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本发明提供一种用于山体滑坡地质灾害预警装置,涉及报警装置技术领域。该用于山体滑坡地质灾害预警装置,包括立杆;固定连接在所述立杆下端用于植入地面的锥头。本发明,该用于山体滑坡地质灾害预警装置,通过山体局部位移时带动摆动杆扳动,永磁块与磁致感应模块接触,使得磁致感应模块发出信号,从而获得预警信息,结构简单使用且非常可靠,通过磁粉断电失磁软化、通电生磁固化的特性,可以很方便的调整箱体的水平位置,锁紧及松开响应速度快,磁致感应模块及通讯模块未发生信号时不耗电,仅有离合结构持续供电,较低的能耗配合太阳能板使得该装置可以拥有很长的续航时间,无需因供电问题频繁维护。
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本发明涉及水文地质领域,尤其涉及一种水文地质勘察用土壤取样设备。技术问题如下:上层土壤属于相对干燥,下层土壤比较湿润,并且上层土壤的植被和土壤难以分离,对水面下的泥浆部分取样和收集均存在困难。技术方案如下:一种水文地质勘察用土壤取样设备,包括有下层取样单元和旋转出样单元等;下层取样单元下部连接有用于将泥浆样品取出的旋转出样单元。本发明通过对沼泽地里上层土壤和下层土壤进行分次取样,能有效分离上层土壤样品里的植被和土壤,并且通过对倾斜的方式对下层土壤取样,能对沼泽地的下层泥浆进行收集,减少取样地点的自然环境的破坏。
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本发明涉及电力防灾减灾技术领域,具体涉及一种考虑强降雨灾害的地质隐患点监测方法和系统,本发明根据短期气象预报信息、电力地理信息图、位移监测数据、倾角监测数据构建神经网络,测算强降雨对输配电设施的影响系数,并计算强降雨自然灾害的告警等级。该方法和系统创造性地实现了告警地质灾害影响等级的功能,克服了难以科学计算和直观显示、强降雨诱发地质灾害对输配电设施影响的难题,准确反映输配电设施位移、倾角等监测数据,支撑生产监控指挥中心指导开展负荷转移、设施加固、抢修复电等应急工作。
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本发明涉及地质勘探技术领域,特别涉及一种地质勘探后样品取样后分级处理装置,包括底板、筛分机构和驱动机构,所述的底板上端安装有筛分机构,筛分机构右侧齿轮啮合有驱动机构。本发明可以解决现有的装置在针对取样后的样品在进行分级处理时不能对样本内的泥土和碎石进行干燥处理,碎石表面易附着大量的泥土,分级过程中不利于将碎石表面附着的泥土分离,分级效果差等问题。本发明提供的一种地质勘探后样品取样后分级处理装置,所采用的筛分机构可以对取样的泥土和碎石进行干燥处理,使得碎石表面的泥土硬化,便于将碎石表面附着的泥土分离,避免分级处理后碎石表面出现泥土大量残留的现象,提高分级处理的效果。
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一种基于钻孔数据的三维地质结构模型局部更新系统,包括:钻孔导入单元、钻孔分区图自动构建单元、拓扑检查单元、拓扑处理单元、模型编辑单元和模型构建单元;其中:钻孔导入单元,用于实现数据库中钻孔数据的导入,作为钻孔自动建模的原始数据;钻孔分区图自动构建单元,用于约束地层面的空间形态及分布范围;拓扑检查单元,检查模型是否存在拓扑错误;拓扑处理单元,用于将交叉处面模型的节线捏合起来;还用于自动调整模型高程位置;模型编辑单元,用于对模型细节进行编辑;模型构建单元,用于自动构建地质体模型。本发明减少了模型构建的速度及重复工作,适用于大工区地质模型的局部更新。
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本发明涉及桩基施工领域的一种松软地质中旋挖孔灌注桩的施工工艺,其包括一种松软地质中旋挖孔灌注桩的施工工艺,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:埋设钢护筒;步骤二:布置泥浆池,在桩位附近挖出储浆池和沉淀池,在储浆池中加入泥浆,准备泥浆原料待用;步骤三:钻孔,对桩位进行钻孔,钻孔过程中向钻孔中不断添加泥浆并抽渣;步骤四:成孔检查;步骤五:清孔:完成成孔检查后,向钻孔内注入经过处理的泥浆,再将含有钻渣的泥浆抽出,直至沉渣厚度达到测定要求;步骤六:放置钢筋笼,将制作好的钢筋笼吊装放入钻孔中;步骤七:浇注灌注桩,安装导管,通过导管向钻孔中浇注混凝土。本申请具有提高松软地质上灌注桩的承载力的效果。
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本发明公开了一种防治草坪地下害虫的地质结构及养护方法,地质结构包括素土、级配碎石层、隔离层、基质层和草皮,养护方法包括低盐诱导增强草皮抗逆性和干旱‑灌水处理两大步骤。本申请方案首先对绿化区域进行深耕翻土,平整地形,为后续草坪种植结构铺设提供基础;布置地质结构时,巧妙利用了透水管,使得土壤含水量易于控制,为后续实施养护方法提供操作空间;其中隔离层防止地下害虫由深土层往上迁移;后续养护方法中,通过低浓度的氯化钠溶液诱导,增强草坪草抗逆性,通过干旱‑灌水循环操作,营造干旱、厌氧土壤环境,灭杀地下害虫,驱赶成虫,达到有效防治地下害虫的目的。此发明用于害虫防治领域。
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本发明属于高放废物地质处置技术领域,具体涉及一种高放废物地质处置全尺寸工程屏障试验系统及方法。高放废物地质处置全尺寸工程屏障试验系统设置在地下实验室中,包括设置在地下实验室的主岩中的试验巷道,设置在试验巷道中被若干膨润土块包裹的加热元件,膨润土块构成工程屏障,散布在膨润土块中的若干传感器,向试验巷道内供水的水输入系统,连接、监测、控制加热元件、传感器、水输入系统的控制及数据采集系统。该系统可以在最接近真实的处置库条件下,模拟工程屏障与高放废物容器和处置库围岩在地下水、衰变热和辐射作用影响下复杂的热‑水‑力‑化学耦合作用,研究工程屏障的行为和功能。
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本发明提出一种黄土地质信息原位检测机器人,包括壳体、主动张紧系统,辅助张紧系统、控制系统、驱动系统以及探测系统;所述主动张紧系统用于提供机器人在黄土孔洞内行走所需的沿孔洞孔径方向的张紧力;辅助张紧系统用于为机器人在黄土孔洞中的行走提供预紧力;所述控制系统用于根据机器人在黄土孔洞中不同的行驶环境控制机器人的运动模式;所述驱动系统用于提供机器人在黄土孔洞内的行驶动力。探测系统用于探测黄土地质信息相关参数。本发明提供的机器人结构简单,可适应100‑150mm的孔径变换,同时能有效解决履带式管道机器人径向尺寸偏大问题,越障能力和通过性较强,可以用于黄土孔内的地质信息检测,弥补了现存的技术空白。
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本发明涉及一种地质力学模型试验中隧道衬砌预制预埋装置和方法,该装置包括由上合板与下合板组成的拼接式外框架、中芯板、底板和螺栓组成,该装置可由铸铁材料浇筑而成,也可由通用钢板切割弯曲而成。该方法为隧道衬砌预埋法,即将隧道衬砌进行预制后,当试验填料至隧道高程时,将隧道衬砌埋入,并对接缝进行处理后,再进行后续填料、加载、数据监测等工序。本发明研究了一种地质力学模型试验中隧道衬砌预制预埋装置和方法,解决了模型试验中隧道衬砌难以成形及埋入的难题,特别是用于解决运营隧道地质力学模型试验中衬砌的制作与填埋的问题。
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本发明涉及一种取样设备,尤其涉及一种地质勘探取样设备。因此,本发明的技术问题为:提供一种能够节省人力、取样效率高、取样检测的准确率高的地质勘探取样设备。本发明的技术实施方案为:一种地质勘探取样设备,包括有固定架、控制箱、启动开关、第一船型开关等;固定架的前侧连接有控制箱。本发明通过驱动电机转动,从而使得钻地管和钻齿转动,通过第一减速电机顺时针转动,使得钻地管和钻齿向下移动,如此使得钻地管钻入地面,从而通过收集长槽对泥土进行收集;通过电动推杆的伸缩杆伸长,使得第一挡板将收集长槽内的泥土挡住,防止泥土掉落;通过取样装置将不同深度的泥土取出,如此能够对不同位置的泥土进行检测。
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本发明提供了一种滑坡水文条件监测地球物理方法及装置,属于地质灾害监测领域。所述的装置包括滑坡地表电位监测装置、滑坡钻孔电位监测装置、控制和测量终端、地电场供电控制电源、长电极及其短电极;其中长电极依次穿透滑体、滑带和滑床,同时在地表长电极附近布置短电极,利用地电场供电装置分别给长电极和短电极施加人工电场,若滑坡的薄弱带、软弱夹层、软弱泥化带、剪切错动结构面的水文地质条件变化将导致电场异常,通过地表电位监测装置和滑坡钻孔电位监测装置将观测到电位变化,从而实现对滑坡形变和临滑状态进行预测和滑坡灾害预警,有效防控滑坡地质灾害的发生;本发明具有成本低、实施简单、可实现7x24小时连续监控的特点。
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本发明提供了一种基于稀疏构造解释数据的地质曲面三角剖分方法。所述地质曲面三角剖分方法用一种基于矩形区域分割的逐点插入方式,完成了种子点分布严重不均情况下的层面D三角网的构建,确保基于稀疏构造解释数据的地质曲面的高效合理拟合。
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本发明公开了一种基于可转动弧形支架的超前地质钻孔台架,包括组装式平台、两道水平滑轨和钻机安装架;钻机安装架包括下支架、安装在下支架上的弧形安装架、安装在下支架中部上方的竖向安装架和两个分别安装在下支架上方左右两侧的弧形支架,下支架为凹字形架体,两个弧形支架上端通过铰接轴连接且二者下部均通过连接轴安装在弧形安装架左右两侧,两个弧形支架下部均开有多个供连接轴安装的调节孔,弧形安装架左右两侧均开有多个分别供连接轴安装的安装孔,铰接轴和两个连接轴前端均设置有钻机安装座。本发明结构简单、设计合理且操作简便、使用效果好,能同步完成三个地质超前钻孔的钻进过程,且三个超前地质钻孔的孔位调整简便。
本发明公开了一种地质内部位移三维监测系统及其安装埋设方法和地质内部位移测量方法。三维监测系统包括置于地下的三维正反双向惯性传感检测系统和置于地上的信息采集系统;三维正反双向惯性传感检测系统通过电缆与信息采集系统相连;三维正反双向惯性传感检测系统包括首尾相连、沿PVC直管轴线置于PVC直管内的若干MEMS传感器,PVC直管置于钻孔内,钻孔和PVC直管内灌注有水泥浆液且水泥浆液已凝固。MEMS传感器包括分别在X、Y、Z轴上正反双向设置的一对惯性传感器。本发明解决了已有固定测斜仪系统出现的个别监测点异常导致监测结果失真的问题,确保了监测结果更接近实际地质变形情况。
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一种地质样品钻取装置,包括用以对地质体(1)中的狭缝(10)内的样品进行钻取的动力螺旋钻头装置(5)以及用以固定安装于所述地质体(1)上的固定机架(2),其中,所述动力螺旋钻头装置(5)的上侧与升降驱动外螺纹件(44)的下端固连,所述升降驱动外螺纹件(44)的外周面设置有外螺纹用以与可转动地安装于所述固定机架(2)内且由驱动齿轮(43)驱动的齿轮螺纹件(41)中的内螺纹配合,所述升降驱动外螺纹件(44)内周面中设置有轴向延伸的滑槽(40)用以与能够穿过所述升降驱动外螺纹件(44)内腔的连接杆(34)的下端处所固连的径向延伸部(35)轴向能滑动且周向固定地配合。
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本发明公开了缓冲装置及地质雷达机器人,所述缓冲装置包括第一缓冲平台、第二缓冲平台、至少一组连接组件和第一弹性件,所述第一缓冲平台用于安装地质雷达;至少一组所述第一连接组件设置于所述第二缓冲平台与所述第一缓冲平台之间,所述第一连接组件包括第一缓冲件和第二缓冲件,所述第一缓冲件与所述第二缓冲件铰接,且所述第一缓冲平台相对所述第二缓冲平台移动时,所述第一缓冲平台驱动所述第一缓冲件相对所述第二缓冲件转动;所述弹性件的一端连接于第一缓冲件,所述弹性件的另一端连接于所述第二缓冲件。本技术方案提高了地质雷达在行进中避震性,使得地质机器人能够更好地越过障碍物和管道断层,提高地质雷达测量的准确性。
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本发明涉及读取柱状图自动生成地质实体模型和智能设计锚杆的方法,针对读取柱状图自动生成地质实体模型这一技术主题来说,具体包括如下步骤:S1:导入地质勘察柱状图数据,构建虚拟柱孔数据库;S2:构建虚拟土层数据库;S3:创建虚拟柱孔,生成填土柱孔;S4:用生成三角形边线的方式进行划分;S5:将所有柱孔组的土层合并在一起。针对智能设计锚杆的方法这一技术主题来说,具体包括如下步骤:步骤一:使用上述方法,构建地质实体模型;步骤二:划分出地下室区域;步骤三:批量生成符合要求深度的桩基;步骤四:批量生成对应的锚杆数据,并统计;步骤五:批量调整锚杆直径。本发明有利于自动构建地质实体模型和批量设计锚杆。
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本发明提供一种基于边坡雷达的地质灾害监测装置,主要涉及地质灾害预警设备领域。一种基于边坡雷达的地质灾害监测装置,包括壳体和边坡雷达设备,所述壳体内为容纳腔,所述容纳腔内设置安放平台,所述壳体底面设置平台驱动装置,所述壳体内设置无线通信模块,所述壳体外侧设置与无线通信模块相适应的处理器,所述处理器上电连接报警系统,所述壳体内侧还设置GPS定位器、控制器和内置电源,所述壳体顶部具有盖体,所述盖体与壳体之间设置翻转动力装置。本发明的有益效果在于:本发明能够在实现边坡雷达对地质灾害进行预警的同时,对边坡雷达设备进行更好的防护,使设备在滑坡、落石、泥石流等地质灾害下最大限度的保存下来,减少经济损失。
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本发明目的提供了一种智能重建2D地质层序模型的方法,基本不用人为干预的条件下,以极短的时间,通常数分钟以内,自动化实现地质模型的建立,模型精准,效率极高,能够保证层序正确,高质高效实现2D建模,取得显著技术效果;对于本技术识别的地质体,可以快速定义地层层序信息,自动进行层序识别与网格剖分,解决了以往建立2D地质模型时,通常都采用手工绘制POLYGON方式,这种利用绘制的POLYGON的叠加进行特殊形态地质体的描述方式不仅效率低下,而且对于沉积的层序模式往往无法描述,给后期约束属性建模带来了极大难度的问题。
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本申请提供了一种地质资料搜索展示方法及装置,客户端基于用户输入的搜索关键字生成相应的搜索请求并发送至服务端,接收服务端反馈回的与搜索关键字相关的地质资料,并基于用户输入的控制信息对地质资料进行展示。用户野外作业中,只需携带一部安装了上述app的客户端,就可以方便快捷的通过客户端输入搜索关键字,接收到用户输入的搜索关键字后,客户端基于用户输入的搜索关键字即可生成相应的搜索请求并发送至服务端,接收到服务端反馈回的与搜索关键字相关的地质资料后,会基于用户输入的控制信息对地质资料进行展示,提高了相关技术人员的工作效率。
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本发明公开了一种由地震解释数据得到的空间离散点重构地质体闭合曲面的方法,包括:输入地震解释的地质体的离散点数据;数据正则化;B‑样条拟合、重采样;创建空间离散点法向量场;法向量方向一致化处理;求解泊松方程;提取等值面;拉普拉斯平滑;网格细分;反正则化;输出重建的泊松曲面。利用本发明,不仅能够直接利用地震解释数据重建出地下闭合体形态结构,而且能够实现地质体在三维空间内任意显示、旋转和缩放。本发明能够很好地解决给定少量稀疏离散点数据进行地质体重构中的曲面闭合和重构精度问题。相比于传统曲面重构方法,本发明主要用在油气勘探开发领域,为三维地质建模、储层建模以及地震相带分析等提供形态约束和依据。
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本发明公开了地质钻孔承压水喷涌水头平衡施工方法,包括如下步骤:S1:施工场地准备,大直径钢管施工前,清除地质钻孔附近泥沙,不对地质钻孔进行封堵,桩机停放场地选择在基坑外的路边;S2:钢管桩机进场,根据钢管重量及长度选择桩机,桩机进入设定位置;S3:测量放样,在钢管施打位置测量放样,并标明位置;S4:钢管起吊、就位,钢管桩机将钢管吊至上述标明位置的正上方,人工配合扶正;S5:钢管施打到位,钢管桩机对钢管进行施打,将钢管施打至设定位置,使地质钻孔位于钢管内。该方法可有效的解决基坑底地质钻孔承压水喷涌的问题,并且该方法操作简便,实施效果良好,可有效避免地下水对基坑施工的影响。
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本发明涉及一种重金属石膏制备地质聚合物胶凝材料的方法,属环境保护及材料工程领域。该方法采用重金属石膏作为主要钙源,加入粉煤灰、煤矸石、矿渣和钢渣等硅源和铝源,在碱性激发剂溶液的作用下制备地质聚合物浆体,经成型、常温密闭养护、高温密闭养护等工序制备地质聚合物胶凝材料。使用本发明方法制备的地质聚合物胶凝材料的28d抗压强度可以达到48MPa;成品重金属浸出浓度限值低于国家标准。该地质聚合物胶凝材料可作为建筑材料,例如在混凝土中替代天然骨料用或作为路基骨料。本方法以废治废,工艺简单,成本低廉,解决了硫酸钙的循环利用和重金属的污染问题,同时缓解了粉煤灰、煤矸石、矿渣和钢渣等工业废渣的堆存问题。
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本实用新型涉及地质勘探技术领域,且公开了一种用于地质勘探的无人机采集装置,包括无人机,所述无人机的底部固定安装有电动液压缸,所述无人机的底部固定安装有侧挡板,所述电动液压缸的输出端固定安装有连接杆。该用于地质勘探的无人机采集装置,通过设置无人机,在进行样品采集的时候,先启动电动液压缸带动连接杆升起,从而拖动夹臂向侧挡板之间移动,由连接柱在通孔与第二滑槽之间移动,使导轮沿着第一滑槽移动,将夹臂向内侧合拢,而被夹臂抓取的样品在受到外部挤压后,沿着滚珠向夹臂之间或者夹臂外侧移动,最终样品被夹臂夹持住,然后再操控无人机将样品运回,达到了抓取效果好的目的。
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本实用新型公开了一种岩土地质勘察深度用挖掘装置,包括底板,底板顶部的两侧固定连接有支撑板,两个支撑板相对的一侧均固定连接有滑板,并且两个滑板相对的一侧之间滑动连接有活动板,活动板的顶部固定连接有固定框,并且固定框内壁的顶部固定连接有电机,电机输出轴的一端固定连接有转动杆,本实用新型涉及地质勘察装置技术领域。该岩土地质勘察深度用挖掘装置,将收集筒代替钻杆,随着收集筒向下运动,土层会自动进入收集筒内部,工作人员将收集筒取出后,利用工具将收集筒内的土层推出,能够完整的展示出土层结构,提高工作人员的判断准确度,提高了可靠性,能够使该挖掘装置勘察到更深层的土质,提高了实用性。
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本实用新型公开了一种地质勘探用方便更换钻头的钻机,包括钻机本体,所述钻机本体的底部固定连接有安装板,所述安装板的底部固定连接有安装壳,所述安装壳的表面套设有套管,所述套管顶部的两侧均固定连接有限位杆,所述限位杆的顶部贯穿至安装板的顶部,所述安装壳的内腔设置有钻头本体,所述钻头本体的底部延伸至安装壳的底部,所述钻头本体的两侧均开设有插槽。本实用新型通过设置钻机本体、安装板、安装壳、套管、限位杆、钻头本体、插槽、凹槽、移动板、插块、第一弹簧、限位块、压轮、限位槽、第二弹簧、推板和定位杆,解决了现有地质勘探用钻机不便于更换钻头的问题,该地质勘探用钻机,具备便于更换钻头的优点。
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本实用新型公开了一种煤矿地质测量仪器存储装置,包括连接罩,所述连接罩的内侧面分别滑动卡设有第一收纳盒与第二收纳盒,第一收纳盒为金属材质,第二收纳盒为软性塑胶材质,因此第一收纳盒的内部可放置有地质测试仪,第二收纳盒的内部可放置一些小型工具或者一些小型辅助材料等;所述第一收纳盒能够滑动卡设在第二收纳盒的内部;本申请中第一收纳盒为金属材质,第二收纳盒为软性塑胶材质,因此第一收纳盒的内部可放置有地质测试仪,第二收纳盒的内部可放置一些小型工具或者一些小型辅助材料等;转杆转动卡设在卡杆上,此时在弹簧的作用下,卡板弹出来,将转杆固定起来,从而达到控制的第一收纳盒与第二收纳盒的目的。
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本实用新型提供一种用于隧道衬砌检测的地质雷达梯车和隧道衬砌检测系统,地质雷达梯车包括作业架、行走部、延长杆和天线举杆;行走部安装在作业架的底部,延长杆安装在作业架的顶部,天线举杆位于作业架的一侧,天线举杆的顶部用于安装地质雷达天线;延长杆沿与行走部的行走方向垂直的方向布置,延长杆与天线举杆固定连接,且天线举杆与延长杆垂直布置,延长杆以沿自身轴线可转动的方式架设在作业架上;延长杆在以延长杆为轴摆动的情况下,其顶部的高度位置随之改变。该梯车设有天线举杆,可方便躲避供电接触网连接柱,大大降低了检测人员的劳动强度及安全风险,提高检测效率。
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本实用新型属于地质调查技术领域,涉及一种地质调查中浅层软土弱扰动取样装置,其中,包括取样管,所述取样管的内壁固定连接有螺纹槽,所述螺纹槽内螺纹连接有螺纹柱,所述取样管内壁的顶部固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆内开设有电机槽。其有益效果是,该地质调查中浅层软土弱扰动取样装置,通过螺纹槽,可在螺纹柱在螺纹槽内进行转动,增加了螺纹柱和取样筒转动时的稳定性,减少取样筒转动时对周围土层的扰动,通过转动电机,转动电机工作带动螺纹柱和取样筒正向和反向转动,从而自动将取样筒伸入到土层内进行自动取样,也方便将取样筒取出,提高了装置的工作效率,整个装置结构合理,使用方便,实用性强。
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