一种复杂条件下浆-水相界面移动追踪观测装置及方法

    公开(公告)号:CN106768838B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201611123333.9

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种复杂条件下浆‑水相界面移动追踪观测装置及方法。观测装置,包括:可拆卸式的试验箱体,其内部构成用以容纳裂隙岩体试件的空间,且具有两个对置的透明侧壁;注水管路,与所述试验箱体连接,用以实现压力注水;注浆管路,与所述试验箱体连接,用以实现压力注浆;设于试验箱体上的泄压阀;所述注水管路上设有第一荧光粉投放装置,所述注浆管路上设有第二荧光粉投放装置,在垂直于所述透明侧壁方向的前后两侧,分别设有紫外线发射装置和摄像装置。通过浆‑水相界面移动追踪观测装置可以更深入了解注浆的机理,使注浆理论更好的指导施工,通过注浆过程可视化及参数监控可以有效探究注浆机理中的一般规律。

    用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置及方法

    公开(公告)号:CN106772640A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611243700.9

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01V3/12 G01S7/02 G01C22/00

    摘要: 本发明公开了一种用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置及方法,装置包括地质雷达天线、速度传感器、地质雷达主机和控制器,其中,地质雷达天线上设置有速度传感器,所述速度传感器通过电缆线连接地质雷达主机,控制器与地质雷达天线和地质雷达主机通信;控制器在进行隧道衬砌的检测过程中发送打点信号,雷达主机上记录与打点信号相对应的标记点,同时记录每个标记点时刻的速度,生成时间点,得出相邻标记点之间的距离,并根据起始里程计算出每个标记点的实际位置和里程以及每个时刻雷达天线的位置。本发明提高了标记点的精准性,避免了探测时运动速度不均等所造成的标记误差,实现了标记点与实际里程的准确对应,加强了预报的准确性。

    用于增加隧道超前预报的地质雷达探测精度的方法及系统

    公开(公告)号:CN106842339B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201611151348.6

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: G01V3/12

    摘要: 本发明提供了用于增加隧道超前预报的地质雷达探测精度的方法及系统,包括三个信号接收机、一个信号发射机。本发明在隧道内布置三个信号接收机,一个固定于雷达天线上的信号发射机。信号发射机每毫秒发射一次信号,三个信号接收机的位置固定,接收到来自发射机的信号经处理器处理后存储在数据存储器中,通过电脑将存储的信号信息转变为距离信息,然后以每个信号接收机为球心,以相应的距离为半径,绘制三个球面,三个球面的交点便是雷达天线的位置,依次得出其每毫秒的位置点,通过以点成线的方式,从而确定出地质雷达的运动轨迹,实现了对不良地质体的精确预报。

    用于增加隧道超前预报的地质雷达探测精度的方法及系统

    公开(公告)号:CN106842339A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611151348.6

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: G01V3/12

    摘要: 本发明提供了用于增加隧道超前预报的地质雷达探测精度的方法及系统,包括三个信号接收机、一个信号发射机。本发明在隧道内布置三个信号接收机,一个固定于雷达天线上的信号发射机。信号发射机每毫秒发射一次信号,三个信号接收机的位置固定,接收到来自发射机的信号经处理器处理后存储在数据存储器中,通过电脑将存储的信号信息转变为距离信息,然后以每个信号接收机为球心,以相应的距离为半径,绘制三个球面,三个球面的交点便是雷达天线的位置,依次得出其每毫秒的位置点,通过以点成线的方式,从而确定出地质雷达的运动轨迹,实现了对不良地质体的精确预报。

    用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置及方法

    公开(公告)号:CN106772640B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201611243700.9

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01V3/12 G01S7/02 G01C22/00

    摘要: 本发明公开了一种用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置及方法,装置包括地质雷达天线、速度传感器、地质雷达主机和控制器,其中,地质雷达天线上设置有速度传感器,所述速度传感器通过电缆线连接地质雷达主机,控制器与地质雷达天线和地质雷达主机通信;控制器在进行隧道衬砌的检测过程中发送打点信号,雷达主机上记录与打点信号相对应的标记点,同时记录每个标记点时刻的速度,生成时间点,得出相邻标记点之间的距离,并根据起始里程计算出每个标记点的实际位置和里程以及每个时刻雷达天线的位置。本发明提高了标记点的精准性,避免了探测时运动速度不均等所造成的标记误差,实现了标记点与实际里程的准确对应,加强了预报的准确性。

    一种复杂条件下浆‑水相界面移动追踪观测装置及方法

    公开(公告)号:CN106768838A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611123333.9

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G01M10/00

    CPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种复杂条件下浆‑水相界面移动追踪观测装置及方法。观测装置,包括:可拆卸式的试验箱体,其内部构成用以容纳裂隙岩体试件的空间,且具有两个对置的透明侧壁;注水管路,与所述试验箱体连接,用以实现压力注水;注浆管路,与所述试验箱体连接,用以实现压力注浆;设于试验箱体上的泄压阀;所述注水管路上设有第一荧光粉投放装置,所述注浆管路上设有第二荧光粉投放装置,在垂直于所述透明侧壁方向的前后两侧,分别设有紫外线发射装置和摄像装置。通过浆‑水相界面移动追踪观测装置可以更深入了解注浆的机理,使注浆理论更好的指导施工,通过注浆过程可视化及参数监控可以有效探究注浆机理中的一般规律。

    一种复杂条件下浆‑水相界面移动追踪观测装置

    公开(公告)号:CN206269999U

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201621345554.6

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本实用新型涉及一种复杂条件下浆‑水相界面移动追踪观测装置。观测装置,包括:可拆卸式的试验箱体,其内部构成用以容纳裂隙岩体试件的空间,且具有两个对置的透明侧壁;注水管路,与所述试验箱体连接,用以实现压力注水;注浆管路,与所述试验箱体连接,用以实现压力注浆;设于试验箱体上的泄压阀;所述注水管路上设有第一荧光粉投放装置,所述注浆管路上设有第二荧光粉投放装置,在垂直于所述透明侧壁方向的前后两侧,分别设有紫外线发射装置和摄像装置。通过浆‑水相界面移动追踪观测装置可以更深入了解注浆的机理,使注浆理论更好的指导施工,通过注浆过程可视化及参数监控可以有效探究注浆机理中的一般规律。

    一种用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置

    公开(公告)号:CN206541036U

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201621463516.0

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01V3/12 G01S7/02 G01C22/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于隧道病害检测的地质雷达自动化精确定位装置,地质雷达天线上设置有速度传感器,所述速度传感器通过电缆线连接地质雷达主机,控制器与地质雷达天线和地质雷达主机通信;控制器在进行隧道衬砌的检测过程中发送打点信号,雷达主机上记录与打点信号相对应的标记点,同时记录每个标记点时刻的速度,生成时间点,根据速度对时间的积分,求得距离,得出相邻标记点之间的距离,并根据起始里程计算出每个标记点的实际位置和里程以及每个时刻雷达天线的位置。本实用新型提高了标记点的精准性,避免了探测时运动速度不均等所造成的标记误差,实现了标记点与实际里程的准确对应,加强了预报的准确性。

    一种高温富水破碎岩体注浆模拟试验系统及方法

    公开(公告)号:CN117825232A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311705190.2

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提出了一种高温富水破碎岩体注浆模拟试验系统及方法,通过破碎岩体模型模拟双重介质的破碎岩体环境并进行可视化展示,实现注浆全过程和浆液扩散全过程的动态可视化,通过不同裂隙空间预制及透明介质材料的搭配可模拟不同破碎岩体情况进行试验;注浆系统能够对可视化破碎岩体模型进行流速可控的注浆,注浆方式可选择可探究不同注浆方式下的浆液扩散规律;高温富水模拟系统能够真实模拟高温富水环境,实现高温动水模拟,实时向破碎岩体模型内供给可控温度和水头压力的高温动水水流;通过数据采集系统记录注浆浆液扩散过程,以及注浆过程中的温度和压力,分析系统根据所采集的数据探究高温富水破碎岩体环境下的浆液扩散规律。