985
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本发明公开了一种基于北斗卫星的地质灾害监测方法,具体包括以下步骤:S1、调节安全监测设备的安装位置和长度,S2、启动设备进行监测,S3、启动安全保护机构进行防撞保护等待回收,本发明涉及北斗卫星灾害监测技术领域。该基于北斗卫星的地质灾害监测方法,可实现通过采用适应地质裂缝宽度的可调监测设备,来对不同地质裂缝进行监测,很好的达到了通过采用可调抓地结构,来使整个监测设备免受外界干扰更加稳定监测的目的,不仅适用于较大的相对地质位移监测,对于一些小型危险地质勘探场合也十分适用,监测精度高,并且采用抓地稳固设计,使整个监测设备不会受到大风或小动物干扰,从而很好的确保地质监测设备的检测精度。
1150
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本申请涉及一种地质灾害隐患点管理方法及系统,其属于涉及地质灾害防治管理的技术领域,其中方法包括接收第一终端上传的待测隐患点信息,待测隐患点信息中携带有区域标识;在预设的第一数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第一隐患点信息,则选取第一隐患点对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,在预设的第二数据库中,根据获取到的区域标识,得到与区域标识对应的多个第二隐患点信息;在预设的第二数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第二隐患点信息,则选取第二隐患点信息对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,向第一终端发送该区域无地质隐患的提示信息;本申请具有便于技术人员管理隐患点的效果。
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本发明涉及一种复杂地质沉管隧道基槽分土质超欠挖分析方法及装置,分别建立基槽的基槽开挖模型和基槽地质模型后,切割基槽地质模型,以建立基槽欠挖地质模型和基槽超挖地质模型。根据基槽欠挖地质模型和基槽超挖地质模型调整基槽开挖模型,最后通过三维分析,基于调整后的所述基槽开挖模型获得超欠挖分析结果。基于此,可大幅度减少因大量绘制测线等产生的重复工作量,显著提高了计算效率与精度的同时,以三维分析提高超欠挖分析结果的可视化效果。
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本实用新型属于地质勘探领域,具体的说是一种用于地质勘探的安全防护装置,包括防护底板;所述防护底板的顶部开设有空腔,所述空腔的内壁活动连接有滑动块,所述滑动块的顶部固定连接有第三支撑杆,所述第三支撑杆的内壁活动连接有第二支撑杆,所述第二支撑杆的内壁活动连接有第一支撑杆,所述第一支撑杆的一端固定连接有顶杆;该用于地质勘探的安全防护装置,实现了该用于地质勘探的安全防护装置可以对防护栏的长度和形状因地质勘探的实际情况进行调整的功能,解决了是一般的地质勘探施工防护装置结构固定,不能对防护装置的长度以及形状进行调整,降低了地质勘探施工防护装置实用性的问题,提高了该质勘探施工防护装置的效率。
1021
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本实用新型公开了一种地下室筏板检测用地质雷达探测车,车架座的下方设置有行走轮组件,车架座上设有地质雷达,地质雷达的主机设置在车架座的上端面,地质雷达的发射器和接收器安装在车架座的下端面,车架座前方设置有扫水组件,扫水组件包括转动板,转动板下端安装有扫水刷板,转动板固连在车架座上的转轴,车架座内安装有电源和伺服电机,电源与伺服电机电性连接,伺服电机通过传动组件与转轴连接,伺服电机通过传动组件驱动转轴带动转动板往复转动,通过扫水刷板清扫地质雷达前方地面上的积水。通过上述方式,本实用新型地下室筏板检测用地质雷达探测车,能够对地质雷达前方探测区域的积水进行清理,避免人工清理,提高了探测效率。
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本申请提出了一种地质环境综合评价方法及系统,涉及环境评价技术领域。一种地质环境综合评价方法包括:获取目标区域的地质环境数据及地质环境评价因子;对地质环境数据及地质环境评价因子进行预处理,得到细分类型后的地质环境数据及地质环境评价因子所处层级;通过基于运算建立评价层级的划分,基于层次分析法与数据预处理输出的地质环境数据及地质环境评价因子建模,建立影响因子与目标区域的地质环境评价值的权值;通过云服务器存储地质环境数据、地质环境评价值、评价结果的实时数据,根据评价结果的实时数据以及地质环境数据、地质环境评价值的权值,确定地质环境的评价等级。能进行叠加分析更客观反映事实的本质,使评价结果与实际更相符。
本发明属于地质环境承载力分析技术领域,公开了一种基于AHP‑GIS耦合分析的地质环境承载力分析方法,分析系统中各因素之间的关系,把问题条理化、层次化,构造出有层次的结构模型;根据区域震后地质环境背景、生态环境情况、灾害点分布及社会发展情况,构建基于地质环境、生态环境和社会环境3个方面共10个评价指标层的地质环境承载力评价体系,然后分层次计算地质环境承载力评价指标体系的内容;确立地质环境承载力评价体系的一个重要准则层—地质环境;采用ArcGIS中矢量数据的空间分析方法。本发明控制区域建设规模,自然保护区域内保持生态物种原样性并不得开发改造的城镇规划建议,为该区域震后发展规划提供明确发展方向。
1022
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本发明提供一种地质灾害监测方法和装置,该方法包括:基于YOLOv4建立地质灾害监测模型;获取地质灾害待监测图像;将地质灾害待监测图像输入地质灾害监测模型,确定地质灾害监测结果。本发明通过采用YOLOv4模型建立地质灾害监测模型,能够根据场景,精准监测地质灾害。
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本发明涉及地质灾害预测技术领域,具体涉及一种基于机器学习获得地质灾害预警关键参数预测值的方法,包括:S1、梳理地质灾害预警系统中目标地质灾害隐患点的监测参数;S2、获取目标地质灾害隐患点监测参数的历史数据;S3、把所有监测参数分成第一类监测参数与第二类监测参数;S4、基于目标地质灾害隐患点监测参数的历史数据创建用于机器学习的数据集,将第一类监测参数的历史数据或实时数据作为输入,将第二类监测参数的实时数据作为输出,通过机器学习算法进行训练和预测,得到地质灾害预警关键参数预测值。本发明解决了难以降低地质灾害预警系统的故障率的技术问题。
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本发明提供了一种地质图件中图例矢量化方法及装置,能够用矢量化方法定义地质图件中的各种图例,并将该矢量化图例应用于地质图件绘制中,生成矢量化地质图件。使用该地质图件中图例矢量化方法及装置,可以充分满足石油勘探开发应用需求。
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本申请提供一种地质灾害易发性评价的确定方法及装置。方法包括:对影响因子和待评价区域进行初始化;从N个所述影响因子中排除一个待校准的影响因子,采用剩余的N‑1个所述影响因子开展地质灾害易发性评价;根据所述N个影响因子,开展地质灾害易发性评价;通过循环调整过程实现对所述待校准的影响因子的校准;根据满足AUC(N)>AUC(N‑1)时获取的R(N)对所述待评价区域进行地质灾害易发性评价的确定。通过该方式,能避免通过层次分析法获得的待评价区域地质灾害易发性指标存在随意性较强、受专家主观影响较大的问题,且提高了易发性指标的精确度。
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本实用新型提供一种多阶段地质构造演变试验装置,包括地质构造运动试验刻度板和沙盒,所述沙盒不设底板,所述沙盒固定至地质构造运动试验刻度板上,所述沙盒与地质构造运动试验刻度板之间设有地质构造运动板,所述地质构造运动板与沙盒、地质构造运动试验刻度板发生相对滑动;所述地质构造运动试验刻度板上设有以某个顶角为零点的二维平面刻度。本实用新型所提供的多阶段地质构造演变试验装置能够进行多阶段地质构造过程影响试验,以探寻相关影响规律。
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本发明公开了一种面向三维地质表面模型的四面体网格化方法,用于地质体属性建模、油藏数值模拟计算及分析。其特征在于,在对输入三维地质表面网格模型的规范化整理基础上,基于点集的德劳内三角网格生成方法,利用拓扑学原理,通过检测约束条件与德劳内四面体网格的对偶维诺图中边、面、体等元素的相交情况及建立相应加点规则,提供了一种自动可靠的地质约束边界线段及层面网格的恢复方法,生成了在输入三维地质构造模型约束下的四面体网格;方法简单易于实现,可靠性好,对于初始表面模型的复杂程度和网格类型无特殊要求;解决了复杂地质构造下的四面体网格化问题,便于在此基础上对三维地质模型进行进一步的分析与模拟计算。
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本发明公开了一种工程地质内外业一体化的信息化系统,以工程地质专业作业流程为主线、以专业技术需求为基础,利用信息化新技术,结合移动终端技术、全球定位系统技术、地理信息系统、计算机辅助设计技术,实现工程地质专业内外业一体化的信息化系统。该系统以工程地质数据库为数据核心,包括工程地质外业数据采集子系统、工程地质数据管理子系统、工程地质数据分析子系统、工程地质三维建模及可视化分析子系统、工程地质CAD绘图子系统、工程地质勘测数据可视化展示子系统,六个子系统。本发明极大地提高工程地质专业内外业的工作效率,同时在一定程度上减少了因技术手段产生的重复工作量,达到降低生产成本的目的。
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本发明提供了一种省域级1:50万三维地质建模方法与系统,本发明提出了完整可行的省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质建模流程,基于省域1:50万纵向建模地层单元、钻井数据以及基础地质图,推深在海拔‑2500以浅、间隔10Km的交叉剖面,通过系列交叉剖面覆盖省域范围地质建模区域;采用拟断层分块法,基于断层系统,在遵循构造产状的基础上将建模区域划分成不同建模区块;利用块内地质知识驱动与地质要素推理建立各个建模区块的三维地质体结构模型,完成省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质体格架建模;结合三维地质体属性建模,将属性模型与格架模型耦合,形成格架与属性一体化的三维地质体模型实现省域级超深、超大规模地质体建模。
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本发明的目的是提供一种地质资源开采价值评价方法及装置,所述方法包括:获取地质构造在多个指定维度上的地质参数;其中,所述地质参数用于表征所述地质构造位于所述指定维度的状态;将所述地质参数分别与每个所述指定维度的阈值进行匹配,得到每个所述指定维度的表征值;多个所述指定维度的所述表征值,形成表征向量;基于所述表征向量进行评价运算,得到所述地质构造中地质资源的评价值。通过本发明的实施方式充分考虑地质资源的阈值对地质资源开采价值的作用,可以对地质资源开采价值进行评价。
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本发明公开了一种地质信息的处理方法及装置。该地质信息的处理方法包括:获取地质信息中的地质矢量数据;获取所述地质信息中的影像数据;以及对所述地质矢量数据和所述影像数据进行空间位置的匹配,得到地质影像。通过本发明,能够更直观地反映空间状况。
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本发明提供一种可远距离进行水文地质勘探的设备及操作方法,涉及水文地质勘探技术领域,包括底框,连接框,所述连接框固定安装在底框的中部表面;滑杆,所述滑杆滑动安装在连接框的内壁;水文地质勘探技术领域第一电机,所述第一电机通过电机架固定安装在滑杆的表面;水文地质勘探技术领域螺杆,所述螺杆固定安装在第一电机的输出端上;水文地质勘探技术领域连接架,所述连接架螺纹套在螺杆的表面;水文地质勘探技术领域第二电机,所述第二电机固定安装在连接架的内壁;水文地质勘探技术领域钻杆,所述钻杆固定安装在第二电机的输出端上。本发明,方便在勘探的时候精确进行取样,从而大大提高勘探的效率。
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本发明涉及地质环境监测技术领域,且公开了一种岩溶地质环境监测装置,包括支撑座,所述支撑座内设置有容置腔,所述容置腔中填充有支撑液,所述容置腔的开口处密封设置有形变垫,所述形变垫漂浮于所述支撑液上,所述形变垫上固定安装有地质雷达。本发明,通过在支撑座的容置腔中密封设置形变垫,并在支撑座的容置腔中填充支撑液,支撑液可对形变垫支撑,从而实现对地质雷达的支撑,使得地质雷达和形变垫浮在支撑液的液面上,地质雷达的质量平均分布,由于在平稳状态下,支撑液的液面始终为水平状态,所以当地面发生沉降时,待到支撑液由短暂的晃动变得平稳之后,地质雷达可重新恢复到水平状态。
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一种断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法,涉及隧洞工程领域。该断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法包括以下步骤:开展地质勘察,获取断层带的边界特征、断裂性质、地下水位、构造岩富水性信息;采集断层带及其周边工程地质与水文地质信息作为风险指标因素;对各个风险指标因素建立影响因素指标层次表进行风险评分,将各个风险评分相加作为风险等级值;根据风险等级值的大小判断得到断层带涌水突泥地质灾害风险等级。本实施例提供的断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法通过量化影响因素对风险等级进行直观的评价,具有科学严谨、操作简单、便于编程计算、适用范围广的优点。
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本发明公开了一种煤矿瓦斯地质及瓦斯涌出动态预测局域网系统,所述系统包括局域网内部瓦斯地质数据库服务器和工作终端,工作终端通过局域网联接到瓦斯地质数据库服务器,工作终端安装煤矿瓦斯地质及瓦斯涌出动态预测客户端与地理信息系统GIS平台;所述煤矿瓦斯地质及瓦斯涌出动态预测客户端包括文件管理模块、图纸编辑模块、基础数据维护模块、煤矿安全监控系统数据采集模块、瓦斯地质动态分析模块、瓦斯涌出动态预测模块、日常管理模块及系统工具模块。本发明实现了煤矿瓦斯地质信息及瓦斯涌出预测的动态化、可视化,确保煤矿各部门信息(图纸)及时更新和共享,有利于煤矿管理层及时掌握瓦斯动态信息,为瓦斯灾害防治提供决策支持,提高了矿井的瓦斯防治能力。
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本发明公开了一种用于识别页岩地层地质甜点的方法,包括以下步骤:根据测井资料确定页岩地层中干酪根体积含量、含气孔隙度和含水孔隙度;根据页岩地层含水孔隙度和含气孔隙度确定含气饱和度;由声波和电阻率测井资料,以及有机质成熟度确定总有机质含量;根据页岩地层干酪根体积含量、含气孔隙度、含气饱和度和总有机质含量,利用雷达图分析法确定页岩地层地质甜点系数,用于识别页岩地层中的地质甜点。本发明利用有机质含量、干酪根体积、含气孔隙度和含气饱和度四个参数来表征页岩地层地质甜点,充分考虑了页岩地层地质甜点识别的完整性,利用地质甜点系数来定量地表征页岩地层地质甜点的优劣,为页岩地层的工程开采做出定量的参考依据。
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本发明公开了一种简易型的石油地质液取样测量装置,包括石油地质液容器池、输油管道、输油箱;实现石油地质液取样测量的过程:首先,打开抽油管道阀门,石油从油井经过抽油管道流向输油箱中,通过窥探口用于窥探输油箱中的油量,在通过油温指示仪观看输油箱里的油温数据,当输油箱里的油达到合适的位置,关闭抽油管道阀门;最后,当地质石油经过输油管道流向石油地质液容器池中,可以在油温深度仪上实时读取油温、油深数据,完成石油地质液取样测量。本发明能够实现石油地质液取样测量,本发明具有结构简单、石油取样测量便捷,使用方便等特点,实用性强,能够产生很好的经济效益和社会效益。
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本发明的实施例公开一种隧道三维超前地质预报方法及系统,涉及隧道超前地质预报技术领域,便于实现预报信息的可视化。隧道三维超前地质预报方法,包括:获取隧道所在地理区域预定范围内的三维地貌地理信息;根据所述三维地貌地理信息,建立隧道立体模型;获取所述隧道所在地理区域的地质构造及围岩类别数据,在所述隧道立体模型中的相应位置,绘制并模拟显示与所述地质构造及围岩类别数据相对应的地质构造和围岩类别图像;获取所述隧道的超前预报数据,根据所述超前预报数据,在所述隧道立体模型中,绘制并模拟显示与所述超前预报数据相对应的地质特征和/或水文特征图像。本发明适用于铁路隧道的开挖施工。
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本发明涉及一种带有可伸缩地质钻的盾构机刀盘结构,包括圆盘主体、辐板和辐条,所述圆盘主体周边设有周边刀,所述辐板上设有滚刀,所述辐条上设有切削刀,所述辐条的边缘处设有若干可伸缩地质钻,且当刀盘旋转时,若干所述可伸缩地质钻的运动轨迹为同心圆,所述可伸缩地质钻位于腔管内,所述腔管的开口处设有活动板,当所述可伸缩地质钻伸出所述腔管时,所述活动板开启,当所述可伸缩地质钻缩进所述腔管时,所述活动板闭合。本发明通过在刀盘上设置可伸缩地质钻,有效地将孤石打成蜂窝煤状,破坏了孤石的结构和硬度,利于刀具将其粉碎,从而保护了刀具,减少刀具磨损率,而且解决了无法进行地面作业的孤石处理难题,提高了盾构掘进效率。
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本发明公开了一种基于定向随钻相变矢量测震的地质构造精准探测方法,先确定多个地质构造靶区,然后通过定向钻进使相变矢量测震装置到达第一个地质构造靶区,先向储液腔内注入液态CO2并加热相变气化增压,通过电控阀门的开闭对喷出孔正对的地层进行高压气体冲击产生地震波;接着矢量采集器将采集的绕射波信号传递给控制中心,通过定位算法进行分析处理,从而完成下方区域的地质构造精准探测;然后使相变矢量测震装置旋转多个角度,并进行多次气体冲击及信号处理过程,最终完成对该地质构造靶区的360°全方位精准探测;重复上述过程多次,能完成所有地质构造靶区的360°全方位精准探测。因此其既能进行大范围全方位的地质构造探测,还能有效保证探测精度。
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本发明公开了一种评价地质灾害影响程度的灰色关联分析方法,主要的分析步骤如下:步骤100、确定具体的地质灾害行为;步骤200、列举若干个不同的灾害产生因素;步骤300、将地质灾害行为和灾害产生因素转化为具体向量,确定灾害产生因素和地质灾害行为曲线;步骤400、分析计算不同灾害产生因素与地质灾害行为的关联度,比较关联度的大小;本方案通过画出各灾害产生因素和地质灾害行为之间的曲线,可直接观察各灾害产生因素与地质灾害行为之间的关系是正向还是反向的,可提高评价的准确性,使用灰色关联分析方法,确定影响地质灾害程度的因素,便于对地质灾害的防患,减少地质灾害发生。
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一种基于元素录井的水平井地质导向方法,包括以下具体步骤:步骤1.获取目标水平井的地质元素数据;步骤2.建立目标水平井纵向的特征元素与相关元素的比值数据;步骤3.获得目标水平井的目的层与非目的层的地质元素差异数据;步骤4.沿着目标水平井的设计轨迹建立目标水平井的地质元素初始模型,预测出沿着目标水平井设计轨迹的地质元素变化数据;步骤5.对目标水平井进行实钻,获取随钻实测的地质元素数据,将随钻实测的地质元素数据与预测的地质元素数据进行对比分析,使随钻实测的地质元素数据与预测的地质元素数据趋于一致。它能够准确判断出井底钻头位置,成功识别出隐蔽断层,从而可靠的指导钻进轨迹的及时、可靠调整,保障钻进质量。
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本申请实施方式提供了一种相对地质构造图的建立方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的地质构造数据;根据地质构造数据,确定参考数据;根据参考数据,对地质构造数据进行网格化处理;根据地震测网密度,确定预设处理范围;根据预设处理范围内的网格化的地质构造数据,确定趋势面构造数据;从网格化的地质构造数据中减去趋势面构造数据,得到相对地质构造数据;根据相对地质构造数据,建立相对地质构造图。由于该方案先通过地质构造数据获取参考数据,根据参考数据进行相应的网格化,以保留低幅度构造区域的信息;获取并根据趋势面构造数据,建立相对地质构造图。因而解决了现有方法中存在的无法准确识别低幅度构造区域的技术问题。
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本发明提供一种基于真值发现的三维地质模型寻优方法,包括如下步骤:S1:对同一地质体进行建模得到若干三维地质模型,对每个三维地质模型进行网格化;S2:所有三维地质模型的类型相同,若三维地质模型为三维结构模型,则将地层类型作为网格化的三维结构模型中的各个网格单元的属性值为每一网格化的三维结构模型中的每一网格单元赋值,若三维地质模型为属性模型,则直接从属性模型中获取相应网格单元的属性值为每一网格单元赋值;S3:将网格化后的三维地质模型作为输入数据分别输入真值发现算法中,推算每一网格化的三维地质模型的可靠度;S4:根据每一网格化的三维地质模型的可靠度,得到地质体的最优模型。
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