炮孔智能化测量装置及炮孔测量方法

    公开(公告)号:CN110595331B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201910869726.1

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种炮孔测量装置以及炮孔测量方法,炮孔测量装置包括测量管、用于拉动测量管的第一测绳、用于拉动测量管的第二测绳以及装置架,装置架上设有第一动力传动单元、第二动力传动单元、第一检测单元、第二检测单元以及控制处理单元,通过第一动力传动单元驱动第一测绳向下伸长或向上缩短,通过第二动力传动单元驱动第二测绳向下伸长或向上缩短,通过第一检测单元检测测量管对第一测绳产生的拉力,通过第二检测单元检测测量管第二测绳的拉力;第一检测单元和第二检测单元分别将检测的信号传输至控制处理单元,控制处理单元接收第一检测单元和第二检测单元检测的信号并进行处理和分析。

    充填体水质检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111272961A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010115325.X

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明提供了一种充填体水质检测装置及其使用方法。所述充填体水质检测装置包括用于将所述充填体的充填料浆制作为预定尺寸的检测试块的模具、用于放置所述检测试块的外部框架、设置于所述外部框架上部的地下水输入装置、设置于所述外部框架下部的渗流水收集装置以及用于固定连接所述地下水输入装置与所述渗流水收集装置的固定装置。该装置的使用方法为:先用充填浆料浇筑模具,制备检测试块;然后组装成充填水质检测装置。进行充填体渗流水的收集和水质检测;最后通过分析所收集的渗流水水质即可判断充填体对渗流水质的影响。本发明提供的方法相对传统方法而言,更为接近地下环境,所取得的检测数据更为准确可靠。

    炮孔智能化测量装置及炮孔测量方法

    公开(公告)号:CN110595331A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910869726.1

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种炮孔测量装置以及炮孔测量方法,炮孔测量装置包括测量管、用于拉动测量管的第一测绳、用于拉动测量管的第二测绳以及装置架,装置架上设有第一动力传动单元、第二动力传动单元、第一检测单元、第二检测单元以及控制处理单元,通过第一动力传动单元驱动第一测绳向下伸长或向上缩短,通过第二动力传动单元驱动第二测绳向下伸长或向上缩短,通过第一检测单元检测测量管对第一测绳产生的拉力,通过第二检测单元检测测量管第二测绳的拉力;第一检测单元和第二检测单元分别将检测的信号传输至控制处理单元,控制处理单元接收第一检测单元和第二检测单元检测的信号并进行处理和分析。

    充填体分层离析度检测方法及模型构建方法

    公开(公告)号:CN112014276B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010942277.1

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种充填体分层离析度检测方法及模型构建方法,检测方法:准备凿岩巷道;在凿岩巷道内钻取贯穿充填体的多个取样钻孔,对取样钻孔进行编号;自各取样钻孔内完成充填体取芯,密封保存,并记录每段充填体取芯的取样钻孔编号及取样深度;从充填体取芯中选取检测样品,计算检测样品的尾砂平均粒径,尾砂平均粒径与充填料浆所用尾砂平均粒径的比值即为分层离析度。避免由于传统方法由于水泥水化所产生的误差,实现了分层离析度的地下原位精准检测,还原度高。本发明还依据取得的检测样品为基础建立了充填体分层离析度三维模型,能够用以反应地下充填体的分层离析程度,能为后期的数值分析模型构建、充填设计、矿柱回采设计提供依据。

    一种充填体水质动态监测与预测方法

    公开(公告)号:CN109490499B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201811357388.5

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 一种充填体水质动态监测与预测方法,其步骤包括:开凿监测巷道;在巷道中钻取不同角度的钻孔;制作并安装渗流水收集装置;每过一段时间对各个钻孔中的渗流水取样检测其有毒有害物质含量Px和渗流水pH值,与国家标准规定值进行对比,判断水质是否达到环保要求,实现水质的动态监测;检测一定次数如未出现不符合标准要求则停止检测,对已取得的渗流水中Px和渗流水pH值与渗流高度h和渗流时间t的数据进行回归分析,得出Px和pH值与h、t之间的关系式,利用该关系式预测一定时间后渗流水水质是否符合标准要求。该方法检测范围大,充填体渗流水与岩体渗流水隔开,检测结果准确可靠;通过预测可节省监测时间和人工费用。

    一种充填体水质动态监测与预测方法

    公开(公告)号:CN109490499A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811357388.5

    申请日:2018-11-15

    CPC classification number: G01N33/18

    Abstract: 一种充填体水质动态监测与预测方法,其步骤包括:开凿监测巷道;在巷道中钻取不同角度的钻孔;制作并安装渗流水收集装置;每过一段时间对各个钻孔中的渗流水取样检测其有毒有害物质含量Px和渗流水pH值,与国家标准规定值进行对比,判断水质是否达到环保要求,实现水质的动态监测;检测一定次数如未出现不符合标准要求则停止检测,对已取得的渗流水中Px和渗流水pH值与渗流高度h和渗流时间t的数据进行回归分析,得出Px和pH值与h、t之间的关系式,利用该关系式预测一定时间后渗流水水质是否符合标准要求。该方法检测范围大,充填体渗流水与岩体渗流水隔开,检测结果准确可靠;通过预测可节省监测时间和人工费用。

    充填体分层离析度检测方法及模型构建方法

    公开(公告)号:CN112014276A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010942277.1

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种充填体分层离析度检测方法及模型构建方法,检测方法:准备凿岩巷道;在凿岩巷道内钻取贯穿充填体的多个取样钻孔,对取样钻孔进行编号;自各取样钻孔内完成充填体取芯,密封保存,并记录每段充填体取芯的取样钻孔编号及取样深度;从充填体取芯中选取检测样品,计算检测样品的尾砂平均粒径,尾砂平均粒径与充填料浆所用尾砂平均粒径的比值即为分层离析度。避免由于传统方法由于水泥水化所产生的误差,实现了分层离析度的地下原位精准检测,还原度高。本发明还依据取得的检测样品为基础建立了充填体分层离析度三维模型,能够用以反应地下充填体的分层离析程度,能为后期的数值分析模型构建、充填设计、矿柱回采设计提供依据。

    充填体水质检测装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212228906U

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202020205317.X

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本实用新型提供了一种充填体水质检测装置。所述充填体水质检测装置包括用于将所述充填体的充填料浆制作为预定尺寸的检测试块的模具、用于放置所述检测试块的外部框架、设置于所述外部框架上部的地下水输入装置、设置于所述外部框架下部的渗流水收集装置以及用于固定连接所述地下水输入装置与所述渗流水收集装置的固定装置。通过该装置能够进行层流状态下的充填体渗流水的收集和检测。本实用新型提供的充填体水质检测装置相对传统装置而言,能够更加真实地模拟地下水在充填体中的渗流过程,切实可靠地对充填体渗流水质进行有毒有害物质含量的评价分析。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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