本發明涉及一種刻畫含鈾砂層地質結構的混合地質建模方法及系統,該方法包括:獲取待處理地質的實際數據;根據實際數據將待處理地質從地表面向地下進行層次的劃分,得到標志層和巖段層;采用地層建模方法對標志層進行建模,得到標志層地質結構模型;采用平滑指示克里金的巖性建模方法對巖段層進行建模,得到巖段層地質結構模型;采用分層模型拼接技術對所有相鄰標志層地質結構模型和巖段層地質結構模型進行嵌合,生成多層含鈾礦層綜合地質體。通過本發明的上述方法及系統,以解決現有技術中對含鈾砂層地質結構進行三維地質建模,地質建模不能精確描述真實地質結構的問題。
本實用新型提供一種地質構造演示臺及地質構造演示裝置,地質構造演示臺包括底座、驅動裝置、滑動件和阻擋件;滑動件和阻擋件相對設置在底座的上表面上;滑動件用于推動或拉伸地質構造模型的第一端,阻擋件用于固定地質構造模型的第二端;驅動裝置與滑動件連接,用于驅動滑動件朝向或遠離阻擋件滑動。使用時將地質構造模型的第一端和第二端分別放置在滑動件和阻擋件上,地質構造模型在滑動件的推動下,能夠演示褶皺、斷層等地質構造的形成過程;地質構造模型在滑動件的拉伸下,能夠演示斷層構造的形成過程。本實用新型提供的地質構造演示臺,操作簡便,滑動件的推動及拉伸效率較高,能夠提高演示效果,幫助學生理解。
本發明提供了一種地質層識別模型構建方法和地質層識別方法,涉及地質勘探技術領域,包括:分別獲取勘察階段的離線數據以及樁機在勘察階段鉆進地質層的隨鉆數據,其中,離線數據包括分別與地質層相關的地質報告和實地調研數據,隨鉆數據包括動力頭扭矩、動力頭轉速和鉆進壓力;根據離線數據和勘察階段的隨鉆數據構建多源數據集;根據多源數據集對預設機器學習模型進行訓練,得到地質層識別模型。本發明使用的模型訓練方法、地質層識別方法、裝置及系統,將多源數據集作為將預設機器學習模型訓練成地質層識別模型的數據源,保證了地質層識別模型的可靠性和準確性,克服了人工處理數據的效率低下的缺陷,有助于提升地質研究效率。
本發明屬于水文地質技術領域,具體涉及一種高放廢物地質處置庫場址水文地質適宜性評價方法,首先構建高放廢物地質處置庫場址水文地質適宜性指標評價體系、評價指標細化,之后確定各指標權重,最后對各指標的量值進行分級。通過構建評價指標體系、不同指標權重賦值、綜合性評價,對高放廢物地質處置庫場址水文地質條件的適宜性進行評價,能夠準確地反映各個方面綜合狀況的指標,有利于較為合理的確定高放廢物地質處置水文地質條件適宜性。
本實用新型涉及地質勘察領域,公開了一種地質勘查用的地質錘,所述第一手柄的頂端緊固連接有錘頭,且第一手柄的一側的底部開設有螺紋,所述第一手柄的底端開設有凹槽,凹槽內部安裝有指南針,所述第一手柄的一側的頂部套接有防滑套,所述第二手柄的底端安裝有毛刷,所述第二手柄包括第二手柄本體。本實用新型通過第一手柄上開設的螺紋和第二手柄上開設的螺紋孔,可以將地質錘拆卸成兩部分,便于地質勘查人員攜帶,通過第二手柄上安裝的折疊刀裝置,方便了地質勘查人員對小刀的攜帶和使用,第一手柄上安裝的指南針和第二手柄上安裝的毛刷,使得地質勘查人員在使用地質錘時更加方便。
本申請提供一種巖溶復雜地質樁基施工工藝和巖溶復雜地質樁基,施工工藝包括如下步驟:獲取在待設樁基的延伸方向上排布的多個樁基施工地層的地質類型,多個樁基施工地層中至少兩個樁基施工地層的地質類型不同;對多個樁基施工地層分別采取對應的樁基施工措施。能夠在樁基施工前先對施工區域的地質進行檢測分析,先獲取樁基所橫跨的多個不同地質層的參數信息,根據多種地質類型的組合設計相應的樁基施工方案,從而提高施工效率,提高施工質量。
本發明公開了一種地質路線(PRB)雙重建模生成三維地質圖的方法,包括根據PRB野外數據采集和實測剖面進行PRB平面建模的步驟,以及根據所述PRB平面建模得到地質實際材料圖或編稿地質圖的步驟,還包括:A、對PRB剖面進行邏輯約束的步驟;B、對PRB與實測剖面進行深部建模的步驟;C、根據PRB數據獲取地質界線產狀的步驟;D、生成三維地質構造/斷層格架圖的步驟;E、生成三維PRB剖面柵欄圖的步驟;F、PRB剖面與地質圖聯合建模的步驟;以及G、生成三維地質圖的步驟。采用本發明方法,能夠將三維建模的過程與數字區域地質調查過程同步,并始于野外PRB數據采集和實測地質剖面采集同步進行建模,能夠大幅提高建模效率。
本發明屬于地質災害數據識別技術領域,公開了工程地質監測系統及多期航拍測繪的三維地質建模方法。所述多期航拍測繪的三維地質建模方法包括:在現場潛在失穩地質體上設置工程地質監測系統,實時監測地質體不同部位的基礎數據;利用無人機進行多期次飛行航拍,得到地質體宏觀上的演變數據;基于獲得的所述基礎數據和所述演變數據,將地質體內部物理力學性質、化學性質、水理性質與宏觀地貌變化相結合,刻畫地質體的自然演化發展規律,并構建三維地質模型。本發明將工程地質監測與無人機航拍相結合進行建模,將宏觀變形與工程地質要素相結合,構建更加真實的三維地質模型,拓寬其普適性。
本申請提出一種基于地質預測網絡的三維地質模型生成方法及裝置,其中,方法包括:獲取待建模區域的地質鉆孔數據和/或地質剖面數據,并通過地質屬性點云生成方法,得到稀疏地質屬性點云;將稀疏地質屬性點云輸入到地質預測網絡進行處理,地質預測網絡輸出稠密地質屬性點云;對稠密地質屬性點云進行等值面提取,通過幾何拓撲處理,生成待建模區域的三維地質模型。該方法通過使用地質鉆孔數據和/或地質剖面數據及地質預測網絡,在硬件算力的保障下,可以在線實時生成三維地質模型。
VR地質環境下的地層識別與分析技術,在資料解釋與識別基礎上,包括以下步驟:1)地質數據預處理、2)三維地層模型識別與構建、3)空間可視化分析修正;上述的每個步驟都需要依據“空間信息質量檢測模型”進行相應的效驗檢測。提供了一種三維地層幾何識別、多維屬性識別并結合靜態模擬可視化技術,實現地質數據的形態表達(空間表達),和一種物理規則、相關應用的模型與識別分析方法以及知識表達并結合動態模擬可視化技術,實現地質模型的動態表達(時空表達),最終實現VR地質現實的真實感構建,即在計算機生成的VR環境中模擬實際上可實現的或實際上難以實現的或根本無法實現的地質環境,為地質學者提供一種嶄新的高科技手段。
本發明公開了一種采用單要素描述地質體的地質圖建庫模型,采用全覆蓋模式的地殼數據建庫模型,將地質主體劃分為地質界線、斷層、地質體和地質主體注記4要素類;其以地質體最客觀的地質屬性為基礎,依照區域地質調查的基本目的,設置“地質體類型”、“地質體名稱”、“地質體代號”、“地質體時代”、“地質體描述”、“主要巖石名稱”、“地質體含礦性”將地質圖中對地質體的基本描述概括清楚。沒有對地質體認識的主觀分類,并且對未來可能出現的新的地質理論觀點,保持了開放的狀態,在不調整、修改整個數據庫結構的前提下,方便地進行數據更新、擴充。本發明的有益效果是地質圖空間數據模型描述客觀、完整、通用性強。
本擴孔鉆是由頭部、尾部和中間部經巧妙結合而 成。頭部為切削部分,其上焊有超硬材料的刀頭,用 以保證完成切削作用。中間部分是按一定尺寸制成 的三個圓環,其上也焊有超硬材料的刀頭,起擴孔作 用。尾部是能與鉆機配合的相應結構。本擴孔鉆的 刀頭可以多次重磨,鉆頭的壽命高,可以鉆孔擴孔,擴 孔最大到φ115mm,本擴孔鉆制造工藝簡單、成本 低、精度高、效率高。如采用不同種類的高性能切削液可鉆擴大理石, 花崗巖及各種鋼材。
本發明涉及一種用于礦井避碰聲納的目標檢測方法,包括:首先利用多波束聲納,在波束內對每個角度的回波信號進行檢測,通過強度分析判斷回波時刻,獲得一組障礙目標的回波時刻;接著配合角度信息得到各個障礙物的位置;最后利用墻壁的線性特征,檢測墻壁回波,實現障礙物分類。
一種用于煤礦井下的超小徑鉆孔軌跡測量探管,包括電池筒和測量短節,所述測量短節內至少包括測量及處理單元和通訊單元,所述測量及處理單元通過導線與通訊單元進行連接,且所述測量短節的一端設有供所述電池筒連接設置的電池筒連接端以為測量短節提供電力,所述電池筒和測量短節的直徑不超過25mm,還設有固定組件,所述固定組件包含扶正器和限位環以將電池筒和測量短節安裝在鉆具內;由此,本實用新型結構設計小巧、緊湊,操作方便,配備不同規格的固定組件,在鉆孔前裝在鉆具內,在鉆孔的過程和起鉆過程中完成對鉆孔傾角、磁方位等參數的測量。
本發明公開定向水平孔超前探查煤礦斷層取芯裝置及防巖芯滑落方法,包括外筒和同軸設置在所述外筒內的內筒,所述外筒的前端上同軸安裝有取芯鉆頭,所述內筒的前端上同軸安裝有巖芯爪組合件,所述巖芯爪組合件位于所述取芯鉆頭內,所述巖芯爪組合件的前端端面至所述取芯鉆頭內臺肩面的距離大于零;所述巖芯爪組合件和所述取芯鉆頭之間安裝有滾柱軸承,所述外筒的后端內同軸安裝有旋轉總成組件。本發明,能夠在水平取芯時,巖芯完整度高,不易斷裂,取芯成功率高;通過將巖芯爪座的前端設置為錐形孔,能夠對巖芯的外壁進行擠壓強化,保證取芯的完整性,避免出現巖芯散開,在拔鉆時,能夠提高巖芯爪座與巖芯的摩擦力。
本發明提供了一種煤礦井下二分量槽波地震勘探方法,包括數據采集,數據旋轉分解等步驟,本發明與現有技術相比,本發明通過將檢波器連接到錨桿上,便于檢波器的井下安置,大大減少了設備安置工序,提高了工作效率;另一方面,通過旋轉二分量槽波地震記錄,消除勒夫型槽波與檢波器方向的夾角,主要得到波形特征明顯的最大振動極化方向上的勒夫型槽波地震記錄,由于儀器便于布置且輕便,因此,可滿足高密度、高覆蓋面積及完備的觀測系統的要求,提高了后續的槽波數據處理和成像的精度。
本發明提供了一種基于淺層巖石溫度測量的煤礦火災勘探方法,包括:對預定地區的地表打孔并進行溫度勘測,根據所述溫度勘測的結果,通過煤層自燃深度的計算模型,獲取地下煤火深度信息。與現有技術相比,本發明的有益效果是:本勘查技術工作原理簡單,獲取信息準確,操作簡易,施工成本低廉。
本實用新型公開了一種煤礦資源勘探工作用防護帽,包括防護帽本體、第一放置盒以及第二放置盒;所述第一放置盒的上方通過扭簧鉸接有盒蓋;第一放置盒內設有卡接結構;第二放置盒內均設有放置套;第二放置盒上均鉸接有護板;護板內均設有固定結構。本實用新型通過卡接結構,可以實現盒蓋的打開或關閉;盒蓋打開時可以使用照明燈進行照明作業,盒蓋關閉時可以防止照明燈被灰塵污染或被外物撞擊發生損壞;通過放置套可以放置耳塞,防止耳塞丟失,用于防護作業者的耳朵不被灰塵或噪音損傷;本裝置結構簡單,使用方便,便于作業者在作業時方便拿取耳塞和打開照明燈,未作業時可以很好對耳塞和照明燈進行保存和防護。
本實用新型公開了一種新型礦用深部勘探多功能電法儀,包括電法儀本體,在所述電法儀本體的一側上通過第一轉軸轉動連接有蓋板,所述蓋板的內壁上固定嵌設有顯示屏,所述電法儀本體在與設有蓋板相鄰的兩側上均分別固定設有轉動板,兩側的轉動板上均分別設有第二轉軸,通過第二轉軸轉動連接有高度調節板,所述高度調節板的底端設有呈內空的調節柱,所述調節柱內滑動設有調節支桿,所述電法儀本體的底端的四個角處均設有萬向輪。所述高度調節板呈“凹”形,單側的調節柱均為兩根,均分別與單側上的高度調節板一體成型。在所述電法儀本體的上表面上間隔設有多個調節按鈕,與所述調節按鈕相鄰設有鍵盤。本實用新型實用性強。
本實用新型涉及一種礦石開采鉆探裝置現場組裝用工作臺,包括主體組件,第一臺面和第二臺面的內部分別轉動連接有兩個銷軸,所述銷軸兩端的外側壁分別套接有兩個套桿,所述套桿的內部滑動連接有支撐桿,所述第一臺面的一側鉸接有連接塊,所述連接塊在遠離所述第一臺面的一側鉸接有第二臺面,所述第一臺面的頂部設置有夾具組件,所述第一臺面和第二臺面的外側壁分別固定連接有兩組固定組件,所述銷軸的外側壁開設有通孔,所述第一螺紋桿在靠近所述套桿內部的外側壁螺紋連接于所述支撐桿的內部,能有效的減少工作臺占用面積,使工作臺在使用時便于攜帶和移動,且能適用于多種不同地勢的安放,提高工作臺的適用范圍。
本發明屬于遙感技術領域,具體公開一種航空高光譜巖礦探測多元數據處理方法,該方法具體包括以下步驟:步驟(1)高光譜圖像幾何校正;步驟(2)大氣校正,得到多元光譜數據;步驟(3)對上述步驟(2)中得到的多元光譜數據進行輻射定標與校正;步驟(4)提取對上述步驟(3)中輻射定標與校正后的多元光譜數據。本發明的方法使高光譜數據的空間位置準確,在實現數據精度的相對最優化。
本實用新型公開了一種用于智慧礦山的地震勘探編譯碼器,包括編譯碼器本體、散熱扇、連接導線和限位固定機構,本實用新型通過在接線柱上端設置了限位固定機構,按壓下壓機構,使夾桿繞定位軸往兩側擺動,并且使夾桿壓動壓簧產生形變收縮,隨后將連接導線伸入接線柱內側,當夾桿置于連接導線連接頭上端時,松開對下壓機構的壓動,壓簧會通過恢復形變的彈性勢能帶動夾桿對連接導線連接頭進行限位固定,達到了能夠防止連接導線松動的優點。
本實用新型公開一種基于功率因數校正的礦用掘進探測信號發送機,其特征在于,所述發送機由前級功率因數校正系統、后級輸出系統和主控系統組成:所述前級功率因數校正系統中,工頻變壓器模塊、功率因數校正模塊、AC/DC轉換模塊依次相連;所述后級輸出系統中,高頻變壓器模塊、整流濾波模塊、電壓電流采樣模塊和全橋逆變模塊依次連接,后級輸出系統連接前級功率因數校正系統和主控系統;所述主控系統中,觸摸屏組成人機交互界面并與微處理器相連。發送機采用功率因數校正原理,整體只由功率因數校正系統供電,不僅降低功耗、節約能源,而且減少儀器內部供電模塊,降低了儀器故障率以及故障維修難度。
本實用新型公開了一種孔口管及煤礦探水系統,該孔口管包括本體,所述本體用于插入到煤壁中,所述本體的外壁上設置有至少一個凸起,所述凸起用于插入到所述煤壁上的凹槽中,所述凸起能夠沿著垂直于所述本體的長度方向的方向伸縮。實施本實用新型,通過在孔口管的本體的外壁上設置至少一個用于插入到煤壁上的凹槽中的凸起,使用時,通過凸起與凹槽的配合,孔口管裝入鉆孔后卡在鉆孔中,增加孔口管與煤壁之間的摩擦力,提高孔口管的固結穩定性,防止孔口管噴出。
本發明公開了一種移動式電磁輻射定位探測及預警礦山動力災害的方法,該方法使用的裝置包括電磁信號采集裝置、信號傳輸裝置及終端預警裝置3個部分,電磁信號采集裝置集成了信號采集和定位模塊,工人隨身攜帶該裝置,既實時采集所在位置電磁信號,同時識別位置信息;相關電磁信號及定位信息無線、實時傳入可實現高精度定位與無線接入能力的多功能受限空間通信系統,由系統將相關信息轉光纖傳輸最終抵達終端綜合分析預警平臺,終端平臺根據電磁信號及位置信息計算得出礦井(采區)電磁輻射分布云圖及各測點的時序變化曲線,通過云圖判識危險區域,并通過時序變化曲線進行實時預警。 1
本實用新型屬于砂巖鈾礦地球物理測井領域,具體涉及一種用于地浸砂巖鈾礦成井檢測的組合探管,包括:電源模塊、數據傳輸模塊、數據采集模塊和檢測模塊,檢測模塊包括自然伽馬模塊、電流模塊和聲幅?變密度模塊中的任意兩個或多個的組合,電源模塊與數據傳輸模塊連接,數據傳輸模塊與數據采集模塊連接,數據采集模塊與檢測模塊連接。本實用新型能夠識別水泥、細礫料和粗礫料分界面,評價花管與水泥環、水泥環與地層膠結情況,從而檢測地浸砂巖鈾礦成井質量。
本發明公開了一種智能探頭自清理礦用超聲波風速傳感器,包括:控制部和檢測部;控制部,包括保護殼,保護殼內設置有容納腔,容納腔內設置有清理組件,清理組件包括多通接頭,保護殼上設置有與多通接頭連通的進風孔,保護殼朝向檢測部一側設置有與多通接頭密封連通的多個清理孔,容納腔內設置有控制件,控制件中包括自清理控制模塊,保護殼朝向檢測部一端設置有與圖像采集單元電連接的圖像采集單元;檢測部,包括底座,底座上設置有多個探測頭,檢測部與控制部之間設置有若干中空的支撐桿,支撐桿內設置有用于電連接探測頭與控制件的若干電線。本發明通過設置清理組件,將附著在探頭上的污漬清除,保障了超聲波傳感器的測量精度。
本發明公開一種利用土壤凝結水中微量元素測量的成礦信息探測方法,包括以下步驟:步驟一,在工作區進行土壤取樣;步驟二,對土壤樣品進行前處理,將采集的土壤樣品過20目不銹鋼篩,濾掉大粒度顆粒及有機雜物;步驟三,在室內利用土壤凝結水收集裝置收集土壤中的凝結水;步驟四,分析測試液體樣品中的多種微量元素含量。利用本發明所提供的技術方案可在室內快速、高效、無污染地采集到土壤凝結水,分析測試其中微量元素含量,可快速地獲取與深部礦化有關的地球化學信息。土壤凝結水的室內收集有效的避免了野外收集氣態水的諸多弊端,主動烘干法可大幅提高工作效率,增加收集到的樣品量。
本實用新型涉及一種礦石開采施工用鉆探降塵裝置,包括:主體組件,所述主體組件包括底板、把手、滾輪和第一開關;降塵組件,所述降塵組件安裝于主體組件頂部的左側,所述降塵組件包括豎板、橫管、噴頭、豎管、軟管、水泵、連管和密封圈,所述底板頂部的左側通過轉軸轉動連接有豎板,所述豎板的表面貫穿有橫管,所述橫管的左端連通有噴頭;通過水泵通過連管與霧化器的連通吸取水箱內腔的水,霧化器在吸取水時將水進行霧化,水泵吸取霧化后的水通過軟管排入豎管的內腔,通過噴頭將霧化后的水噴灑至鉆探的位置,對灰塵進行降塵,避免了在鉆探時會產生大量的灰塵,工作人員長時間在充滿灰塵的工作環境中工作會影響身體健康。
一種涉及煤礦井下防爆型小直徑隨鉆軌跡測量探管,是由通訊接頭、固定環、測量短節、扶正器組件四大部分組成,其中測量短節包括通訊端頭、抗壓外筒、測量控制電路和減震扶正尾端;扶正器組件由扶正器、擋圈和螺絲組成,固定環套接在測量短節通訊端頭的根部;通訊接頭與測量短節通訊端頭連接固定;扶正器套接在測量短節的減震扶正尾端;通訊接頭與通訊端頭之間通過導電公母接座進行電氣連接,再經過通訊端頭與抗壓外筒內部的測量控制電路連接;由此,本實用新型解決現有設備無法進行雙向通訊、現場更換屬于易損件的通訊接頭、固定環橫截界面過大導致流道面積驟降以及測量尾端調試接口容易漏水問題,具備安裝、操作簡便的優點,滿足煤礦防爆要求。
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