本發明公開了一種地質體的數字特征度量方法及系統,方法包括:S1、對地質體的原始地質數據進行變量優選和樣本優選,得到優選變量和優選樣本,將所有優選樣本組成第一樣本集合;S2、對第一樣本集合進行預處理,得到第二樣本集合;S3、對第二樣本集合中每個樣本進行標度計算,得到每個樣本的標度值;S4、對每個標度值進行空間頻譜計算,得到地質體的空間譜密度信息和空間變異信息;S5、對空間譜密度信息和空間變異信息進行綜合分析,得到地質體的數字頻譜特征。本發明的有益效果是:本技術方案通過頻譜模型進行系統的、綜合性的數據結構與數字特征分析,進而識別地質體、地質體組合及地質建造等不同級別地質體的空間分布與變異特征。
本發明涉及地質勘測設備技術領域,具體是一種地質勘測儀支撐裝置,包括支撐座,支撐座上設有地質勘測儀放置槽,支撐座的下側設有底座;所述底座為內部中空結構,底座的頂壁開設有通孔,支撐座的下端面中心處連接有轉動軸,轉動軸的下端穿過通孔并連接有第二軸承座,第二軸承座安裝在底座的底壁上,底座上設有驅動組件。該地質勘測儀支撐裝置通過第一軸承座和軸承的配合,轉動轉柄可以帶動蝸桿轉動,利用蝸桿與蝸輪的嚙合進而帶動蝸輪轉動,蝸輪帶動轉動軸轉動,轉動軸帶動支撐座轉動,實現地質勘測儀的角度調節,方便地質勘測儀的使用,通過移動輪可以方便移動該地質勘測儀支撐裝置。
本實用新型公開了一種地質勘探用取樣裝置,包括減震底座、固定插筒、彈簧支撐柱、伸縮減震彈簧、支撐底板和移動取樣裝置,所述移動取樣裝置包括支撐立架、驅動電機、旋轉傳動螺桿、螺桿支座、滑動塊移動槽、連接板滑動塊、移動連接板、連接板固定塊、鉆頭連接板和樣品鉆取頭。本實用新型屬于地質勘探技術領域,具體是指一種地質勘探用取樣裝置,有效的解決了目前地質勘探用取樣裝置自動化程度低費時費力、不便在土地不平位置固定取樣裝置以及不便進行減震保護的問題,實現了地質勘探用取樣裝置自動化程度高省時省力、方便在土地不平位置固定取樣裝置以及方便進行減震保護的目的,是一種非常實用的地質勘探用取樣裝置。
本發明涉及巖溶地質設備技術領域,公開了一種巖溶地質環境智能化監測裝置,包括地質雷達和用于安裝地質雷達的安裝箱;安裝箱的兩側均安裝有調節機構,調節機構包括固定在安裝箱上的支撐板,支撐板上的一側設置有第一伸縮組,支撐板上的另一側設置有第二伸縮組;安裝箱上沿其長度方向的一側設置有第一檢測系統,安裝箱上沿其寬度方向的另一側設置有第二檢測系統;安裝箱上安裝有控制器,第一檢測系統和第二檢測系統檢測安裝箱是否水平,基于控制器的判斷,控制器以控制第一伸縮組件和第二伸縮組件調節安裝箱的位置。本發明結構簡單,以使得地質雷達處于水平狀態,降低監測誤差。
本發明適用于地質圖譜構建技術領域,提供了一種構建地質圖知識圖譜的方法,包括以下步驟:步驟(1):地質體實體提取及地質體類型識別;步驟(2):地質界面實體提取及其類型識別;步驟(3):斷裂構造實體提取及其類型識別;步驟(4):地質實體與地質實體的關系提取,所述地質實體與地質實體的關系包括空間位置關系、相對時間關系、物質組成關系和成因關系;步驟(5):生成知識圖譜數據庫。本發明可將地質圖信息以知識圖譜的形式表達,不僅具有基本的圖網絡結構,更具有規范的地質語義連接規則,極大的提高了地質圖語義表達的效果,使計算機能夠有效處理、分析、理解和應用地質圖中包含的地質知識和信息,同時也可以提高地質人員對地質圖的理解和認識。
本發明公開了一種基于攝影剖面軸線還原技術的地質剖面攝影裝置,是由攝影架裝置、水平梁裝置和水平定位裝置組成,水平梁裝置固定設置在攝影架裝置上,水平定位裝置固定設置在攝影架裝置上端,通過對水平氣泡定位器進行水平氣泡定位器氣泡回歸中心調整,使攝影架立桿軸向空間矢量復制成與攝影基線矢量平行的矢量值,進而實現等焦距、正投影的地質剖面攝像功能。本發明結構簡單,更換方便,能夠通過基于攝影剖面軸線空間矢量還原技術,對任意產狀地質剖面能進行連續正投影高清攝影,實現地質垂向剖面的無損信息攝影,簡化高質量地質剖面攝影的難度,提高地質剖面攝影的質量,具有高精度、等焦距、正投影的地質剖面攝像功能。
本實用新型公開了一種新型多功能地質錘,包括地質錘頭,地質錘頭兩端分別連接有地質錘尖和柱型錘頭,地質錘尖外側設有保護套,地質錘頭內側連接有錘桿,錘桿外側連接有防滑套,錘桿表面設有凹型槽孔,凹型槽孔內部連接有標記尺,凹型槽孔內側設有大孔,大孔設于錘桿上,大孔中心設有活動桿,活動桿外側連接有指南針,錘桿末端設有小孔,小孔穿過防滑套內部設有螺桿,防滑套兩側分別設有伸縮桿,伸縮桿通過螺桿與防滑套直接相連,指南針使功能更全面,保護套防止地質錘尖傷害使用者,凹型孔槽可以調整水平,底部鐵片確保了指南針使用的準確性,伸縮桿可使地質錘當手杖用,且卡條在伸縮桿不用時與錘桿折疊在一起,整體化程度增加。
本實用新型涉及地質雷達技術領域,具體涉及一種可以精準定位的地質雷達托架,包括支撐圈,支撐圈一側固定設置有推把,且支撐圈內部設置有支撐板,支撐板頂部內側開有安裝槽,且支撐板通過安裝槽安裝有脈沖發射機,安裝槽與脈沖發射機之間設置有緩沖組件,且脈沖發射機底部固定設置有脈沖天線,支撐板外側周邊固定設置有多組支撐塊,本實用新型通過保證支撐板處于水平位置,消除在組裝過程中對脈沖天線造成的傾斜,方便保持地質雷達與地面的平行,降低對發射信號的干擾,發射的信號集中,提高地質雷達發射的信號的精準度,強化地質雷達對礦物勘探的精準定位,方便對支撐板的拆卸和安裝,便于快速組裝。
本發明涉及一種山地三維地質體建模方法及綜合地學信息演示系統,首先,搜集山地區域的多元數據;其次,依據精度獲得三維地質模型的點模型;再次,建立面模型和體模型,三棱柱模型會蛻變為金字塔模型、不規則四面體模型以及平面模型,具有很高的自適應性;最后,結合研究區域的綜合地學信息與所建立的三維地質模型進行綜合立體演示。本發明具有建模速度快,渲染速度快,適用于地質的三維建模;能夠實現三維地質模型與綜合地學信息的單獨顯示。本發明可應用于礦區建模、區域地質建模;支持包括地震勘探等多種地球物理數據建模,可用于地質及地球物理實驗教學和實習,也可用于多種地球物理方法比對實驗研究。
本發明涉及三維地質建模領域,具體是一種區域三維地質建模數據的智能化生成方法,包括如下步驟:(1)數據處理與主干剖面繪制;(2)訓練虛擬鉆孔智能生成模型;(3)訓練圖切剖面智能繪制模型;(4)在建模區域智能生成虛擬鉆孔;(5)在建模區域智能繪制圖切剖面;(6)基于圖切剖面生成區域三維地質模型,本發明區域三維地質建模數據的智能化生成方法,可根據已有的地質、地球物理、礦床勘探數據等多源、異構數據,通過深度學習方法建立可獲取的多源信息與地下三維地質信息之間的關系,從而可以智能地生成虛擬鉆孔、圖切剖面等三維地質建模數據,并在此基礎上快速構建區域三維地質模型,實現區域三維地質建模的智能化和自動化。
本發明涉及取樣器技術領域,公開了一種用于地質勘查地質勘探設備,包括固定架和主體外殼,固定架上安裝有對稱的移動裝置,主體外殼位于移動裝置之間,主體外殼與移動裝置之間設有連接塊,主體外殼與移動裝置通過連接塊固定連接,主體外殼內設有取樣裝置,取樣裝置包括制冷設備和若干取樣機構,取樣裝置上部連接有動力機構,取樣裝置下部連接有鉆孔機構,本發明意在提供一種用于地質勘查地質勘探設備,使其能對不同深度的土壤進行分別取樣,能保存一些特殊地區的土壤,使其原有的土壤特性不發生改變,利于勘探工作。
本發明屬于遙感地質解譯技術領域,公開了一種工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法及系統,所述工程地質勘察中的真三維航空遙感地質解譯方法為:采集工程地質影像并進行處理,生成立體工程地質影像文件;對立體工程地質影像進行校正,構建工程地質三維模型并進行渲染、解譯;存儲并顯示工程地質影像、立體工程地質影像文件和工程地質三維模型。本發明根據離散的地質勘探數據來進行擬合和插值,建立按比例仿真的地形、地層分界線及屬性等信息的三維地質模型,把地質結構信息通過三維可視化完整體現出來;通過影像存儲模塊可以直接提取到整地理網格的數據直接使用,達到數據獲取的極速無冗余,充分發揮對象存儲在遙感影像領域的作用。
本發明涉及一種煤礦井下利用鉆孔雷達探測煤層頂底板界面的方法,方法包括:采集雷達波信號;根據雷達波信號,形成時間域鉆孔雷達剖面;獲取工作面鉆孔距離頂、底板煤層界面距離;根據工作面鉆孔距離頂、底板煤層界面距離以及雷達波信號,確定頂、底板反射波同相軸;根據頂、底板反射波同相軸以及時間域鉆孔雷達剖面,確定頂、底板對應的時間域雷達剖面;根據頂、底板對應的時間域雷達剖面,形成頂、底板對應的界面圖像。本發明的方案,根據頂、底板反射波同相軸以及時間域鉆孔雷達剖面,確定頂、底板對應的時間域雷達剖面;根據頂、底板對應的時間域雷達剖面,形成頂、底板對應的界面圖像,實現了高準確性和高安全性的煤層頂、底板界面探測。
本發明為金屬礦采空區探測方法,包括:a.在測區內選定測點,編碼1~n,b.調節發射機的參數,調節接收機包括設定接收信號的衰減幅度;c.發射機向發射線圈發出幅值為V的雙極性矩形脈沖信號,在地下經過一次場到二次場的轉變,由接收機接收到接收線圈中的二次場信號并進行數據記錄和處理,完成單點單電壓等級的測量;d.在1號點的位置上,改變發射電壓,完成1號點的多電壓等級測量,再將對2號點重復上述過程,完成2號點的多電壓等級測量,依次完成1~n號點的多電壓等級測量。e.進行數據處理,通過發現同期數據的異常來得出地下采空區的位置。該方法在保證數據有效性的前提下可以實現以最短的死區時間完成最大深度的探測。
本實用新型涉及核磁共振與瞬變電磁聯合探測裝置,尤其適用在礦井等惡劣潮濕多水的環境中用于礦井下的核磁共振與瞬變電磁聯合探測裝置。包括防水箱體、發射模塊、接收模塊、配諧電容、儲能電容、上位機、電池組、防水航空插頭以及散熱片,在防水箱體內為各電路模塊設置分隔鋁支架,分隔鋁支架內部分別固定了發射模塊、接收模塊、配諧電容、儲能電容、上位機和電池組,將各個模塊分隔開來置于防水箱體內部;防水箱體包括一頂蓋與下箱體,所述航空插頭固定于頂蓋外部兩側,用于連接發射線圈和接受線圈。本實用新型將原有的各個模塊進行優化改進并集成于一個整體,具有操作簡單,方便攜帶、接線簡潔、防水性能好等特點。
本發明公開了一種金屬礦地震勘探數據采集方法,包括:采集觀測系統參數,構建初始觀測系統;對所述初始觀測系統的第一觀測參數進行迭代優化,獲得第二觀測參數;基于所述第二觀測參數構建目標觀測系統,獲得金屬礦地震數據。本發明通過采取檢波器不動的震源激發方式,選取不同于常規的觀測參數,并減小環境噪聲。通過對數據采集過程的修改,有效解決了金屬礦地震勘探中由于礦體尺度小、不規則且傾角較大導致的信息采集不完全以及由于搬動檢波器導致的環境噪聲在單炮數據中位置不一致問題。
本實用新型公開了一種煤礦移動式前探臨時支護,包括一個基板、兩個滑道、第一錨桿接手、第二錨桿接手和第三錨桿接手,所述基板的下方設有四組托輪,所述的托輪配合設置在兩個滑道上,用于將所述的基板與滑道之間進行相對滑動,所述滑道的前后兩端分別設有前滑道吊臂和后滑道吊臂,所述的基板可在所述的滑道上滑動,當所述的基板滑動到所述第一錨桿接手處時,所述的第一錨桿接手可與所述的前滑道吊臂固定連接。本實用新型與現有技術相比的優點在于:針對煤礦井下開采掘進工作面,開采放炮后,能安全迅速投入到使用,起到前探臨時支護,臨時支護的同時把錨網升舉起,貼靠到巷道頂部,方便工作人員加固錨網,避免空頂作業危險。
本實用新型公開了一種無線電磁波探礦儀器,包括無線電磁波收發模塊、主控制模塊和電源穩壓模塊。無線電磁波收發模塊,用于發送無線電磁波信號,以及接收無線電磁波信號并處理成模擬信號;主控制模塊連接無線電磁波收發模塊,用于控制所述無線電磁波收發模塊工作,并將所述無線電磁波收發模塊處理后的模擬信號轉換成被測地層的數據信息。電源穩壓模塊與無線電磁波收發模塊和主控制模塊相連,用于將主電源轉換成所述無線電磁波收發模塊和主控制模塊所需的電源。本無線電磁波探礦儀器避免采用磁力感應方式,不會到地球磁場的干擾,從而提高了測量結果的準確性。
一種基于鐵電鈣鈦礦PbTiO3/TiO2的快速響應恢復型紫外光電探測器及其制備方法,屬于紫外光電探測技術領域。其從下到上由石英襯底、PbTiO3鐵電材料薄膜、TiO2薄膜、Au叉指電極組成,PbTiO3鐵電材料薄膜和TiO2薄膜組成PbTiO3/TiO2復合異質結光敏感層,其厚度為200~300nm;待測的紫外光從石英襯底一側入射。本發明通過鐵電鈣鈦礦材料和傳統半導體材料構建復合異質結,鐵電材料所具有的退極化場可以增加電子和空穴的分離以及運輸效率,同時能大大減弱電子空穴對在分離后產生的復合效應,有效提高器件內部載流子的遷移效率,降低傳統半導體材料的暗電流,并提升其響應恢復特性。
本實用新型涉及一種金屬礦采空區探測裝置,包括發射機與接收機,所述發射機與發射線圈連接,所述接收機與接收線圈連接,通過所述發射機與所述接收機連接后同步接收機的接收時間,所述發射機包括:MCU,為控制核心;波段開關組,與所述MCU連接用于進行參數設置;儲能電容,與MCU之間通過DC?DC升壓電路連接后通過DC?DC升壓電路對儲能電容充電至設置的電壓值;電壓采集電路,連接在MCU與儲能電容之間,采集儲能電容的電壓值并傳遞至MCU;IGBT橋路,與所述儲能電容連接,并通過IGBT驅動電路在MCU的控制下通斷使儲能電容向發射線圈發射交變雙極性矩形脈沖。能實現對金屬礦采空區進行有效探測,進而為礦區安全生產提供保障。
本發明公開了一種鈣鈦礦晶體、其制備方法及X射線探測器。本發明提供了一種鈣鈦礦晶體;其中,所述的鈣鈦礦晶體包括:鈣鈦礦單晶和鈍化層;其中,所述的鈍化層為由鈣鈦礦單晶的表面缺陷與A1X1結合所形成的結構;且所述鈣鈦礦晶體不含未與所述鈣鈦礦單晶的表面缺陷結合的A1X1。本發明對鈣鈦礦晶體表面進行鈍化改性處理。通過鈍化改性處理提高了鈣鈦礦晶體的離子激活能,改善了離子移動現象,降低了器件暗電流;同時制備出鈣鈦礦單晶共平面結構的高效X射線輻射探測器;其具有高靈敏度與低檢測限,并實現了精細的X射線成像以及線陣列成像。
一種直接?間接混合型鈣鈦礦X射線探測器以及間接型X射線探測閃爍體材料的光產額計算方法,屬于X射線探測技術領域。從下至上,由陽極Au、空穴傳輸層Spiro?OMeTAD、直接?間接混合型鈣鈦礦X射線探測壓片材料、電子傳輸層C60、空穴阻擋層BCP和陰極Cr組成。該器件的Cs3Cu2I5閃爍體可以向MAPbI3半導體發生電荷能量轉移,其響應時間大幅度縮減為36.6ns。另外,該器件在高電場強度下離子遷移現象被有效抑制,使得該器件的最低檢測劑量率相對于直接型X射線探測器MAPbI3和間接型X射線探測器件Cs3Cu2I5分別降低1.5倍和10倍。這種新型X射線探測器為下一代產品提供了新的機遇與挑戰。
本發明設計了一種適用于礦區運輸車輛的路面探測裝置,涉及路面探測領域。路面探測裝置組成包括無人探測車、車載探測器以及運輸車信號接收單元。路面探測裝置的主要功能為對礦區運輸車輛行駛路面的路面狀況進行探測并傳遞給運輸車輛及運輸車駕駛員,幫助運輸車的制動控制系統以及駕駛員對行駛路面進行判斷,從而提高運輸車輛的行駛安全性。
本發明公開了一種具有有序疇結構的鈣鈦礦單晶、制備方法及輻射探測器,屬于鈣鈦礦輻射探測器技術領域。本發明中對限域逆溫生長法的空間限制的剛性基底進行低表面能的凝膠化處理來獲得與晶體軟接觸的基底,與無凝膠層的硬接觸基底相比可以釋放晶體與基底之間的應力,獲得晶體內部的高度有序晶疇,從而實現高度均一性的鈣鈦礦單晶,相對傳統方法制備的鈣鈦礦單晶,本發明中高度有序晶體具有更低的缺陷密度,提高的結晶質量和電荷傳輸性質,本方法也大幅提升了獲得的晶體尺寸?;诖朔椒ㄉL的晶體制備的射線探測器實現了具有領先水平的γ射線能譜分辨率。
十二面體形狀甲胺溴化鉛鈣鈦礦單晶[110]晶面的可控生長方法及其X射線探測器應用,屬于X射線探測器技術領域。本發明采用調整投料原料非化學計量比同時控制溶液條件及生長溫度的方法,使鈣鈦礦單晶晶面的生長得以有效調控,體現單晶的各向異性。所得[110]晶面相比立方體形狀暴露的[100]晶面有更低的缺陷態密度、更大的電阻率及更好的載流子傳輸特性。本發明制備的X射線探測器在120keV硬射線下的靈敏度達到3928.3μC/Gyair/cm2,高于[100]晶面X射線探測器的靈敏度;且在劑量率為8.8μGyair/s下,相較于醫療成像用CsI閃爍體,表現出較強的信噪比,為設計高性能X射線探測器提供了依據。同時探測器的結構簡單、制作容易。
本實用新型設計了一種應用在礦區運輸中的車用路面探測裝置,涉及路面探測領域。路面探測裝置組成包括無人探測車、車載探測器以及運輸車信號接收單元。路面探測裝置的主要功能為對礦區運輸車輛行駛路面的路面狀況進行探測并傳遞給運輸車輛及運輸車駕駛員,幫助運輸車的制動控制系統以及駕駛員對行駛路面進行判斷,從而提高運輸車輛的行駛安全性。
本發明涉及一種基于鈣鈦礦材料的X射線探測裝置和探測模塊的制備方法,本裝置包括基于鈣鈦礦材料的探測模塊、電壓偏置模塊、信號調理模塊、信號轉換模塊和控制核心模塊;其中探測模塊用于檢測待測環境的X射線信號,并產生模擬電流信號;信號調理模塊和信號轉換模塊在控制核心模塊的控制下,將模擬電流信號轉換為數字信號,電壓偏置模塊用于為探測模塊提供不同幅值的偏置電壓,以驅動所述探測模塊在不同工作環境下完成工作。本發明的一種基于鈣鈦礦材料的X射線探測裝置通過簡單的電路結構的形式用于檢測待測環境的X射線,通過調節不同的偏置電壓,使探測模塊在不同工作環境下完成工作,為鈣鈦礦材料在X射線領域的應用提供新方法。
本發明涉及一種基于三維地震綜合解釋的砂巖型鈾礦勘探井位布署方法,包括讀入面向砂巖型鈾礦目標地層的三維地震綜合解釋成果;基于目標地層層位解釋、斷層解釋、沉積特征分析、巖性反演和含礦性反演成果確定基于各種單一控礦要素的初選井位;對初選井位,各種控礦要素間的交叉評估;根據交叉評估后的綜合指數優選出最終勘探井位。本方法采用5個方面控礦要素進行精細描述的三維地震綜合解釋成果,通過對砂巖型鈾礦儲層各控礦要素的高分辨率三維透明化和可視化,并采用遞進式過程管理結合多控礦要素間的交叉評估、相互佐證與綜合評級的勘探井位布署方法,能在砂巖型鈾礦勘探中降低勘探風險、改善勘探效率并提高勘探井的見礦率。
本實用新型公開了一種礦山掘進用前探梁,包括前探梁主體,所述前探梁主體上設有主支撐梁,且前探梁主體一側安裝有伸縮探梁,所述前探梁主體上端設有遮板,且遮板為倒置的V型結構,所述遮板兩側上端均連接有卡塊,且卡塊上端卡合有定位安裝塊,相鄰所述主支撐梁之間均勻連接有支撐梁固定桿,且主支撐梁下端均勻設有固定條,并且主支撐梁下端還均勻設有第二支撐桿,所述定位安裝塊下端連接有第一支撐桿,且第一支撐桿和第二支撐桿下端均連接有支撐板。該礦山掘進用前探梁能夠方便的通過遮板對礦山掘進時產生的碎石進行阻擋,避免碎石從礦山上端掉落而造成安全隱患,同時前探梁能夠方便的進行拆卸固定,便于前探梁的使用。
本發明適用于光電技術領域,提供了一種稀土摻雜鈣鈦礦納米晶、其制備方法及光電探測器,該稀土摻雜鈣鈦礦納米晶是以CsPbX3鈣鈦礦納米晶為基質材料,并通過Yb3+離子和金屬離子摻雜CsPbX3鈣鈦礦納米晶的Pb位得到的;所述CsPbX3鈣鈦礦納米晶的X位為Cl、Br、I和F中的一種;所述的金屬離子為Mn2+、Cd2+、Ni2+和Cr3+中的一種。本發明實施例提供的稀土摻雜鈣鈦礦納米晶具有較好的發光效果和發光穩定性,方便在實際中的應用。其中,將該稀土摻雜鈣鈦礦納米晶應用于光電探測器中,可以使光電探測器實現波長200~1100nm的寬譜帶響應,從而可以提高光電探測器應用價值。
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