892
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本实用新型公开了一种地质聚合物声屏障吸声板材,包括:隔音层,所述隔音层上设有凹槽;以及吸声层,其对应所述隔音层设置,所述吸声层内壁与所述隔音层凹槽内壁之间的空间形成空腔层。本实用新型的地质聚合物声屏障吸声板材,采用地质聚合物浆体与沙粒经过20‑30MPa的压力成型,制备得到吸声层;采用地质聚合物与PVC或PVA材料复合制备有机无机复合材料的隔音层框体,然后通过地质聚合物浆体将吸声层和隔音层矿体粘结在一起,中间还有空前层。制备得到的地质聚合物声屏障吸声板材,其具有降噪性能好、强度高、自清洁、耐腐蚀、使用寿命长、绿色环保等优点。
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本实用新型公开了一种水文地质孔的多层地下水水位观测装置,包括水文地质孔,所述水文地质孔的上方设置有水文地质孔顶盖,所述水文地质孔顶盖的上方一端设置有主机外壳,所述主机外壳的下方靠近水文地质孔的内部设置有信号传输线缆,所述信号传输线缆上远离主机外壳的一端设置有水位监测器,所述主机外壳的上方设置有密封防水顶盖,所述主机外壳与密封防水顶盖的连接处一侧设置有顶盖连接轴,所述密封防水顶盖的上方设置有太阳能电池板;采用太阳能电池板安装在监测器外壳的顶盖上,便于为监测器提供电源,避免了长距离铺设线路的问题,便于降低监测成本,同时电池板一定程度上具有遮挡雨雪的作用,避免了雨雪直接落入在顶盖的问题。
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本实用新型涉及地质灾害监测专用地磁传感器领域,一般地质灾害的监测方式都只能了解监测点的一维线位移情况,无法全面的了解地质状况。在实际的地质灾害发生过程中地磁变化是一种重要前兆。本专利使用民用航空领域的三轴磁通门式传感器技术应用在地质灾害监测、预警设备中,以外接传感器的形式出现。本专利由三轴磁通门式传感器、信号调理电路、微处理器、RS485接口电路、电源调理电路组成。通过三轴磁通门式传感器敏感三个轴向上的地磁信号,由微处理器将采集的信号换算成磁场强度,按设定的通讯协议通过RS485转换器与控制设备连接。本专利解决了地质灾害中对地磁变化的监测,对预防灾害具有实际意义。
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本发明公开了一种应用于冲积平原城市区域的三维地质模型构建方法,包括:针对不同的三维地质模型构建区域,利用获取的钻孔点数据构建初始的地层界面;利用几何自适应方法对构建的地层界面进行光滑处理,生成构建完成的地层界面;利用构建完成的地层界面构建三维地层实体;利用生成的三维地质实体和构建完成的地质界面整合生成三维地质模型。本发明能够准确建立三维地层界面,并且对于钻孔点数据稀疏的区域采用数据插值的方法增加点密度,并结合离散光滑插值修正数据插值过程中产生的几何畸变,生成了平滑且符合实际情况的三维地质模型。
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本发明提供一种对地质图片钻井经纬度进行识别的方法和系统,涉及目标检测技术领域,该方法包括:提取地质图片上的坐标轴、刻度线和文本数字,对整张图像建立经纬度坐标系;生成大量的包含钻井标志的仿真图片,将其作为目标检测模型的预训练数据集;通过预训练数据集对目标检测模型进行预训练,得到预训练后的预训练模型;收集多张真实地质图片,对这些地质图片的钻井进行人工标注;用标注好的地质图片,对得到的预训练模型进行迁移学习,得到训练后目标检测模型;用训练后目标检测模型,检测地质图片的钻井标志,并且根据建立的坐标系,最终得到钻井的经纬度。本发明能够只需要少量的标注好的图片,就能使模型收敛并且达到良好的检测效果。
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本发明实施例提供了一种盾构下穿水域内地质钻孔的掘进方法,包括以下步骤:标出要穿越的地质钻孔的位置,计算出所述地质钻孔所处的环号;盾构机掘进过程中注入复合型泡沫、砂浆和膨润土浆,控制复合型泡沫的浓度在2%~4%;控制砂浆的注入量不低于6m3,控制注入砂浆的压力不超过0.5MPa;当盾构机掘进到所述地质钻孔‑3~+3环处,降低0.1~0.2bar的土压力,并且根据盾构机每环掘进的操作顺序,每环掘进前正反各转动刀盘1分钟;当盾构机停止掘进过后,在地质钻孔‑3~+3环处多次注入双液浆进行封堵,控制双液浆的凝固时间在20~40s。本发明的掘进方法降低了穿越风险,对盾尾采取有效的预防措施,对已经穿越的地质钻孔部位裂隙进行有效封堵,降低了穿越水体的施工风险。
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本发明公开了地质剖面测量导线数据快速算法,涉及地质测量技术领域。本发明包括以下步骤:S1:地质剖面导线Ln+1的位置选定;S2:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的起始点坐标Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的终点坐标Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用导线数据快速算法公式计算出导线长度ln+1、导线方位αn+1、导线坡度βn+1。本发明利用导线的起始点、终点GPS坐标(X、Y、Z)的数据坐标值,通过计算公式直接快速获取地质剖面导线数据,不需要再另外测量其它数据,解决了现有的地质剖面导线测量时,使用地质罗盘、测绳获取导线数据费时、费力,并且经常由于操作难度大、测量仪器设备的精度及测量人员操作不当而造成测量数据误差大的问题。
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本发明涉及一种储层地质力学参数自动拟合方法及系统,它包括以下步骤:通过Karhunen‑Loeve展开法生成关于力学参数的随机场;将随机场导入Abaqus有限元模拟器中进行储层地应力计算;通过优化算法调整Karhunen‑Loeve算法中的随机数,实现地层应力模拟结果与实际观测值在误差范围内的拟合;利用通过遗传算法优选后的随机数,获得更为准确的地质力学参数场。利用Karhunen‑Loeve展开法实现随机场的生成,利用Abaqus软件模拟地层条件下的应力分布,利用优化算法拟合的地质力学参数,建立起一种地质力学参数自动拟合的方法,该方法能自动拟合储层地质力学参数,并得到符合统计分布特征的参数场,这对于工程师快速准确获取储层地质力学参数的空间分布具有重要的指导意义。
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本发明公开了一种地质环境监测系统,包括人机操作模块,数据采集模块,视频数据采集模块,监控中心,地质情况评估模块,360度幻影成像模块,仿真分析模块,虚拟传感器,专家评估模块和显示屏。本发明实现了地质环境的实时和全方位监测,且可以通过360度幻影成像模块,将地质情况展现在工作人员的面前,使得工作人员可以身临其境的观察地质的变化情况,为治理措施的制定提供了可靠的参考,且所得的治理措施均可通过仿真模拟分析,从而可以得到具有针对性的治理措施,系统的数据的传输通过北斗模块采用短报文的通信方式完成,降低了成本的同时也使得所有的检测的数据均自带定位数据,大大提高了数据检测的精确度。
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本发明公开了一种汞污染土二硫化钼地质聚合物复合材料的制备方法,包括步骤:以二硫化钼纳米片溶于水得到二硫化钼分散液,由二硫化钼分散液对汞污染土进行预吸附处理,然后将预吸附处理后的汞污染土固化稳定化在地质聚合物中得到二硫化钼地质聚合物复合材料。本发明的汞污染土二硫化钼地质聚合物复合材料应用于建筑材料。本发明方法以粉煤灰基地质聚合物为基体,二硫化钼纳米片掺杂在基体中,可以有效的固化稳定化汞土污染物,具有更低的汞浸出率且提高了材料的抗压强度。
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本发明属于数学地质建模技术领域,具体涉及一种基于数学地质的褶皱构造恢复方法,包括以下步骤:步骤一:野外地质实地勘查,获取向斜或背斜两翼对应测量点上的多组产状数据、岩层厚度信息;步骤二:建立几何形态的数学地质模型,根据测点位置、向斜的产状点信息,以地质基础知识为根据,在AutoCAD软件中进行绘制;步骤三:利用拟合工具,绘制向斜在该剖面上的投影位置,获取投影线的长度;步骤四:当一组向斜投影线的三维形态得到恢复后,相邻之间进行连接,褶皱构造的空间三维形态恢复。
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本发明涉及生态环境评价的技术领域,公开了一种生态地质环境质量评价方法、系统及电子设备,包括:确定每一个所述生态地质环境评价因子的所属层级,进行赋分处理和合成,得到所属于该所述层级的组合因子,得到所述组合因子对所属层级的所述影响程度等级,利用分类方法进行学习,分别得到三个层级的评价结果,作为三个生态地质环境评价因子,得到生态地质环境质量综合评价结果;本发明通过各所述生态地质环境评价因子与三个层级之间的相关关系来得出三种评价结果,由此进行叠加分析能客观反映事实的本质,使评价结果与实际更相符。
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本发明公开了基于物联网的地质灾害监测方法、系统、终端及介质,涉及地质灾害监测技术领域,其技术方案要点是:有效累积雨量超出预设累积雨量时生成地质灾害监测信号;采集目标区域的遥感图像信息以及调取浅表层类型信息;从遥感图像信息中识别提取目标区域的植被类型和植被覆盖率,并模拟分析得到目标区域浅表层的基础排水量、孔隙率和冲刷系数;实时测量浅表层的渗水深度信息,并计算得到渗透总雨量,以及计算得到排放总雨量;当破坏累积因子大于预设因子阈值时输出监测预警信号。本发明综合考虑雨量信息、植被覆盖情况、地形地貌信息、地质信息等多种因素,且对单位时间内的有效累积雨量进行计算,能够有效提高地质灾害监测的准确度。
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本发明公开了一种露天矿逆向钻孔地质编录和矿体圈定方法,涉及铣床辅助工具技术领域,包括步骤1、牙轮钻地质钻孔;步骤2、矿层(岩层)返粉规律地沉积在牙轮钻的孔口;步骤3、对牙轮钻孔口矿堆的返粉进行取样和岩心编录;步骤4、逆向推演出矿体的赋存厚度、矿层产状要素、矿岩分界位置及矿石地质品位的变化情况;步骤5、重复步骤1到步骤4,得到多个牙轮钻钻孔的取样数据和岩心编录,完成对矿体的二次圈定;本发明利用牙轮钻施工过程中沉积在孔口周边的矿层(岩层)返粉进行逆向矿粉(岩粉)沉积相分析、地质编录及岩矿化学分析,达到对矿体边界的圈定、矿体产状的控制以及矿石赋存地质品位分布规律的掌握。
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本发明涉及一种钢纤维地质聚合物混凝土材料及其性能计算方法。通过试验,得到钢纤维地质聚合物混凝土轴心抗压强度、峰值应变、峰值应力、弹性模量等性能特征量与应力‑应变本构模型。本发明得到的钢纤维地质聚合物混凝土材料,因钢纤维可改善骨料与胶凝材料间的薄弱界面,有效抑制裂缝的发展,相较于同配比的普通地质聚合物混凝土具有更高的强度和更好的塑性;随着钢纤维掺量的增加,混凝土的强度和塑性能力均有较大提高,应力‑应变本构模型能够准确地描述钢纤维地质聚合物混凝土的轴心抗压强度、弹性模量、应变强化及软化等力学行为,具有广泛的适用性。
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本发明公开了一种煤矿区地质环境承载能力评价方法,包括如下步骤:S1、建立层次分析的结构模型:将地质环境承载能力分为目标层A,准则层B和指标层C;构造判断矩阵;计算指标权重:一致性检验:多层次综合权重及总排序:S2、计算综合指数,S3、评价结论。本发明根据现行的建构筑物、土体、水体的损害等级标准,结合西北地区的实际情况,制订了地质环境承载能力的评价等级和标准。将地质环境承载能力分为强、较强、弱、较弱四级。初步形成了“建立核心指标体系—定性指标定量化—评价模型分析—确定权重—评价结果确定”地质环境承载能力评价工作流程。
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本发明公开了一种地质灾害预警分析系统及方法,一种地质灾害预警分析系统包括数据库、服务器、数据分析模块、数据采集模块、警报器;所述数据采集模块通过服务器与数据分析模块、数据库联接;所述数据分析模块包括分类分析单元、聚类分析单元、关联规则分析单元、回归分析单元、向量相似度分析单元、时间序列分析单元;所述数据库包括基础地理数据库、地质灾害核心专题数据库和动态监测数据库;本发明通过数据分析模块能够实现对灾害多发地区的地质信息进行有效分析,得出当前灾害可能发生的概率,如果达到一定程度可及时的通过报警装置发出警报提醒工作人员;本发明使用方便、简单快捷,通过本发明中的方法能够实现对地质灾害的有效分析和预警。
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本申请实施例公开了一种确定三维数字露头地质模型的方法及系统。所述包括:获取目的露头的地形特征信息,将目的露头划分为至少一个直立区露头、至少一个平躺区露头,以及地表浅层露头;确定目的露头的地质信息;分别确定直立区露头的空间定位数据、平躺区露头的空间定位数据和地表浅层露头的空间定位数据;分别确定直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体;基于目的露头的地质信息、直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体,确定目的露头的三维数字露头地质模型。可以提高确定的三维数字露头地质模型的可靠性。
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本发明公开了一种电网下不良地质体三维形变监测及塔基稳定性分析方法,主要包括如下步骤:选取符合要求的多平台、多时域的高分辨率SAR影像;采用PS?InSAR技术提取所述单个平台高分辨率SAR影像中电网下不良地质体的形变估计;基于所述单平台SAR影像中电网下不良地质体的形变估计,采用卡尔曼滤波技术估计电网不良地质体的三维形变;基于TurboPixels多尺度分割算法检测高分辨率SAR影像中的输电铁塔;所述铁塔塔基稳定性自动分析。本发明克服了目前电网下不良地质体三维形变获取方法费时费力且无法得到整个区域形变的缺点。同时,方法流程结构清晰,具有实现简单、费用低、监测精度高、监测范围大、自动化程度高等优点。
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本发明涉及基桩施工质量检测和地质探测技术,关系到基桩实际使用效果的综合测试,其特征在于在基桩顶面上敲击产生沿桩身向下传播的纵波,通过在声测管中检测纵波的到达时间差,准确测定基桩的纵波波速和桩长,判定桩身混凝土质量;在邻桩的管道或地质钻孔中实测纵波沿被敲击桩身向下并从桩侧土传播的到达时间差,测定基桩长度、桩身质量及扩孔程度;并能测量地质土层的波速、判断桩周地质土层的状况,分析基桩入岩情况。本发明可在既有的低应变、超声波等检测设备基础上,外配或嵌入信号处理器,实现一种新的基桩质量无损检测和地质探测的技术,也是经济、现成的桩基无损检测辅助验证方法,能显著提高桩基质量判定的准确性和服务水平。
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本申请提供一种应用于深埋长隧洞的地质勘探方法、装置和设备,获取水平钻设备进行钻探取芯所得到的岩芯的第一地质信息,其中,岩芯为水平钻设备沿着大位移井中的深埋长隧洞的预设方向进行钻探取芯所采集的;获取测井设备对钻探取芯之后所生成的钻孔的第二地质信息;根据第一地质信息和第二地质信息,生成三维地质模型;其中,三维地质模型表征深埋长隧洞的周边的地质信息;根据三维地质模型,控制施工设备对深埋长隧洞进行隧洞开挖和隧洞施工。本申请可以获取到连续的大范围地质情况,提高地质信息的利用率,有利于深埋长隧洞的施工作业。
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本公开涉及地质体三维建模方法、装置、计算机设备和介质;其中,该方法包括:确定待建模地质体对应的多种地质对象;针对多种地质对象中的每种地质对象,确定当前地质对象的工作区域,并根据工作区域中包含的所有面建立当前地质对象对应的目标模型,其中,工作区域包括顶面、底面和侧面;根据待建模地质体对应的分层顺序,将所有目标模型进行合成,得到待建模地质体的三维模型。本公开实施例能够对地质体进行三维建模,提高地质体三维建模的效率。
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基于拓扑分区的城市片区地质三维自动建模方法,包括:(1)勘察数据准备;(2)城市片区拓扑分区;(3)城市区块界面地质剖面绘制;(4)城市区块地质三维自动建模与动态更新;(5)城市片区地质三维自动建模。本发明首先将城市片区按照拓扑分区规则划分成若干个城市区块,在相邻区块界面上绘制共享的地质剖面,然后利用勘察数据和地质剖面进行所有城市区块地质三维自动建模,最后通过无缝拼接进行城市片区地质三维自动建模。一方面提高城市片区地质三维建模的精度和地质三维模型整体重构的效率;另一方面解决城市片区三维地质模型分区块构建在区块边界处模型不一致问题。
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本发明提供一种地质相控制的地震反演系统和地震反演方法,包括地质相建立模块,建立在井点位置目的层的地质相;地震相建立模块,建立目的层段平面上的地震相;地质相约束建立模块,建立地质相约束;随机反演模块,选择约束井数,进行地质相控制的随机反演;解析模块,分析解释反演数据体,并进一步细分地质相;以及输出模块,进行反复迭代,得到三维反演数据体并输出该三维反演数据体。该地质相控制的地震反演系统和地震反演方法解决了现有反演方法由于没有考虑到反演工区内地质沉积背景与规律,反演结果往往在横向上与地质沉积规律认识存在一定差异的问题,具有基于地质相控制,可对油藏进行精确描述的优点。
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本发明提供了一种断块地质模型构建方法及装置,该方法包括:根据层位数据进行构造面建模,获得断块地质模型;根据断层数据进行断层建模,得到断层模型;重复执行以下步骤,直至断块地质模型的精度达到预设精度要求,输出最新的断块地质模型:根据断块地质模型和断层模型,分析断层和层面交接关系,生成层面和断层的交线;对层面和断层的交线进行调整,获得满足预设条件的层面和断层的交线;将满足预设条件的层面和断层的交线作为约束条件,对断块地质模型进行重建,将重建后的断块地质模型替换断块地质模型。本发明可以构建准确的断块地质模型。
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本发明涉及交通路线规划技术领域,公开了一种基于地质灾害风险评估的铁路选线方法及其装置。通过本发明创造,提供了一种在铁路选线时能够对多个考核对象进行定量评估和综合权衡的自动化决策方法,即首先通过判识出区域典型地质灾害,然后筛选出各地质灾害的关键影响因素,以此作为各地质灾害易发性评估指标,并对各类地质灾害易发性进行了量化评估,再通过总结地面地质灾害堆积特征和地下地质灾害的灾害影响范围,并结合线性工程单位造价,构建了一套地质灾害风险量化评估模型,最后通过获取和对比每种线路方案的经济风险总值,可以将地质灾害风险值量化成经济值,为选线人员提供更加直观的选线依据和选线结果,实现了线路优选目的。
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本发明提供了一种地质灾害对地理兴趣点危险性的分级评价方法,包括以下步骤:步骤一:地理兴趣点类型分类,并对地理兴趣点重要性分级;步骤二:选取地质灾害分级评价指标,并对地质灾害的等级进行分级;步骤三:计算灾害影响范围内各个地理兴趣点与地质灾害点的空间邻近度;步骤四:计算地理兴趣点与灾害点空间邻近度因素、地理兴趣点重要性因素、地质灾害等级因素的乘积和,得到地质灾害点的危险性,并分级,完成地质灾害点对地理兴趣点的危险性评价分级。该方法能着重反映地质灾害对灾害范围内的地理兴趣点的影响程度,可精确反映地质灾害对生产、生活造成的危险性。
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本发明公开了一种高陡构造的三维地质模型构建方法,属于地质工程领域。该方法包括:获取目标工区的地表倾角信息和地层岩性信息,根据地质变化,分区段建立多个地表地质模型;利用多个地表地质模型,建立地表三维模型;在目标工区内测井,获取地下倾角信息和地下分层信息,并用来建立井旁构造模型;对目标工区进行地震反射剖面分析,刻画目标工区内的滑脱构造体系;利用地表三维模型、井旁构造模型和滑脱构造体系建立二维基础地质模型;根据二维基础地质模型,建立三维地质模型。本发明有效解决了高陡构造由于陡倾角地层发育、构造变形复杂产生的地震反射成像差的问题,且保证了针对高陡构造的三维地质模型精度较高,构造圈闭更加落实。
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本发明公开了一种用于地质灾害生命周期跟踪与动态防治方法、设备和系统,属于图像识别和地质灾害监测领域。通过对比地质灾害区域的初始图像和当前图像,实现对地质灾害区域的监控,从而实现了对地质灾害的预防,减小或避免群众生命以及财产安全的损失。通过周期性地输出地质灾害监测结果,实现了对地质灾害区域的实时监控,不仅实现了对地质灾害的预防,减小或避免群众生命以及财产安全的损失,还进一步提高了地质灾害预防的时效性。通过对地质灾害可能性较大的区域进行监控,不仅实现了对地质灾害的预防,减小或避免群众生命以及财产安全的损失,还进一步提高了地质灾害预防的准确性。
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