本實用新型公開了一種用于水文地質工程地質的地下水采樣裝置,包括轉缸,所述轉缸的底部套接有卡環,且卡環的內壁底部設置有限位塊,所述轉缸的底部設置有與限位塊相適配的限位槽,且限位槽的內壁頂部與限位塊的頂部之間設置有彈簧,所述限位塊的一側固定有卡塊,且限位槽的內壁一側設置有與卡塊相適配的卡槽,所述轉缸的內壁設置有第一切割刀,所述卡環上且與第一切割刀相對應設置有第二切割刀,所述卡環的底部設置有轉刀,本實用新型涉及地下水采樣技術領域。該用于水文地質工程地質的地下水采樣裝置解決了在鉆井過程中,由于地質不同,容易出現碎石,直接取樣會導致,管道堵塞,損壞設備的問題,提高了采樣效率。
本實用新型公開了一種地質勘查用帶有防護作用的地質錘,包括錘身,所述錘身的左側固定安裝有錘頭,所述錘身的右側固定安裝有鎬形頭,所述錘身的底部固定安裝有錘柄。該地質勘查用帶有防護作用的地質錘,通過在錘身以及二分之一的錘柄的表面包裹一個連體套,連體套的材質為橡膠,因此,連體套有良好的彈性,連體套能夠將錘身以及錘柄連接起來,即使工作人員用力過猛還會導致錘身與錘柄斷裂,但是橡膠材質的連體套能夠自我化解掉強烈撞擊產生的反彈力,連體套不會隨著錘身與錘柄斷裂而斷裂,連體套仍然能夠將錘身與錘柄連接起來,能夠有效的避免斷裂的錘身會直接反彈到自身的頭部或者向其他方向飛射出去,給工作人員帶來安全隱患的問題。
本實用新型公開了一種煤田地質勘探用地質取樣裝置,包括取樣筒,所述取樣筒的內部設置有活動板,所述取樣筒由第一半筒壁和第二半筒壁對接而成,所述第二半筒壁的右側固定連接有固定板,所述固定板右側的前后兩端均固定連接有支撐板,所述支撐板的右端固定連接有安裝板,所述安裝板的右側中部固定連接有長桿。本實用新型所述的一種煤田地質勘探用地質取樣裝置,通過調節組件能夠帶動絲桿旋轉,絲桿在旋轉的過程中能夠帶動活動塊向右移動,活動塊在移動的過程中能夠通過連接桿帶動第一半筒壁移動,此時第一半筒壁帶動連接塊繞轉軸旋轉,直至使其與第二半筒壁分離,從而能夠輕松的將土壤從取樣筒中取出,提高了取樣的工作效率。
本實用新型涉及油砂礦勘查技術領域,具體地說,涉及一種油砂礦勘查鉆探用的安全防護裝置。其包括攔截裝置、支撐柱主體和支撐板主體,攔截裝置包括安裝柱,安裝柱兩端一體成型有連接環,連接環上設置有繩子,繩子遠離連接環的一端連接有防護網,安裝柱底端連接有連接柱,連接柱底端一體成型有連接柱,通過設置的攔截裝置和支撐板主體,使得裝置在進行鉆探的過程中可以通過地釘將裝置固定在不同地形的土地上,當出現落石滾落的情況時,對落石進行攔截,從而避免機器或人員出現損傷,造成損失。
本發明屬于數字勘察系統技術領域,具體涉及一種砂巖型鈾礦勘探線設計剖面圖成圖方法,包括四個步驟,第一步、確定純數字十位數工作區代碼;第二步、確定勘探.線設計剖面圖圖幅圖框大??;第三步、鉆孔進行層位劃分及連接;第四步、推測礦體的連接及圈定。本發明實現了勘探線設計剖面圖編制數字化、標準化、信息化、自動化、智能化,有效的提高工作效率和成圖精度。
本發明公開了一種地下采區磁性礦體賦存狀態隨鉆實時探測裝置,涉及金屬礦床地下開采領域,其中,磁性礦物檢測裝置,包括:礦漿收集托盤、線圈傳感器和數據測量處理儀;礦漿收集托盤用于收集由鑿巖臺車的鉆頭處沿鉆桿流入的礦漿;線圈傳感器檢測礦漿流動時的電壓,得到傳感器電壓;數據測量處理儀與線圈傳感器連接;數據測量處理儀由傳感器電壓計算線圈傳感器的電感值,以確定礦漿中磁性礦物的含量;鉆孔監測系統測量鉆桿的鉆進位移和鉆進扭矩,根據鉆進位移與時間的關系,計算鉆桿推進速度,由鉆桿推進速度和鉆進扭矩確定目標礦體的賦存狀態。本發明能在現場實時監測磁性礦物的含量和賦存狀態,降低時間成本,提高測量的準確性。
本實用新型公開了一種礦井物探儀自由支撐桿裝置,包括第一矩形套筒和第二矩形套筒,且第二矩形套筒滑動設置與第一矩形套筒的內部,本實用新型涉及礦井探測技術領域。該礦井物探儀自由支撐桿裝置,通過在第二矩形套筒的表面設置握把,使得支撐裝置能夠便于手持攜帶,通過在矩形伸縮桿的頂部設置支撐框,使得工作人員在探測工作時方便將物探儀放置在支撐框的內部,進而便于使支撐裝置代替人工對物探儀進行短時間支撐,從而減輕工作人員勞動強度,同時通過在第二矩形套筒的內部設置齒輪,使得工作人員能夠利用把手對齒輪的驅動,使得支撐框的支撐高度能夠便于上下調節。
本實用新型公開了一種有色金屬找礦便攜式探測儀,包括安裝盒,所述安裝盒底部固定安裝有收納箱,所述收納箱內設置有第一電機,所述第一電機輸出軸上固定安裝有探測頭,所述探測頭側面設置有均勻分布的旋轉片,所述安裝盒內設置有用于驅動探測頭豎直升降的驅動機構,所述收納箱內設置有用于自動清理探測頭的清理機構,所述安裝盒頂部固定安裝有把手,該有色金屬找礦便攜式探測儀有利于實現對探測頭的收納以及收納后對探測頭的自動清理,方便攜帶,實用性強。
本發明屬于鈾礦勘探開采技術領域,具體涉及一種鈾礦儲量估算剖面圖新增探礦工程快速繪制方法,包括第一步、設置工作區的十位數代碼;第二步、確定原有剖面圖上鉆孔孔口坐標;第三步、獲取繪制該剖面圖的勘探線起止點坐標;第四步、獲取待新增探礦工程繪制鉆孔的孔口空間坐標;第五步:利用新增探礦工程鉆孔孔口點計算與勘探線的垂足點P坐標;第六步、計算垂足點到勘探線起點的距離;第七步、添加新增探礦工程鉆孔到儲量估算剖面圖上。本方法實現了全流程自動化、智能化,有效的提高工作效率和成圖精度,為資源儲量礦體工程樣段變化后從新計算資源儲量奠定了基礎。
本發明屬于鈾礦數字勘探技術領域,具體涉及一種砂巖型鈾礦地質插圖成圖方法,包括第一步,設置工作區的十位數代碼;第二步,在地質剖面圖上,圖幅矩形裁剪;第三步,將地質剖面圖中圖幅矩形裁剪的內容進行線性變化;第四步,對裁剪后進行線性變換的圖幅用數字鈾礦軟件進行自動圖例提取。利用本方法實現了全流程自動化、智能化,有效的提高工作效率和成圖精度,為資源儲量礦體工程樣段變化后從新計算資源儲量奠定了基礎。
本發明屬于鈾礦勘探開采技術領域,具體涉及一種鈾礦儲量估算剖面圖礦體工程樣段厚度更新方法,包括五個步驟,步驟一、確定純數字十位數工作區代碼;步驟二:確定儲量估算剖面圖礦體樣品真厚度;步驟三、確定儲量估算剖面圖礦體樣品水平厚度;步驟四、確定儲量估算剖面圖礦體樣品垂直厚度;步驟五、確定礦體工程樣段真厚度、水平厚度、垂直厚度。本專利利用計算機技術,由軟件人機交互完成儲量估算剖面圖礦體工程樣段厚度從新計算、從新統計、從新更新等復雜工序。實現了全流程自動化、智能化,有效的提高工作效率,為資源儲量礦體工程樣段變化后從新計算資源儲量奠定了基礎。
本發明屬于數字勘察系統技術領域,具體涉及鈾礦勘查系統火山巖型鈾礦水文地質剖面圖程序設計方法。本方法包括四個步驟,第一步,選定需要進行水文地質勘查的區域,第二步,確定勘探線圖幅范圍,第三步,分別測量1至m號鉆孔各巖組的張裂隙體積和巖石體積,并用公式計算巖石裂隙率,第四步,在水文地質鉆孔抽水試驗段旁標注水文地質及水化學參數;由軟件人機交互完成工作區確定、水文地質剖面圖勘探線范圍、鉆孔定位、參數選擇、含水巖組和隔水巖組連接等復雜工序。實現了全流程自動化、智能化,有效的提高工作效率和成圖精度,為火山巖型鈾礦找礦奠定了堅實的基礎。
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