本发明公开了基于三维模型的地质剖面图生成方法、系统、终端及介质,涉及地质绘图技术领域,其技术方案要点是:构建由零部件组成的三维地质模型;对零部件表面进行属性数据化,得到表面坐标集;获取地质剖面生成参数,并确定剖面基准面,以及求交集后得到轮廓坐标集;选取剖面初始点,并将轮廓坐标集转换为向量序列;在二维坐标系中定位剖面初始点,并绘制闭合的剖面轮廓线,以及对剖面轮廓线进行填充,得到地质剖面局部图;将地质局部图无缝衔接,得到地质剖面全图。本发明在地质剖面图绘制过程,依据向量序列进行图形绘制,只需要对输入的地质剖面数据集进行修改即可完成不同剖切点、剖切面以及剖切方向的地质剖面图绘制,切换效率高。
本发明公开了一种地质体的数字特征度量方法及系统,方法包括:S1、对地质体的原始地质数据进行变量优选和样本优选,得到优选变量和优选样本,将所有优选样本组成第一样本集合;S2、对第一样本集合进行预处理,得到第二样本集合;S3、对第二样本集合中每个样本进行标度计算,得到每个样本的标度值;S4、对每个标度值进行空间频谱计算,得到地质体的空间谱密度信息和空间变异信息;S5、对空间谱密度信息和空间变异信息进行综合分析,得到地质体的数字频谱特征。本发明的有益效果是:本技术方案通过频谱模型进行系统的、综合性的数据结构与数字特征分析,进而识别地质体、地质体组合及地质建造等不同级别地质体的空间分布与变异特征。
本发明涉及地质勘测设备技术领域,具体是一种地质勘测仪支撑装置,包括支撑座,支撑座上设有地质勘测仪放置槽,支撑座的下侧设有底座;所述底座为内部中空结构,底座的顶壁开设有通孔,支撑座的下端面中心处连接有转动轴,转动轴的下端穿过通孔并连接有第二轴承座,第二轴承座安装在底座的底壁上,底座上设有驱动组件。该地质勘测仪支撑装置通过第一轴承座和轴承的配合,转动转柄可以带动蜗杆转动,利用蜗杆与蜗轮的啮合进而带动蜗轮转动,蜗轮带动转动轴转动,转动轴带动支撑座转动,实现地质勘测仪的角度调节,方便地质勘测仪的使用,通过移动轮可以方便移动该地质勘测仪支撑装置。
本发明涉及岩溶地质设备技术领域,公开了一种岩溶地质环境智能化监测装置,包括地质雷达和用于安装地质雷达的安装箱;安装箱的两侧均安装有调节机构,调节机构包括固定在安装箱上的支撑板,支撑板上的一侧设置有第一伸缩组,支撑板上的另一侧设置有第二伸缩组;安装箱上沿其长度方向的一侧设置有第一检测系统,安装箱上沿其宽度方向的另一侧设置有第二检测系统;安装箱上安装有控制器,第一检测系统和第二检测系统检测安装箱是否水平,基于控制器的判断,控制器以控制第一伸缩组件和第二伸缩组件调节安装箱的位置。本发明结构简单,以使得地质雷达处于水平状态,降低监测误差。
本发明适用于地质图谱构建技术领域,提供了一种构建地质图知识图谱的方法,包括以下步骤:步骤(1):地质体实体提取及地质体类型识别;步骤(2):地质界面实体提取及其类型识别;步骤(3):断裂构造实体提取及其类型识别;步骤(4):地质实体与地质实体的关系提取,所述地质实体与地质实体的关系包括空间位置关系、相对时间关系、物质组成关系和成因关系;步骤(5):生成知识图谱数据库。本发明可将地质图信息以知识图谱的形式表达,不仅具有基本的图网络结构,更具有规范的地质语义连接规则,极大的提高了地质图语义表达的效果,使计算机能够有效处理、分析、理解和应用地质图中包含的地质知识和信息,同时也可以提高地质人员对地质图的理解和认识。
本发明公开了一种基于摄影剖面轴线还原技术的地质剖面摄影装置,是由摄影架装置、水平梁装置和水平定位装置组成,水平梁装置固定设置在摄影架装置上,水平定位装置固定设置在摄影架装置上端,通过对水平气泡定位器进行水平气泡定位器气泡回归中心调整,使摄影架立杆轴向空间矢量复制成与摄影基线矢量平行的矢量值,进而实现等焦距、正投影的地质剖面摄像功能。本发明结构简单,更换方便,能够通过基于摄影剖面轴线空间矢量还原技术,对任意产状地质剖面能进行连续正投影高清摄影,实现地质垂向剖面的无损信息摄影,简化高质量地质剖面摄影的难度,提高地质剖面摄影的质量,具有高精度、等焦距、正投影的地质剖面摄像功能。
本实用新型公开了一种新型多功能地质锤,包括地质锤头,地质锤头两端分别连接有地质锤尖和柱型锤头,地质锤尖外侧设有保护套,地质锤头内侧连接有锤杆,锤杆外侧连接有防滑套,锤杆表面设有凹型槽孔,凹型槽孔内部连接有标记尺,凹型槽孔内侧设有大孔,大孔设于锤杆上,大孔中心设有活动杆,活动杆外侧连接有指南针,锤杆末端设有小孔,小孔穿过防滑套内部设有螺杆,防滑套两侧分别设有伸缩杆,伸缩杆通过螺杆与防滑套直接相连,指南针使功能更全面,保护套防止地质锤尖伤害使用者,凹型孔槽可以调整水平,底部铁片确保了指南针使用的准确性,伸缩杆可使地质锤当手杖用,且卡条在伸缩杆不用时与锤杆折叠在一起,整体化程度增加。
本实用新型涉及地质雷达技术领域,具体涉及一种可以精准定位的地质雷达托架,包括支撑圈,支撑圈一侧固定设置有推把,且支撑圈内部设置有支撑板,支撑板顶部内侧开有安装槽,且支撑板通过安装槽安装有脉冲发射机,安装槽与脉冲发射机之间设置有缓冲组件,且脉冲发射机底部固定设置有脉冲天线,支撑板外侧周边固定设置有多组支撑块,本实用新型通过保证支撑板处于水平位置,消除在组装过程中对脉冲天线造成的倾斜,方便保持地质雷达与地面的平行,降低对发射信号的干扰,发射的信号集中,提高地质雷达发射的信号的精准度,强化地质雷达对矿物勘探的精准定位,方便对支撑板的拆卸和安装,便于快速组装。
本发明涉及一种山地三维地质体建模方法及综合地学信息演示系统,首先,搜集山地区域的多元数据;其次,依据精度获得三维地质模型的点模型;再次,建立面模型和体模型,三棱柱模型会蜕变为金字塔模型、不规则四面体模型以及平面模型,具有很高的自适应性;最后,结合研究区域的综合地学信息与所建立的三维地质模型进行综合立体演示。本发明具有建模速度快,渲染速度快,适用于地质的三维建模;能够实现三维地质模型与综合地学信息的单独显示。本发明可应用于矿区建模、区域地质建模;支持包括地震勘探等多种地球物理数据建模,可用于地质及地球物理实验教学和实习,也可用于多种地球物理方法比对实验研究。
本发明涉及三维地质建模领域,具体是一种区域三维地质建模数据的智能化生成方法,包括如下步骤:(1)数据处理与主干剖面绘制;(2)训练虚拟钻孔智能生成模型;(3)训练图切剖面智能绘制模型;(4)在建模区域智能生成虚拟钻孔;(5)在建模区域智能绘制图切剖面;(6)基于图切剖面生成区域三维地质模型,本发明区域三维地质建模数据的智能化生成方法,可根据已有的地质、地球物理、矿床勘探数据等多源、异构数据,通过深度学习方法建立可获取的多源信息与地下三维地质信息之间的关系,从而可以智能地生成虚拟钻孔、图切剖面等三维地质建模数据,并在此基础上快速构建区域三维地质模型,实现区域三维地质建模的智能化和自动化。
本发明涉及取样器技术领域,公开了一种用于地质勘查地质勘探设备,包括固定架和主体外壳,固定架上安装有对称的移动装置,主体外壳位于移动装置之间,主体外壳与移动装置之间设有连接块,主体外壳与移动装置通过连接块固定连接,主体外壳内设有取样装置,取样装置包括制冷设备和若干取样机构,取样装置上部连接有动力机构,取样装置下部连接有钻孔机构,本发明意在提供一种用于地质勘查地质勘探设备,使其能对不同深度的土壤进行分别取样,能保存一些特殊地区的土壤,使其原有的土壤特性不发生改变,利于勘探工作。
本发明属于遥感地质解译技术领域,公开了一种工程地质勘察中的真三维航空遥感地质解译方法及系统,所述工程地质勘察中的真三维航空遥感地质解译方法为:采集工程地质影像并进行处理,生成立体工程地质影像文件;对立体工程地质影像进行校正,构建工程地质三维模型并进行渲染、解译;存储并显示工程地质影像、立体工程地质影像文件和工程地质三维模型。本发明根据离散的地质勘探数据来进行拟合和插值,建立按比例仿真的地形、地层分界线及属性等信息的三维地质模型,把地质结构信息通过三维可视化完整体现出来;通过影像存储模块可以直接提取到整地理网格的数据直接使用,达到数据获取的极速无冗余,充分发挥对象存储在遥感影像领域的作用。
本发明涉及一种煤矿井下利用钻孔雷达探测煤层顶底板界面的方法,方法包括:采集雷达波信号;根据雷达波信号,形成时间域钻孔雷达剖面;获取工作面钻孔距离顶、底板煤层界面距离;根据工作面钻孔距离顶、底板煤层界面距离以及雷达波信号,确定顶、底板反射波同相轴;根据顶、底板反射波同相轴以及时间域钻孔雷达剖面,确定顶、底板对应的时间域雷达剖面;根据顶、底板对应的时间域雷达剖面,形成顶、底板对应的界面图像。本发明的方案,根据顶、底板反射波同相轴以及时间域钻孔雷达剖面,确定顶、底板对应的时间域雷达剖面;根据顶、底板对应的时间域雷达剖面,形成顶、底板对应的界面图像,实现了高准确性和高安全性的煤层顶、底板界面探测。
本发明为金属矿采空区探测方法,包括:a.在测区内选定测点,编码1~n,b.调节发射机的参数,调节接收机包括设定接收信号的衰减幅度;c.发射机向发射线圈发出幅值为V的双极性矩形脉冲信号,在地下经过一次场到二次场的转变,由接收机接收到接收线圈中的二次场信号并进行数据记录和处理,完成单点单电压等级的测量;d.在1号点的位置上,改变发射电压,完成1号点的多电压等级测量,再将对2号点重复上述过程,完成2号点的多电压等级测量,依次完成1~n号点的多电压等级测量。e.进行数据处理,通过发现同期数据的异常来得出地下采空区的位置。该方法在保证数据有效性的前提下可以实现以最短的死区时间完成最大深度的探测。
本发明公开了一种金属矿地震勘探数据采集方法,包括:采集观测系统参数,构建初始观测系统;对所述初始观测系统的第一观测参数进行迭代优化,获得第二观测参数;基于所述第二观测参数构建目标观测系统,获得金属矿地震数据。本发明通过采取检波器不动的震源激发方式,选取不同于常规的观测参数,并减小环境噪声。通过对数据采集过程的修改,有效解决了金属矿地震勘探中由于矿体尺度小、不规则且倾角较大导致的信息采集不完全以及由于搬动检波器导致的环境噪声在单炮数据中位置不一致问题。
一种基于铁电钙钛矿PbTiO3/TiO2的快速响应恢复型紫外光电探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。其从下到上由石英衬底、PbTiO3铁电材料薄膜、TiO2薄膜、Au叉指电极组成,PbTiO3铁电材料薄膜和TiO2薄膜组成PbTiO3/TiO2复合异质结光敏感层,其厚度为200~300nm;待测的紫外光从石英衬底一侧入射。本发明通过铁电钙钛矿材料和传统半导体材料构建复合异质结,铁电材料所具有的退极化场可以增加电子和空穴的分离以及运输效率,同时能大大减弱电子空穴对在分离后产生的复合效应,有效提高器件内部载流子的迁移效率,降低传统半导体材料的暗电流,并提升其响应恢复特性。
本实用新型涉及一种金属矿采空区探测装置,包括发射机与接收机,所述发射机与发射线圈连接,所述接收机与接收线圈连接,通过所述发射机与所述接收机连接后同步接收机的接收时间,所述发射机包括:MCU,为控制核心;波段开关组,与所述MCU连接用于进行参数设置;储能电容,与MCU之间通过DC‑DC升压电路连接后通过DC‑DC升压电路对储能电容充电至设置的电压值;电压采集电路,连接在MCU与储能电容之间,采集储能电容的电压值并传递至MCU;IGBT桥路,与所述储能电容连接,并通过IGBT驱动电路在MCU的控制下通断使储能电容向发射线圈发射交变双极性矩形脉冲。能实现对金属矿采空区进行有效探测,进而为矿区安全生产提供保障。
本发明公开了一种钙钛矿晶体、其制备方法及X射线探测器。本发明提供了一种钙钛矿晶体;其中,所述的钙钛矿晶体包括:钙钛矿单晶和钝化层;其中,所述的钝化层为由钙钛矿单晶的表面缺陷与A1X1结合所形成的结构;且所述钙钛矿晶体不含未与所述钙钛矿单晶的表面缺陷结合的A1X1。本发明对钙钛矿晶体表面进行钝化改性处理。通过钝化改性处理提高了钙钛矿晶体的离子激活能,改善了离子移动现象,降低了器件暗电流;同时制备出钙钛矿单晶共平面结构的高效X射线辐射探测器;其具有高灵敏度与低检测限,并实现了精细的X射线成像以及线阵列成像。
一种直接‑间接混合型钙钛矿X射线探测器以及间接型X射线探测闪烁体材料的光产额计算方法,属于X射线探测技术领域。从下至上,由阳极Au、空穴传输层Spiro‑OMeTAD、直接‑间接混合型钙钛矿X射线探测压片材料、电子传输层C60、空穴阻挡层BCP和阴极Cr组成。该器件的Cs3Cu2I5闪烁体可以向MAPbI3半导体发生电荷能量转移,其响应时间大幅度缩减为36.6ns。另外,该器件在高电场强度下离子迁移现象被有效抑制,使得该器件的最低检测剂量率相对于直接型X射线探测器MAPbI3和间接型X射线探测器件Cs3Cu2I5分别降低1.5倍和10倍。这种新型X射线探测器为下一代产品提供了新的机遇与挑战。
本发明设计了一种适用于矿区运输车辆的路面探测装置,涉及路面探测领域。路面探测装置组成包括无人探测车、车载探测器以及运输车信号接收单元。路面探测装置的主要功能为对矿区运输车辆行驶路面的路面状况进行探测并传递给运输车辆及运输车驾驶员,帮助运输车的制动控制系统以及驾驶员对行驶路面进行判断,从而提高运输车辆的行驶安全性。
本发明公开了一种具有有序畴结构的钙钛矿单晶、制备方法及辐射探测器,属于钙钛矿辐射探测器技术领域。本发明中对限域逆温生长法的空间限制的刚性基底进行低表面能的凝胶化处理来获得与晶体软接触的基底,与无凝胶层的硬接触基底相比可以释放晶体与基底之间的应力,获得晶体内部的高度有序晶畴,从而实现高度均一性的钙钛矿单晶,相对传统方法制备的钙钛矿单晶,本发明中高度有序晶体具有更低的缺陷密度,提高的结晶质量和电荷传输性质,本方法也大幅提升了获得的晶体尺寸。基于此方法生长的晶体制备的射线探测器实现了具有领先水平的γ射线能谱分辨率。
十二面体形状甲胺溴化铅钙钛矿单晶[110]晶面的可控生长方法及其X射线探测器应用,属于X射线探测器技术领域。本发明采用调整投料原料非化学计量比同时控制溶液条件及生长温度的方法,使钙钛矿单晶晶面的生长得以有效调控,体现单晶的各向异性。所得[110]晶面相比立方体形状暴露的[100]晶面有更低的缺陷态密度、更大的电阻率及更好的载流子传输特性。本发明制备的X射线探测器在120keV硬射线下的灵敏度达到3928.3μC/Gyair/cm2,高于[100]晶面X射线探测器的灵敏度;且在剂量率为8.8μGyair/s下,相较于医疗成像用CsI闪烁体,表现出较强的信噪比,为设计高性能X射线探测器提供了依据。同时探测器的结构简单、制作容易。
本实用新型设计了一种应用在矿区运输中的车用路面探测装置,涉及路面探测领域。路面探测装置组成包括无人探测车、车载探测器以及运输车信号接收单元。路面探测装置的主要功能为对矿区运输车辆行驶路面的路面状况进行探测并传递给运输车辆及运输车驾驶员,帮助运输车的制动控制系统以及驾驶员对行驶路面进行判断,从而提高运输车辆的行驶安全性。
本发明涉及一种基于钙钛矿材料的X射线探测装置和探测模块的制备方法,本装置包括基于钙钛矿材料的探测模块、电压偏置模块、信号调理模块、信号转换模块和控制核心模块;其中探测模块用于检测待测环境的X射线信号,并产生模拟电流信号;信号调理模块和信号转换模块在控制核心模块的控制下,将模拟电流信号转换为数字信号,电压偏置模块用于为探测模块提供不同幅值的偏置电压,以驱动所述探测模块在不同工作环境下完成工作。本发明的一种基于钙钛矿材料的X射线探测装置通过简单的电路结构的形式用于检测待测环境的X射线,通过调节不同的偏置电压,使探测模块在不同工作环境下完成工作,为钙钛矿材料在X射线领域的应用提供新方法。
本发明涉及一种基于三维地震综合解释的砂岩型铀矿勘探井位布署方法,包括读入面向砂岩型铀矿目标地层的三维地震综合解释成果;基于目标地层层位解释、断层解释、沉积特征分析、岩性反演和含矿性反演成果确定基于各种单一控矿要素的初选井位;对初选井位,各种控矿要素间的交叉评估;根据交叉评估后的综合指数优选出最终勘探井位。本方法采用5个方面控矿要素进行精细描述的三维地震综合解释成果,通过对砂岩型铀矿储层各控矿要素的高分辨率三维透明化和可视化,并采用递进式过程管理结合多控矿要素间的交叉评估、相互佐证与综合评级的勘探井位布署方法,能在砂岩型铀矿勘探中降低勘探风险、改善勘探效率并提高勘探井的见矿率。
本实用新型公开了一种矿山掘进用前探梁,包括前探梁主体,所述前探梁主体上设有主支撑梁,且前探梁主体一侧安装有伸缩探梁,所述前探梁主体上端设有遮板,且遮板为倒置的V型结构,所述遮板两侧上端均连接有卡块,且卡块上端卡合有定位安装块,相邻所述主支撑梁之间均匀连接有支撑梁固定杆,且主支撑梁下端均匀设有固定条,并且主支撑梁下端还均匀设有第二支撑杆,所述定位安装块下端连接有第一支撑杆,且第一支撑杆和第二支撑杆下端均连接有支撑板。该矿山掘进用前探梁能够方便的通过遮板对矿山掘进时产生的碎石进行阻挡,避免碎石从矿山上端掉落而造成安全隐患,同时前探梁能够方便的进行拆卸固定,便于前探梁的使用。
本发明适用于光电技术领域,提供了一种稀土掺杂钙钛矿纳米晶、其制备方法及光电探测器,该稀土掺杂钙钛矿纳米晶是以CsPbX3钙钛矿纳米晶为基质材料,并通过Yb3+离子和金属离子掺杂CsPbX3钙钛矿纳米晶的Pb位得到的;所述CsPbX3钙钛矿纳米晶的X位为Cl、Br、I和F中的一种;所述的金属离子为Mn2+、Cd2+、Ni2+和Cr3+中的一种。本发明实施例提供的稀土掺杂钙钛矿纳米晶具有较好的发光效果和发光稳定性,方便在实际中的应用。其中,将该稀土掺杂钙钛矿纳米晶应用于光电探测器中,可以使光电探测器实现波长200~1100nm的宽谱带响应,从而可以提高光电探测器应用价值。
本发明属于光电探测技术领域,涉及一种基于稀土离子掺杂钙钛矿纳米晶体的深紫外光电探测器及其制备方法。本发明的深紫外光电探测器从下至上依次包括衬底层、金属层、钙钛矿纳米颗粒层与电极层,钙钛矿纳米颗粒层以ABX3钙钛矿纳米晶体为基质材料,其中掺杂稀土离子组成。本发明通过稀土离子大大提高CsPbX3在深紫外线区域的光吸收强度,而且还可以增加钙钛矿的电学性能,例如降低表面缺陷和改善载流子迁移率。并且在钙钛矿层下方旋涂了Al薄膜之后,大幅度提高了CsPbX3在深紫外线区域的光吸收强度。通过结合这些材料和结构优势,获得了具有极低暗电流,高灵敏度和快速响应时间的深紫外光电探测器。
本发明属于近红外光探测器技术领域,特别涉及一种钙钛矿‑PbS量子点多晶膜及其制备方法和应用、近红外光探测器。本发明提供的钙钛矿‑PbS量子点多晶膜,包括共混的PbS配位量子点和钙钛矿;所述PbS配位量子点的配体为2‑(4‑氟苯基)乙胺氢碘酸根;所述钙钛矿包括(PEA)2(MA)2Pb3I10。在本发明中,所述PbS配位量子点中引入配体2‑(4‑氟苯基)乙胺氢碘酸根,有利于改善PbS配位量子点与钙钛矿间电荷传输,提高载流子的迁移率,进而有利于提高近红外光探测器的高增益;钙钛矿可以在多晶膜中引入浅缺陷的同时钝化深缺陷,浅缺陷有利于增大增益,深缺陷的钝化有利于加快响应速度。
本申请提供一种钙钛矿光电探测器及其制备方法。钙钛矿光电探测器,包括层叠设置的聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和钙钛矿层;所述聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和所述钙钛矿层之间具有空腔。钙钛矿光电探测器的制备方法,包括:将含有金属纳米颗粒的聚乙烯醇溶液在第一衬底上形成所述聚乙烯醇‑纳米金属粒子层;在第二衬底上涂覆PbX溶液得到PbX薄膜,然后将PbX薄膜与YX溶液反应得到钙钛矿多晶薄膜,退火得到钙钛矿层;将聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和钙钛矿层贴合得到钙钛矿光电探测器。本申请提供的钙钛矿光电探测器,通过聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和钙钛矿层之间的空腔,达到了控制金属纳米颗粒与钙钛矿之间的距离,从而实现LSPR增强效果。
中冶有色为您提供最新的吉林长春有色金属矿山技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!