1142
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本发明公开了一种气化炉渣基地质聚合物分子筛、制备方法及应用,所述制备方法以煤气化炉渣、硅溶胶、碱性激发剂为原料,采用水热合成法进行气化炉渣基地质聚合物分子筛的制备。本发明还公开了制得的气化炉渣基地质聚合物分子筛用于吸附重金属离子Cu2+的应用。本发明解决了现有技术中由于地质聚合物分子筛孔结构单一而导致存在扩散限制的技术问题,提供一种具有微孔‑介孔结构的多孔级地质聚合物分子筛。为研究气化炉渣基地聚物分子筛固化重金属离子的能力,探索其对重金属离子的固化机理,并为其作为新型材料在催化领域的应用提供坚实的基础。
1476
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本发明公开了一种融合地质基线的自适应截割方法,本发明融合分析地质资料和测量数据,构建多属性综采工作面地质基线模型,在工作面走向和倾向上对煤层数字化模型进行网格划分,根据采煤计划进行煤层数字模型切割,本发明融合地质基线的自适应截割技术能够按照不同矿井不同地质环境的具体状况进行综采工作面开采设备的自修正。
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本发明公开了一种基于5G通讯的铁路地质灾害监测与预警方法,通过图像采集端将采集的铁路地质信息传输至交换机,交换机将接收的信息分别通过5G线路和接触网载波通讯两种独立的路径传输至基层监控中心服务器,基层监控中心服务器将数据处理后再分别经无线wifi以无线通信方式传输至车载5G通讯模块和手机APP,通过手机APP显示采集的铁路段图像并对发生地质灾害的铁路区域进行报警提示;车载5G通讯模块的信息传输至车载监控系统。本发明采用了5G通讯和接触网载波通讯两种路径传递铁路地质灾害信号,两种传递路径完全独立,信号传递的安全系数高。利用5G通讯大大提高信号的传输速率,显著降低延时,能够快速获取铁路地质灾害情况。
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本发明公开了一种用于地质灾害监测的预警方法及系统,涉及地质灾害监测技术领域。该方法包括:构建灾害监测架构;确定目标灾害类别和灾害等级;将目标灾害类别和对应的灾害等级导入至风险分析模型中,生成第一灾害风险预测信息;将基础信息中的承灾体分布数据导入预置的脆弱性评估模型中,生成承灾体脆弱性评估信息;获取并将具有相同地理特征的区域的历史灾害监测数据导入至预置的风险分析模型中,生成第二灾害风险预测信息;对预置的预警模型进行优化,得到目标预警模型;采集并导入目标区域的地质实况数据至目标预警模型中,生成监测预警信息。本发明结合地质灾害相关的多个层面的数据进行精准全面的分析,进而进行高效的地质灾害预警。
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本申请涉及一种地质裂缝测量装置及其使用方法,涉及工程地质监测领域,以解决地质裂缝测量装置体积较大不便于包装和携带的问题,其中一种地质裂缝测量装置包括两组相互平行的插接杆和滑动板,还包括设置于两组插接杆之间的伸缩杆、弯折定位组件和加长组件;伸缩杆与插接杆相互垂直,弯折定位组件设置于插接杆与伸缩杆之间,插接杆通过弯折定位组件与伸缩杆转动连接;加长组件包括多组连接套,连接套可拆卸设置于伸缩杆上,连接套上开设有沿伸缩杆长度方向设置的滑槽,滑动板与滑槽滑动适配,连接套上均设置有沿伸缩杆长度方向设置的刻度尺。本申请具有便于使地质裂缝测量装置整体体积缩小,从而便于包装和携带的效果。
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本发明公开了一种工程地质平面图的绘制方法和系统,该绘制方法包括:根据录入的数据生成直角坐标系中绘制区域的各绘制区域段的顶点坐标,以及待建造的道路的图形中各点的坐标、各勘探实体的标注信息及其坐标;还包括:对每个勘探实体的标注信息,根据其坐标、各绘制区域段的顶点坐标,确定出其所属绘制区域段后,根据其所属绘制区域段的底/顶线段与X轴正半轴之间的夹角,确定其旋转角度;根据各绘制区域段的顶点坐标、待建造的道路的图形中各点的坐标、以及各勘探实体的标注信息及其坐标和旋转角度绘制工程地质平面图。本发明的技术方案中,打印版的工程地质平面图的标注信息平行于X轴,从而不再需要人工调整标注信息的角度。
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一种便捷的地质样品取样机构,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。
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本发明公开了采集器的分布,具体涉及地质信息采集中的主采集器与副采集器的分布方法,包括以下步骤:S1,确定要采集信息的地质区域,将主采集仪安装在需要采集信息的地质区域的中间位置;S2,以主采集仪为圆心,以主采集仪的采集距离为半径,设置主圆;S3,所述相邻副采集器之间的距离为副采集器的采集距离的2倍;S4,以副采集器为圆心,副采集器的采集距离为半径,建立多个一级次圆;S5,在次圆上安装多个副采集器,以副采集器为圆心设置i级次圆,若i级次圆在采集区域内,继续步骤S6,若i级次圆超出采集区域,则结束;S6,在i级次圆上安装多个副采集器,以i级次圆上的副采集器为圆心建立i+1级次圆,令i+1=I,重复步骤S5,解决由于采集器分布不均匀导致采集区域不完整的问题。
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本发明公开一种现场确定外管弱透水层水文地质参数的内管降深双管法,首先,在现场形成具有确定外管弱透水层水文地质参数的内管降深双管试验模型,基于双管试验模型,推导在内管水头降低某一常量(水位不低于弱透水层顶面)而外管弱透水层柱体一侧保持地下水位不变条件下外管弱透水层单位水平面积的流量公式解析解;然后,给出基于测量的外管上部马利奥特瓶流量随时间变化的实验资料,采用配线法确定弱透水层传导系数、渗透系数和贮水率的方法。本发明易操作、获取参数多且精度高,解决目前现场无法原位确定弱透水水文地质参数的关键技术问题,克服了现场取样后在实验室进行测试的误差;有很好的推广应用价值。
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本发明涉及一种适用于地质雷达的辅助搭载装置及方法,属于超前预报相关技术领域。装置部分主要包括前车架,前车架通过连接杆与后车架固定连接;所述前车架上设置有支撑机构,后车架上设置有固定机构,支撑机构和固定机构共同将伸缩杆支撑;所述伸缩杆的一端与扩大头固定连接,扩大头与铰支座铰接连接,铰支座设置于固定框上;所述固定框用于安装地质雷达;其中,所述前车架和后车架上分别安装有万向轮;且所述后车架上安装有扶手架。本装置通过设计全新的结构,使其可以辅助地质雷达对掌子面和底板进行大范围量测,以获得更精确的量测结果,为后续工程顺利进行提供保证。
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一种双直纹面地质体的构建方法,本发明涉及双直纹面地质体的构建方法。本发明的目的是为了解决现有三角形面片、四面体、三棱柱或直角六面体模拟地形存在的问题。具体过程为:步骤一、确立空间网格单元尺寸;步骤二、构建双直纹面,根据空间网格单元尺寸,计算每个双直纹面四个顶点坐标,然后根据每个双直纹面四个顶点坐标计算每个双直纹面的直纹线;步骤三、根据双直纹面构造六面体。本发明应用于地质体研究领域。
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本发明提供一种地质灾害预警系统,其包括综合数据库、数据分析模块及预警模块,综合数据库用于存储实时监测的相关数据,数据分析模块用于对所监测的数据利用相应的分析算法进行分析处理,其中相应的分析算法依据用户需求在使用中以可打开并编辑的方式实现算法的修改更新,预警模块用于将经数据分析模块分析处理的监测数据利用设置的相应阈值进行相应预警。该地质灾害预警系统中,用户在需要对分析算法进行编辑时,由于数据分析模块内的分析算法可直接打开并对其进行相应编辑,从而用户在使用过程中可通过直接编辑算法以实现相应修改更新,无需重新开发相应数据分析模块后再使用,操作方便,应用效率较高。本发明还提供了一种地质灾害预警方法。
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本发明一种富水区粉砂土地质钻孔桩装配式钢结构泥浆池,包括固定桩、栏杆、基坑、泥浆池、短板、长板、滤池、第一门板和第二门板,所述固定桩外侧设有栏杆,所述栏杆内设有基坑,所述基坑内设有泥浆池,所述泥浆池由短板和长板组成,短板位于泥浆池左右两侧,长板位于泥浆池上下两侧,所述泥浆池内设有滤池,滤池内部右侧设有第一门板,滤池内部左侧设有第二门板,该一种富水区粉砂土地质钻孔桩装配式钢结构泥浆池用于提高泥浆池安全性,主要是用于现有的富水区粉砂土地质钻孔桩装配式钢结构泥浆池主要在不需要采集泥浆时,由于是露天采集池,具有严重的安全隐患,本新型结构简单,易于实现。
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本发明提供一种天然气水合物开采泄漏的地质通道模拟系统,包括外部框架,设置在外部框架上的若干个耐压管道,每个耐压管道内均安设有流速调节装置和流速计量装置;流体形态监测装置安装在耐压管道上;控制采集终端与流速计量装置、流体形态监测装置电性连接;控制采集终端输出端与流速调节装置、流速计量装置、流体形态监测装置控制端电性连接。本发明还提供该地质通道模拟方法,通过设置的耐压管道及流体形态监测装置可以对管道中气液流体在通道中的运移行为进行直接观测;通过控制流速调节装置、流速计量装置、流体形态监测装置的动作,实现对天然气水合物开采泄漏的地质通道内不同泄露速率下含甲烷流体的迁移转化行为的模拟、观测和研究。
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本发明公开了一种新型立式地质勘探用取样工装,包括底座,所述底座的内壁安装有短杆,所述短杆的外壁与底座的内壁活动相连,所述短杆的外壁套接有第一压缩弹簧,所述第一压缩弹簧的内壁与短杆的外壁活动相连,所述底座的外壁安装有挡板,所述挡板的内壁与底座的外壁活动相连,所述挡板的内壁与短杆的外壁相连。该新型立式地质勘探用取样工装,通过短杆、第一压缩弹簧和挡板之间的配合,在电机的作用下,电机为交流伺服电机,从而克服传统取样装置的手握杆与连杆、杆套和弹簧的连接部位不稳定,节省了使用者的采购成本,避免了新型立式地质勘探用取样工装的资源浪费,适合推广使用。
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本发明公开了一种延性淤泥地质聚合物及其制备方法,该方法采用淤泥、硅灰、矿粉、粉煤灰为主要基质原料,以水玻璃为碱激发剂,以聚丙烯酸溶液和ZV胶为增韧剂和胶黏剂,制备淤泥地质聚合物胶凝材料。本发明的方法简单,节约能源,易于操作,所制备的地质聚合物材料可广泛应用于建筑材料制造、路基填料、桩体材料等众多领域,解决了淤泥处理问题,变废为宝,对淤泥的综合利用具有积极的推动作用。
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本发明提供一种便捷式地质灾害监测系统,包括箱体、位置测量机器人、处理器、传感器组、降温装置、报警装置以及标识物,箱体包括带有空腔的本体、开口、活动门以及活动连接件。应用本发明的技术方案,效果是:整体结构精简,通过设计自动化箱体取代监测站房,可以方便设备的快速便捷化部署,且可随时拆移,多次利用,造价也更低。本发明还公开一种采用上述地质灾害监测系统进行监测的方法,包括对位置测量机器人的保护以及对地质灾害进行监测。应用本发明的监测方法,既能对位置测量机器人所处环境进行实时监测,很好地保护位置监测机器人,又能通过各部件的组合集数据采集、处理和报警为一体,信息实时快捷,为灾情提供更迅捷的反映。
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本发明属于地质成像系统技术领域,公开了一种地质勘察孔成像检测系统,包括:升降探测板;升降驱动机构,所述升降驱动机构设于升降探测板内,且在其两侧分别具有伸出升降探测板外的驱动输出端;升降立架,所述升降立架设有两个且分别位于升降探测板的两侧,所述升降立架的内侧且沿其高度方向设有与所述驱动输出端传动配合的升降配合部,通过升降配合部与升降驱动机构的传动配合使得升降探测板能够在升降立架之间上下移动;推杆,所述推杆的一端通过转动电机连接在升降探测板的底板。本发明具备超声波成像功能和钻孔成像功能,能够采集并分别形成两种图像,便于通过这两种图像对隧道内地质构造进行了解,更加方便。
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本发明提供了一种多层近地表地震地质复杂性定量分析的方法,该方法利用边界元对近地表结构几何特征的精确表征,研究起伏地表和非规则地质分界面对地震波传播的影响,由基本解在边界上的外法向导数经过高斯数值积分表征边界单元对节点处的波场影响,不仅描述了任意两点之间的相互影响,同时还刻画了边界形状特征的影响,能够较为准确地对多层近地表地震地质复杂性进行定量分析。
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一种地质灾害检测装置,具体涉及地震、泥石流、山体滑坡的检测,属于地质检测领域。主要解决现有地震、泥石流、山体滑坡等地质灾害检测装置体积大、成本高、普及性差的问题。检测装置微控制器利用惯性测量单元进行地震、泥石流、山体滑坡发生时的振动或基座倾斜信号的采集,并与设定阈值进行比较,进而判断自然灾害的发生,同时,能够利用WIFI模块将报警信号进行远距离传输。且该装置用于户外检测时,可借助小型无人机进行检测装置的布置、回收,降低人员劳动强度。该发明具有体积小、重量轻、成本低、检测可靠等特点,适用于室内和野外检测,且布置方便,对操作人员技术水平要求较低,便于普及。
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本发明公开了一种地质勘探用钻井平台,属于勘探设备技术领域,解决了钻井平台缺乏防护且稳定性差的问题,包括钻井平台本体,钻井平台本体上安装有钻机,钻机通过钻杆连接钻头,地质勘探用钻井平台安装在防护基台上,防护基台由承载架、平台底座、安全防护栏和移动轮组成,承载架底部两侧均安装有移动轮,平台底座设置在承载架上方,平台底座固定在立柱底部,平台底座上安装有安全防护栏,其利用防护设备承载钻井平台,有利于钻机驱动钻头旋转进行准确钻孔,也能够在防护设备的保护下进行移动及稳定固定,安全可靠、操作方便、效率高,能够有效解决该类地表存在的地质勘探缺乏防护及钻井平台稳定性差的问题。
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本发明公开一种基于大数据的地质剖面测量方法,其特征在于包括如下步骤:S1:设计一款基于大数据的地质剖面测量系统;S2:通过GPS定位系统,对需地质剖面的测量点进行定位,然后将测量系统精确定位到达各个预设测量点;S3:启动测量系统的第三电机,使盖板转动至和行走小车呈相互垂直上;S4:启动第四电机,使第二主动齿轮带动第二从动齿轮和螺纹筒转动,扩大测量杆套和盖板之间间距;S5:启动液压缸使铰接架转动,使测量杆垂直地层走向转动,使电子罗盘垂直气泡居中,得到目标地层的位置;S6:启动第五电机,使啮合齿带动啮合齿环、测量杆套转动,控制尖脚下移置点即为测量点,此时GPS定位器正对预设测量点,再通过激光测距仪自动测距。
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本发明提供了一种基于自适应地质结构约束的多道稀疏反褶积方法及装置。所述方法包括:根据采集的三维地震数据确定自适应空间结构描述算子;将所述自适应结构描述算子作为空间约束项,将L1范数作为时间方向上的稀疏约束,建立多道稀疏反褶积目标函数;根据ADMM算法计算所述多道稀疏反褶积目标函数,得到反射系数;根据所述反射系数得到高分辨率地震数据,对所述反射系数及所述高分辨率地震数据进行绘制。本发明在提高分辨率的同时,保持地震资料的信噪比,保证地震同相轴横向地质规律,为后续的定量地震解释和精细储层刻画提供符合地质规律、高保真、高分辨率、高信噪比的地震数据。
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本发明公开了一种地质勘探用浅层手动取土样装置,属于取土设备技术领域。该一种地质勘探用浅层手动取土样装置包括:车体,上设有支架;定盘,设于支架上,定盘上设有第一通孔;转盘,与定盘的上端面接触,转盘上设有多个第二通孔,每个第二通孔上均设有一个收集罐,收集罐的罐口与第二通孔连通,第二通孔能与第一通孔连通;第一转轴,一端与转盘固连,第一转轴另一端连接有第一动力装置;取土机构,连接于支架上,用于采取土样并将土样推送至收集罐内。本发明的一种地质勘探用浅层手动取土样装置,能够实现对一片区域进行连续采样,并将土壤样本集中保存,从而节省了人力,提升了土壤样本采集的效率。
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本发明公开了一种北斗与公网融合地质监测装置及系统,包括安装座和设置在安装座下端中间位置用于埋入地下的下沉箱,所述安装座上端中间位置设置有一个固定筒,所述固定筒下端延伸至下沉箱内部,所述固定筒上端中间位置开设有一个矩形口,所述矩形口中滑动配合有一个滑动柱,所述滑动柱上设有风力发电组件和光伏发电组件,所述风力发电组件和光伏发电组件电性连接设置在固定筒外侧的控制箱,本申请针对现有装置的弊端进行设计,不仅可以进行光伏发电,还可以进行风力发电,二者结合有效的为地质监测器的工作提供了电能,通过地质监测器获取相应位置的地址情况,并且又具有很好的抗风性能,实用性强。
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本发明公开了一种沉积地质作用过程模拟方法及其装置,所述方法的具体操作为:获得初始自重平衡的地层模型,并确定地层模型中沉积作用的基准面;通过挤压加载和基底沉降改变地层模型中表层颗粒的位置,获得更新后的地层模型;根据更新后的地层模型生成当前时刻的模型速度链表,并获取沉积下边界;根据沉积下边界和基准面在更新后的地层模型中生成沉积颗粒;通过限定颗粒生成范围和沉积颗粒速度获得密实且与原基准面平齐的沉积地层;根据模型速度链表对沉积地层模型进行速度还原,完成一次沉积作用。本发明能够真实的模拟沉积地质作用过程,揭示不同地质构造的形成机理,从细观上反映沉积作用的发生过程。
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本发明涉及地质检测设备技术领域,且公开了用于矿山地质环境的监测装置及其监测方法,其中用于矿山地质环境的监测装置,包括支撑座和支撑座内的转轴,所述支撑座与转轴通过转轴连接,所述支撑座的外层安装有稳定支腿,所述转轴的上端设有驱动齿轮,所述支撑座的上端阿安装有土壤检测箱,所述土壤检测箱的上端安装有驱动箱,所述转轴的内部安装有延伸轴,所述延伸轴下端安装有连接轴,所述连接轴的内部设有底轴,所述底轴的下端设有螺旋叶,所述延伸轴与连接轴的顶端均设有限位环。本发明通过下压转座对延伸轴的顶端进行下压,作用力传递至底轴处,为螺旋叶增加转动时的吃土量,从而使底轴提高深挖速度。
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本发明涉及地质勘探取样技术领域,特别涉及一种地质勘探固液分离取样装置。本发明的地质勘探固液分离取样装置包括流体承载箱、固体承载箱、隔离板和升降取样系统,流体承载箱上端敞口,固体承载箱可拆卸的密封装配在流体承载箱的上端敞口处,固体承载箱上下端均敞口,且在其内壁上设有挡板,隔离板水平设置于流体承载箱中,其边缘处与流体承载箱内壁接触贴合,隔离板可相对于流体承载箱上下移动,隔离板上布满分水孔,分水孔中设有过滤层,升降取样系统与隔离板连接,用于驱使隔离板带动流体承载箱和固体承载箱上下移动。优点:能实现取样固体和流体的分离,有效减少固体废渣进入流体储存箱内。
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本发明提供一种水文地质勘察样品存放装置,涉及地质勘察技术领域。该水文地质勘察样品存放装置,包括存放柜,所述存放柜下壁固定连接有底脚;所述存放柜内设置有多组通道组件。本发明,在存放样品后通过真空泵及快接组件将存放盒中抽成接近真空状态,尽量保持了样品原本的特性,避免发生氧化或者污染,造成检验数据偏差,设置的单向阀使得抽真空后存放盒内部能够保持接近真空的状态,通过设置的多组通道组件,将存放盒按照先取样先存放的原则以及从上进从下出的方式,确保了样品的先进先出,通过手动离合结构能够比较方便的移动真空泵的位置,使用非常方便。
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