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公开(公告)号:CN111581704A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010395950.4
申请日:2020-05-12
申请人: 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: G06F30/13 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , E02D17/20 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种岩质边坡客土基质稳定性和绿化效果的综合评价方法,包括如下步骤:S10力学效果评价;S20抗冲刷效果评价;S30岩土界面耦合效果评价;S40植被生长效果评价;以及S50综合评价,综合每一项参数对客土基质稳定性和绿化效果进行评价。本发明的一种岩质边坡客土基质稳定性和绿化效果的综合评价方法,可以综合客土基质力学效果、抗冲刷效果、岩土界面耦合效果以及植被生长效果对所述客土基质稳定性和绿化效果进行综合评价,为岩质边坡生态修复方法的改良提供参考依据,提高了客土基质的稳定,保证了生态修复的效果。
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公开(公告)号:CN110508612A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910822044.5
申请日:2019-09-02
申请人: 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: B09C1/10
摘要: 本发明提供了一种借助大生物量植物柳树吸收、清除农田中残留镉的方法,属于农用地土壤镉污染修复与治理技术领域,所述方法包括以下步骤:1)对镉污染农田进行翻耕、碎土和整平;2)将柳树插条插栽至所述镉污染农田中,所述柳树插条的品种为苏柳795和金丝垂柳1011,套种;3)在所述柳树插条插栽后30d内补水,60d内完成除草、间苗补苗和松土;4)自成活的柳树长至50cm高开始,对所述柳树进行松土;5)当所述柳树长至600~700d后,进行柳树的移除;6)重复步骤1)~5)的操作1~2次。本发明所述方法能够快速高效地使农田中残留的镉污染下降到水稻等安全生产的利用水平。
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公开(公告)号:CN105719342B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610031852.6
申请日:2016-01-18
申请人: 首都师范大学 , 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: G06T17/05
摘要: 本发明是一种针对地裂缝地质体的三维建模可视化方法及装置,该方法包括:步骤1:读取输入的多源地质数据文件,反演出地质结构数据,储存于数据存储模块;读取地裂缝控制点文件、地裂缝特征信息文件,并将读取的数据组组织为地裂缝数据储存于数据存储模块;步骤2:对建立的三维地质体模型和三维地裂缝模型进行空间布尔运算,得到三维地裂缝地质体模型;步骤3:利用可视化图形接口根据需求渲染三维地质体模型、三维地裂缝模型和三维地裂缝地质体模型,完成地裂缝地质体的三维可视化表达。本发明能够描述地裂缝模型与地质体模型间的拓扑关系,支持空间拓扑运算。
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公开(公告)号:CN107941249A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711050418.3
申请日:2017-10-31
申请人: 江苏省地质调查研究院
摘要: 本发明涉及一种将光纤埋入深钻竖孔的装置及安装方法,本发明装置的特征在于,包括牵引单元、光纤装配单元和控制单元,所述牵引单元包括电动伸缩杆和锥头柱体,所述电动伸缩杆的内杆底部设有电磁继电器,所述锥头柱体的左侧和右侧各设有一排倒刺;所述光纤装配单元包括下滑轮、铁环、万向接头、钢丝、支架和上滑轮,所述下滑轮固定在铁环顶端,所述铁环通过万向接头固定在锥头柱体的顶端右侧;所述控制单元包括插口、竖直螺杆、测量光纤、光纤螺杆、钢丝、钢丝螺杆、自动粘合机、自动切割机、电控无级变速马达和电脑,所述控制单元通过数据线与电脑连接。本发明能够简便、快速和有效的将光纤下埋入到深钻竖孔中,以节省大量的时间和人力成本。
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公开(公告)号:CN105414167B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201610017793.7
申请日:2016-01-12
申请人: 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: B09C1/08
摘要: 本发明公开了一种施加凹土材料修复耕地镉污染的方法,属于耕地镉污染治理技术领域。其步骤为:(1)筛选出镉污染耕地;(2)测定所选镉污染耕地的土壤污染深度、酸碱度、阳离子交换量等,计算待修复耕地的土方量及准备施加凹土材料的用量;(3)对所选用于修复试验的镉污染耕地进行耕种,分别依照时序播种水稻、小麦,在水稻播种前、水稻出穗前、小麦播种前施加凹土材料,每次都均匀播撒,并留出空白耕地进行试验效果对比;其凹土材料,其pH值大于7.5、粒径80目以下,自身Cd含量小于0.15mg/kg及凹土CEC大于250mmol/kg。本发明具有成本低廉、操作简单、见效快、实用性强等优点;特别是能够解决在实际农田中的Cd污染土壤的修复问题。
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公开(公告)号:CN105719342A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610031852.6
申请日:2016-01-18
申请人: 首都师范大学 , 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: G06T17/05
CPC分类号: G06T17/05
摘要: 本发明是一种针对地裂缝地质体的三维建模可视化方法及装置,该方法包括:步骤1:读取输入的多源地质数据文件,反演出地质结构数据,储存于数据存储模块;读取地裂缝控制点文件、地裂缝特征信息文件,并将读取的数据组组织为地裂缝数据储存于数据存储模块;步骤2:对建立的三维地质体模型和三维地裂缝模型进行空间布尔运算,得到三维地裂缝地质体模型;步骤3:利用可视化图形接口根据需求渲染三维地质体模型、三维地裂缝模型和三维地裂缝地质体模型,完成地裂缝地质体的三维可视化表达。本发明能够描述地裂缝模型与地质体模型间的拓扑关系,支持空间拓扑运算。
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公开(公告)号:CN118469100A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410924290.2
申请日:2024-07-11
申请人: 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/213 , G06F18/25
摘要: 本发明提供了一种地热资源有利区预测方法、系统、设备及存储介质,属于地热资源地球物理勘探技术领域,包括收集地热远景区的地质数据、地球物理数据和钻孔数据;将收集的地球物理数据进行数字化处理,将数字化后的地球物理数据的坐标转化为地理绝对坐标,并对地理绝对坐标下的数据进行插值和重采样,完成地球物理数据时间坐标和空间坐标的匹配,根据匹配结果建立统一的坐标数据库;通过多源数据信息融合技术将坐标数据库中的数据与地质数据和钻孔数据进行特征提取及融合,根据融合结果建立地热资源有利区识别指标;根据地热资源有利区识别指标进行远景区内地热资源的预测,根据预测结果圈定地热资源有利区,解决了现有方法预测精度低的问题。
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公开(公告)号:CN111443169B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202010420156.0
申请日:2020-05-18
申请人: 江苏省地质调查研究院
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种地下水人工回灌试验系统,所述试验系统包括供水、输水、回灌和回扬等四个功能模块。通过调节供水与输水模块中的相关组件,可以切换出常压常流量、常压定流量、常压定压力和加压定压力等多种回灌模式,为验证不同工况下地下水回灌技术的可行性与有效性、及探索最优回灌方案、回灌量和回灌效果等问题提供了试验设备与技术基础。此外,本发明具有模块化程度高、功能性特征强、适用性范围广等特点,不仅可以满足超采区地下水环境修复治理回灌试验需求,而且适用于基坑降水防护、水源热泵设计等其他涉及地下水回灌技术的不同领域。
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公开(公告)号:CN117035164B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310836453.7
申请日:2023-07-10
申请人: 江苏省地质调查研究院
摘要: 本发明涉及生态监测技术领域,本发明公开了一种生态灾害物监测方法及系统,包括:获取第一生态灾害物信息和生态灾害物长时序信息;基于生态灾害物长时序信息,对第一生态灾害物信息进行降噪预处理,获得第二生态灾害物信息;获取生态灾害物的环境信息和生长参数,根据环境信息和生长参数构建生态灾害物生长模型;基于第二生态灾害物信息和生长模型,预测生态灾害物生长速度;进行人工采样对预测的生长速度进行修正,本发明通过建立生长模型,通过当下生态灾害物信息和生态灾害物长时序信息,对生态灾害物生长情况进行预测,省时省力,不需要大量的人力物力进行现场监测,成本低;通过进行人工采样对预测的生长速度进行修正,避免阶段性误差。
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公开(公告)号:CN117648648A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410116472.7
申请日:2024-01-29
申请人: 江苏省地质调查研究院 , 浙江环球星云遥感科技有限公司
IPC分类号: G06F18/2431 , G06F18/25 , G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/80
摘要: 本发明公开了一种多源观测数据融合的地面沉降驱动力分析方法,包括:对目标区域划分沉降区和非沉降区,将沉降区划分为区域性沉降和局部沉降;判断造成沉降区沉降的影响分量,并判断沉降区的形变形态;对沉降区中的地物进行类型的划分;针对局部沉降,根据沉降区的时序曲线总体形态、形变形态、地物类型;针对区域性沉降,根据地下水位信息与分层标组数据,分别完成地面沉降驱动力的分析。本发明所设计的方法建立了地面沉降的时间维发育形势、空间维发育形态、地表物和地下物的类别及变化等特征与地面沉降不同驱动力之间的对应关系,实现单一沉降场景下驱动力的快速确定以及复杂沉降场景下不同驱动力贡献程度的准确分离。
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