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一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统 

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摘要:本发明涉及爆破工程设备相关技术领域,具体为一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,包括安装座以及控制系统,安装座的表面焊接有加强架,安装座的表面卡接有外套板,安装座的内部设有卡接槽,弹性卡板卡接在卡接槽的内部,外套板的内部设有定位滑槽,散热口设置在安装座的内部,有益效果为:使用时信号收集装置的内部产生大量热量,热量通过导热板进行引导,然后热量通过多组散热孔排出,最后通过散热扇将热量通过散热口排放至外界,提高了散热效率,散热效果好,同时多组处理器对信号处理的多个步骤进行分级处理,减小了处理器的负压,进而减少了产生的热量,使用效果好,时候推广。

主权项:1.一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,包括安装座(1)以及控制系统,其特征在于:所述安装座(1)的表面焊接有加强架(2),且安装座(1)的内部螺接有信号收集装置(3),安装座(1)的表面卡接有外套板(4),所述外套板(4)的表面焊接有弹性卡板(5),安装座(1)的内部设有卡接槽(6),所述弹性卡板(5)卡接在卡接槽(6)的内部,外套板(4)的内部设有定位滑槽(7),所述定位滑槽(7)的内部滑动连接有防尘盖板(8),所述防尘盖板(8)的内部滑动连接有密封板(9),防尘盖板(8)的内部设有调节滑槽(10),所述密封板(9)滑动连接在调节滑槽(10)的内部,安装座(1)的内壁螺接有上减震套(11),所述上减震套(11)的内壁挤压连接有挤压座(12),所述挤压座(12)的表面焊接有连接座(13),所述连接座(13)的表面套接有第一弹簧(14),且连接座(13)滑动连接在下减震套(15)的内部,所述下减震套(15)螺接在安装座(1)的内壁,且下减震套(15)的内壁焊接有第二弹簧(16),所述第二弹簧(16)焊接在连接座(13)的表面,所述信号收集装置(3)的内部螺接有安装架(17),所述安装架(17)的内部设有散热孔(18),且安装架(17)的表面焊接有安装板(19),所述安装板(19)的表面卡接有导热板(20),所述导热板(20)的表面焊接有限位卡板(21),安装板(19)的内部设有限位卡槽(22),所述限位卡板(21)卡接在限位卡槽(22)的内部,安装架(17)的外侧设有散热口(23),所述散热口(23)设置在安装座(1)的内部,所述控制系统包括中心控制模块,所述中心控制模块与存储模块双向互联,且中心控制模块与电源模块双向互联,所述电源模块的输出端与信号收集模块、信号过滤模块和信号保真模块的输入端连接,所述信号收集模块的输出端与第一处理器的输入端连接,所述第一处理器的输出端与信号过滤模块的输入端连接,所述信号过滤模块的输出端与第二处理器的输入端连接,所述第二处理器的输出端与信号保真模块的输入端连接,所述信号保真模块的输出端与第三处理器的输入端连接,所述第三处理器与中心控制模块双向互联;所述外套板(4)呈矩形环状结构,弹性卡板(5)由一组矩形板和两组等腰梯形弹性板组成,弹性卡板(5)设置有多组,矩形板焊接在矩形环状结构的下表面,两组等腰梯形弹性板焊接在矩形板的两侧表面,等腰梯形弹性板卡接在卡接槽(6)的内部;所述上减震套(11)设置有多组,上减震套(11)呈圆形框体结构,挤压座(12)呈圆盘状结构,挤压座(12)滑动连接在上减震套(11)的凹陷部分内部,连接座(13)呈圆柱形杆状结构,连接座(13)的表面焊接有定位块,下减震套(15)的内部设有定位槽,定位块滑动连接在定位槽的内部;所述下减震套(15)呈“T”形结构,下减震套(15)设置有多组,上减震套(11)与下减震套(15)相对应设置,定位槽设置在下减震套(15)的竖直部分内部,下减震套(15)的水平部分内部与竖直部分内部设有减震连接槽,第二弹簧(16)的上表面焊接在连接座(13)的下表面,第二弹簧(16)的下表面焊接在减震连接槽的下内壁,下减震套(15)的竖直部分螺接在安装座(1)内壁;所述安装架(17)呈矩形板状结构,散热孔(18)设置有多组,安装板(19)呈矩形板状结构,安装板(19)设置有两组,多组散热孔(18)设置在两组安装板(19)的内侧,限位卡板(21)呈等腰梯形弹性块状结构,限位卡板(21)与限位卡槽(22)均设置有多组,导热板(20)通过多组限位卡板(21)卡接在两组安装板(19)的内侧表面。

全文数据:一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统技术领域本发明涉及爆破工程设备相关技术领域,具体为一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统。背景技术喀斯特即岩溶,是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用,以及由这些作用所产生的现象的总称,由喀斯特作用所造成地貌,称喀斯特地貌(岩溶地貌),因喀斯特地质表层多为岩石,因此需要通过爆破手段破开地表的岩石,用于地面设施的建设,在爆破过程中需要通过智能信号收集过滤保真装置进行信号收集,但一般的信号收集过滤保真装置在实际使用中仍存在以下弊端:1.在通过信号收集过滤保真装置对信号收集时,因爆破产生的飞石可能会与其表面产生碰撞,导致其因碰撞等而发生损坏,影响其使用质量和使用寿命,不存在防护装置,防护效果较差,部分设置有防装置,但是当需要对信号接收过滤保真装置进行观察时,需要将防护装置整体取下,操作复杂,不便于使用;2.在使用信号收集过滤保真装置收集信号时,因爆破的作用会使地表产生较大的震动,因震动的作用,使得固定在地表面信号收集过滤保真装置产生震动,对信号进行收集时,因震动而导致其接受的信号紊乱,不能够接收到准确的信号,影响信号的收集质量;3.信号收集过滤保真装置在收集信号时,其内部会产生大量的热量,一般通过内部的散热扇将热量散去,散热效果较差,不能够快速的将热量排出,影响信号收集过滤保真装置的使用质量和使用寿命,同时信号的收集、过滤与保真均通过一组处理器进行处理,处理器负压较大,产生的热量较多,使用效果较差。发明内容本发明的目的在于提供一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,包括安装座以及控制系统,所述安装座的表面焊接有加强架,且安装座的内部螺接有信号收集装置,安装座的表面卡接有外套板,所述外套板的表面焊接有弹性卡板,安装座的内部设有卡接槽,所述弹性卡板卡接在卡接槽的内部,外套板的内部设有定位滑槽,所述定位滑槽的内部滑动连接有防尘盖板,所述防尘盖板的内部滑动连接有密封板,防尘盖板的内部设有调节滑槽,所述密封板滑动连接在调节滑槽的内部,安装座的内壁螺接有上减震套,所述上减震套的内壁挤压连接有挤压座,所述挤压座的表面焊接有连接座,所述连接座的表面套接有第一弹簧,且连接座滑动连接在下减震套的内部,所述下减震套螺接在安装座的内壁,且下减震套的内壁焊接有第二弹簧,所述第二弹簧焊接在连接座的表面,所述信号收集装置的内部螺接有安装架,所述安装架的内部设有散热孔,且安装架的表面焊接有安装板,所述安装板的表面卡接有导热板,所述导热板的表面焊接有限位卡板,安装板的内部设有限位卡槽,所述限位卡板卡接在限位卡槽的内部,安装架的外侧设有散热口,所述散热口设置在安装座的内部,所述控制系统包括中心控制模块,所述中心控制模块与存储模块双向互联,且中心控制模块与电源模块双向互联,所述电源模块的输出端与信号收集模块、信号过滤模块和信号保真模块的输入端连接,所述信号收集模块的输出端与第一处理器的输入端连接,所述第一处理器的输出端与信号过滤模块的输入端连接,所述信号过滤模块的输出端与第二处理器的输入端连接,所述第二处理器的输出端与信号保真模块的输入端连接,所述信号保真模块的输出端与第三处理器的输入端连接,所述第三处理器与中心控制模块双向互联。优选的,所述安装座由一组“凸”字形结构和两组三角形板状结构组成,三角形板状结构的内侧表面焊接在“凸”字形结构的水平部分和突出部分连接处外侧表面,“凸”字形结构的突出部分内部设有安装槽,信号收集装置螺接在安装槽的内部。优选的,所述外套板呈矩形环状结构,弹性卡板由一组矩形板和两组等腰梯形弹性板组成,弹性卡板设置有多组,矩形板焊接在矩形环状结构的下表面,两组等腰梯形弹性板焊接在矩形板的两侧表面,等腰梯形弹性板卡接在卡接槽的内部。优选的,所述防尘盖板呈矩形框体结构,防尘盖板的突出部分呈矩形环状结构,防尘盖板的突出部分滑动连接在定位滑槽的内部,防尘盖板的水平部分内部设有观测口,所述观测口设置在信号收集装置的上端,密封板滑动连接在观测口的内部,外套板与防尘盖板的突出部分内部均设有螺纹槽,螺纹槽的内部螺接有固定螺栓。优选的,所述上减震套设置有多组,上减震套呈圆形框体结构,挤压座呈圆盘状结构,挤压座滑动连接在上减震套的凹陷部分内部,连接座呈圆柱形杆状结构,连接座的表面焊接有定位块,下减震套的内部设有定位槽,定位块滑动连接在定位槽的内部。优选的,所述下减震套呈“T”形结构,下减震套设置有多组,上减震套与下减震套相对应设置,定位槽设置在下减震套的竖直部分内部,下减震套的水平部分内部与竖直部分内部设有减震连接槽,第二弹簧的上表面焊接在连接座的下表面,第二弹簧的下表面焊接在减震连接槽的下内壁,下减震套的竖直部分螺接在安装座内壁。优选的,所述安装架呈矩形板状结构,散热孔设置有多组,安装板呈矩形板状结构,安装板设置有两组,多组散热孔设置在两组安装板的内侧,限位卡板呈等腰梯形弹性块状结构,限位卡板与限位卡槽均设置有多组,导热板通过多组限位卡板卡接在两组安装板的内侧表面。与现有技术相比,本发明结构设置合理,功能性强,具有以下优点:1.使用信号收集装置时,将信号收集装置螺接固定在安装座的内部,然后将外套板通过弹性卡板卡接在安装座的内部并将防尘盖板螺接在信号收集装置的上端,通过安装座与防尘盖板对信号收集装置进行有效防护,避免信号收集装置使用时受到损害,滑动密封板即可打开观测口,结构简单,便于操作;2.在使用信号收集装置时,因爆破产生震动,上减震套因震动向下端移动,侧端的上减震套向外端移动,上减震套对挤压座进行挤压,因第一弹簧的弹性作用,第一弹簧受力向下端压缩,形成初步减震缓冲结构,同时连接座挤压在第二弹簧的表面,形成多重减震缓冲结构,减震效果更佳,保证了信号收集装置信号收集的稳定性,使用效果好;3.使用时信号收集装置的内部产生大量热量,热量通过导热板进行引导,然后热量通过多组散热孔排出,最后通过散热扇将热量通过散热口排放至外界,提高了散热效率,散热效果好,同时多组处理器对信号处理的多个步骤进行分级处理,减小了处理器的负压,进而减少了产生的热量,使用效果好,时候推广。附图说明图1为本发明安装座与信号收集装置连接结构示意图;图2为本发明结构示意图;图3为图2中A处结构放大图;图4为图2中B处结构放大图;图5为本发明上减震套与下减震套爆炸结构示意图;图6为本发明安装架与安装板连接结构示意图;图7为本发明系统框图。图中:安装座1、加强架2、信号收集装置3、外套板4、弹性卡板5、卡接槽6、定位滑槽7、防尘盖板8、密封板9、调节滑槽10、上减震套11、挤压座12、连接座13、第一弹簧14、下减震套15、第二弹簧16、安装架17、散热孔18、安装板19、导热板20、限位卡板21、限位卡槽22、散热口23。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。请参阅图1至图7,本发明提供一种技术方案:一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,包括安装座1以及控制系统,安装座1的表面焊接有加强架2,且安装座1的内部螺接有信号收集装置3,安装座1由一组“凸”字形结构和两组三角形板状结构组成,三角形板状结构的内侧表面焊接在“凸”字形结构的水平部分和突出部分连接处外侧表面,“凸”字形结构的突出部分内部设有安装槽,信号收集装置3螺接在安装槽的内部,将信号收集装置3螺接固定在安装座1的内部,通过安装座1对信号收集装置3进行初步防护,同时安装座1内壁上设置的多组加强架2,有效地提高了安装座1的结构稳定性,进而保证了信号收集装置3接收信号的稳定性,使用效果好;参照图2和图3,安装座1的表面卡接有外套板4,外套板4的表面焊接有弹性卡板5,安装座1的内部设有卡接槽6,弹性卡板5卡接在卡接槽6的内部,外套板4呈矩形环状结构,弹性卡板5由一组矩形板和两组等腰梯形弹性板组成,弹性卡板5设置有多组,矩形板焊接在矩形环状结构的下表面,两组等腰梯形弹性板焊接在矩形板的两侧表面,等腰梯形弹性板卡接在卡接槽6的内部,使用信号收集装置3时,将防尘盖板8滑动至外套板4的内部上端,然后通过固定螺栓对防尘盖板8的位置进行固定,使得防尘盖板8固定在信号收集装置3的上端外侧,通过防尘盖板8对信号收集装置3进行有效地防碰撞保护,保证信号收集装置3的使用质量,防护效果好;参照图2和图3,外套板4的内部设有定位滑槽7,定位滑槽7的内部滑动连接有防尘盖板8,防尘盖板8的内部滑动连接有密封板9,防尘盖板8的内部设有调节滑槽10,密封板9滑动连接在调节滑槽10的内部,防尘盖板8呈矩形框体结构,防尘盖板8的突出部分呈矩形环状结构,防尘盖板8的突出部分滑动连接在定位滑槽7的内部,防尘盖板8的水平部分内部设有观测口,观测口设置在信号收集装置3的上端,密封板9滑动连接在观测口的内部,外套板4与防尘盖板8的突出部分内部均设有螺纹槽,螺纹槽的内部螺接有固定螺栓,当需要对信号收集装置3进行观测和调节时,将固定螺栓取下,使得防尘盖板8移动至信号收集装置3的表面,然后向外端滑动密封板9,使得观测口打开,然后即可对信号收集装置3进行观测和调节,结构简单,便于操作;参照图1、图4和图5,安装座1的内壁螺接有上减震套11,上减震套11的内壁挤压连接有挤压座12,挤压座12的表面焊接有连接座13,连接座13的表面套接有第一弹簧14,上减震套11设置有多组,上减震套11呈圆形框体结构,挤压座12呈圆盘状结构,挤压座12滑动连接在上减震套11的凹陷部分内部,连接座13呈圆柱形杆状结构,连接座13的表面焊接有定位块,下减震套15的内部设有定位槽,定位块滑动连接在定位槽的内部,产生震动时,上减震套11向下端和外端移动并对挤压座12的表面进行挤压,挤压座12挤压在连接座13的表面,因第一弹簧14的弹性作用,形成了初步减震缓冲结构,减缓了产生的震动,进而保证了信号收集装置3接收信号的稳定性;参照图1、图4和图5,连接座13滑动连接在下减震套15的内部,下减震套15螺接在安装座1的内壁,且下减震套15的内壁焊接有第二弹簧16,第二弹簧16焊接在连接座13的表面,下减震套15呈“T”形结构,下减震套15设置有多组,上减震套11与下减震套15相对应设置,定位槽设置在下减震套15的竖直部分内部,下减震套15的水平部分内部与竖直部分内部设有减震连接槽,第二弹簧16的上表面焊接在连接座13的下表面,第二弹簧16的下表面焊接在减震连接槽的下内壁,下减震套15的竖直部分螺接在安装座1内壁,连接座13在向下端移动时对第二弹簧16的表面进行挤压,因第二弹簧16的弹性作用,使得信号收集装置3产生的震动得到进一步地缓冲,多重减震缓冲结构的设置,减震效果更佳;参照图2、图6和图7,信号收集装置3的内部螺接有安装架17,安装架17的内部设有散热孔18,且安装架17的表面焊接有安装板19,安装板19的表面卡接有导热板20,导热板20的表面焊接有限位卡板21,安装板19的内部设有限位卡槽22,限位卡板21卡接在限位卡槽22的内部,安装架17的外侧设有散热口23,散热口23设置在安装座1的内部,控制系统包括中心控制模块,中心控制模块与存储模块双向互联,且中心控制模块与电源模块双向互联,电源模块的输出端与信号收集模块、信号过滤模块和信号保真模块的输入端连接,信号收集模块的输出端与第一处理器的输入端连接,第一处理器的输出端与信号过滤模块的输入端连接,信号过滤模块的输出端与第二处理器的输入端连接,第二处理器的输出端与信号保真模块的输入端连接,信号保真模块的输出端与第三处理器的输入端连接,第三处理器与中心控制模块双向互联,设置多组处理器,通过多组处理器对信号进行分级处理,降低了处理器的负压,进而减缓了产生的热量,保证了信号收集装置3的使用质量,安装架17呈矩形板状结构,散热孔18设置有多组,安装板19呈矩形板状结构,安装板19设置有两组,多组散热孔18设置在两组安装板19的内侧,限位卡板21呈等腰梯形弹性块状结构,限位卡板21与限位卡槽22均设置有多组,导热板20通过多组限位卡板21卡接在两组安装板19的内侧表面,使用信号收集装置3时,产生的热量通过导热板20进行引导,加快热量排出至信号收集装置3的外端,经引导后的热量通过多组散热孔18排出,然后经过信号收集装置3内部的散热扇通过散热口23排出,提高了散热效率,使用效果好。工作原理:实际使用信号收集装置3时,将信号收集装置3螺接固定在安装座1的内部,通过安装座1上的多组加强架2加强安装座1的结构强度和结构稳定性,进而使得信号收集装置3使用更加稳定,信号收集的更加精确,向上端滑动防尘盖板8,使得防尘盖板8滑动至外套板4的内部上端,然后通过固定螺栓将防尘盖板8固定在外套板4的表面,此时防尘盖板8设置在信号收集装置3的外端,通过防尘盖板8与信号收集装置3之间存在一定的间距,在使用信号收集装置3时,通过防尘盖板8对爆破过程中产生的飞石等阻隔,避免飞石等直接撞击在信号收集装置3的表面,保证了信号收集装置3的使用质量和使用寿命,同时减缓了信号收集装置3受到的震动,保证了信号收集装置3的结构稳定性,当完成信号收集后,将固定螺栓取下,使得防尘盖板8滑动至信号收集装置3的表面,此时向外端滑动密封板9,使得观测口打开,即可通过观测口对信号收集装置3进行观测和调节,操作简单,使用效果好,使用信号收集装置3的过程中会因爆破而使其产生震动,产生震动时,上减震套11向下端移动并对挤压座12进行挤压,挤压座12挤压在第一弹簧14的表面,因第一弹簧14的弹性作用,第一弹簧14向下端压缩,减缓产生的震动,同时连接座13在下减震套15的内部向下端滑动,连接座13对第二弹簧16的表面进行挤压,进第二弹簧16的弹性作用,第二弹簧16向下端压缩,进一步地减缓产生的震动,多重减震结构的设置,减震效果更佳,保证了信号收集装置3在使用时的稳定性,进而保证了信号收集的真实性,使用效果好,将安装架17螺接在信号收集装置3的内部,然后将导热板20通过限位卡板21卡接在安装架17的表面,通过导热板20对产生的热量进行引导,热量通过导热板20传递并通过多组散热孔18排出,加快热量的排出,提高了散热效率,当热量通过散热孔18排出后,通过装置自带的散热扇将热量通过散热口23排出至外界,散热效率高,保证了信号收集装置3内部元件的使用寿命和使用质量,因信号收集后通过第一处理器进行处理,经第一处理器处理后的信号经过信号过滤模块过滤,然后通过第二处理器处理,经第二处理器处理后的信号经过信号保真模块保真,然后通过第三处理器进行处理,并将处理后的信号传递至中心控制模块,三组处理器对信号进行单独处理,降低了处理器的负压,进而减少了信号收集装置3内部产生的热量,保证了内部元件的使用,使用效果好,适合推广。尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

权利要求:1.一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,包括安装座(1)以及控制系统,其特征在于:所述安装座(1)的表面焊接有加强架(2),且安装座(1)的内部螺接有信号收集装置(3),安装座(1)的表面卡接有外套板(4),所述外套板(4)的表面焊接有弹性卡板(5),安装座(1)的内部设有卡接槽(6),所述弹性卡板(5)卡接在卡接槽(6)的内部,外套板(4)的内部设有定位滑槽(7),所述定位滑槽(7)的内部滑动连接有防尘盖板(8),所述防尘盖板(8)的内部滑动连接有密封板(9),防尘盖板(8)的内部设有调节滑槽(10),所述密封板(9)滑动连接在调节滑槽(10)的内部,安装座(1)的内壁螺接有上减震套(11),所述上减震套(11)的内壁挤压连接有挤压座(12),所述挤压座(12)的表面焊接有连接座(13),所述连接座(13)的表面套接有第一弹簧(14),且连接座(13)滑动连接在下减震套(15)的内部,所述下减震套(15)螺接在安装座(1)的内壁,且下减震套(15)的内壁焊接有第二弹簧(16),所述第二弹簧(16)焊接在连接座(13)的表面,所述信号收集装置(3)的内部螺接有安装架(17),所述安装架(17)的内部设有散热孔(18),且安装架(17)的表面焊接有安装板(19),所述安装板(19)的表面卡接有导热板(20),所述导热板(20)的表面焊接有限位卡板(21),安装板(19)的内部设有限位卡槽(22),所述限位卡板(21)卡接在限位卡槽(22)的内部,安装架(17)的外侧设有散热口(23),所述散热口(23)设置在安装座(1)的内部,所述控制系统包括中心控制模块,所述中心控制模块与存储模块双向互联,且中心控制模块与电源模块双向互联,所述电源模块的输出端与信号收集模块、信号过滤模块和信号保真模块的输入端连接,所述信号收集模块的输出端与第一处理器的输入端连接,所述第一处理器的输出端与信号过滤模块的输入端连接,所述信号过滤模块的输出端与第二处理器的输入端连接,所述第二处理器的输出端与信号保真模块的输入端连接,所述信号保真模块的输出端与第三处理器的输入端连接,所述第三处理器与中心控制模块双向互联。2.根据权利要求1所述的一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,其特征在于:所述安装座(1)由一组“凸”字形结构和两组三角形板状结构组成,三角形板状结构的内侧表面焊接在“凸”字形结构的水平部分和突出部分连接处外侧表面,“凸”字形结构的突出部分内部设有安装槽,信号收集装置(3)螺接在安装槽的内部。3.根据权利要求1所述的一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,其特征在于:所述外套板(4)呈矩形环状结构,弹性卡板(5)由一组矩形板和两组等腰梯形弹性板组成,弹性卡板(5)设置有多组,矩形板焊接在矩形环状结构的下表面,两组等腰梯形弹性板焊接在矩形板的两侧表面,等腰梯形弹性板卡接在卡接槽(6)的内部。4.根据权利要求1所述的一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,其特征在于:所述防尘盖板(8)呈矩形框体结构,防尘盖板(8)的突出部分呈矩形环状结构,防尘盖板(8)的突出部分滑动连接在定位滑槽(7)的内部,防尘盖板(8)的水平部分内部设有观测口,所述观测口设置在信号收集装置(3)的上端,密封板(9)滑动连接在观测口的内部,外套板(4)与防尘盖板(8)的突出部分内部均设有螺纹槽,螺纹槽的内部螺接有固定螺栓。5.根据权利要求1所述的一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,其特征在于:所述上减震套(11)设置有多组,上减震套(11)呈圆形框体结构,挤压座(12)呈圆盘状结构,挤压座(12)滑动连接在上减震套(11)的凹陷部分内部,连接座(13)呈圆柱形杆状结构,连接座(13)的表面焊接有定位块,下减震套(15)的内部设有定位槽,定位块滑动连接在定位槽的内部。6.根据权利要求1所述的一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,其特征在于:所述下减震套(15)呈“T”形结构,下减震套(15)设置有多组,上减震套(11)与下减震套(15)相对应设置,定位槽设置在下减震套(15)的竖直部分内部,下减震套(15)的水平部分内部与竖直部分内部设有减震连接槽,第二弹簧(16)的上表面焊接在连接座(13)的下表面,第二弹簧(16)的下表面焊接在减震连接槽的下内壁,下减震套(15)的竖直部分螺接在安装座(1)内壁。7.根据权利要求1所述的一种喀斯特地质爆破智能信号收集过滤保真系统,其特征在于:所述安装架(17)呈矩形板状结构,散热孔(18)设置有多组,安装板(19)呈矩形板状结构,安装板(19)设置有两组,多组散热孔(18)设置在两组安装板(19)的内侧,限位卡板(21)呈等腰梯形弹性块状结构,限位卡板(21)与限位卡槽(22)均设置有多组,导热板(20)通过多组限位卡板(21)卡接在两组安装板(19)的内侧表面。

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