一种基于全流触探的饱和黏土试样强度及应变软化参数测量装置,属于岩土、地质和环境研究技术领域。该装置主要包括上覆压力加载系统与全流触探系统两部分。本发明主要针对饱和黏土应用全流触探仪对土体强度及应变软化参数测量中存在的土体不完全回流问题,应用传统固结仪工作原理,通过对土样竖向加压保证土体的回流,提高了全流触探仪在土体强度及应变软化参数测量方面的适用性,对实验研究及海洋工程设计具有重要的实用价值。应用该设备可对实验室土样以及海洋勘查中的原状土样进行测量,获得样本土样的不排水抗剪强度、充分扰动之后的土体强度以及土体的软化参数。最终为海底管线、海洋基础等设施的设计和稳定性评价提供可靠的土体材料参数。
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本发明属于煤矿安全生产及采矿工程技术领域,具体涉及一种煤矿顶板应力场及冒落带的全场快速实时反馈识别方法。根据煤矿采场空间的地质力学模型,高性能计算机可实时地计算出每个回采步距的全场应力及冒落状态,再通过虚拟现实仪的人机交互,可在三维沉浸式环境中靠近虚拟环境中的岩层,任意放大拉伸岩层结构,可以近距离观察岩层及缝隙,并可以进入岩层内部,从不同角度了解整个采场围岩的应力集中、顶板损伤破裂的位置、状态。根据在虚拟现实仪中的交互观察情况,与预警阈值(位移、顶板破坏冒落高度、应力集中程度、地表沉降影响范围)对比,进而对回采工作面的采掘进度及采场设计做出实时调整决策。
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本发明公开了一种打孔机用的连接装置,包括转动套、通过螺栓固定在转动套一端面中心的连接板结构、设置在连接板结构端面中心的第一转动轴和固定设置在第一转动轴端部的第一连接板,所述转动套的中心设置有一安装区间,所述安装区间的内部安装一转动柱,所述转动柱的侧面设置有多个半圆形凹槽结构,所述转动柱的顶部设置有第二转动轴,所述第二转动轴贯穿所述转动套的顶部。本发明用于连接打孔机的机头和用于打孔的打孔轴,其既能够实现正常的转动力度的传递,又能够实现防过载作用,在实际工作中,该装置在打孔轴碰到地质较硬时,能够相对转动作用,从而保护打孔轴和机头。
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一种勘探采集装置,包括大于等于一路信号采集通路,每一路信号采集通路包括传感器、模拟信号调理电路和模数转换器,传感器输出端与模拟信号调理电路输入端连接,模拟信号调理电路输出端连接模数转换器输入端,模数转换器输出端连接微处理器。模拟信号调理电路为电位补偿电路、信号放大电路、工频陷波电路和滤波电路依次串联。本发明的勘探采集装置,在同一时刻或同一时间段完成不同空间点位的电法勘探数据采集,使得不同空间点位的采集数据能够进行横向的比较和分析,突出由于地质结构或构造异常导致的真正异常,能有效对抗干扰,检测的准确度提高。
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本发明涉及一种油田钻井液用润滑剂,特别涉及一种钻井液用无毒无荧光润滑剂及其制备方法。该润滑剂由粗脂肪酸甲酯、白油、表面活性剂平平加、乳化剂和水组成,其中各组成成分的重量比为:粗脂肪酸甲酯∶白油∶表面活性剂平平加∶乳化剂∶水=10~45∶10~30∶5~10∶5~10∶10~12。本发明实现了润滑效果好,无毒或低毒,无荧光,不污染环境,不干扰地质录井,易于生物降解,价格合理,且来源充足。克服了现有润滑剂润滑效果较差,不能满足环保要求,而且其原料缺乏,成本高,具有荧光的不足。
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一种急倾斜煤层采空区之间用于防火的隔离煤柱留设方法,所属矿井工作面采空区的防火领域,隔离煤柱留设方法为:1、确定留设煤柱参数步骤;2、水平隔离煤柱的留设;3、区间隔离煤柱的留设。本发明方法对于部分地质条件特殊、通风系统复杂的高瓦斯采区,遵循采空区之间裂隙不连通的原则,设计出能够彻底隔离采空区的合理煤柱尺寸,防止有毒有害可燃气体威胁工作面的生产安全,避免生产事故的发生,保证该矿井的安全高效生产,且本发明可以做到简单易实施,具有无需后续操作的优点。
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本发明涉及挡土墙支挡技术领域,提供一种狭小空间下锚杆复合L型悬臂式挡墙规格的确定方法,首先勘察边坡且调查近边坡范围内居民建筑物,获取工程地质条件与周围建筑概况;结合规范选取L型悬臂式挡墙基本尺寸;然后对L型悬臂式挡墙进行抗滑移稳定性验算和抗倾覆稳定性验算;接着计算锚杆复合L型悬臂式挡墙所需锚杆的抗滑移锚固力与抗倾覆锚固力,进一步计算锚杆所需的总锚固力与打入倾角;再对锚杆复合L型悬臂式挡墙进行角度与总锚固力合理性判别;最后确定出锚杆复合L型悬臂式挡墙的规格。本发明原理简单、操作简便、设计结果可靠,通过占用较小空间起到保证边坡与临近设施安全的作用,还降低施工复杂性及工程造价。
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本发明公开了一种基于跨孔雷达和深度学习的地下结构内部缺陷识别方法,包括:建立数值模拟数据集,所述数值模拟数据集包括若干组二维跨孔雷达时域波形图与模型剖面介电常数分布图的数据对;以所述数值模拟数据集作为学习样本,训练基于深度学习的缺陷识别模型;使用所述基于深度学习的缺陷识别模型对实时采集的跨孔雷达数据进行反演,进而得到对应的缺陷介电常数分布预测图像。本发明提出的方法可以应用于使用跨孔雷达探测地下连续墙、桩基础、工程地质勘察等实际工程场景,实现对地下结构内部缺陷的准确、高分辨率和快速识别。
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一种应用于隧道掘进技术领域中的用于盾构机始发的加压平衡装置,由钢结构体、端盖、反力架、支撑装置、密封机构、盾构机组成,用于盾构机始发的加压平衡装置固定在始发端,其分体式结构可将盾构机置于其中;钢结构体上固定支撑装置,可使盾构机按指定的轨迹掘进,当盾构机由反力架作用进入土体时,这时通过对刀盘前方施加气压以平衡开挖面,密封机构将盾构机前方的土压和水压牢牢地封住,盾构机继续前进,当管片在加压平衡装置中拼装时,启动同步注浆,浆液由端盖封住,至此盾构机可利用自身的土压及泥水平衡功能开始正常掘进。该装置不需对始发端的周围土体进行加固,通过本装置建立土压平衡或泥水平衡、开始盾构正常掘进,降低了施工成本和故障率,而且不受地质条件的限制,保护环境。
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本发明提供一种低屈强比X80管线钢热轧卷板及其制造方法,其成分:C?0.030%-0.055%、Si?0.15%-0.30%、Mn?1.60%-1.85%、Nb?0.080%-0.120%、Cr?0.20%-0.35%、Ni?0.15%-0.25%、Cu?0.18%-0.28%、Ti0.015%-0.030%、Als?0.015%-0.050%,余为铁。其方法包括冶炼、浇注或连铸和热轧,钢锭或铸坯加热温度1200-1250℃;第一阶段开轧1100-1150℃,终轧1000-1060℃,至少3道次压下率≥17%,总压下率60%-70%;第二阶段开轧920-960℃,终轧840-880℃,总压下率≥70%;轧后空冷至760-800℃,再以10-30℃/s的冷速冷至500-570℃卷取。本发明无Mo,成本低,产品为细小的铁素体+贝氏体+M-A多相组织,具有高强度高韧性和低屈强比,适用于地震多发带和永冻带等特殊地质条件下的油气输送。
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本发明公开了一种选择性可控五段塞凝胶调剖堵水剂及调剖堵水方法,对油层的出水层位具有选择性,在封堵的油层内形成五个段塞,即油层保护及前缘驱油段塞,中等强度深部封堵凝胶段塞,挤水占位弱凝胶段塞,封口凝胶段塞,疏通油层驱油增产段塞。通过调整凝胶中各组分的比例,可有效地控制凝胶时间及凝胶强度,以适应于不同地质情况的油井,达到深部调剖堵水的目的,并具有良好的经济效益、社会效益和环境效果,宜于推广应用。
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本发明一种地下管线智能管理系统,自动实现开、关、变大、变小等操作,有效降低了地下管线安全事故的发生。本发明包括地下管线管理模型、物联网感应器、云平台和地理信息系统4部分,将各种地下管线、地形、地质、人口、危险源要素和各个与地下管线信息利用有关的部门连接起来;其结构要点是:所述与地下管线有关的各要素通过物联网感应器和地理信息系统与地下管线模型相连,所述地下管线模型再通过云平台和物联网感应器与地下管线信息利用有关的部门连接;所述地下管线管理模型包括管线数据处理子系统、管线三维显示子系统、管线运维监控管理子系统、管线规划分析子系统、管线移动稽查子系统、管线应急指挥子系统。
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本发明公开一种可调压定向注浆袖阀管及注浆方法,包括:内管、外管和多个橡皮圈;所述外管一侧由下至上布置若干个外泄浆孔;所述内管嵌入所述外管内且内管一侧由下至上布置若干个内泄浆孔;内管和外管对应位置的内泄浆孔和外泄浆孔的大小相同;所述橡皮圈套设在所述外管上并封盖在所述外泄浆孔上,在所述橡皮圈对应外泄浆孔的位置开设有小孔。本发明的袖阀管可实现一定范围内的单向注浆,结构简单、使用性强,通过旋转内管调整内泄浆孔和外泄浆孔重叠的面积以改变注浆压力,完成对不同地质条件土层的定向注浆作业。
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本发明公开了一种基于煤岩电荷信号的冲击地压监测预警系统,用于对煤矿冲击地压进行智能监测预警,首先确定需要重点监测的巷道;然后在确定的巷道区域内安装数据采集模块、数据监测模块、数据传输模块;在地面安装数据处理模块、数据预测模块及数据预警模块。将数据采集模块、数据监测模块、数据传输模块、数据处理模块、数据预测模块及数据预警模块整合至冲击地压监测预警系统。目前,该方法采取多元自动分析,判断冲击地压危险等级,不需人工干预具有自动分析的能力,同时本发明适用范围广,适用于深部矿井含有地质构造区的开拓或准备大巷冲击地压预测方面,能准确预测冲击、高效发出预警信息,提前采取卸压措施,减少矿山动力灾害引起的安全事故、提高回采巷道的安全性具有重大意义。
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本发明属于矿山地质技术领域,尤其是涉及一种基于原生地应力场的矿岩节理构造模拟方法,其特征在于包括如下步骤:(1)现场节理构造调查;(2)建立三维模型;(3)地应力构造反演数值模拟。本发明利用力学软件还原成矿期间的矿岩应力环境,即在软件中建立岩体模型,并施加不同方向和大小的应力,当其中的节理裂隙发育情况和已有资料较为吻合时,就认为该力学环境接近成矿期间的应力情况,并以此应力条件加载在其它位置区域,以此方法反演获得未知区域的节理构造情况,从而获得大量的可靠构造数据,可有效增加可崩性评价的准确性;可以通过有限的数据获得大量的模拟数据,彻底解决节理构造实地调查费用高、难度大和周期长的问题。
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本发明属于工程监测技术领域,具体涉及一种基于静力水准仪监测的地表沉降值的温度补偿方法。步骤如下:第一步确定地质条件。第二步确定地表沉降测点布置静力水准仪的方案。第三步计算累积沉降值。第四步:将每个静力水准仪上布置温度传感器,监测环境温度随时间的变化。第五步确定延迟时间t。第六步确定温度对地表变形的误差值。第七步对沉降值进行温度补偿。根据第三步计算出在tx时刻Ni测点的累积沉降值,将累积沉降值减去误差值即实现了对Ni测点的累积沉降值进行温度补偿。本发明可提供一种基于静力水准仪监测的地表沉降值的温度补偿方法,对于提高基于静力水准仪监测的地表沉降值的监测精度有很大的提高。
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一种用于岩土工程基坑加固的防护结构,包括下部底座、上部底座及立柱,所述上部底座下表面和下部底座上表面均设置左侧围板导轨、右侧围板导轨、前侧围板导轨及后侧围板导轨,上部底座和下部底座之间通过多个立柱连接,沿所述立柱的轴向等间距开设有插销孔,立柱外圆面套装有套筒,位于中间的两个立柱的多个套筒上分别对称安装有用于与左侧围板和右侧围板固定连接的左侧液压伸缩杆和右侧液压伸缩杆,位于边缘的两个立柱的多个套筒上分别安装有用于与前侧围板和后侧围板固定连接的前侧液压伸缩杆和后侧液压伸缩杆。本发明针对施工现场的地质条件和对自然质环境分析,可以达到保证地基强度及稳定性。
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本发明公开了种质勘察仪器检测天线承载车,包括车架主体,所述车架主体内侧设有承载内腔,所述车架主体的底端相对应的两侧开设有通孔槽,所述车架主体的顶端固接有支架,两个所述边板的外侧转动连接有滚轮,所述滚轮的轮毂中心处设有连接盘。该质勘察仪器检测天线承载车,基本材质为高强度ABS加纤工程塑料,在抗屏蔽干扰的同时,强度高,韧性强,不易损坏,不易折断;安装拆卸简单快速,使用者采用一套本产品即可覆盖地质勘察仪器的多种天线类型,可快速更换连接杆,节省了一起的拆卸安装时间提高了工作效率;轮胎为非充气式,结实耐用,适应多种勘察检测环境,不会像充气式轮胎那样易损而影响勘察检测作。
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本发明是一种电动永磁发动机,它可增加输出功率,无环境污染,并且结构简单,节能环保。它包括壳体、直流发电机、换向器、风扇、定子、转子、轴承、输出轴、屏蔽隔板,输出轴上同时装有电动机的转子和永磁发动机转子,两者之间装有屏蔽隔板。直流电动机定子和永磁发动机定子分别固定在直流电动机转子和永磁发动机转子对应处的壳体内,定子永磁体和转子永磁体分别固定在永磁发动机定子和永磁发动机转子上,并且它们的对应接触面极性相同,换向器装在直流电动机转子前端动力输出轴上。本发明可适用于交通运输、航空、航海、机械、冶金、化工、地质勘探等多种行业。
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本发明属于地质测绘领域,尤其涉及一种矿山模型中二维视图与三维模型相互转换的方法。其特征在于:本发明的技术方案包括1、二维视图向三维模型的转换2、三维模型向二维视图转换。该方法可以方便地从二维设计结果提取三维的建模元素,将提取的数据导入三维建模型软件建立三维模型。
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本发明提供一种带受料仓的地埋式破碎站给料装置,所要解决的问题是:不受地质条件影响、不需设置挡墙的地埋式破碎站给料装置,本发明的要点是:在地沟底铺设滑撬,钢结构支撑系统安装在滑撬上表面,使钢结构支撑系统嵌入地沟里,构成地埋式钢结构支撑系统,地埋式钢结构支撑系统上端通过锚锢绳索向土壤进行固定;受料仓安装在钢结构支撑系统上,受料仓的下面依次是板式给料机和清扫带式输送机布置在地埋式钢结构支撑系统内部,板式给料机放在一对给料机滑轨上,清扫带式输送机放在一对输送机滑轨上,所有的滑轨固定在滑橇上,一对输送机滑轨位于一对给料机滑轨的内侧,每个给料机滑轨与地埋式钢结构支撑系统之间形成检修通道。
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一种在井下利用冷热交替作用抽采煤层气的方法,属于非常规油气开采技术领域。该方法包括:(1)从地面进行竖直钻井,布置井网,钻井的井深直至煤层,井口数≥2,布置的井网中,至少一口井作为工作井,其他井作为采气生产井;(2)将热源从工作井中下入到煤层中,热源温度调至380~450℃,对煤层进行加热,待煤层温度≥350℃,停止加热;(3)通过工作井,向煤层中注入液氮,液氮的注入量根据地质条件和煤体特征不同而定,液氮汽化后,制冷结束;(4)重复(2)和(3)多次,让煤层一直处于冷热交替作业状态中,在采气生产井抽采煤层气。该方法能够有效的进行煤层气抽采,加快煤层气抽采速度和提高抽采率。
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本发明属于矿山地质领域,尤其是涉及一种矿岩可崩性评价中三维模型的节理构造赋值方法,其特征在于包括如下步骤:(1)现场节理构造调查;(2)节理构造特性分析;(3)节理构造分类;(4)模型赋值;(5)综合计算节理构造对矿岩可崩性的影响值。本发明的三维模型中节理构造赋值方法不仅考虑节理的密度,还会将节理裂隙或者构造的各个特点体现在三维模型中,更为准确的反映节理构造的空间特征,为可崩性评价提供更为充足的依据。
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本发明属于超前钻注一体机领域,提出了一种适用于TBM的可移动式超前钻注一体机,包括主梁前段及行走装置;主梁前段安装有平移滑轨和环形梁推进油缸;行走装置包括环形梁、旋转驱动机构、滑动轮箱和环形梁推进油缸,所述钻注一体机通过旋转驱动机构安装在环形梁上,可随环形梁在平移滑轨上往复移动。在实际应用中,通过控制环形梁推进油缸和旋转驱动机构调整钻注一体机整体运动到目标位置,进而控制倾角油缸的伸缩调整钻注一体机的工作角度,进而控制推进油缸的伸缩使液压凿岩机驱动钻具进行打孔作业以及进一步地注浆作业,整个过程方便高效,能克服TBM在施工过程中遇到不良地质时进行超前探测、钻孔、注浆加固等工作困难,效率低的问题。
一种利用农作物秸秆及剩余活性污泥生产矿山废弃用地修复用土的方法,属于矿山修复及资源再利用领域。本发明所述的矿山废弃用地修复用土含有:剩余活性污泥、农作物秸秆、草木灰和生石灰。本发明所述的矿山废弃用地修复用土的生产步骤如下:1)将剩余活性污泥经过SACT污泥堆肥工艺制成污泥熟土;2)然后向其中加入草木灰进行重金属钝化;3)之后将农作物秸秆粉碎,并好氧发酵得有机肥料;4)将2)和3)混合,并加入草木灰,调节pH和含水率,得到矿山废弃用地修复用土。本发明制备的修复用土针对矿山废弃用地土壤偏酸、保水保肥能力变差、土地质量下降及呈现贫瘠化等现象,并可与其他矿山修复方法联用,对废弃矿山进行综合治理。
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本发明属于海洋天然气水合物开采技术领域,涉及一种水流侵蚀法海洋天然气水合物开采方法。本发明通过控制开采井与其周边储层的压力梯度,进一步控制海洋水在储层内部的流动,基于开采井周边渗透率较高的特点,实现水合物的逐步稳定高效分解,并且保证了水合物开采的完全化,利用水流动过程的驱替作用,实现对开采天然气的高效收集。稳定高效的开采过程同时保证了储层存在的稳定性,排除了因为较大压降导致的储层结构破坏,地质破坏而引起的重大自然灾害。本发明易于实现,有利于实现水合物的大规模商业化开采。
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本发明涉及一种露天矿山精确铲装系统及方法,露天矿山精确铲装系统包括远程计算机、爆堆品位采集系统、收发式无线通信模块、铲斗定位模块、矿岩量测定模块、图像识别系统和处理器。本发明通过计算机内置的地质数据库生成软件,将无人机测得的爆堆三维坐标数据与炮孔化验品位进行结合计算,形成爆堆品位数据库,经由收发,式无线通信模块发送至电铲,通过铲斗定位模块对铲斗斗齿的坐标进行计算,并匹配爆堆品位数据库得到每一铲斗矿石品位,通过矿岩量测定模块计算出铲斗内矿岩重量,通过图像识别系统对铲斗内矿石进行成像,经由图像处理软件处理,得到每一铲斗矿石块度分布情况。解决了露天矿山供矿质量不稳定的问题,提升了矿山精细化生产水平。
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本发明提供一种用于预测复杂煤层开采结构的优化方法,涉及煤层开采技术领域。本发明根据煤层工作面的赋存条件,编写应用插件。以煤矿井下采样数据为基础,在仿真模型中添加包裹体、断层、夹矸岩层、顶底板的构造,融合更多的煤层地质条件信息。根据包裹体实际结构尺寸,高度还原包裹体外形、硬度;开发多矿物组成的煤岩层颗粒填充技术,打破生成颗粒材料的固值化;同时自定义煤层属性,建立自定义接触模型模拟煤岩颗粒表面的粗糙度,使其煤岩表面的凹凸性更加显著;以颗粒碰撞释放能量理论为基础,添加能量释放模块,为工作面“无人化”开采的识别与控制提供基础数据。
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本发明涉及一种基于裂隙水预警装置的自进式锚索,属于土木工程领域,是一种支护装置,主要应用于岩层裂隙发育的复杂地质。包括相互连接的自进式锚索与裂隙水预警装置,所述自进式锚索与裂隙水预警装置通过引流线连接,所述自进式锚索头部设有中空合金钻头,中空合金钻头外侧及顶部设有入水孔,杆体外侧自带自进式螺纹,杆体均布注浆孔,杆身内侧设有引流线,引流线一端置于中空合金钻头内,另一端穿过止浆塞与裂隙水预警装置连接,所述自进式锚索采用连接套加长杆体,杆体尾部由垫板、螺母、止浆塞、堵浆塞组成;所述预警装置由预警试纸与防水保护套组成,预警试纸置于防水保护套内,起预警裂隙水随裂隙发育涌入锚索锚固地层的作用。本发明结构简单,预警装置构造简单,支护效果好高、施工方便、施工速度快、经济成本低、施工步骤简单、缩短工时、降低造价。
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本发明属于生态环境检测技术领域,具体为一种无居民海岛生态环境大数据监测预警装置,其包括:履带车、固定架、设备箱、剪式升降架、检测模块、控制处理器、通讯模块和换气管,延长装置工作时间,实现装置在无居民海岛上长时间稳定工作,利用检测模块对降雨量、空气质量、温湿度、气压、风力、阳光辐射进行监测,利用摄像头(含位置信息)对植被、动物、岸线、地质灾害(防止发生山体滑坡)、沙滩、周边海域水质等进行影像拍摄,将监测数据与影像数据上传至数据库汇总,并与历史数据进行对比分析,将分析结果通过通讯模块反馈至控制中心和用户IP终端,在海岛环境数据发生明显变化时,利用IP终端的报警模块发出报警提示。
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