本發明提供一種礦用井下生命跡象探測系統,包括:由井下作業人員隨身佩戴的生命跡象定位標識裝置、接收所述生命跡象傳感器的信號,以無線信號向外發射,同時發射該裝置的身份標識碼的無線收發單元、若干個安裝在井下的無線收發基站、至少一個接收所述無線收發基站發送的信號并將其通過無線或者有線方式發送到井上的信號轉換單元、接收信號轉換單元的傳來的井下信號,對其進行解讀,分析井下人員的存活狀況和所處位置,并輸出結果的控制中心。本發明提供的礦用井下生命探測系統,可將每一個生命跡象定位標識裝置獲得的井下工作人員的生命特征數據以及身份標識碼傳遞到井上,為井下救險提供快速準確穩定的信息源。
本發明屬于鈾資源勘查領域,具體涉及一種隱伏火山巖型鈾礦化信息識別的物化探綜合方法。該方法包括以下步驟:步驟一、物化探測量;步驟二、計算均值與均方差;步驟三、計算磁測數據垂向一階導數,歸一化處理;步驟四、計算信息襯度;步驟五、計算找礦指標;步驟六、分析找礦潛力。該方法能夠準確地識別出與深部隱伏火山巖型鈾礦化有關的物化探綜合異常信息,為建立隱伏火山巖型鈾礦找礦指標提供依據。
本發明公開了一種防爆Γ射線探測儀和礦用煤灰分儀,其中,防爆Γ射線探測儀包括防爆殼和位于所述防爆殼內的Γ射線接收器,所述防爆殼的接收所述Γ射線的防爆端蓋上開有通孔,所述通孔處設置有用于將所述Γ射線從所述防爆殼外部引入所述Γ射線接收器的射線透窗。本發明防爆Γ射線探測儀和礦用煤灰分儀實現不僅具有防爆性,而且還使得防爆殼對低能Γ射線具有較高的通透性,保證了礦用煤灰分儀的正常工作和測量精度,可以應用于煤礦井下實時在線測量煤灰分,滿足了煤炭行業現代化生產的迫切需要。
本發明公開了一種砂巖鈾礦天窗構造的微動探測方法及系統。該方法包括:在勘探區選定勘探測線;在所述勘探測線上確定測量點;采用設定的布站方式部署微動數據采集設備,以采集所述測量點的微動數據;從所述微動數據中獲取天然源面波的頻率?速度譜;基于天然源面波的頻率?速度譜提取所述天然源面波的頻散曲線;對所述頻散曲線進行反演,得到所述測量點處的地下橫波速度結構;基于各測量點處的地下橫波速度結構,確定所述勘探測線下方的橫波速度結構;基于所述勘探測線下方的橫波速度結構,確定所述測量線處是否存在天窗構造。本發明提供的天窗構造探測方法及系統具有經濟、綠色、快速有效的優勢,能夠為砂巖型鈾礦的成礦環境研究提供技術支撐。
本發明公開一種評價已知熱液型鈾礦床外圍資源潛力的物探組合方法,涉及鈾礦勘查技術領域;包括:步驟一,總結礦床成礦規律和礦床特征;步驟二,沿鉆探勘探線部署物探測量剖面;步驟三,沿物探測量剖面開展高精度磁法測量工作;步驟四,沿高精度磁法測量剖面開展土壤測氡工作;步驟五,沿土壤測氡剖面開展電磁測深工作;步驟六,總結已知鈾礦床(體)物探異常組合特征;步驟七,對比分析測量剖面上已知礦床(體)外圍是否具有相似的物探異常組合特征,判斷礦床外圍是否具有成礦潛力。本發明所公開的方法實現了對已知礦床外圍鈾資源潛力的經濟、快速評價。
本發明公開了一種基于鈣鈦礦量子點薄膜的可拉伸高能量光探測器。該探測器自下至上依次包括可拉伸襯底、可拉伸柵電極、可拉伸絕緣層、可拉伸聚合物半導體層、可拉伸范德化異質結源漏電極和感光層,其中,該可拉伸高能量光探測器為底柵頂接觸結構,感光層由高吸收效率、高光致發光量子效率、長激子擴散長度的鈣鈦礦量子點制成。本發明提出了一種表面能誘導鈣鈦礦量子點自組裝的策略,制備了一種均勻、緊湊排布、容易轉移且具有柔性的類蠕蟲狀鈣鈦礦量子點薄膜,實現了高結晶顆粒狀鈣鈦礦量子點薄膜在可拉伸光電探測器中的應用。
本發明涉及基于無線傳感器網絡的礦井環境探測與搜救應急響應系統,包括多種類型的智能無線傳感器網絡節點、多個井下無線網絡骨干路由節點、井下無線傳感器網絡網關、光纖調制解調器、考勤閱讀器、IP網絡交換機、網絡服務器,數據庫中心和監控中心,具有事故發生前的環境監控功能、礦工作業時的定位跟蹤功能、對作業礦工的電子考勤功能,以及事故發生后的動態補網功能、井上井下的無線語音呼叫功能、視頻監控搜救功能。本發明可以提高煤礦安全生產管理水平、推進煤礦信息化建設、減少煤礦事故發生、加快礦難發生時的搜救進程等,提供了重要的信息化平臺,具有極大的應用價值。
本實用新型公開了一種方便攜帶的礦業探照燈,包括探照燈本體,所述探照燈本體的外側面固定連接有提拉把手,所述探照燈本體的底部固定連接有減震箱,減震箱的底部固定連接有腰部固定環,腰部固定環遠離減震箱的兩端均通過合頁固定連接有松緊帶,兩個松緊帶遠離腰部固定環的一端分別固定連接有卡接塊和固定塊,減震箱的上表面開設有限位孔,限位孔相對稱的內側面均固定連接有壓縮彈簧,每個壓縮彈簧相互靠近的一端均固定連接有第一減震板,探照燈本體靠近減震箱的一端貫穿限位孔并延伸至減震箱的內部。該方便攜帶的礦業探照燈,具有方便攜帶,便于操作且穩定性強的優點,解決了現有探照燈不方便攜帶,不便于操作且穩定性差的問題。
一種應用于紅外信號探測的稀土鎳基鈣鈦礦氧化物熱敏電阻材料,屬于紅外探測領域。利用具有高電阻溫度系數的稀土鎳基鈣鈦礦氧化物絕緣體相(或半導體相)作為紅外探測技術中的熱敏電阻材料;通過調節稀土鎳基鈣鈦礦氧化物材料中稀土元素的種類、稀土鎳基材料所受應力、稀土鎳基材料中稀土元素與鎳元素及氧元素的化學計量比等方法對稀土鎳基鈣鈦礦氧化物熱敏電阻的金屬絕緣體相轉變溫度進行調節,從而實現對紅外探測溫度范圍的調節;通過稀土鎳基鈣鈦礦氧化物與不同載體材料的結合與集成實現器件制備,從而實現在10K?500K溫度范圍內實現對紅外信號的探測。本發明在紅外探測、微測輻射熱、溫度探測與傳感方面具有可觀的應用價值與寬廣的應用前景。
本發明公開了一種礦井水災水位感知與探測裝置,包括光纖、向光纖發送光脈沖的光源裝置和處理光纖返回信號的信號處理裝置,所述光纖布置在礦井巷道壁上,且光纖呈正弦波或三角波形狀沿礦井巷道延伸。本發明礦井水災水位感知與探測裝置,其能在井下發生水災斷電后,通過沿礦井巷道布置的呈正弦波或三角波形狀的光纖來感測礦井全域水情及水位情況,避免了現有煤礦水災監測裝置在井下斷電后無法工作的技術問題。且本發明礦井水災水位感知與探測裝置能對礦井巷道全域進行探測,探測范圍廣。
本發明提供了一種實現隱伏火山巖型鈾礦三維勘查的綜合物化探方法,屬于鈾資源勘查技術領域。本發明提供的綜合物化探方法中,土壤氡氣瞬時測量可快速獲取工作區淺表礦化信息,土壤選擇性提取可有效探測深部成礦信息,重力陡變帶是斷裂構造發育的有利部位,電阻率低值區是深部蝕變或礦化的有利空間。本發明將工作區深部與淺部的有利成礦信息相結合,通過重力陡變帶確定成礦有利構造條件,通過電阻率低值區確定垂向成礦有利空間,融合區域上的成礦有利信息和垂向上的成礦有利環境,實現對隱伏火山巖型鈾礦的空間定位預測,可為工程勘查的鉆孔位置布設、鉆探深度確定提供重要依據。
本發明涉及利用鈣鈦礦氧化物單晶材料制作快響應高靈敏度紫外光探測器,包括:由鈣鈦礦氧化物單晶材料制備的光傳感器芯片,第一電極和第二電極設置在光傳感器芯片的鈣鈦礦氧化物單晶材料表面上,并將其安裝在一個金屬外殼內,用同軸電纜接頭引出輸出端?;蛘哌€包括直流電源和電阻,直流電源連接在第一電極上;電阻的一端與第二電極連接,電阻的另一端接地;電阻的兩端作為探測器的輸出端,并將其安裝在一個金屬外殼內,用同軸電纜接頭引出輸出端。由于選取其禁帶寬度都大于紅外光和可見光光子的能量,不僅克服了紅外和可見波段的光干擾,而且對紫外光具有高的探測率和靈敏度,其響應速度可達到NS和PS,靈敏度可達到幾伏~十幾伏/每毫焦耳。
本實用新型公開了一種用于煤礦井下隨鉆測量的低功耗探管,根據探管工作時間=電池容量/探管平均功耗,在電池容量一定的條件下,通過降低探管平均功耗,可以延長探管工作時間。本實用新型通過選用低功耗加速度傳感器以及CPU根據工作狀態控制傳感器部分電源的打開和關閉等方法,降低了探管平均功耗,延長了探管在煤礦井下的工作時間,減少了煤礦井下鉆井工人更換電池的次數,節省了能源,提高了工作效率。?
本發明屬于鈾礦勘查地球物理技術領域,具體涉及一種深部鈾礦二維氡氣差量探測方法,該方法包括以下步驟:步驟(1)選區并定位測點;步驟(2)根據步驟(1)確定的定位測點,鉆孔和埋置活性炭吸附器;步驟(3)測量步驟(2)中每個孔內活性炭吸附器的氡濃度;步驟(4)計算測線測點土壤氡氣濃度差量;步驟(5)計算測線測點土壤氡濃度差量和;步驟(6)根據步驟(5)中測線測點土壤氡濃度差量和構建二維空間散點數據;步驟(7)預測深部鈾礦的定位。本發明采用氡及其子體的縱向剖面二維測量方法將活性炭吸附裝置埋置于淺層土壤中,探測縱向剖面不同深度層位中氡氣濃度,計算獲取縱向剖面二維氡差量,實現深部鈾礦產資源靶區圈定。
本發明專利公開了一種用于礦井瞬變電磁聚焦探測的裝置和方法,屬于地球物理電磁勘探技術領域。其目的是提供一種利用磁場疊加原理實現聚焦探測,增加勘探深度和精度的裝置和方法。其特征是由兩個處于同一平面的完全相同的多匝線圈組成發射裝置,將其并聯連接至瞬變電磁防爆主機,兩個線圈之間存在一定的距離并且可以根據實際探測空間進行適當的調整,向兩個發射線圈中加載大小相同、方向相同的電流,以兩個線圈中心為軸線的對稱位置利用接收裝置接收感應電磁波信號。本發明可以使地下渦流電磁場向探測區聚集,增加勘探深度,實現指向性探測,探測效果較傳統的礦井瞬變電磁收發裝置有明顯的改善和提高。
本發明屬于石棉礦開采技術領域,具體涉及一種溫石棉礦鉆探用鉆井液。所述溫石棉礦鉆探用鉆井液按質量百分比計,包括:黃土1.5~3.5%、纖維素0.2~0.7%、水玻璃0.3~0.8%、聚丙烯酰胺0.01~0.3%,余量為水。該溫石棉礦鉆探用鉆井液克服了一般鉆井液技術中的不足,在提高鉆井液的粘度的同時,又使得鉆井液具有更加優異的流變性和潤滑性,從而適應溫石棉礦地層的特點,能夠使巖心采取率達到了85%以上,礦心采取率也提高到了90%以上,并將礦心中的石棉纖維損失率降至1%以下,既能取得較完整的溫石棉礦巖心,又適用于漏失、涌水等地層,便于鉆井液維護,具有較高的實用價值。
本發明提供了深部礦產資源勘查用空?地?井立體地球物理探測方法,包括以下步驟:確定高分辨率航空重磁勘查方案,開展大面積航空重磁勘查,再確定找礦靶區并開展局部區域或重點剖面的高精度地面重磁測量,開展地面與航空重磁異常的高分辨率耦合反演,揭示深部場源的分布特征;開展電法或者地震剖面測量,進行空?地重磁與電法、地震數據的聯合反演,準確獲取深部場源的結構分布特征;利用垂向分辨率較高的鉆孔數據為約束,開展空?地?井聯合約束反演,更好地實現深部場源物性分布特征獲取,以及礦體定位預測與資源潛力評價,達到提高鉆探成功率、降低勘探成本的目的。實現礦產資源的精細勘探,為礦產資源勘查與開發提供了重要技術保障。
本發明屬于鈾礦勘查中放射性地球物理勘查領域,具體公開一種表征深部鈾礦化信息的放射性勘探方法,包括:選取勘探工作區、設計工作區測量網格;對伽瑪能譜測量系統和活性炭測氡儀器進行標定;現場定好測點位置;對測點測量獲得地表淺層土壤中的鈾含量U;對測點測量獲得氡濃度值Rn;將U、Rn分別插值成U-0、Rn-0,將U-0滑動平均生成U-1,將Rn-0滑動平均生成Rn-1,將Rn-1除以U-1生成K-0,再將K-0乘以U-0生成Rn′,Rn′為計算氡濃度;將Rn-0除以Rn′生成氡濃度與計算氡濃度比值柵格數據R;根據R圈定深部鈾礦化信息有利區。該方法能夠有效壓制地表信息干擾,快速直接探測深部砂巖型鈾礦。
本實用新型涉及煤礦監測技術領域,尤其涉及一種煤礦采空區探測裝置。該煤礦采空區探測裝置包括探測組件、溫度傳感器和抽氣束管,所述探測組件包括至少一個探測主管,各探測主管的側壁上均設有多個通氣孔;溫度傳感器的數量與探測主管的數量相同,各溫度傳感器對應設置于各探測主管的內部;抽氣束管的數量與探測主管的數量相同,各抽氣束管的一端對應設置于各探測主管的內部,各抽氣束管的另一端分別穿過各探測主管。本實用新型提供的煤礦采空區探測裝置,能夠及時、精確的監測采空區氣體成分及溫度狀況,為自燃危險區域的判定和預測提供了數據支持,為煤礦工作面綜合防滅火措施以及工作面安全推進速度的確定提供參考依據。
本發明提供了一種理療熱礦水的勘探方法,包括:步驟一:找出具有第一斷層和第二斷層的構造區;步驟二:在構造區內鉆設第一探孔;步驟三:檢測第一探孔內是否有水,若第一探孔內有水,則對第一探孔內的水進行水質分析;步驟四:根據水質分析的結果判斷第一探孔內的水是否為理療熱礦水。應用本發明的技術方案,通過先找出第一斷層和第二斷層所在的構造區,再在該構造區鉆設第一探孔,通過對第一探孔內的水進行水質分析便可確定該第一探孔內是否存在理療熱礦水。本發明中的技術方案相對于之前的大范圍內勘探理療熱礦水的方法,該方案提高了理療熱礦水的勘探效率,降低了勘探成本,這種方法可以簡便、準確地圈定理療熱礦水的分布帶。
本發明屬于放射性測量成礦年齡的技術領域,具體涉及一種利用電子探針化學分析測定鈦鈾礦年齡的方法,包括:步驟一:典型樣品采集,步驟二:實驗前處理,包括:光薄片制備、顯微鏡下觀察、導電性處理;步驟三:電子探針EPMA化學分析;步驟四:數據整理及鈦鈾礦年齡計算。本發明利用電子探針分析的方法測定鈦鈾礦的年齡,得到與實施例中礦床交代巖中晶質鈾礦的U?Pb年齡一致,從而表明鈦鈾礦與晶質鈾礦形成于同一期鈾礦化,且與交代巖的形成具有密切聯系。對后續以鈦鈾礦為主要鈾礦物的鈾礦床研究具有重要意義。
本發明涉及一種將有機-無機雜化鈣鈦礦材料用于溫度探測,屬于材料應用技術領域。該有機-無機雜化鈣鈦礦材料的結構式為:A2BX4,其中,A為直鏈烷基銨鹵鹽或帶有熒光發色團的銨鹵鹽,B為金屬Ge、Sn、Pb或Cu中的任何一種;X為氯、溴或碘中的任何一種。本發明提出了將有機-無機雜化鈣鈦礦材料用于溫度探測的新用途,用本發明的有機-無機雜化鈣鈦礦材料的單晶、薄膜、懸浮液和固體粉末都可用于溫度探測,而且響應靈敏,分辨率高。即可作為熒光探針定量測試溫度使用,也可做簡易探針,無需借助紫外光激發,在日光燈下觀察顏色變化,可在無需顯示精確溫度,只需顯示溫度變化情況下,做成簡易溫度探針,定性測試溫度。
一種GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器及其制作方法,該GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器包括:襯底;GeSn層,形成于所述底的一表面;鈣鈦礦層,形成于所述GeSn上;下電極,形成于所述襯底的另一表面;上電極,形成于所述鈣鈦礦層上。本發明還提供了該GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器的制作方法。本發明所提供的GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器的吸收波長可覆蓋從紫外光到中紅外范圍,成本低廉、可大批量生產,在遙感、光通信、成像、氣體檢測、夜視、生物醫學等領域有著重要應用前景。
本發明涉及煤礦開采技術領域,提供了一種煤礦頂板裂隙演化動態探測裝置,包括分段封孔系統、封隔注水系統和探測注水系統,分段封孔系統包括推送注水管、分段封隔器,推送注水管延伸方向上間隔分布有若干個分段封隔器,分段封隔器與鉆孔形成封隔密封段,相鄰兩個分段封隔器之間的推送注水管與鉆孔形成裂隙測試段,相鄰兩個分段封隔器之間的推送注水管上連接有導水管,探測注水系統通過導水管向裂隙測試段注入測試用壓力流體,探測注水系統測量導水管的流量、壓力;還提供一種采用煤礦頂板裂隙演化動態探測裝置的探測方法,分段封孔、裂隙測試。本發明提供一種實時持續監測回采工作面頂板裂隙的變化過程的煤礦頂板裂隙演化動態探測裝置及方法。
本發明涉及一種用于鈾礦石品位監測的探頭及裝置,所述的探頭由NaI(Tl)探測器與光電倍增管及電子學單元連接組成;所述的NaI(Tl)探測器內部為NaI(Tl)晶體,在NaI(Tl)晶體的外部設有晶體護套,用于保護NaI(Tl)晶體;在NaI(Tl)晶體和晶體護套的空隙中填充黃餅,用于鈾的能譜峰位定位;在所述的晶體護套的外部設有鉛屏蔽部件,用于使NaI(Tl)晶體在測量過程中不受外界放射性核素的干擾;在所述鉛屏蔽部件對著待測鈾礦石的部分設有一個錐度開口,用于接收待測鈾礦石發出的射線;所述的探頭,用于測量235U的γ射線185.7keV特征峰;所述的監測裝置包括本發明所述的探頭、吊具、脈沖電路、高壓電源、多道分析器和計算機。
本發明公開了一種深部礦電磁探測方法與裝置。深部礦電磁探測方法包括:采用人工源形式,通過接地電極向地下發射預定頻帶信號;利用同步的陣列分布式觀測系統同時進行數據采集,作為實測數據;以及對實測數據進行數據篩選,以利用篩選后的數據實現深部礦的電磁探測。深部礦電磁探測裝置能夠執行與上述深部礦電磁探測方法相同的數據采集與處理功能。本發明的上述技術能夠通過去除不合格數據來獲得高質量觀測數據,提高信噪比,實現對地下深部資源更精準的探測。
本發明涉及礦山安全監測技術領域,尤其涉及一種礦用頂板深孔微震探頭安裝裝置及方法,礦用頂板深孔微震探頭安裝裝置包括防下滑組件和位于防下滑組件下方的支撐組件,防下滑組件包括固定件和倒刺,倒刺設置于固定件的外壁上,固定件的下端連接探頭,支撐組件包括探桿,探桿的上端支撐探頭,探桿的軸向沿鉆孔的延伸方向設置。防下滑組件的固定件上設置倒刺,倒刺與鉆孔的孔壁相抵產生摩擦,可有效防止因探頭自重導致探頭下滑,倒刺能夠保證探頭進入鉆孔后定位精確,防止安裝深度產生誤差,保證微震設備定位精度。通過探桿與防下滑組件的配合,代替了現有的滑輪錨爪安裝裝置,避免出現牽引繩折斷、受探頭和電纜自重影響錨爪下滑等現象。
本發明屬于物理探礦技術領域,一種利用頻率波共振法探礦方法及設備,使用了探寶儀使用的無線電頻率發生器、傳感器和信號指示天線,并設計了收集器及電極全屏蔽收集器,并提出了一系列的探礦方法,包括探測礦體位置、礦體不同區段金屬量比較和品位的探測方法。收集器是一圓柱體,它有一空心線圈11,在空心線圈11的上部和下部放有圓柱形半導體發泡體12,在半導體發泡體12下面裝有導電電極13,在上面的半導體發泡體12上裝有連接筒14,在半導體發泡體12的上、下端套有圓蓋形外殼15,通過連接筒14將上、下端圓蓋形外殼15連接成一體,最后在導電電極13周圍套有絕緣套16。第一次實現對礦體上各點的金屬量比較,第一次實現對礦體品位的直接測量。
本發明公開了一種基于多深度尺度的花崗巖區鎢錫礦勘探方法,屬于稀有金屬礦產勘查技術領域,解決了現有鎢錫礦勘查方法無法快速、準確勘查深部鎢錫礦的問題?;诙嗌疃瘸叨鹊幕◢弾r區鎢錫礦勘探方法,在花崗巖控制的目標勘探區內,縱向上由淺至深劃分多個連續深度尺度范圍,基于目標勘探區內淺層深度尺度的成礦信息,依次查找下一深度尺度范圍內的重點勘探區,直至勘探出深部尺度的鎢錫礦靶區。本發明能夠高效、準確、低成本地勘查出深部鎢錫礦。
中冶有色為您提供最新的北京有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!