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公开(公告)号:CN116753033A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310784434.4
申请日:2023-06-29
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
摘要: 本申请提供一种TBM卡机高风险预警方法,包括建立基于破碎、松软、富水为基本特征的不良地质的TBM卡机高风险定性超前黄色预警;将TBM掘进过程中的推力F与设计最大推力Fmax的比值、扭矩T与额定扭矩Trat的比值作为预警阀值而建立定量主判别阀值指标、辅判别阀值指标,并提出各个阀值预警的对应关系,通过各个阀值预警的对应关系对TBM发布卡机高风险定量实时红色预警;定性超前黄色预警发布后,针对不良地质类型与特征研究超前处理预案;定量实时红色预警发布后,停机并按拟定预案进行超前工程处理后再掘进。该方法能较大程度规避TBM卡机事故,有效提高TBM的掘进效率。
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公开(公告)号:CN113792997A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111001754.5
申请日:2021-08-30
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
摘要: 一种断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法,涉及隧洞工程领域。该断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法包括以下步骤:开展地质勘察,获取断层带的边界特征、断裂性质、地下水位、构造岩富水性信息;采集断层带及其周边工程地质与水文地质信息作为风险指标因素;对各个风险指标因素建立影响因素指标层次表进行风险评分,将各个风险评分相加作为风险等级值;根据风险等级值的大小判断得到断层带涌水突泥地质灾害风险等级。本实施例提供的断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法通过量化影响因素对风险等级进行直观的评价,具有科学严谨、操作简单、便于编程计算、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN112484698A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011302312.X
申请日:2020-11-19
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
摘要: 本发明公开了一种快速同步量测河道岸坡坡角与坡高的装置及使用方法,该装置包括:伸缩测距杆、手持固定杆、角度测量器、激光测距仪、第一双向卡环和第二双向卡环;所述伸缩测距杆与所述手持固定杆螺纹相连或分离,所述角度测量器通过第一双向卡环与手持固定杆相扣固定,所述激光测距仪通过第二双向卡环与所述手持固定杆相扣固定。本发明通过本装置角度测量器读数可快速量测河道岸坡坡角,结合激光测距仪或伸缩测距杆量测岸肩至坡脚的距离,可快速同步获取河道岸坡坡高,有效解决了不利地形条件下无法量测河道岸坡坡高,以及量测工作效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN114563430B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210087115.3
申请日:2022-01-25
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
IPC分类号: G01N23/046 , G01N1/08 , G01V5/226
摘要: 本发明公开了一种基于电磁波CT的松散覆盖层界面分布形态的确定方法,包括:确定适当距离的平行钻孔位置,在设定位置进行钻孔并采取芯样;对采取的芯样进行鉴定,绘制钻孔柱状图;在测试钻孔内下入PU管,起拔钢制套管后,进行电磁波CT对穿测试,获得电磁波CT测试成果图;将钻孔柱状图和电磁波CT测试成果图,统一二者的比例,勾绘出软弱夹层及孔间地层分布界线;确定其余各相邻钻孔间软弱夹层及孔间地层界面分布界线,形成整个测试剖面的软弱夹层及孔间地层界面分布形态成果图。本发明提出的松散覆盖层中软弱夹层及孔间地层界面分布形态的确定方法,避免了增加钻孔所带来的勘察成本及工期的增加,且精度高。
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公开(公告)号:CN106403907B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610777317.5
申请日:2016-08-30
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
IPC分类号: G01C11/28
摘要: 本发明是一种利用高分辨率的正射影像进行结构面充填物细观地质编录的方法。传统米格纸手工编录方法是现场通过肉眼识别,对结构面进行绘制编录图,但对于结构面内充填物进行描绘时,现场很难进行肉眼识别,且在米格纸上绘制充填物精度过低。本发明通过现场拍照获取高分辨率正射影像,影像中包含结构面及顺结构面走向和垂直结构面走向的尺寸标记,内业处理中,借助AutoCAD对影像进行处理,利用尺寸标记,构建与现场1:1图形,而后对高分辨率影像通过放大照片的方式进行结构面充填物高精度解译与地质编录。本发明突破了传统手工编录无法精细化绘制结构面充填物的难题,获取的编录资料更为直观、可靠。
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公开(公告)号:CN108020212A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711277862.9
申请日:2017-12-06
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
摘要: 本发明公开了一种基于无人机与CORS技术的小比例尺测绘方法,该方法使用自带的高清相机的小型无人机结合CORS测量技术对目标去快速建立三维影像模型,后对三维影像模型中的地质现象和地质对象进行有效识别并标记边界,边界控制点导入电子地质图中绘制地质现象和地质对象的边界形态,最终完成小比例测绘。本发明较传统小比例尺工程地质测绘方法效率显著提高、测有效避免了测绘人员视场局限、光学测量仪器功能不足、测绘成果精度误差较大等问题。可高效准确完成大面积工程地质测绘任务。
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公开(公告)号:CN107833281A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711100460.1
申请日:2017-11-09
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
CPC分类号: G06T17/05 , G06T17/20 , G06T2200/08
摘要: 本发明公开了一种快速建立地质临空面GOCAD三维地质模型的方法,该方法包括以下步骤:确定目标对象范围;对目标范围进行拍照;建立Smart3DCapture三维实体影像图;将Smart3DCapture三维实体影像图的点云数据转化为DXF格式高程点云数据;建立地质临空面GOCAD三维地质模型。本发明方法通过使用无人机、相机、测量仪器建立目标Smart3DCapture三维实体影像图,然后在三维影像图中提取点云坐标,将提取的点云数据导入Global Mapper软件生成高程点,把高程点数据导入GOCAD中建立三维地质模型。本发明较传统单一现场测量地形,测量数据生成地形图,再将地形图导入建立模型的方法效率更高,精度更高,内业工作量小,关键是能有效避免传统测量方法中遭遇测量死角的问题。
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公开(公告)号:CN106403907A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610777317.5
申请日:2016-08-30
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
IPC分类号: G01C11/28
CPC分类号: G01C11/28
摘要: 本发明是一种利用高分辨率的正射影像进行结构面充填物细观地质编录的方法。传统米格纸手工编录方法是现场通过肉眼识别,对结构面进行绘制编录图,但对于结构面内充填物进行描绘时,现场很难进行肉眼识别,且在米格纸上绘制充填物精度过低。本发明通过现场拍照获取高分辨率正射影像,影像中包含结构面及顺结构面走向和垂直结构面走向的尺寸标记,内业处理中,借助AutoCAD对影像进行处理,利用尺寸标记,构建与现场1:1图形,而后对高分辨率影像通过放大照片的方式进行结构面充填物高精度解译与地质编录。本发明突破了传统手工编录无法精细化绘制结构面充填物的难题,获取的编录资料更为直观、可靠。
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公开(公告)号:CN115374611A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210923667.3
申请日:2022-08-02
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
发明人: 周云 , 陈长生 , 张海平 , 李会中 , 黄华 , 肖云华 , 史存鹏 , 李银泉 , 王家祥 , 刘承新 , 罗飞 , 王朋 , 王旺盛 , 叶健 , 吴孝光 , 赵长军 , 喻久康 , 敬佳 , 覃瑞东
摘要: 本发明属于复杂地质条件下的隧洞工程技术领域,公开了一种复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法,包括:通过地质勘察获取隧洞区工程地质条件;采集隧洞区工程地质与水文地质信息确定风险指标因素以及各个风险指标因素的权值;对所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,并进行风险评分;基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值;根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级。本发明的复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法通过量化影响因素对风险等级进行直观的评价,具有科学严谨、操作简单、便于编程计算、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN114563430A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210087115.3
申请日:2022-01-25
申请人: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
IPC分类号: G01N23/046 , G01N1/08 , G01V5/00
摘要: 本发明公开了一种基于电磁波CT的松散覆盖层界面分布形态的确定方法,包括:确定适当距离的平行钻孔位置,在设定位置进行钻孔并采取芯样;对采取的芯样进行鉴定,绘制钻孔柱状图;在测试钻孔内下入PU管,起拔钢制套管后,进行电磁波CT对穿测试,获得电磁波CT测试成果图;将钻孔柱状图和电磁波CT测试成果图,统一二者的比例,勾绘出软弱夹层及孔间地层分布界线;确定其余各相邻钻孔间软弱夹层及孔间地层界面分布界线,形成整个测试剖面的软弱夹层及孔间地层界面分布形态成果图。本发明提出的松散覆盖层中软弱夹层及孔间地层界面分布形态的确定方法,避免了增加钻孔所带来的勘察成本及工期的增加,且精度高。
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