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本发明公开了一种地质体3D打印自支撑结构自动生成方法。该方法针对没有自支撑性的地质体3D打印模型无法表现地质体原始产状(倾向和倾角)的问题,自动生成保证平衡性、结构强度和最小可见性的地质体3D打印模型的自支撑结构。为实现上述目标,构建了顾及自支撑结构平衡性、结构强度和最小可见性的最优化模型。针对最优化模型的求解,利用搜索算法得到带平衡性约束的极小化可见性场,并通过优化支撑结构的半径,增强支撑结构的强度。本发明所公开的地质体3D打印自支撑结构自动生成方法,对于提升地质3D打印模型的实用性具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种扫描电镜的地质样品固定装置,所述地质样品固定装置包括样品台和样品夹持结构;所述样品台的两面分别构成样品台夹层和样品台固定层;所述样品台夹层设置有样品置放结构;所述样品置放结构设置有弹性部件;所述样品夹持结构包括固定侧和夹持侧;所述固定侧用于与所述样品台夹层固定连接,在所述固定侧与所述样品台夹层固定连接时,所述弹性部件位于所述夹持侧和所述样品置放结构之间,所述弹性部件和所述夹持侧用于固定地质样品。本发明不仅可以保证扫描电镜对地质样品的扫描效果,而且可有效固定地质样品,还可以防止固定力过大而导致地质样品破碎。
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本发明涉及地质编录技术领域,具体涉及煤岩地质影像的三维空间坐标定位方法,包括:将两个相对位置信息固定的摄像机平行地安装在转盘上,获取摄像机的相机参数,由两个摄像机分别从两侧拍摄具有重叠的地质图像,根据相机参数进行地质图像的畸变矫正和以相对位置信息解算角方位元素;将两个摄像机所拍摄地质图像进行灰度处理,提取灰度处理后地质图像中预设数量的同名像点并采集其像素坐标;根据相机参数、像素坐标针对每个摄像机采用空间后方交汇法构建共线方程组,计算内方位元素、外方位元素和畸变残差。本发明只需提取一组数据进行计算,减少计算量,并克服无法使用两个光轴中心严格共线的摄像机带来的误差,提高摄影测量的精度和效率。
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一种在土层夹石块地质条件下基坑支护的方法,包括如下步骤:S1,地质勘探,确定基坑开挖路径上石块的位置;S2,对基坑边界测量和定位;S3,钻孔机沿着基坑支护的边界对石块钻取多个钻孔;S4,在钻孔设置支护结构后,开挖表层土方、安装钢围檁和打入钢板桩。本发明用于解决现有对土层中夹石块地质条件基坑支护无法打穿石块,只能对石块进行爆破或破碎,超挖换填后打支护桩,再反开槽施工,造成工程投资急剧增加、工期延长和对周边的道路或房屋造成影响的问题。
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在参考煤与瓦斯突出模拟试验装置和岩土工程多功能试验装置的基础上,基于相似材料模拟试验思想和地质力学模型试验技术思路,提出了一种基于地质力学模型试验技术的煤与瓦斯突出相似模拟试验新方法。设计了大型三维煤与瓦斯突出模拟试验装置,主要由反力架(1)和液压加载(2)、试验箱体(3)和巷道开挖(4)、密封和瓦斯面充气装置(6)等组成。通过建立地质构造煤体试验模型(7),向试验箱体的试验模型中充入瓦斯气体,以实现地质力学模型试验和煤与瓦斯突出相似模拟试验的有机结合,融煤体、岩体、瓦斯和复杂地质构造为一体,探索复杂地质构造和煤层瓦斯赋存多变条件下煤与瓦斯突出机理,为煤与瓦斯突出机理的研究提供了一条新的思路。
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一种基于CAD/CAE和优化设计的盘形滚刀地质适应性设计方法,本发明通过对现有盘形滚刀图纸收集,获得不同刀圈结构类型,并以刀圈结构参数刀圈半径、刀刃角、刀刃宽度、过渡圆弧半径、刀圈与刀体配合过盈量和轴承之间套筒厚度等作为设计变量,建立盘形滚刀CAD参数化模型库;根据围岩属性不同参数,选取典型地层,建立满足地质适应性的刀具比能耗优化目标;用SAGA算法获得达到目标要求下最优盘形滚刀刀圈结构类型和几何参数值;由得到的盘形滚刀刀圈的几何造型结构,采用有限元分析方法,得到满足要求的最优刀圈与刀体配合过盈量以及轴承之间套筒的厚度。本发明提高了刀具对地质的适应性,为刀具设计制造提供一个高效平台。
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本发明解决现有技术不能及时对预测到的灾害进行防治,而造成大量人员伤亡的问题,提供一种地质灾害监测与防治方法及系统,包括监测与防治指挥中心,预测子系统和防治子系统,预测子系统包括地质灾害探测传感器;防治子系统包括公共防治部分和家庭防治部分,公共防治部分包括在居民区的公共道路和/或逃生路线安装的安全探测器,所述家庭防治部分包括接收系统和呼叫器,接收系统设置于家庭内和/或居民楼,用于接收监测与防治指挥中心的防治信息并传播给居民区的居民,呼叫器用于与所述监测与防治指挥中心双向通话。本发明能及时监测地质灾害的发生,并能及时将灾害的发生的情况通报灾区人员,并组织有序的逃生策略。
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本发明公开了一种基于地球同步卫星分时数据传输技术和卫星导航定技术的广域地质灾害预报系统及方法。本系统由空间段和地面段组成。其中,空间段由地球同步分时数据传输卫星(高轨卫星GEO)和导航定位卫星(中高轨卫星MEO-GEO)组成;地面段由地表位移传感器终端阵列系统、地面信号关口站、地质灾害监控中心组成;地质灾害监控中心根据地球同步轨道分时数据传输卫星和导航定位卫星传送的地表位移传感器终端阵列系统采集的信息,分析各地域地表位移分布状况,利用预先建立的地表位移-地质灾害趋势数学模型,分析发现可能发生地质灾害危险的地区,在监控中心的内部网及时将警示指令传送给各地,保证在地质灾害发生之前具有足够的反应时间,从而避免国民生命财产损失的发生。
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本发明提供了一种估量地质构造的物理参数的方法。一个通过地质构造的井被装配有底部开口的管道,所述管道中充满一流体。另一流体在位于所述管道和所述井壁之间的环形空间中,两种流体在环形空间内呈现出一个界面。所述井中的流体的液压平衡被扰乱且某些数据的变化走向被测量。这些测量数值还通过计算机使用不同组的值对物理参数进行仿真,且其结果被用来估量地质构造。将所述测量数值和仿真数值相比较,以确定出一组最佳数值成为可能。
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上部为粉砂层下部为中、微风化粉砂岩层地质的成孔方法,它涉及一种桩基成孔施工方法,本发明的目的是为解决现有地质上部为粉砂层下部为中风化粉砂岩或微风化粉砂岩层,使用冲击钻冲击成孔,其成孔速度慢、效率低;使用旋挖钻施工则进行不下去,造成半途而废的问题。本发明首先用旋挖钻对桩基上部的粉砂层进行旋挖施工,旋挖施工使用的泥浆采用膨润土或粘土配制,入孔泥浆浓度为1.15~1.25,入孔泥浆黏度为18~24S,用冲击钻对桩基下部的中风化粉砂岩或微风化粉砂岩层进行冲孔。本发明比单独使用冲击钻成孔速度快,对于50M长、直径为1.25M的桩孔,上部40M地质为粉砂层,下部为中风化或微风化粉砂岩层,成孔时间只用4~5天。与现有技术相比桩孔成本可降低一半。
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本发明提供一种井控地质储量的预测方法及系统。该井控地质储量的预测方法包括:执行如下迭代处理:计算每个时刻的归一化产量;根据井控地质储量初始值计算每个时刻的物质平衡拟时间;根据每个时刻的归一化产量的倒数与每个时刻的物质平衡拟时间生成多个倒数坐标点;拟合多个倒数坐标点,得到拟合曲线的斜率;根据斜率计算井控地质储量;判断井控地质储量预测值与井控地质储量初始值的差的绝对值是否小于预设第一精度;当小于预设第一精度时,迭代结束,将井控地质储量作为井控地质储量预测值,否则令井控地质储量替代井控地质储量初始值,继续执行迭代处理。本发明可以精准预测井控地质储量,进一步有效指导天然气的开发过程,提高天然气采收率。
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本发明提供了一种地质环境模拟实验装置,包括机架、储水箱、下游端与机架铰接的模拟箱,装在机架顶端的降雨箱,模拟箱内有地质体模拟腔、分别位于地质体模拟腔上、下游端的与地质体模拟腔连通的供水腔、排水腔,分别位于模拟箱上、下游外侧端的定水头水位溢流箱、排水溢流箱,定水头水位溢流箱中有通过管道分别与储水箱、供水腔连通的定水头溢流腔和通过溢流回水管与储水箱相通的定水头溢流回水腔,排水溢流箱中有通过管道与排水腔相通的排水溢流腔和通过溢流管与储水箱相通的排水回水腔,至少三组测压管竖直装在模拟腔壁上,与测压管底部连通的测压软管的一端穿过模拟腔壁伸入模拟腔中。本发明装置能模拟地质灾害的形成和对地质灾害控制以及模拟地下水运动规律。
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本实用新型公开了一种模拟地质环境的盾构机工厂负荷试车装置,包括底座、地质形成箱、洞门、盾体托架、第一拉杆、第二拉杆和反力架,所述底座为板型构件,地质形成箱固定在底座一端,盾体托架固定在底座的中部,盾构机主机安装在盾体托架上,所述反力架安装在底座的后端,第一拉杆倾斜安装在底座和反力架之间;所述洞门的一端与地质形成箱的洞门挡板安装固定,第二拉杆和地质形成箱的地质形成箱体固定连接。本实用新型能够分段模拟出盾构机掘进区间明显差异的地质环境;组装好的盾构机主机借助推进系统顶推反力架,通过地质形成箱体上的洞门开口进入地质形成箱进行模拟掘进,进而实现盾构机工厂负荷试车。
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本实用新型公开了一种用于地质专业展示教学装置,包括展示台和地质层,所述展示台的顶部设有地质层,所述地质层呈垂直设置在展示台的顶部中间位置,并与展示台通过螺丝固定,所述地质层的顶端设有地貌层,所述地貌层与地质层紧密贴合固定,所述展示台的一侧设有灯光控制板和启动钮,所述灯光控制板和启动钮呈垂直设置在展示台的侧壁,并与展示台活动连接,该种用于地质专业展示教学装置,地貌层的表面设有了网状玻璃纤维布,网状玻璃纤维布是一种密度高、强度高、收缩性好、不易龟裂变形的材料,通过灯光控制板可以控制地质层内的灯管,通过调节灯光的亮暗可以更加明确的了解地质的原理。
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本实用新型提供了一种基于岩性地层数据的地质图件中图例矢量化装置,该图例矢量化装置进一步包括地质数据读取装置;检测装置,判断原始地质数据信息中的地质图例是否在图例存储装置中存在;图形交互器;可扩展标识语言数据定义单元,与所述语法分析器连接;数据转换器;图形解释器;图形绘制器,通过地质数据读取装置读取地质数据信息,与所述图形解释器连接;图例管理器;图例数据库存储结构,与所述图例管理器连接;图例存储装置该装置能够用矢量化方法定义地质图件中的各种图例,并将该矢量化图例应用于地质图件绘制中,生成矢量化地质图件。
本发明公开了一种炭基生物地质催化材料固定镉协同减排甲烷效果的预测方法、计算机装置及存储介质,炭基生物地质催化材料固定镉协同减排甲烷效果的预测方法包括获取训练数据集和验证数据集,搭建基于软参数共享机制的多任务神经网络,将训练数据集输入至多任务神经网络进行训练,将验证数据集输入至多任务神经网络进行结果预测,获取多任务神经网络输出的镉钝化率和甲烷减排率协同预测结果等步骤。本发明可以同时预测炭基生物地质催化材料钝化镉和减排甲烷的效率,无计算化学基础的研究人员也可方便使用,大大减少了人力物力的浪费,对炭基生物地质催化材料修复重金属污染土壤并减少温室气体排放具有重要意义。本发明广泛应用于机器学习技术领域。
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本发明公开了一种多源水文地质勘测的适宜供水位置识别系统,涉及地下水供水勘测技术领域,针对现有的整体参数不准确,且在不同的地质区域所需勘测的效率整体较低,耗时较长问题。现提出如下方案,其包括数据处理装置,所述数据处理装置包括模型建立模块、数据分析模块和模型完善模块,所述数据处理装置通过传输线缆连接有预处理端。通过设有数据处理装置、预处理端、监测端和测量端,由预处理端预先输入该区域的地质信息和水质信息,数据处理装置可以根据已输入的信息通过模型建立模块构建相关的模型再选择性分布调整监测端和测量端对水体进行关键部位的测量和监测,能够根据不同地质和水体进行针对性勘测,有效节省整体勘测时间。
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本发明公开了一种地质信息探测方法及相关设备。该方法包括:利用运输无人机向目标检测区域投放多个目标检波仪;通过中继无人机获取上述目标检波仪的实际位置并构建目标检测网络;使用上述运输无人机向目标激发点投放气爆震源以使上述目标检波仪获取地震检测波,其中,上述地震检测波由上述气爆震源在上述目标区域激发出的;基于上述中继无人机将上述地震检测波发往目标检测装置以获取上述目标检测区域的地质信息。本方法可以克服地形复杂、环境苛刻的限制,能够实现远程遥控的方式获取目标检测区域的地质信息,该方法简便、快捷并且检测成本较低,可以应用于复杂环境中的地质信息检测工作中,具有很高的工程实现价值。
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本发明提供一种基于光纤应变解析的输电线路地质灾害监测装置,包括箱体、立杆、固定底座、调节底座、摄像头组、下调节板、固定架和升降板,所述立杆的底部固定安装有固定底座,该基于光纤应变解析的输电线路地质灾害监测装置通过摄像头、传感器组能够对输电线路地质灾害进行监测,并且能够对摄像头的高度进行调节,也能够对摄像头进行收纳,提高摄像头的安全性,操作简单,通过摄像头、应力光缆传感器和温湿度传感器对输电线路地质灾害进行检测,使用方便。
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本发明属于地质物理材料取样装置技术领域,具体为一种地质勘查取样装置,包括控制盒、横框、取样桶、取样环、支撑架、移动框和底板,所述控制盒的内腔设置电性串联的蓄电池、PLC和无线传输器,所述横框包括设置于侧壁的护板,所述横框的顶部通过螺丝固定连接所述控制盒,该种地质勘查取样装置,在移动框的侧面设置携带取样桶的横框,并在横框的顶部设置携带多种控制元件的控制盒,可有效的进行整体转移,满足地质勘察中的灵活性需求,同时取样桶的内部含有借助破碎齿组合的取样环,可按照实际的取样分量需求,预先进行携带破碎齿的隔板增减,以对取样仓的内部进行空间划分,分仓取样的检测方式可有效提升材料检测结果的准确性。
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本发明公开了一种基于BIM、GIS和地质剖面图的长线工程信息联动展示方法,针对长线水利工程,将二维地质剖面图、三维BIM模型、GIS空间位置信息结合起来,充分利用GIS大场景地理信息定位任意隧洞位置对应的二维地质剖面信息,并利用BIM的微观优势可视化展示隧洞典型断面相关信息;实现全线工程任一GIS空间位置信息处、任一桩号、任一模型位置全生命周期信息展示,提高工程管理的可视化、实时化、精确化、智能化,使工程管理人员随机查询和掌握长线工程任意桩号地质条件变化对于设计和施工的影响,并能在运行阶段及时更新和查看任意桩号的全生命周期信息,为决策提供数据支撑,提高工程管理效率。
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本发明公开一种水工环地质勘察取样设备及其系统,涉及地质勘察领域。该水工环地质勘察取样设备及其系统,包括支撑座,支撑座的下表面固定连接有四个滚轮,支撑座的上表面固定连接有四个连接座,四个连接座的上表面固定连接有固定座,且四个连接座的内壁上滑动连接有移动座。该水工环地质勘察取样设备及其系统,在取样组件的作用下进行取样,当取样完成后,下压组件恢复起始位置,使得取样组件回到钻孔座的内部,进行上述相反运动,使得钻孔座移动到起始位置,此时通过螺丝将钻孔座上的密封座进行拆卸,再通过限位组件,即可将土壤样本取出,从而完成取样。
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本发明提供一种地质勘探用土芯保存装置,涉及地质勘探领域。该地质勘探用土芯保存装置,包括探测管和支撑台,所述支撑台的上面面开设有凹槽,探测管放置在凹槽的内部,探测管的前端固定安装有限位机构,支撑台的一侧固定安装有伸缩机构,支撑台的中部滑动连接有收集机构。该地质勘探用土芯保存装置,通过收集管插入到探测管中将土芯的一部分收集到塑料套当中,并通过更换先后取出的探测管能够将探测取出的土芯连续收集在塑料套当中保存,并能够通过挡板与收集管配合下,在收集管复位的过程中将探测管没有被保存的土芯排出,解决了现有技术中土芯不能够连续保存以及土芯体积较大不便于保存以及土芯漏天保存导致土芯湿度数据丢失的问题。
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本发明公开一种大型地质异常断裂带巷道围岩超长距离预加固方法,适用于煤矿井下地质异常断裂带。利用顶管机头和千斤顶向开挖巷道拱顶外边缘的地层中并排施工多个小口径顶管,最终在开挖巷道拱顶外侧的地层中形成一层大型拱棚架梁结构;小口径顶管中部侧壁上对称布置有多个出浆口,其内设有多个注浆管,利用注浆管将注浆加固材料通过多个出浆口注入周围的破碎围岩间隙,之后向小口径顶管内填充混凝土,形成巷道拱顶顶管预加固结构,保障预开挖巷道围岩稳定性,之后即可利用掘进机进行全断面开挖。本方法施工步骤简单,使用效果好,能够对大型地质异常断裂带等复杂困难地质条件巷道围岩进行超前长距离预加固,确保巷道施工安全与围岩长期稳定。
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本发明公开了一种高陡危地形的地质编录方法,包括以下步骤:服务器获取编录范围;所述无人机接收所述服务器发送的第一控制信息;所述服务器接收所述无人机发送的第一信息;建立三维地质模型;获得裂隙或断层的产状;所述无人机接收所述服务器发送的第二控制信息。本发明通过利用无人机进行空中拍摄,做出坝区的三维地质模型,通过计算得出断层、裂隙的空间产状,对开挖揭示的边坡上的不良地质体进行精确定位,工程设计人员可以根据精确测出的地勘资料进行三维稳定性计算分析,建立施工措施。
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本发明涉及一种地质聚合物改性保温板。它是一种具有优越的绝热性、防火性、疏水性、和机械性能的复合保温板。保温板的组成包含一种有机泡沫颗粒、一种地质聚合物粘结剂、和一种防水剂。地质聚合物粘结剂是由一种工业废料、一种碱激发剂水溶液、和防水剂反应而成。工业废料为粉煤灰或高炉矿渣。碱激发剂由碱金属硅酸盐和碱金属氢氧化物组成。保温板中的有机泡沫颗粒分布于所述地质聚合物粘结剂介质中。
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本发明公开了一种隧道衬砌质量检测的专用地质雷达扫查架设计方法,包括根据载具底端至法兰中心的距离及载具高度计算底座高度;根据隧道衬砌倾角设计法兰螺栓孔倾角组;根据隧道模型衬砌各检测点高度、地质雷达高度设计弹簧自由长度;根据隧道模型几何关系计算法兰半径;根据隧道模型衬砌各检测点高度,计算得检测各点时扫查架底座与隧道截面中轴线距离。本方法根据隧道衬砌模型,只需采集拱顶及边墙位置拱角、拱顶高度、弹簧劲度系数等参数即可实现地质雷达检测时紧贴衬砌表面,免去地质雷达的人工托举,保证衬砌质量检测精度。
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本发明提供了地质灾害野外数据采集系统,涉及地质灾害数据采集技术领域。该地质灾害野外数据采集系统,包括系统账号登陆、新建工作项目、项目底图添加、项目模板添加、添加项目图层、工作区设定及用户添加、项目运行情况跟踪、图层发布及预览、分析计算。通过对地质灾害野外数据采集系统项目管理员项目配置做了准确流程描述,详细步骤化的介绍了各个功能模块的使用方法,以便能够快速操作和使用,编写本用户手册的目的在于为项目管理人员提供项目配置流程,为以后的修改、维护和升级提供条件,从而提供空间数据库设计规划、调查数据采集、处理分析、发布与共享等软件产品及技术服务,值得大力推广。
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本发明提供了一种涉及地质戴帽的速度建模方法,涉及地质勘探技术领域,该涉及地质戴帽的速度建模方法包括:基于区域地质调查图上的层位和断裂的空间属性,构建地面三维模型;对层位和断裂进行地下三维空间的追踪识别,并形成地面‑地下三维模型;获取各套地层的速度范围,所述各套地层包括浅表层;结合所述地面‑地下三维模型,逐层外推各套地层的速度,获得浅表层的速度范围;基于所获得的浅表层的速度范围,修正获得的浅表层的速度,以构建速度模型。解决了叠前深度偏移技术中浅层速度建模的刻画不够精细的问题,以便满足目前降低页岩气勘探风险的需求。
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一种喀斯特地质地貌特征的电站或变电站接地网电阻值的获得方法,包括以下步骤:步骤一、确定接地土壤电阻率及测试点;步骤二、计算主接地网的电阻值;步骤三、计算降低土壤电阻率的辅助接地网电阻值;步骤四、计算喀斯特地质地貌特征的电站或变电站接地网的电阻值。本发明提供一种喀斯特地质地貌特征的电站或变电站接地网电阻值的获得方法,解决喀斯特地质地貌特征的接地网土壤电阻率不均匀和土壤电阻率极高两个技术难题。
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