本發明提供一種低屈強比X80管線鋼熱軋卷板及其制造方法,其成分:C?0.030%-0.055%、Si?0.15%-0.30%、Mn?1.60%-1.85%、Nb?0.080%-0.120%、Cr?0.20%-0.35%、Ni?0.15%-0.25%、Cu?0.18%-0.28%、Ti0.015%-0.030%、Als?0.015%-0.050%,余為鐵。其方法包括冶煉、澆注或連鑄和熱軋,鋼錠或鑄坯加熱溫度1200-1250℃;第一階段開軋1100-1150℃,終軋1000-1060℃,至少3道次壓下率≥17%,總壓下率60%-70%;第二階段開軋920-960℃,終軋840-880℃,總壓下率≥70%;軋后空冷至760-800℃,再以10-30℃/s的冷速冷至500-570℃卷取。本發明無Mo,成本低,產品為細小的鐵素體+貝氏體+M-A多相組織,具有高強度高韌性和低屈強比,適用于地震多發帶和永凍帶等特殊地質條件下的油氣輸送。
本發明屬于礦山地質技術領域,尤其是涉及一種基于原生地應力場的礦巖節理構造模擬方法,其特征在于包括如下步驟:(1)現場節理構造調查;(2)建立三維模型;(3)地應力構造反演數值模擬。本發明利用力學軟件還原成礦期間的礦巖應力環境,即在軟件中建立巖體模型,并施加不同方向和大小的應力,當其中的節理裂隙發育情況和已有資料較為吻合時,就認為該力學環境接近成礦期間的應力情況,并以此應力條件加載在其它位置區域,以此方法反演獲得未知區域的節理構造情況,從而獲得大量的可靠構造數據,可有效增加可崩性評價的準確性;可以通過有限的數據獲得大量的模擬數據,徹底解決節理構造實地調查費用高、難度大和周期長的問題。
本發明屬于礦山地質領域,尤其是涉及一種礦巖可崩性評價中三維模型的節理構造賦值方法,其特征在于包括如下步驟:(1)現場節理構造調查;(2)節理構造特性分析;(3)節理構造分類;(4)模型賦值;(5)綜合計算節理構造對礦巖可崩性的影響值。本發明的三維模型中節理構造賦值方法不僅考慮節理的密度,還會將節理裂隙或者構造的各個特點體現在三維模型中,更為準確的反映節理構造的空間特征,為可崩性評價提供更為充足的依據。
本發明涉及一種露天礦山精確鏟裝系統及方法,露天礦山精確鏟裝系統包括遠程計算機、爆堆品位采集系統、收發式無線通信模塊、鏟斗定位模塊、礦巖量測定模塊、圖像識別系統和處理器。本發明通過計算機內置的地質數據庫生成軟件,將無人機測得的爆堆三維坐標數據與炮孔化驗品位進行結合計算,形成爆堆品位數據庫,經由收發,式無線通信模塊發送至電鏟,通過鏟斗定位模塊對鏟斗斗齒的坐標進行計算,并匹配爆堆品位數據庫得到每一鏟斗礦石品位,通過礦巖量測定模塊計算出鏟斗內礦巖重量,通過圖像識別系統對鏟斗內礦石進行成像,經由圖像處理軟件處理,得到每一鏟斗礦石塊度分布情況。解決了露天礦山供礦質量不穩定的問題,提升了礦山精細化生產水平。
本發明的目的是針對于現有露天采場驗收技術中存在的問題,提出一種基于礦石類型和品級劃分的露天采場精細驗收方法,屬于礦山地質技術領域。該方法依據露天采場炮孔數據,對露天采場礦石區進行精準區劃,把礦石區劃分為不同類型與不同品位的礦石區,分別對不同類型與不同品位的礦石區進行體積計算與比重測試,進而確定不同類型與不同品位的礦石區的礦石量。本發明不僅可以獲取露天采場的礦塊總礦石量,更重要的是可以對礦石量進行更精細的劃分,使得驗收信息較以往更加細致、準確和全面,從而為準確、全面了解采場開采情況、提高采場驗收質量提供新的技術與方法。
本發明涉及一種無人機搭載紅外攝像機的礦山夜間運輸監測救援系統及方法,包括中控臺,中控臺一端連接的信息錄入單元和位置信息捕捉單元,另一端連接的比對分析單元,中控臺的一端還設有緊急處理單元,通過對比分析單元中的路線分析模塊計算合理的運輸路徑,當車輛或人員失去定位信號時,通過對比分析單元中的差異度計算模塊判斷信號停止位置是否為裝卸位置,當判斷不是為裝卸位置時,啟動飛行單元設計飛行線路,啟動無人機前往失聯地搜尋,位置信息捕捉單元將拍攝到的圖像傳輸給比對分析單元中的目標監測模塊,利用改進Yolov5s算法進行目標檢測,確定失聯原因、車輛狀態以及地質狀態,第一時間進行救援,解決安全問題,將傷害降到最低。
本發明涉及地熱開采技術領域,且公開了一種同井回灌地熱井,包括抽水井,所述抽水井的外側固定安裝有回灌井,所述回灌井的底部側邊固定安裝有加熱管,所述加熱管的另一端固定安裝有連接球,所述連接球中固定安裝有滲透管。本發明通過在抽水井的外側設置回灌井,利用傾斜安裝的加熱管,將回灌井中的冷水,在其他區域的地質層進行加熱,以此來避免抽水與補水同時發生時,造成冷熱水混合情況的發生,提高了抽水井中地熱水的溫度,同時在設置時,將加熱管與滲透管之間通過連接球連接安裝,來實現多管同時補水,加熱管與滲透管之間構成三角錐,以此來抵抗埋深較深造成的橫、縱方向的地應力,來提高加熱管的穩定性,避免管道傾塌。
本發明涉及一種礦體三維品位模型局部更新方法,包括以下步驟:S1:初始礦體三維品位模型計算,S2、地統計學計算,S3、礦體三維品位模型估值,S4、更新范圍判斷以及S5、礦體三維品位模型更新。本發明的優點是:在地質知識的驅動下,基于地統計學方法和搜索橢球實現礦體三維品位模型局部更新,能夠有效解決礦體三維品位模型更新困難問題。
本發明的目的是為了解決現有技術中的磁性率測定法確定鞍山式鐵礦中磁性率存在的問題,提供了一種基于可見光?近紅外光譜的鞍山式鐵礦磁性率反演方法,屬于礦山地質技術領域。該方法針對鐵礦粉末中磁性率與可見光?近紅外光譜之間關系進行詳細研究,優選出磁性率的敏感波段,并基于磁性率敏感波段建立反演預測模型,對鐵礦粉末中磁性率進行定量反演,建立的模型簡潔、可靠,本方法為礦山采場礦體邊界實時快速圈定與精準區劃奠定基礎。
本發明涉及一種利用排鹽管、鐵尾礦及改良劑修復鹽堿地的方法,在濱海鹽堿地中設置縱橫相連的排鹽管,用礦山廢棄碎石作為濾料,鋪設在排鹽管底部及兩側,特別是利用樹葉采用高溫方法制得的生物基磺酸鹽作為改良劑,其與鐵尾礦應用,土壤性能指標得到改善后種植水稻,水稻的產量顯著提高。本發明的方法采用廢棄鐵尾礦、礦石資源,具有環保、經濟的特點,采用排鹽管的工程措施,避免表層土壤發生次生鹽漬化危害,防止地下水水位的升高,抑制土壤表層返鹽,改善鹽堿地的理化性質,并且實現鹽堿地質地改良的長效性。
本發明提供了一種NbC納米顆粒強化X80塑性管用鋼板及其制造方法,該鋼板的成分按重量百分比計如下:C?0.06%~0.12%,Si?0.10%~0.30%,Mn?0.60%~1.40%,Nb?0.07%~0.15%,N?0.001%~0.004%,Ti?0.01%~0.04%,Al?0.025%~0.045%,P≤0.010%,S≤0.005%,Cu≤0.30%,Mo≤0.30%,Cr?0.12%~0.30%,Ni?0.12%~0.30%,其余為Fe以及不可避免的雜質元素。生產方法包括備料→轉爐或電爐冶煉→爐外精煉→鑄造→板坯再加熱→控制軋制→控制冷卻。采用本發明生產的鋼板保證地質復雜地帶鋪設的油氣輸送管線管的安全,滿足高壓輸送天然氣、石油等用途。
本發明提供了一種NbC納米顆粒強化X90塑性管用鋼板及其制造方法,該鋼板的成分按重量百分比計如下:C?0.06%~0.12%,Si?0.10%~0.30%,Mn?0.60%~1.40%,Nb?0.07%~0.15%,N?0.001%~0.004%,Ti?0.01%~0.04%,Al?0.025%~0.045%,P≤0.010%,S≤0.005%,Cu?0.10%~0.30%,Mo?0.10%~0.30%,Cr?0.10%~0.30%,Ni?0.10%~0.30%,其余為Fe以及不可避免的雜質元素。生產方法包括備料→轉爐或電爐冶煉→爐外精煉→鑄造→板坯再加熱→控制軋制→控制冷卻,采用本發明生產的鋼板具有良好塑性變形能力的鋼板,保證地質復雜地帶鋪設的油氣輸送管線管的安全。
本發明針對于現有技術中化學分析法測定鞍山式鐵礦中二氧化硅含量存在的問題,提供了一種基于熱紅外光譜的鞍山式鐵礦中二氧化硅含量測定方法,屬于礦山地質與遙感應用技術領域。該方法包括采集礦樣、制備樣品、樣品光譜測定、構建光譜吸收深度(SAD)指標,建立SAD與SiO2含量的線性擬合模型。該方法基于樣品的熱紅外光譜特征,提出了一種新的指標——光譜吸收深度SAD,用于SiO2含量反演,實現了礦山現場鐵礦石SiO2含量實時原位測定,為礦山采場礦體邊界實時快速圈定與精準區劃奠定基礎。
本發明涉及一種鋼板樁支護的內支撐結構施工方法及結構,將熱軋H型鋼焊接在拉森U型鋼板樁外側形成剛架立柱,基坑兩側對稱打入剛架立柱及鋼板樁,在對稱剛架立柱上架設剛架橫梁一,在相鄰剛架立柱上架設剛架橫梁二,使整個基坑支護內支撐形成整體剛架結構。本發明在剛架立柱頂直接架設橫梁,不用另安裝托板等構件,工藝簡單,施工速度快??善毡閼糜诘叵滤徊桓?,基坑寬度不太大的建筑基坑、管道基坑等基坑支護工程中,尤其對于地質土層較差,對內支撐強度與穩定性要求較高的基坑工程,可起到較好的效果,同時對于工期要求緊迫的基坑支護工程,同樣可以發揮其優勢。
本實用新型涉及一種液壓打樁設備的旋挖打樁機構,包括旋挖動力裝置、連接法蘭、螺旋鉆桿、破巖鉆頭、鉆套、升降體及主夾具;旋挖動力裝置通過連接法蘭與鉆套連接,鉆套內設置螺旋鉆桿,螺旋鉆桿連接破巖鉆頭,旋挖動力裝置驅動螺旋鉆桿及破巖鉆頭在鉆套內旋轉,升降體與主夾具連接,鉆套設置在升降體和主夾具內,升降體固定在液壓打樁機本體上。本實用新型能夠滿足各種地質條件下使用,解決了在一些特殊的地質條件下,無法進行直接壓入鋼板樁施工的難題。旋挖打樁機構的鉆桿和鉆套可根據鉆挖深度進行組裝,拆卸靈活、安裝方便。破巖鉆頭可根據不同地質條件進行更換。
本發明涉及一種三維激光掃描和GPS相結合的礦山邊坡監測方法,其特征在于:將三維激光掃描儀系統與GPS監測定位系統有機的結合起來,對邊坡地質災害進行準確監測。其優點是對礦山邊坡地質災害進行準確檢測及預報,可以提高監測邊坡智能及預測效果,對邊坡變形進行實時監控,準確預測邊坡變形趨勢及提前做好邊坡位移及滑落等地質災害,保證礦山生產安全。
本發明涉及一種鐵礦露天轉井采巖體跨落的模擬裝置及方法,該裝置包括可活動模型箱、礦體模擬盒和傳動系統;該方法:確定待模擬礦區的地質條件、水文地質條件、地質構造、地層巖性以及深部礦體開采過程;根據實驗的維度確定可活動模型箱第一側立面的安裝位置,根據模型相似比確定礦體模擬盒的尺寸和箱體的堆砌層數,并確定礦體相似材料的參數,根據現場深部礦體開采過程采用相似理論,通過傳動系統逐個抽取所述可活動模型箱第一側立面下端矩形孔處的礦體模擬盒的箱體,模擬無底柱分段崩落法的開采過程,采用本發明進行礦體深部開采模型試驗,揭示了在不同研究維度條件下深部礦體開采的過程。
本發明涉及一種露天礦涌水方向識別及治理方法,包括如下步驟:S1、進行水文地質調查;S2、在區域內對豐水期、枯水期水樣分別進行采集并進行基于水化學特征的聚類分析;S3、依據推斷的涌水來源范圍,S4、若水文地質參數無明顯差別,則采用混合模型計算涌水來源混合比,通過多個觀測井數據進行迭代計算,以此判斷涌水方向,明確治理范圍;S5、抽水疏干治理、采用礦坑涌水方向一側河流防滲處理方法以及對礦區地表截排水進行治理。本發明的優點是:有效結合當地水文地質特征和地下水滲流場特征對邊坡涌水進行及時治理,預防礦坑涌水事故,提高礦坑安全水平和生產效率。
本發明涉及一種用于地質勘探、工程地質、高層建筑、隧道、橋梁施工等領域鉆進技術,特別涉及一種鋼粒鉆進技術。其特征在于:采用碳素結構鋼鋼粒,其化學成分按重量的百分比:C 0.63-0.74%、SI 0.17-0.37%、MN 0.50-0.80%、P≯0.025%、S≯0.025、CR≯0.10、NI≯0.15、CU≯0.20、余量為FE;鋼粒的直徑為2.5-4.0MM、鋼粒的長度為2.8-4.1MM、抗拉強度1320-1770MPA;鋼粒進行熱處理,采用變壓器油或機油為淬火劑,加熱溫度830℃-950℃,進行回火處理,回火溫度為160℃-180℃。本發明生產的鋼粒具有高強度,消除了脆性,鋼粒用量少、鉆進快、工作效率高,適用于工程地質、地質勘探、隧道、橋梁施工鉆進,是一種高效、鉆進速度快的鋼粒鉆進技術。
本發明提供一種露天礦端幫地下開采誘發地表裂縫分布規律預測方法,包括:收集露天鐵礦區的地形地質資料;露天鐵礦坑端幫地下開采模型構建;露天鐵礦坑端幫地下開采模型參數確定;地下開采數值模擬:利用三維離散元方法,進行露天鐵礦坑端幫開采數值模擬計算,獲得巖層與地表移動規律;地表裂縫預測。本發明立足于解決鐵礦露天轉地下礦山的端幫開采引起的地表開裂預測問題,利用三維地質建模方法建立露天鐵礦區巖體三維地質模型,并將露天鐵礦區巖體三維地質模型劃分成適用于3DEC計算的離散塊體模型。利用本發明方法可以預測出地下開采過程中地表裂縫的分布范圍與形式,為礦山安全生產提供支持。
本實用新型涉及探礦鉆井中的井眼傾斜角和方位角的測量領域,特別涉及一種集成線路測井儀,包括上護帽、艙體外殼、電路骨架和下護帽,上護帽通過螺紋環連接于艙體外殼的上端,螺紋環與艙體外殼之間設有擋環和半環,下護帽連接于艙體外殼的下端,所述電路骨架內設有電路板,其特征在于,所述電路骨架的上部頂端與31芯公插頭相連接,電路骨架上部外側套有彈簧座,與31芯公插頭匹配的31芯母插座經頂絲、彈簧與彈簧座相連。與現有裝置相比,本實用新型的有益效果是:帶重力加速度計、磁通門、采集處理模塊、通訊模塊的電路板被完全放置于線路骨架內,進而增強測井儀的精確性、可靠性,并使之適用于150℃的高溫場合。
本實用新型屬于鐵礦山鉆機拆卸鉆具技術領域,具體涉及一種鉆機鉆具拆卸問號扳手,由依次接續的頭部直鉤段、半圓弧段、尾部直手柄段所組成。頭部直鉤段的形狀尺寸與鉆機鉆具的槽窩相適應。使用時先調整鉆具槽窩位置,使其在平臺上方即可,然后將兩個扳手頭部直鉤段分別掛在槽窩內,尾部直手柄段探出。鉆具轉動時扳手尾部隨之擋在油缸及擋鐵上,達到快速卸下鉆具的目的。本實用新型的有益效果是:提高拆卸鉆具安全系數,加快拆卸鉆具速度,提高生產效率,提高備件使用壽命,避免浪費,降低生產成本,降低了勞動強度,提高了崗位安全系數,減少檢修次數,每臺年平均可減少80工時以上。
本實用新型的目的是為了解決現有技術中便攜式瓦斯氣體檢測裝置的檢測速度或精度存在的缺陷,提供了一種便攜式光干涉氣體檢測報警裝置,屬于煤礦井下氣體檢測技術領域。本裝置包括光干涉檢測系統,報警系統和電源;所述報警系統位于光干涉檢測系統的外部,并且所述光干涉檢測系統與報警系統分別與電源連接;其中,所述光干涉檢測系統包括本體和電源殼;所述電源殼固定連接于本體的一側;所述報警系統包括單片機,傳感器,放大器,顯示器和報警裝置。本裝置同時擁有光干涉甲烷檢測儀與便攜式甲烷檢測報警儀兩種儀器的功能,可以通過本裝置的報警系統迅速探測到某處是否有瓦斯泄露,再通過本裝置的光干涉檢測系統具體測量出該處瓦斯的精確濃度。
本實用新型涉及探礦鉆井中的井眼傾斜角和方位角的測量領域,特別涉及一種高溫集成線路測井儀,包括上護帽、艙體外殼、電路骨架和下護帽,上護帽通過螺紋環連接于艙體外殼的上端,螺紋環與艙體外殼之間設有擋環和半環,下護帽連接于艙體外殼的下端,所述電路骨架內設有電路板,其特征在于,所述電路骨架的上部頂端與31芯公插頭相連接,電路骨架上部外側套有彈簧座,與31芯公插頭匹配的31芯母插座經頂絲、彈簧與彈簧座相連;所述線路骨架上設有+5伏直流電的供電模塊存放槽。與現有裝置相比,本實用新型的有益效果是:供電模塊的供電電源為+5伏直流電源,有效降低了功耗,進而增強測井儀的精確性、可靠性,使之適用于175℃高溫場合。
一種用于工業射線探傷、醫用X光放射診斷所產生的X、γ射線輻射防護的建筑材料——X、γ射線輻射防護砌塊。是采用高防護效應元素鉛礦粉為主體防護材料,輔助硅石、鋇、水泥等物料,加入適量的107膠、乳白膠做為粘合劑,攪拌均勻,按定型模具壓制,自然溫度固化成型制成,可以壓制成具有一定厚度的正方型體的、長方型體和異型體的。配制的原料也可以采用射線防護材料涂抹的方法制成射線防護涂料的形式,用瓦工抹墻的方法涂抹,涂抹厚度按防護劑量要求確定。
本發明涉及一種г射線的防護材料及加工方法,其特征在于:是由下列原料按重量的百分比配制的:鐵礦石60~65%、四氧化三鐵10~15%、二氧化硅2~4%、水泥15~20%,將原料攪拌均勻后加水,采用機械攪拌成粘稠狀后在1小時內進行澆注。本發明г射線的防護材料及加工方法,對高能電離輻射場所,如工業探傷、核發電站、直線加速器機房、г刀機房、г源庫房等的屏蔽防護,具有施工工藝簡單、造價低廉、無毒、不產生蠕變、防護層無龜裂和脫落現象發生、耐久性能良好,防護效應持久的特點。
本發明屬于礦業安全工程技術領域,尤其是涉及一種采場空區穩定性的評價方法,其特征在于包括空區測點選定和目標點位移監測,空區板體放大系數計算及穩定性評價。本發明的采場空區穩定性的評價方法可操作性強,可釋放已探明安全區持續性的監測,所得數據可對后續空區處理工作進行指導。
本發明屬于露天礦勘探開采技術領域,尤其是涉及一種可調鉆孔洗孔器,其特征在于包括主螺紋通桿,帶有泄水孔的鉆桿接手,等間距依次沿主螺紋通桿設置的一組洗孔刷盤,每個洗孔刷盤包括刷盤盤體,設置在此刷盤盤體內部的一組洗刷器,設置在刷盤盤體外部的且與每個洗刷器相對應的卡位桿,穿過每個卡位桿的調距按鈕,每個洗刷器包括鋼絲刷殼體,連接在此鋼絲刷殼體上的鋼絲刷,設置在鋼絲刷殼體上的一組卡位槽,每個卡位槽分別與相對應的調距按鈕相掛接。本發明安全可靠,操作簡便,省時省水,可只需一次清洗即能達到鉆孔電視技術的掃描要求,同時可調節刷盤直徑適應不同孔徑要求,提高了洗孔效率,節能環保,可多次重復利用。
本發明屬于射線防護材料領域,特別涉及一種高強環保射線防護涂(墻)料的制法,將鋼渣、鐵礦石、氧化鐵皮、重晶石破碎至粒度為2mm~3mm;過篩、水洗,混合后比重應滿足3.8~4.2。使用時,將上述材料與425#以上高強水泥、108膠和水按重量份比例混合均勻,即可使用。與現有技術相比,本發明的有益效果是:1)主要作為醫療、工業探傷墻體涂抹和澆筑的材料,屬鐵基材料,比重大,阻擋x射線特別是吸收散射線性能好。2)利用當地鋼渣等冶金副產品資源即利于環保又降低了工程成本。3)與水泥摻合后結構性好,涂抺或澆筑后強度高。4)使用方便,可根據不同工程需要,調整原料配方,改變涂(墻)料比重,滿足不同工程的防護要求。
本實用新型屬于礦山用的照明工具領域,特別是一種帶有照明裝置的安全帽,包括安全帽,照明燈具,其特征在于在安全帽的前帽檐上方對稱設有兩片安全帽連接件,此兩片安全帽連接件與設在此兩片安全帽連接件中間的直角形連接件相鉸接,此直角形連接件與平板連接件相鉸接,此平板連接件通過螺栓與U型夾具做固定連接,照明燈具夾裝在U型夾具上,其U型夾具的內輪廓與照明燈具的外形相匹配。U型夾具的材質為彈性金屬材料。安全帽連接件為直角形連接件。本實用新型不但解決了照明角度不可任意調整的問題,而且,既可頭戴式探照,又可手持探照,轉換十分方便,非常適用露天采掘設備夜間無電情況下單人檢修作業情況時使用。
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