一种铀矿钻探用精准测方位角装置的制作方法

文档序号:35229241发布日期:2023-08-24 23:54阅读:30来源:国知局
一种铀矿钻探用精准测方位角装置的制作方法

本技术涉及地质勘查,具体为一种铀矿钻探用精准测方位角装置。


背景技术:

1、在铀矿地质勘查与钻探中,测量钻机开孔方位角是必不可少的环节。传统开孔方位角测量是采用测绳与地质罗盘相结合测量,即:将细绳紧贴钻机拉直,保持与钻机地梁平行状态并向外延伸,远离周围铁质器物干扰后,测量人员使用地质罗盘贴在细绳边缘,使地质罗盘长轴一侧保持与细绳平行,罗盘水准泡居中时测量并记录方位角数值。

2、传统测量方位角方式需要多人协作,且通过手持操作来调整钻机、测绳、罗盘三者平行过程中,难以将测量装置进行水平安装在所需测量的方位角位置处,同时进行测量工作时极易受到抖动或晃动而导致方位角测量不准,误差较大且测试效率较低,增加装置使用的局限性,并且测量结构不易进行更为细致的高度调节,且测量方位角的结构一般暴露在外,不仅容易受到外界物质的干扰,进一步降低方位角的测量精度,并且测量前后不易收纳存放,增加装置的携带难度和不便。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种铀矿钻探用精准测方位角装置,以解决上述背景技术中提出的相关问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种铀矿钻探用精准测方位角装置,包括地梁,所述地梁一端的一侧设有外壳,所述外壳的内部分别设有升降调节机构和红外反射显示装置与红外发射接收装置,所述外壳的一侧设有密封配合的抽拉门;

3、所述升降调节机构分别包括刻度板、固定槽、安装座、内螺纹套块、螺纹杆和指针,所述外壳的一侧安装有固定槽,所述固定槽内部的底部套设有螺纹杆,所述螺纹杆的外侧套设有螺纹适配的内螺纹套块,所述内螺纹套块的一侧设有指针,所述内螺纹套块的另一侧安装有安装座,所述固定槽的一侧设有与指针对应配合的刻度板;

4、所述红外发射接收装置分别包括安装仓、发射指示灯、接收指示灯、红外发射接收单元和安装头,所述安装仓安装在安装座的内侧,所述安装仓内部的一侧设有红外发射接收单元,所述安装仓的一端设有与红外发射接收单元相互连接的发射指示灯和接收指示灯,所述安装仓的一侧设有安装头,且安装头与红外发射接收单元的端头校准适配;

5、所述地梁的背面一端安装有安装槽,所述安装槽的顶部和底部设有磁块,所述安装槽内部的底部设有驱动器,所述安装槽内部两侧的中间位置处套设有双向丝杆,所述双向丝杆外侧的两侧设有螺纹适配的内螺纹管,两组所述内螺纹管的顶部和底部铰接有活动板,所述双向丝杆外侧的中间位置处和驱动器的输出端设有啮合适配的锥齿轮组,所述安装槽的两侧安装有套杆,两组所述套杆外侧的顶部和底部套设有套筒,两组所述套筒的顶部和另两组所述套筒的底部安装有定位板,同侧两组所述活动板与套筒活动连接。

6、优选的,所述红外反射显示装置分别包括安装板、电子罗盘、伸缩支撑杆、水准泡、转把、安装架、铰接座、圆形反射区、显示屏、滑槽、第一齿轮、转轴、第二齿轮、滑块和中央处理器,所述安装板置放在外壳内部的底部,所述安装板的顶部分别设有圆形反射区和电子罗盘以及显示屏,所述安装板两端和一侧皆设有水准泡,所述安装板的底部开设有滑槽,所述滑槽的内侧设有滑动配合的滑块,所述滑块的底部安装有铰接座,所述安装架一侧的两端安装有伸缩支撑杆,所述安装架内侧的一侧套设有电子罗盘,所述电子罗盘的外侧与铰接座活动连接,所述铰接座外侧的一端设有第二齿轮,所述安装架的正面一端套设有转把,所述转把的背面一端设有与第二齿轮相互啮合的第一齿轮,所述安装板内部的一侧设有中央处理器。

7、优选的,所述固定槽的两侧开设有通槽,所述安装座和指针延伸出通槽的外部,所述固定槽内部顶部和底部的一侧安装有固定柱,所述内螺纹套块内部的一侧开设有与固定柱限位配合的导向孔。

8、优选的,所述抽拉门分别由安装框和卡板组合而成,且卡板与安装框卡合适配并与外壳密封配合。

9、优选的,四组所述定位板的外侧设有减震垫,所述外壳背面一端的两侧设有限位槽,四组所述套筒与限位槽滑动配合。

10、优选的,所述铰接座与转轴活动连接并在安装架内侧呈°旋转配合。

11、优选的,所述伸缩支撑杆由四个单节组合而成,所述伸缩支撑杆的末端呈尖锥状。

12、优选的,所述滑块的两侧开设有定位孔,所述安装板两侧的底部套设有定位螺栓,且定位螺栓与定位孔固定配合。

13、与现有技术相比,本实用新型提供了一种铀矿钻探用精准测方位角装置,具备以下有益效果:

14、1、本实用新型通过红外线发射与接收装置以及红外线反射与显示装置的结构配合,可利用所发射的红外线与反射对应配合,促使两个水准泡进行居中,从而判断反射装置处于完全水平状态,通过红外发射接收单元的接收配合,可在接收到水平红外线光后,便会产生全反射,光线原路返回到接收装置上,此时读取电子罗盘实时显示方位角,或者利用罗盘上部平直区域抵在反射装置上,以精准测量方位角,利用红外线代替传统测绳,提高延伸性、稳定性与准确性,利用光线全反射原理,先进电子罗盘实时显示方位角,消除人为操作与读数误差,同时最大程度消除了周围铁器物所带来的磁场干扰。

15、2、本实用新型利用外壳的结构配合,可将进行方位角测量工作的红外反射显示装置和红外发射接收装置统一储存进行保护收纳,以便在结构使用时将其取出进行测量工作,促使装置在外壳的保护结构下进行红外线校准,而通过红外发射接收装置独立的高度微调以及红外反射显示装置下方设置的两组伸缩支撑杆的高度调节相互配合,以便使两组测量结构根据不同地形做出调整,大大增加装置测量工作的灵活性和便捷性,且通过红外线反射装置的°旋转,同时增加了可伸缩的支撑杆,保证了整体装置的可操作性与实用性。

16、3、本实用新型通过外壳端面设置的两组磁块磁吸结构,以便吸附在地梁的端面进行预定位,摒弃了传统装置需要使用螺丝钉打孔等繁琐的操作流程,并利用四组套筒和定位板在套杆的限位下同步向外展开活动,以便根据不同宽幅的地梁做出结构延伸,进而通过四组定位板与地梁内壁的贴合接触,促使外壳得到有效稳定的结构固定,并自动对吸附在地梁表面的外壳进行位置矫正,避免外壳出现倾斜影响红外反射显示装置和红外发射接收装置的测量作业,增加结构安装的便捷性和测量作业的工作成效。



技术特征:

1.一种铀矿钻探用精准测方位角装置,包括地梁(1),所述地梁(1)一端的一侧设有外壳(2),所述外壳(2)的内部分别设有升降调节机构(3)和红外反射显示装置(4)与红外发射接收装置(6),所述外壳(2)的一侧设有密封配合的抽拉门(5),其特征在于:

2.根据权利要求1所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:所述红外反射显示装置(4)分别包括安装板(401)、电子罗盘(402)、伸缩支撑杆(403)、水准泡(404)、转把(405)、安装架(406)、铰接座(407)、圆形反射区(408)、显示屏(409)、滑槽(4010)、第一齿轮(4011)、转轴(4012)、第二齿轮(4013)、滑块(4014)和中央处理器(4015),所述安装板(401)置放在外壳(2)内部的底部,所述安装板(401)的顶部分别设有圆形反射区(408)和电子罗盘(402)以及显示屏(409),所述安装板(401)两端和一侧皆设有水准泡(404),所述安装板(401)的底部开设有滑槽(4010),所述滑槽(4010)的内侧设有滑动配合的滑块(4014),所述滑块(4014)的底部安装有铰接座(407),所述安装架(406)一侧的两端安装有伸缩支撑杆(403),所述安装架(406)内侧的一侧套设有电子罗盘(402),所述电子罗盘(402)的外侧与铰接座(407)活动连接,所述铰接座(407)外侧的一端设有第二齿轮(4013),所述安装架(406)的正面一端套设有转把(405),所述转把(405)的背面一端设有与第二齿轮(4013)相互啮合的第一齿轮(4011),所述安装板(401)内部的一侧设有中央处理器(4015)。

3.根据权利要求1所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:所述固定槽(302)的两侧开设有通槽,所述安装座(303)和指针(306)延伸出通槽的外部,所述固定槽(302)内部顶部和底部的一侧安装有固定柱,所述内螺纹套块(304)内部的一侧开设有与固定柱限位配合的导向孔。

4.根据权利要求1所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:所述抽拉门(5)分别由安装框和卡板组合而成,且卡板与安装框卡合适配并与外壳(2)密封配合。

5.根据权利要求1所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:四组所述定位板(9)的外侧设有减震垫,所述外壳(2)背面一端的两侧设有限位槽,四组所述套筒(10)与限位槽滑动配合。

6.根据权利要求2所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:所述铰接座(407)与转轴(4012)活动连接并在安装架(406)内侧呈360°旋转配合。

7.根据权利要求2所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:所述伸缩支撑杆(403)由四个单节组合而成,所述伸缩支撑杆(403)的末端呈尖锥状。

8.根据权利要求2所述的一种铀矿钻探用精准测方位角装置,其特征在于:所述滑块(4014)的两侧开设有定位孔,所述安装板(401)两侧的底部套设有定位螺栓,且定位螺栓与定位孔固定配合。


技术总结
本技术公开了一种铀矿钻探用精准测方位角装置,包括地梁,所述地梁一端的一侧设有外壳,所述外壳的内部分别设有升降调节机构和红外反射显示装置与红外发射接收装置,所述外壳的一侧设有密封配合的抽拉门;本技术通过红外线发射与接收装置以及红外线反射与显示装置的结构配合,可利用所发射的红外线与反射对应配合,促使两个水准泡进行居中,从而判断反射装置处于完全水平状态,通过红外发射接收单元的接收配合,可在接收到水平红外线光后,便会产生全反射,光线原路返回到接收装置上,此时读取电子罗盘实时显示方位角,或者利用罗盘上部平直区域抵在反射装置上,以精准测量方位角。

技术研发人员:麻乾坤,尹顺成,徐勇,蒋新辉,袁光旗,范鹏飞
受保护的技术使用者:核工业二三0研究所
技术研发日:20230323
技术公布日:2024/1/13
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