CN107976670A - 一种矿区地质层检测装置 - Google Patents
一种矿区地质层检测装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107976670A CN107976670A CN201711178051.3A CN201711178051A CN107976670A CN 107976670 A CN107976670 A CN 107976670A CN 201711178051 A CN201711178051 A CN 201711178051A CN 107976670 A CN107976670 A CN 107976670A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- module
- main control
- control module
- ultrasonic
- detection device
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/52—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
- G01S7/521—Constructional features
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S15/00—Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
- G01S15/02—Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems using reflection of acoustic waves
- G01S15/06—Systems determining the position data of a target
- G01S15/08—Systems for measuring distance only
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
Abstract
本发明公开了一种矿区地质层检测装置,包括基架、设置在基架上并且朝下的超声波发射器以及超声波接收器,还相应地包括主控模块、卫星定位模块、储存模块、移动通讯模块以及指挥监控中心,超声波发射器以及超声波接收器检测地质纵向分布信息并输入到主控模块中,卫星定位模块检测位置信息输入到主控模块中,主控模块处理可得出整个矿区的地质层信息,并将相关信息储存在储存模块中,指挥监控中心通过移动通讯模块与主控模块无线模块连接,本设计全过程由主控模块处理,提高了工作效率,减轻工作人员负担,同时相关数据均存储在储存模块中,工作人员可以在指挥监控中心中通过移动通讯模块进行调取查看,快捷方便。
Description
技术领域
本发明涉及地质勘探检测领域,特别是一种矿区地质层检测装置。
背景技术
传统的对矿区的地质层进行检测,需要先对矿区进行初步开采,进而根据开采出来的矿物材质来绘制相应的地质层内矿物的分布图,从而指导工作人员进一步对矿区进行全面的开采,此方式很容易在初步开采时对地质层以及相应的矿物造成损害,因此在后来,工作人员采用超声波的方式进行探测,但是采用超声波进行检测,只能检测到所在位置一定范围内的地质纵向分布信息,工作人员再对信息进行处理的时间较长,同时缺少平面上各个位置的信息进行比对,难以去构建出整个矿区地质层内的具体分布情况。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种能够检测地址纵向分布信息并与矿区平面结合以便于工作人员分析的矿区地质层检测装置。
本发明采用的技术方案是:
一种矿区地质层检测装置,包括:
基架、设置在基架上并且朝下的超声波发射器以及超声波接收器,超声波发射器产生超声波并且矿区地质层射入,遇到不同地质层材料后超声波反射回超声波接收器;
主控模块,分别与超声波发射器、超声波接收器电性连接,主控模块对反射的超声波处理得出地质纵向分布信息;
卫星定位模块,卫星定位模块包括定位发射端以及定位接收端,主控模块与定位发射端、定位接收端电性连接,定位发射端与卫星交互以检测位置信息并将位置信息发送到定位接收端中;
储存模块,主控模块与储存模块电性连接以储存地址纵向分布信息以及相配对的位置信息;
移动通讯模块以及指挥监控中心,移动通讯模块与主控模块电性连接,指挥监控中心通过移动通讯模块调取储存模块的相关数据。
还包括依次连接的触发电路、升压电路和稳压电路,所述触发电路分别与超声波发射器、主控模块电性连接,所述稳压电路与外部电源电性连接。
还包括依次连接的放大电路、滤波电路、采样电路、保持电路、A/D转换电路,所述放大电路与超声波接收器电性连接,所述A/D转换电路与主控模块电性连接。
所述卫星定位模块为北斗卫星定位模块或者全球卫星定位模块或者格洛纳斯卫星定位模块。
所述基架底部设置有能够使基架移动的滑动轮组。
所述主控模块电性连接有报警模块,卫星定位模块检测基架的移动轨迹,当基架移动轨迹超出预设的范围时,主控模块控制报警模块报警。
所述储存模块包括HDD硬盘存储器和/或SSD存储器。
本发明的有益效果:
本发明通过超声波接收器以及超声波发射器的配合检测地质纵向分布信息,同时,在矿区的各个位置均可设置本装置或者将本装置移动到矿区的各个位置进行检测,同时在检测地质纵向分布信息的过程中,通过卫星定位模块对本装置定位,并且将相应的位置信息传输到主控模块中,位置信息与地质纵向分布信息配对,矿区平面上每个范围内的地质纵向分布信息均可获取,多个范围结合,可拼接成整个矿区平面的地质层信息,并且全过程由主控模块处理,提高了工作效率,减轻工作人员负担,同时相关数据均存储在储存模块中,工作人员可以在指挥监控中心中通过移动通讯模块进行调取查看,快捷方便。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式做进一步的说明。
图1是本发明地质层检测装置的原理图。
图2是本发明地质层检测装置地质纵向分布信息的检测示意图。
具体实施方式
如图1-图2所示,本发明矿区地质层检测装置,包括基架1、设置在基架1上并且朝下的超声波发射器21以及超声波接收器22,还相应地包括主控模块3、卫星定位模块4、储存模块5、移动通讯模块6以及指挥监控中心7。
其中,超声波发射器21产生超声波并且矿区地质层射入,遇到不同地质层材料后超声波反射回超声波接收器22;
主控模块3分别与超声波发射器21、超声波接收器22电性连接,主控模块3对反射的超声波处理得出地质纵向分布信息,此处的地质纵向分布信息能够反应出,在一定范围内,地质层的纵向分布情况,例如经过主控模块3处理,能够或者在距离地表多少米的位置出存在矿石等等;
卫星定位模块4包括定位发射端41以及定位接收端42,主控模块3与定位发射端41、定位接收端42电性连接,定位发射端41与卫星交互以检测位置信息并将位置信息发送到定位接收端42中,卫星定位模块4可以为北斗卫星定位模块或者全球卫星定位模块或者格洛纳斯卫星定位模块,定位发射端41发射信号到卫星中,卫星对本装置进行定位,并且相应将位置信息反馈到定位接收端42中;
主控模块3与储存模块5电性连接以储存地址纵向分布信息以及相配对的位置信息,此处在矿区的各个位置进行检测,相邻位置范围的地质纵向分布信息可以由主控模块3的内部程序进行拼接,从而获知整个矿区的整体地质层信息,储存模块5可包括HDD硬盘存储器和/或SSD存储器,相关的信息可以长期存放在储存模块5中;
移动通讯模块6与主控模块3电性连接,指挥监控中心7通过移动通讯模块6调取储存模块5的相关数据,工作人员可以在指挥监控中心7中调取储存模块5中储存的地址纵向分布信息、相配对的位置信息以及整个地质层信息进行查看,此处移动通讯模块6可以是3G/4G通信模块,指挥监控中心7中包括相应的显示屏、中央处理器等部件。
本设计通过超声波接收器22以及超声波发射器21的配合检测地质纵向分布信息,同时,在矿区的各个位置均可设置本装置或者将本装置移动到矿区的各个位置进行检测,同时在检测地质纵向分布信息的过程中,通过卫星定位模块4对本装置定位,并且将相应的位置信息传输到主控模块3中,位置信息与地质纵向分布信息配对,矿区平面上每个范围内的地质纵向分布信息均可获取,多个范围结合,可拼接成整个矿区平面的地质层信息,并且全过程由主控模块3处理,提高了工作效率,减轻工作人员负担,同时相关数据均存储在储存模块5中,工作人员可以在指挥监控中心7中通过移动通讯模块6进行调取查看,快捷方便。
同时,本设计在超声波的发射与接收处理上,还包括依次连接的触发电路81、升压电路82和稳压电路83,所述触发电路81分别与超声波发射器21、主控模块3电性连接,所述稳压电路83与外部电源电性连接,并且还包括依次连接的放大电路91、滤波电路92、采样电路93、保持电路94、A/D转换电路95,所述放大电路91与超声波接收器22电性连接,所述A/D转换电路95与主控模块3电性连接。
稳压电路83、升压电路82对外部的电源进行稳压处理,并且提升到超声波发射器21适配的电压等级,主控模块3通过触发电路驱动超声波发射器21发射超声波,使得超声波的发射更加稳定。
接收的超声波信号通过放大电路91、滤波电路92、采样电路93、保持电路94放大滤波,选择稳定精确的部分,使得信号更准确,从而提高得出信息的正确性,A/D转换电路95将超声波的模拟信号转化成数字信号,从而由主控模块3得出地质纵向分布信息。
由于需要检测矿区中各个位置的地质层信息,工作人员可将本装置移动到矿区的各个位置点进行检测,为了便于工作人员移动本装置,在基架1底部设置有能够使基架1移动的滑动轮组10,同时,由于每次检测,只能检测出一定范围内的地质层情况,相邻的两个范围的距离假如超出太远,主控模块3无法准确地将两个范围内的地质纵向分布信息进行拼接,会造成失真的情况,由此主控模块3内部设置有相邻的两个范围距离的阈值,主控模块3还电性连接有报警模块11,卫星定位模块4检测基架1的移动轨迹,从而得知现在移动的位置距离上次检测的位置之间的距离,当基架1移动轨迹超出预设范围距离的阈值时,主控模块3控制报警模块11报警,从而保证检测出的地质层信息的准确度。
以上所述仅为本发明的优先实施方式,本发明并不限定于上述实施方式,只要以基本相同手段实现本发明目的的技术方案都属于本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种矿区地质层检测装置,其特征在于,包括:
基架、设置在基架上并且朝下的超声波发射器以及超声波接收器,超声波发射器产生超声波并且矿区地质层射入,遇到不同地质层材料后超声波反射回超声波接收器;
主控模块,分别与超声波发射器、超声波接收器电性连接,主控模块对反射的超声波处理得出地质纵向分布信息;
卫星定位模块,卫星定位模块包括定位发射端以及定位接收端,主控模块与定位发射端、定位接收端电性连接,定位发射端与卫星交互以检测位置信息并将位置信息发送到定位接收端中;
储存模块,主控模块与储存模块电性连接以储存地址纵向分布信息以及相配对的位置信息;
移动通讯模块以及指挥监控中心,移动通讯模块与主控模块电性连接,指挥监控中心通过移动通讯模块调取储存模块的相关数据。
2.根据权利要求1所述的一种矿区地质层检测装置,其特征在于:还包括依次连接的触发电路、升压电路和稳压电路,所述触发电路分别与超声波发射器、主控模块电性连接,所述稳压电路与外部电源电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种矿区地质层检测装置,其特征在于:还包括依次连接的放大电路、滤波电路、采样电路、保持电路、A/D转换电路,所述放大电路与超声波接收器电性连接,所述A/D转换电路与主控模块电性连接。
4.根据权利要求1所述的一种矿区地质层检测装置,其特征在于:所述卫星定位模块为北斗卫星定位模块或者全球卫星定位模块或者格洛纳斯卫星定位模块。
5.根据权利要求1所述的一种矿区地质层检测装置,其特征在于:所述基架底部设置有能够使基架移动的滑动轮组。
6.根据权利要求5所述的一种矿区地质层检测装置,其特征在于:所述主控模块电性连接有报警模块,卫星定位模块检测基架的移动轨迹,当基架移动轨迹超出预设的范围时,主控模块控制报警模块报警。
7.根据权利要求1所述的一种矿区地质层检测装置,其特征在于:所述储存模块包括HDD硬盘存储器和/或SSD存储器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711178051.3A CN107976670A (zh) | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 一种矿区地质层检测装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711178051.3A CN107976670A (zh) | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 一种矿区地质层检测装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107976670A true CN107976670A (zh) | 2018-05-01 |
Family
ID=62011178
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201711178051.3A Pending CN107976670A (zh) | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 一种矿区地质层检测装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107976670A (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1560652A (zh) * | 2004-02-20 | 2005-01-05 | 中国科学院力学研究所 | 工程地质参数识别测量系统 |
CN103308012A (zh) * | 2013-06-24 | 2013-09-18 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 混凝土路面厚度检测系统及检测方法 |
EP3081964A1 (en) * | 2014-12-19 | 2016-10-19 | Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences | Method and system for detecting geological structure of extraterrestrial solid celestial body by employing single transmitting and multi-receiving radar |
CN106814406A (zh) * | 2016-12-05 | 2017-06-09 | 中山市拓维电子科技有限公司 | 一种地质勘探控制平台 |
-
2017
- 2017-11-23 CN CN201711178051.3A patent/CN107976670A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1560652A (zh) * | 2004-02-20 | 2005-01-05 | 中国科学院力学研究所 | 工程地质参数识别测量系统 |
CN103308012A (zh) * | 2013-06-24 | 2013-09-18 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 混凝土路面厚度检测系统及检测方法 |
EP3081964A1 (en) * | 2014-12-19 | 2016-10-19 | Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences | Method and system for detecting geological structure of extraterrestrial solid celestial body by employing single transmitting and multi-receiving radar |
CN106814406A (zh) * | 2016-12-05 | 2017-06-09 | 中山市拓维电子科技有限公司 | 一种地质勘探控制平台 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102062877B (zh) | 对前方水体超前探测的核磁共振探测装置及探测方法 | |
CN103148803B (zh) | 轻小型三维激光扫描测量系统及方法 | |
CN102466813B (zh) | 无线遥测存储式地震仪系统 | |
CN101661111B (zh) | 利用短信进行地震仪控制和数据传送的方法及短信控制传送型无缆地震仪 | |
WO2020057019A1 (zh) | 一种多勘探地球物理场并行采集系统及方法 | |
CN1871528A (zh) | 单站无线地震数据采集方法和设备 | |
CN106683378A (zh) | 一种无人机干扰方法及系统 | |
CN109765628B (zh) | 车载式预极化场磁共振水源探测装置及探测方法 | |
JP2019015543A (ja) | 反射法地震探査方法及び反射法地震探査システム | |
CN203825207U (zh) | 无线检波器组 | |
CN103558591B (zh) | 星载微波雷达非暗室条件下的地面测试方法 | |
CN103884920A (zh) | 自动扫频式电感测量仪及测量方法 | |
CN102628355B (zh) | 基于同步技术的无缆钻孔测斜仪及其同步测斜方法 | |
CN102768364A (zh) | 组合了无线和无缆功能的地震采集站 | |
CN105301622A (zh) | 一种基于导航卫星反射信号的风速探测装置 | |
CN208155263U (zh) | 一种巷道表面位移自动测量记录装置 | |
CN111856601B (zh) | 一种分布式磁共振地下水探测装置及探测方法 | |
CN107976670A (zh) | 一种矿区地质层检测装置 | |
CN103674019A (zh) | 一种用于海上拖缆地震勘探的导航系统 | |
CN104950328A (zh) | 分布式槽波地震数据采集记录仪及其记录方法 | |
CN202645539U (zh) | 基于同步技术的无缆钻孔测斜仪 | |
CN204287500U (zh) | 一种带有远程监控的32位无缆地震仪 | |
CN103558648B (zh) | 无缆井地电法与微地震联用系统及测试方法 | |
CN205957976U (zh) | 一种景区全方位自助旅游系统 | |
CN203299399U (zh) | 一种用于煤矿井下连续振动信号自动记录装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20180501 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |