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公开(公告)号:CN118565579B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411060453.3
申请日:2024-08-05
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队) , 山东省水工环地质工程有限公司
Abstract: 本发明涉及水文流量测量装置技术领域,尤其涉及一种便携式水文流量测量装置,包括通过无线通讯模块实现通信的控制手柄和装置本体,在控制手柄上设置有用于显示装置本体实时参数的显示屏以及控制装置本体移动的方向控制按钮,所述装置本体的两端侧壁上呈对称设置有用于测量水文流量的流量测量结构,在流量测量结构的前后两侧并位于所述装置本体的侧壁上安装有用于驱散鱼群的驱赶结构,本发明采用下潜式测量水文流量,便携程度高,可以随意移动至合适区域,同时在一定范围内,无需人员滑动水面交通工具进行移动就可以达到移动测量仪器的效果,操作简单,效率高。
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公开(公告)号:CN118565579A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411060453.3
申请日:2024-08-05
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队) , 山东省水工环地质工程有限公司
Abstract: 本发明涉及水文流量测量装置技术领域,尤其涉及一种便携式水文流量测量装置,包括通过无线通讯模块实现通信的控制手柄和装置本体,在控制手柄上设置有用于显示装置本体实时参数的显示屏以及控制装置本体移动的方向控制按钮,所述装置本体的两端侧壁上呈对称设置有用于测量水文流量的流量测量结构,在流量测量结构的前后两侧并位于所述装置本体的侧壁上安装有用于驱散鱼群的驱赶结构,本发明采用下潜式测量水文流量,便携程度高,可以随意移动至合适区域,同时在一定范围内,无需人员滑动水面交通工具进行移动就可以达到移动测量仪器的效果,操作简单,效率高。
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公开(公告)号:CN118443390B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410903001.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队) , 山东省水工环地质工程有限公司
Abstract: 本发明涉及污染监测技术领域,本发明公开了一种环境监测水文地质测试装置,包括建立在暗河出露点处的封闭物,还包括集成化连接盘、C形排水通道、方腔引导排出管、取样管道、单天阻隔过滤吸附组件、定时采集仓,所述C形排水通槽与所述C形排水通道形成暗河水排泄通路,多个所述单天阻隔过滤吸附组件设置在所述方腔引导排出管方形槽体的顶部且等距分布;利用定时采集仓以小时为单位进行采集液体样本,利用单天阻隔过滤吸附组件获取当日的过滤总样本。单周采收的形式,单次获取组合样本进行测试,获取的测试结果反应水质变化的精细度更高,水质变化曲线更加平顺用高频采集的同时,降低人员的采收频率。针对该种地域的污染情况监控更加细致、便捷。
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公开(公告)号:CN118443390A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410903001.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队) , 山东省水工环地质工程有限公司
Abstract: 本发明涉及污染监测技术领域,本发明公开了一种环境监测水文地质测试装置,包括建立在暗河出露点处的封闭物,还包括集成化连接盘、C形排水通道、方腔引导排出管、取样管道、单天阻隔过滤吸附组件、定时采集仓,所述C形排水通槽与所述C形排水通道形成暗河水排泄通路,多个所述单天阻隔过滤吸附组件设置在所述方腔引导排出管方形槽体的顶部且等距分布;利用定时采集仓以小时为单位进行采集液体样本,利用单天阻隔过滤吸附组件获取当日的过滤总样本。单周采收的形式,单次获取组合样本进行测试,获取的测试结果反应水质变化的精细度更高,水质变化曲线更加平顺用高频采集的同时,降低人员的采收频率。针对该种地域的污染情况监控更加细致、便捷。
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公开(公告)号:CN117894142B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410300940.6
申请日:2024-03-15
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队)
Abstract: 本发明涉及地质灾害监测技术领域,提供了一种地质灾害智能监测预警设备及系统方法,包括地埋杆,所述地埋杆的表面内部安装有内杆,所述内杆的下端固定连接有对接杆,所述内杆的表面设置有弧孔,且弧孔的内部安装有气囊。本申请在地埋杆的内部设置内杆,内杆上设置了气囊,将压力传感器安装在气囊的内部,一方面,利用气囊对压力传感器进行保护,避免出现预先触发的情况,造成监测精准性下降,气囊安装在弧孔的内部,在内杆深入地层后,通过压环来挤压气囊,改变气囊的膨胀方向,气囊横向膨胀后,会在地层与压力传感器之间预留一定的空间,当地层出现压力变化时,会推挤气囊,进而触碰到压板,使得压板在地层的挤压下碰触压力传感器。
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公开(公告)号:CN118570393A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410960675.4
申请日:2024-07-17
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队)
IPC: G06T17/00 , G06T3/4007 , G06N3/126
Abstract: 本发明提供了一种岩溶地质三维建模方法及其系统,涉及三维地质建模技术领域,获取目标地区的跨孔电磁波CT测试数据信息和钻孔编录数据信息;调用预设软件对所述钻孔编录数据信息进行数据拟合得到地质地层三维模型;根据所述跨孔电磁波CT测试数据信息反演计算得到多个溶洞剖面色谱图;根据所述钻孔编录数据信息对多个溶洞剖面色谱图进行组合得到溶洞断面模型;通过预设的遗传算法对溶洞断面模型进行插值计算得到溶洞三维模型;根据所述钻孔编录数据信息内的高程数据将溶洞三维模型对齐在地质地层三维模型内,得到地质三维模型。本发明通过以遗传优化算法去挖掘跨孔电磁波CT测试数据信息,改善直接平滑过渡的误差,符合实际情况。
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公开(公告)号:CN117969789B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410378888.6
申请日:2024-03-29
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队)
Abstract: 本发明涉及数据处理领域,公开了一种地下水资源的水情预测方法及监测系统,包括:水情数据采集装置管理模块根据水情数据采集装置的参数建立水情数据采集装置运行容器,在任务管理模块建立水情数据采集装置运行容器管理模块,将所有不同参数的水情数据采集装置运行容器连接到水情数据采集装置运行容器管理模块;任务管理模块获取水情预测任务,生成对应水情预测任务的水情预测管理容器池,根据水情预测任务信息在水情数据采集装置运行容器管理模块匹配到水情数据采集装置运行容器,并连接到对应水情预测任务的水情预测管理容器池。通过本发明所提供的技术方案,可以实现实现对地下水位、水温、水质等任务参数的实时监测和数据采集。
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公开(公告)号:CN119042137A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411175958.4
申请日:2024-08-26
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队)
Abstract: 本发明公开了水文地质钻孔抽水试验装置,用于对钻好且完成洗井的抽水试验孔进行井下抽水试验,包括地面辅助设备和井下设备,地面辅助设备包括悬吊设备、量水设备和电控设备,通过架设在抽水试验孔上的悬吊设备吊装井下设备进出抽水试验孔,所述量水设备通过管道与井下设备连接获取抽上的液体进行检测;所述井下设备包括相互可拆卸连接并形成圆柱体结构的叶轮部和电机部,所述电机部具有输出轴,所述输出轴穿入叶轮部内与设有的叶轮传动连接,所述叶轮部的进水口朝向电机部并处于电机部与叶轮部的连接处,叶轮部的出水口设置在远离电机部的一侧端面中部。
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公开(公告)号:CN118505921B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410955946.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队)
Abstract: 本发明公开了一种地质档案的模型三维可视化方法及其系统,涉及地质三维建模技术领域,包括获取待建模区域的钻孔数据,根据子钻孔数据集生成地形特征对应的地质剖面图数据;基于子钻孔数据和地质剖面图数据,生成与每一地形特征对应的局部地质模型将水域三维模型设置为基准模型,提取水域三维模型的第一边界轮廓线、平原三维模型外表面与断裂面相交的第二轮廓线;通过曲线匹配方法匹配第一轮廓线、第二轮廓线,得到第一轮廓线与第二轮廓线的对应关系;基于第一轮廓线与第二轮廓线的对应关系得到平原三维模型的旋转和平移参数通过旋转和平移参数完成水域三维模型与平原三维模型的拼接,生成待建模区域的三维可视化模型。
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公开(公告)号:CN118505921A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410955946.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队)
Abstract: 本发明公开了一种地质档案的模型三维可视化方法及其系统,涉及地质三维建模技术领域,包括获取待建模区域的钻孔数据,根据子钻孔数据集生成地形特征对应的地质剖面图数据;基于子钻孔数据和地质剖面图数据,生成与每一地形特征对应的局部地质模型将水域三维模型设置为基准模型,提取水域三维模型的第一边界轮廓线、平原三维模型外表面与断裂面相交的第二轮廓线;通过曲线匹配方法匹配第一轮廓线、第二轮廓线,得到第一轮廓线与第二轮廓线的对应关系;基于第一轮廓线与第二轮廓线的对应关系得到平原三维模型的旋转和平移参数通过旋转和平移参数完成水域三维模型与平原三维模型的拼接,生成待建模区域的三维可视化模型。
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