測(cè)試時(shí)先將探頭放入測(cè)孔最深處,用封孔器封好孔,注滿(mǎn)水。然后開(kāi)始測(cè)試,每次從里向外移動(dòng)一定距離,重復(fù)計(jì)下儀器讀數(shù)3-5遍,一直測(cè)到孔口或測(cè)到破碎嚴(yán)重地方為止,在測(cè)試過(guò)程中便可以初步判斷出巖體的松動(dòng)范圍。待做出聲速V與孔深L的變化曲線(xiàn),即V=f(L)曲線(xiàn),便可以比較精確地判斷出巖體的松動(dòng)范圍 。2100433B
發(fā)射電壓:480V;
超聲波頻率:36×103Hz;
測(cè)量顯示范圍:0.1-999.9μs;
分辨率:0.1μs;
重復(fù)測(cè)量誤差:≤0.2μs;
電源:采用兩組電池組,GNY-3型5節(jié)串聯(lián),GN-255型5節(jié)串聯(lián);
探頭直徑:36mm;
換能器間距:140mm;
測(cè)孔深度:2m(可根據(jù)需要加大);
測(cè)孔方位:可測(cè)向下、向上和任意傾角的鉆孔;
防爆類(lèi)型:礦用安全火花型。
該儀器是利用聲波在巖體中傳播速度與巖體所受應(yīng)力大小和裂隙情況有關(guān)的原理,將探頭放入鉆孔中,測(cè)定巖體的聲速變化,反映圍巖的松動(dòng)范圍及應(yīng)力的變化。聲速的測(cè)定則是通過(guò)聲波在鉆孔中一定距離內(nèi)所傳播時(shí)間的量測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。圖1-43為儀器的原理圖。
在鉆孔中放入發(fā)射換能器F,接受換能器S1與S2。發(fā)射換能器F在鉆孔中發(fā)射超聲波,在孔壁周?chē)a(chǎn)生滑行波沿著鉆孔傳播。當(dāng)首波傳播到接受換能器S1時(shí),S1將聲能轉(zhuǎn)換成電能,經(jīng)過(guò)接收器Ⅰ放大整形,使控制器翻轉(zhuǎn),將計(jì)數(shù)門(mén)開(kāi)啟。頻率為10MHz的晶體振蕩信號(hào)通過(guò)計(jì)數(shù)門(mén)進(jìn)入計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器開(kāi)始計(jì)數(shù)。當(dāng)滑行波繼續(xù)傳播到接受換能器S2時(shí),S2亦將聲能轉(zhuǎn)換成電能,經(jīng)接收器Ⅱ放大整形,使控制器翻轉(zhuǎn)回來(lái),將計(jì)數(shù)門(mén)關(guān)閉,計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù),完成一次測(cè)量,顯示讀數(shù)。
上述測(cè)量方法系雙收法。也可做單收法測(cè)量,此時(shí)發(fā)射換能器F在發(fā)射超聲波的同時(shí),即使控制器翻轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)器開(kāi)始計(jì)數(shù),接受換能器S1或S2收到信號(hào)后再使控制器翻轉(zhuǎn)回來(lái),停止計(jì)數(shù),顯示讀數(shù),完成S1或S2的單收測(cè)量 。
超聲波探測(cè)儀的原理: 超聲波測(cè)試的基本方法是基于超聲波的頻率要高于20kHz。對(duì)于不同頻率和波形,從材料返回的波形是不同的。當(dāng)超聲波進(jìn)入材料后,將在材料中產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),超聲波在被檢測(cè)材料中傳播時(shí)...
一、儀器概述BYWS系列微水測(cè)試儀是本公司最新開(kāi)發(fā)的現(xiàn)代化、高水平、智能型測(cè)量?jī)x器。該儀器無(wú)論從測(cè)量原理、自動(dòng)化程度、使用的方便性而言都有著同類(lèi)儀器無(wú)法比擬的先進(jìn)性,特別是采用了歐洲標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),確保數(shù)據(jù)...
具體 看下煙感探測(cè)器的產(chǎn)品資料 上面應(yīng)該有燈的具體含義,還有個(gè)辦法就是 點(diǎn)跟煙 講煙放在感言探測(cè)器 &n...
超聲波圍巖裂隙探測(cè)儀由主機(jī)、“一發(fā)雙收”探頭、封孔器、注水器及充電器等部分組成。主機(jī)采用集成電路,半導(dǎo)體數(shù)碼顯示,自備電池,為便攜式。探頭由發(fā)射換能器、接受換能器、隔聲連接筒組成。
超聲波圍巖裂隙探測(cè)儀是應(yīng)用超聲波探測(cè)巷道圍巖松動(dòng)范圍和應(yīng)力變化的一種電子儀表 。
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- 1 - 超聲波儀器、探頭主要組合的性能測(cè)定 主要性能測(cè)試項(xiàng)目及其性能指標(biāo) 儀器 靈敏度余 量 垂直線(xiàn)性誤差 動(dòng)態(tài)范 圍 分辨力 水平線(xiàn)性 誤差 探測(cè)范圍 通用儀器 ≥46dB ≤6% ≥26 dB ≥26 dB ≤2% 數(shù)字儀器 ≥60 dB ≥3.6m 探頭 頻率誤差 相對(duì)靈敏度余 量 分辨力 聲軸偏斜角 折射角誤 差 直探頭 ≤15% ≥40dB ≥26 dB ≤1.5° 斜探頭 ≤15% ≥60dB ≥18 dB ≤4% 小角度探頭 ≤15% ≥50dB ≥16 dB ≤2° 不動(dòng)車(chē)專(zhuān)用 ≥75dB 一、超聲波探傷儀主要性能測(cè)試方法 1、電噪聲電平( %) 儀器靈敏度置最大,發(fā)射置強(qiáng),抑制置零或關(guān),增益置最大,衰減器置 “0”,深度粗調(diào)、深度微調(diào)置最大。讀取時(shí)基線(xiàn)噪聲平均值,用百分?jǐn)?shù)表示。 2、靈敏度余量( dB) a)使用 2.5MHz、Φ20直探頭和 CS-1-5或 DB
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介紹了圍巖松動(dòng)圈地質(zhì)雷達(dá)及超聲波測(cè)試方法,通過(guò)工程實(shí)例對(duì)松動(dòng)圈測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,對(duì)系統(tǒng)評(píng)價(jià)圍巖的穩(wěn)定性和合理確定支護(hù)參數(shù)具有十分重大的意義。
【學(xué)員問(wèn)題】對(duì)于裂隙較發(fā)育的圍巖采用系統(tǒng)錨桿規(guī)定?
【解答】1、在橫斷面上宜垂直于主結(jié)構(gòu)面布置,當(dāng)主結(jié)構(gòu)面不明顯時(shí),可與洞周邊輪廓線(xiàn)垂直。
2、在圍巖表面上宜布設(shè)成梅花形。
3、錨桿的間距不宜大于其長(zhǎng)度的二分之一,對(duì)于不良圍巖不宜大于1.0m.
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題整理而成,供參考,如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。
《圍巖孔裂隙充水承壓爆破控制機(jī)理》圍繞圍巖孔裂隙充水承壓爆破控制機(jī)理,開(kāi)展了系列實(shí)驗(yàn)研究、理論分析及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐工作。介紹了承壓爆破的技術(shù)內(nèi)涵與優(yōu)點(diǎn),分析了承壓水作用下的煤巖爆破和增裂過(guò)程,建立了承壓爆破力學(xué)機(jī)制模型,揭示了波動(dòng)傳載先導(dǎo)破巖聯(lián)合傳爆介質(zhì)后續(xù)膨脹擠壓增裂原理,研究了承壓定向爆破機(jī)理與技術(shù),應(yīng)用于堅(jiān)硬煤巖預(yù)裂控制現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,取得了良好效果。
《圍巖孔裂隙充水承壓爆破控制機(jī)理》可供從事礦山開(kāi)采、石油氣開(kāi)采、堅(jiān)硬頂板控制、沖擊礦壓防治、低透煤巖增裂增透等研究的科技工作者、工程技術(shù)人員和高等院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)師生參考使用。
按裂隙的成因分為成巖裂隙水、構(gòu)造裂隙水和風(fēng)化裂隙水。按裂隙水的水力聯(lián)系程度分為風(fēng)化殼網(wǎng)狀裂隙水、層狀裂隙水和脈狀裂隙水。
賦存于巖體的風(fēng)化帶中。風(fēng)化作用與卸荷作用決定了巖體的風(fēng)化裂隙帶在近地表處呈殼狀分布,通常厚數(shù)米至數(shù)十米。裂隙分布密集均勻,連通良好的風(fēng)化裂隙帶構(gòu)成含水層,未風(fēng)化或風(fēng)化程度較輕的母巖構(gòu)成相對(duì)隔水層。因此,風(fēng)化裂隙水一般為潛水。被后朔沉積覆蓋的古風(fēng)化殼,也可賦存承壓水。風(fēng)化裂隙水通常分布比較均勻,水力聯(lián)系較好,但含水體的規(guī)模和水量都比較局限。
賦存于各類(lèi)成巖裂隙中。成巖裂隙是沉積巖固結(jié)脫水及巖漿巖冷凝收縮形成的裂隙。一般情況下,成巖裂隙多為閉合,不構(gòu)成含水層。陸地噴溢的玄武巖裂隙發(fā)育且張開(kāi),可構(gòu)成良好含水層。巖脈及侵入巖體與圍巖的接觸帶,冷凝后可形成張開(kāi)的呈帶狀分布的裂隙,賦存帶狀裂隙水。熔巖流冷凝過(guò)程中未冷凝的熔巖流走,在巖體中留下的巨大熔巖孔道,形成管狀含水帶,可成為強(qiáng)富水的含水層。
構(gòu)造裂隙是固結(jié)巖石在構(gòu)造應(yīng)力作用下形成的最為常見(jiàn)的裂隙。構(gòu)造裂隙水以分布不均勻、水力聯(lián)系不好為其特征。在鉆孔、平酮、豎井及各種地下工程中,構(gòu)造裂隙水的涌水量、水位、水溫與水質(zhì)往往變化很大。這是由于構(gòu)造裂隙的分布密度、方問(wèn)性、張開(kāi)性、延伸性極不均一所造成的。一般說(shuō)來(lái),層狀巖層中,構(gòu)造裂隙發(fā)育較為均勻,在層面裂隙的溝通下,構(gòu)造裂隙水的水力聯(lián)系較好。塊狀巖體中構(gòu)造裂隙發(fā)育極不均勻,通??煞譃?個(gè)級(jí)次的裂隙空間:[1]細(xì)短閉合的小裂隙構(gòu)成的微裂隙巖體;[2]張開(kāi)且延伸較長(zhǎng)的中等裂隙構(gòu)成的導(dǎo)水裂隙網(wǎng)絡(luò);[3]大裂隙與斷層構(gòu)成的局部導(dǎo)水通道。當(dāng)鉆孔或坑道進(jìn)人微裂隙巖體時(shí),水量微不足道;遇到裂隙網(wǎng)絡(luò)時(shí),出現(xiàn)較大水量;觸及大的裂隙導(dǎo)水通道,水量十分可觀(guān)。
裂隙巖體的滲透性,由于裂隙的性質(zhì)及發(fā)育的方向性而具有各向異性。同時(shí),隨著空間尺度增加,寬度較小的裂隙交接處增加,裂隙網(wǎng)絡(luò)的滲透參數(shù)將會(huì)降低,這就是裂隙巖體的尺度效應(yīng)。河谷地帶的裂隙巖體中,往往存在兩類(lèi)互相獨(dú)立的裂隙網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在淺表部連續(xù)分布的裂隙網(wǎng)絡(luò)中,為淺循環(huán)冷水;在深部存在相對(duì)封閉而又連通的裂隙網(wǎng)絡(luò)中,則為深循環(huán)水。
在裂隙巖體中開(kāi)采或排除地下水時(shí),要根據(jù)裂隙水的特點(diǎn)布置佑孔與坑道。在裂隙巖體中修建水利工程時(shí),要充分考慮裂隙水的復(fù)雜性。滲漏計(jì)算,排水孔 (幕)和灌漿工程的設(shè)計(jì),都應(yīng)充分考慮裂隙巖體滲透性的不均一性,各向異性和尺度效應(yīng)。