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公开(公告)号:CN111948241B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010799283.6
申请日:2020-08-11
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及地质灾害研究领域,具体涉及一种库区消落带劣化模拟系统。包括实验箱、收集实验箱内激发和接收样品质子能级跃迁信息的核磁共振信号处理器、采集和控制实验箱内的物理量变化的流量控制器、提高实验箱内温度的空气加压加热系统、降低实验箱内温度的液氮系统、给实验箱内注水的水位控制系统、给实验箱内排液降压的泄流系统和分析处理所有实验数据的上位机,本技术方案模拟消落带岩体在不同水位、不同压力、不同温度环境下的岩石力学性质变化、孔隙水对岩体的破坏作用及干湿循环对岩体的劣化作用,用以提高库区岸坡的生态修复能力和景观重建能力,减轻库区次生地质灾害风险,提高地质灾害预警预报能力,保障人民生命财产安全。
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公开(公告)号:CN111735936A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010799279.X
申请日:2020-08-11
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种库区岸坡消落带劣化模拟系统及实验方法。其实验方法:(1)将样品放入模拟系统的夹持器内,设定模拟系统的各项实验参数;(2)利用核磁共振系统采集到的数据计算样品的孔隙分布、孔隙度等相关参数;(3)光纤声波传感系统采集的声信号传递给上位机进行反演计算,得到样品破裂的空间位置、破裂时间和破裂能量等参数;(4)根据计算得出的相关参数对岩石劣化过程进行分析。本发明可实时获取岩体在不同工况条件下孔隙分布、孔隙度、渗透率、含水饱和度、岩石破裂位置、裂纹几何特征、压力、温度、湿度等关键参数,对于研究库区岸坡消落带劣化机制及库区岸坡滑坡或崩塌机制具有重要的意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN111948241A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010799283.6
申请日:2020-08-11
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及地质灾害研究领域,具体涉及一种库区消落带劣化模拟系统。包括实验箱、收集实验箱内激发和接收样品质子能级跃迁信息的核磁共振信号处理器、采集和控制实验箱内的物理量变化的流量控制器、提高实验箱内温度的空气加压加热系统、降低实验箱内温度的液氮系统、给实验箱内注水的水位控制系统、给实验箱内排液降压的泄流系统和分析处理所有实验数据的上位机,本技术方案模拟消落带岩体在不同水位、不同压力、不同温度环境下的岩石力学性质变化、孔隙水对岩体的破坏作用及干湿循环对岩体的劣化作用,用以提高库区岸坡的生态修复能力和景观重建能力,减轻库区次生地质灾害风险,提高地质灾害预警预报能力,保障人民生命财产安全。
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公开(公告)号:CN111735936B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010799279.X
申请日:2020-08-11
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种库区岸坡消落带劣化模拟系统及实验方法。其实验方法:(1)将样品放入模拟系统的夹持器内,设定模拟系统的各项实验参数;(2)利用核磁共振系统采集到的数据计算样品的孔隙分布、孔隙度等相关参数;(3)光纤声波传感系统采集的声信号传递给上位机进行反演计算,得到样品破裂的空间位置、破裂时间和破裂能量等参数;(4)根据计算得出的相关参数对岩石劣化过程进行分析。本发明可实时获取岩体在不同工况条件下孔隙分布、孔隙度、渗透率、含水饱和度、岩石破裂位置、裂纹几何特征、压力、温度、湿度等关键参数,对于研究库区岸坡消落带劣化机制及库区岸坡滑坡或崩塌机制具有重要的意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN120010025A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510184565.8
申请日:2025-02-19
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治技术领域,公开了一种考虑土体饱和度的动态雨量监测预警装置及方法,包括电性连接的饱和度监测前端总成、饱和度计算总成、风机、雨量监测模块、声光预警模块和供电模块以及通风管和立杆;饱和度监测前端总成包括装土筒;装土筒内安装有钢丝网和闸门;闸门连接并受控于闸门开合自动控制器;闸门左右两部分拼合开有一个圆孔;通风管的出风口端通过闸门的圆孔插入装土筒内,另一端连接风机;饱和度计算总成连接在通风管上且位于风机下方;通风管壁上开有溢风口。通过监测全土层深度范围内的土体饱和度,考虑土体渗透性能,计算实现降雨预警阈值的动态更新,实现滑坡、坡面流等地质灾害降雨的科学、动态预警,提高预警精准性。
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公开(公告)号:CN119832324A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411918314.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明提供基于高光谱‑数字耦合钻孔成像技术的地质强度评价方法,包括:获取待测碳酸岩岩心的高光谱照片和钻孔图像,对所述高光谱照片预处理,得到预处理高光谱图像;获取矿物光谱库,将所述预处理高光谱图像和所述矿物光谱库匹配,得到矿物类别信息;根据所述钻孔图像得到岩体完整性指数;根据所述预处理高光谱图像得到碳酸盐矿物含量,根据所述碳酸盐矿物含量和所述矿物类别信息计算强度折减系数;根据所述强度折减系数和所述岩体完整性指数计算地质强度指标;根据所述地质强度指标对河岸边坡碳酸盐岩地质强度进行评价。本发明能够规避传统GSI评价方法的不足,降低了边坡岩体失稳的风险,评估精度高,为地质灾害的预防和治理提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN118643703A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410716735.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向地质体模型中非流形面的修复方法及其系统,属于地质体建模领域,该方法包括确定目标区域;获取目标区域的待检查地质体模型;获取描述三角网格各边关联的三角网格数量的待检查地质体模型的拓扑关系;根据待检查地质体模型的拓扑关系,判断待检查地质体模型中是否存在非流形面,若是,利用种子搜索算法将各非流形面分离为流形面,完成地质体模型中非流形面的修复,否则,结束流程。本发明解决了现有地质体模型非流形面检查修复技术存在的效率低、修复效果差、缺乏自动化检查修复能力以及无法兼顾模型几何精度和拓扑结构正确性的问题。
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公开(公告)号:CN118212450A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410315353.4
申请日:2024-03-19
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/147 , G06V10/58 , G06T5/70
Abstract: 本发明涉及地基监测领域,公开了一种基于高光谱的岩石矿物识别和分类方法,包括:设置监测站点和设备;采集高光谱图像信息和获取电磁波谱;获取处理像素图像;对高光谱数据进行样本识别和样本选择,分析光谱特征并存储入库;使用光谱分拣和空间分拣分别控制光谱波段和像素数;图像反射率校准和对监测传感器校准;对高光谱图像数据校正,将光谱图像转换为反射率图像,并进行平滑处理;反射率图像叠加和可视化处理;使用非线性支持向量机,建立地基分析模型,并训练和优化;验证分类训练样品的有效性,并进行岩石分类识别。本方法在库岸测绘过程中高效、有效,能突出潜在的重要位置,有助于预测库岸上可能的地貌变化和安全威胁。
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公开(公告)号:CN114674475B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210236196.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 该发明涉及地质灾害监测预警技术领域,尤其涉及一种大型滑坡岩土体内部应力监测装置及方法。包括传感器缸体,所述传感器缸体的内部开设有空腔,所述空腔的侧壁上设有至少2组压力传递杆件,所述压力传递杆件与空腔的侧壁滑动连接,所述压力传递杆件的一端位于传感器缸体外侧,另一端位于空腔的内部,所述空腔的内部设有气囊,所述气囊的一端设有与之连通的高压气管,所述高压气管从传感器缸体内设置的高压气管通道引出,所述高压气管引出传感器缸体外侧的一端上设有三通阀,所述三通阀的一端与高压气管连接,另一端设置有气压采集组件。本技术方案用以解决现有技术中的应力监测方式所测得的应力与岩土内部实际应力存在较大(56)对比文件彭凯贝.深孔原位直剪测试仪及集成传感构件研究《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》.2017,第43-56,123-125页.
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公开(公告)号:CN115526108A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211241465.7
申请日:2022-10-11
IPC: G06F30/27 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治方法领域,具体涉及一种基于多源监测数据的滑坡稳定性智能动态预测方法,获取地质背景条件、物理学参数和历史监测数据,基于获取的数据通过数值模拟手段建立数值模型;设定滑坡数值模拟过程的边界条件进行数值分析计算,得到目标滑坡隐患点历史的渗流场和应力场的变化,并结合滑坡稳定性计算方法计算获得目标滑坡隐患点不同时间阶段的稳定系数;形成供输入机器学习模型进行训练和验证的数据集,对基础机器学习模型进行训练、验证和测试,生成训练集和测试集;选取得到集成学习的基学习器,并得到性能最优的学习堆叠模型,进行稳定系数获取。本发明实现了滑坡稳定性实时、高效、准确的预测,为滑坡灾害防治提供支撑。
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