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本发明提出一种基于三维GIS的实时滑坡预测预警系统,包括三维GIS子系统、三维地质建模子系统、滑坡预测子系统、滑坡预警子系统与无人机调度子系统。三维地质建模子系统按照预设时间周期发出建模指令,获得对应不同预设时间周期的多次三维地质建模信息;滑坡预测子系统的预处理模块对所述多次三维地质建模信息进行预处理;无人机调度子系统基于所述无人机调度指令调度无人机采集目标区域的补充图像数据;所述滑坡预测子系统基于所述补充图像数据和所述多次三维地质建模信息生成滑坡预测结果;当所述滑坡预测结果满足预警条件时,所述滑坡预警子系统发出预警信号。本发明能够在节省无人机资源的情况下同时获得实时滑坡预测预警结果。
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本发明提供的一种地震沉积特征加强滤波方法及装置,基于二维小波变换获取地震切片的水平和垂向分量信息,其在不同方向上所蕴含和突出加强的地震沉积特征不尽相同:水平方向细节分量H.s(x,y)对于地震切片中地质体的横向展布特征具有明显地加强突出作用;与此对应,垂直方向细节分量V.s(x,y)对于地震切片中地质体的垂向展布特征则有明显地加强突出作用,此外开展地震切片的二维小波变换提取其不同方向的细节子图,从而分析各方位分解信息中所突出的地质体的地震沉积特征,进一步在结合工区地质概况的基础上,实现基于地震资料的地质体沉积特征加强和储层精细表征的目的。
本发明公开了一种基于Mapgis环境下的标准参数转换的打印方法及系统,包括绘图仪设备参数转换系统及以下步骤:步骤一、打开绘图仪设备参数转换系统;步骤二、对设备参数库进行维护;步骤三、一键检测当前设备参数标准;步骤四、对已打开并进行过检测的工程文件,进行标准转换;步骤五、打印文件成果。绘图仪设备参数转换系统的操作环境只需Mapgis软件的支持,具有了安装方便的优势,同时属于对Mapgis的二次开发,占用内存小,功能明确,与Mapgis有很强的交互性;通过绘图仪设备参数转换系统可以一键检测当前绘图仪设备参数标准,可以在不同品牌、不同型号的多台绘图仪上对色库及符号库等进行参数秒转,从而快速地完成设备参数标准的更换,使同一地质成果在不同绘图仪上输出的颜色、符号、类型等参数相同,并且通过一键检测当前参数标准以及快速转换,用“程式化”功能替代了繁琐的重复性人工操作,不仅节省了人工和操作时间,保证了地质成果的输出精度、地质成果提交的规范、统一,同时还可以彻底发现地质成果在制作过程中,人为无意而肉眼又无法判别的电子版冗余数据,为日后地质成果归档提供精准、有力的保障。
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本发明采用的技术方案是:一种基于综合渗控的富水隧洞施工排水量定量计算方法,包括以下步骤:a.获得隧洞沿线天然条件下各地质段的天然涌水量估算数据,隧洞施工要求的允许渗涌水量和隧洞功能环境允许渗涌水量边界条件;b.基于隧洞各地质分段采取的渗控措施,采用数值模拟技术计算各地质段在对应的渗控措施下隧洞渗涌水量的折减系数;c.基于各地质段的折减系数计算隧洞沿程的各地质段的渗控后的渗涌水量和沿程累计渗涌水量;d.确定隧洞施工至掌子面的排水量为沿程累计渗涌水量加上外供水产生的施工废水;e.选择隧洞施工至掌子面的排水量的最大值作为排水资源配置依据。本发明可获得相对可靠的隧洞施工排水量计算结果。
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本发明公开了一种基岩裂隙地下水系统流网探究方法,该方法基于基岩地区水文地质勘探的基础上,在钻井的同时,测定每一个钻探孔的逐一回次进尺之后的测压水头,取得勘探孔内不同深度的测压水头值观测数据,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。本方法以钻孔内不同深度的实测水头值为依据,不需要对地质条件进行人为的概化,不存在计算误差,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。另外本方法可借助已开展的地质钻孔、或水文地质、或工程地质钻探工作开展水位观测,无需投入专项地下水流网勘察,节约了时间、提高效率,具有较高技术经济性。
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本发明公开了一种基于钻孔数据的泥石流沟道淤积深度计算方法,包括以下步骤:S1:通过区域地质、地震、钻井资料的分析,筛选地质条件的流域作为实际地质模型,量化表征实际地质模型中控制泥石流沟道淤积深度的影响因素;S2:基于统计的样本数据,建立泥石流沟道淤积深度与泥石流沟道宽度、沟道纵坡降的定量关系,分析其相关性;S3:在建立的计算模型前筛选异常点,筛除钻井位置偏移泥石流沟道,位于沟口堆积区、沟道宽度突变等特殊样本,完成对样本数据的筛选;这个方法解决了以往方法无法提高对泥石流地质灾害的控制精度和应对灾害的主动性的问题。
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一种定量优选非常规油气有利区的方法,根据不同地质参数的平面等值线分布,通过软件进行数值化;根据不同地质参数对非常规油气发育有利区的促进和阻碍作用,划分为正相关参数和负相关参数,并分别进行发育有利度计算。根据非常规油气勘探实践及研究区发育地质条件的实际,对各地质参数的权重分别被赋值进行计算,得到平面不同位置目的层段非常规油气发育有利性的大小;根据平面不同位置非常规油气发育有利系数,对比分析优选发育有利区;本发明通过定量优选非常规油气发育有利区,可以直观、快速地优选勘探目标区,为非常规油气的勘探开发提供重要的地质信息和依据。
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本发明公开了一种混凝土人工骨料勘察方法,包括以下步骤:1)资料搜集与分析;2)地质调查;3)地层柱状测绘:针对工程区出露的地层岩性,对初步选定目标骨料场开展地层柱状测绘;4)地质测绘,查明备选料场包括地层岩性、地质构造、岩体风化、岩溶水文地质在内的基本地质条件;5)钻探与钻孔彩电,计算有用层储量、无用层和剥离层方量;6)取样与试验,根据实验结果确认是否满足混凝土用人工骨料的质量技术要求;7)综合分析评价。采用本发明方法可以以较少的工作量和较短的时间确定了条件较优的人工骨料场,确定的骨料场料源质量、储量完全满足工程设计要求,为后期工程建设节约工期,创造了效益。
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本发明公开了一种基于WSNs的地震层析成像方法,适用于地质勘探、地震监测及诊断领域。包括以下具体过程:用传感器捕获地震信号,通过工作于传感器节点上软件进行P波检测、P波识别和P波初至时间拾取,传感器节点把拾取后的P波初至时间转发给基站,所有捕获到P波的传感器节点联合在一起进行地震震源定位计算,基站根据地下地质体超立方体仿真辅助模型、P波穿越地下地质体的数学模型对其轨迹进行跟踪,通过求解上述数学模型获得等价描述地下地质体之物性参数的解,用最后的解来重构图像,从而实现层析成像。本发明能够满足实时成像、现场成像的应用需求,并能显示地下地质体在地震时的动态变化情况。
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本发明涉及一种超大型地下洞室群施工期围岩稳定性监测方法,具体的说是涉及用于水电站施工期的超大型地下厂房洞室群的围岩稳定性监测方法。本发明所述的方法主要步骤为:通过多种地质采集方法采集围岩的地质参数,根据采集到的地质参数判断围岩地质是否明显不稳定,对则对采集到的地质参数信息进行处理,将处理后的数据进行分级,每级数据对应预设的稳定性程度判断值。本发明的有益效果为,提供了一种有效的定量化评价超大型地下洞室群施工期围岩稳定性的方法,从而能够获得直观准确的稳定性判断数据,更加有利于围岩稳定,确保施工安全,保障工程顺利建设和长期安全稳定运行。本发明尤其适用于超大型地下洞室群施工期围岩稳定性监测。
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本发明涉及矿山地质监测技术领域,具体涉及一种岩盐水溶矿山地面沉降超前监测方法,包括如下过程:选取盐卤废弃井作为观测井;对观测井进行通井和地球物理测井,并在观测井内确定监测井段,对监测井段下部的井孔进行封堵;将监测井段内的技术套管进行切割,通过阔眼将水泥环清除,使井筒与原始地层渗流通道保持连通;将井筒进行清理,并在井口处进行井口防水密封处理;在监测井段设置水文监测仪器并将水文监测仪器与地面数据处理系统进行通信。本发明通过废弃井对地质层的破坏情况进行实时监测,当有破坏情况时进行及时报警,便于进行处理以避免造成上层地质的污染,从而保护采空区上方地质的安全,保障生活区域的地质和地下水等不受破坏。
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本发明提供一种岩石可钻性可爆性判定方法,依次记录每个钻孔孔口三维坐标,实时记录每分钟的炮孔钻孔数据;根据钻孔孔口三维坐标,在数字地质模型中提取该炮孔负担爆破面积区域内岩石地质数据;根据记录的每分钟的炮孔钻孔数据,得到炮孔数据矩阵;对比和分析岩石地质数据矩阵和钻孔过程中炮孔数据矩阵,构建岩石可钻性可爆性判定模型,分析两个矩阵之间的关系;利用“钻进速度‑时间”曲线和构建的“岩石可钻性可爆性判定模型”分析岩石的可钻性和可爆性,对岩石的可爆性进行分级,并将分级数据存储到岩石参数矩阵中;利用钻孔过程中的炮孔数据矩阵和各个炮孔的岩石地质数据矩阵,来对三维数字地质模型进行修正。
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本公开涉及一种钻井指导方法、装置、存储介质及电子设备,实现了对钻井内部拍摄图像的自动分析,不仅提高了分析效率以及分析结果的可靠性,还对操作人员控制钻头进行钻井作业提供了辅助指导。所述方法包括:获取钻井内部的拍摄图像;将所述拍摄图像输入地质分类模型,得到所述地质分类模型输出的钻井指导图像,所述钻井指导图像包括区域标记以及与所述区域标记对应的地质类型标记,所述地质类型标记用于表征区域标记指示的图像内容所属的地质类型,所述钻井指导图像用于指导对钻头的操作。
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本发明实施例公开了一种基于离散元模拟的走滑断层主动盘判识方法及装置。其中,基于离散元模拟的走滑断层主动盘判识方法,包括:基于获取的三维地震资料,对走滑断裂带进行地震‑地质解析,在解析结果中选取相应目的层进行平面‑剖面结合解析,得到走滑断裂带特征;基于所述走滑断裂带特征建立走滑断裂演化地质模型;基于所述地质模型构建等效模拟模型,设立模拟条件,得到模拟结果;将所述模拟结果与所述地质模型的结果进行分析对比,从而识别出走滑断层的主动盘和被动盘。通过地震‑地质解析走滑断裂,在此基础上通过等效模拟模型模拟断裂发育样式,达到了判识走滑断层主、被动盘的目的。
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本发明公开了一种离子吸附型稀土矿山原地浸矿开采过程监测方法,包括以下步骤,S1、根据矿山地质与水文地质条件,结合矿体与地形分布特征布设高密度电法测量网格剖面;S2、根据布设的测量网格剖面进行高密度电法测量,得到矿山视电阻率断面图;S3、根据各剖面的电阻率断面图,结合地质资料修正并反演得到各剖面地质模型,依据各剖面地质模型布置注收液系统;S4、注液后按一定时间间隔对各剖面进行高密度电法测量,并得到各剖面在不同时间对应的视电阻率断面图;S5、通过对各剖面的视电阻率随时间变化的规律反演母液随时间的渗透过程,并对注收液系统进行相应调整。本发明提高了矿山原地浸矿的开采效率,降低了安全隐患。
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本发明公开了一种基于BIM的基坑围护工程剖面出图方法,包括以下步骤:在Revit平台上,分别创建基坑围护模型、地质模型;根据基坑围护模型中存在的若干剖面图类型分别建立若干相对应的剖面图族模型;在Revit平台上,将地质模型与基坑围护模型整合在一起,生成基坑地质与围护模型;剖切基坑地质与围护模型上,提取剖切线所剖切到的构件与地层的参数信息,参数信息包括构件的尺寸与坐标位置信息,以及地层的地质信息;根据剖切线的位置确定相对应的剖面图族模型,将构件与地层的参数信息赋值给剖面图族模型,隐藏不需要的元素,导出获得CAD工程剖面图。本发明的优点是:能够快速高效、准确地通过BIM模型导出获得CAD剖面图,无需另外在CAD中进行绘图。
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本发明属于资源信息监测技术领域,公开了一种地下水资源三维可视化动态监测结构模型的构建方法,包括安装水位水质监测系统,将观测数据实时传输至监测服务中心;进行各岩层顶底板标高和实时水位的水文数据的采集,录入包括水文地质空间和属性基础数据管理模块和数据查询分析模块的水文地质基础数据管理系统;将采集的各岩层顶底板标高、实时水位数据导入三维地下水模拟软件中执行三维水文地质结构模型的构建,并在模型中呈现实时水位;实现三维水文地质结构模型任意具体位置的切割可视化。本发明基本完成对水文地质基础数据的分析和管理,为合理开发和利用地下水资源奠定了良好的基础,为更合理地开发利用资源提供辅助决策支持。
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本发明提供一种3Dmine建模矿体边界精确控制方法与应用,涉及建模矿体技术领域。该3Dmine建模矿体边界精确控制方法与应用,包括以下步骤:S1、钻孔地质数据库建模:将各钻孔数据整理归类,并制作成Excel表格,在3Dmine中录入各钻孔数据信息,并对钻孔品位进行分类。该3Dmine建模矿体边界精确控制方法与应用,对钻孔地质资料进行地质三维建模,并对地质钻孔模型进行讨论逐步优化矿体模型,使矿体模型尽可能接近矿体真实赋存形式,对回采方案进行比选优化,评估边界回采过程中矿石贫化率及损失率,回采过程中动态监控回采边界,根据揭露的矿体赋存形式对地质模型进一步优化,并对回采空间建模从而精确控制边界回采过程中的矿石损失率及贫化率。
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本发明公开了一种压裂裂缝扩展路径计算方法,该方法包括获取压裂裂缝扩展过程中,所需用到的各项储层地质参数,根据各项储层地质参数以及天然裂缝分布规律,确定裂缝尖端形成的周应向力分布以及周围各地质单元体的临界破裂应力;针对已形成次生裂缝的地质单元体,当裂缝尖端周围的周应向力大于临界破裂应力时,则输出裂缝形态。该方法还根据周向应力和裂缝起裂临界应力,进行裂缝起裂应力强度的计算;根据裂缝起裂应力强度以及分形概率指数,确定处于次生裂缝尖端周围的各地质单元体的裂缝扩展概率;结合各项裂缝扩展概率,确定裂缝扩展方向。本申请通过分形概率指数,避免因储层参数认识不清而导致确定性裂缝扩展模拟方法描述不清楚的问题。
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本发明涉及一种古地貌恢复方法,包括以下步骤:步骤1:建立某一构造运动前的初始地质模型;步骤2:确定初始地质模型的岩石力学参数;步骤3:对初始地质模型施加载荷和约束以及进行网格化处理;步骤4:根据步骤3处理后的初始地质模型,进行应力‑应变模拟;步骤5:利用应力‑应变模拟,计算构造运动后的变形量;步骤6:根据变形量,绘制构造运动后的古地貌等值线图。本发明本发明从控制古地貌的根本地质营力‑构造应力出发,考虑沉积及岩相特征差异,通过模拟不同地层在构造控制下的应力‑应变响应,进行变形量计算,能够较真实地反映地层差异抬升或沉降,并与原始地貌进行叠加,从而更为真实地反映构造运动后的古地貌。
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本发明涉及基于数字地图的地层属性异常点呈现方法、系统及设备,涉及地质分析的技术领域,其包括以下步骤:导入指定区域的地图数据;获取各路段的物探成果图,并记录物探成果图上地层属性异常点的位置;计算得出地层属性异常点的坐标,并依据坐标查找地图数据上对应的位置坐标并进行绑定操作,生成绑定信息;生成对应地层属性异常点的地质标识;获取地图数据并显示于人机交互画面上,并依据绑定信息将地质标识显示于人机交互画面上,得到显示有地质标识的地图。本发明具有能对地层属性异常点所在位置进行精确定位并直观得展示于地图上以方便实时查看从而方便现场地质勘查、查询异常点影响范围内的人员与设施的部署情况的效果。
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本发明提出了一种利用趋势面形态生成误差校正面的方法,包括:获取每口井的井点校正值和地质趋势面;计算地质趋势面的趋势面数值,并建立所述井点校正值和趋势面数值之间对应关系;将每口井的井点校正值和趋势面数值做交会图,进行曲线拟合,拟合多项式趋势线以得到拟合多项式;根据拟合得到的多项式生成初始校正面;将所述初始校正面中的误差点进行常规网格化生成作为剩余误差,实现对剩余误差校正;将剩余误差校正结果加到初始校正面,生成最终校正面。本发明加入了地质趋势面做约束,没井控制的地方也可以有新的地质依据,因此生成的结果更加接近地质预期,符合生产者的实际需求。
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本发明提出一种山前冲洪积扇大型水源地勘探方法,包括资料收集及测绘、大型水源地勘探井群布置、水文测井、开采抽水试验、水质分析及样品采集、地表水、地下水动态监测和地下水资源评价七个步骤,通过收集勘探区冲洪积扇水文地质勘察、科研成果资料的基础上,进一步调查勘探区冲洪扇已建各水源地批准的可开采量和开发利用现状,查明勘探区冲洪积扇地下水保有可开采量,同时,重点对勘探区河入渗量及北部溢出带、人工河、东西干渠进行调查,并通过水文地质钻探、开采抽水试验、物探测井、水文地质调查、地下水动态观测等技术方法,查明区内水文地质条件,建立数值模型评价地下水资源量,为区内冲洪积扇大型水源地的施工图设计提供水文地质依据。
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本发明公开了一种煤矿斜井井筒掘砌新工法,所述新工法将所述斜井沿长度方向的开挖掘进依次分为第一施工段、第二施工段、第三施工段;第一施工段、第二施工段均为第三施工段的施工创造出入井断面;且斜井的全长为5304.937m,向下倾斜角为5.6°;所述新工法包括:S1、勘测并确定第一施工段的工程地质条件、水文地质条件;第二施工段的围岩类别为表土,无瓦斯但具有海子、沙层、自然排水不利;S2、根据第一施工段的工程地质条件、水文地质条件,确定第一适用施工方法;第二施工段和第三施工段以此类推;根据地质特征、以及斜井的挖掘方向判断,并采用不同的施工工法,以及不同的水处理方式,实现斜井全长的顺利安全开通。
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本发明公开了一种岩体应力状态分析方法,包括:断裂构造划分:依据地质动力区划方法,以绘图法为主,结合航卫片判读、地面及井下考察,划分井田Ⅰ-Ⅴ级断裂;地质构造模型建立:以Ⅴ级断裂作为井田地质构造模型,建立岩体应力状态计算模型;构造应力区划分:根据应力区划分准则,划分井田高应力区、低应力区和应力梯度区。本发明基于建立的地质构造模型,根据一定数量的地质钻孔测点资料,确定岩性分布特征,进行岩石及断裂参数赋值,将已知点提供的地应力数据作为边界及加载条件,进行相应的理论或数值分析、反演、回算和模拟,揭示区域构造和岩体应力状态间内在关系,能够对几km2或几十km2井田进行区域应力场计算,经过长期实际应用,效果良好。
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一种多尺度隐式构造界面建模方法,包括依次进行的如下步骤:地质数据提取及地质数据预处理步骤,三维空间数据场构建步骤,地质区域建模步骤,地质表层建模步骤,三维地质界面建模步骤,利用空间插值与拟合算法进行了插值预处理,进行等值面提取,模型构建数据连续性增强,建模曲面更加平滑且连续,数据还原度更高,且有效地减少存储量,减轻了服务器端的负担,可以更快和准确的去建立表层建模点,提高了效率。
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本发明提供一种油气成藏模式建立方法及装置,该方法包括选取研究区内垂直主要构造的地震剖面,解释与油气成藏相关的断层与地质层位;建立时间与深度函数关系,将地震剖面转化为地质剖面;在地质剖面上建立沉积相剖面,确定有利储盖组合发育区;结合地质剖面及有利储盖组合发育区分析结果,确定可能发育的圈闭类型;分析研究区内烃源岩的排烃门限深度值,建立油藏油气充注程度与油气运移距离及储层孔隙度差异的函数关系;根据该函数关系计算待预测圈闭的油气充注程度;在沉积相剖面中,根据油藏油气充注程度及圈闭类型建立油气成藏模式。该油气成藏模式可反映出烃源岩、储层、盖层及油气充注程度等油气地质信息,进而可为勘探部署提供很好的依据。
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本发明公开了一种基于相关性分析与随机森林的耕地定级指标赋权方法,具体步骤包括如下:根据采集的数据确定特征变量,将获取的耕地产量数据标准化,并且将获取的影响因素量化;构建随机森林模型,并利用所述随机森林模型计算特征变量的重要性,同时对各个特征变量相关性分析;利用加权求和法确定定级指数。从理论上丰富了耕地质量定级评价的研究内容,为耕地质量定级评价体系提供了重要的理论基础。此外,通过准确高效的耕地质量定级指标赋权方法测算的定级指标权重能够保证耕地质量定级评价结果可靠性,使耕地定级结果更加准确展示当地耕地的质量情况,为国家对耕地保护提供指导,是耕地质量定级评价工作的必然要求。
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一种通过将诸如水那样的流体循环通过地面之下至少700m、或者1000、3000或4000m的裂纹的地质地层来开发地热能的设备,所述设备包括:至少一个从地面向下引向所述地质地层的供应井孔(2)、至少一个将诸如水那样的加热流体从所述地质地层传输到地面的返回井孔(4)、以及连接供应井孔和返回井孔(2、4)的吸热结构,所述吸热结构包括位于地质地层内的一系列液力平行或准平行传热表面,横贯这些传热表面,热量从所述地质地层传输到诸如水那样的所述流体。
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