本发明公开了用于地质力学模型试验的真三维滑动式变尺寸加载箱装置,包括真三维加载箱与千斤顶,其特征在于:所述的真三维加载箱由六块承压板组成,每块承压板具有内表面、外表面以及四个侧面,在所述的每块承压板的外表面上设置有所述的千斤顶,每块承压板的第一侧面和第二侧面均分别位于相邻两承压板的内表面,所述的第一侧面和第二侧面相邻。本发明专利可广泛应用于水电、交通、能源、资源、国防等领域地质力学模型试验研究,可有效指导和优化地下工程的设计和施工。有效保证了三维地质力学模型实验的高质量进行。
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本申请公开了一种地质结构强夯处理工艺,包括如下步骤:S1、试夯,确定最佳参数;S2、试夯完毕,清理、平整场地,作为夯击预处理;S3、在平整场地上标出第一遍主夯点位置,判断是否满足满夯要求;S4、若是满足满夯要求,以及满足间隔时间,则进行下一遍夯击;S5、夯击完毕,满夯结束;S6、满夯完毕,回填土,外运土回填,平整场地。采用本发明的强夯工艺,可以对雨水侵蚀的地质工程进行夯位点对点处理,夯击质量能够得到较强的提升,夯击施工管理过程更为严格,能够有效把控夯击质量;本夯击工程流程,能够满足行业以及国家工程技术指标和规范,能够更好地、有质量地对地质位置进行把控施工,提高工程服务质量。
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本发明涉及地质勘探设备相关领域,尤其是一种专用于沼泽地质勘探的设备,包括箱体,所述箱体内设置有带轮腔,所述带轮腔下侧的所述箱体内设置有切换腔,所述切换腔下侧的所述箱体内设置有开口向下的丝杆腔,所述带轮腔上侧端壁上转动设置有驱动轴,所述驱动轴与电机之间动力连接,能够实现利用运动装置的运动从而实现设备在沼泽中进行运动,能够实现利用防沉装置的运动,防止设备在取样的过程中沉入沼泽中,能够实现利用传动装置带动取样装置运动,能够实现利用取样装置的运动从而实现在沼泽中随机取样,能够实现利用制动装置的运动来控制各个装置的运动,使得各个装置有序运动,较低了沼泽中地质勘探的困难,提高了取样的效率。
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本发明涉及地质勘探技术领域,且公开了一种地质勘探钻杆下管定位装置,包括中部为镂空设置的板块,所述板块的一侧设置有夹紧机构;所述夹紧机构包括转盘、第一齿轮、第二齿轮、第三齿轮、双向螺纹杆、柱形杆、移动板、弹簧、连接柱、转轴、固定板,所述转盘位于板块的左方,且所述转盘的外边缘开设有均等分列的防滑纹,通过在转盘外边缘开设的防滑纹可以在手动转动转盘的时候起到防滑的作用。该地质勘探钻杆下管定位装置,通过转动转盘可以使转轴带动第一齿轮转动,继而可以使第二齿轮、第三齿轮同时转动,再通过设置的两个双头螺纹杆,从而可以使移动板移动,最后可以使橡胶垫移动,从而将钻杆夹紧,避免钻杆出现晃动的现象。
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本发明属于放射性废物处置技术领域,涉及一种放射性废物地质处置的风险评估方法。所述的风险评估方法包括如下步骤:(1)确定放射性废物处置的FEPs清单;(2)FEPs对处置系统安全影响评估并确定待分析景象;(3)建立不同待分析景象的安全评价模型以进行这些景象下放射性核素辐射风险分析;(4)完成安全风险分析。利用本发明的放射性废物地质处置的风险评估方法,能够尽可能地将放射性废物地质处置安全评价的不确定性量化。
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本发明属于地质勘探技术领域,尤其为一种水文地质勘探地下水位观测装置,包括装置主体,所述装置主体顶面安装有收线器,所述收线器顶部设置有储线箱,所述收线器内部分别设置有测量线和加固线,所述测量线和所述加固线顶端安装有勘测头,所述装置主体前端安装有支架,所述支架中间安装有放线器,所述装置主体底部设置有驱动系统,所述驱动系统两侧安装有助力轮,所述助力轮外侧设置有履带,所述驱动系统尾部设置有排气管;本发明的水文地质勘探地下水位观测装置,利用测量线和加固线配合使用能有效防止勘测头意外遗落在钻井内,利用收线器和储线箱能防止线材因长时间暴露在外部环境中而老化,利用履带能增加装置在泥泞洼地的驱动能力。
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本发明公开了一种水文地质勘察用自动采样装置,涉及水文地质勘探领域,本发明包括底座、配电箱、控制装置、下潜柱活塞、下潜柱、采样装置、抽水泵、收集槽,底座包括支撑柱,若干支撑柱一端设置于底座本体下表面,配电箱包括插座电线,插座电线设置于蓄电池一表面,收集槽包括制动块,下潜柱活塞包括电动机,采样装置包括摄像头,摄像头安装于采样装置本体下表面,若干电动机设置于安装台上表面,抽水泵包括出水管,出水管一端设置于抽水泵本体一表面,制动块安装于电动导轨上表面。本发明为一种水文地质勘察用自动采样装置通过设置下潜柱可保护内部采样装置遭受损坏;通过设置电动导轨自动运输样品。
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本发明公开了一种制备复杂地质模型的粉末粘结3D打印设备及方法。该设备包括机架、横向导轨、铺粉粘结组件步进电机、铺粉粘结组件、小纵梁步进电机、小纵梁、纵向导轨、裂隙切割装置步进电机、裂隙切割装置、裂隙填充装置步进电机、裂隙填充装置、升降成型室和控制系统。本发明通过粉末铺设、粘结剂喷射粘结成型、裂隙切割、裂隙填充和升降平台的运动等工步间的协同工作,通过层层堆积方法,首次实现了硬岩、软岩等多强度岩石材料和复杂裂隙网络的同时打印,制备出高精度的复杂地质模型,解决了制作复杂地质结构的三维物理模型的难题。
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本发明涉及节能环保的地质结构识别功能的土壤取样装置及取样方法,包括中柱和太阳能组件,所述中柱的前后两侧设置有,且收集组件的外部设置有开关口组件,所述中柱的下端设置有破碎组件,所述螺纹杆的外部设置有检测组件,所述撑脚组件的左右两侧连接有伸缩杆,且伸缩杆的上端设置有限位组件,所述太阳能组件位于限位组件的上端外部。本发明的有益效果是:该节能环保的地质结构识别功能的土壤取样装置及取样方法,具有破碎功能,防止石头对设备的运行造成影响,该设备能够进行任意角度的调节且能稳定的固定到地面上,该设备能够调节地质扫描仪角度的同时也能够防止碰撞损坏,该设备能够进行稳定升降的同时也能够对太阳能进行收集节能。
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本发明公开一种地质曲面视觉语义特征提取方法,应用于地质曲面数据处理领域,针对现有技术存在的无法提取出主要地质构造形态的问题,本发明的方法先插值得到网格数据点,在此基础上,处理断层要素,然后进行全局邻域梯度搜索,基于得到的各数据点的全局重要程度统计信息;通过调整阈值,得到山谷特征点集合与山脊特征点集合;再将步骤得到的山谷特征点集合与山脊特征点集合,在原始种子数据中进行标注从而输出可视化特征。
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本发明涉及地质勘测设备技术领域,公开一种河湖上的工程地质勘测平台,包括连杆和电机,所述连杆的左右两侧均套接有轴套,且轴套远离连杆中轴线的一侧固定连接有主齿轮,所述主齿轮的左侧固定连接有马达,且主齿轮的下方啮合连接有传动链,所述电机的下方固定连接有转轴,且电机位于连杆的下方,所述转轴的左右两侧均设置有弹簧,且弹簧的内部套接有缓冲杆。该河湖上的工程地质勘测平台,在使用的过程中,不需要使用吊车将钻机吊放在拼凑的筏子之上,然后通过船只拖拽筏子在水面上移动,设备较为先进,效率高,且设备操作简单,不存在很大的安全隐患,而且节省了大量的人力、物力和财力。
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本发明涉及地质环境监测技术领域,公开了一种水工环地质环境监测设备安装结构,包括底座,底座的两侧设有导向柱,导向柱远离底座的一端设有顶板,还包括夹持机构和冲击机构;冲击机构,设置于底座远离地面的一侧,包括与导向柱滑动连接的升降板,升降板远离底座的一侧设有支撑板,支撑板的端部转动连接转轴,转轴靠近装置中心的一侧设有凸轮;夹持机构,设置于升降板中部,包括与升降板滑动连接的导向杆。本发明适用于一种水工环地质环境监测设备安装结构,通过转轴同时带动凸轮和缺齿齿轮的转动,使得整个装置在安装监测设备时,可以间歇性的向下推动监测设备,从而实现将监测设备插入硬度较硬的地面的效果。
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本发明公开了硅灰基地质聚合物复合疏水微球的制备方法及其应用,属于疏水性材料技术领域。本发明的复合微球的制备方法包括如下步骤:将去离子水、水玻璃、粉料(偏高岭土、粉煤灰,矿渣中的一种或混合物)和硅灰按一定比例混合均匀,得到混合浆料;将混合浆料滴入处于搅拌状态的热硅油中,得到硅油浆料混合物;将硅油浆料混合物进行养护后过滤,得到疏水微球;用烧沸的去离子水将疏水微球进行洗涤,然后烘干、煅烧、过筛,制得硅灰基地质聚合物复合疏水微球。本发明的硅灰基地质聚合物复合疏水微球满足超疏水材料的要求,对油水混合物的分离效果好,能快速完成油水混合液的分离,同时还具有良好的耐酸耐碱性及耐高温性,能够应用于多种场合的油水分离。
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本发明属于特种砂浆领域,具体公开一种地质聚合物修补砂浆,该修补砂浆由A、B两种组份组成,所述的A组份为活性硅铝质材料,所述的B组份为复合激发剂,由硅酸钠、氢氧化钠、含高铝碱性废液三者加热混合制得。本发明利用含高铝碱性废液中的氢氧化钠辅助调节复合激发剂中速溶硅酸钠的模数,可大大节约氢氧化钠的用量,同时废液中的偏铝酸钠可作为地质聚合物修补砂浆中的活性铝质校正料或部分活性铝质原料,废液中的水分可作砂浆用水的来源,这有利于降低目前地质聚合物修补砂浆的制备成本,同时为铝合金原料加工过程中产生的高含铝的碱性废液高效资源化利用提供一条新途径。
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本发明公开一种保地质边界的地震图像去噪方法和计算机可读存储介质,该方法包括:针对原始地震图像中任一点,构建结构张量;针对原始地震图像中任一点,基于结构张量,构建扩散张量场;基于扩散张量场,构建保地质边界去噪的非线性偏微分方程;将非线性偏微分方程转化为线性方程组;对线性方程组进行求解,获得去噪后的地震图像。该方法具有较强的稳定性,能够有效保持并突出地质边界特征,具有很强的保真性。
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本发明涉及一种复杂地质条件下的综合地层对比方法。该地层对比方法包括:利用声波时差和地震资料确定研究区的局部不整合面;利用古生物、录井和测井资料,确定局部不整合面以上地层以及局部不整合面以下地层的组或段;将已确定的组或段地层与研究区内的标准井进行地层对比,得到地层分层数据。本发明的复杂地质条件下的综合地层对比方法,能解决地质条件复杂、完钻井分布不均,整体地层对比工作难度大的地区的地层对比问题,提高了地层对比的准确性。
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本发明公开了一种地质勘探用硬岩土层取样钻头,包括钻杆、取样螺杆、取样外套筒、取样内套管、钻头安装座和硬岩土层钻头,所述钻杆底部连接取样外套筒,取样外套筒底端通过第二连接螺栓连接固定有取样内套管,取样内套管穿设在取样外套筒内部且与取样外套筒之间围成密封的岩样收集腔;所述取样螺杆安装在取样通道内,钻头安装座底部焊接有硬岩土层钻头;在钻杆上增设取样外套筒和取样内套管围成岩样收集腔,并在取样内套管的取样通道的安装取样螺杆,取样螺杆旋转将岩样采集到岩样收集腔中,其有效解决了地质勘探过程中的硬岩土层难以采集的问题,方便对岩样采集及收集存储,适用于地质勘探过程中的硬岩土层采样使用。
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本发明公开了一种硅灰/火山灰基地质聚合物混凝土,各原料及其所占重量份数包括:改性火山灰80‑150份,硅灰70‑100份,粉煤灰80‑120份,砂30‑50份,石400‑600份,碱硅酸盐溶液80‑120份,橡胶粉10‑30份。本发明首次提出将改性火山灰部分替代粉煤灰,所得地质聚合物混凝土在保证优异力学性能及和易性的基础上,可进一步改善传统粉煤灰基地质聚合物混凝土存在的收缩大、脆性大及耐久性不足等问题,可为高性能聚合物混凝土的研究和应用提供一条全新思路;并可有效实现低活性火山灰的资源化利用,具有重要的经济和环境效益。
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本发明涉及一种警示装置,尤其涉及一种地质灾害灾后警示装置。本发明要解决的技术问题是提供一种警示效果佳、不容易时人们发生危险、移动方便的地质灾害灾后警示装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种地质灾害灾后警示装置,包括有底板等;底板顶部右侧设有右侧板,底板顶部中间设有驱动装置,右侧板左侧中部设有摆动装置,摆动装置与驱动装置接触,摆动装置顶部设有警示牌。本发明达到了警示效果佳、不容易时人们发生危险、移动方便的效果,本发明通过驱动装置和摆动装置相互配合,带动警示牌左右摆动,与此同时,警示装置旋转提高了警示效果。
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本发明涉及一种单井油气地质综合评价方法,包括以下步骤:1)烃源岩评价;2)储层评价;3)盖层评价;4)圈闭评价;5)油气源对比。该单井油气地质综合评价方法以层序地层学理论为指导,以系统观察岩屑、岩心和样品分析为基础,结合测井等地球物理资料,系统划分地层及与邻井对比,研究目的层系沉积相标志、沉积相类型及特征、地层层序特征,沉积旋回、结构、构造特征,划分沉积相和取心井段、综合测井井段沉积微相,进行沉积环境分析,建立单井相模式和全井沉积相剖面,明确沉积相与生储盖层的相互关系,为单井进行油气地质基本要素分析提供概要依据。
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本发明公开了一种用于评价地热富水地质异常体的方法及装置,属地球物理电磁法勘探领域,所述的方法根据目标区的已有资料,结合地质任务构建地球物理模型,并进行正演模拟,确定目标区内激发场源的收发范围等步骤;通过在勘查重点区域确定有效条带区观测,在其内布设被动源电磁法测点(MT/CEMP)并布设多条与测线平行的平行测线,通过多方位多次激发,有效提高覆盖次数、扩大电磁响应信息量、改善叠加信噪比;将被动源电磁法与可控源电磁法相结合,开展电磁法数据多参数联合约束反演,多信息、多参数相互耦合减少电磁法反演多解性,提高了反演准确性,克服场源阴影效应的影响,从而得到可靠的目标区地质异常体电阻率和极化率展布规律。
地质雷达系统中的基于精密延时电路的高速数据采集系统,地质雷达系统包括数据采集系统,数据采集系统由地址译码电路、延时电路一、延时电路二、前置放大电路及A/D转换器构成,延时电路一和延时电路二分别启动发射脉冲和接收脉冲,前置放大电路对雷达反射波的采样保持信号放大后传入A/D转换器进行模拟信号数字化;延时电路一和延时电路二均采用AD9501,AD9501由线性斜波发生器、一个8位的数模转换器和一个电压比较器构成,AD9501的D0-D7引脚连接至数模转换器。该高精度的延时电路具有稳定性、可靠性和高精度等,并且能采集到30GHz的高频地质雷达发射波信号。
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本发明涉及一种地质钻井钻头,将纹理图案施加到该地质钻井钻头的支承表面上,尤其是牙轮型地质钻井钻头的支承表面上。该纹理表面可被施加到止推垫圈面的一个或两个侧面、支承面、衬垫、或推力轴肩、或其组合上。
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本申请涉及基于快照技术的工程勘察三维地质建模方法及装置,该方法包括:获取更新数据;根据更新数据在当前地质模型中确定各个目标区域,当前地质模型包含多个快照图片;若当前地质模型处于待更新状态,则在获取到的访问请求中包含任一目标区域时,将任一目标区域对应的快照图片作为目标快照图片;将目标快照图片以及更新数据发送至访问请求对应的访问设备。本申请使得用户能够对地质模型中未能及时更新的数据准确、及时地获取。
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本发明公开了一种高效的基于纸质钻孔的三维地质建模智能处理方法,包括以下步骤:步骤1、通过表格识别的方法将纸质钻孔柱状图进行扫描,统一归档为图像和文字数据,并分别对每个表格数据进行识别;步骤2、通过机器学习,归纳总结出地质的标准地层表,根据该表将钻孔数据统一导入钻孔标准数据库,从钻孔标准数据库中读取钻孔数据点云,按照一定规则连线生成地质面;步骤3、由模型所截取的剖面图中,可融入地质知识,对地层尖灭进行处理,对不恰当的地方进行修改和校正,钻孔数据和其连线的更改能实时同步到地质模型。本发明的处理方法能减少人工处理所产生的失误,降低风险,提高整体流程的效率和准确性。
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本申请提供一种基于全波形反演技术确定地质裂缝柔度参数的方法及装置,包括:获取真实的地震波信号的传播记录;获取速度‑应力的表达式;速度‑应力的表达式包括:水平地质裂缝处的柔度参数;基于水平地质裂缝处的柔度参数的初始值、预先确定的第一地震参数,地震波信号的初始传播速度,震源位置,和速度‑应力的表达式,得到第一速度值和第一应力值;基于速度‑应力的表达式,确定反传波波动方程;基于真实速度值、真实应力值、第一速度值、第一应力值和地质裂缝处的柔度参数的初始值对波动方程求偏导,得到梯度值;若确定梯度值小于等于预设阈值,确定柔度参数的初始值为地质裂缝处的柔度参数的值,基于全波形反演技术确定出裂缝柔度参数的值。
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一种野外地质信息采集系统,包括野外地质信息采集系统、数据传输装置、系统功能模块和卫星图像模块;系统功能模块包括项目管理模块、地质罗盘模块、图像处理模块和文字模块;在本发明中,采集点的确定是用等腰三角形的方法确定能够对目标区域进行全覆盖,并且本发明中地质信息分布和矿物分布结合起来,能够更好的分析在矿物分布区域的地质信息特点。
本发明公开了一种利用FCC废催化剂制备的高强度地质聚合物及制备方法,涉及地质聚合物的制备技术领域。该方法将FCC废催化剂研磨后,向其中加入激发剂搅拌均匀、将搅拌均匀所得混合物倒入模具中成型并震实,最后在一定养护条件下养护到龄期,并脱模即得地质聚合物。本发明以FCC废催化剂为原料,加入以水玻璃为主要成分的激发剂激发FCC废催化剂的活性,形成的地质聚合物无机材料,后通过养护形成高强度的地质聚合物,形成建材,具有工艺流程简单、成本低、无害化效果好等优点。
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本发明提供一种储能地质聚合物,由以下原料制备得到:粉煤灰:20~100重量份;矿渣:10~20重量份;泡碱:20~50重量份;氢氧化钠:5~30重量份。本发明采用工业废渣作为原料,改变激发剂类型制备成具有储能性能的地质聚合物,本发明不仅保持了现有的碱基地质聚合物导热系数低、固化速度快、生产效率高成本低廉、原材料来源广泛的优点,并能吸收及释放能量,真正能达到节能环保的效果,弥补同类材料中存在的不足。本发明中地质聚合物的导热系数0.05~0.12W/(m·K),抗压强度0.6~80Mpa,潜热值达到170~190KJ/m2。本发明还提供了一种储能地质聚合物的制备方法。
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本发明提供一种具有重力分异现象的油藏地质储量获取方法及装置,属于石油勘探开发技术领域。该具有重力分异现象的油藏地质储量获取方法包括:获取N个子区域的预设参数;子区域的预设参数包括子区域含油面积、子区域有效厚度、子区域有效孔隙度、子区域含油饱和度及子区域原油体积系数;根据N个子区域的预设参数,获取预设区域体积单位原油地质储量,预设区域被划分为N个子区域,其中,N大于等于2的整数。本发明提供的具有重力分异现象的油藏地质储量获取方法及装置,提高了原油地质储量的准确度。
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2026年01月16日 ~ 18日
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