在导向套内;大锤头的下端与采样管上端抵接。本发明的优点是:通过活塞的运动所产生的气体来推动小锤头与大锤头进行冲击,不仅避免了部件之间的硬冲击,而且还具有一定的缓冲作用;广泛适合各种地质状况。
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本发明公开了一种建筑伸缩缝连接结构,包括有对称设置的两个建筑板,两个建筑板之间留有伸缩缝,以及靠近伸缩缝的基面均开设有两个凹槽,两个凹槽的基面均设置有止水带,止水带的基面设置有连接组件,连接组件包括有两个外壳,活动板的侧壁均对称固定连接有两个矩形体,两个矩形体的滑动穿过两个矩形孔的内壁,本发明涉及建筑结构技术领域。本发明,解决了建筑伸缩缝连接结构通常使用一个整体结构固定安装在伸缩缝之间,长时间使用,两个建筑板会由于地质运动或震动的原因,连接结构会与建筑板之间出现松动,使得连接结构连接不稳定,存在着安全隐患,同时连接结构与建筑板的松动,也会使得止水带的连接也出现松动,从而影响防水性能的问题。
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本发明公开了多特征融合卷积自编码的多元地球化学异常识别方法,包括以下步骤:数据预处理;地球化学特征学习;模型耦合和微调;多元异常得分计算与成图。本发明构建了多特征融合卷积自编码,通过子自编码器A和子自编码器B分别提取地球化学空间分布和多元素相互作用特征,并通过栈式级联的方式实现了子编码器的耦合。充分融合了多元地球化学数据中的空间分布和多元素相互作用特征,避免了仅考虑单一特征所造成的特征损失和学习能力不足。对现有神经网络模型进行了扩展,大大提高了化探背景的学习性能和异常识别的准确性,为复杂地质条件提供了实用可靠的化探异常识别方法。
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本发明公开了一种泥页岩含油量与精细组分同步实验分析方法,利用泥页岩含油量与精细组分同步实验分析装置对泥页岩同步实验分析,得到含油量、精细组分组成实验数据及碳数范围、OEP、轻重比、甲基环己烷指数、环烷指数等多个饱和烃和轻烃参数,利用此参数达到对泥页岩油储层含油性和流动性评价的目的,满足泥页岩油勘探开发对地质实验技术的需求。本发明通过方法验证,提供了泥页岩储层不同粒径、放置时间、岩相样品的含油量和精细组分特征,评价了不同岩相及深度页岩的含油性和流动性特征,比如含油性青二三段纹层状页岩好于泥岩、青一段油页岩好于页岩且随埋深增加趋于变好,为泥页岩油“四性”评价、“甜点”优选等勘探生产提供了重要实验依据。
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本发明公开一种准确获取开采影响边界及确定建筑物损害等级的方法,属于开采损害技术鉴定领域,具体步骤为:(1)利用目标区域连续成像的N景SAR影像数据,通过InSAR时序分析方法解译获得开采影响区沿雷达视线向地表形变的时间序列;(2)利用所开采工作面的相关信息和目标区地质采矿参数,基于沉陷预计模型联合解求地表三维形变信息,进而精确获取地表下沉、倾斜(曲率)及水平变形量;(3)基于前述各变形指标确定开采影响边界以及建筑物损害等级。其步骤简单,检测效果好,够为开采损害技术鉴定工作提供有效、真实、可靠的数据基础,能够公平、公正的解决矿、企(民)争议,缓解社会矛盾。
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本发明公开了一种用于水平孔的地应力测量装置,用于插入所述水平孔内测量所述地应力,包括:侧腔式高压密封体,用于连通所述水平孔后流通流体介质,所述侧腔式高压密封体远离所述水平孔的一端连接一用于测量水压的水压测量装置;阀轴,水平设置在所述侧腔式高压密封体内,并可沿所述侧腔式高压密封体的通道滑动,所述阀轴的内部具有贯穿的轴心通道,用于通入所述流体介质;预应力装置,用于当所述阀轴沿所述侧腔式高压密封体的通道发生位移后复位;多个限位装置,用于限制所述阀轴滑动于所述侧腔式高压密封体内侧壁的位置,本发明的装置可适用于水压致裂法试验中水平孔的压力测试,可广泛应用于工程地质实验测试技术领域。
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本发明公开了一种煤岩扭转摩擦综合实验系统,属于煤地质学领域。一种煤岩扭转摩擦综合实验系统,包括压力控制单元、转速控制单元、扭转实验台、反应釜体、气体检测单元以及注气单元。所述压力控制单元、所述转速控制单元与所述反应釜体均设置在所述扭转实验台上;所述反应釜体外连接注气单元与气体检测单元。与现有技术相比,本申请的提出一种煤岩扭转摩擦综合实验系统,该实验系统可实现扭转式的煤体摩擦实验,精确控制煤体摩擦速度,并可改变摩擦的气体环境氛围,实现流固耦合摩擦实验,且能够对煤体摩擦实验过程中产生的产物进行收集与实时在线检测,实验系统结构合理,便于拆卸,安全系数高。
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本发明涉及一种自主气敏检测飞行器及控制方法。所述自主气敏检测飞行器包括微型飞行器平台、气体检测器、惯性测量单元、磁场传感器、大气压传感器、全球定位系统、温湿度传感器、方向罗盘及碳纤维管。它是一种可快速部署的便携式气体测量设备,能够仅使用本身的机载控制单元实时估算风向,并绘制气体分布图。该四轴飞行器由四个无刷动机驱动,具有防尘和防水功能,可以精确导航到特定的遥感区域,在污染区、工业现场、地质活跃区等难以进入的地区收集样本,并进行气源定位及气体分布建模。本发明使得气体检测变得更加便捷、准确、安全。
本发明公开一种基于footprint技术的多道瞬变电磁反演方法、瞬变电磁勘测装置,本发明可大幅缩小单数据点对应的三维反演空间,提高多道瞬变电磁三维反演效率,本方法包括如下步骤:S1.发射伪随机编码电流;S2.接收含有地质信息的伪随机响应;S3.获取大地脉冲响应;S4.载入反演区域、网格剖分模型参数;S5.构建最小参数泛函;S6.构建footprint加权矩阵;S7.获取地电结构在反演区域内的分布情况。本装置它包括:发射探头、接收机、工作平台。
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本发明公开了一种基于频率谐振的微地震压裂监测方法,其包括:步骤1,利用震动传感器采集地下介质形成裂缝时所发出的震动信号时间序列数据Г(t);步骤2,将所述时间序列数据Г(t)经过预处理和傅里叶变换成频率域数据Г(f);步骤3,对所述频率域数据Г(f)依照所应用的弹性波速度和深度转换规则转换成深度域数据Г(d);步骤4,对所述深度域数据Г(d)进行成像处理,获得波阻抗比率或波阻抗数据Image(d);步骤5,对所述波阻抗比率或所述波阻抗数据Image(d)进行压裂监测地质解释。该方法能够利用裂缝带的波阻抗变化进而密度变化评估压裂程度,在常规压裂监测施工较为困难的地区具有明显优点。
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本发明公开了一种考虑钻压不确定的轨迹井斜角控制方法及系统,首先,研究钻压不确定性对轨迹井斜角变化的影响,并分析轨迹井斜角变化机理;然后,在钻压波动情况下,基于轨迹井斜角变化过程,建立带有钻压不确定项的轨迹井斜角模型;接着,引入等价输入干扰控制思想来设计控制系统,消除钻压不确定、模型时滞以及外部扰动给控制系统带来的影响;最后,根据闭环系统稳定性条件获得相关控制参数。本发明所提方法消除钻压不确定对控制系统自身结构性影响,提升轨迹井斜角控制效果;轨迹井斜角控制系统设计简单、易于工程推广使用,为复杂地质钻进过程轨迹井斜角控制提供了解决方案。
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本发明公开了一种像素对匹配与双窗口判别的高光谱异常检测深度学习方法,包括:像素对匹配;构建光谱稠密连接深度卷积神经网络;采用双窗口判别准则;计算平均相似度;设定判别阈值,输出异常检测结果。本发明对训练图像应用像素对匹配,构建新的训练样本和标签数据,丰富训练样本数据,解决真实标签缺乏问题;通过一维卷积以及光谱稠密连接单元搭建的深度卷积神经网络,能够充分提取像素对的光谱特征信息,提高训练网络对于输入像素对的异常差异鉴别能力,避免梯度消失现象。本发明可广泛应用于环境监测、地质勘探和国土安全等领域。
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一种弧线形锚杆施工方法,属于建筑施工技术领域,所述方法包括步骤:根据设计要求在障碍物周围确定钻孔位置;通过钻头带动弧线形锚杆钻进所述钻孔中;压水冲洗残留在所述钻孔中的土屑;向所述钻孔中安装锚索;向所述钻孔中注浆;在腰梁上张拉与锁定所述锚索。本申请提供的一种弧线形锚杆施工方法,采用可探测可变向钻头即可自行绕开障碍物进行钻进,绕开障碍物后又恢复到之前设计工作线路,并形成弧线型钻孔避开障碍物,形成弧线型的锚杆;该弧线型锚杆不仅能避开障碍物,克服复杂地质的不利影响,而且其受力大大增加,确保了锚杆施工质量,保证了基坑支护和周围建筑物安全可靠。
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本发明公开了一种基于BIM长大砂质板岩隧道快速施工方法,包括以下步骤:(1)分析岩爆影响因素;(2)Ⅲ级围岩隧道控制爆破;(3)基于BIM技术建立道模型;(4)评估富水破碎围岩隧道施工风险指标;(5)评估万安隧道供风指标;(6)信息化监控量测;(7)对Ⅲ型轨道板进行BIM建模,应用BIM 5D技术对万安隧道无砟轨道施工进度、成本和物流3个方面进行研究,将BIM技术与TSP技术相结合,整合出一套基于BIM技术和TSP技术的隧道施工超前地质预报以及监控量测技术,实现长大隧道施工的信息化管理方法。
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本发明提供了一种二维多边形图元的矩形视窗剪裁绘图方法,属于计算机图形学技术领域。本发明通过选取多边形第一个内部点为起点,逐次遍历分析多边形各边与矩形视窗边界的空间关系,得到矩形视窗内多边形的边界点,从而裁剪掉无效区域、降低绘图时空复杂度。本发明适用于任意凹、凸多边形被矩形视窗裁剪的情况,可用于地质、工业与建筑等大尺度制图软件的高效绘图,具有较高的时空效率。
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本发明公开了一种土壤污染修复检测用深度采样装置,包括活塞缸、中隔板、采样杆、采样槽、上活塞环、下活塞环、上液压管、下液压管、拉杆,通过预先钻孔设备钻孔后放入外管体,放置到合适的位置时,拉动拉杆,活塞缸顶起活动环向上运动,使得撑杆将倒挂板顶出,支撑在钻孔后的地质内孔上,此时再通过下液压管注液,将采样杆推出进行采样,而后在通过上液压管注液,采样杆回缩,再将拉杆下压,撑杆失力,倒挂板回缩,取出外管体1,完成采样。本发明适用于深度土壤采样,且采用液压动力,在进入深处后自动施力,操作简便,且能够保护采集的样本,不与其他深度的样本混合,使得采样精准,使用方便,具有推广应用的价值。
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本发明公开了一种用工业废电石渣与高岭土固化铜尾矿中重金属的方法,包括以下步骤:S1、将工业废电石渣干燥、粉碎、过筛得到电石粉,将铜尾矿干燥、粉碎、过筛得到铜尾矿粉;S2、将电石粉、铜尾矿粉按质量比0.15~0.25:1混合均匀,得混合物A;S3、向水玻璃中加入NaOH并搅拌均匀,将水玻璃的模数调制1.2~1.8,然后常温静置20~24h,得碱激发剂;S4、将混合物A、碱激发剂以及水混合均匀,水灰比为0.2~0.4:1,混合物、碱激发剂的质量比为100:5~8,得混合物B;S5、将混合物B装入模具中,在30~40℃下进行养护28d后脱模,然后常温静置24~28h,得地质聚合物。本发明方法操作简单,原料廉价易得,可降低铜尾矿固化的成本,缓解由于电石渣以及铜尾矿的长期堆存而对周边生态环境造成的环境压力。
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本发明涉及一种应用于浅部砂层地面塌陷隐患监测方法,涉及地质灾害检测和监测的技术领域,其包括:在隐患巡查后,采用车载三维探地雷达对疑似隐患路段进行全面普查,确定隐患分布;采用车载三维探地雷达、管道检测、钻孔验证、三维激光扫描仪对隐患发育程度进行详查,确定地面塌陷隐患监测区;对所述地面塌陷监测区的影响区进行水准变形、水位、土体分层沉降、地表沉降监测;采用全站仪实时监测地面塌陷隐患监测区的形变趋势。本发明解决了现有监测方法准确性不高、不宜推广和实际应用的问题。本发明能对浅部砂层地面塌陷隐患多阶段、多角度的准确监测及预警,其适用性高,易于推广应用。
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本发明公开了一种断层活化多场观测及预测的室内试验装置和方法,该装置包括:有机玻璃箱、电磁阀、气泵及信息采集装置;有机玻璃箱由底板、左侧板、右侧板、前侧板和后侧板围成,相邻板的连接处配置直角钢架;有机玻璃箱的底板、左侧板、右侧板及后侧板上各固定放置若干气囊;气囊的充放气口由电磁阀控制,电磁阀与气泵连接;通过对不同所述气囊充放气状态的改变,模拟不同地质条件下断层活化运动过程;信息采集装置进行分布式感测和动态捕捉三维应变场、位移场、温度场和地电场数据。通过多物理场的立体可视化动态监测这一优势,得到断层处的应力场、位移场、温度场和地电场变化特征,进而分析断层活化程度以及预测断层活化趋势。
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