本發明公開了一種對于不良地質結構面超前預測的信息化鉆探系統及方法,旨在克服現有技術中軟弱夾層鉆探技術的通過取芯鑒定才能辨識軟弱層的不足之處,以便鉆探過程中及時發現不良地質體或地質結構面的空間分布位置。所述系統包括計算機、鉆機、地質雷達、鉆桿和鉆頭,鉆桿連接鉆機,鉆頭設置于鉆桿的末端,所述鉆桿內部為中空結構,地質雷達設置于鉆桿內部并與鉆桿活動連接,所述計算機電連接地質雷達。所述方法主要步驟包括:系統架設開設鉆進;需要增加鉆桿時,使電線從鉆桿底部穿過,從鉆桿頂部穿出和計算機相連;鉆頭向下鉆進,地質雷達工作與計算機通訊,計算機對所接受的介質信息、幾何形態信息進行解譯、分析,形成雷達圖像。
本發明公開了一種用于地質聚合物現場施工的擠出方法,格擋板與升降系統連接,為整個擠壓過程提供動力。為保證雙層攪拌鍋與格擋板之間形成封閉系統,在格擋板圓環處設置橡膠套。雙層攪拌鍋由內外兩層構成,內外兩層之間可以相互轉動,并且在其底部分別設置擠壓出口。攪拌過程中內外擠壓出口相互錯位,以保證攪拌鍋的封閉性,擠出過程中內外擠壓出口相互重疊,以實現地質聚合物的順利擠出。本發明解決了地質聚合物粘性較大,流動性較差帶來的現場布置問題,對地質聚合物的實際應用有比較重要的意義。
本發明涉及一種數碼遙感地質測繪的方法及裝置。本發明所要解決的技術問題是提供一種基于數碼攝影測量、數字圖像處理、靜態三維影像建立與工程地質分析等技術的數碼遙感地質測繪的方法。解決該問題的技術方案是:A)拍攝模式優選,根據高陡邊坡、開挖基坑和地下洞室三種場地條件選擇相對應的基本模式、擴展模式和條帶模式三種拍攝模式中的一種;B)數碼圖像拍攝;C)三維影像模型建立;D)空間屬性數據提取;E)空間屬性數據利用。本發明可用于水利、水電、交通、礦山等各類工程的高陡(巖質)邊坡、開挖基坑和地下洞室的地質測繪(編錄)。
本發明公開了一種地質塊體對象化建模分析方法,包括步驟S1地質塊體對象化定義,S2地質塊體自動化建模,S3地質塊體模型化分析。其方法原理是步驟S1將地質塊體視為個體或多個地質子塊體構成的集合體,進行對象化定義;步驟S2通過概化延展地質結構面與自然臨空面、人工開挖面將巖體劃分成若干地質子塊體,自動生成巖體的地質塊體模型;步驟S3直接從模型上提取地質結構面的幾何和力學參數,進行穩定性分析計算,輸出評價報告、圖表等。本發明將地質塊體視為一個有機系統,對象化表達了地質塊體的構成、屬性和空間關系,判定巖體的穩定狀況,計算其安全系數,為施工地質超前預報、設計支護參數調整提供科學依據。本發明主要應用于巖土工程領域的巖質洞室、邊坡和基坑工程。
本實用新型涉及一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構。本實用新型所要解決的技術問題是提供一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構,以主動支護的形式,改善不良地質岸坡的受力狀態,保證邊坡的穩定性。解決該問題的技術方案是:一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構,其特征在于:在重力壩與不良地質岸坡的連接處均勻設置一組抗滑樁,相鄰各抗滑樁之間的坡面上設置樁間板,所述抗滑樁樁身上部設置預應力錨索,壩體和與之連接的抗滑樁之間設置止水槽。本實用新型主要用于水利水電工程中。
本發明提出一種地下工程快速地質超前預報方法,能夠及時有效的預測軟弱層、溶洞、塌腔、破碎帶等不良地質條件。本發明采取地下工程廣泛使用的鑿巖機進行巖屑返渣收集并編錄,結合鉆孔電視解譯地質結構,配合地質雷達交叉檢驗,進行掌子面前方的15m以內的地質條件預測。本方法充分發揮了地質雷達的初步預測指導作用,利用施工期的錨桿和爆破設備進行反渣巖屑而不用鉆孔取芯和鉆孔電視采集地質結構的特點,進行地下工程超前施工預報,節省了時間,提高了效率,且多個步驟和方法之間相互檢驗,預測模型和數據不斷修正,提高了地下工程施工中超前預報的準確性,為地下工程動態設計和安全施工提供了的保障。
本實用新型涉及一種用于復雜地質條件下隧洞交叉口的拱架結構。本實用新型的目的是IV類及V類等不良地質條件圍巖洞段施工支洞與輸水隧洞交叉口開挖支護的隧洞工程。本實用新型的技術方案是:一種用于復雜地質條件下隧洞交叉口的拱架結構,設置于輸水隧洞與施工支洞的交叉口處,其特征在于:具有鋼結構門架和鋼拱架,其中鋼結構門架設置于輸水隧洞的靠施工支洞側且對應施工支洞設置;所述鋼拱架對應鋼結構門架設置,該鋼拱架一端支撐于輸水隧洞一側的底板上,另一端支撐于位于輸水隧洞另一側的所述鋼結構門架上,并與鋼結構門架焊接固定。本實用新型適用于IV類及V類等不良地質條件圍巖洞段施工支洞與輸水隧洞交叉口開挖支護的隧洞工程。
本實用新型涉及一種不良地質條件下大直徑豎井加強支護結構。本實用新型的技術方案是:一種不良地質條件下大直徑豎井加強支護結構,用于不良地質條件下大直徑豎井的支護,具有開挖完成的豎井井壁,其特征在于:在所述豎井井壁上固定安裝有用于系統支護的砂漿錨桿,在所述豎井井壁上依次鋪裝有第一混凝土層、第二混凝土層和第三混凝土層,在所述第一混凝土層與第二混凝土層之間設有鋼筋網,在所述第二混凝土層與第三混凝土層之間設有鋼支護結構,所述鋼支護結構固定連接在砂漿錨桿上。本實用新型適用于不良地質條件下大直徑豎井支護范疇。
本發明公開一種融合復雜地質環境的掘錨一體機數值耦合仿真方法,該方法利用地質勘測數據,快速構建掘錨一體機工作環境的地質環境煤巖幾何與性能高保真模型,根據工程掘進要求,構建在巷道掘進的掘錨一體機與復雜地質環境耦合掘進模型,利用改進經驗公式與三維線性插值法,快速計算耦合過程中的掘錨一體機截割滾筒的三向截割阻力與截割扭矩,將計算得到的耦合載荷輸入到截割大臂進行結構仿真分析,快速得到載荷對裝備狀態性能響應值。本發明構建了復雜地質環境耦合的掘錨一體機裝備仿真模型,快速計算耦合過程中的載荷與地質環境對裝備狀態性能的影響,該方法可用于解決現有掘錨一體機裝備難以與地質環境進行耦合的難題。
本發明涉及一種洞室地質展示圖的編繪方法。本發明的目的是提供一種洞室地質展示圖的編繪方法,以解決圖形描繪和數據輸入工作量大、圖面標注和格式排版繁瑣、修改更新不易和數據復用率低等問題,提高洞室地質展示圖的編繪效率和數據使用效率。本發明的技術方案是:洞室地質展示圖的編繪方法,其特征在于包括以下步驟:1.1、圖件編繪設置;1.2、地質圖形編錄;1.3、編錄數據存儲;循環往復步驟1.1-步驟1.3,后次作業對前次作業進行編錄數據補充和編錄數據更新,直至滿足出具完整的洞室地質展示圖的要求;1.4、圖件自動繪制。本發明適用于水電、水利、公路、鐵路等行業工程地質和礦山地質等領域。
本實用新型公開了一種適用于不良地質結構面超前預測的信息化鉆探系統,旨在克服現有技術中軟弱夾層鉆探技術的通過取芯鑒定才能辨識軟弱層的不足之處,以便鉆探過程中及時發現不良地質體或地質結構面的空間分布位置。所述系統包括計算機、鉆機、地質雷達、鉆桿和鉆頭,鉆桿連接鉆機,鉆頭設置于鉆桿的末端,所述鉆桿內部為中空結構,地質雷達設置于鉆桿內部并與鉆桿活動連接,所述計算機電連接地質雷達。所述方法主要步驟包括:系統架設開設鉆進;需要增加鉆桿時,使電線從鉆桿底部穿過,從鉆桿頂部穿出和計算機相連;鉆頭向下鉆進,地質雷達工作與計算機通訊,計算機對所接受的介質信息、幾何形態信息進行解譯、分析,形成雷達圖像。
本發明公開一種面向地質體數據可視化的保特征量化方法,引入雙邊濾波方法對初始地質體數據做平滑處理,分別統計初始地質體數據及平滑后地質體數據的直方圖并得到這兩個直方圖的差異直方圖,利用高斯擬合方法獲取高頻細節特征區間;定義局部相關性計算方法,統計初始地質體數據的局部相關性直方圖,利用高斯擬合方法獲取地質體數據中局部相關性較強的特征區間;除去初始地質體數據的高動態范圍區間中的高頻細節特征區間和局部相關特征區間,獲得初始地質體數據中的奇異點特征區間。用戶根據自身需求交互定義上述特征的重要性比例,利用分段量化方案,將初始地質體數據由32位高動態范圍量化至8位地質體數據,實現初始地質體數據的保特征量化。
本實用新型涉及地質勘測儀技術領域,具體為一種可加強續航的地質勘測儀,包括地質勘測儀主體和太陽能充電板,所述地質勘測儀主體的頂端設置有續航機構,所述地質勘測儀主體的頂端固定連接有底板,所述底板的頂端設置有太陽能充電板,所述太陽能充電板的左右兩端皆固定連接有固定條。本實用新型避免用戶在戶外無法對地質勘測儀主體進行充電,進而的影響用戶的正常工作,本裝置進而提高了地質勘測儀主體的續航能力,具有很強的實用性,避免用戶不方便對其配件進行攜帶,本裝置方便用戶攜帶其配件,避免由于不平整的地面而影響用戶的正常工作,本裝置可對地質勘測儀主體的位置進行調整,為用戶的工作提供了大大的便利性。
本發明涉及生態環境評價的技術領域,公開了一種生態地質環境質量評價方法、系統及電子設備,包括:確定每一個所述生態地質環境評價因子的所屬層級,進行賦分處理和合成,得到所屬于該所述層級的組合因子,得到所述組合因子對所屬層級的所述影響程度等級,利用分類方法進行學習,分別得到三個層級的評價結果,作為三個生態地質環境評價因子,得到生態地質環境質量綜合評價結果;本發明通過各所述生態地質環境評價因子與三個層級之間的相關關系來得出三種評價結果,由此進行疊加分析能客觀反映事實的本質,使評價結果與實際更相符。
基于拓撲分區的城市片區地質三維自動建模方法,包括:(1)勘察數據準備;(2)城市片區拓撲分區;(3)城市區塊界面地質剖面繪制;(4)城市區塊地質三維自動建模與動態更新;(5)城市片區地質三維自動建模。本發明首先將城市片區按照拓撲分區規則劃分成若干個城市區塊,在相鄰區塊界面上繪制共享的地質剖面,然后利用勘察數據和地質剖面進行所有城市區塊地質三維自動建模,最后通過無縫拼接進行城市片區地質三維自動建模。一方面提高城市片區地質三維建模的精度和地質三維模型整體重構的效率;另一方面解決城市片區三維地質模型分區塊構建在區塊邊界處模型不一致問題。
本發明涉及一種探地雷達U型地質超前預報方法。本發明所要解決的技術問題是:該方法可對施工掌子面前方各種產狀結構面和不良地質體進行全方位的預報,以提高預報的準確性、全面性,達到全面、準確、有效預報的目的,解決該問題的技術方案是:先在隧洞施工掌子面布置U型雷達測線,再用探地雷達沿該測線進行測試,將測試獲得的數據處理后進行時深轉換形成雷達圖像,將雷達圖像作切割處理后,找出圖像中各雷達反射波同相軸的位置,結合地質資料及前期預報成果進行綜合分析,確定掌子面前方的地質構造。本發明可用于隧道或隧洞施工掌子面地質狀況的超前預報。
本發明公開了一種地質地理信息系統,包括圖文錄入系統、坐標生成模塊和圖像處理模塊,所述圖文錄入系統的輸出端與坐標生成模塊的輸入端連接,并且坐標生成模塊輸出端與圖像處理模塊的輸入端連接,本發明涉及地理信息技術領域。該地質地理信息系統,通過圖文錄入系統的輸出端與坐標生成模塊的輸入端連接,便于對地質勘探數據進行保存,可以對信息進行快速的查找和分析,使用更加方便,提高了工作效率,通過中央處理器與系統安全維護模塊實現雙向連接,可以實現對整個系統在使用時起到了一定的防護作用,防止該地質地理信息系統的信息被盜竊,給該系統提供了安全保障,大大提高了該系統的實用性。
本申請公開了一種三維地質表面模型中的畸形三角形數據處理方法,包括以下步驟:查找畸形三角形;將畸形三角形外接圓的圓心添加到采樣點集合中;查找采樣點集合中每一個采樣點的鄰接采樣點;根據插值算法使用鄰接采樣點坐標重新計算所述采樣點的坐標,使用插值算法對畸形三角形進行修正,因此,地質表面的單元化的規范性和精度得到顯著提高,可以用于地質結構的量化研究地質表面的單元化的規范性和精度得到顯著提高,可以用于地質結構的量化研究。
本實用新型提供一種軟巖地質條件下水電工程廠房巖壁吊車梁結構,通過設計一種新型的軟巖地質條件下水電工程廠房巖壁吊車梁結構,主要采用設置下扶壁墻、巖梁主體、上扶壁墻以及鍵槽等相結合的結構,使得該巖壁吊車梁結構與地下廠房邊墻能夠結合成整體,共通承受上部橋機荷載。該種適用于軟巖地質條件下的水電工程地下廠房巖壁吊車梁結構,增大了巖壁吊車梁主體與地下廠房邊墻巖體的接處面積,能夠有效地克服軟巖地質條件下地下廠房邊墻巖臺無法成行的缺陷,能夠有效地克服軟巖地質條件下巖壁吊車梁因邊墻巖體長期蠕變效應而產生的較大位移,從而保證軟巖地質條件下地下廠房巖壁吊車梁的安全穩定性。
本申請公開了一種地形地質在線語義識別方法、裝置及電子設備,包括:利用IMU傳感器和相機分別獲取振動信息和圖像信息;利用寬度學習模型對所述振動信息進行地形地質預測,獲得地形地質語義分類結果;利用振動信息和圖像信息計算探測器在空間中的行駛軌跡,并生成圖像和振動信息的匹配關系;根據所述匹配關系和所述地形地質語義分類結果,生成圖像信息與地形地質語義分類的映射,將其作為圖像與地形地質語義信息映射的真值;基于神經網絡搭建地形地質在線學習與語義分類模型,并訓練所述地形地質在線學習與語義分類模型;輸入待識別的圖像信息至所述地形地質在線學習與語義分類模型中,獲取語義分類結果,實現地形地質在線語義識別預測。
本實用新型涉及一種背斜地質構造內的地下儲氣洞室。本實用新型的目的是提供一種工程投資少、施工難度小、經濟效益顯著的背斜地質構造內的地下儲氣洞室,以使地下儲氣洞室不受鹽巖地質條件的限制,便于推廣,促進壓縮空氣儲能的發展。本實用新型的技術方案是:一種背斜地質構造內的地下儲氣洞室,其特征在于:所述地下儲氣洞室設置在具有背斜地質構造、高孔隙率及高滲透性的巖石中,洞室設在背斜的核部,并在背斜地質構造的上覆巖層和下部巖層中注水飽和。本實用新型適用于壓縮空氣儲能領域。
本實用新型公開了一種地質勘探用鉆孔式采樣裝置,包括支撐架、液壓桿和鉆孔電機,所述抽風機的輸出端通過輸出管延長出安裝框架二螺旋安裝有取樣收集瓶,所述安裝框架二與驅動軸相對端面的中心固定焊接有內部呈鏤空結構的鉆孔鋼管。該地質勘探用鉆孔式采樣裝置,具備便于根據需要取樣地質深度,對地質中成分抽取取樣操作,并避免取樣成分中混合表層地質成分的優點,解決了現有對地質深層成分取樣操作不便,以及對比文件中無法解決鉆孔機對地質鉆孔時,首先對地質表層破壞后鉆入深層,極易導致表層的被破碎呈粉末或細小的碎石顆粒隨著鉆孔的操作進入深層中,導致取樣中混合地質表層土壤成分的問題。
本發明涉及一種基于地質信息的地下洞室自動建模方法。本發明的目的是提供一種基于地質信息的地下洞室自動建模方法,解決地下洞室、勘探孔洞地質信息量大、多重地質分段建模繁瑣、人機交互式建模效率低等問題。本發明的技術方案是步驟如下:1、對象分類及屬性定義A,再為已分類的地質對象定義屬性字段,然后都輸出到對象分類及屬性定義配置E中;2、幾何參數輸入B,對具體的地下洞室、勘探孔洞進行基線參數定義B1和截面參數定義B2;3、多重地質分段數據輸入C,根據E,按照勘探孔洞或地下洞室揭露的不同分類的地質體進行有產狀地質界面分段C1和無產狀地質界面分段C2;4、參數化自動建模D。本發明適用于水利水電、交通等工程實踐。
本發明涉及一種地質三維模型自動建模與動態更新的方法。本發明的目的是幫助建模人利用計算機程序高效完成復雜的地質三維建模工作。本發明的技術方案是:地質三維模型自動建模與動態更新的方法,其特征在于包括以下步驟:1、建模操作定義A,用于在地質三維建模過程中進行建模操作定義;2、建模操作變更B,用于對步驟1重新進行有意義的變更;3、建模操作及流程描述C,用于對步驟1和步驟2所定義和變更的操作和流程進行記錄;4、地質模型更新D,根據步驟3觸發地質模型自動建模和動態更新;5、建模操作與模型更新記錄E,用于對步驟1、步驟2以及步驟4的狀態做記錄。本發明適用于一般計算機輔助建模的工程設計領域。
本發明公開了一種噴射地質聚合物,該聚合物是一種用于隧道初次襯砌的噴射地質聚合物,配置低模數水玻璃,煅燒高嶺土得到活性較高的偏高嶺土,將低模數水玻璃與偏高嶺土和GGBS混合物以水膠比0.6的比例攪拌均勻,將攪拌好的偏高嶺土地質聚合物噴射機噴向圍巖。將地質聚合物用于隧道的初次襯砌,并將地質聚合物以噴射的形式附于巖體表面,起到穩定加固圍巖的作用。與噴射混凝土襯砌相比,本發明凝結硬化時間短,成型后襯砌強度高,且相比較于噴射混凝土,偏高嶺土基地質聚合物更加致密,抗滲性能強。
本發明涉及一種地質結構面產狀的雷達探測方法。本發明所要解決的技術問題是:該方法可提高探地雷達地質超前預報或地質雷達探測的準確性和精度,避免因使用視走向或視傾角而出現較大的偏差。解決該問題的技術方案是:針對探測目標結構面布置至少兩條雷達測線,用探地雷達沿該測線進行測試,將測試獲得的數據分析處理后進行時深轉換形成雷達圖像,找出同一地質結構面的各雷達反射波同相軸,根據上述測線的方位、間距及各樁號測點所探測的反射界面深度,求解結構面的方程,進而根據結構面的真實產狀確定結構面的空間位置。本發明可用于隧洞(道)地質超前預報和地質探測。
本實用新型提供一種多階段地質構造演變試驗裝置,包括地質構造運動試驗刻度板和沙盒,所述沙盒不設底板,所述沙盒固定至地質構造運動試驗刻度板上,所述沙盒與地質構造運動試驗刻度板之間設有地質構造運動板,所述地質構造運動板與沙盒、地質構造運動試驗刻度板發生相對滑動;所述地質構造運動試驗刻度板上設有以某個頂角為零點的二維平面刻度。本實用新型所提供的多階段地質構造演變試驗裝置能夠進行多階段地質構造過程影響試驗,以探尋相關影響規律。
一種多維度巖溶特殊地質綜合探測方法,包括:根據工程勘探鉆孔點信息,找出疑似存在巖溶地質的孔位;以探查孔為中心,開展工程地質踏勘和水文地質踏勘;數據集成觀測系統中的地質雷達觀測先于地震CT觀測進行;布設地質雷達觀測系統測線,獲得區域范圍內的電磁波反射信號特征圖像;根據區域范圍內的地質雷達電磁波反射信號特征圖像并結合綜合地質信息,確定水平方向的巖溶發育范圍、溶洞頂板埋深和溶洞大致下限深度;獲取地層波速衰減系數層析成像圖;根據地震CT波速衰減系數層析成像圖并結合所述電磁波反射信號特征圖像和綜合地質信息,確定地下深度方向細致的巖溶發育范圍和精細結構差異;確定地層巖溶發育的大小和三維空間分布范圍。
本發明涉及一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構及其施工方法。本發明所要解決的技術問題是提供一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構及其施工方法,以主動支護的形式,改善不良地質岸坡的受力狀態,保證邊坡的穩定性。解決該問題的技術方案是:一種重力壩與不良地質岸坡的聯接結構,其特征在于:在重力壩與不良地質岸坡的連接處均勻設置一組抗滑樁,相鄰各抗滑樁之間的坡面上設置樁間板,所述抗滑樁樁身上部設置預應力錨索,壩體和與之連接的抗滑樁之間設置止水槽。本發明主要用于水利水電工程中。
一種基于雨強、斜坡土壤含水量和形變量的地質災害預測系統,包括用于監測地質災害點的雨量雨強的自動雨量計、用于監測地質災害點土壤中水分的土壤水分傳感器、用于檢測地質災害點的地表和內部形變的全方位傾斜傳感器、用于評估地質災害發生規模的全方位視覺傳感器、用于無線傳輸視頻以及監測數據的嵌入式系統和用于進行地質災害預測預報的監控中心計算機,監控中心計算機包括通信模塊、數據接收模塊、基于雨量雨強的地質災害預測模塊、基于斜坡位移-時間曲線進行地質災害預測模塊、基于土壤含水量與雨量雨強的地質災害預測模塊和基于土壤含水量與斜坡變形量的地質災害預測模塊。本發明監測手段全面、預測預報精準、智能化程度高、實時在線。
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