766
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本实用新型公开了一种用于地质测量的多功能罗盘结构,涉及地质测量技术领域,包括壳体、固定结构、便携结构,壳体内部与固定结构外表面活动连接,壳体内部与便携结构外表面活动连接,壳体包括放置壳,放置壳内部开设有凹形槽,放置壳内部开设有腔室。该用于地质测量的多功能罗盘结构,当需要对罗盘本体固定时,电机带动螺纹杆与丝杆螺母进行转动,丝杆螺母带动推杆与固定板向右运动,固定板带动夹持板向右运动,使夹持板对罗盘本体一侧外表面进行固定,同时设置有活塞杆、活塞帽与弹簧,使罗盘本体上下振动的力度受到缓冲板的作用,使罗盘本体处于水平放置,提高罗盘本体的测定数据精准度,达到提高罗盘本体稳定性的效果。
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本实用新型属于物探专业地质超前预报测试技术领域,具体地涉及一种隧道三维地质预报系统用三分量传感器。本实用新型包括传感器本体、盒体和连接支架;所述传感器本体固定在盒体内,传感器本体的引线穿过盒体侧壁引至盒体外;所述连接支架连接在盒体外。当需要设置三分量传感器的掌子面或边墙上遇到无法打水平钻孔情况时,可直接使用石膏或者速干水泥等粘合剂,将本实用新型的三分量传感器以贴壁方式安装固定于掌子面或边墙上,现场操作简单、快速。当掌子面或边墙不宜采用粘合方式时,可直接通过设置的连接支架上的连接部即长钉以钉入方式安置传感器,确保任何环境下隧道三维地质预报系统用三分量传感器都能够正常工作。
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本实用新型属于地质测绘技术领域,尤其是一种新型地质测绘用取样装置,包括车体、载架、取样机构、配重块、推把和支撑机构,所述载架的底端与车体左端的上表面固定连接,所述取样机构的顶端固定安装于载架的顶部。该新型地质测绘用取样装置,通过设置的支撑机构,首先换位气缸启动,换位气缸启动就能够带动换位板向相反的方向移动,两个换位板向相反的方向移动就能够带动两个导向块向相反的方向移动,两个导向块向相反的方向移动就能够带动两个承载板向相反的方向进行翻转,两个承载板向相反的方向翻转就能够带动支撑杆向相反的方向翻转,当两侧的支撑杆与地面充分接触时,这时就可以快速完成整个取样装置的定位。
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本实用新型公开了一种水文地质勘探装置,包括护壳、勘探孔和密封环,所述密封环位于护壳的下端,所述勘探孔位于密封环的下端,所述密封环上端面靠近两侧处均设置有螺杆,两个所述螺杆的下端贯穿密封环和地面固定设置在地面内部,所述密封环的内部固定套设有橡胶环,所述橡胶环的内部活动套设有浮动杆,所述浮动杆的下端贯穿勘探孔通至勘探孔的下端,所述浮动杆的下端固定设置有浮力块,所述浮力块的下端面设置在地下水的水面上,所述护壳下端面中心处固定设置有防水壳,所述护壳下端面靠两侧处均固定设置有伸缩杆。本实用新型公开了一种水文地质勘探装置,该新型水文地质勘探装置操作方便,省时省力。
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本实用新型公开了一种地质灾害监测用智能沉降杆,属于沉降杆技术领域,该地质灾害监测用智能沉降杆,包括:装板,安装板的顶面开设有一号螺纹孔,一号螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹套,螺纹套的顶端固定连接有一号套管,一号套管的外壁套设有连接套,连接套的内部插设有二号套管,一号套管的外壁开设有四个插槽。该地质灾害监测用智能沉降杆,通过螺纹套固定一号套管,加强板分别插入对应的插槽,之后使得插杆底部的螺纹旋进二号螺纹孔内,从而对加强板进行固定,利于工作人员进行运输和现场组装,当一号套管的长度不够时,可以通过连接套来安装二号套管,之后在二号套管上安装锚固头,可以对不同深度的槽孔进行适应。
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本实用新型属于铁路设备技术领域,尤其为一种适用于不良地质的高速铁路制梁台座结构,包括预制台座基础,所述预制台座基础顶部设置有连续墙,所述预制台座基础底部设置有底部承载台,所述底部承载台底部安装有钢制管桩,所述钢制管桩顶端设置有连接法兰,所述钢制管桩底部安装有抗沉降平台;本实用新型的适用于不良地质的高速铁路制梁台座结构,利用预制台座基础、钢制管桩和抗沉降平台都为预制构件的设计能有效降低整体结构的施工周期的同时还方便了在使用完成后对其进行拆除的作业步骤,利用底部承载台能有效将预制台座基础的承载受力均匀传递给每根钢制管桩,利用钢制管桩和抗沉降平台能有效降低不良地质沉降对预制台座基础造成的影响和损伤。
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本发明为钻井地质人员提供各种准确可靠的地 质参数,以便他们分析地层岩性特征,迅速找到油田、 气田而用。 本发明的自动记录仪,由于在靠紧天车轮的第二 个慢速轮的侧面特设制了一个井深轮,为使井深轮转 动的圈数信号准确传递出去,通过自整角机与齿轮变 速箱的齿轮变速与传动比加配各种电子仪表装置,使 其准确可靠的自动记录各项参数,避免了人工失误而 漏掉一些数据。由于是自动记录大大减轻了地质工 作的劳力。
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本发明公开了一种多维空间信息质量检测与分析模型及其建模方法,通过多源数据分析模块、误差检测模块、误差分析与校正模块、质量评估模块、质量标准模块等模块在三维地质建模过程中进行逻辑不一致性分析、数据不完整性分析、数据不确定性分析、误差检测、误差分析与误差校正等处理,并通过质量评估模块评价所建三维地质模型的精度、可靠度是否符合实际及应用需求,并在上述处理基础上,进一步完善质量标准模块。本发明公开的方法能够提高三维地质建模的精度和可靠性。
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一种采用水平声波剖面测试进行隧道超前地质预报的方法,属地质预报技术领域。所述的方法包括以下步骤:(1)沿隧道轴线自工作面向后方在隧道的侧壁上等距水平对应布置N个声波激发孔和声波接收孔,激发孔从一端、接收孔从另一端开始两两对应构成第一组至第N组水平声波测试组,(2)逐组完成各组声波信号的激发和接收,所接收到的声波信号储存在声波仪中,(3)将接收到的声波信号送入内置有专门的水平声波剖面信号分析处理软件的处理器处理,给出地质预报结果。优点是对地质体空间位置和走向的定位更精确、更直观。能适应各种工程地质条件的隧道的超前地质预报。
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本发明涉及一种岩溶地质旋挖钻导孔施工方法,其特征在于,具体按如下过程进行:在逐孔钻进前,先进行地质钻孔,得出地质柱状图;根据地质柱状图的提示,对正常掘进和导孔施工方法进行区分,在正常掘进状态下,按设计孔径进行旋挖钻钻进;在提示的溶洞口上方设计安全厚度,其安全距离根据地质以防止其片段塌方为目标,设计安全厚度;在导孔钻进区域,改用小直径钻斗钻进;导孔钻进后,会穿过地壳层,进入溶洞,此时提升钻具,观察桩内泥浆的损失情况,填补入洞内的泥浆情况,来判断溶洞的空洞的大小;依据溶洞的大小,采取不同的处理方法。本发明勘探工艺简单、有效,不仅能快速了解地质结构,而且还能保障勘探过程的安全性,可谓一举两得。
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本发明公开一种用于表征地质构造的方法,所述方法包括以下步骤:沿着一个或多个被测录的井眼长度为第一井眼、至少一个其它井眼或所述第一井眼和所述至少一个其它井眼获取一组或多组测量数据以生成井眼成像测井图,所述一组或多组测量数据由至少一个测量工具提供;选择井眼成像测井图的深度限定的间隔作为用于在多点地质统计模型中输入的训练图像;使用多点地质统计模型的至少一个基于像素的模板为每一个训练图像确定基于图案的模拟,以获得训练图像图案;使用每一个训练图像的基于图案的模拟以为训练图像中的每一个分配相对应的训练图像图案;由训练图像图案构造第一井眼的井壁的一个或多个全井眼图像测井图;以及在一个或多个被测录的井眼长度上重复第二步骤至第四布置,以由连续相邻的训练图像构造全井眼图像。
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本发明提供地质聚合物组合物,该地质聚合物组合物在大的温度范围和大的地质聚合物浆料密度内具有可控的增稠和固化时间。该地质聚合物浆状组合物具有良好的可混合性和可泵送性,而固化材料表现出良好的抗压强度和渗透性。本发明披露用于油田固井应用的地质聚合物的制备方法。本发明的地质聚合物组合物包括由铝硅酸盐源、载液和活化剂制成的悬浮液,所述活化剂选自金属硅酸盐、金属铝酸盐、碱活化剂或它们的组合,该悬浮液为油田工业中可泵送的组合物,且该悬浮液在井下条件下能够固化。
用于测量充填袋筑堤断面、沉降变形的地质雷达测量方法:⑴选好待测试验区;⑵移除杂物;⑶等间距设置3条横向测线;⑷选择地质雷达天线;⑸按道间距逐点采集得到GPR数据;⑹测定其他两条测线,得到所有GPR数据;⑺测得各标记位置点的高程;⑻测量模袋实际深度;⑼计算出各层膜袋实际深度;⑽分别将GPR数据输入地质雷达的电脑系统,得到雷达特征图像;⑾推算出各标记位置的电磁波波速;⑿进而推求并掌握不同位置不同断面的膜袋结构分布情况。本发明误差小,精度高,垂直方向分辨率<10cm;实施过程快速并且测量过程中对充填袋等不会造成损坏,测量成果直观:直观反映出充填袋结构形式及其沉降分布状况。
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本发明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。本发明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。制备方法简单,易于实施,便于掌握。
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本发明公开了仪器的安装方法,具体涉及地质信息采集仪的安装方法,包括以下步骤:S1,测量地质信息采集仪的大小和形状并记录;S2,根据步骤S1记录的大小制作模型,模型大小和形状与地质信息采集仪相同;S3,将步骤S2中制得的模型安装在土壤内,并采用压紧装置将模型向下压,使得模型的上端与地面平行为止;S4,将模型从土壤内抽出,土壤内产生一个开口,将开口四周和地面磨平,使得开口和四周没有突出的地方;S5,将采集仪放入开口内,底部朝下,顶部朝上,放入之后固定。通过将模型安装在土壤内,然后抽出留下开口,再将地质信息采集仪放入开口,避免了地质信息采集仪与土壤的摩擦,解决地质信息采集仪在安装的过程中与土壤摩擦而造成损坏的问题。
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本发明涉及人造石及其制备方法,尤其涉及一种地质聚合物抗裂人造石及其制备方法。本发明的地质聚合物抗裂人造石,包括以下重量份的原料组分:镍铁渣100份,地质聚合物35‑50份,水7‑15份,减水剂0.35‑1.0份,增塑剂0.07‑0.1份,抗裂剂0.7‑1.5份,色料0.01‑2份。本发明的上述地质聚合物抗裂人造石的制备方法,包括以下步骤:(1)原料搅拌混合;(2)挤压成型;(3)养护;(4)抛光。本发明的地质聚合物抗裂人造石具有较好的耐酸、耐碱特性,可用于室外,耐候性好,且具有较高的抗折强度;本发明的地质聚合物抗裂人造石的制备方法,工艺步骤简单,严格控制各步骤工艺参数,从而保证了人造石成品的最终质量。
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本发明公开一种隧道地质雷达快速监测辅助装置,本发明设有水平移动连接架,使本发明能够将地质雷达进行左右、前后的移动,通过减震力臂组以及减震力臂组与水平移动连接架的配合,使得本发明能够使地质雷达进行左右、前后以及上下移动,设有的调节平台可实现地质雷达的水平360°的旋转,设有的承重架吊装轮组,使本发明在佩戴时,通过承重架吊装轮组的结构大大的减小设备佩戴时的重量,从而提高佩戴舒适度,省力且方便移动,设有的减震力臂组使设备在进行托举上下移动时更加省力,方便设备的使用和移动,设有的减震装置结构可对设备进行减震,从而提高本发明在使用过程中的稳定性,设有的地质雷达安装座结构,使设备在装卸地质雷达时方便快捷。
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本发明公开了一种铜渣基多孔地质聚合物球体的制备方法,该方法是将氢氧化钠溶解在硅酸钠溶液中,随后加入铜渣粉末搅拌均匀;将发泡剂水溶液加入上述混合物中搅拌均匀,获得地质聚合物浆料;在水浴加热条件下,将搅拌均匀的浆料用注射器滴加到聚乙二醇中,液滴在40~70℃下迅速固化为小球并分散漂浮在聚乙二醇中,制得地质聚合物球;将地质聚合物球捞出用蒸馏水洗涤干燥,在室温下养护固化后获得铜渣基多孔地质聚合物球体;本发明方法成球率大于80%,本方法实现了低温固化,废弃物的回收使用,将铜渣基多孔地质聚合物球体应用在废水中重金属离子的吸附中,吸附率高,吸附剂易回收,不会造成水体的二次污染,对环境更友好。
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本发明公开了一种基于三维地质勘探的相似重构模型实验装置及方法,使用三维地质探测装置探明研究区域的三维地质信息,然后将三维地质信息,输入三维数据重构系统,重构成三维数据信息,输入3D打印装置;确定不同的地质构造对应的相似材料及配比,然后根据将该三维数据信息确定研究区域三维地层剖面地质信息;通过3D打印装置按照几何相似比和容重相似比来在模型架中打印出3D打印煤岩,并在3D打印煤岩中安装数据监测装置;启动液压加载单元,施加载荷;对应现场实际岩土活动情况,进行仿真模拟,并在该活动过程中,采集数据监测装置中的数据,从而准确反映地下岩层真实情况及岩层活动,同时实现应力、位移多场时变监测与分析。
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本发明适用于地质勘探领域,提供了一种地质勘探用扩孔器,包括支撑架,所述支撑架的一侧安装有多个支撑腿,所述地质勘探用扩孔器还包括:升降传动机构,所述升降传动机构安装在支撑架上,用于进行升降扩孔;活动扩孔机构,所述活动扩孔机构包括用于进行转动扩孔的转动扩孔组件和用于调节扩孔尺寸的扩孔调节组件,所述转动扩孔组件安装在升降传动机构的一端,所述扩孔调节组件安装在转动扩孔组件上。本发明提供的地质勘探用扩孔器,设置的升降传动机构和活动扩孔机构,能够在完成地质勘探的钻孔之后,进行扩孔调节,对孔洞的上端进行同步扩孔,从而便于地质勘探钻孔取样,操作方便,扩孔快捷。
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本发明公开了一种地质导向钻井的轨迹控制方法,包括以下步骤:步骤1,进行地质导向分析,将导向模型关键参数和地质设计中轨迹位置摆放要求进行对比;步骤2,将步骤1的分析结果转化为几何导向指令,包括目标井斜角、目标方位角、全角变化率;步骤3,根据步骤2的几何导向指令计算导向钻进参数,包括定向工具面、定向段(力);步骤4,进行随钻测量监控,获取随钻测量得到的实时轨迹参数,利用机器学习方法预测传感器测量盲区的轨迹参数,并将预测结果返回给步骤1、3调用。该方法实现了地质导向分析和钻井工程实现的有机结合,建立了地质‑工程闭环控制的流程技术,精确控制地质导向钻井轨迹。
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本发明公开了一种三维地质体概率模型建模方法,其特征是:搜集真实地质钻孔地层信息,对钻孔高程范围做区间划分;获取钻孔的地层序列状态序列,得到真实钻孔的地层变化规律;建立地层厚度的概率模型,通过随机模拟生成虚拟钻孔;建立三维地质体的总体概率模型;根据验证钻孔确定地层分界点和地层剖面线概率;根据最可能地层剖面线获取虚拟钻孔,生成三维地质体最大概率模型。本发明基于概率分析和随机模拟的方法构建的三维地质体概率模型,兼顾了建模过程中地层剖面线确定的随机性和多种可能性,能提高三维地质建模的准确性,可信度高。
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本发明提供一种氟化氢铵消解地质样品的前处理方法,它包括如下步骤:1)按照氟化氢铵:地质样品的质量比为4-6:1称取氟化氢铵和地质样品,将两者置于溶样瓶中,摇晃,然后将溶样瓶加热,温度为220-240℃,时间为3-5小时;2)待溶样瓶冷却至室温后,往溶样瓶中加入酸,然后加热除硅;3)除硅完全后,往溶样瓶中加入酸和水,然后加热以使溶样瓶中的固态残留物完全溶解。本法具有高效、安全、低成本、灵活、工作量小等优点,是地质样品消解方法的一个重要创新,具有很强的应用前景。
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本发明属于地质测绘领域,尤其涉及一种三维地质模型中任意点交互选取的辅助线段滑块法。本发明的技术方案为:1、屏幕捕捉点到选取直线的转换;2、三维地质模型中辅助线段的建立;3、通过辅助线段的获得,可以计算出辅助线段上两端点Pi和Pj的三维物体坐标,设Pi的坐标为(xi,yi,zi),Pj的坐标为(xi,yi,zi),则在物体坐标系下从Pi到Pj三维坐标的变化是线性的(在屏幕坐标系则不一定),通过设计一个滑块在辅助线段上自由移动,则可实现辅助线段上任意点的交互选取。通过本方法实现了三维地质模型中任意空间点的交互精确选取。
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本发明提供了属于岩石材料压缩实验装置的一种仿工程地质环境三轴压缩流变试验系统。突出特点是该仿工程地质环境三轴压缩流变试验系统中的试验箱,可依托于普通流变压缩试验装置,采用加湿器、加热器、流体罐,实现了对工程地质环境中的温度场、湿度场、化学场变化的仿真模拟。该装置从根本上解决了室内试验与现场原位测试得出岩石力学参数偏差较大以及岩土围岩多场耦合环境仿真模拟困扰。该实验系统结构紧凑、造价低,不仅装拆试件、检测器、导管及引线相当容易,而且对不同岩性、不同尺寸的试件具有较强的适应性,为研究复杂工程地质条件下的围岩稳定性力学行为提供了一套完整的技术和手段。
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本发明提供了地质约束的城市深埋条带通道红外成像探测方法及系统,属于地球物理学与遥感技术交叉的领域,方法包括:根据城市街道DEM数据和城市街道对应地质数据,建立城市分层三维温度场模型;通过城市分层三维温度场模型获取城市地层地质背景热流通量;采用太阳总辐射能量分布模型计算城市地面太阳辐射总能量;从条带地下目标对应区域的红外遥感图像中顺次滤除城市地面太阳辐射总能量和城市地层地质背景热流通量,获取城市街道深埋条带通道的扰动信号图像;对城市街道深埋条带通道的扰动信号图像预处理后,采用灰度闭运算加边缘检测算法探测定位,获取城市条带地下通道的位置信息;本发明实现对城市街道深埋条带通道的反演探测定位。
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本发明提出一种三维地质模型生成方法、装置、电子设备和存储介质,其中,方法包括:通过获取矿山境界内用于指示矿山地表形态的矿山地表模型,以及获取各钻孔在矿山地表模型对应坐标系下的钻孔位置,实现根据各钻孔的钻孔位置,抽取岩芯,以得到对应钻孔中所含煤层的位置坐标,从而根据各钻孔中所含煤层的煤层位置坐标,确定对应煤层在地下分布的煤层坐标数据,在根据矿山地表模型确定多个采样点位置的地表坐标之后,根据多个采样点位置的地表坐标,以及煤层坐标数据中对应采样点位置的煤层坐标,生成三维地质模型。由此,可实现与矿山地表模型融合的三维地质模型设计,得到同时反映矿山地下煤层分布和地表形状的三维地质模型。
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本发明公开了一种高精度快速原始地质编录方法,包括巷道清洗、测点选定、巷道轮廓测绘、地质素描步骤。本发明借助全站仪、皮尺和卷尺等现有工具,利用伸缩杆可以自由控制长度的特性,选取巷道高度中点进行测量,有效简化地质编录的操作过程的同时也提高了实际测量的精度,充分利用现有工具,降低劳动成本,扩展地质编录方法的适用性。
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本发明公开了一种地质灾害监测仪,所述地质灾害监测仪包括:底座,所述底座通过支撑柱连接有壳体,所述壳体内设置有中央处理器,所述壳体内固定安装有固定杆,所述固定杆一侧设置有摄像头,所述壳体上开设有用于所述摄像头移动的开口;安装块,所述安装块通过第一扭转弹簧和所述固定杆连接,所述安装块和所述摄像头固定连接;转动轴,所述转动轴通过第二扭转弹簧和所述壳体紧密连接,所述转动轴上固定安装有转动板以及转动块;移动机构。本发明中摄像头的角度可以发生变化,从而使得摄像头所拍摄的范围明显扩大,可以拍摄到更多的位置,有利于更好的进行监测地质灾害,使得地质灾害监测仪的实用性较高。
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本发明公开了一种地质灾害预警器用保护箱,属于地质灾害预警技术领域,包括升降安装底座、顶部为开放式设计的保护外壳、翻转式密封顶盖、漂浮式多功能预警箱、沉底加固座、加固伸缩连杆和三模式保护机构,沉底加固座置于混凝土层中保持固定状态,保证本保护箱的整体结构稳定性,加固伸缩连杆螺栓安装在沉底加固座的顶部,升降安装底座固定设置在加固伸缩连杆的伸缩端上,本发明能够在遭遇洪水时自动升起,避免被洪水淹没,漂浮式多功能预警箱起到基本的地质灾害预警功能,还能够在发生地质灾害时漂浮至空中,对下方的灾情进行实时的记录,功能性更强,三模式保护机构使得本保护箱保护效果更好,智能化程度高。
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