1535
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本发明公开了一种利用Excel文件生成工程地质剖面图的方法。它包括如下步骤,步骤1),编写Excel格式的钻孔编录数据文件;针对岩土工程勘察完成的所有钻孔,利用Excel软件编写Excel格式的钻孔编录数据文件;步骤2),编写Excel格式的剖面图数据文件;根据岩土工程勘察需要,针对所需的地质剖面,利用Excel软件编写Excel格式的剖面数据文件;步骤3),在AutoCAD中运行长江岩土云地制图软件;步骤4),利用长江岩土云地制图软件读取步骤1)和2)中数据文件生成工程地质剖面图。本发明具有简易便捷、通用性强的优点。
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本发明公开一种基于大数据的煤矿资源开采区地质灾害监测预警管理系统,包括开采地区划分模块、坡度角检测模块、监测点布设深度分析模块、监测点布设模块、土质松软度监测模块、地下水压力监测模块、地壳位置监测模块、预警显示模块、分析服务器和存储数据库;本发明通过开采地区划分模块、监测点布设深度分析模块和监测点分布模块,将煤矿资源开采区域进行划分,对划分后的若干子区域中监测点进行布设,通过监测得到土质松软度、地下水位下降高度和地壳的偏移距离,综合分析地质灾害风险评估系数,对比获取处于危险潜伏子区域,通过预警显示进行预防处理,降低了煤矿资源开采区域的地质灾害发生率,保障了人们的生命财产安全。
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本发明公开了一种礁灰岩地质清水钻成孔混凝土灌注桩竖向承载力计算方法,其考虑了桩身混凝土灌注过程中,混凝土浆体渗入并充实周围礁灰岩孔隙后,对桩侧承载力和桩端承载力的提高作用。包括以下步骤:根据桩侧礁灰岩孔隙率,确定桩身与孔壁礁灰岩之间的界面摩擦力;根据桩侧礁灰岩孔隙率、桩身抗压强度,确定混凝土微柱体的抗剪承载力;根据桩端礁灰岩的孔隙率及浆体与礁灰岩的弹性模量比,确定桩端承载力;最后通过上述三者之和确定单桩竖向承载力。本发明为礁灰岩地质清水钻成孔混凝土灌注桩竖向承载力计算提供理论依据,能够解决在礁灰岩地质条件下采用现有的钻孔桩设计,会导致建设规模加大、成本增加、工期延长等问题。
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本发明公开了一种弹性波成像层析探测岩溶地质方法,同时公开了一种弹性波成像层析探测岩溶地质装置,包括固定装置和探测装置,探测装置安装在固定装置上,在CT探测仪的侧壁上呈十字对称设置均衡机构,在CT探测仪的侧壁上利用固定筒、缓冲弹簧、活塞盘和活动推杆的配合设置端头,并在端头的内部开设空腔安装圆球,圆球通过端头侧壁上的通孔延伸至其外部,CT探测仪进入钻孔时,推动端头利用活动推杆压缩缓冲弹簧,CT探测仪完全进入后圆球在缓冲弹簧的舒张力作用下紧贴钻孔内壁,CT探测仪在钻孔内下降时,圆球在其内壁上滚动,保证了CT探测仪下降时的稳定性,实用方便。
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本实用新型公开了一种地质岩心描述专用写字板夹,包括记录板以及与记录板活动连接的拍照板,其中,记录板上设有标准记录模板印刷层,拍照板可抽拉收纳于记录板的背面,拍照板上设有比例尺以及用于固定所拍岩心的岩心抱稳装置,其中,比例尺在拍照板上可上下移动,岩心抱稳装置为中部固定于拍照板上的魔力贴,魔力贴的两端可弯曲以将岩心抱稳。本实用新型提出的地质岩心描述专用写字板夹,通过设置记录板和拍照板,在记录地质岩心描述时,抽出拍照板即可对岩心进行拍照,提高岩心描述效率的同时方便了用户使用。另外,在拍照板上设置岩心抱稳装置和比例尺,省去每次需要额外携带标签和比例尺的过程,同时避免拍照后丢失标签和比例尺。
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本发明公开了一种基于VR技术的地质灾害模拟仿真系统,包括VR地震救援演练虚拟仿真培训系统,所述VR地震救援演练虚拟仿真培训系统包括救援装备设置功能单元、救援装备清单单元、场景选择单元、科目设置单元、废墟特征设置单元、压埋人员位置状态单元、功能按钮单元,本发明涉及VR模拟仿真技术领域。该基于VR技术的地质灾害模拟仿真系统,通过场景选择单元的设置,便于用于根据需求选择不同的场景,通过科目设置单元的设置,导演人员根据自己的需要选择要考验的科目,通过压埋人员位置状态单元的设置,导演人员可在压埋人员位置状态区设置压埋人员的状态,并提供位置点供导演人员选择,功能较为全面,能提高模拟的仿真度。
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本发明提供一种白云岩基地质聚合物的制备方法,包括如下步骤:在常温条件下,将白云岩在盘磨机中研磨成粉末状,称取适量白云岩粉末置于研钵中;称取硅酸钠水玻璃,并加入NaOH固体,搅拌溶解,作为液体碱性激发剂;将碱性激发剂滴加至盛有白云岩粉末的研钵中,边滴边搅拌,混合均匀,形成湿粉物料;将湿粉物料加入成型器的模具中,压制成型后,脱模,得到成型的脱模物料;将脱模物料在室温下静置,即可以得到不同龄期的、抗压强度不同的成品。本发明采用白云岩有固体原料,加入少量碱性激发剂进行激发,再压制成型、静置,可得到不同龄期不同抗压强度地质聚合物,具有节能环保、成本较低、原料易得、生产周期短等优点。
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本发明公开了一种基于LiDAR的复杂地质背景区滑坡识别的方法及系统,其中方法包括以下步骤:S1、对LiDAR数据进行处理生成消除植被影响后裸地表的DEM数据;S2、提取传统的地貌特征参数以及计算纹理特征参数,生成特征参数文件;S3、确定最优特征参数组合;S4、获得满足预设精度条件的平衡系数;S5、计算平均用户精度、平均生产者精度和总体精度;S6、若满足精度要求,则使用边缘检测算子计算滑坡边界,实现滑坡识别。本发明的实现对数据需求少,可充分挖掘LiDAR-DEM数据在滑坡地形分析中的应用潜力;模型分类精度很高,能够实现复杂地质背景区滑坡边界的自动识别。
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本发明公开了一种基于SOA的地质灾害防治信息化服务集成开发框架,使用面向切面编程AOP、对象-关系映射ORM、依赖注入DI、模型-视图-控制器MVC技术实现系统集成开发框架,所有使用该框架开发的应用子系统都可以将公共服务、公共页面和公共资源注册到SOA服务池中。本发明还公开了一种基于SOA的地质灾害防治信息化服务集成方法,包括服务注册、服务升级、服务审核、发布服务、启动或停止服务、服务检索、服务调度。本发明具有系统间的高度集成,同时其它异地异构系统也可以使用SOA服务池中的服务和注册新的服务到SOA服务池中,实现其它异地异构系统的集成的优点。
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本实用新型涉及一种地质雷达天线的防冲击磨损保护装置,包括保护框架、耐磨轴承、六角螺栓、保护框架加强筋、地质雷达天线、绷紧带以及保护框架底面上的雷达天线支撑台面和保护框架底面窗口,保护框架两侧面有均布的四个螺纹孔用于固定耐磨轴承,耐磨轴承为自带有防尘密封圈的工程塑料轴承或陶瓷轴承。两根绷紧带跨过地质雷达天线底面并被绷紧带固定螺钉固定在保护框架两侧面的加强筋上,四对耐磨轴承通过六角螺栓与保护框架固定连接。本实用新型采用框架结构和耐磨轴承的滚轮设计,使雷达天线底面的滑动变为保护装置中轴承的滚动,减小了摩擦阻力和对雷达天线的冲击,降低了检测工作劳动强度,提高了工作效率。
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本发明公开了一种利用FCC废催化剂与硅灰耦合制备无钙体系地质聚合物的方法,包括以下步骤:(1)将FCC废催化剂和硅灰粉料混合,得到混合料粉体;(2)配制复合碱激发剂;(3)将复合碱激发剂加入到混合料粉体中,搅拌混合制得混合料激发凝胶;(4)将混合料激发凝胶注入模具中,经成模、干燥、脱模和养护即得。本发明提供的制备方法采用氢氧化钠和水玻璃的混合物作为复合碱激发剂,使反应能快速生成N‑A‑S‑H凝胶,使所得到的地质聚合物具有速凝性,同时表现出较高的早强性;以FCC废催化剂为主要的硅铝原料,硅灰作为铝质校正材料,同时实现了两种固体废弃物资源化利用;制备方法简单,生产成本低廉,环保、节能,利于推广和工业化。
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本发明公开了一种基于3DE平台的三维地质模型二维出图方法。它包括如下步骤,步骤一:资源库建立;步骤二:剖面图建立;步骤三:自动绘制标尺;步骤四:自动绘制图签;步骤五:自动绘制钻孔;步骤六:利用开发的线型库、花纹库、图例库添加线型、花纹和图例。本发明解决了现有3DE平台下地质二维出图无法自动化的问题;具有实现花纹、线型、图例一键绘制、图签的自定义定制、并实现二维剖面图图的标准输出的优点。
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本发明提供了一种隧道地质预报方法、装置、电子设备及存储介质;方法包括:根据预设收发点,获取所述隧道的掌子面的前方区域以及所述隧道周边区域的测量数据;其中,所述预设收发点包括:至少一个高频电磁波发射点和多个高频电磁波接收点;所述预设收发点按照预设布局方式设置在所述掌子面上;基于地震波偏移成像算法,根据所述测量数据以及所述预设收发点的位置参数,确定所述隧道的三维成果图像;根据所述三维成果图像,确定所述隧道的地质预报内容。
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本发明公开了一种瑞雷波检测岩溶地质虚拟仪器装置,包括箱体、瞬态机构、稳态机构和连接机构,箱体的一侧设置有瞬态机构,箱体的另一侧设置有稳态机构,瞬态机构通过连接机构与稳态机构相连接,连接机构设置在箱体的上表面,能够通过瞬态机构和稳态机构同时进行检测,提高工作效率。本发明还公开了一种瑞雷波检测岩溶地质虚拟仪器的检测方法,当锤击信号被传感器收取到时,采集模块从传感器中采集相关信号,并将其传输给过滤模块,将干扰波过滤完,再将信号传输到分析模块内,并将分析出来的数据传输给共享模块,通过共享模块上传到云端,实现数据共享,提高信息的时效性。
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本发明涉及建筑材料技术领域,尤其涉及一种地质聚合物组合物、地质聚合物基重载路面铺装材料、以及上述材料的制备方法。该组合物包括:粒径为15~25微米的第一组份、粒径为0.3~0.5毫米的细骨料组份、粒径为5~31毫米的粗骨料组份、和碱性激发剂,其中,第一组份包括偏高岭土、矿渣和粉煤灰。本发明提供的组合物包括偏高岭土、矿渣、粉煤灰、细骨料组份和粗骨料组份,在碱性激发剂的激发下聚合形成混凝土型地质聚合物基重载路面铺装材料,适合铺装重载路面,具有凝结时间短、强度高、收缩率低、抗开裂等特点;上述铺装材料由固体废弃物原材料制备,制备工艺简单、施工便利、操作方便、成本低廉,适合大规模推广应用。
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本实用新型公开了一种矿山地质灾害预警装置,涉及无线充电设备技术领域,针对现有的地质灾害预警装置在使用时,由于往往在一个钻孔中设置一个压力传感器,导致监测数据不全面的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的顶端固定安装有箱盖,所述箱体的一侧开设有多个呈阵列设置的声孔,所述箱体远离声孔的外壁开设有凹槽,所述凹槽内安装有湿度监测器,所述湿度监测器的型号为BYC10‑RHT,所述箱体的底部固定安装有两个呈对称设置的固定板,两天所述固定板之间安装有响铃装置。本实用新型结构新颖,解决了现有的地质灾害预警装置在使用时,由于往往在一个钻孔中设置一个压力传感器,导致监测数据不全面的问题,适宜推广。
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本实用新型公开了地质勘查技术领域的一种地质勘查用便携式岩石采样装置,包括主筒,主筒的侧壁固定安装有连接箱,连接箱的底部固定安装有料筒,料筒的底部安装有料筒端盖,主筒的内腔滑动配合有电机,电机的输出端的顶部固定安装有端轴,端轴的外壁套设有切割筒,切割筒的外壁设置有若干组刀齿,端轴的顶部固定安装有端板,端板的外壁固定安装有一号卡块,端轴的中部开设有环槽,切割筒的底部固定安装有环板,环板与环槽转动配合,切割筒的内壁固定安装有二号卡板,本装置可以多次采集,可用通过打开料筒端盖,将采集的样品取出,且结构精巧,便于携带,采集的样品体型小,易多次采样,应用于地质勘查,具有良好的市场前景。
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本实用新型公开了一种具有防雨功能的新型地质勘察仪,包括地质勘察仪主体、密封玻璃板、显示屏、开关按键、收线装置、握把和箱盖,通过在地质勘察仪主体右侧设置了收线装置,通过收线装置对连接线路进行卷取,通过控制收线装置的电机,对卷线轴的转动进行控制,进而对连接线路的收线和放线进行控制,对连接线路的长度进行调节控制,且在卷线轴外侧设置了夹紧机构,通过夹紧机构对连接线路进行夹紧固定,避免连接线路容易滑出。
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本实用新型公开了一种地质灾害监测用航拍5G无人机,包括无人机本体以及安装在无人机本体底部处的防护罩;所述无人机本体四角对称固定有四个支撑臂,所述支撑臂顶部均安装有风机,所述无人机本体底部中心处开设有卡接槽,所述卡接槽上安装有固定架;所述固定架通过卡接结构配合卡接;所述固定架上铰接安装有安装盒,所述安装盒上安装有摄像头,所述固定架的一侧边上安装有辅助摄像头角度调节的调节结构,所述无人机本体对应卡接槽的外缘处固定有固定环,所述固定环上安装有防护罩。该地质灾害监测用航拍5G无人机,设计合理,能方便快速的对不同型号的摄像头安装固定,并能摄像头进行很好保护,适合推广使用。
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本实用新型涉及地质勘查辅助设备技术领域,公开了一种地质勘察用取样设备,所述电动机的驱动端贯穿活动板并连接有螺旋钻头,所述支架的内壁两侧均开设有限位槽,且支架的两侧还安装有插接组件,所述支架的内部还固接有防护罩,所述防护罩的后侧安装有传动装置。本实用新型通过插接组件可以将插接杆插入泥土中,进而增加了该取样设备在取样过程中的稳定性,防止该取样设备出现晃动现象,而且在使用后易于折叠收纳,可以减少占地面积,通过传动装置可以带动下方的螺旋钻头上下移动,进而方便通过螺旋钻头将土壤带出,易于后续检验,而且该传动装置采用机械传动的方式来带动螺旋钻头上下移动,无需人工手动提拉,效率更高。
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本实用新型涉及生态环境地质检测技术领域,特别是涉及一种便于携带的生态环境地质勘察用勘测装置,其包括箱体、接料盒、勘测仪、溶剂箱、滑杆和套管。箱体的两侧转动设置侧板,侧板上设置光伏板,箱体内设置蓄电池组,箱体的底板上设置通孔。箱体的底板上设置液压缸A,液压缸A驱动连接接料盒。勘测仪设置在箱体内,勘测仪的底部设置检测探针,检测探针位于接料盒内。溶剂箱设置在箱体内,溶剂箱的底部设置出液管,出液管的另一端位于接料盒内。滑杆上滑动设置活动板,液压缸B驱动连接活动板。活动板上设置电机,电机驱动连接转轴,转轴的底部设置锥形螺旋钻头。套管包覆设置在转轴的外部。本实用新型自主供电,并且自动完成取样和检测工作。
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一种多工况框架式滑坡地质力学模型轻便试验装置,属于地质灾害模型试验领域,包括框梁式试验台架、降雨模拟器、库水位调节器和自重式水平加载机构;所述框梁式试验台架主要由长方体框架、前面板、后面板和底板构成;所述降雨模拟器设置于框梁式试验台架顶部,包括若干组喷管和设置于喷管上的喷头,用于在框梁式试验台架内模拟降雨;所述库水位调节器包括分别设置于框梁式试验台架左、右两侧的左侧水槽和右侧水槽,所述左侧水槽的右面板和右侧水槽的左面板上分别设有若干给排水孔,用于通过改变左侧水槽和右侧水槽内的水位模拟库水位变动;所述自重式水平加载机构设置于右侧水槽的上方,用于承载重物,向框梁式试验台架内的滑坡模型施加水平荷载。
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本发明涉及一种地质聚合物基快速修补材料及其制备方法,它由以下重量含量的组分组成:偏高岭土90~105份,生石灰5~12份,蒙脱石5~10份,氢氧化钠12~18份,水玻璃90~110份。其制备方法为:1)将水玻璃和氢氧化钠混合搅拌均匀至氢氧化钠完全溶解,得到激发剂;2)将偏高岭土、生石灰和蒙脱石放入水泥净浆搅拌机中混合均匀,随后边搅拌边加入激发剂,搅拌均匀得到地质聚合物基快速修补材料。本发明制备的修补材料凝结时间短,固化速度快,早期强度高,6小时抗折和抗压强度分别达3MPa和30MPa以上,并且与混凝土基底粘接良好,无收缩,无开裂,使用时无需采用特殊手段进行养护,在干燥条件下自然养护即可。
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本发明公开了一种适于珊瑚礁地质的组合桩基结构,包括:预应力管桩,其下端部分插入岩土中,且其下段内设灌注桩;钢管立柱,其位于所述预应力管桩上方,且套设在所述预应力管桩外部且相隔一定距离形成一环形的中空灌浆空间,且二者之间部分重叠套设,重叠部分的中空灌浆空间内填充灌浆料;所述钢管立柱上部露出岩土,用于与外部结构连接。本发明的组合桩基能够充分利用灌注桩周侧摩阻力以及预应力管桩的高强度,可以大幅降低桩基自重,减小桩身设计长度;特别适用于珊瑚礁地质条件下的基础施工,既能满足恶劣海洋环境,又能够装配化、快速施工,环保高效,具有良好的经济效益。
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本发明提供一种碱激发煤矸石粉地质聚合物胶凝材料,由固废料、保温材料、碱激发剂、减水剂和水混合组成;其中,保温材料与固废料的质量比为0.3~0.6:1,碱激发剂与固废料的质量比为0.06~0.08:1,减水剂与固废料的质量比为0.007~0.01:1,水与固废料的质量比为0.3~0.6:1;固废料由煤矸石粉、粉煤灰、锅炉渣组成,煤矸石粉、粉煤灰、锅炉渣的质量比为1~5:0~7:0~5,保温材料由玻化微珠、膨胀珍珠岩、珍珠岩粉组成,玻化微珠、膨胀珍珠岩、珍珠岩粉的质量比为5~10:0~5:0~3。本发明还提供了上述碱激发煤矸石粉地质聚合物胶凝材料的制备方法。
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本发明涉及地质研究技术领域,尤其是一种用于地质环境勘测的采集系统,包括样品收集单元以及样品加工单元,将处理后的样品利用样品分析单元获取该样品的内部数据,将分析的样品通过质量检查单元进行检查,同时依靠数据传输单元将采集到的数据传递至数据库,同时数据传输单元信号连接有选取区域外界环境数据收集单元相连接,同时选取区域外界环境数据收集单元与样品收集单元相互连接,样品分析单元具体包括样品物理分析单元以及样品化学分析单元。本发明能够通过对样品选取地的外界环境进行检测并记录,从而能够使得在检测不同地区之间的地质时,能够实现数据快速比对的效果,从而能够有利于得到外界环境的不同对样本造成的影响。
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本实用新型涉及地质勘探设备技术领域,公开了一种具有粗细分离功能的地质勘探用具,包括收集箱,收集箱的内侧设置连接有钻头,且收集箱的底部设置连接有液压缸,液压缸的底部固定连接有液压泵,液压泵的底部固定连接有基座,收集箱的内侧底部固定连接有底柱,底柱的外侧固定连接有收集盒,收集盒的顶部设置连接有过滤网。本实用新型通过液压缸、液压泵、电机、转轴、钻头、过滤板和收集盒,在电机的作用下,带动转轴的运转,从而带动钻头对岩层进行钻孔,将岩层物质粉碎收集,过滤板可对大颗粒物质进行过滤阻挡,使得细小颗粒物质落入收集盒内,从而节省了工作人员筛分物质的时间,方便了工作人员使用。
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本实用新型提出了一种钻孔机构及包括该钻孔机构的地质钻机。所述钻孔机构包括钻杆(100)以及安装在钻杆(100)底端的钻头(200);钻杆(100)外壁上形成有第一耳板(110)和第二耳板(120);第一耳板(110)和第二耳板(120)共面设置,且分别设置在钻杆(100)两侧;钻孔机构还包括套设在钻杆(100)上,并分别通过第一耳板(110)和第二耳板(120)与钻杆(100)固定连接的重载结构(300)。本实用新型的钻孔机构及包括该钻孔机构的地质钻机设计新颖,实用性强。
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本实用新型公开了一种弹簧式水平定向钻进地质勘察孔内测试仪器保护装置,包括钻杆总成,其包括钻杆;连杆总成,位于所述钻杆的内部腔体内,其包括连杆、位于连杆内的限位组件,所述连杆上形成有连杆水口;压入段总成,位于所述连杆的内部腔体内并被限制在所述限位组件所限定的区域内,其包括压入段顶板、通过支架与压入段顶板连接的弹簧顶板、弹簧、弹簧底板;测试装置总成,位于所述钻杆的内部腔体内并与所述连杆总成连接。本实用新型的弹簧式水平定向钻进地质勘察孔内测试仪器保护装置,结构简单,可实现水平定向钻进勘探孔内测试仪器的保护及压送到位,有效保护测试仪器,提高水平定向钻进勘探测试效率。
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本实用新型涉及用于地质勘探的超深孔测量装置。其主要由孔深传感器、倾角传感器、与倾角传感器连接的摆锤、三菱锥形连杆、弹簧式固定件、出线孔、帽形弹簧片组成。其在孔深传感器和倾角传感器通过电缆连接到测量仪,测量仪内设的串口通过信号线与计算机连接;三菱锥形连杆为伸缩式的。本实用新型的显著特点是深度测量是测量仪将声波的各个回波波系采集回来,排除可能发生的异常波,最终找到真实的洞底回波保证了测量的准确性和可信性,故在井下复杂的地质条件下所测量的深度值准确性高可靠。
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2026年03月20日 ~ 22日
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