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本發(fā)明公開了一種防卡管的頂管施工方法,包括以下步驟:a.管道的至少一節(jié)預(yù)制管節(jié)外以可拆卸方式套設(shè)上硬質(zhì)護筒;b.頂管設(shè)備首先頂進套設(shè)有硬質(zhì)護筒的預(yù)制管節(jié),在管道逐節(jié)頂進至軟弱地質(zhì)層時,將硬質(zhì)護筒從相應(yīng)預(yù)制管節(jié)上拆下并固定到軟弱地質(zhì)層的巖壁上;c.其余預(yù)制管節(jié)依次從留置到軟弱地質(zhì)層的硬質(zhì)護筒中穿過而繼續(xù)完成頂管工作。本發(fā)明能夠有效解決頂管過程中在穿越軟弱地質(zhì)層時因圍巖包裹預(yù)制管節(jié)而造成卡管、無法頂推的技術(shù)問題。
本實用新型公開了一種山地城市降雨徑流預(yù)測模擬裝置,包括降雨模擬裝置、山地地質(zhì)結(jié)構(gòu)模擬裝置、雨水收集槽和斜度調(diào)節(jié)裝置,降雨模擬裝置包括支撐架,在支撐架的頂端分布有若干橫向和縱向的噴水支管,每個噴水支管上分布有若干噴水口,所有噴水支管與噴水總管相連,噴水總管與噴水泵相連,噴水總管上還設(shè)置有流量調(diào)節(jié)閥和控制閥,山地地質(zhì)結(jié)構(gòu)模擬裝置位于降雨模擬裝置的下方,山地地質(zhì)結(jié)構(gòu)模擬裝置上設(shè)置有模擬植被,斜度調(diào)節(jié)裝置用于調(diào)節(jié)山地地質(zhì)結(jié)構(gòu)模擬裝置的傾斜度,雨水收集槽用于收集山地地質(zhì)結(jié)構(gòu)模擬裝置的徑流雨水。能預(yù)測不同降雨量和不同土壤結(jié)構(gòu)的地面徑流量,對山地城市建設(shè)具有重要的參考價值。
本發(fā)明涉及一種基于數(shù)字圖像和大數(shù)據(jù)的土石混合體隧道設(shè)計方法,屬于土木工程領(lǐng)域。步驟為:S1:斷面地質(zhì)情況獲?。篠2:開挖信息一體化模型:對S1地質(zhì)情況進行數(shù)字化,再將其與對應(yīng)斷面支護類型、最終量測數(shù)據(jù)整合形成斷面信息一體化,最后基于斷面里程,構(gòu)建三維信息一體化模型;S3:支護數(shù)值驗證及優(yōu)化:S4:隧道人工智能設(shè)計:首先量測數(shù)據(jù)智能分類和支護更新,其次訓(xùn)練樣本生成,以地質(zhì)信息為輸入,支護級別為輸出,最后BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圍巖支護分級,輸入地質(zhì)信息,即智能得到對應(yīng)的圍巖、支護級別。本發(fā)明基于大量測數(shù)據(jù)和實地開挖面地質(zhì)信息,可以客觀、智能、快速進行土石混合體隧道設(shè)計施工。
本發(fā)明提供一種基于多因素的有水氣藏水侵優(yōu)勢通道識別方法,包括以下步驟,第一步:收集氣藏的相關(guān)數(shù)據(jù);第二步:確定構(gòu)造底深、滲透率、泥質(zhì)含量和孔隙度4個因素對水侵優(yōu)勢通道形成的影響權(quán)重;第三步:對氣層內(nèi)不同位置的各地質(zhì)參數(shù)進行歸一化處理;第四步:利用加權(quán)法計算氣藏中各個位置的歸一化水侵地質(zhì)綜合指數(shù);第五步:根據(jù)地理橫縱坐標(biāo)和歸一化水侵地質(zhì)綜合指數(shù)值,識別高值區(qū)為水侵優(yōu)勢通道。本發(fā)明通過層次分析法或相關(guān)系數(shù)分析法來量化水侵通道地質(zhì)因素的影響權(quán)重,對水侵優(yōu)勢通道形成的主要因素進行無因次量化處理,構(gòu)建了水侵地質(zhì)綜合指數(shù)概念來量化水侵優(yōu)勢通道的優(yōu)先級別,為精細認識地下水侵通道提供方法指導(dǎo)。
本發(fā)明屬于地震預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種復(fù)雜構(gòu)造含逆掩斷裂的地震反演儲層預(yù)測方法,所述復(fù)雜構(gòu)造含逆掩斷裂的地震反演儲層預(yù)測系統(tǒng)包括:地層探測模塊、巖性探測模塊、地質(zhì)構(gòu)造圖繪制模塊、中央控制模塊、地質(zhì)模型構(gòu)建程序、歷史信息獲取模塊、地震子波采集模塊、地震信息合成模塊、地震反演模塊、分析模塊、地震預(yù)測模塊。本發(fā)明進行地層和巖性的探測,繪制地質(zhì)構(gòu)造圖以及依照地形構(gòu)造圖建立地形三維模型,能實現(xiàn)對預(yù)測區(qū)域的地形、地質(zhì)的真實展現(xiàn),方便進行地震反演模擬,實現(xiàn)含逆掩斷層上下盤反演計算;通過對地震歷史數(shù)據(jù)的獲取實現(xiàn)對地震預(yù)測準(zhǔn)確性的提升;預(yù)測方法簡單,能夠?qū)崿F(xiàn)對不同地質(zhì)區(qū)域的地震預(yù)測,預(yù)測結(jié)果準(zhǔn)確。
本發(fā)明提出了一種高邊坡安全在線監(jiān)測方法,包括以下步驟:S1,通過采集設(shè)備獲取監(jiān)測數(shù)據(jù),通過攝像頭獲取音視頻數(shù)據(jù);S2,對采集到的音頻數(shù)據(jù)和/或視頻數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;S3,對監(jiān)測數(shù)據(jù)和預(yù)處理后的音視頻數(shù)據(jù)輸入高邊坡地質(zhì)災(zāi)害網(wǎng)絡(luò)模型,得到高邊坡地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測結(jié)果;S4,將監(jiān)測數(shù)據(jù)和預(yù)處理的音視頻數(shù)據(jù),以及監(jiān)測結(jié)果傳輸?shù)揭苿咏K端。本發(fā)明能夠?qū)⒈O(jiān)測數(shù)據(jù)通過高邊坡地質(zhì)災(zāi)害網(wǎng)絡(luò)模型得出高邊坡地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)測結(jié)果,相比較僅通過監(jiān)測數(shù)據(jù)而言,本發(fā)明能結(jié)合歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)得出地質(zhì)的變化趨勢,能有效地執(zhí)行高邊坡地質(zhì)災(zāi)害遠程監(jiān)測。
發(fā)明提供一種深部礦井煤與瓦斯突出井上下聯(lián)合防控方法,該方法包括歸納地質(zhì)條件判斷指標(biāo)、確定各個判斷指標(biāo)對井上下聯(lián)合方式的影響程度、構(gòu)建地質(zhì)條件庫和井上下聯(lián)合庫、形成特定地質(zhì)條件雷達圖、形成井上下聯(lián)合防突方法煤層地質(zhì)適應(yīng)性雷達圖和地質(zhì)因素與井上下聯(lián)合防突方法進行匹配等步驟。該方法將基于多參照源的數(shù)據(jù)分析方法引入煤層群突出防治技術(shù),從展現(xiàn)上讓評估過程可視化,更快速地尋求到適合不同地質(zhì)條件的井上下聯(lián)合防控方法。
本發(fā)明提供一種富甲烷氣的低碳酸性氣體脫除工藝方法及系統(tǒng),粗煤氣經(jīng)過變換甲烷化反應(yīng)處理后,生成富含CH4和CO2的富甲烷氣,其中CO2含量超過60%。富甲烷氣經(jīng)過本發(fā)明的低碳酸性氣體脫除工藝方法處理,得到的產(chǎn)品天然氣滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB?17820?2012中一類天然氣對CO2和硫含量的要求,得到的液體CO2滿足地質(zhì)封存要求。本發(fā)明工藝方法首先對富甲烷氣進行水洗凈化,然后進行冷卻處理,以將大部分CO2進行液態(tài)分離,分離出的液體CO2經(jīng)過精餾、過冷和加壓后送去地質(zhì)封存,分離大部分CO2后的富甲烷氣再進行低溫甲醇洗處理。富甲烷氣中大部分CO2被送去地質(zhì)封存,大幅降低了CO2的大氣排放量,實現(xiàn)低碳生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種拱形大壩檢測系統(tǒng),包括地質(zhì)雷達、水平檢測軌道、垂直檢測軌道和緩沖機構(gòu);所述垂直檢測軌道沿拱形大壩的拱形面設(shè)置;所述水平檢測軌道設(shè)置于垂直檢測軌道上,使得水平檢測軌道能沿垂直檢測軌道上下移動;所述地質(zhì)雷達設(shè)置于水平檢測軌道上;所述水平檢測軌道與壩肩之間設(shè)置于緩沖機構(gòu);所述垂直檢測軌道與拱座之間設(shè)置緩沖機構(gòu)。本發(fā)明提供的拱形大壩檢測系統(tǒng)通過地質(zhì)雷達檢測、緩沖機構(gòu)使地質(zhì)雷達與拱形大壩檢測面為彈性接觸,防止損壞地質(zhì)雷達,結(jié)構(gòu)簡單,檢測準(zhǔn)確;而且,通過采用電機能快速的控制地質(zhì)雷達快速上升或下降,提高了本裝置的動態(tài)性能,效率高;而且,加設(shè)位置開關(guān)、位移傳感器和PLC控制器實現(xiàn)了檢測的自動化。
本發(fā)明涉及礦井監(jiān)測預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種工作面水害微震動態(tài)監(jiān)測方法及系統(tǒng),其中,系統(tǒng)包括:采集模塊,用于實時采集礦井底板監(jiān)測區(qū)域的地質(zhì)數(shù)據(jù)和微震信號;構(gòu)建模塊,用于根據(jù)地質(zhì)數(shù)據(jù)構(gòu)建監(jiān)測區(qū)域的三維地質(zhì)模型;定位模塊,用于采用天然地震定位算法在監(jiān)測區(qū)域?qū)ξ⒄鹦盘栠M行定位,得到微震信號在三維地質(zhì)模型中的微震位置;分析模塊,用于對微震信號進行分析,得到礦井底板的破壞深度;顯示模塊,用于根據(jù)三維地質(zhì)模型顯示微震位置和破壞深度。本發(fā)明根據(jù)實時的地質(zhì)數(shù)據(jù)構(gòu)建三維地質(zhì)模型,即使礦井底板的監(jiān)測區(qū)域內(nèi)的空間形態(tài)、分布情況隨著時間發(fā)生變化,也能夠準(zhǔn)確地顯示微震位置和破壞深度,提高了監(jiān)測的準(zhǔn)確性和抗干擾性。
本發(fā)明公開了一種地下災(zāi)害處理方法,包括第一步,施鉆探測孔:在地質(zhì)探測區(qū)施鉆探測鉆孔;第二步,雷達搭載:退出鉆桿后,拆下鉆頭,并將地質(zhì)雷達搭載在鉆桿上;第三步,雷達探測:按鉆孔的鉆桿推進方式,推進鉆桿進行鉆孔周邊地質(zhì)構(gòu)造探測;第四步,災(zāi)害判斷:根據(jù)雷達探測數(shù)據(jù)確定地質(zhì)災(zāi)害位置和范圍;第五步,制訂處理方案:依據(jù)災(zāi)害位置和范圍,確定災(zāi)害處理方案;第六步,災(zāi)害處理:按確定的災(zāi)害處理方案進行災(zāi)害處理。本發(fā)明的有益效果是,通過施鉆探測鉆孔,并在鉆孔內(nèi)利用鉆桿攜帶地質(zhì)雷達,對鉆孔周邊進行地質(zhì)探測,以獲得周邊區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)災(zāi)害源,再通過采取針對性措施消除災(zāi)害、排除隱患,確保施工安全。
本發(fā)明提供了一種基于縱橫導(dǎo)洞組合的隧道施工方法,包括以下步驟:S1、隧道沿掘進方向開挖至接近地質(zhì)薄弱區(qū);S2、隧道于地質(zhì)薄弱區(qū)的后方開挖第一橫導(dǎo)洞,第一橫導(dǎo)洞橫向貫穿隧道的整個斷面;S3、隧道于遠離地質(zhì)薄弱區(qū)的一側(cè)沿掘進方向開挖內(nèi)側(cè)縱導(dǎo)洞,該內(nèi)側(cè)縱導(dǎo)洞延伸至地質(zhì)薄弱區(qū)前方;S4、隧道于地質(zhì)薄弱區(qū)的前方開挖第二橫導(dǎo)洞,第二橫導(dǎo)洞橫向貫穿隧道的整個斷面,為后續(xù)隧道施作創(chuàng)建施工作業(yè)面;S5、沿掘進方向繼續(xù)向前開挖隧道大斷面;S6、待地質(zhì)薄弱區(qū)前方的隧道支護穩(wěn)定后,重新返回地質(zhì)薄弱區(qū)對地質(zhì)薄弱區(qū)進行施工。本發(fā)明工序簡單、保證主線施工節(jié)點、提高施工安全性、加快工施工進度、保證施工質(zhì)量。
本實用新型提出一種土地規(guī)劃用無人機勘探系統(tǒng),包括:無人機機組:其用于攜帶發(fā)射中心和圖文采集系統(tǒng),進行高空超聲地質(zhì)探測以及圖文中和采集,并發(fā)射采集信息至地面處理中心和規(guī)劃中心;發(fā)射中心:其用于地質(zhì)勘探特定頻率超聲波發(fā)射,用于高空對地發(fā)射超聲,采集反射地質(zhì)探測信息;圖文采集系統(tǒng):其用于高空地質(zhì)信息采集,獲取地質(zhì)地理地貌特征而用于土地規(guī)劃;通訊模塊:其用于將采集的反射地質(zhì)探測信息和高空地質(zhì)信息采集進行無線傳輸至地面處理中心;規(guī)劃中心:其用于接收反射地質(zhì)探測信息和高空地質(zhì)信息而進行土地規(guī)劃。本實用新型采用無人機機組進行高空地質(zhì)探測,加強地理、地質(zhì)和地貌信息的有效支撐,為土地規(guī)劃帶來多方面的數(shù)據(jù)支撐。
本實用新型公開了一種隧道超前預(yù)測用組合式鉆探設(shè)備,包括設(shè)備底座,所述設(shè)備底座頂部設(shè)置有組合式預(yù)測機構(gòu);所述組合式預(yù)測機構(gòu)包括第一固定筒、第二固定筒、固定盤、凹槽、地質(zhì)羅盤、第一電機保護罩、第一電機、第一電機軸、取土管、鉆頭、鉆頭槽、固定桿、凸型板、LED燈和地質(zhì)雷達;所述設(shè)備底座頂部左右兩側(cè)均焊接有第一固定筒。本實用新型通過固定盤上的地質(zhì)羅盤和設(shè)備底座上的地質(zhì)雷達,不僅可以利用地質(zhì)羅盤對地質(zhì)進行勘察,從而對隧道進行超前預(yù)測,而且在設(shè)備底座上設(shè)置地質(zhì)雷達,地質(zhì)雷達將發(fā)射天線和接收天線集于一體,具有分辨率高、快速、無損、連續(xù)檢測、實時顯示等特點,將地質(zhì)羅盤與地質(zhì)雷達相結(jié)合。
本發(fā)明公開了一種超前預(yù)報設(shè)備的組合使用方法,包括設(shè)備底座,所述設(shè)備底座頂部設(shè)置有組合式預(yù)測機構(gòu);所述組合式預(yù)測機構(gòu)包括第一固定筒、第二固定筒、固定盤、凹槽、地質(zhì)羅盤、第一電機保護罩、第一電機、第一電機軸、取土管、鉆頭、鉆頭槽、固定桿、凸型板、LED燈和地質(zhì)雷達;所述設(shè)備底座頂部左右兩側(cè)均焊接有第一固定筒。本發(fā)明通過固定盤上的地質(zhì)羅盤和設(shè)備底座上的地質(zhì)雷達,不僅可以利用地質(zhì)羅盤對地質(zhì)進行勘察,從而對隧道進行超前預(yù)測,而且在設(shè)備底座上設(shè)置地質(zhì)雷達,地質(zhì)雷達將發(fā)射天線和接收天線集于一體,具有分辨率高、快速、無損、連續(xù)檢測、實時顯示等特點,將地質(zhì)羅盤與地質(zhì)雷達相結(jié)合。
本實用新型屬于煤礦井下鉆探裝備領(lǐng)域,涉及一種框架結(jié)構(gòu)機架隨動機構(gòu),包括機架底座以及鉸接在機架底座上的機架,還包括配合設(shè)置在機架底座上的機架隨動裝置,該機架隨動裝置布置于機架的側(cè)方并在長度方向上與機架長度方向一致;機架在靠近機架隨動裝置一側(cè)設(shè)有限位裝置,機架隨動裝置運動時觸碰設(shè)定的限位裝置后,隨即停止運動。本實用新型由托盒、前滑動轉(zhuǎn)軸、前導(dǎo)向桿、底座、后轉(zhuǎn)軸、后導(dǎo)向桿形成的框架結(jié)構(gòu)形式,結(jié)構(gòu)簡單,并通過機架上的限位裝置使托盒運動時觸碰后隨即停止運動,解決了不同傾角鉆孔施工時,機械手抓取鉆桿及定位的問題。
本實用新型屬于煤礦井下鉆探裝備領(lǐng)域,涉及一種有轉(zhuǎn)盤式隨動機構(gòu)的機架,包括機架底座,鉸接在機架底座上的機架主體,以及設(shè)置在機架主體上的用于裝載鉆桿用的機架隨動裝置;機架隨動裝置可轉(zhuǎn)動的安裝在機架主體的側(cè)邊上并在長度方向上與機架主體長度方向一致。本實用新型通過轉(zhuǎn)盤帶動托盒轉(zhuǎn)動,并在停止時使托盒傾角與機架主體傾角相同,從而實現(xiàn)在不同傾角鉆孔施工時,機械手抓取鉆桿及定位的問題。
本實用新型屬于煤礦井下鉆探裝備領(lǐng)域,涉及一種轉(zhuǎn)盤式機架隨動機構(gòu),包括機架底座以及鉸接在機架底座上的機架,還包括機架隨動機構(gòu),該機架隨動機構(gòu)包括轉(zhuǎn)盤底座架,以及轉(zhuǎn)盤底座架上可旋轉(zhuǎn)的托盒;該托盒布置于機架的側(cè)方并在長度方向上與機架長度方向一致。本實用新型通過轉(zhuǎn)盤帶動托盒轉(zhuǎn)動,通過機架上的限位裝置使托盒傾角與機架主體傾角相同,實現(xiàn)了在不同傾角鉆孔施工時,機械手抓取鉆桿及定位的問題。
本實用新型涉及一種螺旋鉆桿式封孔裝置,屬于煤礦鉆探技術(shù)領(lǐng)域,包括順次設(shè)置且后端均能夠與鉆機主動鉆桿可拆卸連接的過濾管、至少一根螺旋送進管、螺旋封孔管和推進管;螺旋送進管和螺旋封孔管的周向設(shè)有旋向與鉆機鉆進時的旋轉(zhuǎn)方向相反的螺旋槽以形成封孔劑輸送通道;過濾管和螺旋封孔管的后端周向設(shè)有封堵圈以實現(xiàn)封孔劑的封堵;過濾管、螺旋送進管、螺旋封孔管均具有中心孔且之間相互連通以形成瓦斯通道,過濾管上設(shè)有若干與其中心孔連通的透氣孔以使瓦斯通過,螺旋封孔管的后端設(shè)有單向閥以控制瓦斯通道的通斷;推進管用于將螺旋封孔管推至瓦斯抽采孔內(nèi)。本實用新型實現(xiàn)了封孔裝置與鉆桿結(jié)構(gòu)的兼容,可采用鉆進機構(gòu)實現(xiàn)機械化封孔,且能夠降低封孔注漿的阻力。
一種防突鉆機,適用于煤礦井下30米以下的前探鉆孔。其特征是操縱臺1經(jīng)滑閥管與推進部2和旋轉(zhuǎn)部4連接,推進部固定在機架3的首端,其蝸輪與機架中的螺桿連接;旋轉(zhuǎn)部位于機架上方,其底部的螺母套裝在螺桿上,在旋轉(zhuǎn)部的輸出軸上套裝鉆桿5;機架中部固定在立柱6上,其尾部與立柱的拉桿25連接。該實用新型能有效防止瓦斯爆炸及突出事故發(fā)生,它結(jié)構(gòu)簡單、成本低、體積小、重量輕、使用方便,煤粉可隨螺桿的螺旋葉片排出孔外。
本實用新型涉及煤礦坑道鉆探用鉆桿技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種組合限位式防擴口組合密封鉆桿,其旨在于解決現(xiàn)有鉆桿公母接頭旋緊連合處的母接頭易形成擴口、鉆桿使用壽命短、密封性能不強等缺點。一種組合限位式防擴口組合密封鉆桿,包括至少2根限位式防擴口組合密封鉆桿,所述限位式防擴口組合密封鉆桿包括桿體,桿體兩端的公接頭和母接頭,兩個鉆桿間的公接頭和母接頭通過螺紋連接,所述公接頭前端具有一個環(huán)狀凸臺,且還有環(huán)狀凹槽,所述凹槽內(nèi)設(shè)置有O型密封圈,所述母接頭螺紋末端具有一個環(huán)狀凸臺。本實用新型用作鉆桿。
本實用新型涉及一種粉塵濃度測量裝置,包括測量窗,所述測量窗為帶有進氣嘴和出氣嘴的密閉暗室,且進氣嘴與出氣嘴在同一軸線上并構(gòu)成一負壓的粉塵通道;在進氣嘴與出氣嘴構(gòu)成的粉塵通道一側(cè)的密閉暗室內(nèi)還設(shè)置有一激光光源;在與進氣嘴和出氣嘴構(gòu)成的粉塵通道正對的一側(cè)的密閉暗室的管壁上設(shè)置有與光電倍增管連接的探頭。本實用新型粉塵濃度測量裝置,不污染測量窗、靈敏度高,廣泛用于工礦、紡織、化工、糧食等粉塵作業(yè)場所的粉塵檢測,可以檢測總粉塵濃度、呼吸性粉塵濃度和地面環(huán)保測量的PM10粉塵濃度。
本實用新型涉及一種注漿器,屬于煤礦鉆探技術(shù)領(lǐng)域,包括能夠與鉆進裝置連接的底座,底座上設(shè)有腔體座組件,腔體座組件包括相對設(shè)置在底座兩端的直線液壓缸,直線液壓缸的輸出端連接有腔體座,腔體座在直線液壓缸的作用下沿設(shè)置在底座上的滑軌運動;兩腔體座之間設(shè)有腔體本體,腔體本體包括相對設(shè)置的左半腔體和右半腔體,左半腔體和右半腔體與對應(yīng)腔體座浮動連接且能夠形成周向面封閉的注漿腔;左半腔體和/或右半腔體上設(shè)有與注漿腔連通的注漿口;注漿腔出口端設(shè)有密封罩以實現(xiàn)注漿腔與瓦斯抽采孔的密封連接。本實用新型的注漿器不但體積小,能夠與鉆機集成,而且可自動溢流,自動化程度高。
本實用新型涉及礦用勘探設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種本安型瞬變電磁儀,包括殼體和提手,殼體內(nèi)部設(shè)有發(fā)射機和接收機,殼體側(cè)面開設(shè)有凹槽,凹槽旁設(shè)有控制面板,凹槽內(nèi)設(shè)有嵌入式一體機;接收機包括嵌入式一體機,和分別與嵌入式一體機電連接的電源模塊、接收線圈模塊、前置放大電路模塊、低通濾波電路模塊、絕對值變換電路模塊、瞬時浮點放大電路模塊和A/D轉(zhuǎn)換電路模塊;嵌入式一體機包括顯示屏幕和處理器;發(fā)射機包括發(fā)射線圈模塊和快速關(guān)斷電路模塊。本實用新型解決了本安型瞬變電磁儀功耗高且采集速度低的技術(shù)問題。
本發(fā)明屬于煤礦探測技術(shù)領(lǐng)域。涉及一種傳感器防護結(jié)構(gòu),包括防護殼、傳感器;所述傳感器設(shè)于所述防護殼中,所述防護殼包括殼體、開口調(diào)節(jié)機構(gòu);所述殼體的一端設(shè)有開口,所述開口調(diào)節(jié)機構(gòu)設(shè)于所述開口上,用于調(diào)節(jié)所述開口的開度,從而控制開口的開閉。所述開口調(diào)節(jié)機構(gòu)包括固定盤、轉(zhuǎn)動盤、擋板、連接桿;所述固定盤固定設(shè)于所述開口上,所述轉(zhuǎn)動盤轉(zhuǎn)動設(shè)于所述固定盤上,并與固定盤同軸布置;所述擋板有多個,且呈圓周均布轉(zhuǎn)動設(shè)于所述開口的外側(cè),所述連接桿一端與所述轉(zhuǎn)動盤轉(zhuǎn)動連接,另一端與所述擋板轉(zhuǎn)動連接,所述轉(zhuǎn)動盤轉(zhuǎn)動時通過連接桿帶動所述擋板轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)開口的開閉,通過可開閉的防護結(jié)構(gòu)對傳感器進行保護。
本實用新型提供了一種基于無線AP的可視化應(yīng)急疏散指揮系統(tǒng),包括疏散指示燈、無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、無線收發(fā)器、攝像儀、中央控制單元和終端顯示器,其特征在于:所述攝像儀為紅外線成像儀,紅外線成像儀連接編解碼器,編解碼器通過無線收發(fā)器連接無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器連接中央控制單元和終端顯示器,且中央控制單元通過編解碼器連接疏散指示燈。采用本實用新型不僅能夠針對突發(fā)情況進行有效疏散,疏散效率高,而且能夠針對濃煙、大火、爆炸、坍塌等二次突發(fā)情況進行可視化分析,進行二次有效疏散指揮,適用于學(xué)校、商住樓房、廠礦通道。此外,本實用新型還能在事故發(fā)生過程中和事故發(fā)生后探測生命跡象,以做到全方位應(yīng)急救援。
本發(fā)明涉及一種基于超聲波原理的巷道斷面風(fēng)速測量裝置及方法,屬于礦井通風(fēng)檢測技術(shù)領(lǐng)域。該裝置包括超聲波主機和超聲波探頭,其測量方法為:S1建立聲道幾何位置關(guān)系;S2計算直線平均風(fēng)速修正系數(shù);S3采用有限元數(shù)值模擬方法優(yōu)化計算修正系數(shù);S4根據(jù)步驟S3計算的修正系數(shù)計算巷道斷面平均流速。本發(fā)明優(yōu)化確定了多個超聲波聲道幾何位置,多聲道覆蓋對于巷道風(fēng)速測量更具代表性,解決了風(fēng)速傳感器采用點式測量測風(fēng)點位置確定困難、風(fēng)量測試準(zhǔn)確度不夠等不足。
本實用新型屬于煤礦井下鉆探裝備領(lǐng)域,涉及一種機架隨動機構(gòu),包括機架底座,以及鉸接在該機架底座上的機架與托盒;托盒設(shè)置在機架的側(cè)方并在長度方向上與機架長度方向一致;本實用新型通過托盒轉(zhuǎn)動中心與機架轉(zhuǎn)動中心同軸線設(shè)置,托盒運動時觸碰設(shè)定的限位裝置后停止運動并與機架的傾角相同,從而實現(xiàn)在不同傾角鉆孔施工時,機械手抓取鉆桿及定位的問題。
一種基于數(shù)字巖心技術(shù)的非常規(guī)儲層多尺度融合方法,步驟1:依據(jù)電成像測井資料以及測井曲線數(shù)據(jù),構(gòu)建致密砂巖三維數(shù)字地層初始物理模型;步驟2:依據(jù)致密砂巖數(shù)字巖心的三維數(shù)字巖石物理實驗,建立孔隙微觀結(jié)構(gòu)、流體特性、礦物組分與巖石物理屬性定量關(guān)系模型;步驟3:采用有限元電阻率數(shù)值模擬方法將反映孔隙微觀結(jié)構(gòu)電阻率融合到測井探測尺度的三維數(shù)字地層物理模型中,并獲取數(shù)字地層電阻率曲線;步驟4:基于致密砂巖三維數(shù)字地層,確定孔隙微觀結(jié)構(gòu)對于地層物理屬性的影響。采用基于數(shù)字巖心的三維數(shù)字巖石物理實驗建立出巖心微觀孔隙結(jié)構(gòu)與物理屬性定量關(guān)系,通過物理屬性融合,減少內(nèi)存消耗。
一種涉及繪圖、教學(xué)、設(shè)計、研究擺線類曲線的 擺儀,屬于多功能的繪圖用具。本發(fā)明主要由定軸輪 系、行星輪系、滑板、旋轉(zhuǎn)盤組成,可畫六萬多種不同 特征的曲線,如直線段、圓、橢圓、心臟線、星線、雙弧 外擺線、玫瑰線、旋轉(zhuǎn)線、正弦曲線、漸開線、螺線等。 適用于各類學(xué)校教學(xué),工藝美術(shù)圖案設(shè)計,探討教學(xué) 難題,特別適用于科研、設(shè)計單位和廠礦制圖,比之 現(xiàn)有繪圖用具,提高工效成百上千倍。
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