本實用新型公開了一種可自動調節濃度方便清理的高效濃密機,包括濃密機本體、控制器、攪拌裝置、超聲波濃度計、操作平臺和清水管道,攪拌裝置包括電機系統、攪拌軸、豎直刮泥耙、傾斜刮泥耙、攪拌軸支座和報警裝置;超聲波濃度計的探頭、豎直刮泥耙及傾斜刮泥耙均伸入濃密機本體內部,豎直刮泥耙與上端圓筒結構的位置對應,傾斜刮泥耙與下端錐體結構的位置對應,濃密機本體上端設有進液小圓筒,礦漿進液管的管口內置于進液小圓筒內,濃密機本體內上部圍繞圓筒內壁設有清洗盤管,清水管道一方面經若干根清水支管道及清水電磁閥與礦漿進液管連接,另一方面與清洗盤管內部連通。本實用新型結構設計合理,操作簡單、安全,清洗方便徹底,效率高。
本實用新型公開了一種可自動調節濃度方便清理的濃密機,它包括濃密機本體、控制器、攪拌裝置、超聲波濃度計、操作平臺和清水管道,超聲波濃度計的探頭及攪拌裝置的刮泥耙均伸入濃密機本體內部,濃密機本體上端設有進液小圓筒,礦漿進液管的管口內置于進液小圓筒內,濃密機本體內上部圍繞圓筒內壁設有清洗盤管,濃密機本體上部一側設有清水管道,清水管道一方面經若干根清水支管道及清水電磁閥與礦漿進液管連接,另一方面清水管經清洗電磁閥與清洗盤管內部連通,清洗盤管下部均布有噴淋頭;清水電磁閥的控制系統、清洗電磁閥的控制系統及超聲波濃度計的檢測信號分別與控制器連接。本實用新型結構設計合理,操作簡單、安全,清洗方便。
本發明一種基于鈾裂變瞬發中子測井數據泥漿密度修正方法,通過蒙特卡洛(MCNP)模擬建立數值測井模型,根據瞬發裂變中子鈾礦測井熱中子及超熱中子密度隨地層環境的變化關系,對影響測井中子時間譜的相關因素進行了研究,探討同一井徑下不同泥漿密度對瞬發裂變中子鈾礦測井中E/T(超熱中子與熱中子的比值)的影響,通過MCNP的模擬數據擬合方法給出了受地層環境影響的校正函數,可有效減少不同泥漿密度對鈾含量測量的影響。
本實用新型公開了一種基于超熱中子與熱中子比值的鈾裂變瞬發中子測井儀,測井儀內雙中子探測器和雙中子時間譜儀內部包含兩組正比計數管、包裹超熱中子探測器的聚乙烯中子慢化材料、包裹在慢化材料外的金屬鎘皮、探測器高壓電源、前置放大器、成形與甄別電路,以及記錄雙中子探測器輸出信號的脈沖計數器、時間譜分析與緩存電路。利用公開的雙中子探測器和雙時間譜儀,測量超熱中子、熱中子的時間譜,并定義自原生中子慢化為熱中子時刻到任意時刻的超熱中子、熱中子的衰減量比值為“E/T”比,以此構建了基于飽和礦層的鈾定量實時算法。
本實用新型公開了一種可自動調節濃度的濃密機,它包括濃密機本體、控制器、攪拌裝置、超聲波濃度計、操作平臺和清水管道,濃密機本體為上端圓筒結構、下端錐體結構,操作平臺架設濃密機本體的上方,操作平臺的中間設有攪拌裝置,操作平臺的中間一側設有超聲波濃度計,超聲波濃度計的探頭及攪拌裝置的刮泥耙均伸入濃密機本體內部,刮泥耙與下端錐體結構的位置對應,濃密機本體上端設有進液小圓筒,礦漿進液管的管口內置于進液小圓筒內,所述清水管道經清水電磁閥與礦漿進液管連接,清水電磁閥的控制系統及超聲波濃度計的檢測信號分別與控制器連接。本實用新型能有效保證礦漿與絮凝劑混合,實現礦漿快速沉降,實現對礦漿進液管的清理。
本實用新型公開了一種可自動調節濃度的高效濃密機,它包括濃密機本體、控制器、攪拌裝置、超聲波濃度計、操作平臺和清水管道,操作平臺的中間一側設有超聲波濃度計,攪拌裝置包括電機系統、攪拌軸、豎直刮泥耙、傾斜刮泥耙、攪拌軸支座和報警裝置;超聲波濃度計的探頭、豎直刮泥耙及傾斜刮泥耙均伸入濃密機本體內部,豎直刮泥耙與上端圓筒結構的位置對應,傾斜刮泥耙與下端錐體結構的位置對應,濃密機本體上端設有進液小圓筒,礦漿進液管的管口內置于進液小圓筒內,清水管道經清水電磁閥與礦漿進液管連接。本實用新型能有效保證礦漿與絮凝劑混合,實現礦漿快速沉降,實現對礦漿進液管的清理。
本發明公開一種激光輔助全反射X熒光鈾礦痕量元素分析裝置,其包括激發光源、探測裝置、樣品臺、激光輔助分析裝置、分析器及電路輸出設備。本發明的優點在于:夠快速、有效的樣品定位及面積、厚度監測,克服樣品的厚度、面積變化對全反射光學的影響,提高TXRF測量準確度。采用全反射X射線熒光分析原理,能夠快速檢測樣品中痕量重金屬的含量,簡單快捷并且低成本;精度高,測量時間短,人為誤差小,操作者勞動強度低;本發明X熒光測重金屬儀無化學污染、無放射性污染、測量時間短、精度高、結構簡單、安全可靠,使用方便。
本實用新型公開一種基于超熱中子時間譜的瞬發中子鈾礦測井儀,具體是指,在鉆孔中以脈沖方式向地層巖石發射快中子,即原生中子,原生中子慢化為熱中子,熱中子誘發235U裂變并放射鈾裂變瞬發中子,即二次中子。原生中子與二次中子均隨時間慢化為超熱中子與熱中子,利用測井儀內的超熱中子探測器和時間譜儀記錄超熱中子隨時間的變化規律可推算出地層巖石中的鈾含量。測井儀選用3He正比計數管制作超熱中子探測器,時間譜儀內部包含3He正比計數管、慢化材料、金屬鎘皮、探測器高壓電源、前置放大器、成形與甄別電路,以及脈沖計數器、時間譜分析與緩存電路。
本實用新型公開了一種基于人工智能的采礦用安全帽,包括帽殼,所述帽殼的右面固定連接有探照燈,所述帽殼的下表面固定連接有帽檐,所述帽殼的前側與后側均固定連接有加強板,所述帽檐的上表面固定連接有電子模塊,所述帽檐的下表面固定連接有綁帶。本實用新型通過上述等結構的配合,實現了具備通過一氧化碳檢測器的設置,可以在工作人員采礦的時候檢測環境里的一氧化碳的濃度,當一氧化碳濃度過高的時候通過蜂鳴器進行報警,防止了工作人員在工作的時候因為一氧化碳濃度過高對身體造成影響甚至出現生命危險;能夠通過位置發訊器在出現工作人員被困的情況時及時找到工作人員的位置的優點,給實際使用帶來了一定的有利影響。
本發明公開了一種用于融合自然γ能譜與中子時間譜的鈾礦測井儀及鈾定量方程,具體是指:一種能夠沿鉆孔逐點測量巖礦層內天然放射性元素形成的自然γ能譜、脈沖中子鈾裂變引發的瞬發中子時間譜的鈾礦測井儀的基本結構,以及利用這兩類測井數據確定巖礦層內鈾、釷、鐳、鉀等天然放射性元素含量的定量方程式。本發明是兩大類核測井方法的有機組合與數據融合,特別是針對鈾礦定量的自然γ測井方法而言,本發明具有無需“鈾?鐳?氡”的放射性平衡修正,因而無需巖芯取樣和化學分析,進而具有提高鉆探效率、降低勘探成本、縮短鈾定量周期等優點,還能夠通過計算機編程實現鉆孔現場鈾礦定量解析。
本發明公開了一種用于鈾礦探采的融合自然γ能譜與瞬發中子時間譜的鈾礦測井方法與刻度參數求法。具體是指:沿鉆孔逐點測量巖礦層內天然放射性元素形成的自然γ能譜、脈沖中子鈾裂變引發的瞬發中子時間譜,并依此解析巖礦層內鈾、釷、鐳、鉀等天然放射性元素含量的鈾礦測井方法,及其換算系數、靈敏度因子、本底響應等刻度參數求法。本發明是兩大類核測井方法的有機組合與數據融合,特別是針對鈾礦定量的單一核測井方法而言,該法無需對“鈾?鐳?氡”進行放射性平衡修正,因而具有無需巖芯取樣和化學分析等特點,以及具有提高鉆探效率、降低勘探成本、縮短鈾定量周期等優點,還能夠通過計算機編程實現鈾礦定量現場解析。
本發明公開了一種用于鈾礦勘探和地浸采鈾領域的融合瞬發中子時間譜測井修正自然γ總量測井的鈾礦定量方法。具體是指:針對鉆孔中的含鈾巖礦層,利用自然γ總量測井和瞬發中子時間譜測井的兩類測井數據,構建出基于自然γ總量測井且有“鈾?鐳?氡”平衡修正的鈾礦定量解釋方法;并利用標準模型井的測井數據,構建出鈾礦定量所需的換算系數、本底響應等刻度參數求取方法。相比單一瞬發中子時間譜測井或自然γ總量測井的鈾礦定量方法,本發明無需巖芯取樣和化學分析方法,既能求取“鈾?鐳?氡”平衡系數,還能大大提高測井速度,進而具有提高鉆探效率、降低勘探成本、縮短鈾定量周期等優點,并能通過計算機編程實現鈾礦定量的現場解析。
本發明公開了一種融合自然γ探測器的鈾裂變瞬發中子測井控制方法。首先根據井下礦層深度的不同,按固定間隔深度值獲取當前深度間隔的去本底自然γ能譜,使得到的γ能譜不受地層環境干擾;再將將去除本底后的能譜進行時域?頻域轉換,在頻域中消除干擾源的頻譜成分,對不需要的頻譜成分進行抑制。最后對降噪后的能譜數據總計數率與儀器刻度時的檢出限計數率進行比較,判斷打開或關閉中子發生器的時機。本發明將自然γ測井的高效率與鈾裂變瞬發中子測井的準確性合二為一,能夠快速有效地提高鈾裂變瞬發中子測井效率,具有重要的實用價值。
本發明屬于電力電子控制技術領域,是應用于鈾礦資源與環境勘探領域中的直流電法勘探技術中的供電裝置。包括蓄電池、太陽能電池組件、逆變控制器等,所述逆變控制器采用STC單片機為核心,它將蓄電池的電能轉換為交流階梯波電壓輸出供給礦場高壓電極用電,輸出電壓頻率可以五個檔之間切換變化,輸出電壓的單邊值可以在十個檔之間切換調節;本發明利用了太陽能光伏發電技術提供電源,利用單片機與CAN通信模塊,實現供電控制裝置的智能化、網絡化;采用了逆變技術、變頻技術,采用了PID算法,通過上位計算機及CAN總線網絡進行遠程切換,具有多頻率、多電壓選擇輸出,具備安全快速高效穩定可靠的特點,給野外鈾礦資源和其它礦產資源電法勘查工作者帶來很多方便。
本發明公開一種基于超熱中子時間譜的瞬發中子測井及鈾礦定量技術,具體是指,在鉆孔中以脈沖方式向地層巖石發射快中子,即原生中子,原生中子慢化為熱中子,熱中子誘發235U裂變并放射鈾裂變瞬發中子,即二次中子。原生中子與二次中子均隨時間慢化為超熱中子與熱中子;然后記錄超熱中子時間譜,從中提取表示原生中子慢化能力和鈾裂變持續能力的兩個系數1/τ2和1/τ1,定義nE(t1)/nE(t2)為“裂變/慢化”比,并以“裂變/慢化”比構建地層巖石鈾定量算法。同時本發明公開了一種用于鈾礦脈沖中子測井的超熱中子探測器與時間譜儀,以及基于超熱中子時間譜與飽和礦層的鈾定量實時算法。
本發明屬于鈾礦勘探技術領域。針對目前的用于盆地邊緣勘探鈾礦的方法難以用于勘探難度更大的盆地內部的問題,本發明提供一種盆地內部砂巖型鈾礦的找礦方法。該方法在對盆地巖石物性測試的基礎上,通過區域重、磁數據進行處理和約束反演,獲得盆地基底埋深、巖性和斷裂分布等,依據對盆地內部隆起的坡度、隆起區面積、基底巖石的巖性、斷裂和基底巖石鈾的丟失率等5個因子的優先級配置權重,優選盆地內部有利勘探區;在此基礎上,對優選的有利勘探區有大、中型斷裂和含礦目的層發育的位置實施鉆孔鉆探,對含礦目的層的泥砂比值、沉積相、地層發育、灰色砂巖還原能力等8個因子進行計算/分析,并配置優先級權重,進而完成有利勘探區成礦潛力評價。
本實用新型公開了一種地質災害預警器用保護裝置,包括防護框,所述防護框的內部通過螺栓固定連接有緩沖板和兩個伸縮桿,兩個所述伸縮桿均位于緩沖板的下方,兩個所述伸縮桿的一側均焊接固定有支撐塊,兩個所述支撐塊之間卡合連接有預警器,且兩個支撐塊的內表壁均設置有橡膠墊,所述防護框的前表壁設置有安裝框,通過防護框將預警器整個包裹起來,可對預警器進行很好的防護,防止落石容易砸在預警器上,防護框頂端砸破之后,緩沖板起到雙重防護的效果,增加了預警器使用的安全性,通過伸縮桿可調節支撐塊的位置,使兩個支撐塊分別從兩側將預警器進行卡合固定,無需進行繁瑣的操作即可對預警器進行安裝拆卸,使用方便快捷。
本實用新型公開了一種工程地質勘測用取樣裝置,包括本體,所述本體兩側底部對稱設置有固定機構,所述本體頂部兩側對稱設置有升降機構,升降機構頂部設置有升降板,所述升降板中間開設有第一安裝口,所述本體中間上下貫通開設有與第一安裝口相連通的第二安裝口,所述第一安裝口內設置有電機箱,所述電機箱與升降板連接,所述第二安裝口內設置有取樣管,所述取樣管通過動力機構與電機箱連接,所述本體前側對稱設置有存放機構,本實用新型結構簡單,設計合理,通過動力機構為取樣管提供向下的動力,使取樣管深入地面進行取樣,通過升降機構為取樣管提供向上的動力,將取樣完成的取樣管提出。
本實用新型公開了一種地質工程勘察用高精確測量裝置,包括安裝板,所述安裝板頂部設置有測量器,所述安裝板下方四角均設置有支撐柱,所述支撐柱與安裝板之間設置有升降機構,所述支撐柱中間設置有加固機構,所述支撐柱底部設置有底座,所述底座頂部中間開設有通孔,且所述通孔底端貫通底座,升降機構包括連接板、升降槽、升降框板、導孔與旋鈕,所述升降槽開設于支撐柱頂部,所述升降框板設置于升降槽內,本實用新型結構簡單,設計合理,通過升降機構將測量器調節至合適的高度,并且在地面高度不平齊時,分別對不同的升降機構進行調節,使安裝板水平,以及通過加固機構,將裝置更加穩定的固定在地面上,從而保證測量器的測量精確度。
本實用新型涉及一種地質勘察外業數據采集裝置,包括殼體,所述殼體上固定連接有防護把手,所述殼體的一端固定連接有擋板,所述殼體的內腔設置有驅動電機,所述驅動電機的輸出軸上連接有轉動桿,所述轉動桿設置在擋板的一側,所述轉動桿上連接有放線機構,所述轉動桿的一端連接有取樣機構,所述殼體的內腔設置有蓄電池,所述蓄電池通過導線與驅動電機連接,所述放線機構包括轉動架、牽引繩和防護板,所述牽引繩纏繞在轉動架上,所述防護板固定連接在轉動架上,本實用新型通過設有放線機和取樣機構,在進行水底取樣時,將牽引繩與取樣機構連接,然后將取樣機構送入水中,在取樣機構沉底后將泥土帶出,即可實現對水底的泥土進行取樣,方便操作。
本發明公開了一種基于北斗及5G的地質災害應急指揮系統,包括中控模塊、信息反饋模塊、執行模塊和專家研判端口,中控模塊接收所述信息反饋模塊和執行模塊的信息,然后自動對執行模塊發出命令,或者專家根據信息反饋模塊和執行模塊的信息通過專家研判端口對執行模塊發出命令。本發明的有益效果有:通過中控模塊接收信息反饋模塊反饋的信息,作出相應判斷并控制執行模塊進行相應的操作,執行模塊可進行測繪、標記、生命探測、攝像、廣播等,同時中控模塊同步接收執行模塊反饋的信息,這樣通過系統與現場人工的協作,大大提高了應急指揮效率;設有專家研判端口,專家可隨時介入并輸入指令,且其指令優先級為最高,起到糾偏作用。
本實用新型公開了一種地質勘探設備用定位裝置,包括立板,所述立板上開設有導向滑槽,所述導向滑槽內腔穿插設有鎖緊組件,兩組所述鎖緊組件之間固定連接有箱體,且所述箱體底部開設有矩形槽,所述箱體內腔設有驅動機構,所述驅動機構底部通過滑桿固定連接有安裝板,通過設置鎖緊組件,鎖緊組件可以對箱體進行鎖緊固定,松動鎖緊組件移動箱體可以對鉆孔機的縱向位置進行調節,驅動機構可以控制鉆孔機左右移動,可以對鉆孔機的橫向位置進行調節,方便對鉆孔機進行定位,通過設置定位組件,定位組件可以對鉆孔機鉆孔的深度進行標記定位,可以精確的對不同深度的土樣進行取樣。
本實用新型涉及一種基于電阻率法的地質災害、堤壩、隧道安全監測電極裝置,包括錐形螺紋電極,安裝在錐形螺紋電極端部的鉆孔膨脹組件以及套設在錐形螺紋電極上的鎖緊調節組件;錐形螺紋電極遠離所述鉆孔膨脹組件的一端連接總電纜,所述鉆孔膨脹組件適于對地表進行鉆孔并固定在地表內;鎖緊調節組件適于控制所述鉆孔膨脹組件與地表內部鉆孔的孔壁之間的張緊度。本裝置的電極與目標電極監測點的土壤耦合性較高,且受人為因素以及自然因素影響較小,監測精度較高,且總電纜走線埋于地下,避免長期監測過程中,電極端頭和電纜外漏導致的誤碰拉斷電纜,保證監測數據的有效性。
本實用新型公開了一種地質勘探用的土壤取樣器,其結構包括頂箱、防護罩和絞龍,通過踩動墊環使得防護罩底端與地面接觸,然后在旋轉轉動盤使主動齒輪帶動從動齒輪旋轉,而從動齒輪帶動絞龍旋轉,絞龍在轉動的同時推動頂箱向下移動,因防護罩為伸縮式,所以絞龍可向下轉動,而轉動地面產生的土壤在防護罩的作用下通過出料口排出進行收集,解決了現有在地質勘探工作當中,需對土壤進行取樣檢測,但現在的取樣設備大多因裝置過大不易搬動,不適合隨使用者對各種環境進行取樣,并且現在的取樣設備均用的是電力工作,該方式導致在一些野外地區無法進行正常的取樣工作,使用相當不便的問題。
本實用新型涉及一種用于地質災害深部縱向沉降的測量裝置,包括設置在滑坡上的鉆孔,鉆孔的底端延伸至滑坡以下的穩定巖土體內,鉆孔內豎直設有裝置主體,裝置主體包括外包軟管、掛錘,柔性控制鋼纜以及彈簧,所述外包軟管連接接收裝置,所述掛錘的孔徑中央內置中心支架及伸縮插架,柔性控制鋼纜帶動彈簧控制伸縮插架的伸縮實現裝置主體的固定。由外包軟管內的柔性鋼纜通過彈簧帶動傘骨狀插架沿中管支架運動控制其伸縮,在工程應用中伸展插于穩定的巖土體中實現裝置主體的固定,滑坡體滑動帶動裝置主體豎直運動,由鉆孔外軟管位移測算出滑坡地質體縱向沉降。本實用新型解決了現有技術中裝置體不穩固、不規則滑動和難以測算滑坡體縱向沉降等問題。
本實用新型公開了一種地質災害監測用監控設備,屬于地質災害監測領域,包括底座,所述底座上表面焊接有立柱,立柱頂端的一側安裝有避雷針,立柱頂端的另一側安裝有安裝架,安裝架上表面安裝有太陽能電池板,立柱的一側安裝有控制箱,立柱的另一側固定有防護罩和水箱,且水箱位于防護罩的下方,防護罩頂部設置有敞口處,敞口處固定有擋雨板,擋雨板的下表面固定有攝像頭,擋雨板上安裝有多個防水透氣閥,擋雨板上開設有多個通水孔,通水孔內固定有導流管,導流管的頂部安裝有濾網一;本實用新型設計新穎,結構巧妙,可以實現無線化安裝,適應各種地形,且對攝像頭進行保護,散熱防塵效果好,值得推廣。
本發明提供了一種基于地質力學的覆巖導水裂縫帶高度預計方法,包括以下步驟:步驟1:搜集礦井覆巖柱狀和各巖層的物理力學參數;物理力學參數包括層狀巖層厚度h,開采高度M,巖石的單軸抗壓強度σc,巖石的單軸抗拉強度σt,步驟2:判別巖層是否出現裂縫,步驟3:基于步驟2判別結果,如果巖層出現裂縫,然后根據層狀巖層豎向貫通裂縫的判別準則判別裂縫是否貫通巖層,步驟4:進行關鍵層判別,步驟5:預計導水裂縫帶高度;本發明提供的導水裂縫帶高度預計方法涉及到巖層破斷的力學機理,考慮到覆巖的分層特性以及不同巖層變形破斷特征的差異性,對于實現礦井的安全生產以及地面生態環境保護都具有十分重要的實際價值。
本發明涉及一種基于電阻率法的地質災害多模態監測數據融合成像方法,其特征在于,以電阻率監測數據為一個完整的模態子空間,以包括水位、深部位移和土壤濕度的空間和時間不連續的數據方式為不完整模態數據集,通過圖規則化因子來編碼數據的幾何結構保證每個模態數據的局部相似性;融合深度學習和不完整多模態分析,構建融合模態深度神經網絡和不完整多模態矩陣分解的深度語義匹配模型,通過聯合深度矩陣分解、優化,以及逐層模態語義匹配、更新,得到多模態數據的深度語義匹配特征,其中,完成共享空間內不完整多模態數據至少包括分類、聚類的分析。提高滑坡滲流場、地質體結構場和耦合產生的深部位移場動態變化反演剖面的有效性。
本發明公開一種地質鉆探中巖石取樣檢測裝置,屬于地質鉆探技術領域,包括包括底座,底座上設有用于對巖石進行采集的取樣機構,取樣機構的側邊設有對采集到的巖石進行檢測的檢測機構,取樣機構包括安裝在底座上的用于改變裝置位置的調節機構,調節機構上設有鉆取機構,檢測機構包括對樣品巖石進行固定的固定機構,固定機構上設有對巖石壓力進行檢測的測試機構;本發明通過鉆取機構上固定筒、鉆筒以及開槽筒的配合,可提高適配率,放置槽內設有兩個夾持板的相互擠壓對內部的巖石樣品進行擠壓,方便巖石取出;同時通過固定機構上三個弧形擠壓板的相互配合,可對不同大小巖石進行固定,并從不同方向給予樣品巖石壓力進行固定,增加樣品巖石的穩定性。
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