本發明公開了一種地質災害監測預警和應急指揮系統,由前端系統、中端系統和末端系統組成,前端裂縫探測感應箱的箱體連接插座通過信號線與前端觸發開關電連接,裂縫探測感應箱通過發射無線信號與中端智能控制主機連通,接警中心的電話接口通過電話線接入公共電話網絡接收中部智能控制主機發送信息與中部智能控制主機連通,采用無線探測遙感技術,實時實地監測可能發生地質災害的山體情況,通過感應設備自動觸發地災點的前端(現場)預警設備,經信號處理、中繼轉發設備快速將地災信號同步傳輸地災防范指揮中心,以便于災區的干部和群眾及時防范、避讓、撤離地災點,達到防災減災的目的。
本發明屬于地質災害預警技術領域,公開了一種地質災害預警系統,所述地質災害預警系統包括:震動檢測模塊、地熱檢測模塊、移動監測模塊、地陷檢測模塊、主控模塊、地質構造識別模塊、災害模型構建模塊、判斷模塊、預警模塊、顯示模塊。本發明通過地質構造識別模塊可以達到根據圖像的不同區域的不同情況選擇合適的尺寸參數從而提高地質構造識別精度;同時,通過災害模型構建模塊構建的三維地質災害模型和災害區域地質模型是基于插值后的鉆孔數據構建而成,能夠更真實地反映地質災害在空間中的賦存狀態;三維模型連接數據庫,能夠實現地質災害信息的編輯和查詢。
本發明提供基于分級約束的水平勘查系統用三維地質建模方法,首先獲取多種用于地質建模的數據,并根據表達精度將各種數據對建模的約束進行分級,再根據約束分級進行三維地質建模;三維地質建模包括如下步驟:首先將建模區域劃分為多個子區域,通過反映數據驅動的勘查揭露數據和反映知識驅動的輔助線及輔助面數據混合使用,模擬出多個子區域地質模型;再根據多級約束數據確定最合理的子區域地質模型,再將各個子區域模型進行融合,形成最終的三維地質模型;本申請將多源數據根據對建模的約束效力進行分級,在建模的過程中建模約束從低級向高級發展,使模型再越來越多的約束下由概念化向具體化完善,由粗糙的輪廓模型發展到精細的曲面和實體模型。
本實用新型涉及一種基于地質災害監測采集節點,屬于工程監測設備,用于滑坡、崩塌、泥石流等地質災害專群結合監測預警數據通訊相關技術領域。它包括微控制單元、地質傳感器、電源模塊和通訊模塊;所述電源模塊分別與微控制單元、地質傳感器和通訊模塊連接,地質傳感器與微控制單元連接,微控制單元與通訊模塊連接;所述通訊模塊包括地質災害監測點、數據采集設備、數據傳輸設備和數據集成設備;地質災害監測點與數據采集設備連接,數據傳輸設備與數據集成設備連接。
本發明提供一種應用于插入式采樣儀的地質數據采集方法及裝置,所述方法包括以下步驟:步驟1、插入式采樣儀進行地質鉆探,地質圖像、視頻采集設備采集地質圖像、視頻,同時記錄地質圖像、視頻的采集時間點和地質采樣儀的地質鉆探設備的推進距離;步驟2、將采集到的地質圖像、視頻轉換為多個灰度地質圖像;步驟3、將多個灰度地質圖像進行同一化處理,得到多個亮度校正、尺寸相同的同一化地質圖像;根據本發明提供的方法及裝置,在地質勘探過程中,檢測采集到的地質圖像和/或視頻是否存在缺陷,設備可以及時返回出現缺陷的位置重新采集,經過一次地質勘探就可以得到一張地質全貌圖像,提高地質勘探效率和成功率。
本發明提供了一種碳酸鈣型廢渣地質聚合物的制備方法,屬于固體廢渣資源化領域。該方法以碳酸鈣型廢渣為主要原料,添加一定比例的粘土和花崗巖廢渣,結合使用弱堿性溶液,采用蒸壓法制備碳酸鈣型廢渣地質聚合物。本發明不僅拓寬了地質聚合物的原材料范圍,而且蒸壓技術大幅度減少地質聚合反應時間,消除了傳統工藝技術的地質聚合物使用過程中泛堿問題,可用于快速生產綠色環保建材。
本發明公開了地質剖面測量導線數據快速算法,涉及地質測量技術領域。本發明包括以下步驟:S1:地質剖面導線Ln+1的位置選定;S2:通過坐標測量設備測量導線Ln+1的起始點坐標Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通過坐標測量設備測量導線Ln+1的終點坐標Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用導線數據快速算法公式計算出導線長度ln+1、導線方位αn+1、導線坡度βn+1。本發明利用導線的起始點、終點GPS坐標(X、Y、Z)的數據坐標值,通過計算公式直接快速獲取地質剖面導線數據,不需要再另外測量其它數據,解決了現有的地質剖面導線測量時,使用地質羅盤、測繩獲取導線數據費時、費力,并且經常由于操作難度大、測量儀器設備的精度及測量人員操作不當而造成測量數據誤差大的問題。
本發明公開一種基于地質雷達和TGP法的隧道施工方法,包括:基于所述地質雷達對隧道施工地質進行分析:測線布置、探測、數據采集及處理、圖像判釋、地質觀察、預報結果分析;基于所述TGP法對隧道施工地質進行分析:激發孔和接收孔的布置、藥卷同步信號制作、接收探頭安裝、儀器采集參數設置和隧道施工地質分析;根據地質雷達形成的分析成果和TGP法形成的分析結果生成施工方案,其中,所述施工方案包括爆破設計方案、超前小導管支護方案以及錨桿支護方案。通過利用界面重復觀測,提高預報的可靠性,利用地質雷達與TGP地震波法手段互補,大幅度提高預測的長度和準確度,減少地質災害對隧道施工造成的不利影響。
本實用新型屬于地質災害監測儀輔具領域,尤其是一種地質災害監測儀的固定裝置,包括底板和地質災害監測儀本體,底板的底壁的四角均安裝有自鎖式萬向輪,底板的頂壁上固定有垂直的支撐柱,支撐柱的頂端固定有支撐箱,地質災害監測儀本體安裝在支撐箱的外頂壁的中間段,地質災害監測儀本體的頂壁的兩端均固定有第一固定塊,位于地質災害監測儀本體兩側的支撐箱的頂壁上均開設有活動孔,活動孔的內部活動套設有垂直的連接柱,連接柱的頂端延伸至第一固定塊的上側且固定連接有水平的連接板,本實用新型結構新穎,可對地質災害監測儀實現穩定的固定,工作質量較高,便于移動,便捷性較高,值得推廣。
本發明公開一種高效廣譜性地質鉆頭及制造方法,刀頭分三層,兩側胎體中金剛石體積比濃度為90%-100%,中間層胎體中金剛石體積比濃度為70%-80%通過熱壓成三明冶式刀頭,刀頭為分層式刀頭,刀口部份寬,與地質鉆鋼體的連接部份窄,刀頭采用純鈷粉作為胎體粉未即用純鈷粉包裹金剛石。鉆頭包括鉆頭單元(6)和地質鉆鋼體(8),鉆頭單元(6)由外側刀頭(1)和內側刀頭(2)組成;兩側刀頭之間為冷卻層并分布有若干個噴水口(3)。本發明高效,耐用,廣譜,防斜,保徑,擴孔和低阻。一種鉆頭適應任何地質結構,同一個孔也不需要提鉆更換鉆頭,一鉆到底;提高鉆頭鋒利度50%以上,延長鉆頭使用壽命40%以上;提高生產效率35%;降低生產成本20%。
本發明公開了一種知識規則約束下的復雜地質構造三維建模方法。該方法首先根據地質規律和專家領域知識,結合地質構造對象間的空間關系和屬性特征進行地質領域知識規則的提取和總結;然后對提取和總結出的地質知識規則,利用面向對象技術進行表達,并構建地質領域知識規則庫;在此基礎上,基于NxBRE規則引擎構建地質領域規則推理引擎,實現地質領域知識規則地推理,獲取更詳細的地質構造信息;最后,利用這些信息構建復雜地質構造三維模型。本發明基于知識規則約束下的復雜地質構造三維建模方法,能夠構建更加符合地質實際、精度更高的復雜地質構造三維模型,為地學分析與計算提供有力的模型基礎與支撐。
本發明屬于地質災害信息管理技術領域,公開了一種地質災害信息管理系統及方法,所述地質災害信息管理系統包括:地質信息采集模塊、圖像特征提取模塊、中央控制模塊、特征信息分析模塊、信息編輯模塊、信息更新模塊、信息發布模塊、地質災害預報模塊、數據存儲模塊、終端模塊、顯示模塊。本發明通過災害預報模塊采用RBF神經網絡進行預報模型的建立,能夠計算出當前條件下對應的地質災害發生概率,對做出預報決策提供了更加準確的依據,改善了傳統地質監測系統只能采集數據而不能進行分析的缺陷;加入自學習功能,糾正由于初始閾值設置與實際不符所帶來的預報不準確的問題,提高了地質災害預報的準確性。
本發明提供了一種地質圖連圖方法,獲取實際材料圖,包括等高線和地質填圖路線數據,地質填圖路線數據包括:地質點、分段路線、點間界線和產狀;將等高線轉換成帶高程屬性的三維散點并進行三角剖分構建DEM面;將地質點垂直投影到DEM面;加密分段路線和點間界線中的節點;將加密后的分段路線和加密后的點間界線垂直投影到DEM面;根據產狀的數據計算三維空間向量;根據點間界線與對應的向量數據向兩側拉伸,創建分段地質界面;根據分段地質界面的類型做相應處理,生成地質界面;獲取地質界面與DEM面的交線,交線即為地表出露的地質界線;將地表出露的地質界線投影至水平面,完成地質圖連圖。本發明提高了地質圖地質界線的精度。
本發明公開了一種多特征約束下的鹽腔圍巖地質三維建模方法。該方法利用多源數據進行含鹽地層三維建模過程中,將工程地質鉆孔、三角網數字高程模型、礦區邊界、泥巖夾層等作為重要的特征約束條件,充分利用多源數據揭示的地形、地貌和地質特征,構建反映真實地質環境的含鹽地層三維模型;利用聲納探測數據,構建鹽腔表面三維模型,并將其作為內部洞約束,借助于三維空間布爾運算和網格離散等空間分析操作,實現多特征約束下鹽腔圍巖地質三維建模。本發明的方法能夠構造反映真實三維幾何形態的鹽腔圍巖地質三維模型,為鹽腔圍巖蠕變特性數值模擬與分析提供有效的計算模型,提高了使用鹽腔進行能源儲備的安全性。
本發明提供設計一種地質自然資源的智能化地質監測儀,包括框體機構;框體機構上端內側固定連接有兩個固定機構,框體機構下端內側滑動連接有一個監測機構,本設計拉動彈簧帶動夾持板收縮,再將監測儀放置于第一內槽內,并通過彈簧反作用力回彈使夾持板夾持住監測儀,再將固定板滑進第二內槽,再移動框體使滾輪帶動監測儀移動到需要監測地質的工作面,再使連接頭貫穿第一通孔與連接件卡接,再將監測頭貫穿第二通孔放置在監測點,再啟動監測儀使顯示屏顯示監測結果,同時控制鍵控制監測儀,有效的實現了現有的地質監測儀便于攜帶與移動,可以更好的對地質進行監測,且監測儀是一體的便于組裝使用起來簡便,省時省力。
本發明公開了一種礦區三維地質建模中目標地質體的確定方法及系統,該方法包括:獲取礦區區域的地質礦產資料,并根據所述地質礦產資料對礦區區域進行地質體初步劃分,得到初步劃分的地質體;獲取初步劃分的地質體的物性測量樣品所對應的物性參數,并對所述物性參數進行統計分析,確定初步劃分的地質體之間的物性參數差異性和可區分度;根據物性參數差異性和可區分度,從初步劃分的地質體中確定礦區三維地質建模的目標地質體。本發明充分考慮地質體的物性參數,并確定地質體的物性參數差異性和可區分度,以便更為有效地、準確地確定出目標地質體,使得基于該目標地質體所建立的三維地質模型更符合地質真實情況,避免不確定性和準確率低的情況。
本實用新型涉及一種具有減震功能的鐵礦勘探用運輸裝置,包括有車輪、車底架和車斗,車底架內部兩端開設有減震腔,車底架上位于減震腔內部兩端底部處焊接固定有減震桿,減震桿兩端焊接固定有減震彈簧,且減震彈簧活動套接在減震桿外側上,減震彈簧另一端焊接固定有減震塊,且減震塊活動貫穿在減震桿外側上,減震塊頂部一側通過螺栓固定安裝有第一連接件,車斗底部四周通過螺栓固定安裝有橡膠材質的支撐墊。有益效果:在運輸中車斗內的震動通過第一連接件、連接桿和第二連接件轉化為減震桿上減震塊對減震彈簧的壓縮力,減震效果好,結構簡單,支撐墊和緩沖彈簧對車斗進一步減震,運輸穩定,結構穩定,操作簡單,實用性能強。
本發明公開了一種適用于砂巖型鈾礦的勘探釘位取芯裝置,包括取芯管與巖芯管,所述取芯管的底端固定設置有鉆頭本體,所述取芯管的內徑與巖芯管的外徑相等,所述取芯管內壁圓周等間距焊接開設有三個放置槽,三個所述放置槽遠離開口的一端焊接均焊接固定有電動伸縮桿,所述電動伸縮桿的自由端均焊接固定有夾持板,所述取芯管內設置有易于安裝裝置,所述易于安裝裝置包括有兩個凹槽,兩個所述凹槽對稱開設在取芯管的內頂壁,所述巖芯管上開設有與兩個凹槽位置相對應的卡槽。本發明通過設置電動伸縮桿,使得啟動電動伸縮桿帶動夾持板相互靠近對砂巖巖芯進行夾持,保證了砂巖巖芯在取出過程中的穩定,進一步的保證了砂巖的完整性。
本實用新型公開了一種礦井勘探鉆井定位檢測設備,包括固定環、定位管,所述固定環頂側與定位管貫通固定連接,所述定位管頂側邊緣等距固定連接有銜接柱,所述定位管通過銜接柱連接有測量盒,所述測量盒頂側挖設有矩形凹槽,所述矩形凹槽內壁之間固定連接有導向桿,所述導向桿外壁上滑動套設有移動塊,工作人員可以觀察滑動板移動至測量盒頂側的刻度線的位置,不需要等待檢測系統分析后發生信號才能夠得出是否偏移的情況,檢測效果更加的直觀、快速,使鉆桿偏移角度檢測的更加的全面,在不會因鉆桿偏移過大導致距離傳感器受到撞擊損壞的情況,有效的保證了距離傳感器的安全性。
本發明以修正鈾裂變瞬發中子測井的超熱中子衰減時間譜為主要目標,以中子與地層核素相互作用以及地層鈾裂變的物理機理為基礎,構建了含鈾砂巖地層數值模型,借助標準模型井,研究了不同中子通量和地層含水條件下的熱中子變化規律,公開了一種基于雙中子探測器的鈾礦超熱中子修正算法,能夠消除雙中子探測器通量對超熱中子計數率的影響,從而在一定程度上提高鈾含量的解釋精度。
本發明公開了一種雙鈣鈦礦粒子探測器及其制備方法,從上至下依次包括:雙鈣鈦礦單晶、光電放大器件,所述雙鈣鈦礦單晶是通過A、B、C、X組成,所述雙鈣鈦礦單晶分子結構式為A2BCX6,其中A為甲胺(MA)或苯乙基胺(PEA)或銫(Cs),B為銀(Ag)或鉀(K),C為鉍(Bi)、銻(Sb)或銦(In),X為鹵族元素氯(Cl)、溴(Br)或碘(I)。所述雙鈣鈦礦單晶材料選自Cs2AgBiBr6、MA2AgBiBr6、Cs2KInCl6和MA2AgSbI6中任一種。該類雙鈣鈦礦材料可有效避免重金屬鉛對人體和環境的危害,且具有優異光電性能,能有效避免深能級缺陷的形成,晶體質量得到改善,光學性能極大提高;相比傳統鈣鈦礦材料具有更好的穩定性,在空氣中不易分解變質。
本實用新型公開了一種礦業勘探用井口擴張裝置,包括擴張器本體,所述擴張器本體頂端外側固定套設有環形板,所述環形板上開設有環形槽,所述環形槽內腔等距固定設有支撐塊,所述支撐塊頂部設有環形格柵蓋板,所述擴張器本體兩側頂部通過鉸軸連接有蓋板,通過設置環形槽,環形槽可以對工人腳底的泥沙顆粒進行收集儲存,當工人在井口周邊施工時,工人腳底的泥沙顆粒會從環形格柵蓋板上的網孔掉進環形槽內腔,可以有效避免泥沙顆粒進入探井內部影響探測精確度,通過設置蓋板,蓋板可以對探井內部進行防護,可以提高探測精確度,定位銷桿插進泥土內可以對井口擴張裝置進行限位固定,可以提高井口擴張裝置的安裝穩定性,便于探測操作。
本實用新型公開了一種可伸縮鈾礦測井自動探孔裝置,包括檢測探頭和控制設備箱,檢測探頭連接在可伸縮吊臂上,在檢測探頭的底端還連接有探管;可伸縮吊臂安裝在立柱上,立柱固定在智能控制箱上,在智能控制箱上還固定有支柱,支柱的頂端支撐在可伸縮吊臂上,在立柱和支柱之間設置有回轉支承,智能控制箱的底端固定有控制箱支腿,智能控制箱的左方還設置有發電機,發電機的左方設置有絞車,絞車上纏繞有電纜;控制設備箱中設置有小型計算機,控制設備箱的底端固定有設備箱支腿,控制設備箱上還設置有按鈕。本實用新型操作簡單、方便安全,節省了大量的人力物力,也使礦區的工作人員不受惡劣環境的影響。
本實用新型提供了一種礦產品樣品鉆探取樣裝置,包括固定底座、控制裝置和馬達,固定底座設置于控制裝置的下方,馬達設置于控制裝置的一側;固定底座的上方焊接有支撐柱,且支撐柱設置于控制裝置的下方;控制裝置的內部設置有蓄電池,蓄電池的一側電性連接有中央處理器。設置有旋轉電機帶動鉆頭、取樣器和取樣爪高速旋轉,使得該種取樣裝置可通過旋轉電機進行自動打孔取樣,并避免了現有的取樣裝置需要打孔后進行取樣的情況,從而達到了能夠同時打孔取樣的效果,并提高了取樣效率,設置有感應器于儲樣盒三分之二的位置,從而達到了能夠快速將礦產品樣品取出的效果,適用于礦產品技術領域,具有良好的發展前景。
一種隱伏硅化破碎帶型鈾礦探測方法,包括以下步驟:S1,于地面設置勘測點,獲取各個測點的U含量與210Po含量;S2,擬合得到210Po與U含量的一元回歸方程,210Po=aU+b;S3,獲取每個測點的210Po剩余值:210Po剩余值=210Po分析值—210Po理論值,其中,210Po分析值由實地采樣分析獲取,210Po理論值通過回歸方程求得;S4,獲取210Po剩余值中的異常值,表征深部存在鈾礦化。本發明綜合現有的伽瑪能譜測量法和210Po測量法的測量方法,通過地表異常來判斷深部鈾礦遠景的目的,從而不必對地表大量異常進行工程揭露,而是可選擇深部有鈾礦遠景的地表異常進行工程揭露,達到有的放矢,節約勘探成本,提高找礦效率之目的。
一種便攜式探礦器,包括固定帶、固定卡扣、伸縮裝置、第一第一連接桿、第一轉軸、支撐桿、第二轉軸、伸縮桿和探測器;固定卡扣設置在固定帶的兩端,伸縮裝置設置在固定帶上,第一第一連接桿設置在固定帶上,第一第一連接桿的頂端設置有顯示屏,第一轉軸設置在第一連接桿上,支撐桿設置在第一連接桿的下表面,支撐桿和伸縮桿之間通過第二轉軸轉動連接,探測器上設置有滑槽,伸縮桿的伸縮端上設置有固定滑塊,伸縮桿和探測器通過滑槽和固定滑塊滑動連接。本實用新型能夠有效的改變探測器的使用方式便于攜帶,在不使用時,也能夠折疊收納隨身攜帶,在復雜的環境中也能更好的使用,提高了使用者的工作效率,也提高了裝置的使用范圍。
本實用新型涉及一種鉆取裝置,尤其涉及一種螢石礦勘探鉆取裝置。本實用新型要解決的技術問題是提供一種結構簡單、操作方便和鉆取效率高的螢石礦勘探鉆取裝置。為了解決上述技術問題,本實用新型提供了這樣一種螢石礦勘探鉆取裝置,包括有底板、鉆頭、第一電動推桿、第一電磁鐵、夾板、鐵質支桿、第二電磁鐵、第一電機、第一支架、第二電機等;固定桿右側頂端設有頂板,頂板下方的固定桿上轉動式設有從動輪,從動輪后方連接有齒輪,頂板底部從左至右依次設有第三電機、彈性元件和導桿,第三電機前側設有主動輪。本實用新型達到了結構簡單、操作方便和鉆取效率高的效果,從而在野外螢石礦勘探鉆取時更方便,并且更易鉆取。
本發明公開一種應用于瞬發裂變中子鈾礦測井的4H?SiC中子探測器,該探測器為肖特基結構,以n+型4H?SiC晶體作為襯底,利用化學氣相沉積技術在襯底的正面同質外延生長n?型4H?SiC外延層;利用磁控濺射技術在襯底的反面和外延層一側分別沉積多層金屬和保護層并退火處理,形成歐姆接觸和肖特基接觸;最后利用光刻和磁控濺射技術在肖特基接觸上濺射6LiF形成中子轉換層。除了具有常規的半導體中子探測器的優點外,4H?SiC中子探測器還具有體積小、n/γ甄別容易、抗高溫、耐輻照的優點。本發明是一種探測效率高、計數率高的4H?SiC中子探測器,適合于鈾礦測井這種狹小空間、高溫度和強輻射的環境。
本實用新型公開一種鈾礦測井的4H?SiC中子探測器,該探測器為肖特基結構,以n+型4H?SiC晶體作為襯底,利用化學氣相沉積技術在襯底的正面同質外延生長n?型4H?SiC外延層;利用磁控濺射技術在襯底的反面和外延層一側分別沉積多層金屬和保護層并退火處理,形成歐姆接觸和肖特基接觸;最后利用光刻和磁控濺射技術在肖特基接觸上濺射6LiF形成中子轉換層。除了具有常規的半導體中子探測器的優點外,4H?SiC中子探測器還具有體積小、n/γ甄別容易、抗高溫、耐輻照的優點。本實用新型是一種探測效率高、計數率高的4H?SiC中子探測器,適合于鈾礦測井這種狹小空間、高溫度和強輻射的環境。
本實用新型公開了一種礦業勘探用擴孔裝置,具體涉及礦業勘探技術領域,現有的擴孔裝置大多是通過電機驅動的,而擴孔的過程中會產生較大的震動,這樣會導致伸縮結構的穩定性,進而影響擴孔穩定性較差,包括頂板和定位架,定位架的外側開設有通孔,電動伸縮桿的伸縮端活動貫穿通孔,定位架的內側開設有對稱分布的滑槽,滑槽的內部活動卡設有滑塊,滑塊靠近電動伸縮桿的一側固定設有弧形防偏板,弧形防偏板與電動伸縮桿伸縮端的外側貼合,通過彈簧彈力帶動滑塊在滑槽內移動,滑塊帶動弧形防偏板移動,使得弧形防偏板與電動伸縮桿伸縮端的外側貼合,這樣就可以避免伸縮結構穩定性較差的情況,從而達到提高穩定性的目的。
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