1075
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本发明公开了一种智能地质灾害危险性分析方法,S100、建立监控网络下的云端的ArcGIS独立数据库,并建立统一的数据交互语言,S200、通过数据集成程序对地区地质数据采集整合集成,形成数据的数据字典描述,通过数据集成系统将数据的数据字典描述上传至ArcGIS独立数据库,同时将数据备份至应急数据库,S300、通过ArcGIS进行单项因子分析,多项因子分析和多元信息混合因子分析模组,并形成信息量模型,S400、构建GIS数据库中的数据分析模型程序,形成多层次数据分析层,并在ArcGIS平台进行数据显示,提供了更有效和智能的数据集成和数据分析,从而得出更具体的危险性分析结果。
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本发明公开基于地质灾害地下岩层剖面分析方法。该方法包括步骤如下:S1:制作shapefile点格式文件;S2:地质地层数据存储;S3:岩溶地层数据存储;S4:勘探工程点位图层和钻孔记录点图层导入;S5:空间分析运算。本发明无需人工进行绘制,完全实现自动化分析;用户可在任意处简单绘制一条切面线,采用B/S架构实现相应分析算法和服务,即可获得地下岩层剖面图,方便快捷。
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本发明涉及一种用于地质行业的取样准确性高的土壤检测设备,包括取样管、转动杆和两个连杆,所述转动杆的轴线与取样管的轴线垂直且相交,所述连杆与取样管平行,所述取样管位于两个连杆之间,所述连杆的顶端固定转动杆上,所述连杆的底端与取样管固定连接,所述取样管上设有调节机构和辅助机构,所述调节机构和辅助机构均设置在连杆的远离转动杆的一侧,所述调节机构包括连接环、三个调节组件和三个支撑组件,该用于地质行业的取样准确性高的土壤检测设备通过调节机构实现了调节取样管垂直度的功能,不仅如此,还通过辅助机构提高了取样的准确性,避免土壤碎屑滚入取出样品中。
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本发明公开羟基磷灰岩功能化地质聚合物吸附剂的方法,将凝灰岩敲碎、研磨过筛得凝灰岩粉末;称取氢氧化铝和凝灰岩粉末混合研磨得铝活化凝灰岩粉末;称取石膏和氧化钙混合得钙剂粉末;称取磷酸钠与氢氧化钠混合得磷基碱激发剂;称取磷基碱激发剂、钙剂粉末、铝活化凝灰岩粉末,混合得到混合粉末,向混合粉末中加入水,搅拌均匀水浴后陈化烘干研磨过筛得羟基磷灰岩功能化地质聚合物吸附剂。本发明还公开该吸附剂及其应用。本发明制备的吸附剂可吸附多种重金属污染物,且吸附容量更大,在水环境中稳定性更强,适用pH为1~13的水体环境且吸附试验后质量损失小,而且该吸附剂在用碱液处理后可多次重复使用后其吸附剂性能远远高于其他吸附剂。
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本发明公开了利用第一支撑管内设置第一螺旋弹簧组成下压结构,利用第二支撑管内设置第二螺旋弹簧组成上压结构,再利用支撑柱设置在第一螺旋弹簧与第二螺旋弹簧之间,在地质下沉时,第一螺旋弹簧、第二螺旋弹簧释放,第一螺旋弹簧、第二螺旋弹簧变长,使得它们继续顶压夹持支撑柱,第一支撑管和第二支撑管之间的间距变长,但任能支撑输油管,保持输油管位于原有高度,当地质下沉较为厉害时,第一螺旋弹簧、第二螺旋弹簧的形变无法保持挤压支撑柱时,可以跟换更长的支撑柱,以维持输油管的高度,保障输油管不变形,达到安全的目的。
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本发明公开了一种地质检测用取土器,涉及地质检测技术领域,包括钻杆,钻杆的底部连接有取样筒,取样筒的底部连接有钻头,取样筒内等圆心角分布有数个取样刮刀,取样筒的筒壁上设有与数个取样刮刀的开口面一一对应的数个出口,出口上设有可打开和关闭出口的闭合机构;取样筒内设有将数个取样刮刀从出口推出或收回的取样驱动机构,取样驱动机构包括驱动轴,驱动轴上设有与取样刮刀数量相等、以驱动轴为旋转轴心的凸形驱动块,每个凸形驱动块和与其对应的刮刀的背部相切,每个取样刮刀的背部与驱动轴之间连接有复位弹簧;本发明的取样刮刀能够灵活推出或退回,避免其他土层的土进入取样筒,有效确保了样品的纯度。
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本发明涉及地质灾害检测技术领域,具体公开了一种用于监测地质灾害的装置;包括固定地基和测量筒体,固定地基的下表面设置有若干固定桩,测量筒体固定设置在固定地基的上表面,测量筒体的上端设置有环形卡口,测量筒体的上方设置有雨水接斗,雨水接斗的下端连接有与环形卡口相卡接的卡环,雨水接斗中设置有半圆挡板,半圆挡板的下表面连接有L型放置板,L型放置板上设置有驱虫药剂,测量筒体内壁的三分之二高度处设置有密封挡环,密封挡环上设置有圆形隔板,圆形隔板的上表面中心处设置有过滤;本发明通过角度传感器的转动角度转化为液位上升高度,从而会先对降雨量的实时监测,其检测精度更高,检测效果优异。
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本发明公开了一种基于地质图切剖面的三维地层建模方法,包括:S1、对图切剖面进行编辑,完成建模所需要的基本参数的设定;S2、对地层边界及内外区域进行离散采样,获得地层属性在空间的离散分布;S3、对地层三维空间离散点进行插值计算,生成三维空间地层属性数据场;S4、从三维空间地层属性数据场中进行等值面提取,获得地层的三维轮廓表面;S5、重复步骤S2~S4,获得所有地层的三维轮廓表面;S6、将所有地层三维轮廓表面进行空间拼接,完成三维地层建模。本发明既避免了二维轮廓重建方法中存在的复杂轮廓匹配、分叉及对应三角网连接等问题,又可以得到较高精度的三维矢量地质模型;本发明适用于任意复杂情况下的地层建模,建模效率高、适用范围广。
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本发明属于地质勘查技术领域,具体涉及一种适用于脉状热液铀矿深部有利成矿空间的地质识别及定位方法。本发明包括如下步骤:步骤1、分析元素地球化学在垂向上的特征;步骤2、建立地球化学异常分带模型及垂向预测评价模式;步骤3、构建典型矿床三维模型。本发明能够为脉状热液铀矿铀成矿有利区段圈定提供依据。
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本发明涉及一种岩溶地质冲击成孔施工方法。本发明在桩基施工前,进行超前钻孔处理,在设计孔位埋设护筒至设计深度,并对护筒进行加固处理;配制泥浆,通过冲孔钻机的冲锤冲进岩层,通过泥浆循环系统维持泥浆水位稳定,通过护筒、填充泥石黏土进行护壁;其中距离溶洞顶板0.8~1.2m时,采用小锤低冲程冲击至溶洞顶板击穿,再采用片石黏土填充形成护壁并用小锤低冲程反复冲击至溶洞顶板破除;若小锤无法破除溶洞顶板,则换用大锤低冲程冲击破除溶洞顶板;清理桩孔并进行地质检测,外运泥浆钻渣;钢筋笼安装定位,并安装导管进行二次清孔,监测泥浆性能,灌注水下混凝土至设计高程以上一倍桩径。本发明可保证冲桩机械和操作人员的安全以及桩基的成桩质量。
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本发明涉及地质勘查技术领域,尤其为一种地质勘查用土壤取样装置及使用方法,包括支撑板和支撑腿,所述支撑板的顶端固定连接有支撑腿,所述支撑腿的一端固定连接有清理装置,所述支撑板的底端设置有取土装置,所述取土装置的顶端固定连接有输送装置,且输送装置与支撑板固定连接,所述支撑板的左端固定连接有控制器,本发明中,通过设置的取土筒、固定座、卡块和清理耙,当工作人员需要取不同深度的土壤时,工作人员可以把取土筒插入指定深度的土壤,然后通过其中一个输送螺旋杆把土壤输送到取土筒的内侧,然后再把取土筒插入另外的深度,用另外一个输送螺旋杆把土壤送到取土筒的内侧,从而实现一次取不同深度的土壤。
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本发明提出了一种面向地质、地理大数据的高速随机抽样加密方法,获取地质、地理数据文件;通过文件随机分割模块,将文件分割成随机大小的数据块;通过蓄水池抽样方法对数据块进行随机抽样,得到抽中的数据块;对抽中的数据块采用AES加密方法进行加密;对未抽中的数据块采用ZUC流密码方法加密;保存加密后的数据块及数据块对应的Hash值。本发明的有益效果是:能够在保证安全性的同时,实现对大数据文件的快速高效加密,填补了目前市场上传统的数据加密技术很难满足大数据在加密速度、处理性能和安全性等方面要求的空缺。
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本发明涉及一种机场跑道隐蔽致灾地质因素动态智能探测装置及检测方法,机场跑道隐蔽致灾地质因素动态智能探测装置包括包括移动架、立柱、高度检测组件、主控箱;立柱竖直设置于移动架上;高度检测组件设置于移动架上方,包括位于沿前后方向同一竖向平面的摆杆、基准杆、感应杆;上摆杆与基准杆之间设置有第一夹角,基准杆的上侧沿其长度方向均布有多个第一距离感应开关;感应杆下端与地面接触,随路况上升或下降改变第一夹角;感应杆还可带动上摆杆、基准杆横向摆动;立柱上设置有摆动检测组件,摆动检测组件用于检测高度检测组件横向摆动的幅度;通过主控箱记录的多个第一距离感应开关的连通数量和摆动检测组件的幅度,构建路面坑洼的立体模型。
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本发明公开了一种地质灾害野外监控系统,该系统由若干监控设备组网而成,所述监控设备包括监测模块、独立供电模块、控制箱和立杆,所述监测模块、所述独立供电模块和所述控制箱均安装在所述立杆上方;所述监测模块为监测球机,该监测球机通过球机架与所述立杆上部一侧连接;所述独立供电模块为风力发电机和太阳能板。有益效果在于:通过采用风光互补发电系统进行独立供电,配合DTU模块模块进行无线数据传输,可实现设备的无线化安装,可适应不同地质环境和气候环境下的安装位置,安装操作便捷;组件灵活、小巧,可根据使用需要增减功能模块,方便安装和组网;安全性好、维护费用低,降低了安装和后期维护的成本。
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本发明属于水文地质勘探技术领域,尤其为一种水文地质勘探简易抽水装置,包括主体和钻机伸缩杆,所述主体前端设有用于操控作用的操控台,通过传动电机处的设置,传动电机通过一号齿轮机构带动直角斜齿轮机构转动,直角斜齿轮机构通过与固定齿条啮合带动升降滑杆升降移动,该设置起到在需要抽水时,不需要将钻孔设备取出,可以通过调节钻头深度,来进行抽水工作,该方式效率更高,通过滑动块的设置,滑动块通过升降滑杆带动移动,且套设在钻机伸缩杆内,该设置起到在钻孔时,处于收缩状态,有效的防止钻孔时泥土将进水密集孔堵塞的作用,同时该处的弹簧在钻孔时的一定程度上,起到对钻机伸缩杆与钻头处的连接起到缓冲防护作用。
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本发明公开了一种基于地质图的松散层三维模型构建方法及装置,方法包括步骤:(1)加载区域地质图、DEM数据和基岩DEM数据;(2)根据地层代码,提取松散层集合和松散层边界;(3)基于DEM数据,获取松散层等高线数据集合;(4)提取边界线和等高线上所有采样点;(5)根据DEM数据和基岩DEM数据,为采样点赋高程值;(6)基于地层相似性原理,计算松散地层之间的分层埋深高程;(7)构建松散层三维模型。本发明可以有效提高松散层的三维建模质量,适用于大范围、粗略的松散层建模。
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本发明公开了一种地质勘测用深层岩石样品取样装置,属于地质勘测领域,通过对现有的钻头进行改进,使得钻头内的样品取满后可自动停止钻探,有效保证岩石样品的完整性,降低对后期研究分析工作的影响,通过在钻探头的内部设置样品顶板和自断器,使得样品在取满后向上顶样品顶板,进而让自断器上移到间隔驱动杆的内部,利用磁力大小的差别使得连接钻探头和间隔驱动杆的移动连接键缩回到自断器中,以让间隔驱动杆不再驱动连接器跟随转动,从而实现钻探头停止继续钻探的目的,有效避免样品被挤压实,确保其最大程度的保持原有的分层状态,而且样品顶板也能帮助工作人员更为快速且便捷的取出样品,还能有效避免样品出现大范围的断裂。
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本发明公开了地质矿产勘查技术领域的一种带有自保护结构的稳定式地质矿产勘查装置,包括固定箱,所述固定箱的底部两侧均设置有支撑板,所述支撑板底端的前后两侧均设置有插锥,所述固定箱的内部设置有两组结构相同的电动推杆,两组所述电动推杆的动力端均设置有连接杆,装置的振动幅度增加,使得筛网上的土壤可以掉落进收集槽内,随着震动幅度的增加,收集槽内的土壤越来越多,进而使得连接块带动活动杆向下移动,进而压缩弹簧一,通过活动杆向下移动,使得支撑杆与支撑板之间的角度变大,此时滚轮远离地面,此时再通过人工下压装置,即可轻松使插锥更进一步插进地面,直到滚轮再次接触地面,此时装置的支撑范围得到了提高,不容易翻倒。
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本发明公开了一种节能环保型地质勘探用岩石取样装置,其结构包括:冲钻柱杆、轴套环、取样钢管套筒、轴承座、轴动电机、手扶弯杆,本发明实现了运用轴套环与取样钢管套筒相配合,通过缓冲垫杆弹射剃刀钢管在冲钻柱杆与轴套槽内形成边侧深入钩拉岩石取样操作效果,让后续的梯形夹装片内取样夹架的管道和刚性受力回转冲击实现节能环保型地质防大面积损耗的小洞孔岩石取样操作效果,保障冲钻柱杆与轴套环的联动性,使整体勘探岩石得到很好的小范围复合局限性进行冲转加工操作效果。
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本发明涉及一种泥岩地质盾构用易降解环保型分散泡沫剂及制备方法,该泡沫剂按所占重量百分比计算,由以下重量百分比的原料组成:烷基乙基磺酸盐5~15%、鼠李糖脂2~5%、乳酸盐1~3%、卡拉胶0.5~1%、柠檬酸1~3%、单宁酸钾0.5~2%、壳聚糖0.2~0.7%,余量为水。本发明采用的原材料均可通过自然环境微生物快速降解,且无次生毒害副产物,凸显出巨大环保特点。制备出的泡沫剂具有环境影响小、发泡能力强、泡沫稳定性好、泥岩分散速度快、渣土改良效果优等优势。解决了传统泡沫剂对土壤、水环境污染大和泥岩分散效果差等技术难题,扩大了盾构渣土的回填处理途径,同时增大了泥岩地质盾构效率,降低盾构施工成本,环保和经济效益显著。
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本发明公开了一种用于水电工程及地质灾害预警的高精密智能监测站,它包括钢筋混泥土柱(1),钢筋混泥土柱(1)的上端部的外部固设有护栏(2),护栏(2)的中部固设有位于钢筋混泥土柱(1)正上方的基座(3),安装盘的顶表面上固设有立柱(4)和柱体(5),柱体(5)的顶表面上设置有全站仪监测模块(6),立柱(4)上设置有智能启闭罩(7),智能启闭罩(7)设置于全站仪监测模块(6)的正上方,立柱(4)上还设置有GNSS定位模块(8),GNSS定位模块(8)的下方连接有棱镜(9),棱镜(9)、GNSS定位模块(8)和全站仪监测模块(6)处于同一垂直线上。本发明的有益效果是:自动监测山体地质情况、能够远程管理和自动报警。
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本发明公开了一种水文地质检测用便携式水质取样装置,包括调节结构,所述调节结构包括安装架、安装壳体、调节电机、第一链轮、传动链条、第二链轮、调节螺纹柱、调节板和限位柱,所述安装架顶部固接安装壳体,所述安装壳体内腔顶部固接调节电机,所述调节电机的输出端固接第一链轮,所述第一链轮侧面啮合连接传动链条,所述传动链条啮合连接于第二链轮侧面,所述第一链轮和第二链轮底部均固接有调节螺纹柱,所述调节螺纹柱表面螺纹连接调节板,所述调节板滑动连接于限位柱表面,所述限位柱固接于安装架顶面内壁。本发明的有益之处在于:提供一种便于调节位置且便于移动的水文地质检测用便携式水质取样装置。
1002
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本发明涉及地质勘测技术领域,尤其是一种多功能海洋地质勘测箱,包括侧面贯通的容纳体,所述容纳体的两侧对应贯通的通口处均转动连接有密封盖,所述容纳体两侧的顶端均转动连接有把手,所述容纳体底部的四角处固定安装有万向轮。本发明钻头端部滴的水会滴落到吸附机构上,从而可以将已经收纳的钻头滴落的水进行收集,避免钻头滴落的水流淌到容纳箱的各个位置而造成对容纳箱内其他工具的污染,并且在搁置勘测器的搁置壳被容纳时,可以联动夹持机构,使得夹持机构将钻头底端向内侧倾斜,以便于将滴落的水滴向吸附机构一侧滴落,有助于被吸收。
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本发明公开了一种水文地质取样用便携式取样器,其包括:取样管、内管、导流管、触头、排水管、阀门、端头、空腔、固定板、套轴、转轴、钻头、弧槽、通孔、花键槽、弹簧、活动轴、转动轴、连接轴、花键轴、堵头、缺口、固定轴、手柄、把手、外壳、过滤孔、隔板和固定管。本发明的有益之处在于其采用取样器进行水文地质中水质和土壤的取样,提高取样器的多功能性,并能够实现水质样本的多个储存,方便后续使用,并能够实现不同深度水体的取样,在取样过程中,还能实现水质中杂物的过滤,避免取样器出现堵塞问题,提高取样器的使用寿命,整个取样器操作方便,在取样的过程中,能够实现取样器中空气的排出,方便水质进入,提高取样器的使用便利性。
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本发明公开了一种地质矿产勘查用后位破碎装置,包括液压型距离感应式刮板循环抬升机构、刮板筛分组件、自复位旋转驱动往复破碎机构和外置钻进机构。本发明属于破碎装置技术领域,具体是指一种地质矿产勘查用后位破碎装置;本发明基于液压传动原理,创造性地提出了液压型距离感应式刮板循环抬升机构,通过悬臂式横向感应组件感应相互挤压的旋转驱动盘和滑动破碎盘之间的距离,当二者距离靠近时,将升降式刮板下压,当二者远离时,能够通过升降式刮板的上升将破碎后的物料运送至筛选位置,在没有任何控制系统的情况下,仅仅通过巧妙的机械结构,就实现了挤压破碎和上下料两个运动之间的联动控制。
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本发明公开了一种用于防止滑坡地质灾害的锚固装置,包括锚杆本体,所述锚杆本体的一端固定连接有圆锥状的尖端钻头,所述锚杆本体远离尖端钻头的一端开设有竖向槽道,且竖向槽道的内面滑动装配有滑动内杆,所述滑动内杆的内部开设有腔体一;还公开了一种用于防止滑坡地质灾害的锚固装置的使用方法,包括施工人员使用机械设备把锚杆本体钻入边坡中,通过敲击的方式使滑动内杆向下移动,卡接柱对两个定位套进行挤压,两个定位套发生弹性形变,直至多个凸包分别卡入对应凹槽内等步骤。本发明能够增加锚杆本体与边坡之间的连接牢固性与连接强度,取代了传统的边坡锚固方式,保证对于边坡的加固效果。
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本发明公开了一种石油地质勘探用取样装置,涉及到地质取样技术领域,包括螺旋钻土杆和接料盒,螺旋钻土杆为多段式结构,螺旋钻土杆的段与段通过连接杆固定连接,接料盒的表面设置有包括铲片的接料装置,铲片随着接料盒的展开而对土壤进行铲取动作。本发明通过使与接料盒连接的弧形齿板与联动齿轮进行啮合,从而联动齿轮的支撑杆进行转动时使联动齿轮牵引啮合的弧形齿板转动,使得弧形齿板带动接料盒在支撑轴的外表面转动一定的角度进行展开,并在展开时,接料盒外侧的铲片与土壤发生碰撞,从而使层级的土壤样土掉落至接料盒中,随着接料盒的收缩收进收缩腔体中,并随着螺旋钻土杆的拔出使样土被带出,可对不同深层次的土壤进行采样。
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本发明涉及水文地质勘测用具技术领域,具体的说是一种水文地质调查用智能勘测设备,包括支撑立柱、浮板、取样组件、清杂组件和水位监测组件,通过在支撑立柱上固定悬吊组件,并将取样组件与悬吊组件连接,一方面,能够减轻浮板所受的重力,使浮板能够承载更多水文勘测设备,从而提高该设备使用的兼容性,另一方面,悬吊组件能带动取样组件上下移动,进而带动浮板上下移动,从而提高该设备使用的灵活性,同时,通过调节浮板的高度,使浮板可以脱离水面,进而使该设备能够在水流湍急的水中进行使用,从而提高了该设备的使用的范围,同时,在该设备安装以及需要检修时,通过将浮板脱离水面,使该设备不再受到水流的影响晃动。
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本发明提供了一种基于地质雷达的隧道衬砌典型病害自动辨识方法,用以解决地质雷达成像精度低、衬砌病害辨识困难的问题。所述自动辨识方法对典型衬砌病害数据进行去噪处理并存储,对处理后的雷达数据进行读取,并在时域、频域两方面选取出最大振幅AT、能量ET、频谱标准差ST三个病害特征,使用支持向量机建立二分类模型对病害信号和正常信号进行区分,并对模型精度进行验证。本发明解决了人工解译过程中效率低下问题,同时将低维数据映射到高维空间中,方便构建二分类超平面,通过核函数建立二分类模型辨识精度较高,对病害信号进行有效区分,有效提高了图像解译的精度。
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本发明公开了一种工程地质勘察用岩芯取样装置,属于地质勘察领域,包括主体支架,所述主体支架包括相互固定的第一支架和第二支架,所述第一支架的内侧通过升降丝杆安装有第一升降板,所述第二支架的内侧通过升降丝杆安装有第二升降板,所述升降丝杆均通过升降电机驱动;所述第一升降板转动安装有管状钻孔器,所述管状钻孔器通过第一旋转机构驱动;所述第二升降板转动安装有管状分割提升器,所述管状分割提升器通过第二旋转机构驱动。本发明的取样装置适用于质地坚硬的岩石取样,取样时首先对岩石钻孔形成柱状岩芯,然后对柱状岩芯进行分隔形成半柱状岩芯,并将半柱状岩芯从钻孔内取出,从而实现岩芯的快速取样,并方便后续的检测操作。
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