一种地质数据可视化分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118229905B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410641658.4

    申请日:2024-05-23

    发明人: 李晓媛 岳高凡

    IPC分类号: G06T17/05 G06F3/04815

    摘要: 本发明提供了一种地质数据可视化分析方法及系统,其中,方法包括:识别用户的地质分析需求;基于地质分析需求,确定分析用地质数据、数据分析策略以及结果可视化模板;基于数据分析策略,对分析用地质数据进行数据分析,获得数据分析结果;基于结果可视化模板,向用户可视化数据分析结果。本发明识别用户的地质分析需求,自适应确定分析用地质数据、数据分析策略以及结果可视化模板,基于数据分析策略对分析用地质数据进行数据分析,基于结果可视化模板向用户可视化数据分析结果,无需工作人员自行对地质数据进行分析,降低了人力成本,工作人员可以直观地查看可视化的数据分析结果,极大程度上提升了工作人员的工作效率。

    一种便捷式的水质检测设备及其方法

    公开(公告)号:CN118483388A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410603218.X

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本发明公开了一种便捷式的水质检测设备,所述机架的顶部安装有固定底座,所述固定底座的外侧等角度开设有若干限位弧槽,所述机架的顶部对应固定底座内部位置处安装有定位管,所述定位管的内部滑动卡接有限位盘,所述限位盘的顶部安装有支撑座,本发明通过采样箱和采样管带出采样,再将采样箱直接放置在直角挡条处进行固定,将采样管直接放置在支撑环位置处,旋转转动圆板将采样管转动至检测位置,通过电动伸缩杆将摄像头向上推出,对采样管进行拍摄,将拍摄画面传输至显示屏进行显示,并根据检测需要更换合适颜色的背景板,来更换背景颜色,从而更加突显采样管中水样的变化情况,帮助摄像头拍摄更加清晰的画面。

    深部高温酸岩反应速度及动力学参数精确测定装置及方法

    公开(公告)号:CN114354889A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210016181.1

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: G01N33/24 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种深部高温酸岩反应速度及动力学参数精确测定装置及方法,装置包括反应釜、调控反应釜内压力的压控组件、调控反应釜内温度的温控组件、对反应釜内酸液进行搅拌的搅拌组件以及取样管,还包括位于反应釜内的岩样盒,岩样盒具有容纳岩样的空腔、以及供酸液进入的缺口,反应釜的上盖上连接有驱动岩样盒升降的升降组件。使用该装置进行实验测定时,通过升降组件驱动岩样盒升降,可待釜内溶液温度升高至实验温度后,再将岩样盒降至液面下进行接触反应,可准确控制酸岩反应开始时间及后续间隔取样时间。

    一种水文地质的水位监测设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118129021A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410235760.4

    申请日:2024-03-01

    摘要: 本发明公开了一种水文地质的水位监测设备,包括底部固定杆,所述底部固定杆顶部卡接有顶部长杆,所述顶部长杆顶部套接安装有固定管,所述固定管外部安装有固定长杆,所述固定长杆的外部活动卡接有延伸长管,所述延伸长管的一端部安装有雷达水位监测仪,本发明通过在顶部长杆的顶部设置可以拉动的延伸长杆,方便将雷达水位监测仪延伸至更远的位置,方便选择合适的监测位置,也能够使整体装置安装范围扩大,安装和检测效果更好,并且在底部设置可以蓄水的环形外筒,不仅能够使整体装置底部更加稳定,还能对安装位置的地面进行遮挡,减少雨水侵蚀,同时光伏太阳能板对控制箱进行遮挡,也能够减少阳光和雨水的影响。

    一种用于高浊度河口区镭同位素样品的富集装置

    公开(公告)号:CN118050210A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410206617.2

    申请日:2024-02-26

    摘要: 本发明涉及一种用于高浊度河口区镭同位素样品的富集装置,包括漂浮载体和设于漂浮载体上的多级过滤装置、锰纤维吸附柱和控制器;富集装置还包括水泵;水泵用于汲取预定深度的河口区水体,水体经过多级过滤装置过滤后产生出水,出水流经所述锰纤维吸附柱使水体中溶解态镭被富集到所述锰纤维吸附柱中;控制器控制水泵的汲取河口区水体的速率<2mL/min;所述多级过滤装置包括三级过滤装置,依次截留粒径>5μm的大颗粒物、粒径>1μm的细小颗粒物和粒径>0.45μm的微小颗粒物。本发明相较于现有技术,可提高水体中可溶性镭的采样速度和富集效率,提高检测精度。

    超临界地热岩石原位渗透率测试设备

    公开(公告)号:CN118817557A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410900671.7

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明属于岩石裂隙渗流试验技术领域,尤其涉及超临界地热岩石原位渗透率测试设备,包括:试样箱体,试样箱体内安装有试样夹具,试样安装在试样夹具内,试样夹具的外壁与试样箱体内壁之间设有空腔,试样箱体上固接有第二温度传感器;加热部,用于加热试样箱体;保温部,包裹在试样箱体和加热部的外侧;围压部,设置在保温部外侧,围压部的出液端贯穿保温部和加热部与空腔连通,空腔内填充有聚醚醚酮,围压部通过对聚醚醚酮施压产生对试样的围压;流体渗透组件,与试样连通,用于测量试样渗透率。本装置通过采用聚醚醚酮作为围压流体,可以为岩心在高温下施加稳定的高围压,解决现有技术中由于高温使胶套变软的技术问题。

    模拟地下水回灌过程中气相堵塞的实验方法

    公开(公告)号:CN112444472B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202011320574.9

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种模拟地下水回灌过程中气相堵塞的实验方法,其通过实验装置来实现,所述实验装置包括气体注入泵、水注入泵、水气混合器、可视模型、差压传感器和管路;气体注入泵向管路中注入气体,水注入泵向管路中注入水,气体和水在水气混合器中混合均匀后,共同进入可视模型并从另一侧流出;差压传感器用于测量该可视模型两侧的压力差;可视模型包括透明的孔径为0.1μm‑100μm的微细孔道,用于模拟地下含水层孔隙。本发明利用差压传感器定量监测计算微细孔道的堵塞程度,利用显微镜高速图像采集系统对可视模型的微细孔道内气体聚集、累积过程进行采集,分析孔隙结构对气相堵塞程度的影响。

    一种地质数据可视化分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118229905A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410641658.4

    申请日:2024-05-23

    发明人: 李晓媛 岳高凡

    IPC分类号: G06T17/05 G06F3/04815

    摘要: 本发明提供了一种地质数据可视化分析方法及系统,其中,方法包括:识别用户的地质分析需求;基于地质分析需求,确定分析用地质数据、数据分析策略以及结果可视化模板;基于数据分析策略,对分析用地质数据进行数据分析,获得数据分析结果;基于结果可视化模板,向用户可视化数据分析结果。本发明识别用户的地质分析需求,自适应确定分析用地质数据、数据分析策略以及结果可视化模板,基于数据分析策略对分析用地质数据进行数据分析,基于结果可视化模板向用户可视化数据分析结果,无需工作人员自行对地质数据进行分析,降低了人力成本,工作人员可以直观地查看可视化的数据分析结果,极大程度上提升了工作人员的工作效率。

    模拟地下水回灌过程中气相堵塞的实验方法

    公开(公告)号:CN112444472A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011320574.9

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种模拟地下水回灌过程中气相堵塞的实验方法,其通过实验装置来实现,所述实验装置包括气体注入泵、水注入泵、水气混合器、可视模型、差压传感器和管路;气体注入泵向管路中注入气体,水注入泵向管路中注入水,气体和水在水气混合器中混合均匀后,共同进入可视模型并从另一侧流出;差压传感器用于测量该可视模型两侧的压力差;可视模型包括透明的孔径为0.1μm‑100μm的微细孔道,用于模拟地下含水层孔隙。本发明利用差压传感器定量监测计算微细孔道的堵塞程度,利用显微镜高速图像采集系统对可视模型的微细孔道内气体聚集、累积过程进行采集,分析孔隙结构对气相堵塞程度的影响。

    模拟地下水回灌过程中气相堵塞的实验系统

    公开(公告)号:CN213749519U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202022731452.0

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本实用新型涉及一种模拟地下水回灌过程中气相堵塞的实验系统,其包括气体注入泵、水注入泵、水气混合器、可视模型、差压传感器和管路;可视模型包含进水侧和出水侧;气体注入泵向管路中注入气体,水注入泵向管路中注入水,注入的气体和注入的水在混合器中混合产生水气混合物;水气混合物从可视模型的进水侧进入从出水侧流出;差压传感器用于测量可视模型的进水侧和出水侧的压力差;可视模型包括透明的微细孔道,用于模拟地下含水层孔隙,微细孔道的孔径为0.1‑100μm。本实用新型利用差压传感器监测可视模型两侧的压力差,定量监测计算堵塞程度,利用显微镜高速图像采集系统对可视模型的微细孔道内气体聚集、累积过程进行采集,分析孔隙结构对气相堵塞程度的影响。