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本发明公开了一种模拟多夹层盐岩地质条件的造腔模型试验方法,如下步骤:对天然含夹层盐岩分析;制作可加温的盐岩模具;制作夹层盐岩试件;在夹层盐岩试件的顶端向下钻孔,在夹层盐岩试件的顶面上放置用于模拟多夹层盐岩上的覆盖层的压盘,并布置造腔技术套管;通过超声波换能器探测测定波在夹层盐岩试件的壁面传播的时间来计算任意造腔阶段的夹层盐岩试件的腔壁厚度,获取各造腔工艺参数对层状盐岩腔体形状扩展的影响。该实验方法保证地质环境和盐层赋存状态的相似模型试验,可以更好地观测分析多夹层盐岩造腔的过程,为规避造腔失败和改建造腔工艺参数设计提供更为真实的理论支持和技术指导。
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本发明公开了一种地质矿物一体化创新系统及其应用方法,涉及地质矿物一体化创新系统技术领域;为了便于取样;该系统包括移动式筛分设备和取样装置;其中,所述移动式筛分设备包括:车体,所述车体顶部设置有筛分箱,筛分箱内设置有筛分机构;该方法包括如下步骤:将固持架固定于手臂上;手部持握握把进行取样作业。本发明能够通过取样装置取样,再将样本通过筛分机构进行尺寸筛分,进而得到目标大小的样本;设置绑带等结构,能够将固持架固定于手臂上,手部持握握把进行作业,保障了作业时的稳定性,并达到省力的效果,且使用灵活;筒状结构的取样钻头与环形分布的取样齿配合,能够将样本更好的保存在取样钻头内部,避免了样本被破坏。
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本发明公开了一种岩土工程地质勘察岩土取样装置及其使用方法,包括底座、移动组件、支撑组件、固定架、第一电机、螺杆、取样管、连接轴、挡板和取样口,所述底座的底部端面设置有移动组件,且底座的两侧外壁设置有支撑组件,所述底座的顶部端面中央固定安装有固定架,且固定架的顶部端面中央插接安装有第一电机;该岩土工程地质勘察岩土取样装置及其使用方法,操作简单,使用效果好;通过移动组件对设备起到移动的作用,通过滚轮滚动,给设备增加了移动性,使设备在更换场地时更加便捷,通过防滑圈使得设备在移动时具有防滑的效果,减震块可以有效的降低行驶时的颠簸感,更加平稳,通过移动组件使得设备可以抵达人工抵达不了的地点进行取样。
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本发明提供一种地质勘探土壤取样机,涉及地质勘探技术领域,包括连接板、取样机构和辅助机构,所述活动板铰接在取样筒的左侧,所述第一伸缩杆固定连接在取样筒的内壁上,所述支杆固定连接在第二伸缩杆的输出端,所述连接杆上设有活动孔,所述取样管固定连接在支杆的端部,所述驱动电机安装在取样管的顶端,所述转杆连接在驱动电机的输出端,所述绞龙焊接在转杆上,本发明通过伺服电机带动取样筒深入土层,再通过第一伸缩杆,使得活动板转动,从而使得取样管可以移至取样筒外,并在活动板的下方的土层进行取样,而且取样后通过控制驱动电机的翻转,可以直接将土壤样本转移至收集筒内,从而使得取样效果更好,操作便捷,而且取样的准确度更高。
1011
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本发明公开了一种地质裂隙演化模拟试验系统,包括:箱体,第一试验装置,第一试验装置置于箱体内部,箱体内壁上具有第一支撑件,第一试验装置包括支撑板,支撑板安装在第一支撑件上,支撑板上具有支撑体,支撑体上铰接一转动板,转动板上铰接一支撑杆,支撑杆下端置于支撑板上,支撑板上具有第一挡块,第一挡块设置在转动板的前端。第一试验装置具有:限位机构,限位机构中具有第一空心杆和第二空心杆,弹射机构,弹射机构中具有套管、安装台和弹射杆。第二试验装置。本发明还公开了一种地质裂隙演化模拟试验系统的使用方法。该试验系统结构简单,能够重复使用,节约资源,节省制造的时间,减少资金的投入。
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本发明涉及建筑工程施工技术领域,尤其涉及一种不同地质环境大口径螺旋钢管焊接敷设方法。该方法包括(1)开挖沟槽、(2)管道地基与基础、(3)管道敷设、(4)管道保护与回填。该方法可避免埋地大口径螺旋钢管长期在地下水中出现跑冒滴漏、钢管受腐蚀影响使用寿命、复杂地质条件造价过高的难题。
1026
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本发明公开了基于遥感卫星图像的泥石流地质灾害识别方法,涉及地质灾害监测技术领域,利用卫星遥感技术,获取指定区域的卫星遥感图像,并根据所获得的卫星遥感图像对指定区域内的泥石流区域进行标记,同时将同一个泥石流区域对应的形成区、流通区以及堆积区进行标记区别,且相互关联,从而使得当该泥石流区域存在发生泥石流灾害的风险时,能够快速锁定泥石流灾害的影响范围;另一方面,根据泥石流区域的环境数据和气象数据,将泥石流区域在积雪和没积雪的不同情况下进行区别,从而使得泥石流区域在不同的气象数据和环境数据下均能够被适应性监测,提高监测结果的准确性。
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本发明涉及地质勘察领域,具体的说是一种地质勘察采样系统及采样方法,包括座板,座板的下端四拐角处均固定连接有支脚,座板的上端一侧固定连接有安装壳,安装壳的内部安装有蓄电池,座板的上端中部通过底轴转动连接有载盘,载盘的圆周内部贯穿且固定连接有若干固定套,若干固定套位于同一个圆形轨迹上,若干固定套的内部均插接有取样管,取样管的上端均开设有螺槽,本发明通过在座板上设置了带有多个取样管的载盘,多个取样管位于同一条圆形轨迹上,且其中一个取样管的上端通过安装机构连接了气缸,取样时通过气缸挤压取样管,将取样管插入土壤中,完成取样工作,使得采集过程中无需携带多个采样设备,达到方便携带的目的。
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本发明公开了一种地质岩芯试样间隔传输动态清洁设备,包括清洁箱、重力就位式间隔传送机构、动态自旋多级清洁机构和负压集尘机构,重力就位式间隔传送机构、动态自旋多级清洁机构和负压集尘机构分别固定设于清洁箱内壁。本发明属于岩芯试样加工技术领域,具体是提供了一种地质岩芯试样间隔传输动态清洁设备,利用重心不重合的重力作用产生的偏心作用实现对岩芯试样的间隔输送,并借助单向传输过程中特殊的电性连接方式及接续传递的方式实现对岩芯试样的自动化传送和输出,利用接触和非接触的多重作用方式对岩芯试样进行清洁,显著提高了岩芯试样清洁效率。
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本发明提供一种高锋利度地质钻头及其制造方法,涉及钻头制造领域。该高锋利度地质钻头及其制造方法,包括钻头主体,所述钻头主体的下端设置有安置孔且在安置孔的四周均固定连接有锥形钻齿若干,所述锥形钻齿的端面设置有第二切屑槽若干,所述钻头主体的内部设置有移动槽,所述移动槽的内部上端固定连接有支撑块,所述支撑块贯穿设置有支撑柱,所述支撑柱的下端且相对于移动槽的端口处固定连接有连接块,所述连接块的下端四周均固定连接有辅助钻具若干,所述辅助钻具的下端面设置有第一切屑槽若干,所述辅助钻具的下端面且相对于第一切屑槽的槽口设置有切屑刃。通过锥形钻齿、辅助钻具来有效进行一个使用。
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本发明涉及一种轻便地质钻机通用钻架,包括立柱、滑套装置、底座、上链轮、下链轮、链条、斜支撑、齿轮减速装置、通用接口背板,滑套装置套设在所述立柱上;上链轮固定在所述齿轮减速装置,所述齿轮减速装置固定在在所述立柱的上端;下链轮通过链轮轴固定在立柱的下端;链条上端绕过上链轮,下端绕过下链轮,且与滑套装置连接;斜支撑一端固定在所述立柱的上端,另一端固定在所述底座上;通用接口背板一侧与滑套装置连接。采用了通用接口背板可以通过法兰与多种钻机动力头连接;采用了单立柱斜支撑的结构设计,以最小的结构重量实现了钻架的稳固支撑。
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本发明一种地质勘探仪器调平装置及其使用方法公开了一种通过调平伸缩杆带动调平滑块在调平滑槽内滑动,进而对支撑调节杆进行角度调节来自动调平置放板,同时通过调节伸缩杆向下移动固定滑板,使得固定滑板上的平衡插地块插入地面中进行加固的调平装置及其使用方法。其特征在于包括用于置放地质勘探仪器的置放组件、用于调平仪器的调平组件和用于加固仪器支撑的插地组件,所述调平组件置于插地组件上,所述置放组件置于调平组件上,所述置放组件由水平气泡仪、置放板、置放槽和铰接双耳组成,置放板上开有置放槽,所述置放板为三角形结构,所述置放板一面置有三个水平气泡仪,所述置放板另一面置有三个铰接双耳。
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本申请涉及地质灾害监测的技术领域,尤其是涉及一种地质灾害调查信息智能采集方法,其技术方案要点是:S1、调查当地历年发生泥石流时临界降雨量X、临界泥土含水量Y和临界地震强度W;S2、在泥石流多发地带根据地形走势开设监测渠;S3、在监测渠设置雨量监测器、泥水与地震监测器和流速检测器;S4、将各个监测器测得的数据与临界数据进行比对;S5、根据流速检测器传递回的实时泥石流流速q,判断泥石流的发生规模,根据泥石流的发生规模确定预警级别;S6、在易受到泥石流侵害的地方设置广播警报站,在泥石流发生前,根据泥石流发生的概率提前广播,在泥石流发生时,根据预警级别进行广播。本申请具有提高对泥石流检测的准确性的效果。
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本发明属于耕地质量监测技术领域,具体公开了一种耕地质量调查取样中深层土壤样品的分层采集装置,包括底座,底座的两侧底部均设有支撑件,所述底座上开设有通槽,底座的顶部对应固接有支撑杆,两个支撑杆顶端之间固接有横梁,横梁的顶部开设有上滑槽,上滑槽内设有移动块;横梁的一侧顶部安装有安装座,安装座与移动块之间设有伸缩气缸;横梁的底部开设有与上滑槽连通的下滑槽,下滑槽内设有连接杆,连接杆的顶端与移动块底部固接,连接杆的底端通过安装块安装有升降气缸,升降气缸的底部活塞端通过固定柱固接有钻头,钻头的一侧设有若干取样件,钻头的一侧底部与取样件的正下方设有钻板;本发明能够同时采集不同深度的土壤,采集效率高。
本申请涉及城市综合管廊与周边地质环境自动化监测与预警方法、系统、设备及存储介质,涉及地质环境监测的技术领域,其包括:收集资料并确定监测器件装配方式,并确定监测器件的安装方式以及通讯方式;确定监测点以及数据采集接口;安装和试运行,安装监测器件、保护装置,运行监测器件,并根据监测器件输出的数据确定数据分析模型以及数据展示模型;监测数据的修正以及异常报警,通过数据分析模型分析监测器件输出的监测数据;若是误差,通过历史数据以及当前数据进行修正;若是异常情况,输出报警信号,同时输出异常信号以及异常信号对应的数据类别。本申请具有同时完成对综合管廊和周边环境进行监测的目的,实现自动化监测并分析预警的目的。
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本发明公开了一种地质勘探取样用扩孔装置,取土套筒的侧壁上环形设置有若干端口且每个端口中均设置有刮土板,刮土板的上下端均固定连接有转轴且每根转轴均通过轴承转动连接在取土套筒的侧壁中,取土套筒中固定连接有支撑板且支撑板上固定连接有第二转动电机且第二转动电机的输出轴固定连接有螺纹轴,螺纹轴上螺纹连接有两个螺纹套筒且每个螺纹套筒的侧壁上均等间距万向连接有若干根圆杆且每根圆杆的另一端均对应万向连接在一块刮土板的内端面上,取土套筒的下端螺纹连接有下端盖且下端盖的下端面固定连接有连轴,所述连轴的下端固定连接有钻头,此地质勘探取样用扩孔装置扩孔效果好且扩孔速率高。
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本发明公开了一种水利地质勘测用水下土壤取样设备,包括支撑架、卷扬机构、一对漂浮筒以及推进组件,所述支撑架一端设有推进组件,所述支撑架底面两侧对称设置有一对漂浮筒,所述支撑架上卷扬机构,所述卷扬机构上连接有铆固钻进机构,所述铆固钻进机构上设有螺纹取料结构;本发明的有益效果是,该水利地质勘测用水下土壤取样设备,结构简单,操作方便,通过其上的推进组件可以将设备推送到采集点的垂直上方,利用卷扬机构配和铆固钻进机构可以直接在采集点上进行钻进,即不需要排水也不用再较远的地方向采集点进行钻进取样,不仅省力,而且设备的操作简单,使用也更加方便。
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本发明提供地质灾害监测数据传输方法及装置,所述方法包括:采集周期数据;根据所述周期数据和第一基准数据,生成增量周期数据;其中,所述第一基准数据是预先生成的;根据预设压缩方法对所述增量周期数据进行压缩,获得压缩周期数据;若判断获知所述压缩周期数据满足数据压缩规则,则将所述压缩周期数据发送给第二终端;其中,所述数据压缩规则是预设的。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的地质灾害监测数据传输方法及装置,提高了数据传输的效率。
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本发明提供一种大穴植树结合生物炭隔层对盐碱地质退碱技术,涉及土地修复技术领域。该一种大穴植树结合生物炭隔层对盐碱地质退碱技术,包括以下步骤:S1.调制修复剂,S2.土地规整,S3.分散修复剂,S4.湿润土壤,S5.晒干土壤,S6.种植绿植,S7.定期翻土。通过使用稻壳与玉米秸秆进行研磨粉碎,加入修复剂之中,从而能够将土壤中水分进行吸收保存,增加土壤的水分,提高治理的效果,同时将有机肥料与水混合,洒向土壤,在晒干后,稻壳、玉秸秆与生物炭的粉末能够将有机肥料进行锁住,在治理土地的同时,也能防止土壤中的肥料流失,多次的翻动土壤,从而能够使土壤中的肥料能够均匀分布,促进沙枣的生长。
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本公开提供了一种基于流水侵蚀地质环境的巷道顶底板鼓胀控制方法,涉及巷道支护技术领域,能够解决流水侵蚀地质环境的鼓胀治理问题。包括:巷道顶板钻孔泄压;巷道底板的裂隙或裂缝处注浆;巷道顶板的表面和巷道底板的表面设置岩石板;巷道底板的岩石板上铺设反拱支架。本公开先在顶板钻孔泄压,避免顶板应力集中;在底板的裂缝或裂隙处注浆,临时控制底板鼓胀;在顶板和底板的表面设置岩石板,利用岩石板加固顶板和底板,保证底板和顶板的完整性,既能阻止或延迟鼓胀发生时间,又能在顶板或底板发生鼓胀之后利用岩石板的固定方式对处治鼓胀。
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本发明属于地质探测技术领域,具体的说是一种地质遥感探测设备,包括主体,主体底端开设有第一凹槽,第一凹槽内安装有探测头,主体底端四周开设有滑道,滑道内安装有套筒;套筒内滑动安装有凸块,凸块的底部安装有连接杆,连接杆穿出到主体外,连接杆上套接有第一弹簧;滑道内远离套筒的一端安装有第二弹簧,第二弹簧靠近套筒的一端安装有滑块,滑块靠近套筒的一侧安装有滑板,滑板远离滑块的一端铰接安装有支撑板,滑板靠近套筒的一侧均匀开设有多个第二凹槽;滑块靠近套筒的一侧转动安装有伸缩杆;本发明能够解决现有的探测装置在使用时,工作人员需要一直手持该装置,从而造成工作人员工作量过大的问题。
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本发明公开了一种煤矿山地质环境生态修复方法,包括以下步骤:S1、对露天煤矿进行调查;S2、在综合治理的初期,将治理区内影响施工的构筑物,垃圾,废弃物进行清除;S3、表层土收集;S4、上覆层岩石剥离,并且将剥离物堆放在预先选好的场址;S5、采出残煤;S6、封堵和覆盖深部边界煤柱;S7、修复区回填、整平,将最先剥离的岩石对其进行回填,整平,压实;S8、基质土覆盖;S9、在基质土回填后,在基质土回填范围内,选取合适的植物进行种植,进行生态修复;S10、修复后管理;S11、添加微生物,有助于保存土壤的肥沃性和通气性。本发明提供一种煤矿山地质环境生态修复方法,对废弃的露天煤矿和固体废弃物的资源化利用以降低修复成本,实现生态平衡。
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本发明属于地质工程技术领域,尤其为一种用于地质勘察的水样采集装置,包括水样采集筒基体,所述水样采集筒基体的上表面固定安装有三个连接基座,水样采集筒基体的正上方设有基盖,基盖的下表面固定安装有三个连接基块。通过磁性密封塞将排水口堵塞,紧接着通过电动推杆将活动基块上移水样采集筒基体内部形成负压,水样采集筒基体周围的地下水能够通过单向进水阀流入至水样采集筒基体的内部,从而完成对深层地下水的采集取样,完成后通过绳索将水样采集筒基体拉起即可完成深层地下水的取样操作,从而有效解决现有水样取样装置由于深层地下水水压较大,导致现有的取水容器难以承受强大水压下沉至深度区域取样的问题。
本发明公开了一种适用于变形地质灾害识别的InSAR快速处理方法—GHR‑InSAR,属于卫星雷达测量与地质灾害调查交叉领域。首先选择全部SAR数据进行Cn2组合计算时空基线;其次对符合时空基线准则的SAR数据对进行DInSAR计算和相位解缠,并去除地形地平相位;然后统计高程与平流大气相位的关系,建立平流大气误差模型,利用空间滤波建立湍流大气模型,按这两种模型去除平流和湍流大气误差;最后对去除上述误差的多期变形相位求时间加权平均值,随机误差相位抵消,变形相位叠加增强,并弥补了部分期次干涉图局部无干涉结果的空白区;获得的干涉结果凸显高频变形地灾信息,且图面完整、平滑、误差小,利于后期地灾识别。
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本发明提供了一种水文地质试验自动控制系统,包括:数据采集模块、传感模块、数据处理模块、阀门控制模块;所述数据采集模块用于获取用户输入的数据;所述传感模块用于获取水位数据、水压数据、流量数据、水温数据中的至少二种;所述数据处理模块用于处理数据采集模块、传感模块获取到的数据,并得出目标数据;所述阀门控制模块用于基于所述目标数据控制阀门的参数,可以实现提高了水文地质试验精度与工作效率,有效降低了试验成本及操作门槛。
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本发明提供一种基于5G智能通讯的矿山地质环境智能监测与预警方法,其包括以下步骤:依据地理环境布置多个监测点位,在监测点位部署环境监测设备,通过人工智能或机器学习进行深度学习,采用机器学习对该队列中的异常数据进行训练;自动控制各环境监测设备的采集频率和传输频率,当异常数据超过设定预警条件后,通过5G/北斗卫星通信向关联部门或人员发布预警信息;自动对机器学习的参数进行调整,不断优化智能学习的模型。排除正常的地质变化和异常变化值,进而提高预警的准确度。对各时段的影像数据、其他数据进行计算和比对,输出各个影像之间的毫米级差异变化图,进而再次提高预警的准确度和可视化。
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本发明公开了一种地质野外或现场样品定性分析测试技术,分析测试装置包括安装支架、支撑架、液体样本分析组件和固体样本分析组件,支撑架固定安装于安装支架上,支撑架采用U型结构,支撑架顶端安装顶板,液体样本分析组件和固体样本分析组件分别安装于支撑架上,本发明结构简单,使用方便,能够实现对地质野外或现场样品快速定性分析,分析精度高。
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本发明公开了一种地质监测用地面位移监测装置,涉及地质监测相关设备技术领域。本发明包括底板,底板的上端固定有工作箱,工作箱左右侧的底板上端均固定有支撑板,工作箱的正上端设置有支撑板,两个支撑板之间的工作箱上方设置有第一橡胶弧板和第二橡胶弧板,安装板下侧的前后部位均固定有插板,限位板下侧的前后部位均设置有拉板,拉板靠近卡孔的一侧固定有活动杆,活动杆靠近卡孔的一端均固定有插杆,底板的下方对应工作箱的四角处均设置有抓地卡板。本发明通过第一橡胶弧板和第二橡胶弧板将激光测量仪遮蔽,避免受到高空碰撞,将抓地卡板旋转卡进地底,保证装置的稳定,提高监测稳定,将插杆在插板上抽出,即可对激光测量仪拆卸检修工作。
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本发明公开了直线边界非稳定流抽水试验水文地质参数智能计算方法,其包括直线隔水边界和直线补给边界,S1:根据直线边界附近的非稳定流抽水试验,获取观测孔降深‑时间s‑t观测数据,在对数坐标系下绘制s‑t试验曲线;S2:根据边界条件、观测井位置的不同,在相同模数的对数坐标系下,绘制标准曲线,构建试验曲线与试验曲线配线拟合时最小离差平方和目标函数;S3:初始化智能优化算法中的参数,采用智能优化算法求解配线离差平方和目标函数的最小值,完成试验曲线与标准曲线的最优拟合从而计算含水层水文地质参数。该方法通过人工智能配线计算,解决了以往需要靠手动配线及标准曲线绘制困难、方法应用困难的问题。
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