工程物探仪器简介幻灯片
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最新工程测量介绍PPT课件
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第二篇 工程测量
施工放样的基本作业方法 线性工程测量作业方法 工业与民用建筑测量方法 水利工程测量与地下工程测量方法 工程建筑物变形观测方法
第一篇
控制测量
什么是控制测量?
为了工程建设的需要,在一定区域内布设 一系列的控制点,求得控制点的平面位置 和高程的测量工作,称为控制测量。
控制测量一般采用的仪器有精密光学经纬 仪、电磁波测距仪、精密水准仪等专业测 量仪器。
i = (L+R)/2
二、经纬仪的检验与校正
1、照准部水准器轴与垂直轴正交的检校
➢ 使经纬仪的垂直轴与测站铅垂线一致,是获得垂 直照准面和水平切面,从而测得水平角和垂直角 的基本前提条件。
➢ 仪器整平及照准部水准器轴与垂直轴正交的检查
A
B
C
2、指标差的检验和校正
检校步骤如下:
1、盘左盘右精确照准目标,并使指标水准器影 像精吻合,得到盘左盘右读数L、R。
2、光楔式测微器
结构:主要由光楔和测微尺组成
原理:将两组光楔分别安置在度盘对径分划的光 路中,一块为固定光楔,一块为活动光楔。沿直 线移动活动光楔,便可使度盘对径两端的分划光 线作相向或相背移动。把活动光楔与测微尺固定 在一起,装在一齿条上,用测微螺旋上的齿轮带 动它,转动测微螺旋时,活动光楔与测微尺一起 运动,度盘对径分划光线相对移动一格,测微尺 相应从零分划移至末端的最后一个分划,这样测 微尺就可量出度盘上不足一格的值来。
垂直度盘固定在水平轴一端,水平轴的几何中心线与垂直度盘 正交,且通过其中心。垂直度盘随望远镜的俯仰而转动。 4.3、垂直角计算
α左=90°- L + i
α右 =R - 270° - i
α =(R - L - 180°) / 2 指标差i是由于仪器结构不正确而引起的,即由于指标水准器轴 与指标线不平行引起的。
施工放样的基本作业方法 线性工程测量作业方法 工业与民用建筑测量方法 水利工程测量与地下工程测量方法 工程建筑物变形观测方法
第一篇
控制测量
什么是控制测量?
为了工程建设的需要,在一定区域内布设 一系列的控制点,求得控制点的平面位置 和高程的测量工作,称为控制测量。
控制测量一般采用的仪器有精密光学经纬 仪、电磁波测距仪、精密水准仪等专业测 量仪器。
i = (L+R)/2
二、经纬仪的检验与校正
1、照准部水准器轴与垂直轴正交的检校
➢ 使经纬仪的垂直轴与测站铅垂线一致,是获得垂 直照准面和水平切面,从而测得水平角和垂直角 的基本前提条件。
➢ 仪器整平及照准部水准器轴与垂直轴正交的检查
A
B
C
2、指标差的检验和校正
检校步骤如下:
1、盘左盘右精确照准目标,并使指标水准器影 像精吻合,得到盘左盘右读数L、R。
2、光楔式测微器
结构:主要由光楔和测微尺组成
原理:将两组光楔分别安置在度盘对径分划的光 路中,一块为固定光楔,一块为活动光楔。沿直 线移动活动光楔,便可使度盘对径两端的分划光 线作相向或相背移动。把活动光楔与测微尺固定 在一起,装在一齿条上,用测微螺旋上的齿轮带 动它,转动测微螺旋时,活动光楔与测微尺一起 运动,度盘对径分划光线相对移动一格,测微尺 相应从零分划移至末端的最后一个分划,这样测 微尺就可量出度盘上不足一格的值来。
垂直度盘固定在水平轴一端,水平轴的几何中心线与垂直度盘 正交,且通过其中心。垂直度盘随望远镜的俯仰而转动。 4.3、垂直角计算
α左=90°- L + i
α右 =R - 270° - i
α =(R - L - 180°) / 2 指标差i是由于仪器结构不正确而引起的,即由于指标水准器轴 与指标线不平行引起的。
工程物探方法技术研究PPT课件
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CATALOGUE
04
总结词
随着科技的进步,高精度探测技术已成为工程物探的重要发展方向。
详细描述
高精度探测技术利用高分辨率的传感器和先进的信号处理技术,能够更准确地探测地下结构和异常,提高探测精度和可靠性。
多方法综合应用是工程物探技术的另一个重要趋势。
总结词
通过将多种物探方法(如地震、电法、磁法等)结合起来,可以充分发挥各种方法的优势,提高探测效果和可靠性,更好地解决复杂的工程问题。
总结词
详细描述
工程物探的应用领域
CATALOGUE
03
矿产资源勘探
工程物探方法技术广泛应用于矿产资源勘探领域,通过探测地下岩层的分布、性质和结构,确定矿产资源的埋藏位置和储量,为矿产开采提供重要的基础数据。
石油和天然气勘探
利用工程物探方法技术可以确定油气藏的位置和分布,评估油气资源的开发潜力,为石油和天然气工业提供关键的决策依据。
工程物探方法技术还可以用于文物保护领域,通过评估文物遗址的保存状况和保护需求,为文物保护和修复提供技术支持。
文物保护
考古探测
环境监测与评估:工程物探方法技术可以用于环境监测与评估领域,通过监测土壤、地下水和地表的污染状况和分布情况,评估环境污染的程度和影响,为环境治理和修复提供技术支持。
工程物探技术的发展趋势
定义
工程物探具有非破坏性、信息量大、精度高、探测速度快等优点,广泛应用于地质工程、资源勘探、环境监测等领域。
特点
保障安全
工程物探可以提前发现地质结构中的隐患,为设计和施工提供依据,有效避免工程事故的发生。 Nhomakorabea提高效率
通过工程物探,可以快速了解地下地质结构和资源分布情况,减少盲目施工和资源浪费,提高工程效率。
工程测量的仪器和方法ppt课件
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6
4.3 距离测量
一、钢尺量距 二、电磁波测距
㈠脉冲式测距原理 ㈡相位式测距原理 三、双频激光干涉测距 四、偏距测量 在许多精密工程测量的实际工作中,往往需要测定一点 至一条直线的垂直距离,我们叫它偏距。这种偏距测量工作 的特点是垂直距离一般比较小,如不超过2m,绝对精度很 高,一般要求达到几十个微米。 1、用带有探测器的尼龙丝准直系统测量偏距 2、用带有跟踪接收机的激光准直系统测量垂距
显示设备
激发器
电源
接收放大器
发射换能器
接收换能器
图4-7-3 回声测深原理
18
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.8 其他测量仪器
一、手持式激光测距仪
手持式激光测距仪采用相位式激光测距,载波为红色可见激光,测距
时测量员只需将测距仪放置在被测距离一端,利用可见红色激光目视瞄准
另一端,启动测量即可测出距离,测量不需任何反射棱镜,且可得到3毫
主要内容
4.1 工程测量的测量定位方法 4.2 角度测量 4.3 距离测量 4.4 高程测量 4.5 准直测量 4.6 坐标测量 4.7 水深测量 4.8 其他测量仪器
1
4.1 工程测量的测量定位方法
工程测量最基本的任务有二个,一是测量或测定,即确 定被测对象上任意一点在某一特定坐标系中的位置,可用二维 或三维坐标来描述,二是放样或测设,即根据设计数据(如已 知坐标)放样出测设对象在现实空间中的位置。测量和放样都 是通过角度、距离、高差等观测量来最终确定点的位置
水平面 垂 直 面
20
4.8 其他测量仪器
三、投点仪
在高层建筑施工、竖井传递等测量工作中,离不开控 制点的上下传递工作。如在高层楼房施工中,测量控制 点一般设置在地面一层上,当进行楼房的二层及高层施 工时,需要将一层的控制点垂直投影到二层以上,以便 进行施工放样和施工监测。
4.3 距离测量
一、钢尺量距 二、电磁波测距
㈠脉冲式测距原理 ㈡相位式测距原理 三、双频激光干涉测距 四、偏距测量 在许多精密工程测量的实际工作中,往往需要测定一点 至一条直线的垂直距离,我们叫它偏距。这种偏距测量工作 的特点是垂直距离一般比较小,如不超过2m,绝对精度很 高,一般要求达到几十个微米。 1、用带有探测器的尼龙丝准直系统测量偏距 2、用带有跟踪接收机的激光准直系统测量垂距
显示设备
激发器
电源
接收放大器
发射换能器
接收换能器
图4-7-3 回声测深原理
18
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.8 其他测量仪器
一、手持式激光测距仪
手持式激光测距仪采用相位式激光测距,载波为红色可见激光,测距
时测量员只需将测距仪放置在被测距离一端,利用可见红色激光目视瞄准
另一端,启动测量即可测出距离,测量不需任何反射棱镜,且可得到3毫
主要内容
4.1 工程测量的测量定位方法 4.2 角度测量 4.3 距离测量 4.4 高程测量 4.5 准直测量 4.6 坐标测量 4.7 水深测量 4.8 其他测量仪器
1
4.1 工程测量的测量定位方法
工程测量最基本的任务有二个,一是测量或测定,即确 定被测对象上任意一点在某一特定坐标系中的位置,可用二维 或三维坐标来描述,二是放样或测设,即根据设计数据(如已 知坐标)放样出测设对象在现实空间中的位置。测量和放样都 是通过角度、距离、高差等观测量来最终确定点的位置
水平面 垂 直 面
20
4.8 其他测量仪器
三、投点仪
在高层建筑施工、竖井传递等测量工作中,离不开控 制点的上下传递工作。如在高层楼房施工中,测量控制 点一般设置在地面一层上,当进行楼房的二层及高层施 工时,需要将一层的控制点垂直投影到二层以上,以便 进行施工放样和施工监测。
仪器简介PPT模板2
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右键来选择天线系统将再初始化。 Load Setup(装入设置): 在系统菜单下,打开设置和恢复你正在使用天线的工厂设置
,或恢复你以前工作时保存的设置。
在Run/Setup下按该功能键开始采集一个数据剖面。当系统准备接收数据时, 就将发射振铃声。在剖面的末端,按并保持压住Run/Setup键会停止采集数据。 剖面将保存,并可以在回放模式下查看。
裂缝宽度测定仪操作步骤
1
2
3
仪器连接 :将显微放 大探头电缆 上的接口连 接到主机顶 部的航空插 座中。
• 开机 :按下电源 开关,屏幕显示 产品信息15秒后 进入主程序,屏 幕显示有(启动 测试)、(图片 查看)、(系统 信息)三个程序 图标,同时探头 照明灯点亮表示 二者连接正常。
启动启动测试 :通过左右键选择(启动测试)。按“
衡阳市恒德工程质量检测有限公司
仪器简介
目录
1
裂缝宽度测定仪
2
地质雷达
3
Hale Waihona Puke 超声回弹4碳化深度
2
裂缝宽度测定仪
1
裂缝宽度外观示意图
裂缝宽度测定仪
工作原理
将探头紧贴在混凝土浇筑体的表面,启动开关后 ,图像放大很多倍后传回到显示屏上,此时可以 看到很微小的裂隙,然后对照画在屏幕上的刻度 ,测量裂隙的宽度。
确认键”,启动测量界面。此时液晶屏幕上方出现测试编 号(按键盘左右键选择光标位置,
按“确认键”调整测试编号数值)。 同时在屏幕中间出现蓝色的扫描基线 (自动判读线,2条垂直蓝线将实时扫描裂缝并判定其 边缘, 实时显示出裂缝的宽度数值,精度为0.01mm),并在 屏幕下方显示出红色电子刻度标尺 (2mm辅助读数线,在裂缝边缘不明显或其他情况下 可采用人工读数,最小刻度为0.02mm, 估读裂纹精度为0.01mm)。程序默认使用40X(2mm )探头(可以在测量屏幕的右上角看见蓝 色40X的标记,要使用20X探头,可在测量状态下按键 盘左右键选择放大标记,按“确认键”进行 刻度切换),使用20X探头时,屏幕右上角提示20X, 同时屏幕下方红色电子刻度标尺的刻度变为4mm.
,或恢复你以前工作时保存的设置。
在Run/Setup下按该功能键开始采集一个数据剖面。当系统准备接收数据时, 就将发射振铃声。在剖面的末端,按并保持压住Run/Setup键会停止采集数据。 剖面将保存,并可以在回放模式下查看。
裂缝宽度测定仪操作步骤
1
2
3
仪器连接 :将显微放 大探头电缆 上的接口连 接到主机顶 部的航空插 座中。
• 开机 :按下电源 开关,屏幕显示 产品信息15秒后 进入主程序,屏 幕显示有(启动 测试)、(图片 查看)、(系统 信息)三个程序 图标,同时探头 照明灯点亮表示 二者连接正常。
启动启动测试 :通过左右键选择(启动测试)。按“
衡阳市恒德工程质量检测有限公司
仪器简介
目录
1
裂缝宽度测定仪
2
地质雷达
3
Hale Waihona Puke 超声回弹4碳化深度
2
裂缝宽度测定仪
1
裂缝宽度外观示意图
裂缝宽度测定仪
工作原理
将探头紧贴在混凝土浇筑体的表面,启动开关后 ,图像放大很多倍后传回到显示屏上,此时可以 看到很微小的裂隙,然后对照画在屏幕上的刻度 ,测量裂隙的宽度。
确认键”,启动测量界面。此时液晶屏幕上方出现测试编 号(按键盘左右键选择光标位置,
按“确认键”调整测试编号数值)。 同时在屏幕中间出现蓝色的扫描基线 (自动判读线,2条垂直蓝线将实时扫描裂缝并判定其 边缘, 实时显示出裂缝的宽度数值,精度为0.01mm),并在 屏幕下方显示出红色电子刻度标尺 (2mm辅助读数线,在裂缝边缘不明显或其他情况下 可采用人工读数,最小刻度为0.02mm, 估读裂纹精度为0.01mm)。程序默认使用40X(2mm )探头(可以在测量屏幕的右上角看见蓝 色40X的标记,要使用20X探头,可在测量状态下按键 盘左右键选择放大标记,按“确认键”进行 刻度切换),使用20X探头时,屏幕右上角提示20X, 同时屏幕下方红色电子刻度标尺的刻度变为4mm.
物探方法技术ppt课件
![物探方法技术ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/f8204ee06f1aff00bed51e68.png)
33
六、物探方法与技术
• 1、应用条件 • 2、方法选择 • 3、物探技术 • 4、物探工序 • 5、异常验证方法
34
1、物探的应用条件
• 物探的应用前提条件(重点) :
• (一)、必要条件:
•
1、要有物性差异;
• (二)、充分条件:
•
2、目前仪器技术条件下,能测出异常:
•
(1)场源体要有一定的规模,
• 密度; • 磁性(磁导率、磁化率、剩余磁性); • 电性(电导率、极化率、介电常数); • 弹性(弹性波速度等); • 放射性; • 热物理性等。 • 有物性差异,才有物探工作的前提。
6
4、地球物理场
• --地球物理场: • 地球内部及其周围的具有物理作用的空间。 • 例如: • 重力场;磁场;电场;弹性波场;放射性
37
(2)、综合物探方法原则
• 克服: • 多解性 • 间接性 • 误差性 • 发现异常 • 定位场源体
38
2、方法选择
• (1)、有效原则 • (2)、综合物探方法原则 • (3)、快速原则(周期) • (4)、经济原则(成本) • (5)、先进原则(精度)
39
3、物探技术
• (1)、测区范围 • (2)、比例尺(网度) • (3)、物探精度 • (4)、测量仪器 • (4)、测量方法 • (5)、质量要求
45
5、异常验证方法
• 验证方法合理 • 注意多解性 • 注意误差性 • 注重实践-认识实践
46
七、物探的应用及实例
• (一)、物探的应用 • (二)、应用实例
47
(一)、物探的应用
• 1、在矿产资源中的应用 • 2、工程中的应用 • 3、水文地质中的应用 • 4、环境灾害中的应用 • 5、考古中的应用
六、物探方法与技术
• 1、应用条件 • 2、方法选择 • 3、物探技术 • 4、物探工序 • 5、异常验证方法
34
1、物探的应用条件
• 物探的应用前提条件(重点) :
• (一)、必要条件:
•
1、要有物性差异;
• (二)、充分条件:
•
2、目前仪器技术条件下,能测出异常:
•
(1)场源体要有一定的规模,
• 密度; • 磁性(磁导率、磁化率、剩余磁性); • 电性(电导率、极化率、介电常数); • 弹性(弹性波速度等); • 放射性; • 热物理性等。 • 有物性差异,才有物探工作的前提。
6
4、地球物理场
• --地球物理场: • 地球内部及其周围的具有物理作用的空间。 • 例如: • 重力场;磁场;电场;弹性波场;放射性
37
(2)、综合物探方法原则
• 克服: • 多解性 • 间接性 • 误差性 • 发现异常 • 定位场源体
38
2、方法选择
• (1)、有效原则 • (2)、综合物探方法原则 • (3)、快速原则(周期) • (4)、经济原则(成本) • (5)、先进原则(精度)
39
3、物探技术
• (1)、测区范围 • (2)、比例尺(网度) • (3)、物探精度 • (4)、测量仪器 • (4)、测量方法 • (5)、质量要求
45
5、异常验证方法
• 验证方法合理 • 注意多解性 • 注意误差性 • 注重实践-认识实践
46
七、物探的应用及实例
• (一)、物探的应用 • (二)、应用实例
47
(一)、物探的应用
• 1、在矿产资源中的应用 • 2、工程中的应用 • 3、水文地质中的应用 • 4、环境灾害中的应用 • 5、考古中的应用
物探施工常识课件PPT
![物探施工常识课件PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/8a8140e84a7302768f993959.png)
在定制的成品辫子上绑好雷管
实测井口与检波器的距离并放置好检波器
从下至上依次激发,取得合格记录
潜水面调查
·微测井原井调查: 微测井施工48小时后,由潜水面调查员使 用专用调查工具进行潜水面调查,并填制潜 水面调查表。 ·民用水井调查: 潜水面调查员尽量多调查工区内的民用水 井,并填制潜水面调查表(注明编号和x、y 坐标)。
钻井时保证井直、井深够,并随时录制岩性
类型:12L×12S×168R斜交
测距仪等
2对于不能警戒的高速公路和高速铁路,应根据车流量的多少或火车到达排列的时间,及时通知仪器操作员,警戒时,要拉大警戒距离,
并设置专职的警戒人员,进行警戒。
道距:40m
炮点距:40m/40m 纵向最小炮检距:20m
·预案员与测量员依据室内布设结果对障碍区及周边进行炮点实际布设,尽可能寻找可用激发点并按赔偿的多少进行分级布点。
施工常识培训资料\龙湾筒前期汇 报.ppt
野外实施:包括测量、表层调查、包药、 钻井、放线、放炮、仪器接收、室内资 料整理与分析、现场处理等各工序作业, 获得地震记录和磁带。
测量及预案:按照设计要求应用定位仪将检波点及炮点 布设到大地实际位置,并向施工组提供各种资料。
建立控制网
预案人员与测量人员一起进行野外实测与偏移,落实 炮检点位置
施工常识培训资料\2008 热河台设计汇报11月26 日.ppt
出工前培训及附属设备检测:地震队出工前对所有 人员进行技术培训和HSE培训,合格后方可上岗, 对使用的仪器附属设备进行检测,包括仪器年(月) 检、炮盒测试、大小线测试等。
排列片横向移动距离:480m
每炮放完后,应仔细与任务书核对使用的排列、各种记录参数,确保无误后进入每一炮的循环过程,开始当天的生产。
《物探测量施工技术》课件
![《物探测量施工技术》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/4402a8219a6648d7c1c708a1284ac850ac020449.png)
添加副标题
物探测量施工技术
汇报人:PPT
目录
PART One
添加目录标题
PART Two
物探测量技术概述
PART Three
物探测量技术的方 法和原理
PART Five
物探测量技术的优 势和局限性
PART Four
物探测量技术的实 际应用
PART Six
物探测量技术的实 践操作和案例分析
单击添加章节标题
发展趋势:随着科技的不断发展,物探测量技术也在不断进步,如三维地震勘探、遥感 技术等,为未来的科学研究和工程应用提供了更多的可能性。
物探测萌芽,主要 应用于地质勘 探和矿产资源
开发
20世纪初:物 探测量技术逐 渐成熟,广泛 应用于工程测 量、地质勘探
物探测量技术在环境保护中的应用
地下水监测:通过 物探测量技术,可 以监测地下水的分 布和污染情况,为 环境保护提供数据 支持。
土壤污染监测:物 探测量技术可以监 测土壤中的污染物, 为土壤污染治理提 供依据。
地质灾害监测:物 探测量技术可以监 测地质灾害的发生 和发展,为灾害预 警和防治提供支持 。
地震勘探原 理:通过地 震波在地层 中的传播和 反射,获取 地层结构和 地质信息的 方法。
地震勘探方 法:包括反 射法、折射 法、地震层 析成像法等。
反射法:通 过地震波在 地层中的反 射,获取地 层结构和地 质信息的方 法。
折射法:通 过地震波在 地层中的折 射,获取地 层结构和地 质信息的方 法。
激发极化法:通过向地下介质施加电流, 测量极化效应,推断地下地质构造和矿 产资源分布。
自然电场法:通过测量地下自然电场, 推断地下地质构造和矿产资源分布。
电阻率法:通过测量地下介质的电阻率, 推断地下地质构造和矿产资源分布。
物探测量施工技术
汇报人:PPT
目录
PART One
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PART Two
物探测量技术概述
PART Three
物探测量技术的方 法和原理
PART Five
物探测量技术的优 势和局限性
PART Four
物探测量技术的实 际应用
PART Six
物探测量技术的实 践操作和案例分析
单击添加章节标题
发展趋势:随着科技的不断发展,物探测量技术也在不断进步,如三维地震勘探、遥感 技术等,为未来的科学研究和工程应用提供了更多的可能性。
物探测萌芽,主要 应用于地质勘 探和矿产资源
开发
20世纪初:物 探测量技术逐 渐成熟,广泛 应用于工程测 量、地质勘探
物探测量技术在环境保护中的应用
地下水监测:通过 物探测量技术,可 以监测地下水的分 布和污染情况,为 环境保护提供数据 支持。
土壤污染监测:物 探测量技术可以监 测土壤中的污染物, 为土壤污染治理提 供依据。
地质灾害监测:物 探测量技术可以监 测地质灾害的发生 和发展,为灾害预 警和防治提供支持 。
地震勘探原 理:通过地 震波在地层 中的传播和 反射,获取 地层结构和 地质信息的 方法。
地震勘探方 法:包括反 射法、折射 法、地震层 析成像法等。
反射法:通 过地震波在 地层中的反 射,获取地 层结构和地 质信息的方 法。
折射法:通 过地震波在 地层中的折 射,获取地 层结构和地 质信息的方 法。
激发极化法:通过向地下介质施加电流, 测量极化效应,推断地下地质构造和矿 产资源分布。
自然电场法:通过测量地下自然电场, 推断地下地质构造和矿产资源分布。
电阻率法:通过测量地下介质的电阻率, 推断地下地质构造和矿产资源分布。
物探工作简介ppt课件
![物探工作简介ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/f9306f1b27284b73f242507a.png)
○
○
○
○
18
主要内容
1. 了解物探 2. 物探应用范围及有效性 3. 如何应用—物探工作程序
19
3.1、物探工作程序
未通过:重新解释、编写
必要时
现场踏勘
获取项目信息 购买招标文件
收集资料 编写投标文件
项目完成
通过
报告提交评审
报告编写 成果图件编绘
必要时,再处理
不满意
结束
未中标
必要时
方法技术试验
投标
3.2.3.5 主要技术措施。
3.2.3.6 设计附图:
a)地形地质及地震工程布置图;
b)综合柱状图;
c)其它有关图件(包括以往地质、物探工作研究程度图)。
3.2.3.7 水文地震勘探设计应增加水文地质内容。
3.2.4 设计的审批
设计由编制单位初审,任务来源单位审批。设计未经批准,不得正式生产。工作中若设计有较大的改变,
应报请设计批准单位同意。
23
3.2、物探工作程序中重要环节
3.2.3 施工设计编写—《煤炭煤层气地震勘探规范》( MT/T 897-2000)
3.2.2.2 测网密度: 测网密度依据地质任务要求而定。不同勘探阶段的基本测网密度见表1。
3.2.2.3煤矿床水文地震勘探测网密度应按不同阶段地质任务参照3.2.2.2条中要 求确定。大水矿区专门水文勘探地震测网密度可在3.2.2.2采区勘探要求基础上依据 特殊要求加密,也可采用非规则测网布置。
26
3.2、物探工作程序中重要环节
3.2.3 施工设计编写—《城市工程地球物理探测规范》(CJJ7-2007)
27
3.2、物探工作程序中重要环节
3.2.4 施工技术管理 —《浅层地震勘查技术规范》
物探仪器介绍4
![物探仪器介绍4](https://img.taocdn.com/s3/m/1843b7fa0029bd64783e2cec.png)
物探仪器研究所 产品展示
煤炭科学研究总院 西安研究院
物探仪器
物理探测仪器
YDZ(A)矿用直流电法仪 YT120(A)音频电穿透仪 YD32(A)高分辨电法仪 YTR(D)(原型号MRD-III)瑞利波探测仪 YS(B)钻孔窥视仪 YHQ-X全方位钻孔测斜仪 YCJ5(A)(原型号TGZ-V)组合测井仪
16.0
20.0 20.4
20.4
19.6
20.6
21.9
26.7
35.0 38.0
解释断层
解释层位
巷道位置
掘进位置
瑞利波探测仪
施平
工煤
点一
探矿
测丁
结 果
1
皮 带
下山Biblioteka 瑞利波探测仪窑洞的反映
瑞利波探测仪
侧 帮 测 点
YT120(A)音频电穿透仪
功能指标: 探测深度<150米,穿透距离400米 接收精度1微伏 频率范围15 、30、70、120Hz 重量6公斤/台 本质安全型设计 体积31cm×24cm×16cm
音频电透仪
施工方法:
6300
6200
6100
9400
9500
9600
9700
9800
9900
在巷道-巷道之间进行电穿透探测,一个巷道发射、一个巷 道接收,按电导率差异成像,以此判断含水地质构造, 为矿井防治水提供可靠地质资料。
YDZ(A)矿用直流电法仪
功能指标: 本质安全型 重量4.5公斤 体积31×24×16cm3 最大电压90V 最大电流70mA 探测深度100米 超前探测距离80米
直流电法仪应用
探测巷道底板富水区
14
13
12
煤炭科学研究总院 西安研究院
物探仪器
物理探测仪器
YDZ(A)矿用直流电法仪 YT120(A)音频电穿透仪 YD32(A)高分辨电法仪 YTR(D)(原型号MRD-III)瑞利波探测仪 YS(B)钻孔窥视仪 YHQ-X全方位钻孔测斜仪 YCJ5(A)(原型号TGZ-V)组合测井仪
16.0
20.0 20.4
20.4
19.6
20.6
21.9
26.7
35.0 38.0
解释断层
解释层位
巷道位置
掘进位置
瑞利波探测仪
施平
工煤
点一
探矿
测丁
结 果
1
皮 带
下山Biblioteka 瑞利波探测仪窑洞的反映
瑞利波探测仪
侧 帮 测 点
YT120(A)音频电穿透仪
功能指标: 探测深度<150米,穿透距离400米 接收精度1微伏 频率范围15 、30、70、120Hz 重量6公斤/台 本质安全型设计 体积31cm×24cm×16cm
音频电透仪
施工方法:
6300
6200
6100
9400
9500
9600
9700
9800
9900
在巷道-巷道之间进行电穿透探测,一个巷道发射、一个巷 道接收,按电导率差异成像,以此判断含水地质构造, 为矿井防治水提供可靠地质资料。
YDZ(A)矿用直流电法仪
功能指标: 本质安全型 重量4.5公斤 体积31×24×16cm3 最大电压90V 最大电流70mA 探测深度100米 超前探测距离80米
直流电法仪应用
探测巷道底板富水区
14
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工程物探总复习(一)PPT课件
![工程物探总复习(一)PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/adec8f94a8956bec0975e3e9.png)
3. 反射波时距曲线以直达波时距曲线为其渐近线。
4. 根据时距曲线斜率与视速度的倒数关系,在炮点处的视
速度为无穷大,在x时,视速度v*=v1 5.当2h>>x时,对((2.1.2)式用二项式定理展开,只取前
两项,可得
t
t0
x2 2t0 v 2
t0
2h v1
将任一观测点p的旅行时间t和同一界面的双程垂直时间t0的 差称为正常时差,用t表示。即正常时差近似表达式是
g(t) G( f )e2 ftdf
(1.3.4)
G( f ) g(t)e2 ftdt
(1.3.5)
A( f )
G( f )
a2( f ) b2( f )
1 2
(1.3.7)
式中G(f)=a(f)+ib(f) ,a(f)表示G(f)的实部,b(f)表示 G(f )的虚部。复变谱的幅角就是相位谱:
海洋重力等; 4.地下物探:(钻孔地球物理勘探)将仪器放到井下
或坑道进行观测,如井中磁测、井中电法、槽波地震。
基本实质:利用岩矿石的六种主要物理性质或物性参 数,建立相应的六种应用地球物理方法。
六种物理性质: ①密度; ②磁性(磁导率、磁化率、剩余磁性); ③弹性(弹性波速度); ④电性(电导率、极化率、介电常数); ⑤放射性(α、β、γ射线强度); ⑥导热性和生热率
下发射电磁波激发出的电磁场等,属于人工的激发的
地球物理场。
人工激发的地球物理场,如爆炸产生的弹性波场, 弹性波在岩层中传播遇到不同密度的分界面时会发生 反射、折射和能量衰减等现象,根据弹性波返回到地 面的时间来研究其传播速度、岩层厚度和产状等问题。
人工场源的优点是场源的参数为已知,便于控
制,分辨力较高,能够取得较好的地质效果﹐但费用
4. 根据时距曲线斜率与视速度的倒数关系,在炮点处的视
速度为无穷大,在x时,视速度v*=v1 5.当2h>>x时,对((2.1.2)式用二项式定理展开,只取前
两项,可得
t
t0
x2 2t0 v 2
t0
2h v1
将任一观测点p的旅行时间t和同一界面的双程垂直时间t0的 差称为正常时差,用t表示。即正常时差近似表达式是
g(t) G( f )e2 ftdf
(1.3.4)
G( f ) g(t)e2 ftdt
(1.3.5)
A( f )
G( f )
a2( f ) b2( f )
1 2
(1.3.7)
式中G(f)=a(f)+ib(f) ,a(f)表示G(f)的实部,b(f)表示 G(f )的虚部。复变谱的幅角就是相位谱:
海洋重力等; 4.地下物探:(钻孔地球物理勘探)将仪器放到井下
或坑道进行观测,如井中磁测、井中电法、槽波地震。
基本实质:利用岩矿石的六种主要物理性质或物性参 数,建立相应的六种应用地球物理方法。
六种物理性质: ①密度; ②磁性(磁导率、磁化率、剩余磁性); ③弹性(弹性波速度); ④电性(电导率、极化率、介电常数); ⑤放射性(α、β、γ射线强度); ⑥导热性和生热率
下发射电磁波激发出的电磁场等,属于人工的激发的
地球物理场。
人工激发的地球物理场,如爆炸产生的弹性波场, 弹性波在岩层中传播遇到不同密度的分界面时会发生 反射、折射和能量衰减等现象,根据弹性波返回到地 面的时间来研究其传播速度、岩层厚度和产状等问题。
人工场源的优点是场源的参数为已知,便于控
制,分辨力较高,能够取得较好的地质效果﹐但费用
工程物探方法技术研究ppt课件
![工程物探方法技术研究ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/27388ce1da38376baf1fae80.png)
R12 ( ) | f f k F 1[Y1 ( f )Y2 ( f )W ( f k )]
• • • • •
用FFT求某一频率fk相关曲线t-Rk。 根据检波距由t-Rk变换求得v-Rk 不同检波距Rk曲线相加得V-Rk曲线。 根据V-Rk曲线最大值,求面波速度 VR 。 根据不同频率VR 即可求得频散曲线f-VR。
研究内容和技术线路
• • • 桥梁结构静载试验、桥梁结构动载试验 结构损伤整体检测方法、桥梁安全性评价。 开发低成本的智能检测系统。系统有多路传 感器,能够同时对静荷载信号和动荷载信号 进行检测。能够应运用无线技术把数据传送 到监测中心去。
结论与展望
• 工程物探在工程质量检测和环境监测 等方面发挥着重要作用。是解决许多 工程与环境问题的重要手段之一。 • 测试和解释方法由二维向三维发展。 • 应用虚拟仪器和人工智能技术,开发 研制多功能、轻便智能型仪器。 • 应用现场总线和无线通讯技术,开发 分布式测试系统,满足多种应用需要。
• 首先提取出共反射点和共散射点记录。 • 然后把记录上的反射信号和散射信号同 时聚焦到它们的空间位置上。
外业工作和实测记录
地震成像应用实例
• 目的:查明岩溶的分布范围和发育规模
地震成像应用实例2
地质构造勘探
地质雷达成像
• 地质雷达是一种高分辨率探测技术,可以对浅层地 质问题进行详细填图。在工程地质勘探、地质灾害 调查和公路工程质量检测等领域得到了广泛应用。 • 对于土质场地而言,由于其对电磁波的吸收作用很 强,探测深度受到一定的限制。 • 应用地质雷达成像技术,可以更准确的提取雷达成 像速度,提高对雷达剖面的时深转换精度。同时可 以有效地消除异常体所产生双曲线现象,恢复其本 来面目。 • 地质雷达成像原理与浅层地震成像十分相似,在此 不再多述。
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徐州市政院JCQ-503A静力载荷测试仪
9、基坑位移测试
北京航天三院33研究所 测斜仪CX-03 中国建筑科学研究院 频率计W-1 日本水准仪AT-G2
10、井中物探测试
重庆地质仪器厂 智能测井系统 JGS系列 上海地质仪器厂 综合测井站 渭南煤矿专用设备厂 综合测井系统 北京大地XG-1悬挂式波速测井仪
工程探测方法及仪器简介
1、浅地震勘探方法
(反射法、多次覆盖反向、折射法)
美国BISON公司8024跨孔地震仪 瑞典MK-6型地震仪 日本OYO公司1500型地震仪
重庆地质仪器厂DZQ24地震仪 北京SWS-3型浅地震仪 北京北方波华SRS24地震仪 吉林大学SE2404EX型工程探测仪
吉林大学E60BN型高密度电法工作站
4、地质雷达
美国GSSI公司SIR-10型探地雷达 瑞典马来公司IEMAC型探地雷达 加拿大雷GSC公司EKKO型探地雷达 日本OYO公司GeoRadar系列探地雷达
中国电波传播研究院LTD-10型探地雷达 北京中来公司GR2000型探地雷达
5、管线探测
7、超声波法
瑞典PTI公司TICO型超声仪 北京市政院康科瑞公司NM-4型声波仪 北京智博联科技有限公司ZBL-U型超声仪
武汉岩海公司RS-UT01C型声波仪 中科院武汉岩土所RSMSYS型超声波仪 长沙白云CE-9201型声波仪
8、静荷载试验
武汉岩海RS-JYC自动静力载荷测试仪
2、浅地层剖面法
美国SIS-100型高分辨率浅剖仪 英国SBP浅层剖面系统
Байду номын сангаас
北京水电地质所2道高密度地震映像仪SWS-3型 中科院声学所PJY-1型浅层剖面仪
3、高密度电法
北方公司LZSD-C型自动数字电仪
重庆奔腾WDJD-2型多功能直流电法仪 重庆地质仪器厂60道DUK-2型高密度电法系统
英国PXV-2管线仪 英国RD-400P管线仪
测漏仪MK-5型 相关仪MC-6型
6、高、低应变法
中建院FEI-C型基桩动力测试系统 中科院武汉力学所FD-P204型动测仪 武汉岩海公司RS-1616型动测仪
美国PDA公司PIT动测仪 荷兰IO公司IT动测仪 浙江大学EPPDS-Ⅱ型检测仪