Dtc12-Z Detector Geofísico Minero à Prova de Explosão Unidade Host, Atualização Remota do Detector Geofísico Minero à Prova de Explosão

110 dias
Mín. R$ 8.222.000 (1.000 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining
Dtc1600 collapse body advance detector
Dtc1600-f roof rock structure detector
Especificações do produto
Marca
Zhongzhong intelligence
Modelo
Dtc 12–z
Alias
Roof rock structure detector
Uso
Mining
Potência do motor
0
Especificações
Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining, Dtc1600 collapse body advan...
Livro de Mineração DTC12-Z
Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining
DTC1600-F Superior
Dtc1600-f roof rock structure detector
DTC1600 Corpo de Colapso
Dtc1600 collapse body advance detector
Marca
Zhongzhong intelligence
Modelo
Dtc 12–z
Alias
Roof rock structure detector
Uso
Mining
Potência do motor
0
Especificações
Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining, Dtc1600 collapse body advan...
Livro de Mineração DTC12-Z
Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining
DTC1600-F Superior
Dtc1600-f roof rock structure detector
DTC1600 Corpo de Colapso
Dtc1600 collapse body advance detector
Marca
Zhongzhong intelligence
Modelo
Dtc 12–z
Alias
Roof rock structure detector
Uso
Mining
Potência do motor
0
Especificações
Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining, Dtc1600 collapse body advan...
Livro de Mineração DTC12-Z
Dtc12-z intrinsically safe geological exploration instrument main unit for mining
DTC1600-F Superior
Dtc1600-f roof rock structure detector
DTC1600 Corpo de Colapso
Dtc1600 collapse body advance detector
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

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princípio de trabalho

O sistema de previsão de varredura em camadas para avanço em mineração pode usar múltiplas fontes sísmicas para gerar sinais que se propagam ao longo da galeria e da frente de lavra. Esses sinais refletem em locais onde as propriedades da massa rochosa mudam e são usados para descrever o diagrama estrutural tridimensional da área à frente e ao redor da galeria e da frente de lavra. Este sistema utiliza tecnologia de imagem por varredura sísmica. Sinais sísmicos que se propagam através de meios complexos são compostos por múltiplos tipos de formas de onda, como refração, reflexão, espalhamento e dispersão. A imagem por varredura é uma técnica de inversão que usa alterações nas formas de onda do sinal para estimar a localização e a extensão das mudanças nas propriedades do meio. O princípio básico da tecnologia de imagem 3D para carvão, rocha e solo baseia-se no fato de que a energia sísmica se propaga através de diferentes tipos de meios em diferentes taxas de atenuação e velocidades. Comparado a massas rochosas e de solo fraturadas ou fissuradas, cavidades ou condições ricas em água, as ondas sísmicas se propagam com maior velocidade e menor atenuação em meios intactos e duros. O princípio básico da tecnologia MTRT é utilizar a característica de que, quando as ondas sísmicas se propagam através de massas de carvão, rocha e solo e encontram interfaces entre zonas de carvão, rocha e solo com diferentes características de vibração, parte da energia da onda sísmica será refletida. A grande maioria das anomalias estruturais geológicas e mudanças litológicas pode formar reflexões sísmicas detectáveis dentro do alcance detectável dos sinais sísmicos. O custo da pesquisa é baixo, a operação é simples e os resultados são precisos, abrangentes e intuitivos. Representa a tecnologia mais recente no campo da previsão de avanço de galerias e é a direção para o desenvolvimento de sistemas de previsão de avanço de galerias.

Recursos do sistema

⑴Este sistema integra sensores MEMS, processamento de sinal, controle por microcontrolador, comunicação, acionamento sem fio, fonte de alimentação e bateria em um único invólucro. O dispositivo de invólucro especialmente projetado pode either incorporar o sensor MEMS em um furo pré-perfurado, ser fixado a parafusos de ancoragem existentes ou pinos de aço pré-fabricados, ou ter o sensor equipado com um cone para inserção direta no meio;

⑵ Se o sensor MEMS deste sistema for embutido em um orifício, a força de acoplamento entre o sensor e o meio medido é fortalecida, tornando mais fácil para o sensor perceber ondas sísmicas fracas;

⑶Este sistema pode realizar simultaneamente a análise de inversão em ondas refletidas e ondas difratadas, garantindo a precisão dos resultados da análise. Além disso, é realizada a separação do campo de ondas e o filtragem F-K é utilizada para eliminar ruídos, melhorando assim a relação sinal-ruído;

⑷ O hardware adota um design especial analógico-digital anti-interferência (como projetos de filtro DSP analógico e digital como passa-baixa, passa-alta, passa-banda, rejeição de banda, etc.). Ao mesmo tempo, os sinais entre vários acessórios externos são transmitidos sem fio (por exemplo, entre o terminal portátil, o roteador sem fio e o gatilho), isolando a interferência do campo eletromagnético uns dos outros, reduzindo assim significativamente a interferência de campos eletromagnéticos externos do sensor;

⑸ Após a aquisição dos dados, eles podem ser trazidos à superfície para análise, analisados no local subterrâneo, ou os dados podem ser transmitidos do subsolo para a superfície para análise;

⑹ Observação 3D e imageamento 3D, com capacidade de atualização remota;

⑺Este sistema é projetado para coletar sinais extremamente fracos e é flexível na construção, utilizável tanto com choque de martelo quanto com choque de explosão. O alcance de detecção para choque de martelo é superior a 80m, e o alcance de detecção para choque de explosão é superior a 200m.

Detector Geológico de Mineração

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