本实用新型公开了一种可为全液压驱动动力头式钻机提供动力的挖掘机液压系统,在液压执行元件和多路阀之间的油路上设置有第一电磁换向阀,第一电磁换向阀的两个出油口分别与第一出油口和液压执行元件连接,第一出油口与钻机的主进油管连接;操作手柄的出油口与第二电磁换向阀连接,第二电磁换向阀与三通梭阀连接,三通梭阀的出油口分别与多路阀的先导油口和第二出油口连接,第二出油口与钻机的副进油管连接;钻机的主回油管和副回油管通过第一回油口和第二回油口与油箱连接。在野外地质钻探中,采用本液压系统后,用其动力系统为动力头钻机提供动力,减少了装备的投入量,达到了一机多用的目的,大大的节约了经费开支,提高了效益。
一种快速应急棚洞设备,涉及公路、铁路等生命线工程中,崩塌落石灾害应急处理的新型设备。设备包括由钢格栅(1)、珍珠棉(2)、固脚装置(3)、伸缩杆件(4)、支撑结构(5)和铰链(6);钢格栅(1)和伸缩杆件(4)由铰链(6)相连;珍珠棉(2)覆盖粘贴在钢格栅(1)上,固脚装置(3)固定在排列在钢格栅(1)内侧,其作用在于固定棚洞,避免崩滑堆积体侧向压力将其推开;确定好伸缩杆件(4)的长度后卡紧伸缩杆件;棚洞左、右上角分别对称性的设有支撑结构(5)。该设备结构简单,使用方便,可折叠运输至崩塌滑坡现场,且能在短时间内搭建好棚洞设备,疏通道路,恢复交通正常,也避免了后续零星落石或地质灾害的二次滑塌对道路上通行的行人车辆造成危害。
一种适于破碎围岩的全断面快速支护设备,包括主支柱,左侧向支柱,右侧向支柱,底板千斤顶,主支护板,左侧向支护板和右侧向支护板;主支护板固定安装于主支柱顶端,左侧向支护板固定安装于左侧向支柱顶端,右侧向支护板固定安装于右侧向支柱顶端,主支柱位于底板千斤顶顶端,左侧向支柱和右侧向支柱分别安装于主支柱左右两侧。本实用新型能够全断面快速对巷道围岩进行支护,能够解决深部地下工程资源开采过程中,巷道围岩变形严重,尤其是在断层、褶曲等地质构造带附近,围岩破碎易冒落伤人的技术问题。
本实用新型提供一种金刚石对顶台温控装置,包括:热电偶、模数转换器、CPU、脉宽输出元件、开关元件、加热电源和发热元件;所述热电偶的输出端与模数装换器的输入端电连接,所述模数转换器的输出端与所述CPU的输入端电连接,所述CPU的输出端与所述脉宽输出元件的输入端电连接,所述脉宽输出元件的输出端与所述开关元件的输入端电连接,所述开关元件的输出端与所述加热电源的输入端电连接,所述加热电源的输出端与所述发热元件的输入端电连接。本实用新型的金刚石对顶台温控装置,解决了金刚石对顶台加热和控温的不够精确的技术问题,使利用金刚石对顶台进行地质实验和研究时控温更准确,从而能够得到更好的实验结果,操作也更便捷。
本实用新型涉及一种液化石油气地下储气井,井管为大口径焊接钢管井管或大口径钢管内胆复合材料增强井管井管两端安装封头。井内安装有排液装置。储气井施工采用旋挖钻孔工艺,井管整体置于地下钻孔内,并采用高压水泥浆固井。在松软地质条件下,储气井采用桩基础加固。本实用新型适用于各种液化石油气加气站和液化石油气储气库建设。具有安全可靠性高、储气量大、占地面积小、恒温、防火、防爆、防雷电、抗静电、排水彻底、防腐蚀性好、对环境影响小、施工简单、工程进度快、建设成本低、维护费用低、使用周期长、易于防范恶性事故发生等特点。
本实用新型是一种用于石油和地质勘探开发在定向井钻井过程中的遥控型井下可调弯壳体螺杆钻具。它由旁通阀总成、马达总成、万向轴总成、井下可调弯壳体短节和传动轴总成组成。本实用新型由于采用了地面遥控形式,赋予了螺杆钻具具有井下调节能力,提高了井眼轨道控制精度,减少了钻井辅助时间,削减了劳动强度,降低了钻井成本。
本公开提供了一种用于岩土勘探的取样工具,属于地质勘探技术领域。所述取样工具包括支撑组件以及挤压组件;所述支撑组件包括钻管支架以及压杆支架,所述钻管支架用于放置装有岩土样本的钻管,所述压杆支架位于所述钻管支架上,且所述压杆支架上具有螺纹安装孔;所述挤压组件包括压杆以及压板,所述压杆螺纹插装在所述螺纹安装孔中以与所述钻管同轴布置,所述压板位于所述压杆的第一端上,且所述压板具有用于与所述钻管的内壁滑动配合的外边缘。通过该取样工具可以轻松将钻管内的岩土样本取出来。
本实用新型的依托已知距离的简易测距尺属于野外地质勘探工程测绘领域,包括测距尺主体和滑动装置。测距尺主体包括垂直连接的第一测距尺和第二测距尺,第一测距尺和第二测距尺上分别设有第一刻度和第二刻度。滑动装置包括第一滑动装置和第二滑动装置,第一滑动装置设置在第一测距尺上并可以沿第一测距尺滑动,第二滑动装置设置在第二测距尺上并可以沿第二测距尺滑动,第一滑动装置和第二滑动装置的顶部分别活动连接有第一瞄准环和第二瞄准环。利用该测距尺可以测算任意距离的两个点之间的距离,不会受环境的影响。而且该测距尺体积较小,方便携带。
本实用新型公开了一种基于链路先建后拆算法的高速漫游切换设备,包括前外壳,前外壳左侧固定连接第一固定板右侧,第一固定板中部开设有第一固定滑槽,前外壳右侧固定连接第二固定板左侧,第二固定板中部开设有第二固定滑槽,前外壳顶部固定连接天线底部,前外壳一侧固定连接后外壳一侧,后外壳左侧和右侧靠近前外壳第一固定板和第二固定板固定连接第三固定板左侧和第四固定板右侧。该一种基于链路先建后拆算法的高速漫游切换,彻底解决了有人驾驶机车、机器人、无人车、无人掘金车、野外地质数据采集等特殊领域远程无线通讯,保障了数据的准确性,强磁吸盘的设计使得整个使用过程操作部署简单,无需任何辅助工具,操作过程快速便捷。
本实用新型公开了一种新型的微电阻率成像测井仪,属于地质探测技术领域,所述测井仪括机盒和探测头,所述机盒外侧可拆卸连接有探测头,所述机盒底部固定连接有底板,所述底板下方安装有限位滑槽,所述限位滑槽底部固定连接有连接板,所述连接板一端一体成型有L型挂钩,所述L型挂钩一侧设有弧形支撑板,所述弧形支撑板外壁固定连接有挂扣,所述所述挂扣一侧粘连有固定扣,所述弧形支撑板内壁粘连有海绵垫。本实用新型通过L型挂钩与挂扣相衔接,从而将机盒固定在腹部处,避免了机盒与地面接触造成的磨损,通过推动机盒使底板在限位滑槽在限位滑槽上移动,可增大机盒与腹部的间距,操作时可以减小脖颈的弯曲度,进而提升了操作的舒适性。
本实用新型提供了一种地震勘探电缆注塑用装置,涉及石油地质技术领域。地震勘探电缆注塑用装置包括注射装置、电气控制装置、锁模装置以及液压装置;其中,所述电气控制装置连接液压装置,所述液压装置连接所述锁模装置和注射装置。本实用新型实现了在地震队野外生产过程中直接对断点、破皮电缆进行现场注塑,由此提高了地震勘探电缆维修效率,进而提高生产日效,节约运输及设备租赁成本。
本实用新型涉及一种抗浮钢筋混凝土水池,包括钢筋混凝土水池本体和多个螺旋钢地桩,多根锚固筋在圆周方向上均匀布置在螺旋钢地桩的喇叭口上,锚固筋的一端双面焊接在螺旋钢地桩的喇叭口内侧,锚固筋的另一端伸入钢筋混凝土水池本体底板的上部配筋中,并与钢筋混凝土水池本体底板的上部受力钢筋绑扎固定,螺旋钢地桩的喇叭口顶部紧贴在钢筋混凝土水池本体底板的上部受力钢筋的下方。本实用新型的有益效果:将螺旋钢管桩与抗浮钢筋混凝土水池底板结合在一起;大大缩短工期;制作工艺标准统一;施工简单,成孔方便,不受地下水影响,任何季节都可施工;大大降低工程费用;适用于松散的土壤和基岩、沙地、沼泽以及最大30°的斜坡地等全部地质环境。
本实用新型提供了一种根据地震剖面确定油藏剖面产状的绘制装置,涉及石油及地质开发技术领域,装置包括一具有直角三角形形状的三角板;所述三角板包括一长直角边和一短直角边;所述三角板沿所述长直角边和短直角边均标注有单位长度相同的刻度;在短直角边处还设置有一能沿短直角边移动的滑动点结构;滑动点结构连接有第一指针结构和第二指针结构;第一指针结构和第二指针结构远离所述滑动点结构的箭头端能沿所述长直角边移动。通过所述根据地震剖面确定油藏剖面产状的绘制装置,由第一指针结构来指向地震剖面产状,结合油藏剖面、地震剖面的横向比例尺的倍数,移动所述第二指针结构,从而可以快速实现通过地震剖面产状确定油藏剖面产状的过程。
本实用新型属于盘形滚刀设计技术领域,特别涉及一种采用了新的刃宽和刃角确定方法的全断面隧道掘进机盘形滚刀。该盘形滚刀的结构与现有盘形滚刀相同,刃宽满足条件:其中,[σy]为许用压应力,Fv为全断面隧道掘进机盘形滚刀最大推力,R为盘形滚刀半径,θ为盘形滚刀破岩刃弧段所对应的圆心角,刃角满足条件:其中,r为盘形滚刀刃圆角半径;α为盘形滚刀刃半角;为盘形滚刀与其作业对象间的滑动摩擦系数,FS为盘形滚刀侧向力。该盘形滚刀可按照我国工程地质条件、工期要求、刀圈材料等自主调整,避免了对国外产品的一味模仿,将有效促进我国盘形滚刀技术的发展,同时将产生巨大的经济效益。
本实用新型公开了一种振冲器控制柜,该控制柜包括操作界面、电源控制部分、变频器控制部分、变频器,操作界面位于控制柜面板上,操作界面上设有调节振动频率按钮;电源控制部分、变频器控制部分、变频器均设于控制柜内部,电源控制部分和操作界面分别与变频器控制部分连接,变频器控制部分输出连接变频器,变频器输出连接到振冲器电机上。本实用新型振冲器控制柜,可以根据不同地质地层来改变振冲器的振动频率以达到更好的施工效果,并增设了潜水泵等附属设备的电气控制部分,实现了附属设备的自动化控制。本实用新型的控制柜可以实现振冲器施工过程中的实时监测,自动化程度较高,维护更简便。
本实用新型公开了一种明挖车站深基坑排水系统,解决了基坑地质含水较高时的将基坑内水迅速排出的技术问题。包括深基坑(1),在深基坑(1)的周围设置有基坑围护桩(3),在深基坑(1)的坑底的最低处设置有积水井(2),在深基坑(1)的坑底沿基坑围护桩(3)设置有环形排水沟(4),环形排水沟(4)是与积水井(2)连通在一起的,在环形排水沟(4)中设置有排水管(5),在排水管(5)的管壁上设置有进水孔,在排水管(5)上的环形排水沟(4)中填充有碎石层(6)。本实用新型降低了基坑排水的施工成本,缩短了基坑的降水周期。
本实用新型涉及一种高临界温度超导磁通变换器,尤其是在液氮温区工作的磁通变换器,所述的磁通变换器是由超导线圈,超导端线连接头,以及支架组成,超导线材采用钇系、铊系或铋系制成,线材连接接头采用斜端面对合外围复裹银片压制连接,支架采用氧化铝管,设计的超导变换器可广泛地用于测量一个空间二次微商的弱磁场,以及用于地质探测和生物磁场等磁参量测量。
一种压差式可调量程孔隙压力计。本实用新型探头内装有重油,能将待测液体的压力直接作用于压差传感器一端,减少了压力传递损耗;探头内装有电磁阀,它的短暂开启可使传感器两端的压差为零,于是本仪器既有高分辨率,又有大的量程。探头下方有热阻丝,可随时标定探头的格值。本实用新型可在深钻孔中对岩体或土体孔隙水压力作精密观测,在地质工程中及地学研究中获得新的观测资料和得到广泛应用。
本实用新型涉及一种旋转状态下测量钻具角度位置的磁栅单元盘、磁栅码盘及装置。采用具有巨磁阻抗效应的磁敏感元件,做成磁栅单元盘,再由多个磁栅单元盘形成磁栅码盘,配以包括激励电路、信号调理电路、过零比较器、倍频电路、脉冲合成电路、计数器、方向判别电路、微控制器、存储器、通讯接口和电源电路组成的磁栅测量电路。本实用新型很好地解决了现有技术存在的诸多问题,不仅用于旋转导向钻井、地质导向钻井、随钻成像测井、随钻方位测井等,实现旋转状态下角度的精确测量,还可以测量转速。
本实用新型涉及一种岩芯物性自动检测装置,包括流体提供装置1、岩芯夹持器2、加热恒温器3、上游温度传感器4、上游压力传感器5、下游温度传感器6、下游压力传感器7、电阻测量仪8、气液分离器9、气体管道阀门10、液体管道阀门11、气体流量计12、细长透明容器13、电子微量称重仪14、液位测量器15、智能信号检测仪16、计算机17和打印机18。该装置可广泛应用于石油、地质、建筑、化工和医药等领域。
本实用新型属于水利生态领域,具体涉及一种虹吸式自调节清淤生态坝,所述虹吸式自调节清淤生态坝包括:坝体和虹吸管,坝体包括坝体底座、左垂直挡水墙、右垂直挡水墙、左蓄水量波纹板、右蓄水量波纹板和半圆形蓄水缓冲板;本实用新型的有益效果是:采用镀锌钢波纹板制备坝体,具有重量轻、耐腐蚀、耐地形压力、性价比高等优势,不存在二次回收污染,环境友好;采用虹吸排洪技术实现清淤调节水位,不怕泥砂淤积,不受漂浮物影响自适应快速放坝,实现分流降洪保安全。适应任何地质条件的河床,包含软基和石基,弹性结构耐冲击,缓冲应力坚固可靠,抗洪水冲击能力强。坝结构力学科学合理,行洪过水、虹吸冲砂清淤、排漂浮物效果都好。
本文涉及地质勘探技术领域,尤其涉及一种多工作模式无线智能微动采集装置。包括,检波器,模数转换电路板,无线通信电路板;所述检波器连接所述模数转换电路板,所述模数转换电路板连接所述无线通信电路板,其中,所述模数转换电路板与所述无线通信电路板层叠设置;所述检波器采集地震波,将所述地震波数据传递给所述模数转换电路板进行模数转换,所述无线通信电路板将所述经过模数转换后的地震波数据通过无线的方式发送出去。利用本文实施例的多工作模式无线智能微动采集装置可以将无线传输与地震波勘测集于一体,避免了现有技术中无线通信模块和检波器分开,两者之间需要电缆连接,布线复杂,并且线缆沉重等问题。
本实用新型提供了一种生态边坡防护结构及防护系统,属于边坡防治领域。其中,锁固锚索段设置于边坡的潜在滑动面之下,潜在滑动面之下的岩土体稳定性高,将锁固锚索段设置在潜在滑动面之下可以防止锁固锚索段在边坡变形时脱离边坡而失效。自由锚索段的一端与锁固锚索段连接,其另一端固定于锚固组件。在边坡变形时,锚固组件和锚索组件配合对其形成拉力,防止边坡进一步变形破坏。由锚固组件与边坡围合形成用于容纳土质层的容纳槽,土质层能够为植物提供生存环境,尤其是对于不良地质段,其植物根系能够深入岩体之间的空隙,将其紧密连接,提高其整体性,进而能够对坡面长期防护。
一种铁路隧道检测车,由卡车底盘(1)、检测舱(2)、检测作业机构(3)、地质雷达(4)及发电机组(6)、液压系统(7)等附属系统组成;检测舱(2)通过标准集装箱角座与卡车底盘(1)连接,3套检测作业机构(3)通过螺栓连接安装于检测舱内(2),衬砌检测雷达天线(4.1)安装于检测作业机构(3)末端,仰拱检测雷达天线(4.2)悬挂于卡车底盘(1)尾部;可以同时检测隧道上部衬砌3条测线和隧道底部仰拱2条测线;检测作业机构(3)在检测作业时,通过升降机构(3.1)抬升、机器人(3.2)展开、机器人延长杆(3.3)伸出等方式,可将雷达天线(4.1)送到隧道(10)上部衬砌结构任意检测点位置;收车运输时,升降机构(3.1)降落、机器人(3.2)收回、机器人延长杆(3.3)缩回状态,可放置在检测舱作业区(2.2)内。机器人和机器人延长杆采用伺服电机驱动方式,托举雷达天线(4.1)到达隧道(10)衬砌检测点位置,结合轮廓扫描仪(1.1)和激光测距传感器(3.8)采集数据,可实时调整雷达天线(4.1)与隧道壁的间距,以保证雷达探测的准确性和连续性。适应在铁路隧道贯通、衬砌与填充层施工作业完成后,道床施工作业前的隧道内应用。
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