本發明公開了一種基于地質圖的松散層三維模型構建方法及裝置,方法包括步驟:(1)加載區域地質圖、DEM數據和基巖DEM數據;(2)根據地層代碼,提取松散層集合和松散層邊界;(3)基于DEM數據,獲取松散層等高線數據集合;(4)提取邊界線和等高線上所有采樣點;(5)根據DEM數據和基巖DEM數據,為采樣點賦高程值;(6)基于地層相似性原理,計算松散地層之間的分層埋深高程;(7)構建松散層三維模型。本發明可以有效提高松散層的三維建模質量,適用于大范圍、粗略的松散層建模。
本實用新型公開了一種具有防護功能的地質勘察儀,包括勘察儀、三腳架和轉動連接在三腳架頂部的橫板,所述三腳架的頂部開設有環形槽,本實用新型涉及地質勘察設備技術領域。該具有防護功能的地質勘察儀,通過環形槽和環形板可以轉動勘察儀勘探的角度,由于插槽設置有六個,進而可以對六個角度進行勘探,再通過T型架和彈簧可以在調節角度后進行固定,有效的避免了無法固定而導致結構不穩定,影響裝置的勘探效果,操作簡單,方便使用,再通過夾板和第一螺紋桿不僅可以增強裝置的穩定性,避免勘察儀放置不牢固發生移動,還可以對不同型號尺寸的勘察儀進行固定,進一步擴大了裝置的適用范圍,增強了裝置的實用性。
本發明公開了一種加速刻畫高斯水文地質參數場的貝葉斯逆模擬方法,包括以下步驟:設立初始水文參數場,建立溫度梯度和跳躍因子梯度;通過預條件克蘭克尼科爾森建議分布得到當前建議采樣;對于每條馬爾科夫鏈,當滿足接受概率時,下一個采樣實現為當前建議采樣,否者維持不變;對于任何一對不同溫度的馬爾科夫鏈,當樣本個數和建議交換頻率的商為整數時,且滿足交換接受概率,冷鏈和熱鏈之間的信息進行交換,否者維持不變;重復以上過程進行下一個高斯場樣本采樣,根據設定的馬爾科夫鏈的長度,判斷是否終止取樣。本方法是一個漸進精確的采樣方法,在處理地質統計學逆模擬問題中,比預條件克蘭克尼科爾森馬爾科夫蒙特卡洛方法效率更高。
一種集成工程地質成果的多源數據標準化處理方法,包括:制定與周邊城市地層劃分標準相兼容的標準地層表;利用高精度的正射影像圖對勘探點分布圖進行地理糾正,在不依賴外業測繪的前提下,快速得到鉆孔的準確坐標;通過為每個巖土工程勘察報告制定地層對照表的方式,實現自動、批量的地層標準化處理;將正射影像圖、數字高程模型、地表三維模型、地下管線模型、地下建構筑物模型與工程地質成果相結合,真正實現地上、地下三維一體化管理的效果。通過項目驗證,本發明具有資料收集整理速度快、地層劃分標準適用性強、集成數據種類全等優勢,有效提高了工程地質成果的管理水平,對城市規劃、工程選址、災害預防等領域都具有重要意義。
本發明提出一種地質災害群測群防方法,用戶向微信公眾平臺的輸入接口發送操作請求,信息分類模塊對接收的所述操作請求解析后送入公眾用戶模塊或運營用戶模塊。本發明的群測群防設計,在信息化的地質災害防災減災工作中,通過使用率較高的微信公眾號平臺,讓用戶跨平臺使用本發明提出的方法,并為用戶提供低門檻、速度快、便捷實用的地質災害群測群防功能,在一定的程度上節省運維支出。
本實用新型涉及礦石采集設備領域,具體為一種用于礦山地質環境監測的數據采集裝置,包括采集箱、手柄、樣品采集倉、主采集齒、定位釘、驅動組件、滑動桿和限位板。由驅動組件驅動的滑動桿滑動設置在采集箱上。本實用新型利用定位釘,將采集箱固定在需要采集樣品的礦山表面上;驅動組件帶動滑動桿在采集箱上滑動;通過設置滑動桿和樣品采集倉;利用滑動桿帶動樣品采集倉在采集箱上滑動,主采集齒對礦山表面的土壤進行刮動,從而使礦山地質環境樣本進入樣品采集倉內,使土壤與礦山分離;隨后調節滑動桿,使裝置離開礦山表面,并對采集到的樣品進行收集;本實用新型結構簡單,攜帶便攜,便于工作人員隨時在礦山上采集地質環境的數據。
山洪地質災害預警系統,由現場監測設備、傳輸網絡、監測中心服務器、監測中心客戶端和預警終端構成,現場監測設備通過傳輸網絡連接監測中心服務器,監測中心服務器的輸出分別連接監測中心客戶端和預警終端。本實用新型的無人值守的山洪地質災害預警系統,可實現自動采集、處理、統計報表、傳輸、顯示、廣播預警的一系列流程,省時省力,而且迅速準確,能有效及時實現對山洪地質災害的監測和預警。
本實用新型公開了一種水工環地質鉆探鋁合金鉆桿,包括地質鉆桿,地質鉆桿的一端開設有對接口且另一端加工成型有對接插桿,對接口的內壁開設有螺紋槽且外壁對稱開設有兩組安裝口,兩組安裝口內的邊緣加工成型有卡口,卡口的側壁上開設有限位口,安裝口內置有鎖緊片,鎖緊片的左端固定有轉動桿且內側加工成型有穿桿,轉動桿的兩端與安裝口的內壁轉動連接,鎖緊片的外端延伸有配合卡口使用的卡板,對接插桿的表面對稱開設有兩組配合穿桿使用的穿口。本實用新型對現有的地質鉆桿的拼接結構進行了優化,在鉆桿的兩端設計有配合使用的鎖緊機構,便于鉆桿在螺紋對接后,對連接處進行鎖緊加固處理,該結構也方便進行拆裝使用。
本發明屬于地質勘測技術領域,具體的說是一種高光譜遙感地質勘測儀,包括無人機和支架;所述支架設置于所述無人機底部,所述高光譜遙感地質勘測儀包括:減震機構,所述減震機構設置在所述無人機底部的底座上;勘測儀,所述勘測儀通過所述減震機構設置于所述無人機的下方,所述減震機構用于減輕所述勘測儀受到的振動;本發明結構簡單可解決現有的無人機飛行過程中風扇不斷轉動而使得機身不斷的產生震動,從而間接導致攜帶的勘測儀出現不斷顫動,導致勘測儀內部緊密電子元件出現損傷、使用壽命短的問題。
本發明公開基于大數據智能挖掘和整合的地質災害數據庫建立分析方法,通過將待監測地區劃分成各子區域,對各子區域進行若干監測點的布設,統計待監測地區內各子區域中各監測點的位置編號,測量各子區域中各監測點位置的離地高度;同時采集各子區域中各監測點位置對應的地面灰度圖像,獲取各子區域中各監測點位置對應的地面開裂體積,并檢測待監測地區內各子區域中各監測點周圍的各環境參數,綜合計算待監測地區內各子區域中各監測點的地質災害發生安全影響系數,對比篩選匹配成功的各子區域中各監測點對應的地質災害類別,分別進行存儲和預警提醒,使得人們能夠及時進行針對性的預防措施,從而保障人們的生命財產安全。
本發明公開一種現場確定內管弱透水層水文地質參數的內管降深雙管法,首先,在現場形成具有確定內管弱透水層水文地質參數的內管降深雙管試驗模型,基于雙管試驗模型,推導在內管弱透水層水頭降低某一常量(水位不低于弱透水層頂面)而外管一側保持地下水位不變條件下內管弱透水層單位水平面積的流量公式解析解;然后,給出基于測量的內管抽水泵流量隨時間變化的實驗資料,采用配線法確定弱透水層傳導系數、滲透系數和貯水率的方法。本發明易操作、獲取參數多且精度高,解決目前現場無法原位確定弱透水水文地質參數的關鍵技術問題,克服了現場取樣后在實驗室進行測試的誤差;有很好的推廣應用價值。
本實用新型公開了一種用于地質災害監測的無人機,包括螺旋槳(1)、一號圓柱體(15)、探測支架(23)、電池組(21)、主控制器(22)、信號收發模塊(25)和探測攝像頭(2),所述螺旋槳(1)與轉軸(12)的一端膠合,所述二號圓柱體(16)的下方與機體(17)焊接,利用探測地質的特點,信號收發模塊接收到地面上發送的信號后,將信號傳送到主控制器,主控制器依據信號做出判斷,控制調節旋鈕進行一定角度的旋轉,調節旋鈕帶動探測攝像頭轉動,不僅無人機可以依據操作人員的要求拍攝,而且在無人機定點航拍的過程中能拍下更清晰、更適合做地質災害監測的圖片。
本發明公開了一種基于鉆孔數據的地質結構降維模型建模方法,包括鉆孔數據生成鉆孔地層三維點,鉆孔地層三維點符號化,構建地層狄洛尼三角網,基于交叉規則的三角面剔除,結構面生成。本方法可基于鉆孔數據快速構建降維的地層結構面模型,直觀判斷地層結構特征,包括地層尖滅、地層重復等,為三維建模提供先驗知識,預判需要增加剖面圖的位置,以及可能存在特殊構造的區域預判;本發明適用于快速瀏覽地層分布的地質結構建模,以及三維地質建模輔助預判等。
本發明公開了一種地質剖面三維模型的構建方法及裝置,方法包括:(1)加載二維數據形成剖面集合SP、地層剖面集合S、剖面線集合SL與柵格集合GEoDEM;(2)從SP中讀取任一剖面spo,構建地表線GL與參考線RL;(3讀取剖面spo的任一地層剖面,將地層剖面和地表線GL進行空間幾何變換,得到變換地層剖面和變換地表線;(4)將變換地層剖面轉換到三維,得到三維地層剖面;(5)基于三維地層剖面,根據預設條帶寬度w創建平行地層剖面,采用二者構建地層三維模型;(6)循環執行步驟,直至完成所有剖面所有地層的遍歷,得到所有地層三維實體模型,鑲嵌后得到三維地質剖面模型。本發明實現了基于二維地質剖圖快速構建三維剖面模型的方法。
本實用新型公開了一種防土樣脫落的地質勘探取土器,屬于地質勘探取土器技術領域,一種防土樣脫落的地質勘探取土器,包括水平放置在地面上的底座,所述底座上端固定安裝有支撐板,所述支撐板上端固定安裝有安裝板,所述安裝板上端設有液壓缸,所述液壓缸輸出端卡接有取土套,所述取土套內部設有隔板,所述隔板將取土套內腔分為用于取土樣的取土腔以及封閉的空腔,所述取土腔與空腔呈豎直方向,所述空腔內部設有用于封閉取土腔的防脫件,所述隔板上設有用于防脫件穿行的通槽,本取土器其優點在于,在取樣時,通過所述防脫件防止土樣從取土腔內部脫落,從而確??辈斐晒|量,提高工作效率和成本。
本發明公開了一種水文地質參數的估計方法,其將經典卡爾曼濾波在已有的集合估計的基礎上添加協方差局域化系統形成了一個新方法。本方法考慮了復雜水文地質條件下多類型、多來源測量數據之間的相關性;針對集合估計理論的不足,采用舒爾積權重最大程度地降低有限集合中的取樣噪聲;具有連續同化的特點,可以在觀測的同時進行求參,隨著獲得的觀測數據不斷的輸入,求參效果也會不斷改善;獲得參數估計的同時也得到了對應估計所包含的不確定性,更加科學、準確。本方法有機集成了多個理論和方法的長處,且使用方便,有著同類復雜水文地質求參問題下的普遍適用性。
本發明公開一種智能控制鉆孔地質參數測量裝置,包括機架、通訊線纜、驅動機構、綜合傳感器和控制機構;驅動機構包括直流伺服電機、傳動齒輪和滾筒,直流伺服電機的轉軸上設有電機齒輪,電機齒輪與傳動齒輪嚙合,傳動齒輪與滾筒嚙合,直流伺服電機固定在機架上,由導線與控制機構連接,傳動齒輪固定在機架上;通訊線纜一端固定纏繞在滾筒上,并與控制機構電氣連接,另一端與綜合傳感器連接。本發明結構簡湊、合理;實現數字智能控制鉆孔地質參數測量裝置,方便操作,快速測量鉆孔地質參數,降低勞動強度,提高工作效率;MSP430F5529單片機利用分段式PID控制算法控制直流伺服電機,提升、下放傳感器精準,保證鉆孔地質參數測量的順利進行,提高測量數據的準確性。
本實用新型公開了一種基于空地一體化的地質災害調查與監測數據采集設備,包括飛行設備、數據采集設備,飛行設備上包括有飛行設備主體,飛行設備主體下表面設置有信號接收器、高清攝像頭,數據采集設備包括測距裝置和GPS定位儀,測距裝置上設置有測距鏡頭,飛行設備主體側面設置有與GPS定位儀相配套的承載框,承載框與GPS定位儀固定連接。通過設置高清攝像頭,在飛行過程中對于地質災害進行全方位的拍照,得到地質災害的全方位圖景,通過設置手持GPS設備,對發生地質災害的地點進行精確定位,且手持GPS可以進行用手拿,方便切換使用環境,通過將測距裝置安裝在飛行設備上,可以對飛行設備進行在飛行過程中對地質災害進行精準測量。
本發明涉及一種取樣裝置,尤其涉及一種地質勘探巖漿取樣裝置。本發明提供一種安全性較高,且能夠提取到巖漿內部樣品的地質勘探巖漿取樣裝置。本發明提供了這樣一種地質勘探巖漿取樣裝置,包括:車架,車架底部兩側對稱轉動式設置有車輪;第一支撐座,所述車架頂部中間位置對稱設置有所述第一支撐座;第二支撐座,所述車架頂部一側設置有所述第二支撐座;第一固定座,所述第一支撐座與第二支撐座頂部設置有所述第一固定座。在第一支撐板與第二支撐板向左移動的作用下,進而使得取樣板位于巖漿上方,然后工作人員推動壓桿向下移動,在第一連接桿相向滑動的作用下使得取樣板相向移動,進而實現了對巖漿進行取樣。
本發明所述的地質構造變形模擬實驗儀,包括基架,在基架上設有顯示地質構造的實驗箱,該實驗箱的兩側為透明平板,兩端為可以前后移動的推板,推板由驅動機構驅動,在實驗箱的上方設有砂斗,該砂斗安裝在水平往復行走機構上。與現有技術相比,本發明的優點在于能夠進行同沉積生長地層的構造變形模擬實驗,既可以定量控制沉積巖層的模擬變形速率,又可以定量控制和模擬沉積速率,對構造變形過程中的應變狀態實時動態觀測。結構簡單合理,使用方便,效果好。
本實用新型提供道路工程地質勘察用巖土強度檢測裝置,涉及地質勘察技術領域。該道路工程地質勘察用巖土強度檢測裝置包括檢測裝置本體,所述檢測裝置本體頂部設置有兩個第一齒條,兩個所述第一齒條一側均嚙合連接有齒輪,兩個所述齒輪一側均嚙合連接有第二齒條,兩個所述第二齒條底部均固定連接有擋板。該道路工程地質勘察用巖土強度檢測裝置,第一齒條向下運動帶動兩個齒輪轉動,進而兩個齒輪轉動帶動兩個第二齒條向上運動,由于擋板固定連接于第二齒條底部,進而第二齒條向上運動帶動擋板向上運動,進而可以使擋板罩在支撐板外側,以此可以防止在對巖石進行硬度測試的時候,巖石飛濺,進而對操作人員造成傷害。
本發明提供一種用于流沙地質的壓密注漿智能化系統及其施工工藝,所述用于流沙地質的壓密注漿智能化系統包含在線式自動制漿站、智能鉆機、云端服務器和信息傳輸系統,以智能化、機械化的使用機具設備代替人為的經驗式控制注漿參數以達到操作智能化和可視化,進而提高流沙地質管溝基礎加固土體的均勻性、地基承載力及降低加固體的滲透系數,應用效果良好,取得了顯著的經濟效益和社會效益。
本實用新型公開了一種使用便捷的地質勘探器,包括箱體,所述箱體底部靠近左右兩側處均固定連接有兩個移動機構,位于同側的兩個所述移動機構為前后設置,所述箱體底部靠近左右兩側處均開設有穿孔,所述箱體內腔靠近底部處設有轉盤,所述轉盤底部固定連接有轉桿,所述轉盤底部設有齒輪,所述轉桿底端貫穿齒輪,并通過軸承與箱體內腔底部活動連接,所述轉盤頂部固定連接有若干個集料槽,所述齒輪右側設有移動板,所述移動板左側固定連接有若干個與齒輪相互嚙合的齒塊,通過若干個集料槽的設置,使得地質勘探器能夠針對不同的地質土壤和不同深度的土壤進行分類存放,從而使得地質勘探器能更好的進行工作。
本發明公開一種平原河網地質水含量分析方法,包括探地系統和水含量檢測儀,所述的探地系統包括打孔裝置、傳感器和控制系統,所述的控制系統包括發射天線和接收天線,所述的水含量檢測儀包括雜波抑制模塊、土壤水含量檢測模塊、存儲單元和顯示模塊,所述的傳感器通過導線連接到水含量檢測儀,分析方法包括四個步驟,本發明采用打孔裝置,打孔裝置上包括螺旋板,同時在打孔裝置的端部設置尖頭,尖頭與螺旋板配合便于打孔裝置插入河網地質中,打孔裝置上還包括刻度,便于清楚的知道打孔裝置的直桿插入河網地質的深度,進而將傳感器放入打孔裝置的通孔中,實現不同深度河網地質的水含量的分析。
本實用新型涉及地質勘探設備技術領域,且公開了一種地質勘探用旋轉式取樣裝置,包括基座,所述基座頂部的左側和右側分別與兩組支撐板的下表面固定連接,兩組所述支撐板的上表面分別與固定板下表面的左側和右側固定連接,所述固定板的中部與液壓缸的頂部螺接,所述液壓缸的輸出端與電機座的頂部卡接。該地質勘探用旋轉式取樣裝置,通過液壓缸帶動掘進電機進行升降移動,以及掘進電機與內鉆桿和外鉆管的配合,使得地質勘探用旋轉式取樣裝置較易于對地面進行鉆孔取樣,通過密封電機、絲杠和引導軸與密封板的配合,使得地質勘探用旋轉式取樣裝置較易于調整采樣的高度,并且減少了非采樣區土壤對樣本的影響。
本發明公開了一種沉積地質作用過程模擬方法及其裝置,所述方法的具體操作為:獲得初始自重平衡的地層模型,并確定地層模型中沉積作用的基準面;通過擠壓加載和基底沉降改變地層模型中表層顆粒的位置,獲得更新后的地層模型;根據更新后的地層模型生成當前時刻的模型速度鏈表,并獲取沉積下邊界;根據沉積下邊界和基準面在更新后的地層模型中生成沉積顆粒;通過限定顆粒生成范圍和沉積顆粒速度獲得密實且與原基準面平齊的沉積地層;根據模型速度鏈表對沉積地層模型進行速度還原,完成一次沉積作用。本發明能夠真實的模擬沉積地質作用過程,揭示不同地質構造的形成機理,從細觀上反映沉積作用的發生過程。
本發明公開一種現場確定外管弱透水層水文地質參數的內管降深雙管法,首先,在現場形成具有確定外管弱透水層水文地質參數的內管降深雙管試驗模型,基于雙管試驗模型,推導在內管水頭降低某一常量(水位不低于弱透水層頂面)而外管弱透水層柱體一側保持地下水位不變條件下外管弱透水層單位水平面積的流量公式解析解;然后,給出基于測量的外管上部馬利奧特瓶流量隨時間變化的實驗資料,采用配線法確定弱透水層傳導系數、滲透系數和貯水率的方法。本發明易操作、獲取參數多且精度高,解決目前現場無法原位確定弱透水水文地質參數的關鍵技術問題,克服了現場取樣后在實驗室進行測試的誤差;有很好的推廣應用價值。
本發明公開一種隧道地質雷達快速監測輔助裝置,本發明設有水平移動連接架,使本發明能夠將地質雷達進行左右、前后的移動,通過減震力臂組以及減震力臂組與水平移動連接架的配合,使得本發明能夠使地質雷達進行左右、前后以及上下移動,設有的調節平臺可實現地質雷達的水平360°的旋轉,設有的承重架吊裝輪組,使本發明在佩戴時,通過承重架吊裝輪組的結構大大的減小設備佩戴時的重量,從而提高佩戴舒適度,省力且方便移動,設有的減震力臂組使設備在進行托舉上下移動時更加省力,方便設備的使用和移動,設有的減震裝置結構可對設備進行減震,從而提高本發明在使用過程中的穩定性,設有的地質雷達安裝座結構,使設備在裝卸地質雷達時方便快捷。
用于測量充填袋筑堤斷面、沉降變形的地質雷達測量方法:⑴選好待測試驗區;⑵移除雜物;⑶等間距設置3條橫向測線;⑷選擇地質雷達天線;⑸按道間距逐點采集得到GPR數據;⑹測定其他兩條測線,得到所有GPR數據;⑺測得各標記位置點的高程;⑻測量模袋實際深度;⑼計算出各層膜袋實際深度;⑽分別將GPR數據輸入地質雷達的電腦系統,得到雷達特征圖像;⑾推算出各標記位置的電磁波波速;⑿進而推求并掌握不同位置不同斷面的膜袋結構分布情況。本發明誤差小,精度高,垂直方向分辨率<10cm;實施過程快速并且測量過程中對充填袋等不會造成損壞,測量成果直觀:直觀反映出充填袋結構形式及其沉降分布狀況。
本實用新型公開了一種用于巖石地質下泥水平衡式頂管掘進機,其依次包括有切削系統、動力系統、糾偏系統、泥水系統、測量系統以及電器系統;上述用于巖石地質下泥水平衡式頂管掘進機可通過較低的施工成本以在巖石地質環境下實現高效的頂管掘進處理,進而可在降低施工成本,確保施工效率與質量的前提下完成管道的鋪設處理。
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