一種光伏電站基礎構件,包括混泥土方樁、支撐件、橫梁、電池片固定座,混泥土方樁頂部設置有鋼筋混泥土方樁,鋼筋混泥土方莊上設置有獨立的橫梁固定座,橫梁通過橫梁固定座安裝在混泥土方樁上,所述的混泥土方樁頂部下方設置有支撐架安裝座,所述的支撐架安裝座為獨立的鋼制螺栓緊固柱,螺栓緊固柱的兩端設置有外延的帶安裝孔的凸狀體;所述的支撐架包括左支撐架及右支撐架,所述的支撐架為兩端帶凹狀體的支撐架,所述的凹狀體上設置有固定孔,本實用新型結構簡單穩固,具有較強的適配性,能適用于不同的地形及地質結構。
本實用新型公開了一種坡度規,特別是一種多功能礦用坡度規,屬于礦用工具技術領域。它包括伸縮固定機構(1)、刻度盤(2)、圓孔(3)、重錘線(4)、重錘(5)和放大鏡(6),伸縮固定機構(1)的下側面設有半圓形的刻度盤(2),刻度盤(2)的圓心位置開設有圓孔(3)。重錘線(4)的一端與圓孔(3)相連,另一端與重錘(5)相連,重錘線(4)上靠近重錘(5)的一側還設有放大鏡(6)。伸縮固定機構(1)上均勻開設有刻度,伸縮固定機構(1)的兩端均設有一套多級伸縮桿(8),多級伸縮桿(8)上也均勻開設有刻度。該坡度規能夠將常用工具的功能整合在一起,方便攜帶,單人便可完成井下地質工作,提高工作效率。
本實用新型公開了一種具有高承載力的噴擴擠壓組合樁,其樁體由樁身、擴徑體和樁端組成,樁身上設有至少一個與樁身一體成型的雙錐臺形擴徑體。擴徑體位于樁身豎向所在具有較高變形模量和抗剪強度的土層位置,樁身上設有至少為兩塊且沿周向均布、與樁體軸線基本垂直的翼板。擴徑體上方的樁體直徑大于或等于擴徑體下方的樁體直徑。本實用新型的組合樁,工藝簡單,造價低,適用于多種地質條件,可將擴徑體設置在較高變形模量和抗剪強度的土層,能在樁身不同位置制作雙錐臺形擴徑體,結構簡單,單樁承載力高,施工速度快、質量好。
本實用新型提供一種建筑工程管理用測量尺,包括主體側面設有檢驗錘連接臺,且檢驗錘連接臺上設有空鼓檢驗錘裝置;所述主體底部固定連接有主體刻度;所述主體頂部右側設有開槽,內部嵌裝有內嵌電池;所述主體前側頂部固定連接有補光燈條,且補光燈條電性連接有內嵌電池;所述主體頂部設有燕尾槽,滑動連接水平檢驗裝置;所述主體頂部左側固定連接有把手;所述主體左側設有有多功能激光器;所述主體背面頂部固定連接有伸縮軌道,且伸縮軌道末端固定連接有限位塊,通過設置空鼓檢驗錘裝置,增加實用功能,對于工地質檢檢驗錘的作用很重要,可以通過敲擊判斷是否存在空鼓,同時橡膠頭可以避免砸壞墻面。
本實用新型提供一種液壓邁步自移式設備列車,它包括車體、連接架、主支撐機構、機車輪對、副支撐機構、副支撐滑靴、自移軌道、固定座、推拉千斤頂、支撐機構固定座,所述車體分為向前推進和自移軌道的拉移兩部分裝置;車體為工字鋼和鋼板焊接而成的長方形框架結構,在其內部焊有八個支撐機構固定座,支撐機構固定座安裝位置同“回”形狀,布置在“回”形的八個角點上,內部四個支撐機構固定座相互之間保持行間距;軌道和車體交替自移,不需要人工循環鋪設軌道;減少電工的勞動量,有利于電氣設備的正常檢修,以工作面乳化液為工作動力,不使用慢速絞車,不需要配備電氣設備。節省慢速絞車及其電控系統;?節省牽移慢速絞車的勞動量。不需要人工設置牽移生根點,減少材料消耗。成本低,由于自帶軌道、軌枕、車間連接板,不需要額外開支投入??梢赃m應不同的地質條件。
本實用新型涉及煤礦水文地質,一種防止鉆孔沖洗液逆流堵塞鉆桿的裝置,它包括:鉆桿管接以及管接內部的逆止機構組成,其逆止機構的結構為;鉆桿管接內加工成上大下小,有臺階的形狀,在鉆桿管接內安裝有錐形止退桿,錐形逆止部位在管接下半部,止退桿錐面鑲有耐腐材料,止退桿直桿外部套著彈簧、彈簧外表鍍一層耐腐膠,止退桿直桿位置在鉆桿管接上半部分,也就是止住沖洗液上升位置,止退桿上端有螺紋,螺紋上有限位止退墊和螺栓。采用所述這種結構的裝置,密封嚴,安全耐用,避免了沖洗液逆流堵塞鉆桿的事故。
本實用新型涉及一種環刀取土器。目前,所使用的取土器是對開結構的,取土器打入土中然后取出,取出后對開,需要將土壤取下送往實驗室,但是土壤往往會粘連到取土器內壁,不好剝離。一種環刀取土器,其組成包括:管帽(1)、管靴(2)和對開管(3),管帽與對開關管的一端通過螺紋結構連接,對開管的另一端通過螺紋結構與管靴連接,對開管為空心結構,且對開管內安裝有環刀(4),對開管由上管件(3?1)和下管件(3?2)組成,上管件和下管件結構相同,上管件和下管件的內壁開設有環形結構的凹槽,環刀放置在凹槽內,管帽、管靴和對開管的外徑尺寸相同。本實用新型應用于地質領域。
一種用于煤礦巷道的回轉盤調平裝置,包含有用于放置回轉盤(3)、設置為與回轉盤(3)上的主機螺紋式聯接并且至少四個沿回轉盤(3)的周邊分布的螺桿(2),通過螺桿(2)對回轉盤(3)的四個位置的高度調節,實現對回轉盤(3)的水平調節,不再使用墊塊對主機進行水平調整,因此滿足了巷道不平整和地質條件復雜要求,提高了對主機的調平效果。
一種礦山井下用大角度轉彎帶式輸送機,由卸載部1、轉彎傳送部2、轉彎裝置3、驅動部4、驅動滾筒5、儲帶漲緊部6、皮帶機尾7、皮帶8等組成。轉彎裝置3設在靠卸載部1一側,由上下交叉布置的兩個轉向滾筒13、14以及改向滾筒12和兼作第二個改向滾筒的卸載滾筒11組成。兩轉向滾筒外圓周表面安裝若干個長形鼓狀小行星托輥18。兩轉向滾筒在其旋轉驅動裝置的驅動下,以<5轉/分的轉速緩慢轉動。該機可實現15~100°轉彎運輸,除了適應多變地質條件、減少運輸設備、簡化運輸環節、實現皮帶上下層面交替托煤延長膠帶壽命等優點外;還具有結構簡單合理、部件少、占用空間小、皮帶纏繞簡單,小行星托輥間歇轉動、磨損慢、不過熱、使用壽命長,機架受力小等特點。
一種巷道膠帶機架吊掛裝置,屬于煤礦井下膠帶輸送技術領域,包括膠帶吊架,所述膠帶吊架左右兩側均固定安裝有上掛鏈條,所述上掛鏈條上端通過掛環安裝連接有上錨桿,所述上錨桿固定安裝在巷道頂部。在巷道內通過上掛鏈條懸掛膠帶吊架,一定間隔距離安裝多個膠帶吊架,通過固定在前端的動力轉輥和固定在后端的從動轉輥拉緊支撐環繞的膠帶,實現對采礦的運輸,懸掛設置膠帶吊架,受巷道地質環境影響小,能保證持續高效的作業,作業效率高,大大減少安裝和維護時間和成本,經濟效益和安全效益好,且在運輸過程中,隨著膠帶吊架的抖動和輕微搖動,膠帶上方的物料均布性更好,有效避免物料集中對裝置的損壞和裝置發生憋死的現象。
本發明涉及地質勘測技術領域,具體公開了一種基于電磁輻射的熱液礦床勘查系統,包括樣本采集模塊、樣本處理模塊、清理處理模塊、樣本預檢模塊、溫度信息測定模塊、數據接收模塊、污染分析模塊、污染評估模塊和標記信息發送模塊,樣本采集模塊的輸出端連接有樣本處理模塊,樣本處理模塊的輸出端連接有溫度信息測定模塊,數據接收模塊的輸出端連接有污染分析模塊,污染分析模塊的輸出端連接有總控模塊,總控模塊包括標記信息發送模塊,根據樣本溫度數據的波動確定樣本的均一溫度數據異常狀況,對該樣本的異常進行分類,確定為外來礦物入侵采樣點造成的采樣點污染或對樣品處理而產生的污染,避免污染位置導致后續產生污染的樣本。
本發明公開了一種采煤沉陷區基礎數據信息化分析展示方法,所述方法包括如下步驟:(1)采煤塌陷區不同基礎數據的獲取及標準化,(2)不同數據源之間的疊合分析及二次開發,(3)空間數據的提取與分析,(4)采煤沉陷區基礎數據的科學信息化,數據集中在一個平臺之上實現了數據基準統一的顯示??偨Y不同類型開采方式采煤沉陷規律,最終實現采煤沉陷區礦山地質環境問題現狀、土地占損地類現狀、土地治理修復現狀等數據的匯總、統計與分析評價,將采煤沉陷區數據管理全面化、科學化、信息化。
本發明涉及一種沖擊地壓傾向煤層瓦斯異常涌出治理方法,包括地震勘探、地質測量預測沖擊傾向區域,無沖擊地壓傾向時進行瓦斯抽采,特點在于:有沖擊地壓傾向時進一步用鉆屑法、微震監測預測沖擊地壓危險區域,確定沖擊地壓危險性,無危險時,進行瓦斯抽采,有危險時,進行沖擊地壓治理,對沖擊地壓治理進行效果檢驗,不達標時再進行沖擊地壓治理,達標后進行瓦斯抽采,對瓦斯抽采進行效果檢驗,檢驗不達標時繼續進行瓦斯抽采,達標后,實施安全防護措施后,正常生產,進入下一循環過程。實現了沖擊地壓與瓦斯綜合治理,防止了煤層瓦斯解吸膨脹對沖擊地壓臨界條件的降低,使回采過程中的動力現象發生次數及能量減小,控制了復合災害。
本發明涉及一種綜采工作面預掘巷道式過斷層方法,包括以下步驟:1)施工探斷層巷道;2)鉆探法探煤;3)巷道內架棚補強支護;4)回采時控制好工作面傾角和仰俯角。本發明的有益效果在于:1、預掘巷道可以將矸石提前采出,一方面減少回采期間的割矸量,降低原煤中含矸率,降低灰分,提高煤質;另一方面可降低機電設備損耗,加快工作面推進速度,提高工作面生產效率。2、可以提前探明斷層產狀三要素,為制定科學合理的過斷層措施提供詳細的地質資料。3、預先對斷層處圍巖進行支護加固,降低回采期間頂板事故,提高工作面安全系數。
本發明涉及煤礦預警技術領域,尤其涉及一種基于GIS平臺的煤礦通防智能預警分析系統,包括數據庫模塊、GIS監測模塊、預警模塊和查詢模塊,所述數據庫模塊與GIS監測模塊之間數據對接,GIS監測模塊包括通訊系統單元、瓦斯地質單元、通風系統單元以及防滅火單元,通訊系統單元由多個通訊電話組成,且通訊電話之間存在聯動協議,預警模塊包括模糊綜合評判模型,模糊綜合評判模型包含有模糊算法以及隸屬函數。本發明對煤礦區安全管理有極大的促進作用,不僅能夠通過建立模糊綜合評判模型,實現礦井生產中的動態預測、預警,而且還能通過通訊設備之間的聯動協議,提高預警的及時準確性。
本發明涉及煤礦底板突水實驗領域,具體涉及一種模擬底板巖溶水壓對采動應力的響應實驗裝置及方法。所述裝置包括模擬實驗機構、水囊、聯通導管和壓力傳感器,模擬實驗機構包括實驗箱,實驗箱內由上至下設置有頂部巖石層、粉砂巖層、細砂巖層、煤層、底部巖石層和巖溶水層,水囊設置于巖溶水層內,壓力傳感器設置于底部巖石層內;聯通導管包括水平導管和與水平導管聯通的豎直導管,水平導管穿過模擬實驗機構并與水囊聯通,豎直導管位于模擬實驗機構外部且開口向上。根據所開采煤層水文地質條件,鋪設相似材料,通過豎向加載機構模擬煤層掘進過程,監測底部巖石層應力的變化和聯通導管中的水頭高度,進而模擬采動對封閉巖溶水壓的影響,方法簡單。
本發明提供了一種異形工作面設備安裝方法,涉及地質施工領域,包括工作面組織安裝和工作面合茬兩部分,所述異形工作面為包括里切眼工作面、中切眼工作面和外切眼工作面三部分的刀把型工作面,所述中切眼工作面為斜巷工作面;所述工作面組織安裝包括里切眼組織安裝、中切眼組織安裝和外切眼組織安裝;本發明提供的異形工作面設備安裝方法,針對切眼位于斷層帶位置的工作面,將工作面設計為刀把型工作面,并分為并分三個階段進行組織安裝而后進行合茬操作,使工作面布局緊密融合。所述里切眼組織安裝和外切眼組織安裝的液壓支架均為直線布置,所述中切眼組織安裝液壓支架為傾斜布置。
本發明公開了一種基于surfer與mapgis軟件繪制地下水水化學類型分區圖的方法,涉及水文地質技術領域,其操作步驟如下:步驟一、收集研究區域內地下水水質資料,分別計算水質中Ca2+、Mg2+、K++Na+、HCO3?、Cl?和SO42?的毫克當量百分數值;步驟二、利用surfer軟件對進行插值計算,輸出為mapinfo格式文件;步驟三、利用mapgis文件轉換功能,依據舒卡列夫分類的毫克當量25%劃界;步驟四、將陰離子HCO3?、Cl?以及SO42?重新分區后的區文件進行圖層相交疊加,生成陰離子類型分區圖U;步驟五、將陽離子Ca2+、Mg2+以及K++Na+重新分區后的區文件進行圖層相交疊加,生成陽離子類型分區圖V;步驟六、將修正后的陰離子水化學類型分區U圖層與陽離子水化學類型分區V圖層疊加,即為該研究區內地下水水化學類型分區。
本發明公開了一種基于數值模擬的巖溶塌陷預警分區方法,包括以下步驟;步驟(1)、將含水層系統概化為三個含水層組;步驟(2)、建立地下水流動數學模型;步驟(3)、評價指標選取及賦值;步驟(4)、在所建立的評價模型中,基本條件層有3個評價指標,因子層有7個評價指標;步驟(5)、將每種預測因子所得的預警分區進行數字化模擬,得到帶有相應屬性的坐標點,這些坐標點所在的預警分級共分為紅、橙、黃三個等級及安全區域。本發明在建立水文地質概念模型和數學模型的基礎上,分析巖溶條件及覆蓋層條件分布特征,并采用數值模擬方法預測了不同環境條件下巖溶地下水動力條件,建立綜合評價模型,實現了不同環境條件下巖溶塌陷的預警分區。
本發明涉及一種砂層地基基坑降水導水結構,包括多條主管道、多條橫向支管、多條縱向支管及包裹在各支管外的紗網。各支管的管壁上分布設有通孔。部分主管道相距基坑邊線內側環繞一圈形成外框且在外框內至少設有一條沿縱向延伸的主管道。在由主管道圍成的單元框內交叉地分布設有橫向支管和縱向支管。主管道之間的交叉節點以及主管道與支管之間的交叉節點均相連通。橫向支管與縱向支管之間的交叉節點為非連通的匹配結構。外框中的一條主管道通過管路連接至集水池。本專利能在地基基本不被擾動、確?;臃€固安全的前提下,配合管井穩降深來進行降水,克服了不利降水的地質環境施工中,容易對基坑及地基造成失穩破壞的問題,建立了基礎施工條件。
本發明提供一種定量斗超載保護系統及方法,所述系統包括:超載監測裝置和自動化控制裝置;所述超載監測裝置包括擺臂、支架、電機、搖擺傳感器和報警器,所述擺臂的一端與電機機械連接,所述擺臂的另一端設置于定量斗內正常煤位的上限位置,所述支架設置于定量斗的側壁,所述電機固定設置于支架,所述搖擺傳感器與擺臂機械連接,且所述搖擺傳感器與報警器和自動化控制裝置電性連接。通過本發明提供的定量斗超載保護系統及方法,避免了定量斗過量裝煤造成的卡阻,提高了安全系數,成功的解決了定量斗過量裝煤、主井提升電流過大等現象。應用于提升運輸等方面,特別是煤層多夾矸、斷層、煤灰分水分大的地質條件礦井,具有很高的推廣應用價值。
本發明涉及水文地質勘探領域,具體公開了一種水文勘探用的地下水位動態定位裝置及方法,包括地下水位動態定位模塊、地表存積水檢測模塊和灌溉水排泄模塊,所述地下水位動態定位模塊包括投入式壓力液位傳感器和地表水下滲高度檢測模塊,所述地表存積水檢測模塊包括存積水位液位傳感器和排泄開啟控制開關,本發明根據多級土壤含水量檢測傳感器的檢測結果與含水量對比檢測傳感器的檢測結果進行對比,確定種植區內的灌溉用水是否會下滲并確定是否對淺層地下水進行補充,控制灌溉水排泄模塊將種植區內的灌溉用水抽出,減少種植期內灌溉用水下滲的人為因素對地下水位動態定位的影響。
本發明涉及水文地質勘探領域,具體公開了一種水文勘探用的地下水位動態監測裝置及方法,包括淡水地下水位監測模塊、地下水氯離子含量監測模塊、無線數據傳輸基點和預測對比模塊,所述淡水地下水位監測模塊的下方設有淡水地下水位液位傳感器、地下水氯離子含量監測模塊,所述地下水氯離子含量監測模塊內設有淡水氯離子含量傳感器,所述預測對比模塊下方設有咸水地下水位液位傳感器和咸水氯離子含量傳感器,本發明中,咸水侵入淡水含水層后,對咸水含水層內咸水地下水位以及咸水含水層內咸水氯離子含量的變化監測,與淡水含水層內地下水位以及氯離子含量的變化進行比對,對整體含水層的地下水位動態監測進行預測,保證地下水位動態監測的準確性。
本發明公開了一種物探測井探管夾取扶正裝置,包括殼體、夾緊機構、基座、調節機構和扶正機構,殼體由上至下開設有通腔;夾緊機構數量為四個,且沿周向每隔90度裝配在殼體的內腔底端;基座安裝在殼體的頂端;調節機構裝配在基座的內腔;扶正機構裝配在基座的頂端。該裝置一方面可根據勘探地質實際軟硬度對固定座的方向進行調節,使設備的安裝更加方便快捷,為工作人員提供了極大便利,另一方面可快速將探管的位置進行固定,操作簡單,省時省力,同時該裝置可快速準確的將探管扶正,使探管始終保持與勘探洞平行,位置穩定,易于操作,設計合理,滿足現有市場使用需求,值得推廣。
本發明涉及地質勘探相關領域,公開了一種可自動分層對土壤取樣的裝置,包括主體箱,主體箱內設有變向齒輪腔,變向齒輪腔下側設有齒輪嚙合腔,變向齒輪腔右側設有線輪齒輪腔,變向齒輪腔上側且位于主體箱內固定連接有電機,本裝置通過對裝置運動功率檢測,來判定裝置所移動的距離,從而開始自動觸發對一定距離土質土壤的取樣工作,能夠自動對不同層的土壤進行取樣工作,同時能自動感應鉆頭的轉速從而自動判斷工作的返回時間,使土質勘探工作更自動化,同時保證了鉆頭的使用壽命,也保護了地下的土質或巖石層,提高了土質勘探的工作效率,減少了人力物力資源。
自動加壓式支撐腿,涉及有上端頂、固定橫孔、支撐臂、調節油缸、上手柄、下手柄、下支腿和底座組成。下支腿是本發明的主體支撐件,在下支腿的下端設置有底座。底座焊接在下支腿的下端,在下支腿一側基本居中的位置,設置有下手柄。在下支腿的上端,焊接設置有用于驅動調節支撐的調節油缸,所說調節油缸的高度為0.5米,在所說調節油缸的下部一側,設置有上手柄。調節油缸內,向上穿出到調節油缸的上端,以可以上下伸縮的形式設置有支撐臂,支撐臂的上端設置有上端頂,在上端頂居中的位置,以橫向設置的形式,設置有固定橫孔。本發明對地質條件變化的適應性強,操作簡便,支撐牢固,并具有較好的韌性,也較好地減少了維修的次數,降低了勞動的強度。
本發明涉及采煤機自動化技術領域,具體涉及一種采煤機截割作業控制方法及裝置;包括:構建截割曲線數據庫和綜采數據模型;獲取實時開采數據;將實時開采數據與綜采數據模型進行比對,獲取與綜采數據模型對應的第一截割曲線數據;將第一截割曲線數據下發至采煤機控制中心;獲取綜采工作面數據,基于綜采工作面數據對綜采數據模型進行更新;基于更新后的開采數據模型對第一截割曲線進行更新,并將更新后的第一截割曲線下發至采煤機控制中心,控制采煤機進行采煤作業;將更新后的第一截割曲線和實時開采數據上傳至截割曲線數據庫進行保存并更新;本發明能夠實現在不同地質條件下的采煤機的控制。不需要配制較多的傳感器以及精準的模型建立。
本發明適用于煤炭開采技術領域,提供了鉆機動力頭總成,包括:鉆桿驅動減速箱,用于安裝鉆取煤層的鉆桿;行星減速機;鉆桿驅動減速箱安裝在行星減速機上,與行星減速機傳動連接;變量液壓馬達,用于向行星減速機提供動力,以使安裝在鉆桿驅動減速箱上的鉆桿實現多檔或無級變速。本發明具有以下優點:結構簡單,體積小,重量輕,能夠方便的在狹窄巷道內移動和轉場;采取的是液壓驅動方式,不存在過載堵轉等不安全因素;屬于柔性連接,在負載頻繁變化時產生的沖擊小,減速箱損壞的故障率低;可實現多檔或無級變速,適應復雜煤層的地質情況。本發明還提供了基于上述鉆機動力頭總成的鉆機動力鉆頭和螺旋鉆采機。
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