一種煤礦井下鉆孔中徑向含水異常體探測方法,其包含以下步驟:步驟一:在井下巷道鉆入探測孔,在探測孔的孔口位置設置一發射線框,設置有發射接收裝置,步驟二:在探測孔內讓三分量接收探頭在多個設計測點按相同的角度固定,同時利用測斜裝置記錄各測點位置的方位角、傾角和橫滾角;步驟三:將各個測點的測量信息分別記錄并判斷異常響應;步驟四:移動發射裝置位置或改變發射裝置角度,重復步驟二和步驟三;步驟五:對采集數據進行處理,得出鉆孔周圍低阻異常體位置的信息;本發明能提供對鉆孔徑向的低阻異常的定位功能,既擴大鉆孔的控制范圍,增強巷道迎頭超前探測的精度,還能指出可能存在的含水構造目標,為下一步鉆進方向給予指向。
本實用新型提供了一種礦山井下鉆孔探測儀,包括鉆孔數據采集模塊,所述鉆孔數據采集模塊包括金屬外殼探頭及設置于金屬外殼探頭內的攝像單元、自然伽瑪單元、孔斜測量單元、傳輸與控制單元;所述攝像單元設置于金屬外殼探頭的頂部;所述攝像單元包括設置于金屬外殼探頭頂部的垂向攝像頭或設置于金屬外殼探頭側壁的側向攝像頭或者二者結合。本實用新型對井下各類鉆孔進行探測包括分層巖性、厚度、巖層軟硬程度、巖石孔隙、裂隙、出水點、頂板離層情況。針對常見的沉積巖地層而言,本系統能夠區分沉積地層的主要巖性如粗砂巖、中砂巖、細砂巖、粉砂巖、砂質泥巖、泥巖、鋁土泥巖、碳質泥巖、煤層、灰巖、火成巖等巖性及其分層厚度。
本發明提供了一種含(BA)2Cs5Pb6Cl19鈣鈦礦層的可見光盲紫外探測器及其制備方法,該制備方法包括:選取帶有ITO電極陰極的玻璃襯底;在ITO電極陰極上制備SnO2電子傳輸層得到ITO/SnO2基底;在SnO2電子傳輸層上制備PbCl2薄膜得到ITO/SnO2/PbCl2基底;利用CsCl和BACl水溶液在PbCl2薄膜上制備(BA)2Cs5Pb6Cl19鈣鈦礦層得到ITO/SnO2/(BA)2Cs5Pb6Cl19基底;在(BA)2Cs5Pb6Cl19鈣鈦礦層上沉積碳電極陽極得到含(BA)2Cs5Pb6Cl19鈣鈦礦層的可見光盲紫外探測器。因此本發明可以降低對環境的污染和對人體的傷害。
本實用新型公開一種煤礦含油巖層石油井下鉆孔探放結構,包括油桶、煤層頂板篩孔探放套管和煤層底板篩孔探放套管;油桶設置于采掘巷道中;煤層頂板中設有煤層頂板鉆孔,煤層頂板鉆孔的開口位于采掘巷道中,并傾斜向上延伸至采掘巷道中掘進工作面的斜上方;煤層底板中設有煤層底板鉆孔,煤層底板鉆孔的開口位于采掘巷道中,并傾斜向下延伸至采掘巷道中掘進工作面的斜下方;煤層頂板篩孔探放套管和煤層底板篩孔探放套管連通油桶。本實用新型在煤層掘進前,將煤層上方和下方的石油排出,能夠有效的進行災害防治,保證掘進的安全性和效率,為煤礦安全生產創造條件。
本發明公開了一種DMAPbI3鈣鈦礦單晶材料制備方法,通過降溫控制溶液生長法獲得光學帶隙合適、光吸收系數高的大尺寸鈣鈦礦單晶材料。本發明還公開了一種離子注入改性的DMAPbI3鈣鈦礦單晶材料的制備方法,在DMAPbI3鈣鈦礦單晶材料表面進行Cu元素離子的注入,獲得離子注入改性的DMAPbI3鈣鈦礦單晶材料,增加材料本征載流子濃度。本發明還公開了一種離子注入改性的DMAPbI3鈣鈦礦單晶材料的應用,應用本發明的離子注入改性的DMAPbI3鈣鈦礦單晶材料制備光探測器,本發明降低鈣鈦礦單晶探測器的暗電流,從而提高其光探測率性能。
本發明涉及一種基于富氫鈣鈦礦閃爍體的微型輻射探測組件、裝置及方法。本發明的目的是解決現有脈沖輻射探測裝置存在體積較大,導致應用受限,以及線性工作范圍小和工作偏壓高的技術問題。該探測組件包括半導體光電轉換器件和作為輻射?光轉換體的富氫鈣鈦礦閃爍體;所述半導體光電轉換器件的光陰極面向富氫鈣鈦礦閃爍體;所述富氫鈣鈦礦閃爍體為富氫有機?重金屬鹵化物雜化材料。該探測裝置包括上述基于富氫鈣鈦礦閃爍體的微型輻射探測組件、為半導體光電轉換器件供電的電源,及示波器和計算機;所述半導體光電轉換器件的輸出端連接示波器的輸入端,示波器的輸出端連接計算機的輸入端。該方法利用該裝置進行。
本實用新型提供一種礦井全方位探測儀,包括:電源模塊、第一電壓轉換模塊、微控制單元、電壓采集模塊、液晶顯示模塊、按鍵模塊、存儲模塊、第二電壓轉換模塊和電流采集模塊;微控制單元通過輸出電路分別與液晶顯示模塊、按鍵模塊、存儲模塊、第二電壓轉換模塊連接;微控制單元通過輸入電路分別與第一電壓轉換模塊、電壓采集模塊、電流采集電路連接;所述電源模塊連接所述第一電壓轉換模塊和第二電壓轉換模塊。本實用新型礦井全方位探測儀具有安全性能好、技術性能優越、探水性高、操作使用方便、體積小、重量輕等顯著特點,特別適用于井下水害探測預報,是煤礦安全生產的有力保障。
本發明公開了一種基于無鉛鈣鈦礦單晶的核輻射探測器及制備方法,主要解決現有技術鈣鈦礦吸收層含有有毒鉛元素和靈敏度較低的問題,其從下而上依次包括前電極(1)、鈣鈦礦吸收層(2)和背電極(3)。所述鈣鈦礦吸收層(2)采用無鉛鈣鈦礦晶體,其厚度為1~20mm;該無鉛鈣鈦礦晶體為A2BX6或A2CC’X6,其中:A為Cs、Rb、Na和K中的任意一種;B為Sn和Ge中的任意一種;C為Ag、Au和Cu中的任意一種;C’為Bi、Sb和In中的任意一種;X為Cl、Br和I中的任意一種。本發明由于采用無鉛鈣鈦礦作為核輻射吸收層,除去了有毒的鉛元素,提高了核輻射探測器的靈敏度,可用于核工業的環境監測。
本發明一種非金屬有機鈣鈦礦低電壓輻射探測器及其制備方法,所述制備方法,包括如下步驟,步驟1,培養尺寸不小于5*5*2mm的大尺寸非金屬有機鈣鈦礦單晶;非金屬有機鈣鈦礦單晶為ABX3的構型,其中,A為非金屬單體三乙烯二胺DABCO,B為NH4+,X為Cl,Br或I;步驟2,將大尺寸非金屬有機鈣鈦礦單晶進行清洗和單面剖光;步驟3,在拋光的一面沉積叉指電極,得到非金屬有機鈣鈦礦單晶輻射器件。本發明的輻射探測器的工作原理和結構和金屬基鈣鈦礦相似,但其本身的材料卻是有機材料,因此材料結合了二者的優點,不再是共軛體系的有機材料且單晶生長比起有機相對簡單,所有溶劑為水,無毒無害。
本發明涉及一種礦井直流電探測方法,屬于礦井探測技術領域,具體涉及一種礦井方位聚焦直流電超前探測方法。該方法采用在迎頭掌子面處布設發射電極和聚焦電極,在鉆孔不同位置處布設方位接收電極的方式進行探測,發射電極自身具有電流聚焦特性,并且聚焦電極也可以實現電流聚焦,增加了供電電極的聚焦能力,方位測量信號接收電極增加了異常體方位識別能力,提高了探測成果的可靠性。
本發明提供了一種煤礦井下集中式電磁透視探查方法,該方法采用一個電磁發射器和多個電磁接收器采集并獲得電磁波的信號數據,將電磁波的信號數據解編后獲取原始數據;根據原始數據確定待探查區域的初步異常區域分布范圍圖,再對初步異常區域分布范圍圖內的數據進一步分析,獲得待探查區域的最終異常區域分布范圍圖。本發明的煤礦井下集中式電磁透視探查方法,通過對待探查區域的初步異常區域分布范圍圖內的數據進一步分析,獲得待探查區域的最終異常區域分布范圍圖,該最終異常區域分布范圍圖中的最終異常區更接近于實際的異常體分布區,即實現了待探查區域內異常體的精準定位。
本發明公開了一種礦井瓦斯探測系統,包括:探測車,該探測車上設置有瓦斯氣體傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、粉塵傳感器、攝像系統、紅外成像系統、無線傳輸系統;及探測車控制系統,該探測車控制系統通過無線傳輸系統控制探測車;及無線信號中繼裝置,該無線信號中繼裝置用于對探測車與探測車控制系統之間信號的傳輸和接受。本發明在發現礦井下存在瓦斯時,可以通過探測車前往目標區域進行確認是否有瓦斯,同時從而大幅度減少了人工去探測所帶來的危險。
本發明公開了一種煤礦防治管理的煤層頂板離層水探測方法,涉及煤礦防治水技術領域,主要包括:回采工作面、工作面采空區、地面電法勘探線圈、勘探點、勘探點間距、局部地面電法勘探網和推采方向,該探測方法在工作面地表一定范圍內,根據工作面采動推采進度在采動前后進行多次局部地面電法勘探,通過對探測出的富水性平面圖、剖面圖進行對比分析,從而得出離層水平方向及垂向上的發育情況,這種煤層頂板離層水發育情況探測方法,替代了理論推斷,實現了頂板離層水位置的精準定位,為煤礦離層水害治理提供了準確依據。
本實用新型涉及瓦斯爆燃瞬間紫外、紅外輻射的探測及火警信號輸出,特別是具有污染提示報警能力的礦用瓦斯管路火災探測器,其特征是:包括探測器殼體,探測器殼體內部設計有單片機、紫外敏感元、紅外敏感元、石英窗,在石英窗內外側分別有紅外接收管和紅外發射管,紫外敏感元、紅外敏感元、紅外接收管和紅外發射管分別與單片機電連接,單片機通過控制紅外發射管向石英窗內發射紅外光。用于快速探測煤礦環境中可能出現的火災或瓦斯管路中出現的爆燃現象,防止火災或瓦斯爆燃對煤礦及人身安全造成傷害。
本發明涉及煤礦工作面防治水技術領域,具體涉及一種煤礦工作面防治水的水害探測方法。其利用工作面運輸巷、回風巷、切眼、探/放水鉆孔和瓦斯抽放鉆孔以及對采區進行分區布設的分區邊界鉆孔布置測線,通過巷道發射-跨巷接收、巷道發射-孔中接收、孔中發射-巷道接收、孔中發射-跨孔接收等孔-巷聯合的探測方法,在發射電極中輸入音頻電磁信號并用接收電極采集電位差數據,采用層析成像或三維反演的辦法對觀測數據進行處理解釋。本發明實現了真正意義上的煤礦井下三維電磁數據采集,可準確查明工作面內部及頂/底板各類隱伏含/導水構造的空間位置、發育規模和展布形態等信息,為工作面水害防治提供了有力的技術支撐。
本實用新型公開了煤礦開采中超前探測接收系統,包括依次相連接的信號接收模塊、信號傳輸模塊、數據處理模塊和顯示模塊;信號傳輸模塊還與存儲模塊相連接;信號接收模塊,用于接收放置在煤炭開采區開采面的探地雷達發射端發出、并經探測層傳輸后返回的反射信號;探地雷達放置在煤炭開采區的開采面;信號接收模塊包括用于接收信號的寬帶天線,寬帶天線為貼片天線,寬帶天線的中心頻率為100MHz;寬帶天線用于實時接收反射信號;信號接收模塊包括用于接收信號的寬帶天線,寬帶天線為貼片天線,所述寬帶天線的中心頻率為100MHz;信號傳輸模塊包括相連接的低噪聲放大器和采樣芯片。該煤礦開采中超前探測接收系統實時監測、操作簡便、探測效果好。
本申請公開了一種運用時間域激發極化法進行礦體勘探的方法及系統,其涉及礦體勘探技術領域,該方法包括如下步驟:分析目標礦區的巖石物性;基于所述巖石物性的參考采集目標礦區的視電阻率和視極化率;選取激電譜模型并根據設計理論值進行正演模擬,獲取正演結果;基于所述譜參數的最優化解、所述視電阻率和所述視極化率對所述目標礦區進行極化異常識別,根據所述極化異常在所述目標礦區進行礦體圈定,所述極化異常由所述目標礦區的碳質層中的礦體引起。本申請具有可以較為容易的從碳質層中對礦體進行圈定的效果。
本發明涉及礦井地震勘探技術領域,具體是涉及一種適用于礦井地震勘探延時炸藥震源的同步觸發裝置。包括:爆破母線,其至少一條導線穿過同步觸發裝置內置的脈沖電流互感器的磁環,其兩端分別連接發爆器與起爆藥卷;其中,所述同步觸發裝置與震動拾震器分別連接至礦用本安型節點式地震分站。本專利利用穿心式電流互感技術、整形限流技術以及同步觸發裝置快速安裝固定技術,有效地解決了爆破母線與同步觸發裝置連接時的設計問題。
一種礦石探測采樣器,涉及礦石采樣設備領域,包括采樣車本體(1),它還有金屬探測儀(2)、礦物分類識別器(3)、太陽能裝置、電池(4)和處理器(5),金屬探測儀(2)的探頭安裝在采樣車本體(1)的底盤上,金屬探測儀(2)的顯示裝置位于采樣車本體(1)的駕駛室內,礦物分類識別器(3)的進料口與采樣車本體(1)的礦樣出口相通,太陽能裝置包括太陽能電池板(10)、太陽能電池板自動轉向裝置和光伏電路板;本發明的推廣,能夠提供一種安全性高,處理能力強,識別度高的采樣器,其具有組成結構簡單,能夠長時間工作,且可自行充電等優點,符合現在市場上的需求。
本發明一種鈣鈦礦的寬波段柔性光探測器及其制備方法,所述的柔性光探測器由柔性襯底,依次在柔性襯底上制備的鈣鈦礦薄膜和厚度為10~50納米的上轉換粒子層,以及直接設置在上轉換離子層上的金屬電極組成。所述的制備方法包括,步驟1,在柔性襯底上采用真空沉積、溶液旋涂、印刷和噴涂中的任意一種方法制備鈣鈦礦晶體,形成鈣鈦礦薄膜;步驟2,直接在鈣鈦礦薄膜上采用旋涂或者印刷制備厚度為10~50納米的上轉換粒子,形成上轉換粒子層,得到由鈣鈦礦薄膜和上轉換粒子層組成的鈣鈦礦/上轉換粒子復合物;步驟3,對鈣鈦礦/上轉換粒子復合物上直接真空蒸鍍金屬電極,制成了能夠響應可見?近紅外光波段的鈣鈦礦的寬波段柔性光探測器。
本發明涉及一種煤礦井下直流電超前探測方法,屬于煤礦井下探測技術領域,具體是涉及一種基于鉆桿供電的煤礦井下直流電超前探測方法。本發明通過鉆桿供電,將鉆桿視為等勢體,不存在沿鉆桿方向的電流,電流均勻地以垂直于鉆桿的方向流向煤層中;該方法通過鉆桿的傳輸作用,將激勵電流帶到迎頭前方更遠位置,增強了對前方待探查區域可能存在異常的激勵,在掌子面后方或鉆孔中測量電位差時,增強異常幅度,提高解釋成果的可靠性。
本發明涉及一種探測方法,屬于煤礦探測領域,具體涉及一種基于井地聯合的煤礦采空區三維彈性波層析探測方法。在被探測煤層下部的下組煤中的巷道進行地震波的激發,在地面進行地震波的接收,對獲取的直達波進行單差層析成像,從而獲取下組煤和地面之間的三維速度空間分布。與現有地震類技術相比,本發明利用被探測煤層下部的下組煤中的巷道進行地震波的激發,而在地面進行地震波的接收的井地聯合探測方案,有效拓展了直達波CT探測的透視角度,提高了直達波的射線覆蓋范圍,這樣既利用了直達波的高信噪比特點,又獲得了更大的CT探測范圍,因而同時具有探測精度高、范圍大的優點。
本發明公開了一種煤礦井下鉆探施工設備系統及其施工參數優化方法,包括鉆探單元、輔助運輸單元、后處理單元和智能決策系統,能夠自主完成煤礦井下鉆探及后配套施工作業,實現各施工設備的自主運輸與避障,能夠探測發現巷道變形失效位置和待施工區域,施工設備系統可快速到達施工場所,獨立完成鉆孔及后配套全部施工作業,無需人工干預。由此,本發明煤礦井下鉆探施工設備系統運行效率高、自動化施工效率高,作業精度高,鉆探機群各設備可快速移動,并可相互配合完成施工作業,為煤礦井下鉆探機群施工提供理論依據。
本發明提供一種煤礦綜放采煤工藝條件下的采空區充填空間探測方法,采用高密度電法探測20~100m范圍內地層,采用瞬變電磁法探測100~300m范圍內地層,然后采用聯合視電阻率反演方法得到垂向分級探測結果。本發明結合高密度電法與瞬變電磁法在垂向探測深度上的差異性,采用聯合視電阻率反演方法對煤礦綜放藝條件下充填空間進行垂向分級探測,揭示采空區冒落帶及裂隙帶的空洞、裂隙等可用于煤矸石顆粒級充填的空間大小及分布情況,以解決煤礦綜放工藝條件下采空區充填空間難以定量估算的問題,提高探測精度。
本實用新型公開了一種煤礦煤層頂板裂隙探查裝置,屬于煤礦煤層開采技術領域,包括與鉆孔機本體連接的安裝組合和連接在安裝組合頂端的兩個升降組合,兩個所述升降組合分別連接有鉆探組合和探查組合;所述探查組合包括裝配板、正反電機一、中空管和水壓探測器,所述裝配板與升降組合連接,所述裝配板的底端連接有正反電機一,所述正反電機一的輸出軸通過聯軸器連接有底端為閉合狀態的中空管,中空管的側面連接有水壓探測器,所述中空管的底端和側面均連接有記錄件,所述記錄件包括安裝箱和紅外攝像頭,所述安裝箱的側面開設有矩形通道。該煤礦煤層頂板裂隙探查裝置,不僅能夠鉆探和探查,還能保證安裝穩定性、并進行轉換。
本發明公開了一種基于探測器組合的礦山鉆孔救援生命偵測方法,該偵測方法包括步驟:一、鉆孔:采用鉆孔設備在需進行鉆孔救援的位置進行鉆孔;二、生命偵測:采用鉆孔探測器組合且通過鉆孔進行生命偵測;所采用的鉆孔內探測裝置包括六個能由下至上下放至鉆孔內的鉆孔探測器,六個鉆孔探測器均通過數據傳輸線與地面監控裝置連接;六個鉆孔探測器均包括探測器外殼和布設在探測器外殼內的電子線路板,電子線路板上設置有控制器、第一網絡傳輸模塊和本安電源。本發明設計合理、使用簡便且使用方式靈活、使用效果好,能簡便、快速且全面獲取鉆孔內部信息,實現信息多元化,為礦山鉆孔救援提供可靠依據。
本發明公開了一種煤礦井下隨鉆方位電磁遠探測裝置及其設計方法,探測裝置包括布設在鉆鋌內的供電單元、電源管理模塊、智能管理發射模塊、陣列線圈系、信號處理模塊和無線通信模塊;本發明方法提供了煤礦井下隨鉆方位電磁遠探測裝置的設計方法,尤其是通過對電源管理模塊內的本安電路的參數、雙重過壓過流保護電路的參數、微弱信號檢測電路和雙重過壓過流保護電路的設計,以及隔爆外殼體結構設計,最終實現對檢測裝置的本安防爆設計,采用本發明的設計方法能夠設計出適合在煤礦井下含有高濃度瓦斯爆炸性氣體的環境中使用的隨鉆方位電磁遠探測裝置,從而克服了現有技術中井下煤礦井下隨鉆探測設備存在的安全風險。
本發明公開了一種具有鈣鈦礦復合柵結構的GaN HEMT光電探測器及其制備方法,其中,GaN HEMT光電探測器包括襯底、位于襯底上的GaN緩沖層、位于GaN緩沖層上的AlGaN勢壘層、位于AlGaN勢壘層表面兩側的源漏電極,以及位于源漏電極之間的復合柵結構,其中,復合柵結構包括位于AlGaN勢壘層上的鈣鈦礦以及位于鈣鈦礦層上的TCO層。本發明將鈣鈦礦圖形化后,與透明導電氧化物組成復合柵結構,并將其用在氮化鎵HEMT光電探測器上,以使鈣鈦礦材料優異的光電性能與HEMT器件的高遷移率、高開關比特性相結合,從而獲得更好的光電響應,擴大了器件應用范圍。
一種基于井下束狀定向鉆孔的礦井老空水精確探放方法。首先利用物探方法圈定老空區的大概空間范圍以指導鉆孔設計,然后利用束狀定向鉆孔主孔查明老空區具體位置,再利用垂向分支孔、軸向分支孔和橫向分支孔等查明老空區具體空間參數和充水情況,并進行老空水疏放。束狀定向鉆孔施工時采用孔口控壓防噴裝置確保鉆進施工安全,并在出水分支孔內下入過濾防堵裝置,成孔后采用孔口控量放水裝置進行放水控制。該方法解決了現有技術老空區探查精度低、鉆孔易堵塞、老空水疏放不徹底等不足,既可對老空區進行精確探查,又可對老空水進行疏放,具有探查距離遠、范圍廣、精度高、疏放效果好、安全可靠等優點,減少了礦井老空水害致災風險。
本發明公開了一種基于二維鈣鈦礦單晶的核輻射探測器及制備方法,主要解決現有技術載流子遷移率低,暗電流大和電荷傳輸性能差的問題,其自下而上依次包括前電極(1)、鈣鈦礦吸收層(2)、背電極(3)。該鈣鈦礦吸收層采用厚度為1~10mm的二維鈣鈦礦單晶A2Bn?1CnX3n+1,其中A是芐胺、苯乙基胺、C4H9NH3、C4H12N2、C3H7NH3或C8H12N中的一種或幾種,B是CH3NH3、CH(NH2)2、Cs或Rb中的一種或幾種,C是Pb、Sn或Ge中的一種或幾種,X是Cl、Br或I,n在1~3之間。本發明降低了暗電流,提高了載流子遷移率、壽命和核輻射探測器的靈敏度,可用于核工業領域的環境監測。
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