本申請涉及一種地質勘探檢波方法、裝置、設備和介質,所述方法包括:獲取不同頻率的電磁信號,所述電磁信號為地質勘探電磁檢測信號的感應電磁信號;獲取各頻率所述電磁信號的特征參數值,所述特征參數值包括波長值、波幅值和第一時間值;獲取所述特征參數值屬于預設的閾值范圍的本征感應電磁信號;基于所述本征感應電磁信號獲取地質勘探檢波結果信號。本申請通過將接收到的地質勘探電磁檢測信號的特征參數值與預測的閾值范圍比較,對接收的地質勘探電磁檢測信號中的噪聲信號進行濾出,獲取到能夠反映真實地質構造的地質勘探電磁檢測信號,提高了利用電磁信號進行地質勘探的準確性。
本發明公開了一種基于國密算法的地質災害系統,涉及數據處理技術領域,通過數據處理模塊將初始數據進行備份,再對地質參數數據進行加密,完成對地質參數數據的加密后向控制中心發送數據傳輸指令,被加密的地質參數數據通過通信模塊發送至云服務器中進行保存,云服務器通過解密密鑰對發送來的地質參數數據進行解密,通過解密密鑰中的第三解密密文對第三加密密文進行驗證,從而判斷初始數據是否存在缺失或篡改,從而能夠保證數據采集模塊所獲得的地質參數數據能夠在傳輸的過程中,能夠得到最大程度的保護,避免丟失和篡改,使得地質參數數據更加真實和有效。
本實用新型公開了一種地質勘測用巖石樣本完整取樣裝置,涉及地質勘測取樣裝置領域。該地質勘測用巖石樣本完整取樣裝置,通過設置鉆頭、滾珠軸承、轉動桿、轉把和把手,在地質勘測人員使用時無需費力組裝,直接旋轉轉把,用另一只手握住把手,就可以進行巖石采樣作業,省時省力,特別適合小規模的作業,節約施工成本。該地質勘測用巖石樣本完整取樣裝置,通過設置操作箱、支桿、備用桿、內圓夾和外圓夾,簡化巖石取樣機的結構,體積較小,重量較輕,方便勘測人員攜帶,即便有損損壞,可以換上備用桿繼續工作,在使用后將支桿卡進內圓夾,再轉動旋轉釘進行收縮,方便對取樣機的收納,無需多人合作。
本發明公開了一種電網通道暴雨次生地質災害的風險快速劃分方法及系統,方法包括:通過輸電線路桿塔坐標劃分出電網重要通道的帶狀區域;獲取電網重要通道中的地形數據以及地質災害歷史數據;根據所述地形數據,將帶狀的電網重要通道劃分為多個一級網格;根據一級網格的地形數據和地質災害歷史數據,劃分電網重要通道的地質災害孕災地形等級和電網重要通道的地質災害歷史發生等級;根據地質災害孕災地形等級和地質災害歷史發生等級的乘積的數值大小,劃分電網重要通道地質災害風險等級。本發明利用地形數據和電網重要通道的地質災害歷史數據,可以實現電網重要通道內暴雨次生地質災害風險快速劃分。
本發明提供了一種基于深度學習的TBM(全斷面隧道掘進機)超前地質預報方法,包括以下步驟:步驟1:獲取預測模型所需輸入參數數據;步驟2:對獲取的各項參數數據進行預處理;步驟3:預測模型的搭建與訓練;步驟4:加載預測模型進行地質預報,直接輸出地質預報結果。同時在TBM掘進過程中通過數據存儲單元實時存儲經過預處理后的輸入數據和輸出數據,在后續使用豐富的數據樣本和訓練方式進行模型完善。本發明基于深度學習方法充分發揮了TBM掘進數據量大和碴片與地質關聯的優勢,做到參數輸入與地質情況輸出之間的端到端對應連接,實現對掌子面地質進行精準預報。
本發明公開了一種用于輸電線路的暴雨地質災害的聚類預警方法及系統,包括:獲取輸電線路暴雨地質災害影響的歷史觀測數據以及相對應的影響因子數據;將每一個暴雨地質災害影響因子作為數據空間的一維,上述歷史觀測數據中的輸電線路的歷史暴雨地質災害實際發生數據作為高維空間的點據集合S;將高維空間的點據集合S中的點據進行聚類;根據聚類結果,得到k種典型的暴雨地質災害的發生類型,分別建立每種類型的暴雨地質災害預測的預測模型;采用k種預測模型,開展暴雨地質災害預警。本發明可適用于不同地區的輸電線路的暴雨地質災害的預警類型。
本發明提供一種三維地質斷層網絡不確定性分析方法、系統及存儲介質,涉及三維地質領域。包括以下步驟:獲取地質斷層輪廓線數據和地質斷層產狀信息,形成歷史數據;基于歷史數據獲取三維地質斷層隱式曲面;分析三維地質斷層隱式曲面的空間拓撲關系,并轉化為二叉樹結構,得到三維地質斷層二叉樹;遍歷三維地質斷層二叉樹,得到三維地質斷層網絡模型;基于三維地質斷層網絡模型獲取信息熵指標,信息熵指標用于評價三維地質斷層網絡模型的不確定性。本發明在對地質斷層網絡進行三維建模時的效率高。
本發明公開了基于雷達和遙感技術的地質災害預警系統,涉及地質災害監測技術領域,數據采集終端和遙感單元所獲得的地質參數數據與實際的地質參數數據之間往往會存在偏差,因此通過數據采集終端與遙感單元同步獲取地質參數數據,結合兩種方式獲取到的地質參數數據,從而對地質參數數據進行矯正,使得能夠獲得更加接近實際的地質參數數據,進而確保所獲得地質參數數據更加可靠和有效,為最后對地質參數數據的分析結果的可靠性打下基礎,最后通過對地質參數數據進行分析,并結合待監測區域內的子區域的植被覆蓋情況以及建筑物分布情況,對災害的影響程度進行評估,便于提前進行防災和預警。
本發明公開了一種堤壩地質異常實時監測方法及系統,本發明提出的堤壩地質異常實時監測方法能夠基于地質異常監測模塊和地質異常監測主機對堤壩的地層進行實時地質檢測,不但監測范圍更大,且監測的周期更短,能夠實現分鐘級監測,故監測效果更好;且本發明使用地質異常監測模塊和地質異常監測主機對堤壩的地層進行實時地質檢測,能夠針對堤壩的內部結構情況進行有效的監測,如地殼變化,地質沉降,鼠洞、蟻穴等,能夠更加準確且及時的反應堤壩的安全情況,實現更加高效的堤壩安全預警。
本發明公開了一種基于數據采集的地質勘探用管理平臺系統,屬于地質數據管理技術領域,包括數據挖掘采集子系統、數據監測采集子系統、數據接收分析子系統以及數據綜合管理子系統;數據挖掘采集子系統,在系統的數據庫中對基礎資料數據進行挖掘采集,所述基礎資料數據包括地質方面資料、氣象方面資料以及地理方面資料,并對數據進行標準化設計;數據監測采集子系統,由布置在需要監測的地質勘查區域的基準站以及監測站組成,基準站用于實時定位,監測站用于監測并采集地質信息數據。該基于數據采集的地質勘探用管理平臺系統,通過GPS或北斗衛星定位系統,對采集到異常數據的地質勘測區域實現地質災害地表形變以及氣象信息的實時動態監測。
本實用新型公開了一種多環境用地質羅盤,包括外殼、滑板和彈片,所述外殼的內部設置有減震機構,所述地質羅盤本體的下方設置有充電接頭,所述地質羅盤本體的上方安裝有蓋板,所述外殼的右側安裝有LED燈,所述滑板位于備用電池的下方,所述外殼的下方固定有表帶箱,所述伸縮表帶的內部設置有轉軸,所述彈片位于伸縮表帶的前后兩側,所述伸縮表帶的內部設置有通氣孔,且伸縮表帶的下方連接有連接塊,所述連接塊的下方固定有掛鉤,且掛鉤的右側固定有掛桿。該多環境用地質羅盤,與現有的普通地質羅盤相比,該設備便于把地質羅盤取出使用,以及便于對地質羅盤進行充電,同時該設備具有減震結構對地質羅盤進行保護,且該設備便于攜帶。
本發明公開了一種多域地質體模型構建方法、裝置、設備及存儲介質。該方法包括:獲取多域地質體的建模初始數據;對建模初始數據進行插值處理,得到插值處理后的三維數據;對三維數據中的各體素點設置用于表示體素點對應的域類型的標簽;遍歷各體素點,搜索出多域地質體中各地質體之外的空隙點集合;對空隙點集合的體素點的標簽進行修正;基于修正后的標簽,對三維數據進行多域模型建模,得到多域地質體的模型。由于可以對空隙點集合的體素點的域類型進行修正,使得多域地質體的模型內部各地質體之間的鄰接關系與真實的地質構造關系更符合,從而可以提高多域地質體模型的建模精度。
本發明涉及基于多要素情境的臺風誘發地質災害風險評估方法,包括臺風誘發地質災害風險分析以及臺風誘發的地質災害風險評估;所述臺風誘發地質災害風險分析包括數據收集與處理、區域地質災害事件及孕災環境分析、區域地質災害與誘發因素關系分析以及地質災害預警分析,根據風險管理理論,并結合突發性地質災害風險影響因子的動態變化和風險動態評價結果,為研究區域提出合理的風險防范對策以及實施途徑;所述臺風誘發的地質災害風險評估,基于自然災害風險的形成機理,選擇危險性、暴露性、脆弱性和防災減災能力等四個因子來進行地質災害風險評價;通過對多源數據研究,建立多要素情境災害風險動態評估體系,拓寬地質災害風險評估的應用和方法。
本發明涉及一種施工不良地質預報方法,包括:確定待預報地區內各區域的地質標準;根據施工計劃確定地質需求;將各所述地質標準分別與地質需求進行比對;針對不良地質區域進行實地考察;對實地考察區域進行重新評估,評估完成后生成不良地質預報。本發明通過使用預報系統針對待預報地區的實際地域種類信息依次確定待施工地區內各區域的實際地質標準,根據施工計劃確定施工所需地質指標和施工種類調節施工時所需的地質需求并根據實際地質標準與地質需求的大小關系初步判定所述區域是否能夠進行施工計劃,從而達到快速且準確地針對實際待預報地區中各區域的預報,有效提高了所述方法的地質預報精度。
本發明公開了一種三維地質模型指導破碎巖體加固施工的方法。結合三維地質雷達掃描與超前鉆孔采集的地質數據創建比例1:1的三維地質模型提供特殊地質邊界,結合巖體加固方案的加固孔位合理布置地質復核孔位,鉆芯取樣復核地質情況,探明地質情況,明確特殊地質邊界。聯合設計院動態調整巖體加固方案,確定加固工藝,細化特殊地質邊界加固方案,逐步過渡特殊地質與完整巖體的加固施工。有針對性的組織現場施工,對特殊地質進行定點定范圍加固,避免加固遺漏,提高巖體加固精準度,協調控制加固巖體變形,提高巖體整體加固效果,保證加固質量,又能做到經濟合理,節約資源,達到國家綠色發展政策要求。
本發明屬于隧道施工地質預報技術領域,公開了一種基于雷達小波變換時能密度的隧道地質體三維識別方法;根據隧道勘察設計資料與長距離預報成果,確定可能存在不良地質體的大致位置。采用地質雷達對隧道掌子面進行多條測線測試,測線與測點的空間坐標將用于確定與記錄每條單道信號的空間具體位置。根據地質雷達發射子波的特點,構造與子波信號匹配度高的模式自適應地質雷達小波,編制雷達小波變換時能密度法的分析程序,對每條單道信號進行奇異性分析。確定隧道掌子面前方不良地質體的前、后、左、右、上、下邊界。本發明具有識別精度高、分辨效果好與三維立體顯示直觀等優點,提高了隧道地質預報中識別不良地質體的準確性與立體性。
本發明公開了一種基于5G的遠程地質災害監測系統及監測方法,屬于5G通信技術領域,在進行遠程地質災害監測時,首先鏈接互聯網,獲取可能會發生地質災害的區域,并將從互聯網獲取的可能會發生地質災害的區域標記為地質災害可能發生區,進行針對性的監測,避免遠程地質災害監測系統的資源浪費,也使得遠程地質災害監測更有意義;計算前端采集站點的數量的方式為地質災害可能發生區的區域總面積與前端采集站點的采集區域面積的商;針對地質災害可能發生區進行面積比的方式確定前端采集站點的數量,進行前端采集站點的安裝時,采集區域面積不交叉,即相鄰的兩個前端采集站點的采集區域不交叉;使得在進行遠程地質災害監測時更加精準與精確。
本申請公開了一種基于原始地質編錄的三維建模方法和系統,該方法包括:將原始地質編錄進行掃描得到掃描圖件,對所述掃描圖件進行裁剪得到地質編錄圖;將所述地質編錄圖進行圖像處理;從經過圖像處理的地質編錄圖中抽取出界線,并對抽取出的界線進行矢量化;根據所述原始地質編錄中三壁展開空間位置關系,將矢量化的界線構建成三維地質編錄界線;根據所述三維地質編錄界線進行曲面處理,得到三維模型,其中,所述曲面處理用于在所述三維地質編錄界線上附加曲面。通過本申請解決了現有技術中未對原始地質圖件進行相應處理所導致的礦山地質三維模型效果不佳的問題,從而提高了地質編錄建模的質量。
本發明涉地質勘察技術領域,尤其為一種新型地質勘查用提升裝置,包括箱體,所述箱體的四周和頂部均設置有弧形板,弧形板靠近箱體一側的兩端均固定安裝有第一彈簧,第一彈簧遠離弧形板的一側固定安裝有第一支板;本發明通過箱體、弧形板、第一彈簧、第一支板、橡膠墊、箱門、探查工具箱、橫板、伸縮桿、第二支板、第二彈簧和底板的設置,使新型地質勘查用提升裝置,達到了安全性比較高的目的,同時解決了目前地質勘查用升降裝置中,勘查人員是乘坐吊桶進入礦井中,由于吊桶頂部為開放式的,而且沒有對應的保護措施,在發生高空墜物時,無法對勘查人員形成有效的防護,在使用過程中具有較大安全隱患的問題。
本發明公開了不良地質條件下的水工環生態地質勘察取樣設備,包括底座和安裝板,所述安裝板與底座的頂部通過支撐柱轉動連接,所述安裝板的底部固定連接有卡塊,所述卡塊上滑動插設有卡桿,所述支撐柱上環繞設有與卡桿對應的多個卡槽;所述安裝板內設有空腔,所述空腔內轉動連接有螺桿,所述螺桿上固定套接有第一齒輪,所述空腔內設有與第一齒輪相嚙合的第二齒輪,所述第二齒輪和空腔的內壁通過轉桿轉動連接,所述轉桿的頂部貫穿空腔的內壁并固定連接有旋鈕,所述安裝板的底部設有安裝槽。本發明通過多處調節機構的設置,使勘察取樣設備可以根據實際的使用需要進行自由調節,從而提升了勘察取樣設備的適用范圍。
本發明公開了一種基于鉆孔數據的地質體剖/平面自動成圖方法、裝置、設備及介質,其方法為:基于用戶選擇的兩個鉆孔生成剖面拓撲關系:基于鉆孔樣品的巖性,在兩個鉆孔之間建立樣品拓撲關系;對無拓撲關系的鉆孔樣品作尖滅處理得到剖面拓撲關系;基于用戶選擇的標高生成平面拓撲關系:首先對每兩個鉆孔均生成對應的剖面拓撲關系;然后針對每個剖面拓撲關系,均基于平面圖標高計算得到平面拓撲關系的一組虛擬鉆孔數據;再針對每兩組虛擬鉆孔數據均建立虛擬樣品拓撲關系,并對無拓撲關系的虛擬鉆孔樣品作尖滅處理得到平面拓撲關系;根據剖面和平面拓撲關系繪制剖面圖和平面圖,完成三維可視化展示。本發明可自動化的繪制地質體的剖面圖和平面圖。
本發明公開了一種地質勘測用地質勘測儀支撐結構,涉及地質勘測設備技術領域。包括支撐裝置,所述支撐裝置的內部活動設置有正反絲桿,所述正反絲桿外壁的兩端均活動設置有移動塊,所述移動塊的頂部活動設置有支撐架,所述支撐架遠離移動塊的一端設置有轉動裝置,所述轉動裝置的內部活動設置有轉動柱,所述轉動柱的外壁固定設置有主錐形齒,所述主錐形齒的外壁活動設置有從錐形齒,所述從錐形齒的一側固定設置有控制桿,所述轉動柱的頂部固定設置有安裝臺,所述安裝臺的底部兩側均設置有滑輪支座,通過設置第二連桿,就可以增強減震的效果,避免裝置移動時由于震動損壞勘測儀的內部元器件。
一種地質雷達天線裝置,包括天線信號發射器、天線信號接收器、廣角定位連桿裝置及固設于所述天線信號發射器與天線信號接收器上的手提架,所述廣角定位連桿裝置的兩端分別與所述天線信號發射器與天線信號接收器上的手提架連接將所述天線信號發射器與天線信號接收器連接成一整體,所述廣角定位連桿裝置為長度可調的可伸縮式結構,所述廣角定位連桿裝置上設有用于定位的刻度。本實用新型還提供一種利用上述地質雷達天線裝置制備得到的地質雷達。本實用新型在復雜施測環境條件下創造了單人作業的條件,同時刻度伸縮連桿實現地質雷達信號裝置的準確定距測量,具有良好的經濟效益、安全效益及現實意義。
本發明公開了一種地質勘查用的地質錘結構,涉及地質勘查工具技術領域。包括收納組件以及錘頭本體,所述收納組件包括收納桿以及收納槽,所述收納桿內部活動設置有砍刀本體,所述砍刀本體的一端固定設置有第一連接桿,所述第一連接桿的一端固定設置有第一連接板,所述第一連接板的一側活動設置有擋塊,所述擋塊的表面與收納桿的內部活動連接,所述收納桿的表面活動設置有連接筒。通過設置收納組件以及錘頭本體,通過收納槽對砍刀本體進行收納,配合連接筒可對錘頭本體件快速拆卸,再通過第一連接桿和第一連接板將砍刀本體快速安裝,該裝置操作簡單,使用便攜,拆換過程快速,保證了該裝置的實用性。
本發明公開了一種金剛石定位排布孕鑲地質鉆頭,包括金剛石胎體(1)和金剛石(2),所述的金剛石(2)按照設計的規定位置有序地排列在所述的金剛石胎體(1)中。金剛石定位排布孕鑲地質鉆頭的制作方法包括金剛石胎體粉末混料—胎體粉末壓制成薄坯—薄坯上鋪排金剛石—多層薄坯組合冷壓—冷壓胎體刀頭還原—裝鋼體燒結—冷卻脫?!拚b。本發明是一種使用壽命長和工作效率高,同時也能使金剛石鉆頭的壽命和效率保持穩定,使得產品性能得到更好的控制的金剛石定位排布孕鑲地質鉆頭。該金剛石定位排布孕鑲地質鉆頭的制造工藝簡單可靠,便于操作。
本發明公開了一種顧及地質體形態?產狀?韌性約束的地質空間復原方法。該方法通過構建形態復原時的地質體剖面輪廓線約束、形態產狀約束、韌性約束,結合插值函數的平滑性約束,建立定義現存地質空間到原始地質空間復原變換的目標泛函,并通過求解目標泛函,獲得滿足地質體形態?產狀?韌性約束的復原變換。應用本專利方法,可根據現有地質認識及勘探工程、三維地質體模型展現的地質體形態與展布,實現對地質空間和地質體原始形態的復原。
一種鋁土礦巷道綜掘機施工機載前探支護裝置,包括防護頂網、噴淋頭以及防護網調節裝置,所述防護頂網包括防護網面以及支撐整個防護網面的支撐骨架,所述防護頂網的前端布設有一個以上的噴淋頭,噴淋頭通過水管與綜掘機的噴淋水箱連接,所述防護頂網的后側布設有防護網調節裝置,所述防護網調節裝置包括調平液壓油缸、主臂液壓油缸和翻轉液壓油缸,主臂液壓油缸豎直設置且其輸出端支撐在防護頂網的后端骨架上,所述調平液壓油缸傾斜設置且其輸出端支撐在防護頂網的中部骨架上,所述翻轉液壓油缸的輸出軸連接在主臂液壓油缸的下端。其能夠起到保護作業人員和綜掘機的作用,同時附加的噴淋裝置,能夠快速降塵、除塵的目的。
本發明公開了一種在鈾礦勘查中制成探槽γ照射量率等值圖的方法,包括以下步驟:S1、使用規格網格法測量礦體的分布形態與規模,用卷尺按照測網量好測量點距離并做標記;S2、使用γ定向輻射儀測量所標記測量點的γ測量值;S3、通過每個測量點的平面位置坐標信息計算出該測量點的具體位置;S4、將每個測量點的橫向坐標值X、縱向坐標值Y、γ測量值Z按照特殊的格式排列:S5、采用克里格網格化插值方法對步驟S4中得到的數據進行空間內插,生成網格數據文件;S6、將網格數據文件導入Surfer軟件中,將網格數據直接生成等值線圖;S7、通過surfer軟件對等值線圖的邊界進行“白化”處理;S8、對等值線圖進行等值線屬性設置、底圖與等值線圖疊加、測量值標注操作。
本實用新型公開了一種礦山炮孔測探裝置,包括三腳架、固定外殼、繩盒、搖桿、連接繩,其中三腳架與固定外殼連接,在固定外殼內設有標尺伸縮桿;三腳架、固定外殼通過空心連接桿與繩盒連接,繩盒固定在轉軸上,轉軸兩端設有滾珠軸承,在轉軸的一端設有搖桿,在繩盒底部設有開口,有一連接繩一端繞在線盒里,連接繩另一端穿過線盒、連接桿后與標尺伸縮桿的最內部圓筒連接,且在標尺伸縮桿最內部圓筒上連接有鉛塊。本實用新型適合于礦山爆破長期工作的進行,炮孔測深誤差小,能準確測出炮孔中水深;提高了施工效率,有效控制炮孔的裝藥量,避免了炸藥的浪費,降低了企業的生產成本,提高了企業的經濟效益。
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