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本发明公开了缓冲装置及地质雷达机器人,所述缓冲装置包括第一缓冲平台、第二缓冲平台、至少一组连接组件和第一弹性件,所述第一缓冲平台用于安装地质雷达;至少一组所述第一连接组件设置于所述第二缓冲平台与所述第一缓冲平台之间,所述第一连接组件包括第一缓冲件和第二缓冲件,所述第一缓冲件与所述第二缓冲件铰接,且所述第一缓冲平台相对所述第二缓冲平台移动时,所述第一缓冲平台驱动所述第一缓冲件相对所述第二缓冲件转动;所述弹性件的一端连接于第一缓冲件,所述弹性件的另一端连接于所述第二缓冲件。本技术方案提高了地质雷达在行进中避震性,使得地质机器人能够更好地越过障碍物和管道断层,提高地质雷达测量的准确性。
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一种地质样品钻取装置,包括用以对地质体(1)中的狭缝(10)内的样品进行钻取的动力螺旋钻头装置(5)以及用以固定安装于所述地质体(1)上的固定机架(2),其中,所述动力螺旋钻头装置(5)的上侧与升降驱动外螺纹件(44)的下端固连,所述升降驱动外螺纹件(44)的外周面设置有外螺纹用以与可转动地安装于所述固定机架(2)内且由驱动齿轮(43)驱动的齿轮螺纹件(41)中的内螺纹配合,所述升降驱动外螺纹件(44)内周面中设置有轴向延伸的滑槽(40)用以与能够穿过所述升降驱动外螺纹件(44)内腔的连接杆(34)的下端处所固连的径向延伸部(35)轴向能滑动且周向固定地配合。
本发明公开了一种地质内部位移三维监测系统及其安装埋设方法和地质内部位移测量方法。三维监测系统包括置于地下的三维正反双向惯性传感检测系统和置于地上的信息采集系统;三维正反双向惯性传感检测系统通过电缆与信息采集系统相连;三维正反双向惯性传感检测系统包括首尾相连、沿PVC直管轴线置于PVC直管内的若干MEMS传感器,PVC直管置于钻孔内,钻孔和PVC直管内灌注有水泥浆液且水泥浆液已凝固。MEMS传感器包括分别在X、Y、Z轴上正反双向设置的一对惯性传感器。本发明解决了已有固定测斜仪系统出现的个别监测点异常导致监测结果失真的问题,确保了监测结果更接近实际地质变形情况。
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本发明公开了一种基于可转动弧形支架的超前地质钻孔台架,包括组装式平台、两道水平滑轨和钻机安装架;钻机安装架包括下支架、安装在下支架上的弧形安装架、安装在下支架中部上方的竖向安装架和两个分别安装在下支架上方左右两侧的弧形支架,下支架为凹字形架体,两个弧形支架上端通过铰接轴连接且二者下部均通过连接轴安装在弧形安装架左右两侧,两个弧形支架下部均开有多个供连接轴安装的调节孔,弧形安装架左右两侧均开有多个分别供连接轴安装的安装孔,铰接轴和两个连接轴前端均设置有钻机安装座。本发明结构简单、设计合理且操作简便、使用效果好,能同步完成三个地质超前钻孔的钻进过程,且三个超前地质钻孔的孔位调整简便。
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本发明提供了一种基于稀疏构造解释数据的地质曲面三角剖分方法。所述地质曲面三角剖分方法用一种基于矩形区域分割的逐点插入方式,完成了种子点分布严重不均情况下的层面D三角网的构建,确保基于稀疏构造解释数据的地质曲面的高效合理拟合。
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本发明提供了一种滑坡水文条件监测地球物理方法及装置,属于地质灾害监测领域。所述的装置包括滑坡地表电位监测装置、滑坡钻孔电位监测装置、控制和测量终端、地电场供电控制电源、长电极及其短电极;其中长电极依次穿透滑体、滑带和滑床,同时在地表长电极附近布置短电极,利用地电场供电装置分别给长电极和短电极施加人工电场,若滑坡的薄弱带、软弱夹层、软弱泥化带、剪切错动结构面的水文地质条件变化将导致电场异常,通过地表电位监测装置和滑坡钻孔电位监测装置将观测到电位变化,从而实现对滑坡形变和临滑状态进行预测和滑坡灾害预警,有效防控滑坡地质灾害的发生;本发明具有成本低、实施简单、可实现7x24小时连续监控的特点。
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本发明涉及一种取样设备,尤其涉及一种地质勘探取样设备。因此,本发明的技术问题为:提供一种能够节省人力、取样效率高、取样检测的准确率高的地质勘探取样设备。本发明的技术实施方案为:一种地质勘探取样设备,包括有固定架、控制箱、启动开关、第一船型开关等;固定架的前侧连接有控制箱。本发明通过驱动电机转动,从而使得钻地管和钻齿转动,通过第一减速电机顺时针转动,使得钻地管和钻齿向下移动,如此使得钻地管钻入地面,从而通过收集长槽对泥土进行收集;通过电动推杆的伸缩杆伸长,使得第一挡板将收集长槽内的泥土挡住,防止泥土掉落;通过取样装置将不同深度的泥土取出,如此能够对不同位置的泥土进行检测。
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本发明涉及一种地质力学模型试验中隧道衬砌预制预埋装置和方法,该装置包括由上合板与下合板组成的拼接式外框架、中芯板、底板和螺栓组成,该装置可由铸铁材料浇筑而成,也可由通用钢板切割弯曲而成。该方法为隧道衬砌预埋法,即将隧道衬砌进行预制后,当试验填料至隧道高程时,将隧道衬砌埋入,并对接缝进行处理后,再进行后续填料、加载、数据监测等工序。本发明研究了一种地质力学模型试验中隧道衬砌预制预埋装置和方法,解决了模型试验中隧道衬砌难以成形及埋入的难题,特别是用于解决运营隧道地质力学模型试验中衬砌的制作与填埋的问题。
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本发明提出一种黄土地质信息原位检测机器人,包括壳体、主动张紧系统,辅助张紧系统、控制系统、驱动系统以及探测系统;所述主动张紧系统用于提供机器人在黄土孔洞内行走所需的沿孔洞孔径方向的张紧力;辅助张紧系统用于为机器人在黄土孔洞中的行走提供预紧力;所述控制系统用于根据机器人在黄土孔洞中不同的行驶环境控制机器人的运动模式;所述驱动系统用于提供机器人在黄土孔洞内的行驶动力。探测系统用于探测黄土地质信息相关参数。本发明提供的机器人结构简单,可适应100‑150mm的孔径变换,同时能有效解决履带式管道机器人径向尺寸偏大问题,越障能力和通过性较强,可以用于黄土孔内的地质信息检测,弥补了现存的技术空白。
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本发明属于高放废物地质处置技术领域,具体涉及一种高放废物地质处置全尺寸工程屏障试验系统及方法。高放废物地质处置全尺寸工程屏障试验系统设置在地下实验室中,包括设置在地下实验室的主岩中的试验巷道,设置在试验巷道中被若干膨润土块包裹的加热元件,膨润土块构成工程屏障,散布在膨润土块中的若干传感器,向试验巷道内供水的水输入系统,连接、监测、控制加热元件、传感器、水输入系统的控制及数据采集系统。该系统可以在最接近真实的处置库条件下,模拟工程屏障与高放废物容器和处置库围岩在地下水、衰变热和辐射作用影响下复杂的热‑水‑力‑化学耦合作用,研究工程屏障的行为和功能。
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本发明公开了一种防治草坪地下害虫的地质结构及养护方法,地质结构包括素土、级配碎石层、隔离层、基质层和草皮,养护方法包括低盐诱导增强草皮抗逆性和干旱‑灌水处理两大步骤。本申请方案首先对绿化区域进行深耕翻土,平整地形,为后续草坪种植结构铺设提供基础;布置地质结构时,巧妙利用了透水管,使得土壤含水量易于控制,为后续实施养护方法提供操作空间;其中隔离层防止地下害虫由深土层往上迁移;后续养护方法中,通过低浓度的氯化钠溶液诱导,增强草坪草抗逆性,通过干旱‑灌水循环操作,营造干旱、厌氧土壤环境,灭杀地下害虫,驱赶成虫,达到有效防治地下害虫的目的。此发明用于害虫防治领域。
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本发明涉及桩基施工领域的一种松软地质中旋挖孔灌注桩的施工工艺,其包括一种松软地质中旋挖孔灌注桩的施工工艺,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:埋设钢护筒;步骤二:布置泥浆池,在桩位附近挖出储浆池和沉淀池,在储浆池中加入泥浆,准备泥浆原料待用;步骤三:钻孔,对桩位进行钻孔,钻孔过程中向钻孔中不断添加泥浆并抽渣;步骤四:成孔检查;步骤五:清孔:完成成孔检查后,向钻孔内注入经过处理的泥浆,再将含有钻渣的泥浆抽出,直至沉渣厚度达到测定要求;步骤六:放置钢筋笼,将制作好的钢筋笼吊装放入钻孔中;步骤七:浇注灌注桩,安装导管,通过导管向钻孔中浇注混凝土。本申请具有提高松软地质上灌注桩的承载力的效果。
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一种基于钻孔数据的三维地质结构模型局部更新系统,包括:钻孔导入单元、钻孔分区图自动构建单元、拓扑检查单元、拓扑处理单元、模型编辑单元和模型构建单元;其中:钻孔导入单元,用于实现数据库中钻孔数据的导入,作为钻孔自动建模的原始数据;钻孔分区图自动构建单元,用于约束地层面的空间形态及分布范围;拓扑检查单元,检查模型是否存在拓扑错误;拓扑处理单元,用于将交叉处面模型的节线捏合起来;还用于自动调整模型高程位置;模型编辑单元,用于对模型细节进行编辑;模型构建单元,用于自动构建地质体模型。本发明减少了模型构建的速度及重复工作,适用于大工区地质模型的局部更新。
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本发明涉及地质勘探技术领域,特别涉及一种地质勘探后样品取样后分级处理装置,包括底板、筛分机构和驱动机构,所述的底板上端安装有筛分机构,筛分机构右侧齿轮啮合有驱动机构。本发明可以解决现有的装置在针对取样后的样品在进行分级处理时不能对样本内的泥土和碎石进行干燥处理,碎石表面易附着大量的泥土,分级过程中不利于将碎石表面附着的泥土分离,分级效果差等问题。本发明提供的一种地质勘探后样品取样后分级处理装置,所采用的筛分机构可以对取样的泥土和碎石进行干燥处理,使得碎石表面的泥土硬化,便于将碎石表面附着的泥土分离,避免分级处理后碎石表面出现泥土大量残留的现象,提高分级处理的效果。
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本发明涉及电力防灾减灾技术领域,具体涉及一种考虑强降雨灾害的地质隐患点监测方法和系统,本发明根据短期气象预报信息、电力地理信息图、位移监测数据、倾角监测数据构建神经网络,测算强降雨对输配电设施的影响系数,并计算强降雨自然灾害的告警等级。该方法和系统创造性地实现了告警地质灾害影响等级的功能,克服了难以科学计算和直观显示、强降雨诱发地质灾害对输配电设施影响的难题,准确反映输配电设施位移、倾角等监测数据,支撑生产监控指挥中心指导开展负荷转移、设施加固、抢修复电等应急工作。
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本发明涉及水文地质领域,尤其涉及一种水文地质勘察用土壤取样设备。技术问题如下:上层土壤属于相对干燥,下层土壤比较湿润,并且上层土壤的植被和土壤难以分离,对水面下的泥浆部分取样和收集均存在困难。技术方案如下:一种水文地质勘察用土壤取样设备,包括有下层取样单元和旋转出样单元等;下层取样单元下部连接有用于将泥浆样品取出的旋转出样单元。本发明通过对沼泽地里上层土壤和下层土壤进行分次取样,能有效分离上层土壤样品里的植被和土壤,并且通过对倾斜的方式对下层土壤取样,能对沼泽地的下层泥浆进行收集,减少取样地点的自然环境的破坏。
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本发明提供一种用于山体滑坡地质灾害预警装置,涉及报警装置技术领域。该用于山体滑坡地质灾害预警装置,包括立杆;固定连接在所述立杆下端用于植入地面的锥头。本发明,该用于山体滑坡地质灾害预警装置,通过山体局部位移时带动摆动杆扳动,永磁块与磁致感应模块接触,使得磁致感应模块发出信号,从而获得预警信息,结构简单使用且非常可靠,通过磁粉断电失磁软化、通电生磁固化的特性,可以很方便的调整箱体的水平位置,锁紧及松开响应速度快,磁致感应模块及通讯模块未发生信号时不耗电,仅有离合结构持续供电,较低的能耗配合太阳能板使得该装置可以拥有很长的续航时间,无需因供电问题频繁维护。
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本发明提供了一种基于地质模型的上表面提取方法、装置、设备及介质,涉及城市地质模型领域,包括:根据模型文件中的三角面,构建第一总数组集合;根据三角面序号,遍历所有三角面,直至剔除所有待剔除数组集合,确定第二总数组集合;删除待删除数组集合后,确定第三总数组集合;遍历所有最高三角面,从最高三角面中提取出每一保留三角面,以构建模型上表面;待剔除数组集合是根据三角面的每个顶点所关联面的数组集合交集所确定的;保留三角面为在第二标识点所对应的线段数量与第二标识点所对应的三角面数量相同的情况下的最高三角面。本发明适用于复杂且数据量庞大的人工地质模型,对于每一处理步骤均节省了计算处理时间,提高模型提取效率。
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本发明公开了一种油田地质勘探设备,包括支撑底座,所述支撑底座的上方固定连接有固定板,所述固定板的上方固定连接有辅助输送机构,所述辅助输送机构的内部设置有取样机构,所述辅助输送机构的上方固定连接有液体处理机构,所述液体处理机构的上方固定连接有保护盖,所述取样机构的上方固定连接有动力机构,所述辅助输送机构的上方固定连接有固体运输机构,所述固体运输机构的左侧固定连接有连通器,所述液体处理机构的右侧固定连接有清洁连接机构,本发明涉及地质勘探技术领域。该油田地质勘探设备,可同时采集固体样品、液体样品以及整体样品,为后续实验提供便利,缩短工作周期,达到了提升勘探效率的目的。
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本实用新型公开了一种地质勘探用土壤储存装置,包括箱体、钢化玻璃罐体和箱盖,箱体内部设有减震棉,减震棉内设有若干钢化玻璃罐体,有益效果是:该地质勘探用土壤储存装置通过设置减震棉来为钢化玻璃罐体进行减震,可以有效防止钢化玻璃罐体在运输过程中因碰撞而被损坏的事情发生,很好地为土壤样本提供了一份安全可靠的储存环境,并且该地质勘探用土壤储存装置设置的压块可以防止密封盖掉落的情况发生,而温度传感器则可以对箱体内的温度进行监控,可以使该地质勘探用土壤储存装置内的温度时刻在研究人员的监控下,气压传感器也是如此,此外,该地质勘探用土壤储存装置设置的文件放置槽还可以放置一些文件等,方便对土壤样本进行研究。
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本实用新型属于地质勘探技术领域,涉及一种地质勘探便携取样装置,其中,包括底板和钻杆,所述底板的顶部固定连接有固定板,所述固定板的数量为两个,两个所述固定板的相对面上均开设有凹槽,两个所述凹槽的相对内壁上均固定连接有同一个滑杆,两个所述滑杆的表面均活动套接有弹簧和滑筒。其有益效果是,该地质勘探便携取样装置,通过设置提手、把手、滑杆、滑筒和弹簧,通过提手方便对装置进行携带,在进行地质勘探工作时更加的方便,通过压动把手,在弹簧的弹力作用下,使滑筒在滑杆的表面活动,便于对第一固定壳进行限位,使工作人员在进行操作时,第一固定壳活动的更加的稳定,且方便进行地质勘探工作。
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本实用新型公开了一种巷道井壁地质采样收集装置,属于地质勘探设备技术领域,包括握把,以及设置在握把两侧的套筒,两个套筒的一端均连接有连接块,握把的上方设置有收集箱,收集箱与两个连接块之间相连接,收集箱的上方通过多个连接轴活动连接有收集料斗。本实用新型通过握把、套筒、连接块、收集箱、连接轴、收集料斗和第一弹簧的设置,地质采样时,通过手持握把带动收集箱移动至采样处,将收集料斗的一侧紧贴在采样处的下方,然后通过地质锤进行采样,采落的样品掉落在收集料斗中,然后通过收集料斗下落至收集箱中进行收集,有效的避免了采取的样品掉落在地面时出现破碎的情况,并且收集箱的箱型结构更有效的防止地质样品从中洒落。
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本实用新型属于地质勘探技术领域,尤其为一种地质勘探安全防护装置,包括背板,还包括设置在所述背板表面的防护组件,所述防护组件包括顶板、侧面板、玻璃板、橡胶带一、防护网和肩带,所述顶板固定连接在所述背板的上表面,所述侧面板固定连接在所述顶板的底面,所述防护网固定连接在所述侧面板表面开设的凹槽内,所述橡胶带一固定连接在所述顶板的表面;有利于在地质勘探过程中对工作人员进行防护,对玻璃板翻转固定的过程较为便利,提高该地质勘探安全防护装置的使用效果,有利于对工作人员的后腿部进行防护,且延伸板二和延伸板一可进行收纳,提高该地质勘探安全防护装置使用过程中的便捷性。
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本发明公开了一种不良地质结构面横向贯穿水封洞库主洞室的处理方法,在不良地质段位置处上下间隔设置有贯通该不良地质段的上连接洞(4)和下连接洞(2),通过上连接洞(4)和下连接洞(2)将不良地质段两端的主洞室(1)连通,且所述上连接洞(4)的顶部高程与主洞室(1)的顶部高程一致,所述下连接洞(2)的底部高程与主洞室(1)的底部高程一致。由于上、下连接洞的断面较小,相比主洞室的断面来说,对围岩的稳定性影响较小,在开挖过程中不易出现坍塌现象,从而大大降低了施工难度,并减少了施工成本。
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本发明提出了一种地质时期断层封闭性评价方法及系统,其中,该方法包括:采集石油地震勘探数据;根据石油地震勘探数据,建立地下断层模型,并计算出断层的断距、断面上每个点的断层倾角值和垂直断距;根据地下断层模型确定待评价的目的层段在断面上的空间投影窗口位置,并选取断面上要进行封闭性评价的计算点;计算断面上每个点的断层倾角校正因子;计算计算点的有效断层岩的泥质含量ESGR值;根据断层活动速率计算得到在一地质时期的断面上每个点的归一化活动速率;计算代表地质时期的断层封闭能力的参数Pf;统计勘探区域上已发现油藏断层封闭下限阈值,将Pf值与封闭下限阈值进行比较,根据比较结果定量评价断层在一地质时期的封闭性能。
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本发明公开了一种基于遥感影像和DEM数据的地质灾害判识方法和装置。其中方法包括:构建地质灾害遥感影像样本数据库;利用所述遥感影像样本数据库训练深度学习模型;利用训练好的深度学习模型,根据待检测区域的遥感影像,得到泥石流灾害区域和非泥石流灾害区域;利用DEM数据,对非泥石流灾害区域的每个灾害进行高度和坡度方面的量化统计;根据得到的统计数据,利用集成学习模型,得到崩塌区域和滑坡区域。因此,采用本发明提供的方案,实现了崩塌、滑坡、泥石流地质灾害的高效率、高精度、高稳健性的区分。解决了人工外业调查和目视解译的局限性,可应用于大范围地质灾害调查。
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公开了一种复杂地质体嵌入式填充的属性建模方法及系统。该方法可以包括:根据多个控制点确定属性模型的工区范围,在工区范围内填充背景属性;在工区范围内加载已解释的成果数据,并逐个构建工区范围内每个地质体的外部形态;针对每个地质体填充属性值,按顺序将填充后的地质体填充至背景属性场中,获取属性场;在工区范围内,对属性场进行平滑处理,获取最终属性场。本发明适合大数据体属性模型的并行计算,建模效率较高,可以达到快速属性建模的目的,实用性强。
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本发明公开了一种地质环境信息数据存储系统,属于大数据存储技术领域,包括设于地质信息采集系统和展示平台之间的数据库,所述数据库用于存储所述地质信息采集系统采集到的数据且为所述展示平台提供展示数据,包括数据管控平台、数据集成平台、数据中心和历史数据存储;所述数据中心包括基础数据区DM和分类数据区DM,其中所述基础数据区DM通过使用硬件接口以及各个接口的协议接收所述地质信息采集系统发送的数据,包括技术接口层、标准数据层、数据整合层和公共汇总层;所述分类数据区DM用于将所述基础数据区DM的数据分为三类,分别包括基础数据、专题数据和动态数据。通过分类数据区DM对存储的数据进行分类,便于后期查询。
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本发明属于矿山原始地质编录技术领域,具体涉及一种简易地质编录图表册,包括若干长条状的图表单元,各图表单元的同一侧上设有装订孔,装订件穿过各图表单元上的装订孔将各图表单元装订成册,在每个图表单元中设置六条线,位于最外侧的两条线为巷道的标准底板线,由外向内的第二条线为巷道的腰线,最内侧的两条线为巷道的直墙线,六条线上具有相同的刻度;各图表单元的四周均由塑封膜密封包住。通过采用长条状的图表单元装订成册,能够实现地质编录图表册的弯曲,便于携带,同时将各图表单元的四周通过塑封膜密封包住,又便于保存;而且素描上图简单,每个图表单元上素描一个施工地点的地质情况,既清晰美观,又便于查询。
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本发明公开了一种地质灾害检测系统及其方法。该系统包括:信息采集设备、第一管理设备和第二管理设备;所述信息采集设备,用于设置于待检测区域,具体包括:传感器单元、传输通道单元和第一通信单元;所述第一管理设备,具体包括:第一处理单元和第二通信单元;所述第二通信单元与第一控制终端通信连接;所述第二管理设备,具体包括:第二处理单元和第三通信单元;所述第三通信单元与第二控制终端通信连接。通过该系统,解决了不能自动化监测常见地质灾害发生地段的地质变化情况的问题,实现了将传感器单元产生的采集信息及时稳定的上传以及根据控制指令及时调整地质灾害检测系统的有益效果。
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