基于三维模型的地质剖面图生成方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN113593030A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110930399.3

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了基于三维模型的地质剖面图生成方法、系统、终端及介质,涉及地质绘图技术领域,其技术方案要点是:构建由零部件组成的三维地质模型;对零部件表面进行属性数据化,得到表面坐标集;获取地质剖面生成参数,并确定剖面基准面,以及求交集后得到轮廓坐标集;选取剖面初始点,并将轮廓坐标集转换为向量序列;在二维坐标系中定位剖面初始点,并绘制闭合的剖面轮廓线,以及对剖面轮廓线进行填充,得到地质剖面局部图;将地质局部图无缝衔接,得到地质剖面全图。本发明在地质剖面图绘制过程,依据向量序列进行图形绘制,只需要对输入的地质剖面数据集进行修改即可完成不同剖切点、剖切面以及剖切方向的地质剖面图绘制,切换效率高。

    一种基于物联网的火山岩鉴定方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN111982743A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010900375.9

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的火山岩鉴定方法,其技术方案要点是:获取目标物不同采集角度的多组图像;对多组图像进行图像处理后构建表面由多个网格平面组成的三维模型;根据多组图像提取目标物表面层的孔隙分布信息、孔隙明暗度信息,并根据孔隙分布信息对三维模型进行孔隙贴图处理;根据三维模型计算目标物的模拟体积和孔隙分布面积;根据孔隙明暗度信息计算孔隙平均深度值,以深度值为标准计算目标物表面层的孔隙占比率,并结合模拟体积计算得到目标物整体的孔隙占比率;获取目标物的重量值,根据重量值和实体成分体积计算得到实体成分平均密度;根据实体成分平均密度分布范围判断目标物类别,得到鉴定结果。能够快速、准确的鉴定火山岩类别。

    一种岩溶地质环境智能化监测装置

    公开(公告)号:CN113671584A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110926291.7

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明涉及岩溶地质设备技术领域,公开了一种岩溶地质环境智能化监测装置,包括地质雷达和用于安装地质雷达的安装箱;安装箱的两侧均安装有调节机构,调节机构包括固定在安装箱上的支撑板,支撑板上的一侧设置有第一伸缩组,支撑板上的另一侧设置有第二伸缩组;安装箱上沿其长度方向的一侧设置有第一检测系统,安装箱上沿其宽度方向的另一侧设置有第二检测系统;安装箱上安装有控制器,第一检测系统和第二检测系统检测安装箱是否水平,基于控制器的判断,控制器以控制第一伸缩组件和第二伸缩组件调节安装箱的位置。本发明结构简单,以使得地质雷达处于水平状态,降低监测误差。

    一种煤炭地质用钻探装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116181237A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310267520.8

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了钻探装置领域的一种煤炭地质用钻探装置,包括底座,底座中部开设有通槽,底座沿其四周开设有若干凹槽;底座沿沿长度方向的两侧壁分别设有第一支撑组件和第二支撑组件,第一支撑组件包括若干沿竖向布置的第一连杆,位于最下方的第一连杆与底座侧壁通过螺栓固定连接,相邻第一连杆之间可拆卸连接,第一连杆靠近第二支撑组件的一侧开设有滑槽301;第二支撑组件包括若干沿竖向布置的第二连杆,位于最下方的第二连杆与底座侧壁通过螺栓固定连接,相邻第二连杆之间可拆卸连接。根据煤炭实际钻探的深度,通过安装和拆卸第一连杆和第二连杆来调节该装置的高度,还可以根据钻探的深度来调节钻探组件的长度,由此来适应于不同深度的煤炭钻探。

    基于物联网的地质灾害监测方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN113566894B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202110929986.0

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了基于物联网的地质灾害监测方法、系统、终端及介质,涉及地质灾害监测技术领域,其技术方案要点是:有效累积雨量超出预设累积雨量时生成地质灾害监测信号;采集目标区域的遥感图像信息以及调取浅表层类型信息;从遥感图像信息中识别提取目标区域的植被类型和植被覆盖率,并模拟分析得到目标区域浅表层的基础排水量、孔隙率和冲刷系数;实时测量浅表层的渗水深度信息,并计算得到渗透总雨量,以及计算得到排放总雨量;当破坏累积因子大于预设因子阈值时输出监测预警信号。本发明综合考虑雨量信息、植被覆盖情况、地形地貌信息、地质信息等多种因素,且对单位时间内的有效累积雨量进行计算,能够有效提高地质灾害监测的准确度。

    基于物联网的地质灾害监测方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN113566894A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110929986.0

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了基于物联网的地质灾害监测方法、系统、终端及介质,涉及地质灾害监测技术领域,其技术方案要点是:有效累积雨量超出预设累积雨量时生成地质灾害监测信号;采集目标区域的遥感图像信息以及调取浅表层类型信息;从遥感图像信息中识别提取目标区域的植被类型和植被覆盖率,并模拟分析得到目标区域浅表层的基础排水量、孔隙率和冲刷系数;实时测量浅表层的渗水深度信息,并计算得到渗透总雨量,以及计算得到排放总雨量;当破坏累积因子大于预设因子阈值时输出监测预警信号。本发明综合考虑雨量信息、植被覆盖情况、地形地貌信息、地质信息等多种因素,且对单位时间内的有效累积雨量进行计算,能够有效提高地质灾害监测的准确度。

    基于三维模型的地质剖面图生成方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN113593030B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110930399.3

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了基于三维模型的地质剖面图生成方法、系统、终端及介质,涉及地质绘图技术领域,其技术方案要点是:构建由零部件组成的三维地质模型;对零部件表面进行属性数据化,得到表面坐标集;获取地质剖面生成参数,并确定剖面基准面,以及求交集后得到轮廓坐标集;选取剖面初始点,并将轮廓坐标集转换为向量序列;在二维坐标系中定位剖面初始点,并绘制闭合的剖面轮廓线,以及对剖面轮廓线进行填充,得到地质剖面局部图;将地质局部图无缝衔接,得到地质剖面全图。本发明在地质剖面图绘制过程,依据向量序列进行图形绘制,只需要对输入的地质剖面数据集进行修改即可完成不同剖切点、剖切面以及剖切方向的地质剖面图绘制,切换效率高。

    一种煤田地质勘探用智能数据采集装置

    公开(公告)号:CN116255142A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310077050.9

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明公开了地质勘探数据采集技术领域的一种煤田地质勘探用智能数据采集装置,包括从上到下依次设有的连接部、存储部、处理层、安装层和钻头,处理层内设有转运箱,转运箱包括呈圆柱型的箱体,箱体上方设有LED灯和摄像头,处理层两侧均转动配合有呈弧形的刮板,刮板一侧固定连接有转轴,转轴一端齿轮啮合有动力件,安装层内设有安装面板;打开和关闭刮板,使其能够对不同深度的土壤样本进行取样,通过摄像头对土壤样本进行拍照,安装面板对照片上矿石的表面反光度进行判断,以此来对土壤样本进行筛选并分别存放,保证样本数据充足,使地质勘探的分析结果更加精确。

    一种用于地质勘查地质勘探设备

    公开(公告)号:CN115263187A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210906380.X

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明涉及取样器技术领域,公开了一种用于地质勘查地质勘探设备,包括固定架和主体外壳,固定架上安装有对称的移动装置,主体外壳位于移动装置之间,主体外壳与移动装置之间设有连接块,主体外壳与移动装置通过连接块固定连接,主体外壳内设有取样装置,取样装置包括制冷设备和若干取样机构,取样装置上部连接有动力机构,取样装置下部连接有钻孔机构,本发明意在提供一种用于地质勘查地质勘探设备,使其能对不同深度的土壤进行分别取样,能保存一些特殊地区的土壤,使其原有的土壤特性不发生改变,利于勘探工作。

    一种基于物联网的火山岩鉴定方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN111982743B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010900375.9

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的火山岩鉴定方法,其技术方案要点是:获取目标物不同采集角度的多组图像;对多组图像进行图像处理后构建表面由多个网格平面组成的三维模型;根据多组图像提取目标物表面层的孔隙分布信息、孔隙明暗度信息,并根据孔隙分布信息对三维模型进行孔隙贴图处理;根据三维模型计算目标物的模拟体积和孔隙分布面积;根据孔隙明暗度信息计算孔隙平均深度值,以深度值为标准计算目标物表面层的孔隙占比率,并结合模拟体积计算得到目标物整体的孔隙占比率;获取目标物的重量值,根据重量值和实体成分体积计算得到实体成分平均密度;根据实体成分平均密度分布范围判断目标物类别,得到鉴定结果。能够快速、准确的鉴定火山岩类别。

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