本實用新型公開了一種地質工程勘察用高精確測量裝置,包括安裝板,所述安裝板頂部設置有測量器,所述安裝板下方四角均設置有支撐柱,所述支撐柱與安裝板之間設置有升降機構,所述支撐柱中間設置有加固機構,所述支撐柱底部設置有底座,所述底座頂部中間開設有通孔,且所述通孔底端貫通底座,升降機構包括連接板、升降槽、升降框板、導孔與旋鈕,所述升降槽開設于支撐柱頂部,所述升降框板設置于升降槽內,本實用新型結構簡單,設計合理,通過升降機構將測量器調節至合適的高度,并且在地面高度不平齊時,分別對不同的升降機構進行調節,使安裝板水平,以及通過加固機構,將裝置更加穩定的固定在地面上,從而保證測量器的測量精確度。
本實用新型涉及一種地質勘察外業數據采集裝置,包括殼體,所述殼體上固定連接有防護把手,所述殼體的一端固定連接有擋板,所述殼體的內腔設置有驅動電機,所述驅動電機的輸出軸上連接有轉動桿,所述轉動桿設置在擋板的一側,所述轉動桿上連接有放線機構,所述轉動桿的一端連接有取樣機構,所述殼體的內腔設置有蓄電池,所述蓄電池通過導線與驅動電機連接,所述放線機構包括轉動架、牽引繩和防護板,所述牽引繩纏繞在轉動架上,所述防護板固定連接在轉動架上,本實用新型通過設有放線機和取樣機構,在進行水底取樣時,將牽引繩與取樣機構連接,然后將取樣機構送入水中,在取樣機構沉底后將泥土帶出,即可實現對水底的泥土進行取樣,方便操作。
本發明公開了一種基于北斗及5G的地質災害應急指揮系統,包括中控模塊、信息反饋模塊、執行模塊和專家研判端口,中控模塊接收所述信息反饋模塊和執行模塊的信息,然后自動對執行模塊發出命令,或者專家根據信息反饋模塊和執行模塊的信息通過專家研判端口對執行模塊發出命令。本發明的有益效果有:通過中控模塊接收信息反饋模塊反饋的信息,作出相應判斷并控制執行模塊進行相應的操作,執行模塊可進行測繪、標記、生命探測、攝像、廣播等,同時中控模塊同步接收執行模塊反饋的信息,這樣通過系統與現場人工的協作,大大提高了應急指揮效率;設有專家研判端口,專家可隨時介入并輸入指令,且其指令優先級為最高,起到糾偏作用。
本實用新型公開了一種地質勘探設備用定位裝置,包括立板,所述立板上開設有導向滑槽,所述導向滑槽內腔穿插設有鎖緊組件,兩組所述鎖緊組件之間固定連接有箱體,且所述箱體底部開設有矩形槽,所述箱體內腔設有驅動機構,所述驅動機構底部通過滑桿固定連接有安裝板,通過設置鎖緊組件,鎖緊組件可以對箱體進行鎖緊固定,松動鎖緊組件移動箱體可以對鉆孔機的縱向位置進行調節,驅動機構可以控制鉆孔機左右移動,可以對鉆孔機的橫向位置進行調節,方便對鉆孔機進行定位,通過設置定位組件,定位組件可以對鉆孔機鉆孔的深度進行標記定位,可以精確的對不同深度的土樣進行取樣。
本實用新型涉及一種基于電阻率法的地質災害、堤壩、隧道安全監測電極裝置,包括錐形螺紋電極,安裝在錐形螺紋電極端部的鉆孔膨脹組件以及套設在錐形螺紋電極上的鎖緊調節組件;錐形螺紋電極遠離所述鉆孔膨脹組件的一端連接總電纜,所述鉆孔膨脹組件適于對地表進行鉆孔并固定在地表內;鎖緊調節組件適于控制所述鉆孔膨脹組件與地表內部鉆孔的孔壁之間的張緊度。本裝置的電極與目標電極監測點的土壤耦合性較高,且受人為因素以及自然因素影響較小,監測精度較高,且總電纜走線埋于地下,避免長期監測過程中,電極端頭和電纜外漏導致的誤碰拉斷電纜,保證監測數據的有效性。
本實用新型公開了一種地質勘探用的土壤取樣器,其結構包括頂箱、防護罩和絞龍,通過踩動墊環使得防護罩底端與地面接觸,然后在旋轉轉動盤使主動齒輪帶動從動齒輪旋轉,而從動齒輪帶動絞龍旋轉,絞龍在轉動的同時推動頂箱向下移動,因防護罩為伸縮式,所以絞龍可向下轉動,而轉動地面產生的土壤在防護罩的作用下通過出料口排出進行收集,解決了現有在地質勘探工作當中,需對土壤進行取樣檢測,但現在的取樣設備大多因裝置過大不易搬動,不適合隨使用者對各種環境進行取樣,并且現在的取樣設備均用的是電力工作,該方式導致在一些野外地區無法進行正常的取樣工作,使用相當不便的問題。
本實用新型涉及一種用于地質災害深部縱向沉降的測量裝置,包括設置在滑坡上的鉆孔,鉆孔的底端延伸至滑坡以下的穩定巖土體內,鉆孔內豎直設有裝置主體,裝置主體包括外包軟管、掛錘,柔性控制鋼纜以及彈簧,所述外包軟管連接接收裝置,所述掛錘的孔徑中央內置中心支架及伸縮插架,柔性控制鋼纜帶動彈簧控制伸縮插架的伸縮實現裝置主體的固定。由外包軟管內的柔性鋼纜通過彈簧帶動傘骨狀插架沿中管支架運動控制其伸縮,在工程應用中伸展插于穩定的巖土體中實現裝置主體的固定,滑坡體滑動帶動裝置主體豎直運動,由鉆孔外軟管位移測算出滑坡地質體縱向沉降。本實用新型解決了現有技術中裝置體不穩固、不規則滑動和難以測算滑坡體縱向沉降等問題。
本實用新型公開了一種地質災害監測用監控設備,屬于地質災害監測領域,包括底座,所述底座上表面焊接有立柱,立柱頂端的一側安裝有避雷針,立柱頂端的另一側安裝有安裝架,安裝架上表面安裝有太陽能電池板,立柱的一側安裝有控制箱,立柱的另一側固定有防護罩和水箱,且水箱位于防護罩的下方,防護罩頂部設置有敞口處,敞口處固定有擋雨板,擋雨板的下表面固定有攝像頭,擋雨板上安裝有多個防水透氣閥,擋雨板上開設有多個通水孔,通水孔內固定有導流管,導流管的頂部安裝有濾網一;本實用新型設計新穎,結構巧妙,可以實現無線化安裝,適應各種地形,且對攝像頭進行保護,散熱防塵效果好,值得推廣。
本發明提供了一種基于地質力學的覆巖導水裂縫帶高度預計方法,包括以下步驟:步驟1:搜集礦井覆巖柱狀和各巖層的物理力學參數;物理力學參數包括層狀巖層厚度h,開采高度M,巖石的單軸抗壓強度σc,巖石的單軸抗拉強度σt,步驟2:判別巖層是否出現裂縫,步驟3:基于步驟2判別結果,如果巖層出現裂縫,然后根據層狀巖層豎向貫通裂縫的判別準則判別裂縫是否貫通巖層,步驟4:進行關鍵層判別,步驟5:預計導水裂縫帶高度;本發明提供的導水裂縫帶高度預計方法涉及到巖層破斷的力學機理,考慮到覆巖的分層特性以及不同巖層變形破斷特征的差異性,對于實現礦井的安全生產以及地面生態環境保護都具有十分重要的實際價值。
本發明涉及一種基于電阻率法的地質災害多模態監測數據融合成像方法,其特征在于,以電阻率監測數據為一個完整的模態子空間,以包括水位、深部位移和土壤濕度的空間和時間不連續的數據方式為不完整模態數據集,通過圖規則化因子來編碼數據的幾何結構保證每個模態數據的局部相似性;融合深度學習和不完整多模態分析,構建融合模態深度神經網絡和不完整多模態矩陣分解的深度語義匹配模型,通過聯合深度矩陣分解、優化,以及逐層模態語義匹配、更新,得到多模態數據的深度語義匹配特征,其中,完成共享空間內不完整多模態數據至少包括分類、聚類的分析。提高滑坡滲流場、地質體結構場和耦合產生的深部位移場動態變化反演剖面的有效性。
本發明公開一種地質鉆探中巖石取樣檢測裝置,屬于地質鉆探技術領域,包括包括底座,底座上設有用于對巖石進行采集的取樣機構,取樣機構的側邊設有對采集到的巖石進行檢測的檢測機構,取樣機構包括安裝在底座上的用于改變裝置位置的調節機構,調節機構上設有鉆取機構,檢測機構包括對樣品巖石進行固定的固定機構,固定機構上設有對巖石壓力進行檢測的測試機構;本發明通過鉆取機構上固定筒、鉆筒以及開槽筒的配合,可提高適配率,放置槽內設有兩個夾持板的相互擠壓對內部的巖石樣品進行擠壓,方便巖石取出;同時通過固定機構上三個弧形擠壓板的相互配合,可對不同大小巖石進行固定,并從不同方向給予樣品巖石壓力進行固定,增加樣品巖石的穩定性。
本實用新型公開了一種地質災害模型骨架用調節裝置,包括支撐板,支撐板的頂部兩側均固定有調節筒,調節筒的內壁滑動連接有T型柱,兩個T型柱的上端均延伸至調節筒的外部,并且固定有放置板,兩個調節筒相對的一側側壁上焊接有側板,側板的內壁上滑動連接有調節塊,調節塊的頂部與T型柱的上端鉸接有活動桿的兩端,調節塊的一端與側板的側壁之間配合連接有第一彈簧的兩端,兩個調節塊相對的一端均固定有橫板,兩個側板之間安裝有限位板,限位板的兩端滑動連接有限位銷,橫板的下端等距離設有多個限位槽,限位銷的一端活動插設在限位槽的內部。本實用新型調節方便,方便地質災害模型骨架在不同的高度使用和加工,靈活性強,適合推廣。
本實用新型公開了一種野外地質考察用急救箱,所述便攜裝置包括與急救箱本體底部固定連接的墊片,所述墊片的底部固定連接有底板,所述底板的內部前后貫穿有轉軸,所述轉軸的表面且位于底板的前后兩側均固定套設有卡殼,所述轉軸的表面且位于卡殼的內部固定連接有第一轉輪,所述轉軸的表面轉動套設有第二轉輪和第三轉輪,本實用新型涉及急救箱技術領域。該野外地質考察用急救箱,利用第一轉輪、第二轉輪和第三轉輪的配合可以在野外比較崎嶇的地區在配合拉桿的情況下,拉著急救箱行走,且利用卡殼和卡口的配合可以把第二轉輪和第三轉輪收起,相比較現有的急救箱,解決了野外急救箱不能帶很多急救藥品和攜帶不方便的問題。
本實用新型公開了一種防水防摔的地質勘探采樣裝置,包括電機、電機軸、承接塊、固定塊、把手、電源線、開關和采樣機構,通過設置了采樣機構,電機高速運行,通過旋轉桿帶動螺紋桿轉動,使得圓形罩能夠深入土壤中,對土壤進行采樣,圓形罩兩邊的左限位塊和右限位塊能夠幫助穩定圓形罩,當采樣完成,樣本在橫桿的阻擋下落出,方便取樣,解決了現有技術中的地質勘探采樣器,大多體積大,重量重,長度長,非常不適合勘探者長距離攜帶,并且現有土壤采樣裝置存在不易操作、取樣麻煩的問題,從而降低了地質勘探采樣器實用性的問題。
本實用新型公開一種高效廣譜性地質刀頭和鉆頭,所述刀頭分三層,兩側金剛石胎體和中間層金剛石胎體通過熱壓成三明冶式刀頭,刀頭為分層式刀頭,刀口部份寬,與地質鉆鋼體的連接部份窄,刀頭采用純鈷粉作為胎體粉未即用純鈷粉包裹金剛石。鉆頭包括鉆頭單元(6)和地質鉆鋼體(8),所述鉆頭單元(6)由外側刀頭(1)和內側刀頭(2)組成;外側刀頭(1)和內側刀頭(2)之間為冷卻層并分布有若干個噴水口(3)。本實用新型地質鉆頭高效,耐用,廣譜,防斜,保徑,擴孔和低阻。一種鉆頭適應任何地質結構,同一個孔也不需要提鉆更換鉆頭,一鉆到底;提高鉆頭鋒利度50%以上,延長鉆頭使用壽命40%以上;提高生產效率35%;降低生產成本20%。
本實用新型公開了一種水文地質工程研究用現場作業臺,屬于水文地質領域。一種水文地質工程研究用現場作業臺,包括兩個桌板,兩個所述桌板相對靠近一側均呈左右對稱結構固設有兩個鉸座,兩個所述桌板之間呈左右對稱結構設有兩個連接塊,所述連接塊底部固設有連接座,所述連接座底部固設有車輪,所述桌板左側壁和右側壁分別開設有滑槽一,所述桌板左側壁和右側壁分別固設有安裝框,所述安裝框頂部固設有固定板,所述固定板內側螺紋連接有螺紋桿一,所述桌板左側壁和右側壁分別呈對稱結構設有支撐腿,此裝置通過對桌板和支撐腿進行快速翻折,能夠改變作業臺的外形,使得作業臺外形縮小,從而能夠達到便于搬運的目的,同時也能便于作業臺的組裝。
本發明涉及利用梯車進行鐵路隧道拱部襯砌地質雷達無損檢測裝置,尤其涉及電氣化鐵路、客運專線隧道拱部襯砌地質雷達無損檢測裝置,本發明能實現快速、高效、安全可靠的隧道地質雷達檢測。利用此裝置,天線與隧道襯砌表面緊貼,故能采集到高質量的雷達檢測數據;本發明包括橫向安裝在梯車框架上的固定件,并在固定件的兩端縱向設置有固定管,固定管配套有升降控制裝置和天線,并且天線與升降控制裝置連接在一起,升降控制裝置控制天線上升或下降。
本發明公開了一種地質災害調查圖像處理方法、系統、終端及介質,涉及地質災害監測技術領域,其技術方案要點是:包括以下步驟:對背景圖件進行空間配準處理;將野外調查路線導入智能終端中;將地質災害調查內容信息分類處理后得到不同的調查內容記錄文件;將野外調查路線、調查內容記錄文件、背景圖件中的圖像單元對應融合后得到野外總圖庫,并對野外總圖庫進行必要整飾和補充圖件要素后得到實際材料圖庫;對實際材料圖庫進行連圖處理后得到編稿原圖;對編稿原圖進行整飾和屬性編輯后得到地質災害調查成果數據庫。本發明無需額外GPS獲取調查點坐標;且通過將質災害點直接標記在調查圖件上,無需室內再在圖件上進行2次標注,整體操作方便、工作效率高。
一種仿真地質樣品的微磁建模方法,包括以下具體步驟:S1、確定顆粒參數;S2、使用對數正態分布運算,計算S1中顆粒的分布;S3、顆粒生成;S4、對生成的顆粒進行處理;S5、根據設定的顆粒距離參數計算顆粒分布的整體空間;S6、對第一個顆粒進行三維空間隨機布置;S7、判斷前顆粒是否與后顆粒接觸;S8、將互不接觸的顆粒進行三維空間隨機布置,并得到模擬真實顆粒分布的仿真地質樣品;S9、數據生成;S120、進行微磁模擬運算;S11、得到磁滯回線圖和微磁結構圖。本發明得到能如實地反映地質樣品內部真實的顆粒分布狀態,實現仿真地質樣品的微磁建模,將模擬結果與地質實驗結果有效結合,降低古地磁學解釋的多解性。
本發明屬于地質災害預警技術領域,公開了一種地質災害預警系統,所述地質災害預警系統包括:震動檢測模塊、地熱檢測模塊、移動監測模塊、地陷檢測模塊、主控模塊、地質構造識別模塊、災害模型構建模塊、判斷模塊、預警模塊、顯示模塊。本發明通過地質構造識別模塊可以達到根據圖像的不同區域的不同情況選擇合適的尺寸參數從而提高地質構造識別精度;同時,通過災害模型構建模塊構建的三維地質災害模型和災害區域地質模型是基于插值后的鉆孔數據構建而成,能夠更真實地反映地質災害在空間中的賦存狀態;三維模型連接數據庫,能夠實現地質災害信息的編輯和查詢。
本發明公開了地質剖面測量導線數據快速算法,涉及地質測量技術領域。本發明包括以下步驟:S1:地質剖面導線Ln+1的位置選定;S2:通過坐標測量設備測量導線Ln+1的起始點坐標Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通過坐標測量設備測量導線Ln+1的終點坐標Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用導線數據快速算法公式計算出導線長度ln+1、導線方位αn+1、導線坡度βn+1。本發明利用導線的起始點、終點GPS坐標(X、Y、Z)的數據坐標值,通過計算公式直接快速獲取地質剖面導線數據,不需要再另外測量其它數據,解決了現有的地質剖面導線測量時,使用地質羅盤、測繩獲取導線數據費時、費力,并且經常由于操作難度大、測量儀器設備的精度及測量人員操作不當而造成測量數據誤差大的問題。
本實用新型屬于地質災害監測儀輔具領域,尤其是一種地質災害監測儀的固定裝置,包括底板和地質災害監測儀本體,底板的底壁的四角均安裝有自鎖式萬向輪,底板的頂壁上固定有垂直的支撐柱,支撐柱的頂端固定有支撐箱,地質災害監測儀本體安裝在支撐箱的外頂壁的中間段,地質災害監測儀本體的頂壁的兩端均固定有第一固定塊,位于地質災害監測儀本體兩側的支撐箱的頂壁上均開設有活動孔,活動孔的內部活動套設有垂直的連接柱,連接柱的頂端延伸至第一固定塊的上側且固定連接有水平的連接板,本實用新型結構新穎,可對地質災害監測儀實現穩定的固定,工作質量較高,便于移動,便捷性較高,值得推廣。
本發明公開一種高效廣譜性地質鉆頭及制造方法,刀頭分三層,兩側胎體中金剛石體積比濃度為90%-100%,中間層胎體中金剛石體積比濃度為70%-80%通過熱壓成三明冶式刀頭,刀頭為分層式刀頭,刀口部份寬,與地質鉆鋼體的連接部份窄,刀頭采用純鈷粉作為胎體粉未即用純鈷粉包裹金剛石。鉆頭包括鉆頭單元(6)和地質鉆鋼體(8),鉆頭單元(6)由外側刀頭(1)和內側刀頭(2)組成;兩側刀頭之間為冷卻層并分布有若干個噴水口(3)。本發明高效,耐用,廣譜,防斜,保徑,擴孔和低阻。一種鉆頭適應任何地質結構,同一個孔也不需要提鉆更換鉆頭,一鉆到底;提高鉆頭鋒利度50%以上,延長鉆頭使用壽命40%以上;提高生產效率35%;降低生產成本20%。
本發明屬于地質災害信息管理技術領域,公開了一種地質災害信息管理系統及方法,所述地質災害信息管理系統包括:地質信息采集模塊、圖像特征提取模塊、中央控制模塊、特征信息分析模塊、信息編輯模塊、信息更新模塊、信息發布模塊、地質災害預報模塊、數據存儲模塊、終端模塊、顯示模塊。本發明通過災害預報模塊采用RBF神經網絡進行預報模型的建立,能夠計算出當前條件下對應的地質災害發生概率,對做出預報決策提供了更加準確的依據,改善了傳統地質監測系統只能采集數據而不能進行分析的缺陷;加入自學習功能,糾正由于初始閾值設置與實際不符所帶來的預報不準確的問題,提高了地質災害預報的準確性。
本發明提供設計一種地質自然資源的智能化地質監測儀,包括框體機構;框體機構上端內側固定連接有兩個固定機構,框體機構下端內側滑動連接有一個監測機構,本設計拉動彈簧帶動夾持板收縮,再將監測儀放置于第一內槽內,并通過彈簧反作用力回彈使夾持板夾持住監測儀,再將固定板滑進第二內槽,再移動框體使滾輪帶動監測儀移動到需要監測地質的工作面,再使連接頭貫穿第一通孔與連接件卡接,再將監測頭貫穿第二通孔放置在監測點,再啟動監測儀使顯示屏顯示監測結果,同時控制鍵控制監測儀,有效的實現了現有的地質監測儀便于攜帶與移動,可以更好的對地質進行監測,且監測儀是一體的便于組裝使用起來簡便,省時省力。
本發明公開了一種礦區三維地質建模中目標地質體的確定方法及系統,該方法包括:獲取礦區區域的地質礦產資料,并根據所述地質礦產資料對礦區區域進行地質體初步劃分,得到初步劃分的地質體;獲取初步劃分的地質體的物性測量樣品所對應的物性參數,并對所述物性參數進行統計分析,確定初步劃分的地質體之間的物性參數差異性和可區分度;根據物性參數差異性和可區分度,從初步劃分的地質體中確定礦區三維地質建模的目標地質體。本發明充分考慮地質體的物性參數,并確定地質體的物性參數差異性和可區分度,以便更為有效地、準確地確定出目標地質體,使得基于該目標地質體所建立的三維地質模型更符合地質真實情況,避免不確定性和準確率低的情況。
本發明以修正鈾裂變瞬發中子測井的超熱中子衰減時間譜為主要目標,以中子與地層核素相互作用以及地層鈾裂變的物理機理為基礎,構建了含鈾砂巖地層數值模型,借助標準模型井,研究了不同中子通量和地層含水條件下的熱中子變化規律,公開了一種基于雙中子探測器的鈾礦超熱中子修正算法,能夠消除雙中子探測器通量對超熱中子計數率的影響,從而在一定程度上提高鈾含量的解釋精度。
一種便攜式探礦器,包括固定帶、固定卡扣、伸縮裝置、第一第一連接桿、第一轉軸、支撐桿、第二轉軸、伸縮桿和探測器;固定卡扣設置在固定帶的兩端,伸縮裝置設置在固定帶上,第一第一連接桿設置在固定帶上,第一第一連接桿的頂端設置有顯示屏,第一轉軸設置在第一連接桿上,支撐桿設置在第一連接桿的下表面,支撐桿和伸縮桿之間通過第二轉軸轉動連接,探測器上設置有滑槽,伸縮桿的伸縮端上設置有固定滑塊,伸縮桿和探測器通過滑槽和固定滑塊滑動連接。本實用新型能夠有效的改變探測器的使用方式便于攜帶,在不使用時,也能夠折疊收納隨身攜帶,在復雜的環境中也能更好的使用,提高了使用者的工作效率,也提高了裝置的使用范圍。
本發明公開一種應用于瞬發裂變中子鈾礦測井的4H?SiC中子探測器,該探測器為肖特基結構,以n+型4H?SiC晶體作為襯底,利用化學氣相沉積技術在襯底的正面同質外延生長n?型4H?SiC外延層;利用磁控濺射技術在襯底的反面和外延層一側分別沉積多層金屬和保護層并退火處理,形成歐姆接觸和肖特基接觸;最后利用光刻和磁控濺射技術在肖特基接觸上濺射6LiF形成中子轉換層。除了具有常規的半導體中子探測器的優點外,4H?SiC中子探測器還具有體積小、n/γ甄別容易、抗高溫、耐輻照的優點。本發明是一種探測效率高、計數率高的4H?SiC中子探測器,適合于鈾礦測井這種狹小空間、高溫度和強輻射的環境。
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