1171
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本发明提供一种基于TCN的汛期气候趋势预测系统,包括上位机,上位机连接有检测装置;所述上位机用于执行如下步骤:获取地区在汛期内发生水灾的历史数据;所述历史数据包括水灾发生时地区的水位、降雨量、植被覆盖比例、地质因素和上游水灾危害指数;建立用于预测地区汛期发生水灾严重程度的TCN网络模型,采用所述历史数据对建立好的TCN网络模型进行训练,得到训练后的TCN网络模型;检测本地区汛期内的水位、植被覆盖比例、地质因素和上游水灾危害指数并预测其降雨量,结合训练后的TCN网络模型,对本地区汛期的水灾危害指数进行预测。本发明所提供的技术方案能够解决现有技术中汛期对水灾发生预测时不能预测其危害程度的问题。
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本发明涉及一种采用沉井作为基坑围护结构的施工方法,通过在拟挖基坑位置设下沉沉井,将沉井作为基坑的围护结构,包括以下步骤:A:沿拟挖基坑外轮廓线预制沉井;B:挖土进行沉井下沉,也可同时进行射水下沉、顶部配重下沉辅助措施;C:下沉至设计基坑底标高;D:进行基坑封底,设置基坑底排水沟及集水井。本发明的施工方法针对拟建结构物所处的地质结构层范围内不持力或地质结构层为岩层较难插打进钢板桩,而却需进行深基坑开挖支护施工的情况,相比于钢板桩支护结构,具有施工简单,施工进度快,费用成本低和基坑整体结构安全等优势。
783
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本发明公开了一种地下水封石洞油库扩建水封安全间距的计算方法,所述计算方法包括步骤:工程及水文地质资料的收集与分析,水文时序监测资料的收集与分析,爆破响应相关监测资料的收集与分析,三维水文地质计算模型的建立与校核,安全间距的确定。采用本发明所述计算方法,可保证洞库扩建过程中,已储油洞库的水封安全性,解决了地下水封石洞油库扩建安全距离计算的问题,提高了适宜修建地下水封石洞油库区域的利用率,同时共用已建油库的输油管道及相应运营设备,有利于降低修建及运营的投资成本,为增加国家石油储备量做出了贡献。
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本发明提供一种基于人工智能的油水两相流相对渗透网格粗化方法,1)、建立地质模型;2)、确定粗网格的尺寸和数量,划分粗网格;3)、抽取设定比例的粗网格记为样本集F1,其余粗网格记为样本集F2,对样本集F1进行相对渗透率粗化计算,得到样本集F1中粗网格的粗尺度相对渗透率;4)、对地质模型中所有的粗网格渗透率进行数据预处理;5)、以样本集F1中每个粗网格渗透率的分布特征和粗网格的粗尺度相对渗透率数据训练机器学习算法,并通过十折交叉验证法得到粗网格粗尺度相对渗透率的预测模型;6)、采用预测模型对样本集F2中粗网格的粗尺度相对渗透率进行预测;7)、使用F1中粗尺度相对渗透率和F2中预测的粗尺度相对渗透率进行油藏数值模拟计算。
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本发明公开了一种地震易发带数据收集机器人,包括地震检测模块、语音主控模块、语音播报模块、传输主控模块、分析模块、终端模块1与终端模块2,所述地震检测模块通过分析模块与语音主控模块电性连接,所述语音主控模块的输入端与地震检测模块的输出端连接,用于接收地震检测模块输出的电压信号,并对信号进行整形、放大和A/D转换,所述语音播报模块与语音主控模块电性连接。本发明能够便于人们快速直观的了解该地震易发带区域的地质信息,能够便于管理者后续对该地震易发带的地质研究,能够避免单一因素引起语音播报模块的地震播报造成周围人员的恐慌,且对疑似地震有较好的预警作用,避免影响人们无谓的恐慌,效果较为显著。
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本发明实施例中公开了一种基于隧道钻爆施工的探测系统及其对应方法,其中,本实施例提供的系统包括第一探测子系统、第二探测子系统以及第三探测子系统,分别从垂直孔与掌子面、地表与掌子面以及掌子面后方微震监测系统三个方面对隧道周围的地质进行全方位探测,可以利用钻爆法施工中掌子面爆破波以及施工掘进时围岩中的微地震事件作为震源,不需要在震源上额外增加成本,可以利用前期地勘的垂直孔、掌子面爆破波、围岩中的微地震事件,进行全方位实时探测隧道施工过程中的隧道掌子面前后、轴向上方及地表的地层信息变化,能够提高地质勘察的探测深度和精度。
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本发明涉及地质灾害监测领域,尤其涉及一种多类山地灾害联合监测与预警系统,包括埋置式供能区域、土壤地理参数监测仪、数据收集处理传感器、压力监测仪、供电装置、雨量监测器、北斗卫星、本地检测北斗终端;所述埋置式供能区域由电线网络构成与所述供电装置相连,通过电缆与所述土壤地理参数监测仪、数据收集处理传感器和压力检测仪连接供电;所述土壤地理参数监测仪侧壁下方设有传感器组件;所述数据收集处理传感器用于数据收集,收集的数据标准化处理后通过所述北斗卫星将信息传递至所述本地检测北斗终端。本发明通过搜集当地的地质条件、水文条件以及降雨情况的相关数据进行监测分析并及时作出预警,避免自然灾害的发生。
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本发明公开了一种BIM模拟与环境状况结合的施工管控方法,包括以下步骤:步骤一:收集所需施工地的气温、风向、雨量、太阳直射时间、土质结构以及地质地貌的具体参数;步骤二:根据收集到的具体环境参数对施工地进行BIM模型的建立;步骤三:将施工人员的具体信息参数添加到建立好的BIM模型当中;步骤四:根据具体的地质地貌信息参数,通过BIM模拟确定建筑的外围分布,并管控施工人员进行具体施工操作;步骤五;外围分布施工完成后,根据具体的土质结构信息参数,通过BIM模拟建筑的定点打桩位置,并管控施工人员进行具体施工操作。
本发明基于3DEXPERIENCE平台的拱坝建基面开挖边坡模型建模方法涉及拱坝建设技术领域,通过3DEXPERIENCE生成待建拱坝所在区域的工程地质三维模型,在所述三维模型中根据拱坝建基面控制点建立建基面模型,利用建基面模型在垂直河流方向的边沿上的点建立对应的径向骨架,相邻径向骨架之间形成坡面和马道,获得初始边坡模型,根据坡面和马道的设计要求,并结合地质条件对初始边坡模型进行调整,获得待建拱坝建基面开挖边坡模型,根据所述开挖边坡模型获得待建拱坝的所有开挖边坡面,解决了拱坝建基面开挖边坡面设计工作量大和费时问题,本发明适用于拱坝建设。
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本发明提供一种基于深度卷积神经网络的剩余油分布预测方法及装置,属于石油开发技术领域。所述预测方法包括:根据目标油藏所属类型油藏的地质参数和开发参数模拟建立训练数据集;利用所述训练数据集训练得到深度全卷积编码解码神经网络预测模型;采用所述深度全卷积编码解码神经网络预测模型预测目标油藏任意时刻的剩余油分布。本发明的预测方法可以通过目标油藏的地质参数和开发参数,考虑影响剩余油分布的因素和时间序列的影响,针对这一类型的油藏设置不同的数值模拟方案,通过油藏数值模拟建立数据集,然后利用深度全卷积编码解码神经网络为架构进行训练,从而实现对该类油藏任意时刻剩余油分布的快速准确预测,为油藏的高效开发提供指导。
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本发明涉及煤层气开采领域,尤其是一种基于Resform的煤层气水平井压裂层段优选方法。包括以下步骤。S100~收集井身轨迹数据、地层信息、岩屑描述、气测值、随钻伽玛以及生产套管节箍,然后将其导入Resform软件。S200~利用Resform软件将加载后岩性数据、地层、全烃、伽玛值、钻时以及生产套管节箍等相关数据绘制地质导向图。S300~通过导眼数据以及邻井数据对目的层进行控制,绘制井身轨迹与煤层关系图。S400~将绘制的地质导向图、井身轨迹与煤层关系图以图片形式进行导出。S500~通过将测井数据叠置在综合剖面图上,结合钻井数据,综合分析不同水平段的可压裂性。S600~根据岩性、全烃值评价不同水平段的气含量评判,对压裂段进行优化。
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本发明涉及一种基于并行计算的三维各向异性衰减正演模拟方法及系统。所述方法获取三维地质模型、震源类型、三维各向异性衰减波动方程和三维三分量观测系统;将三维地质模型和震源类型输入三维各向异性衰减波动方程得到第一待求解方程;介质速度包括X、Y和Z方向上的传播速度;根据第一待求解方程采用傅里叶伪谱法计算X、Y和Z方向上的传播速度的空间导数,得到第二待求解方程,其中,计算X、Y和Z方向上的传播速度的空间导数时采用OpenMP并行计算处理;求解第二待求解方程得到介质速度;根据介质速度和三维三分量观测系统得到震炮记录和波场快照。本发明在确保数值模拟精度的条件下,可以提高正演模拟的效率。
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本发明公开了一种缓倾层状围岩铁路大断面隧道底隆预判方法,涉及一种隧道工程建设领域,能够提前通过地质情况判断缓倾层状围岩下铁路大断面隧道发生底隆的概率大小:包括步骤采集隧道的现场参数并得出i个影响因素,并取其对应的现场权重值并记为S1、S2、...、Si,组成矩阵S=[S1,S2,...,Si];构建三角模糊数(l,m,u)及其内心值I;得出底隆风险得分F及F的最大值Fmax;并以此得出底隆发生的概率P,发出对应风险预警。本发明能够通过地质情况预判隧道发生底隆的概率大小,从而为设计阶段提前采取措施提供决策依据,避免因前期未能及时发现而导致在运营期间出现隧道底隆的问题,从而保证轨道结构的平顺性和列车运营安全。
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本发明提供了一种致密储层多重介质中油气流动的混合介质模拟方法及装置,该方法包括:获取地质参数及油气开发工程几何参数,建立具有多重介质的模拟区域;根据地质参数及油气开发工程几何参数,将模拟区域剖分为多个非结构网格,每个网格用于模拟一种介质;根据介质类型设置非结构网格的介质属性参数值;对所有非结构网格进行顺序编号,并根据流体在相邻非结构网格间任意流动的规则,建立网格间的连通表;计算相邻网格间的传导率;根据该传导率对不同非结构网格之间的流动动态进行数值模拟计算,以预测所述介质中致密油气储量的动态变化、对油气产量的贡献、井的产量及地层压力。本发明不受介质重数限制,可预测多重介质中的致密油气。
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本发明提供了一种全液压反循环钻机的动力总成,包括排渣室、减速箱总成、泥浆泵总成、旋转接头组件、轴垫、主轴接杆、主扣头、总成联板组件、主轴驱动夹瓦和挡销组件。通过两个液压马达的串联和并联的方式,减速箱实现两个不同的转速,适应不同地质、不同孔径作业。钻杆的扭矩随作业的地质条件的变化而改变,节约了能源。调节液压系统对钻机作业起到过载保护。减速箱、泥浆泵的密封结构缩短了抽真空的时间。通过液压系统对液压马达进行控制,采用液压马达驱动齿轮减速箱直接带动钻具回转。调节液压泵的流量可实现钻杆转速和提升速度、泥浆泵流量参数的调节。采用旋转接头机构,实现冲击钻头或旋翼钻头的钻孔作业,实现了200米以上的钻孔作业。
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控制井眼轨迹的方法,根据设计井眼轨道和预计导向工具造斜能力,确定导向工具控制模式、导向比例及进尺、磁性或重力工具面参数进行导向钻进作业;井下和地面进行双向通信,同时监测导向控制结果,计算导向工具实际造斜能力及井眼轨道偏差;进而确定导向参数或调整待钻井眼轨道,适应导向工具造斜能力的变化,满足井眼轨道控制精度要求;利用井下深度自动跟踪装置及方法,实现导向系统井下智能控制目的,减少导向参数下传指令及误码率,提高导向钻井作业效率及井眼轨道控制精度,能够满足大位移井、复杂地质结构水平井及地质导向钻井轨道控制的要求。
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本发明公开了一种含软夹层的基岩地下水流网探究方法,该方法是利用已完成的水文地质观测孔,根据岩心编录划分裂隙段、岩溶发育、破碎带、溶洞、完整基岩段、塑性岩性段的分布位置,确定孔内塑性岩石、完整脆性岩石的不同深度,从而确定止水位置,然后通过双胶囊止水器和水位测试仪测定不同径流段的水头值,进而绘制地下水流网,分析计算不同深度的地下水径流强度。本发明不需要再另行投入额外的工作专门进行地下水流场勘察,节约经费、提高了工作效率。另外本发明以钻孔内不同径流段的实测水头值为依据,不需要对地质条件进行人为的概化,完全消除以往数值计算或室内实验的误差,精度可靠,取得的成果符合野外实际,具有科学性。
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本发明提供一种深部高应力坚硬顶板采场动力灾害监测预警方法,属于矿山动力灾害防治技术领域。该方法首先调研获取地质资料,初步确定动力灾害影响因素;然后制定地应力现场测试方案,在采场附近进行地应力现场试验,在实验室对地应力测点的岩芯进行围压滤定试验,总结地应力分布规律;同时,采用SURPAC地质建模软件,建立煤层、地表的三维立体模型,得到采场静态地应力场分布特征,研究致灾机理,开展蓄能岩层结构特征研究;最后确定监测方案及设备,现场安装监测设备,现场监测预警。该方法采用追踪岩体破裂轨迹和应力场迁移特征的监测方案,应用分级预警指标体系。可以准确预测工作面动力灾变的能级、时间和位置,保障工作面的安全生产。
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本发明公开了一种基于裂缝连续体模型预测裂缝性储层应力演化的方法,包括以下步骤:基于地质参数、施工参数、边界条件以及初始条件建立模拟的物理模型,确定基本参数;建立天然裂缝随机分布模型,计算天然裂缝对应网格的渗透率;基于弹性力学、有限元方法以及渗流理论,建立应力平衡方程以及连续方程,并将渗透率代入其中;基于有限元方法建立非平面水力裂缝,离散应力平衡方程与连续渗流方程,得到离散方程与连续方程的离散形式,计算各年限对应储层应力的分布状态。本发明能为裂缝性储层开发后期进行应力预测,为重复压裂设计以及加密井设计提供可靠指导作用,还能够促进油气开发理论研究的发展。
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本发明属于水文特性参数监测领域,为一种基于地面磁共振弛豫信号的水力特征参数估计方法,利用地面磁共振仪器测量得到多指数弛豫信号,利用QT反演方法获得地下每一深度的含水量和横向弛豫时间谱分布,再对横向弛豫时间
的谱分布进行累加计算,得到横向弛豫时间
的累计谱
根据含水量和横向弛豫时间
谱分布随深度的变化,确定非饱和带和饱和带的分界面;根据饱和带含水量和横向弛豫时间
得到饱和水力传导度;根据非饱和带含水量和横向弛豫时间的累计谱
得到相对水力传导度,得到非饱和水力传导度和有效饱和度。本发明克服传统的电阻率成像和地质雷达等非入侵地球物理方法只能获得电阻率和介电常数等地球物理信息,校正困难和计算结果不确定度高问题。
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本发明提供一种高速公路隧道口危岩体处治方法,隧道洞口开挖前,进行洞口边仰坡范围内危岩体进行清除,按照设计图纸,对洞口危岩体范围内进行喷锚防护;然后在洞口上方仰坡位置危岩体范围内设置被动防护网,对主洞施工过程中上方由于爆破扰动、天气原因、地质原因造成的松动落石进行有效的防护,待边仰坡危岩体范围内地质条件相对稳定后,利用喷锚支护的锚杆,在危岩体范围内施做主动防护网,进一步提高隧道施工其及运营期的安全系数。
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本发明的随钻电磁波正演仿真数据库高精度压缩方法,其包括:步骤1,建立完备模型库;步骤2,建立与模型库对应的随钻仪器测井响应数据库;步骤3,选取最优维度组合,进行曲面拟合;步骤4,固定其他纬度参量不变,在步骤3选取的最优曲面维度上利用函数关系代替测井响应本身,将函数关系数学表达式输出;步骤5,按特定序列存储步骤4的数学表达式,将步骤2的测井响应数据库转换成数学关系式数据库,并对新数据库进行二进制压缩;步骤6,计算还原随钻仪器测井响应。本发明模拟多维复杂地质模型随钻测井响应,对得到的正演仿真数据库进行曲面拟合,将测井影响与模型参数间的关系用曲面方程表示,大大减少了数据存储量,起到数据压缩的效果。
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本发明公开了一种水平井自然选择甜点暂堵体积重复压裂方法,包括选择具有一定地质储量的井,重新刻划整个需要进行重复压裂水平井的地质甜点区域。预测新的岩石力学起裂顺序。寻找物性最好的油气富集的甜点区,压开第一条裂缝。用暂堵剂封堵第一条裂缝,继续泵入压裂液体,压力升高,自动选择次一级的甜点区,压开第二条裂缝。依次压开第三、第四等多条缝,实现段内自然选择甜点的多裂缝压裂。同时在缝内投放粉末状高强度水溶性暂堵剂,对主裂缝端部形成临时封堵,提升裂缝内净压力,压开原来不能开裂的微裂缝,或者形成新的分支裂缝,获得更大的改造体积。本发明有效地解决套管变形等井下工具无法下入的缺点,有利于恢复和改善水平井的产能。
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本发明提供一种检测城市滑坡致燃气管掩埋挤断泄漏的可移动式装置,属于城市防灾减灾和地质灾害防治领域。该装置通过次声波传感探测系统,收集掩埋燃气管道断裂泄漏处的次声波信号以检测燃气管道的损伤程度。利用本发明装置可以精准检测被突发山体滑坡掩埋的城市燃气管道的泄漏损伤程度,可以实时预警检测掩埋管道可燃气体泄漏信息,同时本发明装置将移动系统焊接在全保护支撑罩的底端,通过设立的若干旋转滑轮和环形铲土器,可以保证本发明装置探测位置的平整性和任意区域内的可移动式灵活探测,确保设立的若干探头能近距离接触岩土体,保证探测的精准性。
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本发明公开了一种3D快速高分辨率隧道施工超前智能预报方法,采用在掌子面上激发地震波,在掌子面上3D接收反射波信号的多次覆盖成像的观测方式,能够根据掌子面的形状和施工方式,快速组合高灵敏度宽频带传感器布置三维接收系统,并且在掌子面上利用宽频带震源进行快速有规律的自动激发而不对掌子面本身造成损害,施工简单,重复性强,危险性低;其次,在隧道不同施工过程进行激发采集数据,结合隧道施工所获取的围岩物性(围岩密度、泊松比等),建立隧道数据库,通过对不同时刻的数据进行对比处理,能够对隧道掌子面前方地质信息高分辨率探测,探测掌子面前方500米以内的地质灾害。
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本发明公开了一种高含水致密凝析气藏干气吞吐效果的预测方法,属于油气田开发技术领域。该方法包括:获取高含水致密凝析气藏干气吞吐的采收率影响因素,确定所述影响因素的取值范围,所述影响因素包括地质参数和注采参数;根据所述高含水致密凝析气藏干气吞吐的采收率影响因素及其取值范围,利用响应曲面法建立多影响因素交互作用下的高含水致密凝析气藏干气吞吐的采收率增量预测模型;根据所述采收率增量预测模型和待采气藏的地质参数,得到在所述注采参数取值范围内的采收率增量极值、最佳注入体积和最佳注气时机,为高含水致密凝析气藏干气吞吐效果提供了一种预测的方法,精确定量优化注采参数,使得注入的干气得到最大限度的利用。
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本发明公开一种基于移动端技术的钻孔编录方法及系统,其中,所述方法包括:获取岩心照片及所述岩心照片的岩心深度数据;对所述的岩心照片进行图像处理;根据所述岩心照片的岩心深度数据,将地层数据、取样数据、标贯数据以及动探数据录入在与岩心深度数据相匹配的岩心照片中;将所述处理后的岩心照片发送到远程服务器。本发明的技术方案能够结合实际拍摄的岩心照片进行钻孔编录,不仅保存了岩心的照片信息,并且将岩心的照片信息与数据信息进行了结合,地质工程师呈现了更加直观的岩心状况,减少了地质工程师的工作量,提高了工作效率。
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本发明涉及天然气地球物理勘探领域,是一种利用地震数据来提取地震波瞬时质心频率,进而利用地震瞬时质心频率可靠地指示天然气存在的方法,具体为:(1)综合利用地质、测井及合成地震记录等资料准确标定目标层;(2)利用基于CEEMD的地震瞬时质心频率方法沿着目标层开时窗提取地震瞬时质心频率属性体;(3)利用地震瞬时质心频率属性体确定目标层的含气性;本发明通过对地震波瞬时质心频率图像的分析,可以有效地进行含气性检测。本发明对于含气性检测的结果具有较高的时空分辨率,同时避免了常规的基于短时傅里叶分析、小波变换的谱分解方法需要大量分频剖面进行分析然后利用最佳的分频剖面进行烃类解释的情况。
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本发明公开了一种沟谷泥石流的危险性划分方法及其应用,属于泥石流防治工程技术领域,包括以下步骤:测量矿物的次生黏土矿物的比表面积值ai,矿物成分在原生矿物的含量bi,计算岩性次生黏土矿物的总比表面积值n,黏土指标N;测量岩石坚固系数F,计算渗透指标K;地质因子G;测量流域面积A0,全流域面积A;全流域面积百分比S和沟床纵比降J,计算地形因子T;计算判别因子P并根据P值大小划分泥石流沟道的危险等级。本发明全面考虑了沟谷泥石流的地形和地质影响因素,建立了沟谷泥石流的易发计算模型,并以定量的方式精确划分滑坡危险性区域,具有泥石流危险区划分准确,防灾适用性强,防灾效果好的特点。
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本发明公开了一种高支模的沉降监测装置及方法,将基准点设于下端伸入并固定于基岩层的立柱上,由地质性质稳定的基岩层支撑立柱,使设于立柱上的基准点不会因相应区域的软土层的沉降而沉降,从而确保基准点始终保持静止不动;将监测点设于高支模上随高支模同步沉降,并通过无人机、相机和激光测距仪的配合,先后在激光测距仪与基准点垂向距离为H的第二位置,通过激光测距仪对其与监测点的直线距离进行测量,并先后获取相应的第一直线距离L1和第二直线距离L2、以及第一角度a和第二角度β,以供计算分析,得出监测点的垂向高度变化值D,从而准确判断高支模是否发生沉降以及沉降量。
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