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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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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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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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本发明公开了一种地质勘查用土层采样装置,包括箱体,所述箱体为扁平状,且顶部开口无盖,还包括有设置在箱体内的承载板,此地质勘查用土层采样装置,在地质勘查的地表土层采样过程中,可直接将土方置于箱体内的承载板上的网板上,然后利用网框对其土块进行破碎,并在破碎之后,可直接翻动网板及网框,此时松散的土样经网板被滤至承载板上,而石块则被网板滤下剔除,且此过程中拉绳会同步拉动承载板下压,并利用十字板对承载板上的土样进行四分,同时顶杆顶动翻转侧板取消对侧开口的遮挡,此时直接利用侧开口将对角土样倒出即可,在地质勘查现场对地表土层进行方便且高效的采样。
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本发明涉及一种基于网页端三维绘图协议的三维地质模型剖切方法,属于计算机信息技术与地质学交叉领域。其特征是:在网页端的地质模型上由用户选择任意地理位置进行剖切,采用了基于网页端三维绘图协议的框架,进行轻量级建模以及交互操作,在线生成地质模型三维剖切图,响应速度快,可操作性强,并能够在Web页面中下载文本格式的模型文件,用于在其他3D建模软件中查看。
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本发明涉及水文地质检测技术领域,且公开了一种水文地质检测钻管立管装置,解决了现有的水文地质检测钻管立管装置不方便进行移动的技术问题,包括立管台,立管台顶端的一侧固定安装有固定架,立管台顶端的中部铰接有立管架,立管架的底端铰接有支撑架,固定架内部的两侧和立管架内部的两侧均转动连接有若干个支撑辊,立管台顶端的一侧固定安装有两个升降机构,两个升降机构的顶端分别与立管架顶部的两侧铰接;本发明通过移动架固定设有的支撑板,可以与立管台底端进行连接固定,移动架固定安装有的滑轮,方便对立管台、固定架和立管架进行移动,立管架固定安装的第一液压缸,能够将立管台的一端抬起,使水文地质检测钻管立起。
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本发明公开了一种无井新探区地震资料地质层位精细标定方法,实现了精细的地震地质层位的标定工作。包括:S01:选取野外标准剖面踏勘点,并排序;S02:选取地震剖面地震地质层位对比道;S03:求取地震剖面地震频谱及主频;S04:求取地震可检测地层厚度和可分辨地层厚度;S05:获得野外露头标准剖面测量数据;S06:测量岩石声波速度和密度数据;S07:求取地震地层厚度;S08:求取标准层反射系数系列;S09:求取地震子波;S10:计算合成地震记录;S11:地质界面标定。
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本发明涉及一种CNF增强钢渣基地质聚合物胶凝材料、成型体及其制备和应用,其中CNF增强钢渣基地质聚合物胶凝材料包括以下重量份的各组分:钢渣50~70份;水玻璃5~7份;NaOH 0.8~1.2份;水20~30份;还包括CNF,所述CNF的质量为钢渣质量的0.1~0.5%。与现有技术相比,本发明所提供的CNF增强钢渣基地质聚合物胶凝材料,其制备获得的成型体具有更佳的综合力学性能,能更好地实现地质聚合物材料在建筑工程材料领域的应用,也为钢渣的资源化利用提供了新方向,具有良好的产业化前景。
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本发明公开了一种综合地质与地球物理信息建立油/气藏模式的方法,涉及石油与天然气勘探技术领域,本发明将地质资料、地震解释、地震正演和地震反演有机整合,而不是简单地利用地震解释和地震反演等方法获取的结果进行井间对比,而是综合有限的地质资料和地震反射资料,开展地震正演研究,建立与地震反射总体匹配的地质模型,避免由于地震资料多解性可能导致的井间预测结果的不准确或不合理,从而建立更为合理的油/气藏剖面,提高油/气藏剖面的准确度,更好地指导后期井位部署。
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本发明公开了一种地质工程三维耦合的致密油气水平井开采检测方法,包括如下步骤:S1:建立岩‑井‑震耦合三维网格原位表征及致密油气三维原位模型;S2:建立沿水平井轨迹空间的致密油气地质‑工程耦合数据集;S3:致密油气水平井产出特征数据提取及分级分类;S4:致密油气水平井开采效果地质‑工程耦合主控因素筛选及控制作用特征检测。本发明的有益效果:通过对页岩油气、致密砂岩油气和致密碳酸盐岩油气地质体的岩性、物性、力学特征与油气富集性能的原位表征,实现对水平井开采效果准确、可靠、快速评价,为科学、高效开发页岩油气、致密砂岩油气和致密碳酸盐岩油气提供技术支撑。
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本发明公开了一种制备透明地质聚合物的方法,该方法在制备地质聚合物的过程中添加了透明物质,制备了具备透光性能的地质聚合物。本方法制备的地质聚合物具有硬度高、抗压强度高、耐酸碱腐蚀并且透明的特性,符合国家GB/T 30100‑2013对于建筑墙板的要求,在室内装饰具有广泛的应用前景。
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本实用新型涉及一种适用于落差较大的复杂地质路段的路桥结构。它是在靠近落差大的复杂地质路段两端路面上各架设一座跨线桥;实现车辆换位行驶,即将下坡行车改变为上坡行车,有效解决落差大,弯度大路段车速难以控制,刹车失灵的问题,减少交通事故;以北京八达岭高速路山区段为例,两座跨线桥上只通行出京方向轻车,桥下路面通行进京方向载重车,分道分层而行,解决了进、出京车辆在同一路面行驶造成的交通秩序混乱问题;通过两座跨线桥改变了车辆的运行模式,降低了车辆的运行成本及车损;适用于各种地质条件复杂,落差较大的路段,特别适用于一侧局部落差较大,另一侧较平缓的复杂地质路段。
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本实用新型涉及矿山机械技术领域,且公开了一种地质矿山机械的防松螺栓结构,包括矿山设备所述矿山设备的顶部设置有第一把件,所述第一把件的底部与第一螺纹杆的顶端固定连接,所述第一螺纹杆外侧的顶部设置有垫片,所述垫片的顶部与第一把件的底部固定连接,所述垫片的底部与矿山设备的顶部相接触。该地质矿山机械的防松螺栓结构,通过第一螺纹杆与固定座的配合,以及第二螺纹杆与螺纹孔的配合,使得地质矿山机械的防松螺栓结构较易于进行自锁,防止了螺栓结构产生松动,通过压缩弹簧与挡块的配合,以及挡块与第二螺纹杆和延长座的配合,阻止了第二螺纹杆产生松动,提高了地质矿山机械的防松螺栓结构使用的稳定性。
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本实用新型涉及地质勘探设备技术领域,更具体的说是一种地质勘探装置,包括上端连接装置、摄像头、弹簧、皮带、转动螺纹柱、固定架、带轮架、滑动架、抓板、伸缩架和抓板滑动架,固定架固定连接在上端连接装置的下端,三个带轮架周向固定连接在固定架上,所述每个带轮架与固定架之间均连接有两个弹簧,三个皮带分别套设在三个带轮架上,滑动架固定连接在固定架的下端,转动螺纹柱固定连接在滑动架内,伸缩架传动连接在转动螺纹柱上,三个抓板滑动架周向滑动连接在滑动架上,三个抓板周向转动连接在伸缩架上,且分别滑动连接在三个抓板滑动架内,可以采集地质样本,测量洞的深度,查看洞中的环境情况,携带方便,适合长期的野外地质勘探。
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本实用新型属于煤矿地质取样装置技术领域,具体公开了一种用于检测的煤矿地质取样装置,包括底板和推杆,所述顶板的下方固定连接有滑杆,且滑杆的左侧平行安设有液压缸,所述推杆位于液压缸的下方,且推杆的下方固定连接有连接盘,所述连接盘的下方活动连接有横板,且横板的下方垂直安设有电机,所述电机的下方垂直安设有固定块,且固定块的内部活动连接有滑块。该用于检测的煤矿地质取样装置,与现有的普通煤矿地质取样装置相比,该装置增添了固定结构,使得装置进行钻孔取样时,可对装置进行固定,防止钻孔时发生偏移和晃动,提高了装置的安全性、稳定性和精确性,同时该装置取样方便快捷,设计合理、结构紧凑、便于操作使用,值得推广使用。
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本实用新型提供一种用于铁路挡护设施和隧道的地质雷达,地质雷达包括壳体和封装在壳体内的天线和主机;还包括举撑装置,所述举撑装置包括可拆卸式支架、举杆、角度调节座和举杆对接件;可拆卸式支架包括矩形桁架、位于矩形桁架四角位置的直角座和位于矩形桁架两侧位置的连接底板,其中,直角座与壳体固定连接,连接底板与角度调节座固定连接;角度调节座包括基板部和扇形板部,基板部用于与连接底板连接,扇形板部用于与举杆对接件连接;举杆对接件包括方体部和接头管,方体部通过与扇形板部的不同的变插孔连接进行角度调节,接头管用于与举杆连接。该地质雷达适用于铁路挡护设施和隧道的地质检测。
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本实用新型公开了一种地质勘测测量仪,涉及地质勘探领域,包括主板,所述主板的上表面固定镶嵌有第一固定轴承,所述主板的上表面固定连接有勘探电机,所述勘探电机的输出端贯穿第一固定轴承并延伸至主板的下方,该地质勘测测量仪,通过连接杆和支撑腿方便工作人员对该测量仪进行开合,有利于工作人员的携带,方便工作人员对该测量仪的支撑固定,利用固定电机和固定钻头的相互配合,方便工作人员对该测量仪的固定,提高了工作效率,使该检测装置固定的更加牢固,避免了勘探仪器发生斜歪倒的现象,通过探勘电机的旋转带动勘探钻头进行旋转,实现对地质的勘探,避免了工作人员体力的浪费,节省工作人员的体力。
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本实用新型提出了一种水利工程地质勘测装置,用以解决现有水力工程地质勘测装置存在的勘测点单一、勘测范围小和勘测精确度低的技术问题。本实用新型包括车体,车体上依次安装有可调节转孔勘测机构、可调节测距机构和控制机构,控制机构分别与可调节转孔勘测机构、可调节测距机构和车体相连接;可调节转孔勘测机构包括伸缩旋转支座,伸缩旋转支座上固定有连接座且伸缩旋转支座安装在车体上,连接座的底端安装有地质钻探机,旋转支座和地质钻探机均与控制机构相连接。本实用新型的测距定点设备保证勘探钻孔位置的精确度;使用钻孔勘探设备对点位进行钻孔勘探,自动化程度高;且可对大面积区域进行有效的定位勘探,精确度高,勘探范围广。
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