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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: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: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:CN119200625A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410876598.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) , 重庆市地质环境监测总站 , 重庆市地质灾害防治中心 , 重庆地质矿产研究院
IPC: G05D1/46 , G05D109/20
Abstract: 本发明公开一种三维场景下无人机巡查路径的动态规划方法及系统,S1:根据地形图获取初始飞行路径;S2:根据初始飞行路径进行飞行,在初始飞行路径中的各个飞行路径点实时扫描飞行地区深度信息,得到无人机前方的测距值以及无人机下方的深度实测值;S3:将深度实测值与初始飞行路径中的深度参照值进行对比,若存在连续的多个深度实测值与深度参照值H差值的绝对值大于预设第一阈值时,则地形存在变化,无人机进入缓行模式,降低飞行速度;S4:根据无人机前方的测距值以及无人机下方的深度实测值,判断是否存在碰撞风险,进行自动避障和航线的动态规划;若有碰撞风险,则采集无人机前方图像,利用图像处理来进行避障决策。本发明实现了自动执行避障和巡检。
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公开(公告)号:CN118111371A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410297026.0
申请日:2024-03-15
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G01B21/02
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治技术领域,具体涉及一种滑坡面域离散监测设备异常监测数据排除方法,包括:按等边正方形划分栅格对监测滑坡体对象的面域进行划分;将栅格按照设定顺序设置编号,并在栅格内布置位移监测传感器设备;栅格与坡体面域进行集合运算,判断计算结果并赋予属性值;按照属性值进行分类;根据位移传感器设备实时采集到的位移数据,计算每个传感器设备的改进切线角数值;根据滑坡切线角变形阶段等级,对当前传感器进行分类;将赋予变形阶段等级状态的传感器设备进行空间连续性测试;完成位移监测设备异常监测数据排查。本发明能够及时准确发现对应的异常设备,有效剔除错误预警信息。
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公开(公告)号:CN113655204B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110931691.7
申请日:2021-08-13
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种物理模型试验装置,具体是一种适用于水动力滑坡模型试验的人工滑床及制备方法,包括有固定在试验槽底部的基岩底座,基岩底座上还设有滑床体和滑坡体,所述滑床体由异形滑床层和彩色标准砂组成;所述异形滑床层包括有底座和两处突触体,所述突触体上方均设有突触端头;以及人工滑床的制备方法:1.首先根据拟开展的物理模型试验相似设计,确定滑床的空间尺寸,依据模型试验滑床的设计参数,采用3D打印机打印出异形滑床层;2.然后将制作完成的异形滑床层布设在基岩底座上,并根据基岩的倾角差异分段铺设异形滑床层,铺设完成后再铺设一层彩色标准砂;3.最后在布设完成的异形滑床层顶部继续填筑滑坡体,直至完成整体模型。
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公开(公告)号:CN117523785A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311475992.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆大学 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种降雨监测数据驱动的小流域地质灾害智能预警方法,包括,获取目标小流域的历史降雨数据和地质灾害历史记录数据预处理;将地质灾害事件匹配至相应降雨事件上,得到发生地质灾害的降雨事件集合,并作为正样本,没发生地质灾害的降雨事件集合,并作为负样本;将正样本和负样本用于构建机器学习模型学习、训练、测试的数据集;构建小流域地质灾害智能预警机器学习模型阵列,并用数据集进行训练、验证、测试;构建降雨事件影响下目标小流域地质灾害发生概率计算模型与不确定度分析模型,计算降雨事件下目标小流域地质灾害发生概率及不确定度,并进行预警。本发明提高小流域地质灾害预警结果的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN117491293A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311257997.4
申请日:2023-09-26
IPC: G01N21/25 , G06V20/10 , G06V10/54 , G06V10/58 , G06V10/764 , G06V10/774
Abstract: 本发明实施例涉及岩体溶蚀评估技术领域,公开了一种基于高光谱的高陡岸坡碳酸盐岩体溶蚀快速评估方法,包括:采集岩体待评估区域和岩体已评估区域的高光谱图像;获取岩体已评估区域的RGB图像并转化为灰度图像后进行归一化处理;提取经归一化处理后的灰度图像的灰度值计算分形维数;根据岩体已评估区域的高光谱图像内特定区域的光谱曲线吸收特征计算相对吸收深度、溶解值和结构表面光谱指数;划分岩体已评估区域内特定区域的溶蚀等级;利用分形维数、溶解值、结构表面光谱指数作为输入值和溶蚀等级作为标签建立溶蚀评估模型;使用溶蚀评估模型进行溶蚀评估。本方案能够对岩体溶蚀程度进行原位、无损、快速的评估,实现大面积岩体溶蚀的快速评估。
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公开(公告)号:CN117373211A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311375421.8
申请日:2023-10-23
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆大学 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G08B21/10
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及基于监测数据可靠性判识降低地灾预警系统误报率的方法,包括,步骤1,将获取的第二类实时监测数据回传地质灾害预警系统后,以预设方法进行第二类实时监测数据的可靠性判断,得到可靠度分级结果;步骤2,由地质灾害预警系统基于第二类实时监测数据和其内置的稳定性分析方法,得到稳定状态分析结果;步骤3,当地质灾害预警系统判断稳定状态分析结果不需要发布预警信息时,不进行预警动作;当稳定状态分析结果需要发布预警信息时,按照预设规则进行不同的预警动作;步骤4,根据步骤3中的预警动作进行预警系统的后续预警流程。本发明防止监测数据不可靠或不准确造成地质灾害预警系统发生误报的问题。
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