一种光伏电站基础构件,包括混泥土方桩、支撑件、横梁、电池片固定座,混泥土方桩顶部设置有钢筋混泥土方桩,钢筋混泥土方庄上设置有独立的横梁固定座,横梁通过横梁固定座安装在混泥土方桩上,所述的混泥土方桩顶部下方设置有支撑架安装座,所述的支撑架安装座为独立的钢制螺栓紧固柱,螺栓紧固柱的两端设置有外延的带安装孔的凸状体;所述的支撑架包括左支撑架及右支撑架,所述的支撑架为两端带凹状体的支撑架,所述的凹状体上设置有固定孔,本实用新型结构简单稳固,具有较强的适配性,能适用于不同的地形及地质结构。
本实用新型公开了一种坡度规,特别是一种多功能矿用坡度规,属于矿用工具技术领域。它包括伸缩固定机构(1)、刻度盘(2)、圆孔(3)、重锤线(4)、重锤(5)和放大镜(6),伸缩固定机构(1)的下侧面设有半圆形的刻度盘(2),刻度盘(2)的圆心位置开设有圆孔(3)。重锤线(4)的一端与圆孔(3)相连,另一端与重锤(5)相连,重锤线(4)上靠近重锤(5)的一侧还设有放大镜(6)。伸缩固定机构(1)上均匀开设有刻度,伸缩固定机构(1)的两端均设有一套多级伸缩杆(8),多级伸缩杆(8)上也均匀开设有刻度。该坡度规能够将常用工具的功能整合在一起,方便携带,单人便可完成井下地质工作,提高工作效率。
本实用新型公开了一种具有高承载力的喷扩挤压组合桩,其桩体由桩身、扩径体和桩端组成,桩身上设有至少一个与桩身一体成型的双锥台形扩径体。扩径体位于桩身竖向所在具有较高变形模量和抗剪强度的土层位置,桩身上设有至少为两块且沿周向均布、与桩体轴线基本垂直的翼板。扩径体上方的桩体直径大于或等于扩径体下方的桩体直径。本实用新型的组合桩,工艺简单,造价低,适用于多种地质条件,可将扩径体设置在较高变形模量和抗剪强度的土层,能在桩身不同位置制作双锥台形扩径体,结构简单,单桩承载力高,施工速度快、质量好。
本实用新型提供一种建筑工程管理用测量尺,包括主体侧面设有检验锤连接台,且检验锤连接台上设有空鼓检验锤装置;所述主体底部固定连接有主体刻度;所述主体顶部右侧设有开槽,内部嵌装有内嵌电池;所述主体前侧顶部固定连接有补光灯条,且补光灯条电性连接有内嵌电池;所述主体顶部设有燕尾槽,滑动连接水平检验装置;所述主体顶部左侧固定连接有把手;所述主体左侧设有有多功能激光器;所述主体背面顶部固定连接有伸缩轨道,且伸缩轨道末端固定连接有限位块,通过设置空鼓检验锤装置,增加实用功能,对于工地质检检验锤的作用很重要,可以通过敲击判断是否存在空鼓,同时橡胶头可以避免砸坏墙面。
本实用新型提供一种液压迈步自移式设备列车,它包括车体、连接架、主支撑机构、机车轮对、副支撑机构、副支撑滑靴、自移轨道、固定座、推拉千斤顶、支撑机构固定座,所述车体分为向前推进和自移轨道的拉移两部分装置;车体为工字钢和钢板焊接而成的长方形框架结构,在其内部焊有八个支撑机构固定座,支撑机构固定座安装位置同“回”形状,布置在“回”形的八个角点上,内部四个支撑机构固定座相互之间保持行间距;轨道和车体交替自移,不需要人工循环铺设轨道;减少电工的劳动量,有利于电气设备的正常检修,以工作面乳化液为工作动力,不使用慢速绞车,不需要配备电气设备。节省慢速绞车及其电控系统;?节省牵移慢速绞车的劳动量。不需要人工设置牵移生根点,减少材料消耗。成本低,由于自带轨道、轨枕、车间连接板,不需要额外开支投入。可以适应不同的地质条件。
本实用新型涉及煤矿水文地质,一种防止钻孔冲洗液逆流堵塞钻杆的装置,它包括:钻杆管接以及管接内部的逆止机构组成,其逆止机构的结构为;钻杆管接内加工成上大下小,有台阶的形状,在钻杆管接内安装有锥形止退杆,锥形逆止部位在管接下半部,止退杆锥面镶有耐腐材料,止退杆直杆外部套着弹簧、弹簧外表镀一层耐腐胶,止退杆直杆位置在钻杆管接上半部分,也就是止住冲洗液上升位置,止退杆上端有螺纹,螺纹上有限位止退垫和螺栓。采用所述这种结构的装置,密封严,安全耐用,避免了冲洗液逆流堵塞钻杆的事故。
本实用新型涉及一种环刀取土器。目前,所使用的取土器是对开结构的,取土器打入土中然后取出,取出后对开,需要将土壤取下送往实验室,但是土壤往往会粘连到取土器内壁,不好剥离。一种环刀取土器,其组成包括:管帽(1)、管靴(2)和对开管(3),管帽与对开关管的一端通过螺纹结构连接,对开管的另一端通过螺纹结构与管靴连接,对开管为空心结构,且对开管内安装有环刀(4),对开管由上管件(3‑1)和下管件(3‑2)组成,上管件和下管件结构相同,上管件和下管件的内壁开设有环形结构的凹槽,环刀放置在凹槽内,管帽、管靴和对开管的外径尺寸相同。本实用新型应用于地质领域。
一种用于煤矿巷道的回转盘调平装置,包含有用于放置回转盘(3)、设置为与回转盘(3)上的主机螺纹式联接并且至少四个沿回转盘(3)的周边分布的螺杆(2),通过螺杆(2)对回转盘(3)的四个位置的高度调节,实现对回转盘(3)的水平调节,不再使用垫块对主机进行水平调整,因此满足了巷道不平整和地质条件复杂要求,提高了对主机的调平效果。
一种矿山井下用大角度转弯带式输送机,由卸载部1、转弯传送部2、转弯装置3、驱动部4、驱动滚筒5、储带涨紧部6、皮带机尾7、皮带8等组成。转弯装置3设在靠卸载部1一侧,由上下交叉布置的两个转向滚筒13、14以及改向滚筒12和兼作第二个改向滚筒的卸载滚筒11组成。两转向滚筒外圆周表面安装若干个长形鼓状小行星托辊18。两转向滚筒在其旋转驱动装置的驱动下,以<5转/分的转速缓慢转动。该机可实现15~100°转弯运输,除了适应多变地质条件、减少运输设备、简化运输环节、实现皮带上下层面交替托煤延长胶带寿命等优点外;还具有结构简单合理、部件少、占用空间小、皮带缠绕简单,小行星托辊间歇转动、磨损慢、不过热、使用寿命长,机架受力小等特点。
一种巷道胶带机架吊挂装置,属于煤矿井下胶带输送技术领域,包括胶带吊架,所述胶带吊架左右两侧均固定安装有上挂链条,所述上挂链条上端通过挂环安装连接有上锚杆,所述上锚杆固定安装在巷道顶部。在巷道内通过上挂链条悬挂胶带吊架,一定间隔距离安装多个胶带吊架,通过固定在前端的动力转辊和固定在后端的从动转辊拉紧支撑环绕的胶带,实现对采矿的运输,悬挂设置胶带吊架,受巷道地质环境影响小,能保证持续高效的作业,作业效率高,大大减少安装和维护时间和成本,经济效益和安全效益好,且在运输过程中,随着胶带吊架的抖动和轻微摇动,胶带上方的物料均布性更好,有效避免物料集中对装置的损坏和装置发生憋死的现象。
本发明涉及地质勘测技术领域,具体公开了一种基于电磁辐射的热液矿床勘查系统,包括样本采集模块、样本处理模块、清理处理模块、样本预检模块、温度信息测定模块、数据接收模块、污染分析模块、污染评估模块和标记信息发送模块,样本采集模块的输出端连接有样本处理模块,样本处理模块的输出端连接有温度信息测定模块,数据接收模块的输出端连接有污染分析模块,污染分析模块的输出端连接有总控模块,总控模块包括标记信息发送模块,根据样本温度数据的波动确定样本的均一温度数据异常状况,对该样本的异常进行分类,确定为外来矿物入侵采样点造成的采样点污染或对样品处理而产生的污染,避免污染位置导致后续产生污染的样本。
本发明公开了一种采煤沉陷区基础数据信息化分析展示方法,所述方法包括如下步骤:(1)采煤塌陷区不同基础数据的获取及标准化,(2)不同数据源之间的叠合分析及二次开发,(3)空间数据的提取与分析,(4)采煤沉陷区基础数据的科学信息化,数据集中在一个平台之上实现了数据基准统一的显示。总结不同类型开采方式采煤沉陷规律,最终实现采煤沉陷区矿山地质环境问题现状、土地占损地类现状、土地治理修复现状等数据的汇总、统计与分析评价,将采煤沉陷区数据管理全面化、科学化、信息化。
本发明涉及一种冲击地压倾向煤层瓦斯异常涌出治理方法,包括地震勘探、地质测量预测冲击倾向区域,无冲击地压倾向时进行瓦斯抽采,特点在于:有冲击地压倾向时进一步用钻屑法、微震监测预测冲击地压危险区域,确定冲击地压危险性,无危险时,进行瓦斯抽采,有危险时,进行冲击地压治理,对冲击地压治理进行效果检验,不达标时再进行冲击地压治理,达标后进行瓦斯抽采,对瓦斯抽采进行效果检验,检验不达标时继续进行瓦斯抽采,达标后,实施安全防护措施后,正常生产,进入下一循环过程。实现了冲击地压与瓦斯综合治理,防止了煤层瓦斯解吸膨胀对冲击地压临界条件的降低,使回采过程中的动力现象发生次数及能量减小,控制了复合灾害。
本发明涉及一种综采工作面预掘巷道式过断层方法,包括以下步骤:1)施工探断层巷道;2)钻探法探煤;3)巷道内架棚补强支护;4)回采时控制好工作面倾角和仰俯角。本发明的有益效果在于:1、预掘巷道可以将矸石提前采出,一方面减少回采期间的割矸量,降低原煤中含矸率,降低灰分,提高煤质;另一方面可降低机电设备损耗,加快工作面推进速度,提高工作面生产效率。2、可以提前探明断层产状三要素,为制定科学合理的过断层措施提供详细的地质资料。3、预先对断层处围岩进行支护加固,降低回采期间顶板事故,提高工作面安全系数。
本发明涉及煤矿预警技术领域,尤其涉及一种基于GIS平台的煤矿通防智能预警分析系统,包括数据库模块、GIS监测模块、预警模块和查询模块,所述数据库模块与GIS监测模块之间数据对接,GIS监测模块包括通讯系统单元、瓦斯地质单元、通风系统单元以及防灭火单元,通讯系统单元由多个通讯电话组成,且通讯电话之间存在联动协议,预警模块包括模糊综合评判模型,模糊综合评判模型包含有模糊算法以及隶属函数。本发明对煤矿区安全管理有极大的促进作用,不仅能够通过建立模糊综合评判模型,实现矿井生产中的动态预测、预警,而且还能通过通讯设备之间的联动协议,提高预警的及时准确性。
本发明涉及煤矿底板突水实验领域,具体涉及一种模拟底板岩溶水压对采动应力的响应实验装置及方法。所述装置包括模拟实验机构、水囊、联通导管和压力传感器,模拟实验机构包括实验箱,实验箱内由上至下设置有顶部岩石层、粉砂岩层、细砂岩层、煤层、底部岩石层和岩溶水层,水囊设置于岩溶水层内,压力传感器设置于底部岩石层内;联通导管包括水平导管和与水平导管联通的竖直导管,水平导管穿过模拟实验机构并与水囊联通,竖直导管位于模拟实验机构外部且开口向上。根据所开采煤层水文地质条件,铺设相似材料,通过竖向加载机构模拟煤层掘进过程,监测底部岩石层应力的变化和联通导管中的水头高度,进而模拟采动对封闭岩溶水压的影响,方法简单。
本发明提供了一种异形工作面设备安装方法,涉及地质施工领域,包括工作面组织安装和工作面合茬两部分,所述异形工作面为包括里切眼工作面、中切眼工作面和外切眼工作面三部分的刀把型工作面,所述中切眼工作面为斜巷工作面;所述工作面组织安装包括里切眼组织安装、中切眼组织安装和外切眼组织安装;本发明提供的异形工作面设备安装方法,针对切眼位于断层带位置的工作面,将工作面设计为刀把型工作面,并分为并分三个阶段进行组织安装而后进行合茬操作,使工作面布局紧密融合。所述里切眼组织安装和外切眼组织安装的液压支架均为直线布置,所述中切眼组织安装液压支架为倾斜布置。
本发明公开了一种基于surfer与mapgis软件绘制地下水水化学类型分区图的方法,涉及水文地质技术领域,其操作步骤如下:步骤一、收集研究区域内地下水水质资料,分别计算水质中Ca2+、Mg2+、K++Na+、HCO3‑、Cl‑和SO42‑的毫克当量百分数值;步骤二、利用surfer软件对进行插值计算,输出为mapinfo格式文件;步骤三、利用mapgis文件转换功能,依据舒卡列夫分类的毫克当量25%划界;步骤四、将阴离子HCO3‑、Cl‑以及SO42‑重新分区后的区文件进行图层相交叠加,生成阴离子类型分区图U;步骤五、将阳离子Ca2+、Mg2+以及K++Na+重新分区后的区文件进行图层相交叠加,生成阳离子类型分区图V;步骤六、将修正后的阴离子水化学类型分区U图层与阳离子水化学类型分区V图层叠加,即为该研究区内地下水水化学类型分区。
本发明公开了一种基于数值模拟的岩溶塌陷预警分区方法,包括以下步骤;步骤(1)、将含水层系统概化为三个含水层组;步骤(2)、建立地下水流动数学模型;步骤(3)、评价指标选取及赋值;步骤(4)、在所建立的评价模型中,基本条件层有3个评价指标,因子层有7个评价指标;步骤(5)、将每种预测因子所得的预警分区进行数字化模拟,得到带有相应属性的坐标点,这些坐标点所在的预警分级共分为红、橙、黄三个等级及安全区域。本发明在建立水文地质概念模型和数学模型的基础上,分析岩溶条件及覆盖层条件分布特征,并采用数值模拟方法预测了不同环境条件下岩溶地下水动力条件,建立综合评价模型,实现了不同环境条件下岩溶塌陷的预警分区。
本发明涉及一种砂层地基基坑降水导水结构,包括多条主管道、多条横向支管、多条纵向支管及包裹在各支管外的纱网。各支管的管壁上分布设有通孔。部分主管道相距基坑边线内侧环绕一圈形成外框且在外框内至少设有一条沿纵向延伸的主管道。在由主管道围成的单元框内交叉地分布设有横向支管和纵向支管。主管道之间的交叉节点以及主管道与支管之间的交叉节点均相连通。横向支管与纵向支管之间的交叉节点为非连通的匹配结构。外框中的一条主管道通过管路连接至集水池。本专利能在地基基本不被扰动、确保基坑稳固安全的前提下,配合管井稳降深来进行降水,克服了不利降水的地质环境施工中,容易对基坑及地基造成失稳破坏的问题,建立了基础施工条件。
本发明提供一种定量斗超载保护系统及方法,所述系统包括:超载监测装置和自动化控制装置;所述超载监测装置包括摆臂、支架、电机、摇摆传感器和报警器,所述摆臂的一端与电机机械连接,所述摆臂的另一端设置于定量斗内正常煤位的上限位置,所述支架设置于定量斗的侧壁,所述电机固定设置于支架,所述摇摆传感器与摆臂机械连接,且所述摇摆传感器与报警器和自动化控制装置电性连接。通过本发明提供的定量斗超载保护系统及方法,避免了定量斗过量装煤造成的卡阻,提高了安全系数,成功的解决了定量斗过量装煤、主井提升电流过大等现象。应用于提升运输等方面,特别是煤层多夹矸、断层、煤灰分水分大的地质条件矿井,具有很高的推广应用价值。
本发明涉及水文地质勘探领域,具体公开了一种水文勘探用的地下水位动态定位装置及方法,包括地下水位动态定位模块、地表存积水检测模块和灌溉水排泄模块,所述地下水位动态定位模块包括投入式压力液位传感器和地表水下渗高度检测模块,所述地表存积水检测模块包括存积水位液位传感器和排泄开启控制开关,本发明根据多级土壤含水量检测传感器的检测结果与含水量对比检测传感器的检测结果进行对比,确定种植区内的灌溉用水是否会下渗并确定是否对浅层地下水进行补充,控制灌溉水排泄模块将种植区内的灌溉用水抽出,减少种植期内灌溉用水下渗的人为因素对地下水位动态定位的影响。
本发明涉及水文地质勘探领域,具体公开了一种水文勘探用的地下水位动态监测装置及方法,包括淡水地下水位监测模块、地下水氯离子含量监测模块、无线数据传输基点和预测对比模块,所述淡水地下水位监测模块的下方设有淡水地下水位液位传感器、地下水氯离子含量监测模块,所述地下水氯离子含量监测模块内设有淡水氯离子含量传感器,所述预测对比模块下方设有咸水地下水位液位传感器和咸水氯离子含量传感器,本发明中,咸水侵入淡水含水层后,对咸水含水层内咸水地下水位以及咸水含水层内咸水氯离子含量的变化监测,与淡水含水层内地下水位以及氯离子含量的变化进行比对,对整体含水层的地下水位动态监测进行预测,保证地下水位动态监测的准确性。
本发明公开了一种物探测井探管夹取扶正装置,包括壳体、夹紧机构、基座、调节机构和扶正机构,壳体由上至下开设有通腔;夹紧机构数量为四个,且沿周向每隔90度装配在壳体的内腔底端;基座安装在壳体的顶端;调节机构装配在基座的内腔;扶正机构装配在基座的顶端。该装置一方面可根据勘探地质实际软硬度对固定座的方向进行调节,使设备的安装更加方便快捷,为工作人员提供了极大便利,另一方面可快速将探管的位置进行固定,操作简单,省时省力,同时该装置可快速准确的将探管扶正,使探管始终保持与勘探洞平行,位置稳定,易于操作,设计合理,满足现有市场使用需求,值得推广。
本发明涉及地质勘探相关领域,公开了一种可自动分层对土壤取样的装置,包括主体箱,主体箱内设有变向齿轮腔,变向齿轮腔下侧设有齿轮啮合腔,变向齿轮腔右侧设有线轮齿轮腔,变向齿轮腔上侧且位于主体箱内固定连接有电机,本装置通过对装置运动功率检测,来判定装置所移动的距离,从而开始自动触发对一定距离土质土壤的取样工作,能够自动对不同层的土壤进行取样工作,同时能自动感应钻头的转速从而自动判断工作的返回时间,使土质勘探工作更自动化,同时保证了钻头的使用寿命,也保护了地下的土质或岩石层,提高了土质勘探的工作效率,减少了人力物力资源。
自动加压式支撑腿,涉及有上端顶、固定横孔、支撑臂、调节油缸、上手柄、下手柄、下支腿和底座组成。下支腿是本发明的主体支撑件,在下支腿的下端设置有底座。底座焊接在下支腿的下端,在下支腿一侧基本居中的位置,设置有下手柄。在下支腿的上端,焊接设置有用于驱动调节支撑的调节油缸,所说调节油缸的高度为0.5米,在所说调节油缸的下部一侧,设置有上手柄。调节油缸内,向上穿出到调节油缸的上端,以可以上下伸缩的形式设置有支撑臂,支撑臂的上端设置有上端顶,在上端顶居中的位置,以横向设置的形式,设置有固定横孔。本发明对地质条件变化的适应性强,操作简便,支撑牢固,并具有较好的韧性,也较好地减少了维修的次数,降低了劳动的强度。
本发明涉及采煤机自动化技术领域,具体涉及一种采煤机截割作业控制方法及装置;包括:构建截割曲线数据库和综采数据模型;获取实时开采数据;将实时开采数据与综采数据模型进行比对,获取与综采数据模型对应的第一截割曲线数据;将第一截割曲线数据下发至采煤机控制中心;获取综采工作面数据,基于综采工作面数据对综采数据模型进行更新;基于更新后的开采数据模型对第一截割曲线进行更新,并将更新后的第一截割曲线下发至采煤机控制中心,控制采煤机进行采煤作业;将更新后的第一截割曲线和实时开采数据上传至截割曲线数据库进行保存并更新;本发明能够实现在不同地质条件下的采煤机的控制。不需要配制较多的传感器以及精准的模型建立。
本发明适用于煤炭开采技术领域,提供了钻机动力头总成,包括:钻杆驱动减速箱,用于安装钻取煤层的钻杆;行星减速机;钻杆驱动减速箱安装在行星减速机上,与行星减速机传动连接;变量液压马达,用于向行星减速机提供动力,以使安装在钻杆驱动减速箱上的钻杆实现多档或无级变速。本发明具有以下优点:结构简单,体积小,重量轻,能够方便的在狭窄巷道内移动和转场;采取的是液压驱动方式,不存在过载堵转等不安全因素;属于柔性连接,在负载频繁变化时产生的冲击小,减速箱损坏的故障率低;可实现多档或无级变速,适应复杂煤层的地质情况。本发明还提供了基于上述钻机动力头总成的钻机动力钻头和螺旋钻采机。
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