边坡裂缝与岩体节理裂隙的宽度计算方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN118967945A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411212972.7

    申请日:2024-08-30

    IPC分类号: G06T17/00 G06T7/62 G06T7/73

    摘要: 本发明涉及地质勘察技术领域,具体涉及一种边坡裂缝与岩体节理裂隙的宽度计算方法、系统及介质。本发明的计算方法至少包括:S1、获取裂缝的三维实景影像;S2、评估裂缝类型,预估裂缝宽度和裂缝的延伸平面数量将裂缝类型分为三类;S3、根据裂缝类型的评估结果,选择相应的计算方式获取裂缝的宽度。本发明根据边坡裂缝与岩体节理裂隙的三维实景影像评估裂缝类型,并且将裂缝类型划分为三类,并对每种类型的裂缝设置单独的宽度计算方式。本发明仅需获取边坡裂缝与岩体节理裂隙的三维实景影像和特征点坐标数据即可完成坡表岩体张开度计算,无需进行钻孔等施工作业,适用于高陡的岩体,且计算精度高、成本低。

    一种岩体结构面粗糙度系数计算方法

    公开(公告)号:CN117490612A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311233280.6

    申请日:2023-09-22

    摘要: 本发明涉及地质勘察技术领域,提供了一种岩体结构面粗糙度系数计算方法,包含以下步骤:获取待测对象结构面的三维坐标数据;每P个Ti拟合一个平面方程Stj,拟合m个Stj;计算待测对象结构面上所有Ti至各Stj的距离之和Lj,以值最小的Lj对应的Stj作为最优拟合平面方程Stk;计算Ti至Stk的垂直距离,获得各Ti的起伏高度dki;计算各Stj的法向向量与Stk的法向向量之间的夹角,获得各Stj的起伏角度αkj;根据dki和αkj确定待测对象的JRC等级;计算各Stj方位角与Stk方位角之间的夹角θj,根据θj确定待测对象的JRC值。本发明能解决现有的岩体结构面粗糙度计算方法基于二维形貌数据进行,其计算结果忽略了未被剖面线所切割的部分,导致计算结果存在较大偏差的问题。

    一种隧道沉降监测装置、监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN118031900A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410106626.4

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: G01C5/00 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种隧道沉降监测装置、监测系统及监测方法,其中隧道沉降监测装置包括基座,所述基座安装有多个振弦式位移传感器,每个所述振弦式位移传感器均与测杆连接,所述测杆远离所述基座的一端安装有灌浆锚头,所述灌浆锚头在竖向上的深度彼此互不相同,所述基座罩设有保护罩,所述保护罩远离所述灌浆锚头的一端安装有棱镜。该装置,利用多个振弦式位移传感器对隧道仰拱结构、仰拱填充层及地下岩体进行分层位移监测,该装置上还整合安装有能够与全站仪配合的棱镜,实现对地表沉降进行监测。使用一套装置同时监测地表和地下的位移变化,实现了地上地下一体化监测,解决了现有监测手段难以融合的问题。

    一种地质灾害调查区域最优采集点云密度计算方法

    公开(公告)号:CN117635860A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311605233.X

    申请日:2023-11-24

    摘要: 本发明公开了一种地质灾害调查区域最优采集点云密度计算方法,属于最优采集点云密度计算领域,该方法包括确定地质灾害调查区域和调查比例尺;得到地质灾害调查区域的高密度原始点云和地质灾害调查区域的光学影像;根据地质灾害调查区域的高密度原始点云,得到植被层点云数据和地面点云数据;根据地质灾害调查区域的光学影像,得到DOM正射影像;构建局部地形复杂度模型;根据调查比例尺、DOM正射影像、局部地形复杂度模型、植被层点云数据和地面点云数据,得到不同植被郁闭度等级下的地质灾害调查区域最优采集点云密度。本发明解决了现有最优采集点云密度计算方法不能从对地质灾害解译的微地貌特征的角度进行选择的问题。