本实用新型公开了一种便携式地质环境监测设备,外套筒外壁开设有螺纹旋槽,外套筒下端开设有传感器探针孔,外套筒的空腔下侧设有监测传感器,且监测传感器的探针伸入传感器探针孔。监测传感器上端设有推压杆,推压杆的螺纹壁与所述外套筒的内螺纹配合连接;使推压杆相对于外套筒旋转,推动所述监测传感器的探针伸出所述传感器探针孔。该便携式地质环境监测设备,通过外套筒对监测传感器保护作用,避免了监测传感器的探针长期处于外界环境中,对监测传感器起到很大的保护作用,保证监测传感器的使用寿命。另外外套筒的螺纹壁,可以方便的实现向土壤中钻入,进而方便使用人员在使用过程中对土壤深处的环境监测使用。
本实用新型公开了一种地理地质取样设备,包括底板、第一立板和第二立板,所述第一立板的一侧设置有电机,所述电机的输出端连接有第一曲轴,所述第一曲轴的另一端连接有第二曲轴,所述第一曲轴上套有第一轴承套,所述第一轴承套底部连接有第一活动杆,所述第一活动杆底部设置有移动杆,所述移动杆的底部连接有铁锹,所述第二曲轴上套有第二轴承套,所述第二轴承套的底部连接有第二活动杆,所述第二活动杆底部设置有压缩室,所述第二活动杆的底部设置有活塞,所述压缩室底部一侧连接有连接管,所述连接管的另一端连接有淋喷头。有益效果:本实用新型解决了地质人员在干燥地带不容易对土壤取样的问题,减轻了工作人员的劳动强度。
本实用新型公开了一种溶洞施工场地填充式地质处理结构,包括地表,所述地表的内部开设有溶洞,且溶洞的底部浇筑有混凝土,所述混凝土的上方安装有钢筋,且钢筋的顶部铺设有砂石层,所述砂石层的顶部设置有光面水泥层,所述地表的顶部通过紧固螺栓安装有保温板,且保温板的内部安装有加热管,所述地表上靠近保温板的一侧位置处安装有控制箱,本实用新型设置了多层浇筑紧固的结构,解决了溶洞的内壁结构不稳定,溶洞易崩塌,导致地面沉陷的问题,有利于地面的平稳,保证了施工人员的安全,设置了保温板,解决了填充式地质处理结构凸出地表还有凹陷在地下,对工作人员行走带来不便的问题,便于施工人员开展工作。
本发明涉及地质学技术领域,尤其涉及一种地质学的岩石渗透率测定装置用辅助定位装置。本发明要解决的技术问题是现有渗透率测定中,需要携带多种工具进行孔深和孔距的测量,也不具备升起钻头和遮挡岩石碎屑的功能。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种地质学的岩石渗透率测定装置用辅助定位装置,本发明由打孔机构、升起机构和参照机构组成,通过丝杆的工作原理,能够移动钻孔机至所需距离,相对于借助测量工具,本发明更方便;通过转动第二轴承来间接升起钻孔机,相较于人工拔出钻头,本发明更省力,也不易对打出的孔造成损伤;通过参照机构来判断打孔深度是否达到标准;通过保护套能够在一定程度上避免飞溅的碎石划伤测量人员。
本发明提供了一种地质数据分析建模方法,包括如下步骤:①定性分析:对于经过处理的音频大地电磁测深数据,用二维偏离度分析、电性主轴特征分析、极化特征分别分析、磁感应矢量特征分析和拟断面图特征分析中至少三种方式进行分析,得到地质剖面数据;②AMT反演:对地质剖面数据进行非线性共轭梯度NLCG二维反演;③建立模型:根据上述得到的数据,根据钻孔、地质剖面、岩性资料以及电阻率等值线连续的原则,对剖面进行电性分层,鉴于岩性的物性差异和AMT的分辨率,对相关的层位进行合并,建立地质地球物理找矿模型。本发明的有益效果在于:通过定性分析、AMT反演、建立模型的方式,为矿床地质勘探提供了一套适用性强、操作容易且呈系统的分析方法。
本实用新型涉及钻孔探测仪领域,具体涉及一种新型矿用岩层钻孔探测仪,包括探测管、VR眼镜、USB接口、USB插口、吸物装置、全景摄像头、冷光灯和摄像装置,探测管呈长绳形吸圆管,且顶端内部嵌入USB接口,全景摄像头固定于摄像装置顶端,冷光灯设置于摄像装置顶部且呈环状环绕全景摄像头一周,USB插口分别设置于探测管、吸物装置和摄像装置底端,全景摄像头电连接冷光灯和USB插口,探测管底部的USB插口和VR眼镜电连接中控装置,吸物装置包括吸物槽、微型吸气泵和排气口,本实用新型易于安装和拆卸,全景摄像头捕捉完整镜像并通过连接VR眼镜便于观测人员观测,其更换装置头的功能可以使得探测管在很细的情况下能分别完成多种功能操作,具有很强的实用性。
本发明提供了一种古天然气渗漏沉积型锰矿Mn/Cr定量预测探矿方法,该方法采用测定含锰岩系样品的Mn/Cr比值,定量判别成锰期IV级、III级断陷盆地、III级隆起区的关键技术,可快速地判别工作区域是有锰矿分布还是无锰矿分布,尽快明确找矿方向,提高工作效率,降低勘查成本,Mn/Cr比值为20‑60时,可判定为有锰矿体分布的IV级断陷盆地,可加强钻探验证,快速找到锰矿;而当Mn/Cr比值小于10时,可判定为III级断陷盆地,Mn/Cr比值大于100时,可判定为III级隆起区,均无锰矿体分布,无需再开展进一步的工作,进行钻探验证。
本发明涉及固废再利用技术领域,尤其是利用城建垃圾制备的混凝土超细复合矿物掺合料及其制备方法。
氧化镍矿熔融还原硫化生产低冰镍的方法,其特征在于,包括:(1)干燥预热:将氧化镍矿进行干燥预热,产出温度为600~900℃的热态氧化镍矿;(2)熔融还原硫化:将干燥预热后的氧化镍矿、熔剂连续加入熔炼炉熔池内;将还原剂、硫化剂、富氧空气喷入熔炼炉内熔池反应区,控制富氧空气对还原剂的氧气过剩系数α为0.3~0.4;控制炉内温度为1400~1550℃,熔炼炉内加入的物料在熔融状态下发生还原硫化反应,产出低冰镍和炉渣。
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