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本发明提供基于地质测量保障系统的矿山智能化管控平台建设方法,涉及矿山智能化开采技术领域,包括:建立统一数据中心、多维(x,y)、(x,y,t)、(x,y,z)和(x,y,z,t)地质测量保障系统平台,实现地质测量数据的动态处理和多维可视化展示,完成矿山智能化管控基础平台和可视化操作界面建设;以多维地质测量保障系统为基座,构建并接入各类安全生产系统场景和数据,实现可视化巡查、数字孪生和远程工业控制;实现地测多源数据与安全生产经营数据的深度融合、决策分析与可视化协同管控,形成智能化管控平台。本发明提出了以地质测量多维数据为基础的智能化矿山管控新模式,实现了基于地质测量保障系统的矿山智能化管控平台建设。
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本公开是关于一种获取地质信息的方法,该方法,包括:在隧道施工的掘进方向上,在离掌子面第一预定距离的相对位置上获取反射波数据,其中,反射波数据,为爆破掌子面所产生的地震波的数据;在掘进方向上的第二预定距离上,基于至少两次获取到的反射波数据确定第二预定距离上对应的地质信息,其中,第二预定距离包含至少N个第一预定距离,N为大于1的整数。这里,由于获取到的反射波数据为爆破掌子面所产生的地震波的数据,无需采用额外的震源,施工和确定地质信息的效率会更高。同时,基于至少两次获取到的反射波数据确定第二预定距离上对应的地质信息,使得获得的地质信息的准确率更高,能够更加真实地反映出地质的情况。
本发明公开了一种基于地质雷达法的排水箱涵结构内侧腐蚀检测结构及方法,该检测结构包括布置于排水箱涵外表面上的至少一条测线,测线是由地质雷达每间隔设定距离进行一次检测所形成的;该检测方法将由发射天线和接收天线以固定间距组合而成的地质雷达布置于测线的首个测点上,利用地质雷达对测点处的排水箱涵进行检测;沿测线依次完成其上各测点位置处的检测,所获得的高频电磁波反射信号经数据处理后获得地质雷达法剖面图,通过地质雷达法剖面图确定排水箱涵相对应结构层内表面上的腐蚀情况。本发明的优点是:检测方法简便,不需要开孔取岩芯,利用非破损的方法可以快速准确的检测排水箱涵结构内侧腐蚀程度。
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本申请实施例公开了一种地质静态图件的转换方法及装置,所述方法包括:获取待转换的第一地质静态图件;对合法的第一地质静态图件进行解码,获取与第一地质静态图件对应的多个元素以及与元素对应的控制信息;基于所述元素及控制信息,生成标准矢量图元集合;获取用户的目标图件转换请求,将标准矢量图元集合变换为与目标图件的格式对应的目标字符串记录集;将目标字符串记录集按目标图元的格式进行编码,获得目标图形元素以及与其对应的控制信息;将所述目标图形元素以及其对应的控制信息进行文件编码,生成目标格式图件。本申请实施例提供的地质静态图件的转换方法及装置,可以快速实现不同格式图件间的互相转化,提高地质图件的编绘和利用水平。
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本发明涉及一种监测地质灾害的方法及装置,属于滑坡、垮塌、泥石流监测技术领域。技术方案是:包含远程监测上位机(1)、通讯网络(2)、监测主机(3)、现地无线通讯网络(4)、地质灾害物联传感器(5),远程监测上位机通过通讯网络连接监测主机,监测主机通过现地无线通讯网络连接地质灾害物联传感器;所述的远程监测上位机包含监测软件;所述的现地无线通讯网络是有线网络、无线网络或是公网。本发明利用采用了节能技术的地质灾害物联传感器,使得对(如长时间降雨)可能发生地质灾害区域,如:公路、铁路两侧的开挖侧、村庄上方的山体、隧道等,在地质灾害发生前预警,从而减少人员伤亡和财产损失。
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本发明提供一种放射性蒸残液固化用的地质水泥材料及其固化方法。本发明方法将含铝硅酸盐成分的渣料、复合矿物激发剂、吸附剂混合均匀制备地质水泥,然后将地质水泥与浓缩废液在搅拌锅内搅拌7min,移至模具内养护。使用本发明方法固化放射性蒸残液时,蒸残液干盐含量高达345g/L,固化体中蒸残液包容量达到80%,凝结时间可调,终凝时间〈24h,并且保证适当的初凝时间进行固化操作。经28d养护后,固化体各项指标均优于《国家低、中水平放射性废物固化体性能要求-水泥固化体》的规定。其中抗压强度达15Mpa以上,137Cs元第42d素浸出率为1.0×10-3cm/d,低于国家标准4倍。
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一种用于根据钻孔内的测井工具所获得的定向测量值的方位角变化提取出信号的新颖的快速数据处理技术。通过将该测量电压的方位角变化与一些正弦函数相匹配,从地质构造响应中提取出相关分界、各向异性和片断信号。从而也获得了矿层的方向。所提取出的方向信号可用于获得分界距离并进行地质导向判断。根据分界的属性,可以使用包括转换和交会图的两种技术。系统的一部分包括图形用户接口(GUI),以便于灵活的定义转换目标,改进转换结果,并使地质构造模型和转换测量值可视化。
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本发明提供一种用于非开挖施工的地质改良方法,包括采用第一注浆使得钢套管的管头与周围地质之间形成完整的能防止崩塌和防止渗水的加固体。通过所形成的加固体,使得钢套管、岩层加上加固体形成一个完整的能防止崩塌和防止渗水的体系。本发明所提供的用于非开挖施工的地质改良方法的有益技术效果是:如果需要在容易崩塌地层利用定向钻技术进行非开挖施工,需要在入土点或出土点两侧夯击钢套管而碰到不能将钢套管的管头完全夯入岩层的情况,通过本发明所提供的非开挖施工方法便可以顺利地进行人工掏土作业并顺利地继续进行钻孔、扩孔、敷设管线或其它操作。
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一种基于数据协同的地质分类词库的建立方法,包括以下步骤:建立地质基础词库,对基础的地质专业词汇建立地质基础词库;地质文本库预处理,用于对预设地质文本库中的文本进行预处理,将不同地质信息有关的段落和语句拆分为不同类型的地质词汇,从而建立地质分类词库;动态词库更新,用于通过文本挖掘方法实现对地质分类词库实时添加新的地质词汇;用户交互,用于实现地质分类词库的在线内容添加与修改,以及根据使用词频进行词汇排序;数据协同,对所述地质分类词库分别建立移动终端和云服务端,用于实现在线数据同步和数据上传。本发明能够极大地提高野外地质信息采集的质量和效率,可广泛应用于地质工程领域。
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本发明提供了一种地质雷达深部弱信号差分增强方法,该方法对地质雷达二维矩形剖面数据进行边界延拓,通过提取相邻道地质雷达数据的高频成分,获得雷达本底噪声,再通过加权平均抵消本底噪声,获得深部弱信号增强后的地质雷达剖面,增强后的深部信息更加丰富,有利于提高地质雷达对深部目标的探测能力。
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本发明公开了一种激光与视觉相结合的地质钻孔三维可视化装置,包括深度绞车,还包括孔内探头、传输电缆和工控机,传输电缆一端与孔内探头连接,另一端缠绕在深度绞车上并与工控机连接,本发明还公开了一种激光与视觉相结合的地质钻孔三维可视化方法,本发明结合激光测距技术、光学摄像技术、动态扫描技术以及精准定位技术的一种激光与视觉相结合的地质钻孔三维可视化方法及装置,从根本上解决了地质钻孔精细测量和可视化的技术难题。该方法和装置构思新颖、实施容易,是地质钻孔测量技术的新方法和新一代装置,具有广阔的应用前景。
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本申请提供一种地质雷达数据解释方法,包括:获得对探测目标进行探测得到的探测数据中与探测目标相关的M种特征数据,确定M种特征数据之间的数据相关性与预设的弱相关值匹配的N种特征数据,结合预设的地质雷达数据解释模型,得到对探测目标进行预测的预测结果。通过选出M种与探测数据相关的特征数据,得到更接近探测目标实际情况的M种特征数据,以及选出M种特征数据中的N种相互关联较弱的特征数据,能够更精确地揭示探测目标的实际情况。结合预设的地质雷达数据解释模型,能够在节省大量人力资源提高工作效率的同时,尽可能避免人工解释地质雷达数据时由于人的主观因素带来的误差,提高地质雷达数据的解释精度,提高预测的准确性。
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本发明公开了一种幔源油气地质储量评估方法,包括以下步骤:S1、查找地下深部是否存在低速、低阻、低密度体的空间范围;S2、确定低速、低阻、低密度体的面积和厚度;S3、估算地下的物性参数;S4、计算气藏储量;S5、利用油气当量换算,确定三低体中所含油藏。通过确定低速、低阻、低密度体的空间范围,得到气藏地质储存范围,实现对气藏地质的确定;采用气藏地质储量计算公式,计算出气藏地质储量的大小,并因此换算成油藏储量,实现了对油气储量的评估。
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本发明公开了基于航空高光谱的土地质量监测方法,包括以下步骤:步骤1、采集土地质量监测区的航空高光谱数据,并野外采集土地质量监测区的样品进行重金属元素含量分析;步骤2、对航空高光谱数据进行预处理;步骤3、重建航空高光谱数据光谱消除各种大气成分造成的地物光谱的辐射畸变;步骤4、提取航空高光谱遥感数据中采样点航空高光谱图像光谱;步骤5、光谱变换及相关系数分析,获得其含量与土壤光谱参量之间的相关系数,找出特征光谱的敏感波段;步骤6、建立航空高光谱数据反演土地质量监测模型,得到监测的土壤养分及金属元素含量数据。本发明应用时可准确地获得大范围的土地基础数据,能减少工作量,缩短土地质量监测周期,降低成本。
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本发明公开了一种地质聚合物无机膜及其制备方法。地质聚合物无机膜以碱激发偏高岭土地质聚合物为成膜材料,以水为调节剂,通过调节地质聚合物中H2O/Na2O摩尔比来改变孔隙率和孔径尺寸,通过涂覆工艺在多孔支撑体表面制备厚度为20-500微米的无机分离膜。本发明制备的地质聚合物材料反应温度低,容易成型,所用原料在市场上容易获得,价格便宜,其制备的无机膜将在饮用水净化、污水处理、海水淡化、汽车尾气净化、工业液固分离等方面将有广泛应用。
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本发明提出了一种基于Xgboost的盾构施工不良地质类型预测方法,用于解决现有技术存在的预测准确率和时效性低的技术问题,实现步骤为:对盾构机的PDV历史数据进行预处理;获取预处理后的多个掘进参数数据的关键特征;构建不良地质预测数据包;建立Xgboost算法不良地质预测模型;对Xgboost算法不良地质预测模型进行评估;对盾构施工过程中不良地质类型进行预测。本发明通过随机森林算法特征提取模型提取能表征地层变化的掘进参数关键数据特征集,通过Xgboost算法不良地质预测模型实现对不良地质类型预测,提高了不良地质预测的准确率和时效性,可用于在盾构施工过程中实时监测和分析开挖面围岩的地质情况。
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本发明公开了一种地质体的数字特征度量方法及系统,方法包括:S1、对地质体的原始地质数据进行变量优选和样本优选,得到优选变量和优选样本,将所有优选样本组成第一样本集合;S2、对第一样本集合进行预处理,得到第二样本集合;S3、对第二样本集合中每个样本进行标度计算,得到每个样本的标度值;S4、对每个标度值进行空间频谱计算,得到地质体的空间谱密度信息和空间变异信息;S5、对空间谱密度信息和空间变异信息进行综合分析,得到地质体的数字频谱特征。本发明的有益效果是:本技术方案通过频谱模型进行系统的、综合性的数据结构与数字特征分析,进而识别地质体、地质体组合及地质建造等不同级别地质体的空间分布与变异特征。
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本发明涉及一种适用于地质结构的三维模型建立的方法和装置。获取地质结构的钻孔数据,并对地质结构的剖面执行布设操作;获取地质结构的多个特征,并根据多个特征执行地质体建模,其中,多个特征包括地层特征与剖面构造特征;根据钻孔数据以及剖面执行工程建模。该方法通过对研究地区进行三维地质结构建模把相关地质信息转换成形象直观的三维地质实体图形图像来对研究人员的推断执行辅助操作、预测和把握其在研究区域内的整体分布规律,从而对该地区做出客观实际的工程地质稳定性分析评价,且具有应用的准确性与灵活性。
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本发明属于地质学、地质工程、数码相机技术领域,涉及一种自动标定尺寸的地质照相系统及照相方法。该自动标定尺寸的地质照相系统包括照相机(1)和激光测距仪(2),照相机(1)通过照相机底部内螺纹(4)和激光测距仪(2)上与照相机底部内螺纹(4)相匹配的激光测距仪顶部外螺纹(7)连接。该自动标定尺寸的地质照相系统的照相方法如下:首先用自动标定尺寸的地质照相系统中的照相机给地质体拍照,然后导入照片到计算机中,然后应用计算机程序,选择照片宽高比,输入焦距和物距,为照片配置标尺:即视野宽度和视野高度,调整刻度密度,最后将含标尺的照片保存。该自动标定尺寸的地质照相系统可以为每个地质体提供有长度标尺的照片。
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本发明公开了一种针对钻井土层中薄互层砂地比概率化地质分析方法,包括如下步骤:根据井内薄互储层的沉积规律和沉积相厚度进行量化构建海量地质模型;计算不同井位对应的海量地质模型的砂地比概率分布特征;采用克里金插值法对不同井位的海量地质模型的砂地比概率分布特征计算构建砂地比概率化地质约束;基于传播矩阵正演法和砂地比概率化地质约束对应海量地质模型计算生成地震属性解释模型;通过如下贝叶斯框架将概率化地质约束和地震属性模型进行融合获得砂地比精确地震预测;本发明适用于具有不同地质特征的薄互层砂地比的地质约束构建及后续定量地震解释,并以此指导后续的储层勘探开发工作。
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本申请提供了一种地质模型的处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质,用于在对工程项目的目标区域进行数据分析时,打通地质还原以及力学分析之间的数据导通关系,避免两者之间存在数据割裂的情况,从而可保证两者都可正常进行,保证了工程项目的正常推动。方法包括:处理设备确定待处理的目标区域,目标区域为基于地理区域划分得到的区域;处理设备获取目标区域的地质数据,地质数据是由目标区域的现场地质环境采集得到的数据;处理设备基于有限元分析处理的输入数据要求以及地质数据,搭建目标区域的地质模型,有限元分析处理用于对目标区域的地质结构进行预设分析内容的工程力学分析,地质模型用于指示目标区域的地质结构。
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本发明提供了一种隧道含导水不良地质构造综合超前预报方法。所述方法针对包含不良地质构造的地层,在隧道施工中采用宏观地质预报、远距离预报、近距离预报和精确化预报步骤,其中,宏观地质预报步骤包括:通过工程地质调查分析,定性判断含导水不良地质构造发育区段;远距离预报步骤包括:通过隧道地震CT成像技术对掌子面前方100m内含导水不良地质构造进行识别与定位;近距离预报步骤包括:通过地质雷达获取掌子面前方30m内含导水不良地质构造的三维定位和水量估计;精确化预报步骤包括:通过超前地质钻探和钻孔精确探测,判断掌子面前方岩性和地下水变化。本发明具有能够全面掌握隧道掌子面前方不良含导水构造类型、规模和位置等优点。
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本发明公开了一种基于钻孔数据的智能三维地质建模方法,首先对钻孔群数据进行集成,根据Voronoi算法确定钻孔群的邻接关系矩阵,将钻孔地质揭露信息转换为字符串数据,应用字符串相似度算法识别邻接钻孔字符串的公共子序列。根据Voronoi图确定钻孔群平面域的生长路径,并求得各地质体在大地平面的投影区域的分布形态。对邻接钻孔区间内的非连续贯通体引入新的控制点,连接连续贯通地质体和控制点,创建邻接钻孔区间地质剖面,将所有地质剖面转换到三维空间即可生成三维地质骨架网络,并最终组装形成三维地质模型。该方法可直接基于钻孔数据,对复杂地质体进行自动化三维地质建模,综合考虑了钻孔群的三维拓扑关系,提高了数据利用率和模型精度,能够应用于BIM开发和智慧城市建设。
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将农业基质(植物体10和动物体12)暴露于农用化学品(A)的方法;减少或防止由将农业基质暴露于农用化学品所引起的表面下地质体(20和22)污染的方法;用于其中的组合物[(A)/(T)]30;包括所述组合物的制品。包括将农业基质暴露于包含农用化学品和至少一种转化剂的组合(混合物)的组合物,所述转化剂能减少或消除接触表面下地质体的农用化学品的浓度(在不同时间和不同深度)。进入表面下地质体前,转化剂不会减少农用化学品的浓度,同时不会影响或/和干预农用化学品相对于农业基质的功能。转化剂与农用化学品共迁移并共分布在表面下地质体内,并对减少或消除其中农用化学品的浓度产生作用。转化剂在表面下地质体中的不同时间和不同深度显示作用。
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本发明公开了一种激电复合频率检测深厚断裂地质方法,包括:在隧道内的检测线路上预先安装供电电极,并利用双频激电检测装置确定供电电极之间的地质物理数据和校准值;将所述地质物理数据和校准值传送至大数据中心,生成剖面图,并确定地质状态;传输所述剖面图至仿真设备上,并通过所述状态地质情况,构建仿真隧道地质模型;通过所述仿真设备优化所述隧道地质模型,确定隧道地质的断裂信息。本发明有益效果:利用激电复合频率检测深厚断裂地质方法,整个方法对检测的地质进行仿真建模,施工方便,对地形要求不高,并且,激电装置轻便、快速、灵活,并且提供了稳定、精度高的观测数据,通过仿真建模,确定地质的断裂的情形。
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本实用新型涉及一种全空域地质雷达三维探测装置,包括地质雷达天线,还包括可转动地质雷达天线托架,可转动地质雷达天线托架包括底架,底架上表面左右对称设置有侧转动支架,地质雷达天线转动安装在侧转动支架间,还包括固定支撑架,可转动地质雷达天线托架与固定支撑架转动连接。)体积紧凑,可对不同的探测环境进行数据采集模式设置,进而满足不同地下环境的探测需求,使用灵活方便,具有防尘、防水、自动化程度高、空间覆盖范围全、定点数据采集标准化高的优点,使地质雷达适用于单点全域地下空间三维探测,提高了地质雷达三维数据采集的标准化和使用安全性。
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本发明提供了一种利用视电导率和电阻率圈定不良地质体边界的方法,利用大地电导率仪测得视电导率数据、圈定不良地质体边界水平位置、利用电阻率成像法测得视电阻率数据、通过反演算法计算得到电阻率数据、圈定不良地质体掩埋深度、确定不良地质体地下三维空间展布。本发明所述的一种利用视电导率和电阻率圈定不良地质体边界的方法通过视电导率及电阻率信息圈定不良地质体边界,方法简单、快速。本发明在提高工作效率的同时,可以对不良地质体三维位置精确定位,保障后期安全施工。
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本发明提供一种页岩油气储层的微观地质特征确定方法和装置,通过对页岩油气储层数字化三维地质体图像进行分轴处理后,确定X轴和Y轴所在水平方向上三维地质体图像的单元面积,并确定Z轴方向上三维地质体图像的单元高度;将单元面积和单元高度的乘积作为页岩油气储层的表征单元体积,采用根据页岩油气储层三维空间上水平方向单元面积和垂直方向单元高度相结合的方式,使得所确定的表征单元体积能够准确反映页岩油气储层的微观地质特征,提高了页岩油气储层的微观地质特征计算的准确度,解决了现有技术中所确定的页岩油气储层的微观地质特征参数不准确的技术问题。
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本发明公开了一种Web端三维地质模型动态剖切与剖面填充方法,包括步骤:通过Three.js加载并展示三维地质模型;通过Three.js中模型材质的clippingPlans属性设定剖面;采用设定的剖面对三维地质模型进行剖切;确认剖面所在的片元,渲染一个与剖面重合且颜色与对应三维地质模型的地层颜色一致的平面,通过模板测试实现剖面填充;移动或点选新的剖面,实时对三维地质模型的所有地层完成动态剖切与剖面填充。其显著效果是:灵活方便的实现了三维地质模型的动态剖切和剖面填充,渲染模型剖面时的快速和有效,结合剖切盒以及点选确定剖面等操作,极大地提高了用户进行三维地质模型剖切时的体验。
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