本發(fā)明公開了一種贛南離子型稀土采集裝置以及儲量計算方法,包括:首先根據(jù)地質(zhì)勘探資料建立地質(zhì)數(shù)據(jù)庫,圖形化地質(zhì)工程信息,然后根據(jù)地質(zhì)數(shù)據(jù)庫解譯礦體界限對不同的界限給予不同屬性值,并采用T I N與Sect ion混合方法將相同的界線建立礦體三維模型和品位模型,然后通過建立數(shù)據(jù)庫、礦體品位模型對礦床進行動態(tài)分析,本發(fā)明的有益效果是,能夠實現(xiàn)對贛南離子型稀土礦床品位的分布進行智能化分析,不采用平均品位計算儲量,而是計算區(qū)域性變異函數(shù),準確高效的計算礦快儲量,便于礦山企業(yè)生產(chǎn)方案調(diào)整及管理,采集裝置結構簡單,便于操作,安裝方式間接,提高了安裝效率,提高了穩(wěn)定性,通過升降機構自動實現(xiàn)升降功能,提高了機械自動化程度,便于使用。
本發(fā)明公開了一種稀土礦產(chǎn)勘查裝置,包括基座,所述基座上端面豎直固定連接有豎板,所述豎板側壁豎直開設有豎槽,所述豎槽內(nèi)設有驅動機構,所述驅動機構的輸出端豎直連接有轉桿,所述轉桿與基座之間設有限位機構,所述轉桿下端通過單向軸承轉動套設有圓柱筒,且轉桿下端延伸至圓柱筒內(nèi)部,所述圓柱筒側壁水平對稱固定插設有兩個水平筒,且轉桿位于圓柱筒內(nèi)一端位于兩個水平筒之間,兩個所述水平筒相互遠離的一端均為敞開式。本發(fā)明中,通過限位機構和驅動機構的配合,驅動機構驅動轉桿和鉆頭下移時,通過限位機構可以同步的驅動轉桿和鉆頭轉動,從而對地面進行鉆探,結構緊湊,既減少了設備的占用空間和造價,又節(jié)約了能源。
本發(fā)明公開了一種適用于礦業(yè)領域的多功能超聲波測距儀及其使用方法,超聲波測距儀包括測距儀盒體、自動伸縮桿、舵機模塊、控制模塊、視距攝像頭模塊、探照燈模塊、超聲波模塊,所述自動伸縮桿的一端安裝在所述測距儀盒體內(nèi),其另一端連接所述舵機模塊,所述舵機模塊包括水平旋轉裝置以及垂直旋轉裝置,所述水平旋轉裝置上安裝所述垂直旋轉裝置,本發(fā)明所設計超聲波測距儀配備全自動伸縮桿,可以有效的對危險采空區(qū)進行測距,對需要測距的采空區(qū)幾何形狀的測量提供幫助,保障測試人員安全。
本實用新型公開了一種適用于礦業(yè)領域的多功能超聲波測距儀,包括測距儀盒體、自動伸縮桿、舵機模塊、控制模塊、視距攝像頭模塊、探照燈模塊、超聲波模塊,所述自動伸縮桿的一端安裝在所述測距儀盒體內(nèi),其另一端連接所述舵機模塊,所述舵機模塊包括水平旋轉裝置以及垂直旋轉裝置,所述水平旋轉裝置上安裝所述垂直旋轉裝置,本實用新型所設計超聲波測距儀配備全自動伸縮桿,可以有效的對危險采空區(qū)進行測距,對需要測距的采空區(qū)幾何形狀的測量提供幫助,保障測試人員安全。
本實用新型公開了一種可用軌道移動的礦井下專用控制柜,包括控制柜殼體,所述控制柜殼體下端中間設置有探出口,所述控制柜殼體內(nèi)側固定安裝有集成控制面板,所述控制柜殼體內(nèi)側下端固定安裝有垂直氣缸,所述控制柜殼體上端后側固定連接有安裝頂板,所述安裝頂板內(nèi)側安裝有一號滾輪,所述控制柜殼體下方設置有枕木,所述枕木上端固定安裝有軌道壁板,所述軌道壁板上端固定安裝有軌道面板,所述控制柜殼體與軌道面板之間設置有支架,所述支架下端左右兩側均設置有卡扣。本實用新型通過設置支架和二號滾輪,可以用手推動控制柜殼體沿軌道面板直線移動至指定地點進行安裝使用,避免工人在狹窄的礦井中遠距離抬動控制柜殼體。
本發(fā)明公開了一種應用混合差分演化的稀土礦區(qū)農(nóng)田水體BOD軟測量方法。本發(fā)明采用神經(jīng)網(wǎng)絡作為稀土礦區(qū)農(nóng)田水體BOD的軟測量模型,并利用混合差分演化算法優(yōu)化設計神經(jīng)網(wǎng)絡的參數(shù)。在混合差分演化中,將最優(yōu)個體與隨機個體進行線性組合生成變異算子的基礎個體,以此實現(xiàn)勘探搜索與開采搜索的平衡。此外,利用最優(yōu)個體的信息來指導種群的搜索方向以提高軟測量的精度。本發(fā)明能夠提高稀土礦區(qū)農(nóng)田水體BOD軟測量的精度。
本發(fā)明涉及南方離子型稀土礦開采技術領域,具體涉及一種南方離子型稀土礦洛陽鏟,旨在解決洛陽鏟在南方離子型稀土礦的運用中存在缺陷的問題,其技術要點在于:包括鏟桿與鏟筒,所述鏟筒包括鏟筒筒體,為筒體開口方向背離鏟桿的圓筒結構;鏟筒舌狀前緣,沿鏟筒筒體對應筒體開口邊緣設置有多個,具有尖端朝向背離所述鏟桿的舌狀凸起;鏟筒齒狀斜槽,環(huán)繞設置于所述鏟筒筒體的周壁,且齒形開口朝向所述鏟筒舌狀前緣一側;環(huán)狀斜圈梁,環(huán)繞設置于所述鏟筒筒體的周壁,位于所述鏟筒筒體與所述鏟筒齒狀斜槽的連接處,且位于所述齒形開口朝向一側。本發(fā)明整體結構簡單、操作方便、施工效率高,適用于南方離子型稀土礦的勘探和開采,值得推廣應用。
本實用新型涉及一種用于自動攪拌振動礦石的裝置,應用于螢石礦加工領域,主要解決現(xiàn)有技術中工藝復雜、自動化程度不高,從而導致螢石礦加工品質(zhì)低,其制備的螢石球品質(zhì)低的問題,其包括筒體、多個入料口、多個出料口、多個振動篩、多個電機、多個攪拌桿,多個紅外傳感器,控制器;振動篩設置于筒體內(nèi)壁,呈碗狀,多個振動篩在筒體內(nèi)呈垂直分布設置,且每層振動篩的篩孔大小不同,可根據(jù)生產(chǎn)需要進行設置,入料口設置于筒體外壁并延伸至振動篩上部,通過電磁閥控制開閉,振動篩正下方固定安裝電機,振動篩底部安裝攪拌桿,電機能帶動攪拌桿轉動并控制振動篩的振動,出料口位于振動篩下部,通過電磁閥控制其開閉,在振動篩靠近上邊沿的位置設置紅外傳感器用于探測礦料的高度,控制器根據(jù)紅外傳感器的測量數(shù)據(jù)以及生產(chǎn)工藝要求自動控制入料口、出料口的開閉、振動篩振動的頻率和攪拌桿的轉速。?本裝置簡化了生產(chǎn)工藝,提高了整個工藝過程的自動化水平,螢石礦加工品質(zhì)高,由其制備的螢石球品質(zhì)優(yōu)良,成品率高。
本實用新型公開了一種礦山用地壓監(jiān)測儀,包括滑輪、連接板、可伸縮連桿、線輪、探頭、監(jiān)測器、照明燈、支撐桿、螺栓、支撐桿支座、連桿支座、傳感器、導線、底座、電動機和信號線。本實用新型的有益效果是:該礦山用地壓監(jiān)測儀設計合理,信號線的一端通過滑輪并與探頭連接在一起,照明燈通過探頭與信號線的一端連接在一起,便于有效的查看礦井深處的情況,支撐桿頂端與可伸縮連桿中部連接在一起,并呈三角支撐結構連接,使連接處更為牢固,確保支架的穩(wěn)定性,電動機轉軸的頂端安插在傳感器中,對深入到礦井內(nèi)的信號線長度進行檢測,便于觀測礦井的深度,電動機設有信號接收端,并與移動遙控裝置呈無線信號連接,便于控制地壓監(jiān)測裝置。
本發(fā)明公開了一種硫化礦升溫氧化實驗裝置,由恒溫箱、溫度探頭、二氧化硫變送器和無紙記錄儀組成。在恒溫箱頂蓋外殼垂直打孔,穿透保溫層至恒溫箱箱體內(nèi)部工作室,通過該孔放置溫度探頭,溫度探頭與無紙記錄儀連接,連續(xù)監(jiān)測恒溫箱工作室、硫化礦堆表面及內(nèi)部溫度;恒溫箱頂部設有排氣孔,在恒溫箱的排氣孔處固定了金屬管道,在金屬管道的出口處放置二氧化硫變送器,二氧化硫變送器通過二芯屏蔽線與無紙記錄儀相連,連續(xù)監(jiān)測硫化礦升溫氧化釋放的二氧化硫濃度。本發(fā)明可研究硫化礦石堆氧化?自熱?自燃整個過程,并且能通過溫度變化和產(chǎn)生的二氧化硫濃度分析反應狀態(tài),同時能考慮多因素多水平的影響,模擬礦井現(xiàn)場的各種環(huán)境因素影響。
本發(fā)明涉及一種采礦機器人,尤其涉及一種浮游式深海自動采礦機器人。本發(fā)明要解決的技術問題是提供一種在各種地勢都能靈活方便地進行移動、平穩(wěn)準確地進行定位、高效環(huán)保地進行采集的浮游式深海自動采礦機器人。該機器人包括有機身、液控進排水系統(tǒng)、集礦系統(tǒng)、照明探測系統(tǒng)和液壓控制系統(tǒng)等,液控進排水系統(tǒng)安裝在機身上部,集礦系統(tǒng)和照明探測系統(tǒng)安裝在機身前端,液壓控制系統(tǒng)安裝在機身內(nèi)部。本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比,采用浮游式的運動方式,具有靈活方便地進行移動的優(yōu)點,同時,利用機械定位系統(tǒng)又能平穩(wěn)精確地進行定位,精準高效的進行作業(yè),由于不接觸海底,對海床的擾動小,不會對海底的環(huán)境造成污染,從而實現(xiàn)海底礦物高效環(huán)保的采集。
本發(fā)明涉及一種用于集礦機全方位水動力檢測的檢測裝置及檢測方法,包括設備主體、多個海底適應性集礦器及各自輸?shù)V管;輸?shù)V管將設備主體與海底適應性集礦器連接,輸?shù)V管能夠受控調(diào)節(jié)伸出設備主體的長度;海底適應性集礦器具有履帶行走機構,能夠受控自主行走。本發(fā)明利用水下探測器探測作業(yè)區(qū)域附近的海底地形和礦物分布,根據(jù)探測的信息合理地規(guī)劃海底集礦器和儲礦車的行進路徑;多臺海底適應性集礦器同時獨立工作,讓集礦器輕小型化,減少集礦作業(yè)對海底生態(tài)環(huán)境的破壞;設備主體可選擇相對平坦的海底路徑,避開崎嶇的道路;集礦器誘導水平的螺旋流,有利于增強集礦效果,提高單位能耗的抽吸力,從而配置更少數(shù)量的更小體積的水泵,降低集礦機主尺度從而大大降低能耗,更加環(huán)保。
本發(fā)明公開了一種快速評價離子吸附型稀土礦山復灌區(qū)資源的方法,包括以下步驟:S1、調(diào)查礦山開采情況,圈劃復灌區(qū)范圍;S2、根據(jù)復灌區(qū)地形地貌特征優(yōu)先選擇山脈的山腰中部偏上部位在已有注液工程之間部署探礦工程;S3、對探礦工程揭露的巖芯從上至下按順序進行連續(xù)取樣分析;S4、根據(jù)樣品分析結果確定下一步探礦工程部署方案,當樣品整體目估品位較低時,周圍不再部署探礦工程,反之則按詳查或勘探階段網(wǎng)度均勻布設探礦工程;S5、采集上述探礦工程中目估品位較高的樣品送往實驗室進行質(zhì)譜分析測試;S6、根據(jù)質(zhì)譜分析測試結果圈定具有開采價值的殘余礦體,并估算資源量。本發(fā)明可為離子吸附型稀土礦山復灌區(qū)資源調(diào)查評價提供可行性示范。
本發(fā)明公開了一種用于尾礦庫壩體潰壩預警的縱向導波監(jiān)測方法。該方法包括步驟1:在充分分析已有工程資料及進行地質(zhì)測繪調(diào)查的基礎上,沿堆積壩跨度方向確定監(jiān)測點位置;步驟2:在所述監(jiān)測點位置鉆孔預埋波導桿陣列;1)在所述監(jiān)測點位置鉆孔預埋PVC管;2)波導桿的選擇;3)確定波導桿的根數(shù)N;4)將所述波導桿放置于所述PVC管的中心位置;5)所述孔口用橡膠塞塞緊;步驟3:縱向導波傳感器的安裝;步驟4:建立信號采集基站;步驟5:信號采集;步驟6:分析處理數(shù)據(jù)。本發(fā)明提供的用于尾礦庫壩體潰壩預警的縱向導波監(jiān)測方法,具備人工成本低、全天候自動監(jiān)測、監(jiān)測方法操作簡單易行、數(shù)據(jù)分析簡單、誤差因素少探測精度較高的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種用于尾礦庫壩體潰壩預警的彎曲導波監(jiān)測方法。該方法包括步驟1:在充分分析已有工程資料及進行地質(zhì)測繪調(diào)查的基礎上,沿堆積壩跨度方向確定監(jiān)測點位置;步驟2:在所述監(jiān)測點位置鉆孔預埋波導桿陣列;1)在所述監(jiān)測點位置鉆孔預埋PVC管;2)波導桿的選擇;3)確定波導桿的根數(shù)N;4)將所述波導桿放置于所述PVC管的中心位置;5)所述孔口用橡膠塞塞緊;步驟3:彎曲導波傳感器的安裝;步驟4:建立信號采集基站;步驟5:信號采集;步驟6:分析處理數(shù)據(jù)。本發(fā)明提供的用于尾礦庫壩體潰壩預警的彎曲導波監(jiān)測方法,具備人工成本低、全天候自動監(jiān)測、監(jiān)測方法操作簡單易行、數(shù)據(jù)分析簡單、誤差因素少探測精度較高的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種離子吸附型稀土礦勘查工程布設方法,包括以下步驟:S1、確定成礦地質(zhì)體,圈定風化殼出露范圍;S2、劃分工作區(qū)的地形單元,確定風化殼位置;S3、根據(jù)風化殼出露的形態(tài)和位置繪制山體的主脊延伸方向;S4、在主脊上按一定勘查工程間距布設探礦工程;S5、在主脊兩側的次級山脈上按一定勘查工程間距圍繞次脊以等距形式布設探礦工程;S6、對工作區(qū)內(nèi)經(jīng)上述流程未布設探礦工程的空白區(qū)進行補充布設。本發(fā)明針對離子吸附型稀土礦體賦存特征,提出按地形地貌變化特征進行勘查工程布置,該方法能夠準確查明礦體分布形態(tài),合理規(guī)避不必要的探礦工程投入,為有效控制礦體提供可行性路徑。
本實用新型公開了一種自動送料的鐵礦粉礦倉,包括倉體和支架,倉體設有物料進口和物料出口。所述倉體設有傾斜底板,物料出口設有擋板和物料位置探測板,所述擋板通過設有的上卡條和下卡條分別鑲嵌于倉體內(nèi)壁相應設有的上卡槽和下卡槽內(nèi)固定,所述擋板設有U形物料出口,所述U形物料出口設有密封蓋和卸料承接槽,所述物料位置探測板由探測塊和顯示塊組成,所述探測塊安裝在倉體內(nèi),所述顯示塊通過穿過倉體設有密封彈性滑動條設有的固定孔固定,密封彈性滑動條通過左右兩側鑲嵌于倉體設有的夾邊內(nèi)固定。所述物料出口左右兩側設有彈性密封條。本實用新型具有結構簡單、便于保存物料、有利于靈活調(diào)整卸料口的高度、實現(xiàn)自動送料的優(yōu)點。
本實用新型涉及一種螢石礦磨礦分級裝置,應用于選礦系統(tǒng)中,主要解決現(xiàn)有技術中溢流堰容易堵塞以及分級礦漿沉淀速度不能調(diào)整,自動化程度低的問題,其包括螺旋分級機,螺旋分級機傾斜設置,螺旋分級機的低端設置溢流堰,溢流堰下部連接錐形筒,錐形筒下端連接沉淀筒,錐形筒內(nèi)設置至少兩個內(nèi)層錐片,內(nèi)層錐片的一端與錐形筒靠近溢流堰的一端通過轉軸連接,溢流堰上部固定設置有多個壓力沖水管,壓力沖水管通過電磁閥和進水管連接,溢流堰前端設置有濃度傳感器用于實時探測礦漿的濃度,沉淀筒底部設置有濃度傳感器用于實時探測分級后的礦漿的沉淀濃度,沉淀筒底部設置有分級礦漿出口,出口管道上設置電磁閥,濃度傳感器、電磁閥和電機與控制器相連。本實用新型解決的現(xiàn)有技術中的問題,可有效的控制螢石礦分級礦漿的質(zhì)量,自動化程度高。
本發(fā)明公開了一種離子型稀土礦礦體的擬合方法,首先根據(jù)設定的資源量計算范圍,使用一定間距的網(wǎng)格將離子型稀土礦礦體劃分為若干小塊段;以探礦井位置作為離散探礦井點集,生成包含所有探礦井的Delaunay三角形網(wǎng)絡;將Delaunay三角形網(wǎng)絡的邊及探礦井深度組成的剖面,結合劃分出的小塊段,完成剖面上的礦體擬合;使用剖面擬合的方法進行所述Delaunay三角形網(wǎng)絡內(nèi)部剖面的未知礦體擬合;然后完成Delaunay三角形網(wǎng)絡的邊界與資源量計算范圍的邊界之間構成的邊界區(qū)域內(nèi)的未知礦體的擬合。上述方法能準確方便的計算離子型稀土資源量,為監(jiān)管部門提供礦塊儲量的科學計算依據(jù)。
本發(fā)明涉及一種離子型稀土全覆式礦山原地浸礦孔網(wǎng)參數(shù)設計方法,包括以下步驟:第一步,礦山地質(zhì)勘探與現(xiàn)場補充試驗;第二步,通過室內(nèi)柱浸試驗確定浸取率與飽和度之間的關系;第三步,計算礦山注液穩(wěn)定期的注液總流量;第四步,計算礦山注液穩(wěn)定期單孔注液流量;第五步,計算并驗算礦山注液穩(wěn)定期注液區(qū)礦體最低飽和度;第六步,驗算礦山邊坡安全系數(shù)。本發(fā)明以稀土資源浸取率為目標,以礦山邊坡安全為前提,能夠同時兼顧礦山稀土開采效果及邊坡穩(wěn)定,對全覆式礦山原地浸礦注液工程布置與注液技術的改進具有很好的工程指導意義,可以避免滑坡安全事故的發(fā)生,確保人民生命財產(chǎn)的安全。
本發(fā)明涉及一種離子型稀土裸腳式礦山原地浸礦孔網(wǎng)參數(shù)設計方法,包括以下步驟:第一步,礦山地質(zhì)勘探與現(xiàn)場補充試驗;第二步,通過室內(nèi)柱浸試驗確定浸取率與飽和度之間的關系;第三步,計算礦山注液穩(wěn)定期的注液總流量;第四步,計算礦山注液穩(wěn)定期單孔注液流量;第五步,計算并驗算礦山注液穩(wěn)定期注液區(qū)礦體最低飽和度;第六步,復核飽和區(qū)與浸取率;第七步,驗算礦山邊坡安全系數(shù)。本發(fā)明以稀土資源浸取率為目標,以礦山邊坡安全為前提,能夠同時兼顧礦山稀土開采效果及邊坡穩(wěn)定,對裸腳式礦山原地浸礦注液工程布置與注液技術的改進具有很好的工程指導意義,可以避免滑坡安全事故的發(fā)生,確保人民生命財產(chǎn)的安全。
本發(fā)明公開了一種渾圓形裸腳式稀土礦山原地浸礦穩(wěn)定浸潤線計算方法,包括:S1、進行生產(chǎn)礦塊工程地質(zhì)勘探,獲得生產(chǎn)礦塊的地形地質(zhì)資料,繪制典型地質(zhì)剖面圖;S2、在典型地質(zhì)剖面圖上進行生產(chǎn)礦塊注液工藝設計,根據(jù)地形地質(zhì)資料確定地形條件,并根據(jù)注液工藝設計資料確定注液條件;S3、進行生產(chǎn)礦塊注液浸潤線計算,得到生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程;S4、根據(jù)生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程,獲取生產(chǎn)礦塊典型剖面上的注液浸潤線,即得穩(wěn)定浸潤線。本發(fā)明實現(xiàn)了針對渾圓形裸腳式稀土礦山原地浸礦穩(wěn)定浸潤線的準確計算。
本發(fā)明公開了一種渾圓形裸腳式稀土礦山原地浸礦臨界注液強度計算方法,包括:S1、進行生產(chǎn)礦塊工程地質(zhì)勘探,獲得生產(chǎn)礦塊的地形地質(zhì)資料,繪制典型地質(zhì)剖面圖;S2、在典型地質(zhì)剖面圖上進行生產(chǎn)礦塊注液工藝設計,根據(jù)地形地質(zhì)資料確定地形條件,并根據(jù)注液工藝設計資料確定注液條件;S3、進行生產(chǎn)礦塊注液浸潤線計算,得到生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程;S4、根據(jù)生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程,獲取生產(chǎn)礦塊典型剖面上的注液浸潤線;S5、根據(jù)典型地質(zhì)剖面圖和注液浸潤線,計算得到礦山邊坡的安全系數(shù)、礦塊臨界注液強度以及礦塊臨界注液水位。本發(fā)明實現(xiàn)了針對渾圓形裸腳式稀土礦山原地浸礦臨界注液強度的準確計算。
本發(fā)明公開了一種長條形裸腳式稀土礦山原地浸礦穩(wěn)定浸潤線計算方法,包括:S1、進行生產(chǎn)礦塊工程地質(zhì)勘探,獲得生產(chǎn)礦塊的地形地質(zhì)資料,繪制典型地質(zhì)剖面圖;S2、在典型地質(zhì)剖面圖上進行生產(chǎn)礦塊注液工藝設計,根據(jù)地形地質(zhì)資料確定地形條件,并根據(jù)注液工藝設計資料確定注液條件;S3、進行生產(chǎn)礦塊注液浸潤線計算,得到生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程;S4、根據(jù)生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程,獲取生產(chǎn)礦塊典型剖面上的注液浸潤線,即得穩(wěn)定浸潤線。本發(fā)明實現(xiàn)了針對長條形裸腳式稀土礦山原地浸礦穩(wěn)定浸潤線的準確計算。
本發(fā)明公開了一種長條形裸腳式稀土礦山原地浸礦臨界注液強度計算方法,包括:S1、進行生產(chǎn)礦塊工程地質(zhì)勘探,獲得生產(chǎn)礦塊的地形地質(zhì)資料,繪制典型地質(zhì)剖面圖;S2、在典型地質(zhì)剖面圖上進行生產(chǎn)礦塊注液工藝設計,根據(jù)地形地質(zhì)資料確定地形條件,并根據(jù)注液工藝設計資料確定注液條件;S3、進行生產(chǎn)礦塊注液浸潤線計算,得到生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程;S4、根據(jù)生產(chǎn)礦塊注液穩(wěn)定浸潤線方程,獲取生產(chǎn)礦塊典型剖面上的注液浸潤線;S5、根據(jù)典型地質(zhì)剖面圖和注液浸潤線,計算得到礦山邊坡的安全系數(shù)、礦塊臨界注液強度以及礦塊臨界注液水位。本發(fā)明實現(xiàn)了針對長條形裸腳式稀土礦山原地浸礦臨界注液強度的準確計算。
本實用新型涉及一種探頭投送裝置,具體是一種隧道TSP地質(zhì)預報接收孔的探頭投送裝置。本實用新型包括外套筒和自由狀態(tài)的推遞桿,所述的外套筒的內(nèi)側設置有軸向定位條,定位條與探頭上的定向槽滑動配合。它能防止探頭在投送過程中發(fā)生脫落與轉向,使探頭準確地被投送至接收孔孔底,更好地保證了探頭對地震波的采集效果。
本發(fā)明公布一種適用于濕地地質(zhì)的土壤固化夯實設備,包括整體框架、壓實機構、打散找平機構、行走機構、挖土機構、輸送機構、水分擠出機構、旋轉擠出機構。本發(fā)明通過挖土機構將需要固化夯實的土壤進行挖掘,通過輸送設備輸送到水分擠出機構,在經(jīng)過旋轉擠出機構將土壤的水分進行擠出,之后通過打散找平機構對擠完水分的土壤進行打散,通過打散找平機構下部的找平釘耙對土壤找平,最后通過壓實機構對土壤進行夯實,本發(fā)明具備自動夯實,結構簡單的特點。
本實用新型公開了一種水文地質(zhì)勘察用地下水水位勘察設備,涉及到水位勘察裝置技術領域,包括顯示器,所述顯示器的側部安裝有電纜,所述電纜的端部安裝有探頭。本實用新型中,使用時,將探頭放入多層地下水內(nèi),當?shù)竭_需要勘察的水層時,啟動電機即可吸入地下水,探頭可以檢測到地下水,從而便于探頭進行檢測,檢測完成后,電機的輸出端反向轉動,從而使得吸入的地下水排出,便于下次進行檢測,且下次檢測時,又會重新吸入新的地下水,從而避免之前檢測進入的地下水造成影響,提高多層檢測的準確性;在檢測時,地下水通過過濾網(wǎng)時,雜質(zhì)被過濾網(wǎng)過濾,在檢測完成后,排出的地下水會反向清理過濾網(wǎng),便于下次進行檢測。
本實用新型提供了一種帶有多種工具易卡接工位的地質(zhì)箱,包括箱體、把手、搭扣、卡位架和儲存袋,箱體分為兩側,兩側箱體中間通過合頁固定連接,箱體開口處設有把手,還設有搭扣,箱體其中一側中固定螺接若干組卡位架,卡位架底部通過固定螺絲螺接在該側箱體內(nèi)壁上,箱體另一側內(nèi)固定連接若干組儲存袋,儲存袋兩邊通過固定板支撐,并通過固定扣固定在箱體的內(nèi)壁上,本實用新型為兩側箱體結構,箱體兩側一側存放勘測工具,一側存放取樣工具,通過兩側存放不同工具的方式,使箱體內(nèi)工具存放更穩(wěn)定,減少工具之間碰撞,損傷工具,使工具失準。
中冶有色為您提供最新的江西贛州有色金屬礦山技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內(nèi)容及具體實施方式等有色技術內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!