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公开(公告)号:CN117648648B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410116472.7
申请日:2024-01-29
Applicant: 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: G06F18/2431 , G06F18/25 , G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/80
Abstract: 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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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
Applicant: 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: G06F18/2431 , G06F18/25 , G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/80
Abstract: 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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公开(公告)号:CN107941249B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201711050418.3
申请日:2017-10-31
Applicant: 江苏省地质调查研究院
Abstract: 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:CN106018755B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610619488.5
申请日:2016-07-29
Applicant: 江苏省地质调查研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明实施例公开了一种大型地裂缝物理模型的实验系统,涉及基于地质学的实验测量技术领域,实现了通过实验模拟,在开采地下水条件下,研究在基岩潜山部位地层差异压缩导致地裂缝发育扩展的物理模型。本发明包括:模型箱由有机玻璃溶接制成;支撑框架系统包括框架、硬支撑和千斤顶,框架固定安装在模型箱的外表面,硬支撑为金属框架结构,覆盖安装在模型箱的外表面,千斤顶用于调节模型箱底的水平程度;在每一端的每个进水口上安装水量量测仪表和水阀;在每个排水口上安装水量量测仪表和水阀;基底形态控制系统包括:监测仪器由在各层中设置的分布式光纤、液位计、位移计、测压管和温度计组成。本发明适用于地裂缝物理研究。
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公开(公告)号:CN106018755A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610619488.5
申请日:2016-07-29
Applicant: 江苏省地质调查研究院
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24
Abstract: 本发明实施例公开了一种大型地裂缝物理模型的实验系统,涉及基于地质学的实验测量技术领域,实现了通过实验模拟,在开采地下水条件下,研究在基岩潜山部位地层差异压缩导致地裂缝发育扩展的物理模型。本发明包括:模型箱由有机玻璃溶接制成;支撑框架系统包括框架、硬支撑和千斤顶,框架固定安装在模型箱的外表面,硬支撑为金属框架结构,覆盖安装在模型箱的外表面,千斤顶用于调节模型箱底的水平程度;在每一端的每个进水口上安装水量量测仪表和水阀;在每个排水口上安装水量量测仪表和水阀;基底形态控制系统包括:监测仪器由在各层中设置的分布式光纤、液位计、位移计、测压管和温度计组成。本发明适用于地裂缝物理研究。
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公开(公告)号:CN105891000A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610201921.3
申请日:2016-03-31
Applicant: 江苏省地质调查研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于土体分层变形监测的智能测试装置,它包括容土装置、加压装置和百分表,所述容土装置设置在加压装置的固定槽内,百分表与容土装置固定连接。其中:所述容土装置包括一个容器A、多个容器B、固定环和固定螺丝;所述容器A为有底面和无顶面的圆柱形容器;所述容器B为无底面和无顶面的圆柱形容器。所述加压装置包括底座、电动机、数控液压杆、设有圆柱形压块的顶板、压力传感器、数据线以及可精确控制施加压力大小的智能控制器;所述智能控制器包括带有测力数据卡、工业计算机和显示器的数据采集处理系统。本发明能够简便而又精确地测试小型室内模拟土体分层变形状况,并在其定位精度等方面给出测量标定方法和综合评价方法。
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公开(公告)号:CN105784483A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610203114.5
申请日:2016-03-31
Applicant: 江苏省地质调查研究院
Abstract: 本发明涉及一种测量微小直径材料加筋土体粘结强度的拉拔试验装置,其特征在于,包括容土单元、夹持单元和拉力控制单元,所述容土单元与拉力控制单元呈水平向固定在同一试验台上,所述夹持单元通过固定细小端口的拉绳来连接容土单元和拉力控制单元;其中,所述容土单元包括钢板和方形容箱;所述方形容箱由五面钢板构成,所述方形容箱内设有可改变填土的范围、固定钢板间距的凹槽,所述方形容箱右侧面中部设有可供测试材料从土中穿出的小孔。本发明能够定量测量微小直径材料加筋土体粘结强度,具有操作简便、性能稳定、测量快速、结果可靠、适应范围广泛等优点。
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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
Applicant: 首都师范大学 , 江苏省地质调查研究院
IPC: G06T17/05
Abstract: 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
Applicant: 江苏省地质调查研究院
Abstract: 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:CN105719342A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610031852.6
申请日:2016-01-18
Applicant: 首都师范大学 , 江苏省地质调查研究院
IPC: G06T17/05
CPC classification number: G06T17/05
Abstract: 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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