一种基于GIS平台的三维地质结构模型自动更新方法及系统

    公开(公告)号:CN111459955B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202010175049.6

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: G06F16/23 G06F16/29 G06T17/05

    摘要: 本发明公开了一种基于GIS平台的三维地质结构模型自动更新方法及系统,包括:将三维地质结构模型的建模区域分成若干个子区域;获取每一个子区域中的多个钻孔数据,确定所述的多个钻孔数据之间的相关度及相关因子;获取更新后的三维地质结构模型参数,重新获取每一个子区域中的多个钻孔数据,确定多个钻孔数据之间的新的相关度及相关因子;将每一个子区域中新的相关度与相关因子分别与更新之前的相关度及相关因子进行比较,确定需要进行参数更新的子区域,实现三维地质结构模型的更新。本发明有益效果:本发明探测部分采用实时采集的方式,对建模数据进行实时快速的分析处理,从而可以实现快速高效的对三维地质结构模型进行自动更新。

    一种减震地铁轨道装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111041904A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911396352.2

    申请日:2019-12-30

    发明人: 胡月 李罡

    摘要: 本发明公开了一种减震地铁轨道装置,它解决了现有技术中减震效果不能满足要求、维修成本较高的问题,阻尼液能够同时具有吸能减震的效果,同时配合弹簧能够快速减震。其技术方案为:包括轨道、支撑板、第一基座和第二基座,第一基座设置于第二基座上方,第一基座与第二基座的两端分别通过第一弹簧相连;支撑板通过自动调心结构安装于第一基座上方,轨道固定于支撑板顶部;第二基座内部具有腔室,腔室内设置第二弹簧且填充有阻尼液;第一基座底部连接活塞;第二基座内壁设有通道,通道与第二基座底部的连接位置安装第一单向阀;沿活塞轴向设置多个节流口,节流口安装第二单向阀;在震动作用下活塞能够下移,并将腔室分隔成上腔和下腔。

    一种孔隙型土层基坑突涌快速处理装置及方法

    公开(公告)号:CN108867653A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810857777.8

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: E02D17/02 E02D19/10 E02D19/16

    摘要: 本发明公开了一种孔隙型土层基坑突涌快速处理装置及方法,它解决了现有技术中突涌无法快速有效处理的问题,具有结构简单、有效处理突涌的有益效果,其方案如下:一种孔隙型土层基坑突涌快速处理装置,包括底端呈尖锐状能通过基坑突涌处插入到孔隙型土层的第一节管,使得突涌处的涌水进入第一节管内从而进行卸压;安装于第一节管顶部的第二节管,第二节管侧部设置开口,以将涌水通过开口引出;可拆卸连接于第一节管侧部的带有齿型凸部的压板,齿型凸部压入孔隙型土层设置以避免产生新的突涌点;注浆管,穿过第二节管、第一节管设置,通过注浆管向基坑突涌处浇筑形成注浆结构。

    一种电渗回灌井施工方法

    公开(公告)号:CN106245621B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201610601552.7

    申请日:2016-07-27

    IPC分类号: E02D1/00 E02D19/10 E02D3/11

    摘要: 本发明公开了一种电渗回灌井施工方法,包括以下步骤:测定回灌现场地下水位埋深和土层岩性分布;根据回灌目标含水层,在基坑外同一侧施做多口回灌管井,对回灌管井进行抽水试验和回灌试验,确定渗透系数、回灌影响半径和回灌量;根据抽水试验和回灌试验结果,进一步确定回灌方案,并在回灌现场基坑外施做其余回灌管井;在回灌管井外远离回灌现场基坑的一侧,对应于每口回灌管井设定距离位置处均布置电极;将回灌管井之间通过导线连接成回灌管井导电线路,将电极之间连接成电极导电线路,回灌管井导电线路连接电源正极,电极导电线路连接电源负极。采用电渗方法,改良回灌井周围土体渗透性、加快回灌水的消散,能够减少对地下水环境的干扰。

    一种岩溶裂隙水探测系统及方法

    公开(公告)号:CN107289997A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710312430.0

    申请日:2017-05-05

    摘要: 本发明公开了一种岩溶裂隙水探测系统及方法,在待探测区中心打一口抽注井,并以抽注井为中心分别打地质钻孔;在抽注井中抽水,记录抽水时间、抽水量以及抽注井和地质钻孔的水位变化;分别布设盐度传感器和水温传感器,并将盐度传感器和水温传感器经数据采集模块接入电脑采集岩溶裂隙水的初始盐度及水温;实时采集各孔岩溶裂隙水的盐度变化,待有部分盐度传感器采集的值有明显变化时停止采集,而将热水注到抽注井中,通过水温传感器,实时采集各孔岩溶裂隙水的温度变化,待有部分水温传感器采集的值有明显变化时再停止采集;最后,分析岩溶裂隙水的渗透性、流向、流速以及主要导水通道。