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本发明公开了一种基于决策流程的电网强降雨及地质灾害应急指挥系统,该系统包括基础设施层、平台层、数据层和应用层,基础设施层具体设置有气象数据服务器、网络通讯设备和客户端应用服务器,平台层具体设置有资源管理与调度模块、灾害产品生成平台、GIS平台、产品数据接口和通讯发布接口,数据层具体包括基础GIS数据、基础气象数据、灾害产品数据,应用层具体设置有综合信息查询模块、灾情风险评估模块、应急指挥信息发布模块、信息管理模块、系统管理模块。本发明旨在根据强降水、地质灾害风险监测、预测信息作出区域电网应急调度决策建议,有效降低强降水及其引发地质灾害造成的电网安全风险。
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本发明公开了一种拖曳式的水底地质电法探测系统和方法,包括:水下电缆线、简易式水下电极、水压测量传感单元、电缆浮沉单元、水下GPS定位系统、充气机、电法数据采集存储模块和数据处理模块;水下电缆线与电缆浮沉单元固定,电缆浮沉单元与充气机相连;水下电缆线依次连接电法数据采集存储模块和数据处理模块;水下电缆线上固定有简易式水下电极和水压测量传感单元;水下GPS定位系统包括应答器、船载换能器和GPS;应答器固定在水下电缆线上的前、中、尾部简易式水下电极处;应答器与船载换能器无线连接;GPS固定在拖船上。本发明提供的一种拖曳式的水底地质电法探测系统和方法,系统解决了目前水底地质电法探测中仍存在的不足和问题,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种分布式地质磁异常辨识方法及系统,包括:无人机探测集群采用平行扫描搜索方式沿目标探测航线进行目标探测;当存在疑似目标时,选取一个无人机作为变更无人机,变更无人机高度提升,剩余的任意相邻的两架无人机之间的间距缩小至设定间距,无人机探测集群形成三角形编队重新进行目标探测,当多个无人机探测的最大磁异常信号幅度与最小磁异常信号幅度的差值处于第一设定阈值范围时,认定疑似目标为地质磁异常;当多个无人机探测的最大磁异常信号幅度与最小磁异常信号幅度的差值处于第二设定阈值范围时,认定疑似目标为水下目标。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中磁探测无法对地质磁异常干扰进行有效辨识的技术问题。
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本发明公开了地质灾害预警监测装置,属于地质灾害预警领域。地质灾害预警监测装置,包括两组固定柱、滑坡伸缩仪和拉绳,所述滑坡伸缩仪固定连接在两组所述固定柱上,所述拉绳的两端分别与两组所述固定柱上的滑坡伸缩仪相连接,还包括:固定连接在两组所述固定柱上的固定盒,其中,所述固定盒内转动连接有第一丝杆,所述第一丝杆上螺纹连接有推杆机构,所述推杆机构上设置有与坑壁相抵的限位板,所述固定柱上滑动连接有钢丝绳;本发明推杆机构带动限位板移动,使限位板始终保持与坑槽内壁相贴的状态对固定柱进行固定,提高固定柱的稳定性,减少晃动对滑坡伸缩仪的干扰,提高预警监测的准确性和稳定性。
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本发明公开了一种地质岩土勘察测量装置,涉及地质勘测技术领域,主要是为了解决现有的地质岩土勘察测量装置存在无法适应多种地形环境的问题,包括采样组件、移动机构和承载壳体,移动机构包括圆形骨架、调节组件和拨片组件,圆形骨架上设置有第一磁铁和第二磁铁,调节组件内的第三磁铁分别与第一磁铁和第二磁铁吸附连接,拨片组件上的传动柱的一端安装有与限位槽配合的限位筋,通过调节调节组件的位置来调节调节组件上的第一齿轮和转动柱分别与支撑组件上的第二齿轮和拨片组件上的第四齿轮之间的连接关系,进而控制支撑组件和拨片组件的运动,能够根据地形快速调节出移动机构的形态变化,使其可以在不同的地形环境下行走,从而顺利完成勘测任务。
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本发明公开一种高地温地质隧道降温系统及应用方法,通过冷水循环降温和蒸发相变吸收能量两种作用方式,实现高地温地质隧道内部环境降温,降温系统包括导水导气装置、储水沸腾装置和气体排热装置;系统通过导水导气装置将冷水通入导水管中,冷水在流动过程中吸收热量,并流入沸腾箱;气体排热装置中的抽气泵不断抽取沸腾箱内空气,以降低箱内气压;水储存于储水沸腾装置后,伴随气压不断降低达到低压条件下的水沸点,水发生相变,经沸腾过程吸收大量热量,并以水蒸气形式被导气装置排出。本发明结合冷水循环降温和相变吸收能量,以达到对隧道内部快速降温、集中排热的目的,有效改善高地温地质条件下的高温恶劣环境,提高人员舒适度与工作效率。
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本发明公开了一种深厚淤泥地质基坑围护结构及其施工方法,该深厚淤泥地质基坑围护结构包括支护桩,所述支护桩外侧设置有第一水泥土格栅墙,所述支护桩内侧设置有第二水泥土格栅墙,所述支护桩包括预应力管桩护壁和设置在所述预应力管桩护壁外侧的一排相互咬合的第一水泥搅拌桩。本发明提供的深厚淤泥地质基坑围护结构采用预应力管桩和水泥搅拌桩格栅墙相结合的形式,不仅施工方便、成本低、缩短了工期,还很好的起到了承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,稳定基坑的作用。
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本发明涉及地质灾害监测和防治技术领域,具体涉及一种分离式地质探测钻孔装置,包括转筒内壳、转筒外壳、锁紧机构、钻头机构和检测器,所述锁紧机构设有两个,两个所述锁紧机构对称分布在转筒内壳内部两侧,所述转筒内壳设置在转筒外壳内部,且所述转筒内壳外侧与转筒外壳内侧连接,所述检测器设置在转筒内壳底端,且所述检测器上端两侧与转筒内壳通过锁紧机构对应可拆卸连接,所述钻头机构设置在转筒外壳底端。通过设置锁紧机构,将检测器可拆卸的设置在钻头内部,让钻头直接带着检测器钻入地下,在钻到指定位置后,放下检测器检测,从而避免检测器相对于钻头二次下入钻孔,本发明还提供了一种分离式地质探测钻孔装置的使用方法。
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本发明涉及地质勘探设备技术领域,且公开了一种地质勘探螺杆钻具万向轴密封套,包括轴体,所述轴体的左右两端固定连接有球盖,所述球盖的内部卡接有弧形盖,所述弧形盖的接近轴体的一端铰接有伸缩支杆,所述伸缩支杆的外部活动连接有固定架体,所述弧形盖的接近轴体的一端通过弹簧一弹性连接有离心块。该地质勘探螺杆钻具万向轴密封套,根据轴体工作情况调节保护位置的改变,达到可伸缩密封保护轴体外部的效果,避免砂石、泥水进入轴体内部加速磨损,在轴体内部磨损突然剧烈时,使内部润滑油液受到活动块挤压进入轴体转动连接处,到在钻探过程中便于自动润滑的效果,避免暂停工作取出润滑耗费时间降低效率。
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本发明涉及地质勘查取样技术领域,特别涉及一种基于刻槽法的地质勘查测绘用取样装置,所述调节板的下端面开设有回形换向槽,回形换向槽内安装有刻槽机构,本发明所设计的一种基于刻槽法的地质勘查测绘用取样装置可通过翘动板对切割之后的样品进行翘动,使得样品与取样地面之间产生松动断裂,然后再通过翘动板将断裂时候的样品取出,避免出现刻槽机构在切槽之后样品与取样地面之间仍是完整的连接,造成样品难以取出的问题,调节机构可对调节板的角度进行调节,从而使得刻槽机构可以对多个不同倾斜方向的取样区域进行切割取样,避免了刻槽机构的刻槽取样方向单一的问题。
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本发明涉及复杂地质条件下地下连续墙成槽的施工方法,通过地质勘察资料,建立三维地质模型,直观分析拟建地下连续墙各槽段的土层强度,结合各成槽施工机械在不同土层中施工工效,形成反映成槽机械施工进尺深度的三维可视化地层模型,合理选择成槽施工机械,提高施工效率;通过导出成槽机械进尺深度作业表单,直接用于指导现场成槽施工作业,预控槽孔终孔深度,在提高地下连续墙成槽效率的同时,保证成槽的施工质量;通过优化了地下连续墙的施工流水计划,合理提升了各成槽机械的台班利用率。
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一种高海拔地区隧道工程中针对不良地质的施工方法,包括以下步骤:(1)提供超前地质报告;(2)超前支护施工;(3)隧道掘进;(4)针对涌水进行排水处理;(5)初期支护施工;(6)初期支护完成后,对拱顶拱腰变形较大位置进行注浆加固;(7)在低温混凝土表面敷设一层防水层,并使用土工布防护;(8)仰拱和二衬施工。本发明的施工方法有效地降低了不良地质对隧道施工的破坏程度和施工风险,确保了施工安全,为高海拔隧道设计与施工提供了大量的宝贵经验,并为高海拔、高寒地区的隧道设计施工起到了有利的指导和借鉴作用。
本发明提供一种微构造地质体的成像方法、装置、存储介质和计算机设备,该方法包括:S200:利用不同的成像方法对目标储层进行成像,获得目标储层的多个初始成像数据体;S400:对目标储层的各个初始成像数据体的地震振幅进行归一化处理,得到目标储层的多个成像数据体;S600:确定目标储层的每个成像数据体的加权系数;S800:根据目标储层的各个成像数据体及其加权系数对目标储层的各个成像数据体进行加权求和,根据所述加权求和的结果确定目标储层的最终成像数据体,并根据目标储层的最终成像数据体对目标储层的微构造地质体进行成像。本发明提出的微构造地质体的成像方法,能够综合利用各种成像方法的优点,得到更加精确的成像结果。
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本发明涉及地质灾害技术领域,为了解决现有的地质灾害防护装置在使用时存在对滑落的泥石的防护效果不佳的问题,公开了边坡地质灾害防护装置,包括固定在边坡本体坡面的固定座,还包括防护机构;所述防护机构包括防护壳体、第一延伸防护部件;气泵。本发明使用时,防护壳体对坡面上的泥石进行防护,破碎部件对滑落的泥石进行破碎,减小泥石的危害性,可避免破碎部件被石块折断的情况,且在发现泥石滑落时,气泵向防护壳体内鼓入空气,第一延伸防护部件在气流的推动作用下从防护壳体内移出,第二延伸防护部件在气流的推动作用下从延伸防护壳体内移出,进一步的增加对泥石掉落的防护效果,防护效果更佳。
本发明公开了一种化学激发镁渣-矿渣基地质聚合物胶凝材料的制备方法,该方法是利用可提供无机铝硅酸盐成分的镁渣和矿渣为原料,在化学激发剂硅酸钠的激发下,生成镁渣-矿渣基地质聚合物胶凝材料;其中,镁渣的重量为原料重量的4%-25%(原料指镁渣和矿渣总重量),化学激发剂硅酸钠的用量为原料重量的0-15%,水渣比为0.28。其制备方法是在室温下将配方量的原料置入净浆搅拌机中搅拌,再将硅酸钠水溶液加入拌和,形成混合均匀的浆体,成型,标准养护一天后脱模,然后室温养护不同龄期,检测其抗压强度,该地质聚合物胶凝材料28天龄期的抗压强度最高可达65MPa。制备过程无需加热、无三废排放、绿色环保。
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地下流体储层地质参数反求法属地层地质参数 的确认方法,是以欲求地层所储流体指标与该地层地 质参数间的设定关系为函数,由各相应观测值,用 Levenberg-Marquardt方法反求其参数,在相应求 参过程赋以平面分布、时序和过程曲线锐度权值(Q、λk、γK),逐步逼近实际值。本法收敛速度快,计算效率高,结果实用价值大,尤其适用在参数较多时效果更为突出。是先进非线性数据拟合方法,又是在数值法拟合领域运用的成功先例。
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本发明涉及水下地质勘查领域,尤其涉及一种水文地质勘查用连续性防交叉取样装置。为了解决在混含高泥污的水体中进行采样工作时,残留的污泥易导致水样交叉污染现象发生的技术问题。本发明提供了这样一种水文地质勘查用连续性防交叉取样装置,包括有外壳和存样单元等;外壳内侧的前部和后部,分别固接有两组存样单元。在对水体进行取样过程中,取液管的两端均与水体相连通,实现取液管在移动至水体不同深度的区域时,取液管内部悬停的水体均来自该深度区域,避免水样交叉污染的现象发生,另外在进行水样收集前,通过设有的自清洁设备,将储液室内残留的泥污冲刷干净,再进行水样收集工作,避免收集在储液室内的水样被残留的泥污所污染。
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本发明公开了一种新型地质钻头,它是以Al作为金属结合剂的基础部分,由金属结合剂与金刚石结合而构成,其特征在于:该金属结合剂是以Al作为结合剂的基础成份,所述金属结合剂包括如下成份:Al:20—90%;Mg:10—20%。本发明还提供了上述金属结合剂地质钻头的制造工艺。一种新型地质钻头,具有如下特征:1、对于硅质花岗岩、硅质灰岩等强研磨性地层的可钻性明显提高,钻进时效可以达到0.5米/小时,甚至更高;使用寿命可以达到15米/个以上。2、生产成本低。3、烧结温度低,节省能源。4、生产周期短,制造方便。5、石墨模具消耗大大降低。
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本发明实施例提供一种雨量监测控制系统及地质灾害预警系统。该雨量监测控制系统包括:用于采集待监测区域的灾害数据的多个现场采集终端;与现场采集终端通信连接,用于采集待监测区域的雨量数据,并向现场采集终端发出第一控制指令的基站;以及与基站通信连接,用于接收并存储灾害数据和雨量数据,并根据接收的第二控制指令对基站的控制策略进行配置的服务器,基站根据配置情况对现场采集终端进行控制。本发明通过监测雨量数据来调整现场采集终端的控制策略,以使现场采集终端根据对应的控制策略进行采集,避免了在地质灾害发生时,由于地质灾害的突发性和偶然性导致关键的监测指标不能及时有效地测量和记录的问题。
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一种基于热分析测定地质年代的方法,先选定参照样品,测出参照样品238U、232Th和147Sm同位素含量的平均值,算出和的数值,计算出参照样品的标,用差示扫描量热仪作出参照样品等温DSC曲线,测出其单位质量放出的退火质量,算出参照样品平均每个α离子核径迹放出的退火热量,后测量出待测样品中铀、钍和钐的含量,计算出和,将待测样品用差示扫描量热仪作等温DSC曲线,测出退火热量,计算出待测样品单位质量中核径迹数,最后计算出待测样品的地质年龄t,待测样品和参照样品所经历地质环境相近,本发明用测热代替了测氦, 简单实用。
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本申请实施例提供的一种构建地质局部断层三维模型的方法及装置。所述方法包括:根据对目标地层的地质解释层位数据的分析,获取所述目标地层的三维数据包围盒;根据所述三维数据包围盒构建所述目标地层的四面体网以及全局网格拓扑;基于所述四面体网,对所述地质解释层位数据中的离散点进行局部拓扑重建,生成局部拓扑子集;将所述局部拓扑子集合并至所述全局网格拓扑中。利用本发明实施例技术方案,对目标地层中每个离散点进行局部拓扑重建,将所有离散点重建的局部拓扑合并至全局网格拓扑中,生成目标地层的局部断层的三维模型。所述三维模型的生成避免人工干预,生成速度较快,精度较高,局部断层的接缝处结构平滑,更接近于实际地层结构。
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本发明涉及地质勘探技术领域,尤其为一种地质勘探用测绘装置,包括安装框,所述安装框内腔底部的两端均固定安装有卡条,所述卡条的顶部卡接有测绘仪器本体,所述安装框内腔两侧的上下两端均固定安装有伸缩杆;本发明通过安装框、卡条、测绘仪器本体、伸缩杆、弹簧、卡板、第一顶板、第二顶板、第一连接板、第一磁块、第二连接板、安装槽和第二磁块的设置,解决了现有的地质勘探用测绘装置不便于对测绘仪器进行安装固定,传统的安装方式采用直接放置在测绘装置的顶部,当其在不平整以及使用时由于外界的原因容易使其出现掉落,不仅容易使仪器损坏,而且无法继续进行工作的问题。
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本发明属于隧道超前地质预报技术领域,公开了一种基于跨超前水平钻孔地震CT的超前地质预报方法及系统,包括:在隧道掌子面靠左右边墙处以一定外插角,各打一个地震波激发孔和接收孔。常规情况下,采用“矩形对穿”方式进行数据采集。前方探测到异常情况下,加密测点,采用“扇形对穿”方式进行数据采集。通过控制震源点和接收点的数量、炮间距以及道间距来控制探测长度和精度。各打一个超前水平钻孔分别为:一孔布置R个震源点,另一孔布置R个接收点。系统包括未开挖段落隧道和已开挖段落之间设置有掌子面,隧道掌子面靠左右边墙处以一定外插角,各打一个地震波激发孔和接收孔。本发明实现了对隧道掌子面前方地质情况的精准化预报。
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本发明涉及建筑施工技术领域,更具体而言,涉及一种软塑状地质槽壁加固方法。一种软塑状地质槽壁加固方法,包括以下步骤:S1、清理整平加固场地,并清除地下障碍物;S2、根据设计资料测量放样,布置桩位平面图,根据三轴搅拌桩桩位中心线,挖机开挖沟槽;S3、桩机就位:桩机下铺设钢板及路基板,在机具就位前将施工范围内障碍物及时清除,移动结束后及时检查定位情况,及时纠正;S4、制备水泥浆液及浆液注入;S5、钻进搅拌提升:严格控制搅拌桩搅拌下沉速度和搅拌提升速度,并保持匀速;S6、桩机移位。本方法可以高效处理地连墙成槽施工中的难题,有效预防地连墙发生塌槽。本发明主要应用于软塑状地质槽壁加固方面。
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本发明提供地质勘察岩土深度测量装置,涉及地质勘察技术领域,以解决现有地质勘察岩土深度测量装置,多采用软尺随钻头进入到钻孔中的测量方式,此测量方式易受到钻孔中黏土湿度的影响,使得卷尺打折,而且软尺在下降的过程中也极易脱落的问题,包括钻机机体;所述钻机机体的前端固定安装有竖向的矫正架,其矫正架的中部竖向滑动插接有钻探机构。本发明中由于从动机构的右端固定安装有外壁为磨砂结构的转换轮,使得钻头在随电机转动的过程中能够带动钻探机构的主体下移,而齿槽则可与从动机构相啮合,使得测量机构转动进行测量,从而可计算出岩土深度数值。
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本发明公开的一种超前钻地质样本排序清洗装置,包括工作箱,所述工作箱内设有开口向左的工作腔,所述工作腔内设有用于将钻头内的地质样本取出来的取样装置,所述取样装置包括与所述工作腔前侧内壁固定连接的左右对称的两个卡扣,通过取样装置敲击超前钻钻头将钻头中的地质样本按深度取样,并通过清洗装置清洗样本表面的泥浆,再通过排序装盒装置将样本整齐的按一定顺序摆放在摆放箱内,还通过动力装置为整个装置传递动力,防止了勘探工人因处理工序繁琐而随意摆放样本后导致需重新钻探,提高了勘探的工作效率。
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本发明涉及煤矿地质工程技术领域,且公开了一种针对于煤矿地质工程勘测人员的空气净化装置,包括面罩主体,所述面罩主体的内侧设置有活性炭组件,活性炭组件的上侧设置有第一运动室,第一运动室的内侧连接有第一运动盖,第一运动室的内侧且在第一运动盖的上侧连接有活塞,活塞的内侧转动连接有第二运动盖,第一运动室的右侧连接有第一管道。该针对于煤矿地质工程勘测人员的空气净化装置,通过活塞向上运动时,使得第一运动盖进行转动,将外侧的空气通过活性炭组件进行过滤抽动到第一运动室的内侧,同时第二运动盖紧贴活塞,使得活塞挤压上侧的气体从而第一管道喷出,从而供给工作人员呼吸,这一结构达到了呼吸轻松的效果。
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本发明公开了一种用于不同地质的土地测量取样装置,包括主体管,所述主体管内固定连接有动力电机,所述动力电机的输出轴与主体管之间设有第一固定轴承,所述输出轴与主体管之间设有第二固定轴承,所述输出轴的末端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆螺纹连接移动管,螺纹杆扇设有用于实现移动管内壁清理的清理机构。还公开了不同地质的取样方法,包括以下步骤:S1、取样方法;S2、取样准备;S3、取样过程;S4、地质测量,本发明结构合理,本发明通过设置清理机构实现对取样装置的清理过程实现对每次取样的整洁性,通过设置固定机构实现对整体装置的垂直与水平的调节过程,确保取样过程中的样本的尺寸的确定性与统一性。
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本发明提出了一种露天煤矿放射性环境地质综合调查方法,包括以下步骤:在露天煤矿重点区及主要影响区内开展环境γ辐射剂量率、土壤氡浓度、土壤氡析出率调查,并进行评价分区;针对环境γ辐射剂量率达到危险区的调查点、土壤氡浓度及岩土氡析出率达到重度危险区的调查点进行空气中氡浓度测量,对空气氡超标点位开展长期监测,同时采取放射性岩土测试样品,评价岩土放射性核素含量;在煤矿周边区域开展水环境及地下水放射性调查,含放射性元素粉尘沉积以及煤矿开采对浅层地下水的放射性影响;结合地质环境调查工作内容编制煤矿放射性环境地质调查成果报告及图件,提出主要结论及对策建议,为煤矿放射性环境现状防护以及后续开发提供参考。
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一种用解析方法确定地质界面真倾角的方法,属于地震勘探领域。地震勘探要获得勘探面的真深度,必须知道真倾角。在勘探区域内,真倾角可由视倾角求得。目前用作图法确定地质界面真倾角比较直观,但误差较大,同时在野外施工作图多有不便。据此,提出用解析方法确定倾斜界面真倾角。采用本发明提出的用解析方法,需要计算两测线的视倾角,测定两测线在水平面内夹角,经计算机的迭代计算,就可以得到地质界面的真倾角。解析方法误差小、便于操作、比作图法更适合于野外施工。
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