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本发明涉及基于光纤应变解析的输电线路地质灾害监测系统,包括相互通信连接的用于在监测区域采集实时数据的应力光缆传感器、用于传输信号且与输电线路架空线同设计安装的OPGW光缆以及位于输电线路机房内用于接收和解析信号的监控服务器;所述应力光缆传感器具有光纤应变解析功能,包括相互通信连接的布里渊光时域散射监测设备和作为传感单元的应力光缆;所述布里渊光时域散射监测设备能够采集监测区域范围内地质状态的三维立体的光散射监测参量,所述监控服务器内预存有关于地质灾害风险特征监测参量与光散射监测参量对应的关系模型以及地质灾害分析模型。
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本发明涉及地质监控技术领域,且公开了一种能够实时安全监控的隧道地质监控装置,包括数量为两个的支撑柱,两个所述支撑柱的外部套装有横板。该能够实时安全监控的隧道地质监控装置,便于伸缩杆、支撑板和支撑垫通过伸缩弹簧的弹力在伸缩孔的内部进行伸缩,当隧道顶部与两侧出现凹陷和收敛时会使支撑垫、支撑板和伸缩杆在压力下进行收缩,第一接触片通过伸缩杆的收缩而收缩,并与第二接触片进行接触,从而使报警灯通电进行警报,提醒周围的人员地质的变化,通过设置有信号传输装置、信号接收装置和显示屏,便于利用信号传输装置和信号接收装置将警报信号远程传送至显示屏上,从而提醒更多的人员。
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本发明涉及地质勘查技术领域,且公开了一种地质勘查用分类采样设备,包括采样定位机构,采样定位机构包括开设于采样定位机构中部内侧的定位孔)以及固定安装在采样定位机构底部的安插件,采样定位机构的顶端固定安装有支撑杆,支撑杆的中部外侧连接有规制件,支撑杆的顶端固定安装有控制机箱,控制机箱的下侧设置有提升杆,提升杆的底部固定安装有破土刀片,规制件的上侧设置有分类汲取机构,分类汲取机构上连接有收集机构,该地质勘查用分类采样设备,方便快速收集地质土壤,而且便于对其进行分类储存,而且快速分类清扫土壤,而且在自动收集土壤的过程中,大大降低土壤由于设备的震动散落在设备上的概率。
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本发明公开了一种砂岩型铀矿地质柱状图自动化成图方法,它能够快速的生成地质柱状图。包括:步骤一,读岩性数据库、伽玛测井解释库,选择比例尺、输入孔口标高;步骤二,调用VISIO模具,绘制岩性、岩色及矿段;步骤三,完成铀矿地质粒级或储量柱状图。本发明的有益效果是:方便快捷的进行铀矿原始资料的梳理,更直接的提供后续图件编制的基础技术。按核工业标准,能自动、快速、准确完成砂岩型铀矿地质柱状图,提高了绘图效率,降低了绘图成本,适用于野外草图制作及室内铀资源量估算所需的标准图件。
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本发明提供一种基于地质调查及遥感资料的页岩气有利区评价方法,具体包括:以区域地质调查实际发现、地质图及遥感资料为源数据计算目的层沉积环境、目的层现今埋藏状态、地表断裂密度、出露地层倾角、地表海拔、地表坡度及土地利用情况七项评价指标;根据既有勘探实践经验,建立标准将各指标分为“有利的”、“低风险的”、“高风险的”及“不利的”四个等级,并赋予对应权值;将各指标权值乘积取以十为底的对数得到综合评价指数;结合实测页岩含气性,确定各综合评价指数的风险等级,用以圈定页岩气勘探开发有利区;本发明提供的方法有益效果是:对油气地质资料缺乏的地区进行便捷、定量、全面的风险预估,提高页岩气勘探开发有利区的评价效率。
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本发明涉及一种基于三维构造张量的航磁数据地质体边界识别方法,包括:获取实测航磁异常数据并预处理;对预处理后的数据进行空间域计算;对预处理后的数据进行频率域计算;利用空间域计算的数据和频率域计算的数据得到水平导数、多阶垂向导数以及构造张量矩阵得到边界识别滤波器NSED1和边界识别滤波器NSED2;本发明突破了以往边界识别滤波器采用单梯度和同阶梯度进行滤波器定义的思想,定义的多梯度分量参与的边界识别滤波器在深浅叠加异常、临近叠加异常、正负叠加异常等复杂地质情况下均可获得更清晰、可靠的地质体水平位置圈定结果,避免叠加异常产生的干扰信息,提高了弱异常、深部异常对应地质体的边界位置增强和提取能力。
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本发明公开了一种大面积地毯元式石油地质检测系统,包括电源模块和传输模块,所述电源模块的输出端通过导线电性连接有信号模块,且信号模块的输出端通过导线电性连接有检测终端,所述传输模块通过导线电性连接于检测终端的输出端,且传输模块的输出端通过导线电性连接有显示模块。该大面积地毯元式石油地质检测系统设置有检测终端,且检测终端内部的1号传感器、2号传感器和3号传感器通过导线并联电性连接,通过1号传感器、2号传感器和3号传感器的共同作用,能够对不同方位的石油地质进行检测工作,并且1号传感器、2号传感器和3号传感器三者进行工作时相辅相成,能够加大系统对石油地质检测的面积。
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本发明实施例提供的超前地质预报方法、装置及存储介质,利用音频大地电磁法(AMT)对待探测地质进行探测,确定所述待探测地质中疑似存在裂隙水的第一区域;利用地震反射波法(TSP)对所述第一区域进行探测,得到第一探测结果;所述第一探测结果表征所述第一区域中的第一距离段内的裂隙水的状态;确定所述第一探测结果满足第一条件时,利用包含三维扇形瞬变电磁法(3D‑STEM)的探测策略对所述第一区域进行探测,得到第二探测结果;根据所述第二探测结果进行地质预报。
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本发明实施例提供一种基于无人机的地质勘测集成系统,包括定位单元、磁测单元、数据采集单元、姿态采集单元和处理单元;定位单元、磁测单元、数据采集单元和姿态采集单元分别与处理单元连接;定位单元用于实时采集无人机的当前位置;处理单元用于当无人机的当前位置为预设探测点时,分别获取磁测单元、数据采集单元和姿态采集单元采集的当前磁测数据、当前地质数据和当前姿态数据。本发明实施例提供的系统,提高了各个单元之间的集成度,一次飞行即可获取多参量地质勘测数据,并能够对同一位置不同参量的数据进行统一存储和处理,有效降低数据处理的失误和解释中的多解性,实现了地质勘测数据的高效采集。
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本发明公开了一种城镇地质灾害数字化管理系统,具体的构建方法为:(1)构建Statistics命名空间和Statistics类;(2)在Statistics命名空间中设置空间分析接口;(3)设置HumanRecord和BearRecord两个类来辅助空间分析接口完成数据的统计;(4)在Statistics命名空间中构建Istatistaic类,并在Istatistaic类中设置三大统计接口;(5)对统计后导出的数据进行可视化处理,并通过封装IPieChart、IColumChart两个接口来实现对数据的可视化处理操作。本发明提供一种城镇地质灾害数字化管理系统,大大提高了对小范围地质灾害的统计效果,可以实现指定区域的专项参数的快速统计和处理,使得统计拥有更高的针对性,更好的适应了当今社会的需求,还能够在地质灾害发生后迅速的完成对相关参数的统计与评估,从而为相关的决策提供重要的依据。
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本发明提供一种基于地质力学模型的油气井防砂方法及装置。该方法,包括:根据所述油气井的井周围岩应力分析模型以及岩石破裂准则,建立所述油气井的井底流压的计算模型;根据测井资料计算地质力学参数;所述地质力学参数包括:水平最大主应力、水平最小主应力、井壁岩石的抗拉强度和储层孔隙压力;根据所述地质力学参数以及所述井底流压的计算模型,计算所述井底流压;根据所述储层孔隙压力以及所述井底流压确定所述油气井的临界生产压差;根据测井资料确定所述油气井生产过程中储层孔隙压力与临界生产压差的关系,并根据所述关系调整所述油气井的实际生产压差。本发明通过准确预测油气井出砂的临界生产压差,从而进行了有效的防砂。
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本发明提供一种用于地质信息采集的主干网、方法及装置,所述主干网包括:至少一个主干网节点,由地质信息采集装置构成,各个主干网节点相互间通过无线通信方式相连接;主干网节点中至少存在一个上传节点,由地质信息采集装置构成,接收各节点发送来的信息,将所述信息传递上传;至少一个新接入网节点,由地质信息采集装置构成,与就近主干网节点通过无线通信方式相连接。本发明所述的装置,具有降低成本、降低了施工难度和提高了安装效率、增加的信号可靠性的有益效果。
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一种基于多源信息融合的隧道地质综合超前预报方法,包括如下步骤:(1)资料准备:信号预处理和特征参数提取,(2)根据宏观地质预报结果构造可能出现的不良地质识别框架,(3)将单一预报方法的预报结果视为证据,对每个证据赋基本概率值,(4)通过引入修正系数,来对证据源进行修正,(5)根据登普斯特证据合成法则融合修正后的各证据源,得出多个证据联合作用下的组合概率值,(6)根据信度占优准则确定最终的预报结论。本发明能融合多方面信息,模拟多专家分析决策过程而不降低预测结果准确性,能够最大限度消除单一预报方法的多解性,提高隧道综合地质预报精度。
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本发明涉及一种地质雷达波速层析探测的走时数据快速采集方法,属于地球物理探测技术领域,该方法包括如下步骤:布设测线与测点;测定地质雷达机器延迟时间与系统误差;在时间触发模式下进行波速层析探测;雷达波信号处理;按照反演参数提取走时数据。本发明实现了对地质雷达波速层析探测的走时数据进行快速、连续的采集,大大缩短探测时间,可以根据不同的反演参数提取相应的走时数据,一次探测就满足多样化的反演标准,提高了地质雷达层析成像的探测效率,有助于提高反演结果的准确度。
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本实用新型涉及一种打桩设备,尤其涉及一种预防地质灾害用打桩设备。要解决的技术问题为:提供一种能够降低劳动强度和提高打桩效率的预防地质灾害用打桩设备。本实用新型的技术实施方案是:一种预防地质灾害用打桩设备,包括有底板、第一支架、支座、第一定滑轮、滑轨、滑块、第一拉绳、把手等;底板顶部的右侧连接有第一支架,第一支架左侧面的下部连接有支座,支座上设有第一定滑轮,第一支架右侧面的上部连接有滑轨,滑轨上设有滑块。本实用新型的铁块在重力的作用下能够进行打桩,且人工转动转杆能够使本实用新型处于水平位置,从而能够方便本实用新型在斜坡处进行打桩,把手挂在挂钩上能够对铁块进行固定且方便人工进行打桩。
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本实用新型涉及地质勘查技术领域,且公开了一种用于地质勘查多功能设备,包括长杆,所述长杆的一端固定连接有夹持组件,所述长杆的另一端螺纹连接有盖体,所述长杆内部靠近盖体的一端开设有凹槽,所述凹槽的内部滑动连接有伸缩杆组件,所述盖体的一侧开设有螺纹接口,所述螺纹接口的内部螺纹连接有连接杆,所述连接杆的表面通过螺栓螺纹连接有掘土铲,长杆表面靠近盖体的一端固定连接有敲击组件,盖体的表面套接有防滑垫,夹持组件包括左环、右环、限位栓和螺帽。该用于地质勘查多功能设备,通过夹持组件、伸缩杆组件、掘土铲和敲击组件的设置,人员可根据需要解决的问题选择不同的工具,整体便于携带,避免单一零件丢失或忘记携带。
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本实用新型提供应用于地质勘察的多功能破岩装置,该应用于地质勘察的多功能破岩装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有处理箱,所述处理箱的一侧设置有破碎组件,所述处理箱的顶部设置有除尘箱,所述除尘箱的顶部固定连接有进料斗,所述处理箱的一侧设置有出料斗,所述破碎组件包括电机、主动齿轮、从动齿轮、转杆、固定轴、破碎齿和挡板,所述处理箱的一侧设置有电机,所述电机的输出端固定连接有主动齿轮。本实用新型提供的应用于地质勘察的多功能破岩装置解决了现有的岩土破碎装置破碎效果不好,岩石破碎的不完全,导致工作人员无法对岩土更准确的进行检测,影响了检测效果,给使用者带来不便,实用性较低的问题。
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本实用新型公开了用于溶洞地质的钢筋笼结构,钢筋笼结构中,钢筋笼骨架结构包括多个主筋件,其纵向均匀地筒状排布,多个环形箍筋横向地套设于多个主筋件以构成钢筋笼骨架结构;环形筒套设于钢筋笼骨架结构的外侧,环形筒在纵向上的顶部和底部均朝远离钢筋笼骨架结构的方向延伸,连接件连接且固定环形筒和钢筋笼骨架结构。用于溶洞地质的钢筋笼结构克服了在孔桩施工遇到溶洞、裂隙岩层、夹层泥沙等软弱地基地质情况时回填处理的缺陷。
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本实用新型提供一种煤矿地质勘查用岩石试验装置。所述煤矿地质勘查用岩石试验装置包括:压力试验机;防护罩,所述防护罩固定安装与所述压力试验机的外部;支撑杆,所述支撑杆固定连接于所述压力试验机的左右两侧且位于所述防护罩的内部;齿环,所述齿环转动连接于所述支撑杆的顶部且位于所述防护罩的内部;摄像头,所述摄像头固定安装与所述齿环内表面的一侧。本实用新型提供的煤矿地质勘查用岩石试验装置通过在防护罩外部设置驱动组件,内部设置齿环和摄像头,方便在使用压力试验机对煤矿岩石进行压力测试时全方位观察岩石的情况,避免岩石开裂后工作人员不能及时观察,直接造成试验结果错误。
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本实用新型涉及地质工程技术领域,具体涉及一种地质勘察用探测杆,包括主体,主体的顶部安装有顶板,主体的内部上方设置有调节块,调节块的顶端设置有显示器,主体的底端安装有防护罩,主体的内部下方设置有探测器。本实用新型克服了现有技术的不足,通过设置调节块、第一调节槽、第二调节槽、连接槽和第二滑块,在使用到探测杆时,工作人员可通过转动调节块,使得调节块带动第二滑块在第一调节槽内转动,并且由于连接槽与第一调节槽和第二调节槽相连通,使得调节块通过第二滑块向下滑落至第二调节槽内,由于调节块的底部与探测器相连接,调节块带动探测器向下移动并从防护罩内露出,使得探测器对地质进行勘察。
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本实用新型提供一种地质勘测用多功能泥土取样装置,包括底座、电机、取样装置、清洁杆,底座底部四角处分别固定连接有固定杆,且底座顶板左右两侧固定连接有支架,支架顶部固定连接有顶杆,且顶杆底部中心固定连接有电机,底板中心开设有转动口,且转动口内贯穿连接有螺纹杆,螺纹杆底部固定连接有取样装置,且取样装置底部固定连接有钻头,转动口底部左右两侧底座上固定连接有清洁杆,本实用新型提供一种地质勘测用多功能泥土取样装置为解决现有的地质勘测取土器一般都是两人或者多人共同操作,在进行取土时需使用较大的人力来控制取土器,取到的样本也会因震动的影响从杆体内震出,导致需要多次取土,费时费力等问题。
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本实用新型涉及地质勘测技术领域,且公开了一种高光谱遥感地质勘测装置,包括无人机体,所述无人机体四周均设置螺旋桨,所述无人机体底部设置有地物光谱仪,所述地物光谱仪四周安装有螺栓,所述地物光谱仪通过螺栓与无人机体底部固定。该高光谱遥感地质勘测装置,通过支撑柱内部安装有支撑弹簧和缓冲柱,便于在缓冲胶垫与地面接触后,使缓冲柱挤压支撑弹簧,对装置降落起到缓冲作用,通过定位件四周安装有四组推动杆,连接件四周安装有四组支撑杆,便于在缓冲柱收缩时,使支撑杆带动推动杆从收缩状态逐渐展开,保障装置落地时的稳定性,从而解决了下降所产生的压力容易对地物光谱仪造成损伤的问题。
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本实用新型公开了一种适用于复杂地质条件的超大孔径成孔工作装置,该装置包括起吊装置、回转马达、驱动座、回转齿轮、钻头、底座、键、升降法兰、升降油缸、承力梁、回转轴、液压抓斗、上支架、上横拉梁、升降导轨和外支架;工作装置安装于平整后的地面,用锚杆固定,利用液压泵站提供压力油源,获得回转扭矩与推进力,实现切屑钻孔,利用液压抓斗实现中心取渣工作。本实用新型装置实现了在复杂地质条件下(如野外、山区、沉积区域)采用非爆破法,易拆装、运输的简易结构设备,一次成型1.5米以上孔径,且深度可达百米以上的建筑桩孔或特殊地质勘探孔,解决了这一领域机械化施工的空白。
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本实用新型属于取样装置领域,尤其是一种海洋地质取样装置,针对现有的海洋地质进行取样操作繁琐,取样的效率较低,不能够满足人们的需要问题,现提出如下方案,其包括两个竖板,所述竖板的底部固定连接有方板,两个竖板的顶部焊接有同一个顶板,顶板的底部通过螺栓固定连接有耐高压铝硅玻璃罩,顶板的底部内壁上固定连接有推杆电机,推杆电机的输出轴上固定连接有驱动电机,驱动电机的输出轴上焊接有打孔头,耐高压铝硅玻璃罩的底部开设有圆孔,打孔头的底端贯穿圆孔,耐高压铝硅玻璃罩的一侧固定连接有侧箱。本实用新型实用性好,方便对海洋地质岩石进行取样处理,操作简单,取样的效率较高,能够满足人们的需要。
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本实用新型公开了一种地质勘探作业用的测距仪,包括盒体,所述盒体内壁两侧的顶部和底部均固定连接有滑槽,所述滑槽的一侧滑动连接有活动杆,所述活动杆的一侧转动连接有转轴。本实用新型提供的地质勘探作业用的测距仪具有夹板、弹簧和橡胶垫,夹板通过弹簧将测距仪牢牢夹紧,如果盒体不小心发生掉落,夹板配合弹簧可以很好的缓冲掉下落的撞击力保护测距仪,橡胶垫用来充分保护住测距仪,由于现有的大多数地质勘探作业都是在环境复杂的户外,测距仪又是内部精密电子元件较多的装置,在户外使用时如果不小心发生滑落摔在地上会导致测距仪损坏,夹板可以很好的解决测距仪在复杂户外环境使用时受到撞击容易损坏的问题。
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本实用新型公开了一种多功能防水野外地质记录本,本实用新型针对现有的地质记录本无法适应野外地质工作、纸张利用不足、使用不便等诸多问题,增加了两个笔槽、一个卡片放置袋、工具放置包和图册袋;图册袋透明能够容纳地图,将需要的地图部分折在外侧放入图册袋,既能够随时查看地图又能够很好的收纳和保护地图;野外工作通常会携带两支笔,一支普通的签字笔用来记录和作图,一支记号笔用来给样本做标记,因此两个笔槽的设置更加贴近实际工作需要;卡片放置袋和工具放置包满足了不同类型工具的存放,方便携带和保存工具。封皮和防水挡板均采用防水采用制成,防水挡板和封皮形成完整的盒体,在雨天中也能够很好的保证内芯页不被雨水浸湿。
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本实用新型公开了一种地质勘探土壤检测用取样装置,涉及地质勘探设备技术领域,包括底座,所述底座的顶部固定连接有两个液压缸,所述液压缸的顶部活动连接有液压杆,所述液压杆的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有电动机本体,所述电动机本体的主轴外表面固定连接有联轴器,所述联轴器的内表面活动连接有空心取样管,所述空心取样管的外表面下端固定连接有钻头,所述底座的顶部右端固定连接有储水箱。该地质勘探土壤检测用取样装置,通过液压缸和液压杆的结构,可以使钻头上下移动,避免了人工操作,提高了工作效率,通过推杆、固定块和移动轮的结构,可以使此装置便于移动。
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本申请公开了一种地质勘查用标记装置,属于地质勘查用设备领域。包括标记粉容纳箱,标记粉容纳箱设有标记粉投入口;旋转杆,旋转杆在竖向贯穿标记粉容纳箱,旋转杆的顶部设有操纵杆,操纵杆设在标记粉容纳箱的上方;旋转杆的底部设有锥形钻头,且锥形钻头设在标记粉容纳箱底部的外侧,旋转杆靠近标记粉容纳箱底部内侧的部位为落料段,落料段和锥形钻头之间设有连接段,落料段的侧壁至锥形钻头的侧壁设有贯穿连接段的通孔。该地质勘查用装置通过在旋转杆的连接段设置连接落料段和锥形钻头的通孔,能够保证石灰粉和草木灰顺利经过通孔被输出锥形钻头,有效的起到标记的作用。
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本实用新型提供一种用于水文地质孔的地下水位监测取样装置。用于水文地质孔的地下水位监测取样装置包括活动框、转动轴、移动机构、限位框和密封板,转动轴的侧壁上固定安装有固定扣,电机固定安装在活动框的内侧壁上,电机的输出端固定安装有丝杆,丝杆的杆壁上螺纹连接有移动柱,且移动柱还与活动框的内底壁滑动连接,限位框固定安装在移动柱的顶部,限位框的内部安装有调节机构,密封板安装在活动框的侧壁上,密封板的侧壁上开设有绳口。本实用新型提供的用于水文地质孔的地下水位监测取样装置具有能够使转动轴将绳索均匀的收卷起来,便于下次使用将取样筒稳定的放入水中的优点。
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本实用新型涉及地质测绘技术领域,具体涉及一种具有固定功能的地质测绘装置,包括底座,底座顶部两侧对称设有驱动电机,驱动电机输出轴前侧设有第一锥形齿轮,第一锥形齿轮与第二锥形齿轮啮合,第二锥形齿轮设置在丝杠上部,底座底部两端对称设有固定框,丝杠贯穿底座与固定框底壁中部转动相连,本实用新型提供了一种具有固定功能的地质测绘装置,不仅可以通过滚轮和固定锥的相互配合,增加了本装置的便捷性,同时能够有效避免风及其他因素对测绘装置工作的影响,而且通过夹持机构对测绘仪进行固定,提高了测绘时的稳定性,从而提高了测绘数据的准确性,同时通过对工作台的高度和旋转角度进行调节,能够一次性测绘出多种数据。
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