本发明涉及一种地质矿产勘查PDC取芯钻及其装配设备和方法,属于钻探设备技术领域,取芯钻包括刀翼部分和钻杆,刀翼部分包括头部和保径部;头部均匀设有若干U型凹槽,头部上均匀设有若干排齿;取芯钻的钻杆上设有锥形部,锥形部的外径由远离刀翼部分的一端向靠近刀翼部分的一端逐渐缩小,锥形部内活动嵌有一排沿钻杆轴向设置的滚珠,滚珠直径由远离刀翼部分的一端向靠近刀翼部分的一端逐渐缩小,锥形部外套有环套。本发明借助环套对滚珠的单向抑制作用,将滚珠逆向转动锁死,进而控制矿芯下滑,实现对矿芯的单向抑制;在取矿芯时,矿芯带动滚珠滚动,滚珠的球状结构不会对矿芯产生套紧形式的抑制和阻碍,不会影响采取矿芯过程。
本发明公开了一种地质矿产勘查系统,属于地质矿产勘查技术领域,包括底座,所述底座的顶部纵向固定安装有两个支架,两个支架的顶部固定安装有顶壳,两个支架的外部滑动安装有升降组件,所述顶壳的内部固定安装有推动气缸,所述推动气缸的输出轴一端通过伸缩轴与升降组件的顶面固定连接,所述顶壳的顶面上设置有顶槽,所述顶槽的内部设置有提手带,所述顶壳的底面上固定安装有连接杆,所述连接杆的底端固定安装有抽气活塞;本发明中,通过设置有磁力钻杆机构与调节组件,摒弃传统的取样方式,可有效提高取样的成功率,同时提高取样的稳定性,且在回收时,不会有其他深度的样品混入样品仓内,从而可有效提高最终勘探结果的准确度。
本实用新型一种矿山地质野外勘探辅助切割装置,其特征在于固定环置于弧形支撑臂一端上,固定带通过固定环与弧形支撑臂相连接,步进电机置于弧形支撑臂上,动力转动轮通过固定连接轴置于步进电机上,可旋转锯板一端置于弧形支撑臂上,可旋转皮带置于可旋转锯板上,且和动力转动轮相连接,旋转移动轨置于弧形支撑臂上,动力调节环置于旋转移动轨上,且通过调节连接片和可旋转锯板相连接,调节手柄置于调节连接片上,移动蓄电池置于弧形支撑臂上,且通过电源线和步进电机相连接,控制开关置于弧形支撑臂上,且通过电源线分别与移动蓄电池和步进电机相连接。
本发明涉及一种地质勘探矿洞施工方法,包括上支护板、侧支护板、锁紧机构和连接机构,上支护板的上端面与抗道的泥土层相互贴合,上支护板的两端处且位于下端面位置设置有侧支护板,且侧支护板的外壁与抗道的泥土层相互贴合,上支护板和侧支护板的内部均安装有锁紧机构,连接机构位于两个所述侧支护板之间,侧支护板的一侧等间距焊接有C型连接块,C型连接块的内部中心位置开设有承托槽,侧支护板的侧壁且位于C型连接块的正下方位置焊接有固定板,侧支护板的内部且位于两个所述固定板的之间区域对称开设有螺纹连接槽,本发明,支护安全性更高,且有效的对支护板之间进行了有效的约束,支护板之间不易变形。
本发明公开了地质勘测技术领域的一种地质勘测用煤矿层勘察钻探装置,包括底架,所述底架的底部设置行走轮,所述底架的顶部设置液压推杆,所述底架的顶部设置固定座,所述固定座的内壁活动设置套管,所述套管的顶部设置固定板,所述固定板底部的左右两侧均设置限位轴杆,所述套管的内腔下端活动设置钻探头,所述液压推杆的顶部设置顶板,所述顶板的顶部设置支架,所述支架的相对端面设置限位轴杆,所述限位轴杆的底部设置从动轴杆,所述顶板的顶部设置基板,所述套管的内腔活动设置有驱动蛇骨架,在勘测时方便转向勘测,且能精准控制器探测的角度与方向,钻头可单独带动探头伸出进行勘测,减小体积,且可深入难以勘测的地方的进行勘测。
本发明的目的在于提出一种矿用环境空气采样分析装置及采样分析方法,以解决很难全面、高效的对矿内环境空气进行采样分析的问题。
目前,针对土壤VOCs的检测,基本都是采样后送实验室进行处理分析,实验室多采用顶空或者吹扫捕集设备进行VOCs的提取处理,而该方法耗时长,不能实现现场的快速分析要求。对于场地土壤VOCs调查而言,土壤中有机污染物种类复杂、含量变化范围宽,且送实验室仪器分析周期较长,成本高昂,这些因素就成了制约场地调查工作效率的关键。因此,人们急需一种适应于现场检测用的土壤VOCs分析检测的快速富集系统及方法来解决上述问题。
活性氧化铝球可以作为废气净化处理过程中使用的催化剂,可以采用填充有活性氧化铝球的废气净化催化剂模块提高废气净化的效率和效果,在将活性氧化铝球填充在废气净化催化剂模块内时由于活性氧化铝球尺寸大小不一,使得在催化剂模块内活性氧化铝球之间存在大量的空隙,导致每个催化剂模块内的活性氧化铝球含量不一定,导致催化剂模块的性能和使用寿命降低,在灌装的过程中对于催化剂模块进行震动可以降低催化剂模块内活性氧化铝球之间的空隙,可以在催化剂模块内填充更多的活性氧化铝球,以确保催化剂模块的性能和使用寿命。
随着社会的发展,工业废气排放量逐年递增。工业废气的排放不仅影响环境,还严重危害人们的身体健康。因此,对废气排放进行监控检测是非常有必要的。
目前,锂离子电池已得到广泛的应用,锂离子电池的正极材料有三元、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂等,锂离子电池的负极材料通常为石墨。钠离子电池目前已具备商业可行性,其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似,部分材料如隔膜、铝箔一致,主要是正极材料变为钠离子电池正极材料,负极材料变为硬碳,负极集流体由铜箔变为铝箔,电解液变为六氟磷酸钠。但现有的锂离子电池或者钠离子电池往往具有明显磁性以及存在析出枝晶的问题。这将为电池性能带来负面影响。
随着我国的经济持续发展和生活水平的持续增长,人们的环保意识逐渐提高,能源再利用至关重要。由于广泛使用铅酸电池,废旧的铅酸电池也越来越多,整个市场中废旧铅酸电池处理也成为了一大问题。对于铅酸电池来说,电池的外包装破裂会导致电池中的铅泄露出来,铅是重金属污染物,铅污染物流入土壤、空气、河流或者食物或是植物中,通过生物链的循环进行人体,从而对人类的生活和健康造成影响和危害。废旧铅酸电池的合理回收对于人的健康和环境保护有着重要的意义。
由于铝箔具有阻氧、避光、防潮、耐热、耐腐蚀和无毒无味的特点,所以铝箔往往被广泛应用于日常食药品包装、电子元器件散热器、建筑复合材料和航空航天材料等。然而在铝箔制作过程中,由于轧机、清洗机等电气控制设备参数调节不合适或润滑油选择不当,往往导致铝箔表面存在缺陷,因此,对铝箔表面进行缺陷识别至关重要。目前,对物品表面进行缺陷识别时,通常采用的方式为:采用图像匹配算法,对物品表面进行缺陷识别。
粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末作为原料,经过成形和烧结,制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。粉末冶金需要将金属粉末按一定的比例均匀混合制成坯粉,但是在混料过程中,经常会出现金属粉末粘附在混料装置内壁上的情况,由于正处于混料过程中,无法打开混料装置直接对粘附的金属粉末进行清理,所以部分混料装置会在内部设置相应的刮料装置,但是刮料装置需要直接与混料装置的内壁接触,这样在刮料过程中,不仅容易产生噪音,而且在刮料装置与混料装置内壁的接触面,会因为摩擦产生的热量
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