一种利用水压确定钻孔摄像测试深度的方法及装置

    公开(公告)号:CN112901147A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110063125.9

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种利用水压确定钻孔摄像测试深度的方法及装置,包括绞车和位于所述绞车上的钢缆,所述钢缆的底端设有探头,所述探头内的一侧设有电源,所述电源的一侧且位于所述探头内设有数据存储模块,所述探头内设有摄像头,且所述探头内的顶端设有水压力传感器。有益效果:测试过程中同步采集探头的水压数据,并叠加到钻孔视频图像中;测试完成后再通过识别视频中的水压数据,并转换为深度数据,实现测试深度的准确获取,解决了电缆拉长导致的深度测量不准问题。这种方法省去了以往采用的地面深度测量轮和电缆深度标记,而且不需要电缆进行数据传输,数据全部在探头内部采集,采用钢缆代替电缆,可以实现深孔的数据采集。

    一种基于钻孔壁质量指标的灌浆处理优化方法及系统

    公开(公告)号:CN112131729A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010957405.X

    申请日:2020-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于钻孔壁质量指标的灌浆处理优化方法,获取注浆孔钻设完成之后的孔壁岩体结构图像;识别并计算灌浆目标区段中不存在裂隙的完整区段的面积S1和不完整区段的面积S2,根据所述完整区段的面积S1和不完整区段的面积S2计算孔壁质量指标WQI;根据孔壁质量指标WQI的值所在范围确定对应的灌浆方案,所述灌浆方案包括灌浆压力、灌浆流量和/或灌浆材料的浆液配比设计。在灌浆施工之前,采用钻孔摄像观测孔壁岩体质量情况,定量化描述孔壁岩体质量,建立孔壁质量指标WQI与灌浆优化方案的关系,做到了灌浆方案的动态调整,使得灌浆方案更具针对性,改善灌浆效果。

    一种基于钻孔变形法的三维地应力测量装置

    公开(公告)号:CN110907085B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911151151.6

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于钻孔变形法的三维地应力测量装置,包括打捞头,打捞头与电路保护壳体上部的锲形固定环的环口密封连接,电路保护壳体的中部设置有防水保护盖,电路保护壳体的底部设置有密封挡水环,轴向支撑杆与密封挡水环的内环之间密封连接,轴向支撑杆底部设置有变形感应计,变形感应计的周向设置有多个感应元件,轴向形变传力触头和径向形变传力触头分别与对应的感应元件相抵,本发明能同时有效地获取钻孔多个径向与多个轴向的位移形变量;设计巧妙,构思严密,结构体系简单,易于实施。

    一种高精度的成孔护孔扫孔一体化钻进装置

    公开(公告)号:CN108505934B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201810199333.X

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种高精度的成孔护孔扫孔一体化钻进装置,包括筒状的成孔部件、提升部、护孔部件和扫孔部件,成孔部件包括上提升台、防锁紧丝扣、卡爪台阶、扶正器、下提升台、研磨孔、导通孔、限位环、限位台、第一筒体、第二筒体、先导控制、扫孔槽、扫孔腔和底部钻头。提升部包括提升杆、控制杆和伸缩卡爪。护孔部件包括研磨块、成孔弹簧、润滑剂腔和活塞块。扫孔部件包括扫孔罩、扫孔柱、扫孔弹簧、定位块、先导控制杆、先导弹簧和卡簧筒。本发明构思新颖、设计巧妙、结构合理、可靠度高、易于实现,突破了长期以来困扰着钻孔装置的成孔精度差、提钻破坏钻孔壁、后续需要清洗钻孔内壁等问题,实现高精度的成孔、保护钻孔、清洗钻孔。

    一种保持钻孔壁原态的自动缩径钻孔装置

    公开(公告)号:CN106640049B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610899017.4

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种保持钻孔壁原态的自动缩径钻孔装置,包括动力钻头部件,还包括缩径控制部件和缩径钻头部件,动力钻头部件包括筒状的次动力头和弹性压紧部连接,缩径控制部件包括限位弹簧、离合爪、传力筒和缩径杆,缩径钻头部件包括钻头筒体,钻头筒体上设置有定位台、上定位孔和下定位孔,钻头筒体上位于上定位孔和下定位孔之间的部分套设有第一环部,钻头筒体侧壁设置有防落台,本发明实现钻孔结束后自动缩进过程;解决了高地应力区提钻时的钻头“抱死”问题,为地应力测量提供了更加真实的测试钻孔,大大提高了成孔质量,显著提高了地应力的测量精度,具有广泛的适应能力。

    一种保持钻孔壁原态的自动缩径钻孔装置

    公开(公告)号:CN106640049A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610899017.4

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: E21B47/08 E21B10/43

    Abstract: 本发明公开了一种保持钻孔壁原态的自动缩径钻孔装置,包括动力钻头部件,还包括缩径控制部件和缩径钻头部件,动力钻头部件包括筒状的次动力头和弹性压紧部连接,缩径控制部件包括限位弹簧、离合爪、传力筒和缩径杆,缩径钻头部件包括钻头筒体,钻头筒体上设置有定位台、上定位孔和下定位孔,钻头筒体上位于上定位孔和下定位孔之间的部分套设有第一环部,钻头筒体侧壁设置有防落台,本发明实现钻孔结束后自动缩进过程;解决了高地应力区提钻时的钻头“抱死”问题,为地应力测量提供了更加真实的测试钻孔,大大提高了成孔质量,显著提高了地应力的测量精度,具有广泛的适应能力。

    一种孔内全景像对立体成像方法

    公开(公告)号:CN103362495B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310308144.9

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种孔内全景像对立体成像方法,包含了基本原理,方法,优化设计和算法实现。根据立体成像的基本原理,利用双锥面镜的光学变换器件、成像装置和空间定位的技术组合,提出成像装置的包含定位信息的360°钻孔孔壁全景像对图像的成像方法;通过对孔内全景像对成像原理的理论分析,推导出全景像对图像的解算公式,并针对相关技术的参数和布局设计进行优化分析,建立相应的软件算法;针对算法实现的关键点和难点进行分析,并编制相应的实施方案和流程框图。本发明解决了孔内全景、立体探测的难题,为孔内精细化探测提供了一种科学方法,实现了钻孔摄像技术的突破性和实质性进展,具有显著的科学意义和经济实用价值。

    一种孔内照明立体像对成像装置

    公开(公告)号:CN103365066B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310307610.1

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种孔内照明立体像对成像装置,包括外壳,所述的外壳下部为透明筒状外壳,外壳顶部内壁设置有摄像装置,外壳中部的内壁设置有光源,外壳底部设置有双锥台面镜,双锥台面镜包括上锥台面镜和设置在上锥台面镜下方的下锥台面镜,上锥台面镜的锥顶角小于下锥台面镜的锥顶角,一贯穿孔贯穿上锥台面镜和下锥台面镜,贯穿孔的下方设置有罗盘。本发明提供了一种通过内置光源的利用组合式双锥台面镜技术和单一摄像部件实现的孔内全景、立体光学探测装置,实现了对360°钻孔孔壁的全景立体成像探测,提高了对目标的识别能力和探测的精度。该装置设计巧妙,构思严密,结构体系简单,易于实施。

    一种孔内照明立体像对成像装置

    公开(公告)号:CN103365066A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310307610.1

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种孔内照明立体像对成像装置,包括外壳,所述的外壳下部为透明筒状外壳,外壳顶部内壁设置有摄像装置,外壳中部的内壁设置有光源,外壳底部设置有双锥台面镜,双锥台面镜包括上锥台面镜和设置在上锥台面镜下方的下锥台面镜,上锥台面镜的锥顶角小于下锥台面镜的锥顶角,一贯穿孔贯穿上锥台面镜和下锥台面镜,贯穿孔的下方设置有罗盘。本发明提供了一种通过内置光源的利用组合式双锥台面镜技术和单一摄像部件实现的孔内全景、立体光学探测装置,实现了对360°钻孔孔壁的全景立体成像探测,提高了对目标的识别能力和探测的精度。该装置设计巧妙,构思严密,结构体系简单,易于实施。

    贯入式沉渣厚度自动检测的方法及装置

    公开(公告)号:CN101705677A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910272964.0

    申请日:2009-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种贯入式沉渣厚度自动检测方法及装置,其检测方法是:以预压方式确定沉渣顶面位置;锤击探针使其贯入到沉渣直至原状土;测量贯入量,记录相应的锤击数;找出贯入量与锤击数关系曲线上的拐点;确定沉渣厚度。该装置包括测试探头、仪器控制箱、控制处理单元和绞车,测试探头依次与钢缆、电缆和细缆连接,钢缆固定并缠绕在绞车上;电缆与仪器控制箱连接;仪器控制箱与控制处理单元用电缆连接。钢缆同时与重锤连接,电缆连接电缆接头。预压盘与内缸体通过固定螺栓紧固为一体;内缸体的中心为一个通孔,探针位于其中,外护筒与预压盘和外缸体利用密封圈实现测试探头的密封。本发明操作过程简单,测试精度高、速度快,记录和分析自动化。

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