本發明公開了一種庫區地質災害演變過程動態跟蹤的方法,通過將對主要地質災害的跟蹤和對治理與開發利用的跟蹤所獲取的各種參數輸入到跟蹤數據庫,經過地質災害動態仿真模擬軟件的整合運算處理,輸出對地質災害預測和演變的數學模型和結果,形成了地質災變演化過程動態跟蹤的方法體系。本發明對地質災害演變全過程跟蹤,對災變宏觀規律、災害治理效果、開發利用效益、災變發育趨勢提供了導向性的一體化管理模式和跟蹤運行體系,本發明通過動態仿真模擬、實施網絡跟蹤、構建地質災害跟蹤數據庫揭示了地質災害演變規律并提供了控災策略,可起到防治災害、保護生態、維護庫區環境安全的作用,具有較強的理論意義和應用價值。
本發明公開了一種基于圍巖變形監控與數值模擬的隧道超前地質預報方法,將當前段圍巖的實際分級情況與通過綜合超前地質預報法對當前段圍巖前方一段距離的圍巖的進行的初步定性分級相結合,對當前段圍巖前方一段距離的圍巖進行綜合定量分析,修正綜合超前地質預報法對前方一段距離圍巖進行超前預報得出的定性分級數據,減少超前預報中的人為主觀性,增加地質預報的客觀性;通過采取“通過一段,驗證一段,預報一段”的方式,將下一段定性得出的圍巖級別與定量得出的當前段圍巖級別互相比較,以定量分析得出下一段圍巖級別,修正定性分析所獲得的下一段圍巖級別和圍巖參數,可對隧道圍巖超前地質預報進行綜合評價,大大提高了隧道超前預報的準確性。
本發明公開了一種水封洞庫主洞室軸線一側存在不良地質體的處理方法,在開挖主洞室(1)時,當主洞室(1)軸線的一側存在不良地質體,但整體圍巖質量尚可的前提下,可將不良地質體所在側的部分巖體預留在主洞室(1)內,形成自然的傾斜巖柱(2)以支撐不良地質體;所述傾斜巖柱(2)的縱向外表面(2a)與主洞室(1)底面的夾角α為銳角,且傾斜巖柱(2)的底面寬度小于主洞室(1)的底面寬度,傾斜巖柱(2)的高度小于主洞室(1)的高度。通過預留巖柱的方法,解決了水封洞庫主洞室軸線一側存在不良地質體的施工難題,降低了施工難度,并減少了施工成本。
本實用新型涉及一種地質雷達天線輔助檢測導向裝置,屬于隧道檢測領域,包括套設于地質雷達天線四周的箍緊套和沿地質雷達天線移動方向分布的導向輪;其中,位于地質雷達天線移動方向前后兩側的導向輪的軸心與連接桿一端滾動連接,連接桿另一端與支撐桿連接,支撐桿與箍緊套連接,連接桿和支撐桿之間連接有彈性構件和多連桿機構;位于地質雷達天線移動方向中部的導向輪的軸心與連接桿一端滾動連接,連接桿另一端與箍緊套連接。通過導向輪將滑動摩擦轉為滾動摩擦,并為天線移動提供導向,提高數據采集質量。通過彈性構件的彈性連接實現調節天線與隧道二次襯砌混凝土結構的微接觸,減小阻力,避免天線磨損,確保檢測人員安全,提升檢測作業安全性。
本發明涉及一種礦井瓦斯地質動態成圖系統的構建方法,包括S1:收集整理瓦斯賦存影響因素考察資料,運用多元數據融合分析技術,考察影響礦井瓦斯賦存影響的主要因素,得到礦井瓦斯賦存規律考察研究結果;S2:篩選確定影響瓦斯含量預測的主控因素,建立瓦斯地質動態編圖數學模型;S3:開發地理信息圖形服務平臺;S4:構建用于實現礦井瓦斯地質資料信息存儲、查詢、調用與分析功能的瓦斯地質資料信息數據庫;S5:在前面研究成果的基礎上,實現礦井瓦斯地質圖、瓦斯地質資料信息的動態更新;S6:構建形成礦井瓦斯地質動態編圖系統管理,瓦斯地質資料。還包括一種礦井瓦斯地質動態成圖系統。
本實用新型涉及一種北斗地質監測接收裝置用安裝架,包括底座,所述底座頂部固定設有U形支架,所述U形支架內腔底部固定設有驅動電機,所述驅動電機頂部通過傳動軸固定連接有螺紋驅動桿,太陽能電池板可以把太陽能轉化為電能,蓄電池可以對太陽能電池板轉化的電能進行儲存再對散熱扇進行供電,散熱扇可以對安裝在安裝箱前側的北斗地質監測接收裝置進行吹風散熱,可以防止北斗地質監測接收裝置內部元件因溫度過高而損壞,通過設置驅動電機,驅動電機可以帶動螺紋驅動桿旋轉,螺紋驅動桿旋轉可以控制驅動螺母升降,進而可以控制滑板升降,方便對安裝箱與北斗地質監測接收裝置的高度進行調節,可以滿足不同的使用需求。
用于地質測繪的測繪服屬于防護服技術領域,尤其是涉及一種用于地質測繪的測繪服改進。本實用新型提供一種方便攜帶工具、可防紫外線和沙塵的用于地質測繪的測繪服。用于地質測繪的測繪服,其特征在于:所述身體部分右側設對開的衣襟,在身體部分左側衣襟的側方設有防風紗罩,所述防風紗罩下面與身體部分相應地設有魔術貼,在防風紗罩上面邊沿處與衣領后側面之間設有相互對應的魔術貼;所述衣袖與身體部分通過拉鏈相連,在身體部分前側、防風紗罩下端設有筆套,衣袖上設有敞口衣兜,衣兜的上端開口處通過魔術貼相連;所述的衣服本體由內襯層和外罩面層構成,所述的外罩面層為防紫外線面料。
本發明涉及地質編錄技術領域,具體涉及煤巖地質影像的三維空間坐標定位方法,包括:將兩個相對位置信息固定的攝像機平行地安裝在轉盤上,獲取攝像機的相機參數,由兩個攝像機分別從兩側拍攝具有重疊的地質圖像,根據相機參數進行地質圖像的畸變矯正和以相對位置信息解算角方位元素;將兩個攝像機所拍攝地質圖像進行灰度處理,提取灰度處理后地質圖像中預設數量的同名像點并采集其像素坐標;根據相機參數、像素坐標針對每個攝像機采用空間后方交匯法構建共線方程組,計算內方位元素、外方位元素和畸變殘差。本發明只需提取一組數據進行計算,減少計算量,并克服無法使用兩個光軸中心嚴格共線的攝像機帶來的誤差,提高攝影測量的精度和效率。
本發明涉及地質建模技術領域,具體公開了一種沉積地層復雜構造三維地質模型拼接方法,包括采集、清洗收集到的原始數據,確定建模參數;在服務器上根據建模參數創建數據模型大工區;根據原始數據,在數據模型大工區新建地層和斷層;根據標準分幅將數據模型大工區劃為多個子工區,結合原始數據設置各子工區地層的有效層,確定對應子工區的地層沉積序列;多人同時在數據模型大工區上下載子工區的模型數據至本地,分別完成三維地質模型構建,并將所有子工區三維地質模型回傳到所述數據模型大工區對應位置上;在數據模型大工區上,對各相鄰的子工區三維地質模型進行拼接。本方案能夠實現多人同步建模,提高了建模的效率。
本發明公開了一種基于BIM的山地城市三維地質建模方法,涉及Civil 3D平臺,包括以下步驟:數據采集:將勘探及試驗數據導入數據庫;建模:首先構建地形曲面;其次添加虛擬鉆孔;然后以地形曲面為基準,結合鉆孔數據構建地質曲面;最后在地質曲面的基礎上構建三維地質實體模型。本發明基于BIM的山地城市三維地質建模方法可以適用于存在大量褶皺構造、地層尖滅的山地城市,且通過本發明建立的模型美觀,精度更高。
本發明屬于地質災害領域,尤其涉及一種基于區塊鏈的地質災害風險識別和預警系統。包括數據層、網絡層、共識層、合約層和應用層,所述網絡層用于構建P2P數據傳輸通道,并形成位于客戶端節點的分布式存儲系統,以及以各個職能部門為節點的區塊鏈;所述數據層將將地質災害專業監測數據和輔助預警數據轉化為消息摘要,生成數字簽名和時間戳,并上傳至區塊鏈。共識層和合約層共同嵌套在區塊鏈的鏈碼中,采用JavaScript語言將地質災害相關的各類標準、規范、規程等編碼為智能合約,形成的可執行代碼通過鏈碼實現。本技術方案解決了現有技術中對地質災害的識別和預警所需要耗費的時間長和工作效率低的問題,以及對地質災害的識別和預警不夠準確及時的問題。
本發明涉及地質建模技術領域,尤其是一種基于三維地質體的煤礦巷道建模方法,包括以下步驟:單井模型構建步驟:獲取測井數據,根據所述測井數據進行井位復原,并根據所述測井數據,生成測井模型數據;多井連接步驟:獲取地層層序框架,根據所述地層層序框架和所述測井模型數據,生成地質體模型;巷道構建步驟:獲取巷道節點坐標,根據所述巷道節點坐標生成巷道模型;礦井巷道組合步驟:根據所述地質體模型和巷道模型,生成礦井巷道模型。該方法能夠更加全面真實的反映礦井巷道的數據,從而提升三維巷道建模在實踐中的作用。
本發明公開了一種基于多源時空數據的地質災害災毀耕地提取方法,具體步驟如下:篩選NDVI變化目標:以災害災毀前后的光學遙感影像為數據源,通過災害災毀前后差值指數變化為閾值篩選NDVI變化目標;確定時序非穩定目標:以災毀發生時序上的SAR影像為基礎,通過計算得到時序非穩定目標;確定地質災害災毀耕地信息:將步驟S1中得到的NDVI變化目標、步驟S2中時序非穩定目標與土地利用數據進行疊加分析,得到地質災害災毀耕地信息,本發明適用于地質災害災毀耕地信息的提取,該方法人工參與少、自動化程度高,提取結果準確性高,且可以快速準確的提取地質災害災毀耕地信息,為自然資源管理工作提取技術支撐。
本發明公開了一種Web端三維地質模型動態剖切與剖面填充方法,包括步驟:通過Three.js加載并展示三維地質模型;通過Three.js中模型材質的clippingPlans屬性設定剖面;采用設定的剖面對三維地質模型進行剖切;確認剖面所在的片元,渲染一個與剖面重合且顏色與對應三維地質模型的地層顏色一致的平面,通過模板測試實現剖面填充;移動或點選新的剖面,實時對三維地質模型的所有地層完成動態剖切與剖面填充。其顯著效果是:靈活方便的實現了三維地質模型的動態剖切和剖面填充,渲染模型剖面時的快速和有效,結合剖切盒以及點選確定剖面等操作,極大地提高了用戶進行三維地質模型剖切時的體驗。
本發明涉及地質災害預測技術領域,具體涉及一種基于關鍵參數預測值降低地質災害預警系統故障率的方法,包括:SS1、在對目標地質災害隱患點穩定狀態進行分析預測前,判斷地質災害預警系統中回傳的預警模型關鍵參數是否缺失或存在邏輯錯誤:若不缺失或不存在邏輯錯誤進行SS2,若缺失或存在邏輯錯誤進行SS3;SS2、采用地質災害預警系統中實時回傳的預警模型關鍵參數,分析預測目標地質災害隱患點穩定狀態;SS3、采用預警模型關鍵參數預測值,分析預測目標地質災害隱患點穩定狀態;SS4、根據SS2或者SS3得到的分析預測結果,進行地質災害預警系統其他流程。本發明當回傳的預警模型關鍵參數數據缺失或錯誤時,能夠解決地質災害預警系統可能失效的技術問題。
本發明涉及一種基于柵格數據的瓦斯地質空間分析方法,包括以下步驟,S1:建立煤礦瓦斯地質基礎柵格數據,將每種特征屬性曲面空間進行行和列的規則劃分,形成有規律的網格,每個網格都給予賦值;S2:進行柵格數據插值分析和代數運算,填補數據稀疏區、空白區和計算生成新的瓦斯地質特征數據柵格;S3:通過基于柵格數據的查詢統計、專題制圖和表面分析等手段,進行瓦斯地質空間分析。本發明可對煤礦瓦斯地質空間信息透明化分析,伴隨礦井科研和生產活動中的信息增補,實時更新柵格數據,真實反映礦井瓦斯地質空間狀況,輔助煤礦工作人員宏觀和動態的部署工作面采掘銜接、瓦斯抽采設計、瓦斯放在措施等工作,提高瓦斯災害防治效率。
本發明提供了基于AutoCAD的滑邊坡地質模型、構建方法及評價方法,該模型是采用AutoCAD線條圖元所在的圖層名稱和圖元的高程屬性將滑坡的幾何信息、地質信息進行存儲,建立起符合地質邏輯關系的滑坡剖面地質模型;構建方法步驟包括:按巖土先后生成關系繪制滑坡AutoCAD剖面圖,通過AutoCAD圖層名的形式指定滑坡多段線的地質含義,線條類別的地質屬性數值輸入;評價方法是借助于滑坡穩定性分析模塊,讀取滑坡地質信息模型的相關地質參數,計算滑坡穩定性所需數據,并輸出計算結果。本發明巧妙地將滑邊坡幾何信息與地質信息融合,構建了基于AutoCAD的滑坡剖面地質信息模型,再將滑坡穩定性評價方式與AutoCAD滑坡剖面地質信息模型進行有機耦合,極大地提高了滑邊坡評價工作效率。
本發明公開了一種基于鉆孔數據的海量三維地質模型網格式并行構建方法涉及一種工程地質三維模型的構建方法,將大范圍建模分為若干網格式小區域分別進行模型構建,提高了建模方法支持的單次輸入鉆孔數,能夠實現基于海量鉆孔數據的三維地質模型構建,由于單個網格建模區域相對較小,在單個網格內進行模型構建時可以插入更加密集的控制點,構建更加細致的全建模區域主TIN,從而提高構建的三維模型的精度,增強三維地質界面的美觀效果,能夠很好地提高三維地質模型的質量,由于單個網格區域內三維地質模型的構建相互獨立,可并行計算多個網格內的模型,充分利用了計算資源,提高了建模效率,由于采用了近鄰插值算法,保證了網格間三維地質模型能夠無縫拼接。
本發明涉及地質災害領域,尤其涉及一種基于聯盟鏈的地質災害應急指揮系統;包括數據層、網絡層、共識層、合約層和應用層,其中數據層用以存儲關于地質災害的數據;網絡層用于構建聯盟鏈;共識層用以對請求方上傳至聯盟鏈內的數據進行驗證;合約層由聯盟鏈內的各節點共同商定,采用程序語言將地質災害應急處理標準、規范、指南等編碼為智能合約并運行到聯盟鏈;應用層對請求方發出的提案進行處理和響應,并將處理結果反饋給聯盟鏈上對應的應急指揮服務機構節點;本技術方案用以解決地質災害發生后,應急指揮系統涉及的多部門對災害信息獲取速度慢以及各部門之間的溝通和協作不暢,導致各部門難以及時作出應急響應的問題。
本申請涉及一種基于BIM的地質災害評估方法、裝置及計算機可讀存儲介質,其包括一次評估結果;還包括校正子方法,所述校正子方法包括采集評估區的地質參數和評估區的地質信息,地質參數包括地質平面圖、地層分界面的點數據和巖體分界面的產狀中的一種或多種;地質信息包括地質問題所屬類型和發生區域;根據地質信息查找已有的驗證記錄是否存在參考模型;是,則調用參考模型,根據地質參數修改參考模型,并得到新的BIM地質模型;否,則根據地質參數創建新的BIM地質模型;采集用于控制BIM地質模型執行模擬動作的動態模擬指令,并對模擬過程記錄得到模擬記錄;展示模擬記錄作為對一次評估結果做校正的參考。本申請具有輔助提高地災評估準確性的效果。
本發明屬于三維地質建模技術領域,特別是涉及一種GIS?MPM無縫集成的動態三維地質模型構建方法,該方法基于GIS平臺二次開發將GIS與MPM(物質點法)無縫集成,利用GIS進行三維建模以及三維可視化,利用MPM進行巖土體大變形數值計算,同時結合高程柵格數據模型與物質點模型之間的相互轉換技術,以及物質點與背景網格的自適應技術,構建可以進行定量展示的動態三維地質模型。該方法彌補了傳統靜態建模方法中存在的不足,為提高三維地質模型定量計算分析與動態仿真展示能力提供了有效途徑,使三維地質模型真正具有“生命力”,因此具有一定的現實意義和應用價值。
本發明涉及隧道超前地質預報技術領域,尤其涉及一種超前孔探測三維地質預報系統及方法。包括:探測器裝置、數據采集系統、數據分析系統;探測器裝置包括探測器外殼、探測器前進輪、驅動裝置;數據采集系統包括電磁波發射器、電磁波接收器、信號存儲器、集成電路板;數據分析系統包括終端設備,終端設備內部儲存有地質信號數據庫。本發明通過運用了電磁波發射和采集,以及大數據地質信號數據庫建立三維地質預報系統,工序簡單,易于操作,能較為準確地掌握隧道掌子面后圍巖地質災害情況,有效解決隧道超前孔探測地技術存在的痛點,有效推動超前孔探測技術的發展,減少隧道掘進中地質災害的發生,適用性能好。
本發明公開了一種基于北斗衛星的地質災害監測方法,具體包括以下步驟:S1、調節安全監測設備的安裝位置和長度,S2、啟動設備進行監測,S3、啟動安全保護機構進行防撞保護等待回收,本發明涉及北斗衛星災害監測技術領域。該基于北斗衛星的地質災害監測方法,可實現通過采用適應地質裂縫寬度的可調監測設備,來對不同地質裂縫進行監測,很好的達到了通過采用可調抓地結構,來使整個監測設備免受外界干擾更加穩定監測的目的,不僅適用于較大的相對地質位移監測,對于一些小型危險地質勘探場合也十分適用,監測精度高,并且采用抓地穩固設計,使整個監測設備不會受到大風或小動物干擾,從而很好的確保地質監測設備的檢測精度。
本發明公開了一種復雜地質構造煤層割壓均勻增透瓦斯抽采方法,它是在礦井地質構造圖上找到煤層主要的地質構造,根據礦井地質構造圖上標識的地質構造參數,確定地質構造范圍;根據地質構造范圍,在地質構造3控制的煤層內鉆水力割縫鉆孔2實施水力割縫瓦斯抽采;在地質構造3之間的煤層內鉆水力壓裂鉆孔1實施水力壓裂瓦斯抽采。本發明的技術效果是:充分利用了水力壓裂影響范圍大和水力割縫裂隙可控性強的優點,解除復雜地質構造對水力壓裂在煤層增透中的限制,解決水力割縫煤層增透效率較低的難題,實現了復雜地質構造煤層的高效、均勻增透,提高了復雜地質構造煤層的瓦斯抽采效率。
本發明屬于地質測繪技術領域,公開了一種具有定位和測長功能的地質羅盤;設置有底盤;底盤通過轉軸與第一上蓋、第二上蓋連接;第一上蓋通過螺栓與第二上蓋連接;第一上蓋內部通過螺絲固定有激光測距器、鋰離子電池、GPS定位器、存儲器;第一上蓋左側面開有激光發射孔;激光測距器、GPS定位器通過電信號與存儲器連接;顯示屏通過電信號與激光測距器、GPS定位器。本發明對地質羅盤進行功能拓展,提供地質調查效率,同時也減輕了野外地質工作者的負重;同時本發明也解決了強光對激光測距的影響和傳統方型皮袋造成的地質羅盤的磨損。
本發明提出了一種地表與地質鉆孔高程一致性建模的系統,包括:測繪階段信息處理模塊、地質勘探階段信息處理模塊、三維地表模型建模模塊、影像對比模塊、鉆孔數據修正模塊、地表模型水平投影模塊、柵格剖分模塊、點集過濾模塊、地表高程計算模塊、鉆孔高程差計算模塊和等效點高程差值迭代計算模塊;測繪階段信息處理模塊獲取地表高程數據、現場地表影像及對應的時間信息;地質勘探階段信息處理模塊獲取地質鉆孔數據、現場地表影像及對應的時間信息。本發明采取分類流程及算法來實現地表與地質鉆孔高程一致性建模,解決地質調查或地質三維建模中常出現測繪地表模型與地質勘探鉆孔高程不一致問題。
本發明公開了一種煤礦瓦斯地質四維分析方法,首先獲取沉積環境數據、地質構造數據和生烴史數據,確定研究區域瓦斯富集保存狀態、瓦斯賦存主控因素及煤與瓦斯突出危險性程度;然后進行瓦斯地質單元劃分和測試點布置;最后建立瓦斯賦存數學模型并形成瓦斯地質圖。本發明從空間(區域、層域)、時間四維角度建立了煤礦瓦斯地質四維分析方法,實現了煤礦瓦斯地質分析方法的突破。解決了傳統瓦斯地質理論無法解釋層域上同一地質構造條件下,不同煤層瓦斯賦存或煤與瓦斯突出災害差異問題,實現了煤礦瓦斯地質區域、層域分析,解決了瓦斯地質單元劃分難以操作問題,解決了同一數據不同人不同結果問題,減少了瓦斯地質分析工作量,實現了真正指導安全生產。
本發明涉及礦井的攝影測量技術領域,具體涉及礦井攝影測量地質影像編錄方法及其系統,系統包括標識標定模塊、攝影模塊、處理模塊、地質識別模塊、第一編錄模塊和第二編錄模塊;方法包括,拍攝礦井掘進過程中具有比例標尺的迎頭圖像,對迎頭圖像進行迎頭編錄得到迎頭地質圖,識別迎頭地質圖上的地質狀況信息,獲取地質狀況信息后獲取攝影模塊的巷道圖像,根據地質狀況信息形成處理信號,根據處理信號對巷道圖像進行記錄得到巷道記錄圖或對巷道圖像進行編錄得到巷道地質圖,將迎頭地質圖添加至巷道地質圖上。本發明及時準確地編錄地質情況,便于后續根據編錄的地質情況進行地質信息的推測。
本發明涉及地質災害預測技術領域,具體涉及一種基于機器學習獲得地質災害預警關鍵參數預測值的方法,包括:S1、梳理地質災害預警系統中目標地質災害隱患點的監測參數;S2、獲取目標地質災害隱患點監測參數的歷史數據;S3、把所有監測參數分成第一類監測參數與第二類監測參數;S4、基于目標地質災害隱患點監測參數的歷史數據創建用于機器學習的數據集,將第一類監測參數的歷史數據或實時數據作為輸入,將第二類監測參數的實時數據作為輸出,通過機器學習算法進行訓練和預測,得到地質災害預警關鍵參數預測值。本發明解決了難以降低地質災害預警系統的故障率的技術問題。
本發明公開了一種山地城市區域地質三維模型構建集成方法,屬于三維地質模型領域,本發明實現了山地城市區域地質三維模型的構建,由于結合了山地城市的地質構造特點,依照從構建剖面框架、繪制剖面、構建地質模型的流程,利用剖面構建地質模型的方法,更加準確的完成了山地城市區域地質三維模型的構建。本發明還實現了區域地質三維模型的可視化集成,為地質專題應用分析提供了數據基礎,本發明對于形成的區域地質三維模型成果數據,實現了在三維數字城市平臺的可視化集成模擬,并能三維場景中實現對區域地質三維模型的實時地質分析。
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