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公开(公告)号:CN111784829A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010485116.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G06T17/05 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于三维地质模型的滑坡监测关键点的布置方法,步骤包括:获取地质资料数据,建立三维地质模型;据所得三维地质模型建立滑坡三维数值分析模型;建立滑坡体材料极限应变分析模型,确定极限荷载对应的滑坡体材料的应变为滑坡体材料的极限应变;获取滑坡破坏演化过程;根据滑坡破坏发展演化过程确定滑坡监测布置关键点。本发明以滑坡体材料极限应变为判据,根据分析得出的滑坡体在强度折减下的破坏演化规律来确定监测点布置,使监测点设计布置更合理、准确,便于通过监测数据的反馈,及时知道当前滑坡破坏的阶段,能够为滑坡灾害的预警提供支撑。
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公开(公告)号:CN109141215A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810908018.X
申请日:2018-08-10
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地工程勘察设计院
IPC: G01B7/16
CPC classification number: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种基于倾角传感的GNSS监测数据处理方法,该方法包括以下步骤:S1:通过GNSS获取监测点处的GNSS监测设备中心平面位移分量,通过双轴倾角传感器阵列获取安装立柱的倾斜角度,对平面位移分量进行预处理;S2:平面位移分量包括X位移分量和Y位移分量,预处理后的X位移分量和Y位移分量合成位移矢量,对位移矢量进行倾角归算修正;S3:当监测点主形变方向已知时,将修正后的位移矢量投影到主形变方向,以投影解析值按时间序列绘制监测点的形变过程曲线,来表征该监测点的形变特征。通过该方法,解决了GNSS位移监测过程中,真实变形矢量与数据表征矢量不相符的问题,具有监测数据可靠、观测精度高、数据分析简便和表征结果直观等优点。
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公开(公告)号:CN108132046A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810039279.2
申请日:2018-01-16
Applicant: 重庆华地工程勘察设计院 , 重庆地质矿产研究院 , 重庆地研科技有限公司 , 重庆市地质环境监测总站
IPC: G01C9/00
Abstract: 本发明公开了一种阵列式高精度自动化倾斜监测装置,包括阵列双轴倾角传感器、壳体、通讯模组、存储单元、数据采集处理模块、控制电路模块、电源管理模块和数据交换接口。有益效果在于:采用成熟双向通讯模组实现监测自动化,基于双向通讯技术达到前端后台-前端联动的监测模式;采用高精度双轴倾角传感器,构成直形或“L形”阵列,适用于建构筑物倾斜监测的不同需求,实现同期数据多次重复采集,基于格拉布斯准则对观测数据序列进行平差处理,极大提升了观测数据的可靠性;采用低功耗设计思路,降低设备正常工作对电量的需求;预留多供电接口,支持锂电、蓄电池以及太阳能多种供电方式。
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公开(公告)号:CN104061891B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410257537.6
申请日:2014-06-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01B21/02
Abstract: 本发明公开一种地表高精度大量程位移测量装置,所述装置包括现场传感模块、其特征在于,所述现场传感模块包括保护罩体、传感转换装置、位移传感器,所述保护罩体用于安装所述传感转换装置,所述传感转换装置上安装有所述位移传感器,所述传感转换装置包括恒力弹簧、变向滑轮、位移变换装置,所述位移传感器上安装有与其同轴的位移滑轮,所述位移滑轮上绕有柔性位移测线。本发明利用弹簧提供的恒力及物理量转换机构、太阳能供电模块、无线采发模块等几部等几部分相互配合,可长时间处于野外自主工作,无需人工干预,减少人技术人员的劳动强度,结构简单、原理清晰。
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公开(公告)号:CN110009737B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910178188.1
申请日:2019-03-08
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 天衍智(北京)科技有限公司
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明提出了一种地表与地质钻孔高程一致性建模的系统,包括:测绘阶段信息处理模块、地质勘探阶段信息处理模块、三维地表模型建模模块、影像对比模块、钻孔数据修正模块、地表模型水平投影模块、栅格剖分模块、点集过滤模块、地表高程计算模块、钻孔高程差计算模块和等效点高程差值迭代计算模块;测绘阶段信息处理模块获取地表高程数据、现场地表影像及对应的时间信息;地质勘探阶段信息处理模块获取地质钻孔数据、现场地表影像及对应的时间信息。本发明采取分类流程及算法来实现地表与地质钻孔高程一致性建模,解决地质调查或地质三维建模中常出现测绘地表模型与地质勘探钻孔高程不一致问题。
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公开(公告)号:CN109061721B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201811044884.5
申请日:2018-09-07
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆集智创享工业设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种检波器的安装装置及其安装方法,属于地质灾害监测和防治技术领域,其中安装装置包括推动盘,推动盘中部开设有通孔,推动盘顶部连接有连接头,推动盘底部安装有电加热管、连接杆和弹簧,连接杆下端连接有下接线端子,弹簧下端连接有上接线端子,下接线端子和上接线端子接触,电加热管、下接线端子和上接线端子通过电源线依次串联,推动盘连接有冰块,电加热管、连接杆、下接线端子、弹簧、上接线端子和检波器均冰封于冰块中。本发明还包括该检波器的安装方法,本发明能够在孔眼垮塌前及时将检波器平稳地安装到钻孔底部,保障检波器底部与岩体耦合,提高采集数据的信噪比,该装置结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN104931021B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510142878.3
申请日:2015-03-30
Applicant: 重庆华地工程勘察设计院 , 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于近景摄影测量的裂缝多参数观测装置,包括:图像采集模块,用于获取裂缝的状况,生成裂缝图像;方位确定模块,用于确定所述裂缝的方位,并标记在所述裂缝图像上,生成标记图像;图像处理模块,用于分析所述裂缝图像,生成裂缝参数,并将所述裂缝参数标记在所述标记图像上,生成成果图像;存储模块,用于存储所述裂缝图像和所述成果图像。这样就能使得观测裂缝的数据更加准确,可靠性高,操作简便,从而有效的提高了裂缝监测的效率。
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公开(公告)号:CN104599445A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410677655.2
申请日:2014-11-21
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地工程勘察设计院 , 中移物联网有限公司
IPC: G08B21/10
CPC classification number: G08B21/10
Abstract: 本发明提供一种多功能广播预警雨量监测系统及监测方法,该系统包括监测设备、采控单元、供电模块和现场广播报警器;监测设备用于测量雨量数据,与采控单元连接;采控单元定时采集来自于所述监测设备的测量数据,并将测量数据与现场报警参数进行比较,进而判断是否驱动现场广播报警器报警;供电模块为采控单元内部各模块供电;现场广播报警器与采控单元连接,接收到采控单元发出的驱动指令后进行广播报警。本发明以降雨实时不间断监测为中心,集无线数据传输、现场广播播放功能为一体,可长时间处于野外自主工作,无需人工干预,减少劳动强度,以最为直接的方式通知灾害影响区域居民,以最快捷的方式通知居民采取必要的避灾措施。
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公开(公告)号:CN116226983A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310115963.5
申请日:2023-02-14
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地质预测分析方法领域,具体涉及一种危岩倾覆稳定性三维计算方法及存储介质,包括获取危岩的三维点云数据,获取危岩的裂隙面及其组合关系的信息数据,根据三维点云数据、裂隙面和信息数据建立危岩的危岩三维模型,并从中提取用于倾覆稳定计算的参数指标,根据第一进程计算后缘裂隙水压力合力和后缘裂隙水压力合力作用点坐标,根据第二进程计算后缘未贯通裂隙抗拉力合力和抗拉力合力作用点坐标,根据第三进程和倾覆点坐标计算后缘未贯通裂隙抗拉力合力力臂和后缘裂隙水压力合力力臂,根据计算结果计算危岩倾覆稳定系数。本发明通过保持危岩的不规则形态对其倾覆稳定性的影响,提高所计算危岩倾覆稳定系数的准确性和完整性。
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公开(公告)号:CN110220979B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201910558525.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及地质灾害的监测和防治技术领域,具体涉及一种基于微地震技术的高陡岸坡稳定性监测系统与评价方法,包括检波器、数据采集仪和采集端数据传输设备,检波器用于检测地震波信号,通过钻孔的方式将检波器放置于20‑50米深的孔内,检波器通过线缆与孔外的数据采集仪连接;采用本发明技术方案的高陡岸坡稳定性监测系统与监测方法,对迭代神经网络的长短期记忆模型中引入了正则化退出机制,减少不同隐含层单元计算的复杂度,能够全面实时掌控高陡岸坡的稳定状态及发展趋势,提高岩体滑坡预警和风险管控水平,既能保证严格的数据同步采集、又能实时可靠的监测岩体状态,具有较高的工程应用价值。
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