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1. 三维成像隧道地质超前预报仪(AGI-T3)

1.1基本原理

隧道超前地质预报--地震波探测仪(AGI-T3) 其基本原理与地震反射方法相似,是一种多波多分量反射地震勘探的地球物理方法。现场工作是在隧道内左、右边墙各设多个震源点,然后用人工锤击方式(或使用炸药震源)激发弹性波,弹性波沿掌子面前方传播过程中,遇到断层面、岩溶等不良地质体,会产生反射与散射回波信号,然后被安置在隧道内的传感器所接收,根据回波信号走时和能量大小,应用三维成像技术可得出不良地质体空间分布位置和类型;同时应用速度扫描分析可测算出预报段岩体波速,为判定围岩级别提供重要依据。

1.2对比分析

1.3应用实例

 

2. 无线分布式工程地震面波仪(AGI-DZ)

2.1地震成像基本原理

工程物探--地震反射与散射联合成像仪(AGI-DZ) 其基本原理是利用不同介质因波阻抗不同,波在分界面处会发生反射及散射等现象,通过接收分析其回波信号可对地质构造进行剖面成像。现场工作是在地表探测剖面上方布置测线,然后沿测线进行地震施工和信号采集,对实测信号进行剖面成像,经过地质解释的地震剖面图就像从地表面向下切了一刀,在二维空间(长度和深度方向)上可直观显示出探测剖面内的地质构造情况。可用于地质构造、断层、和岩溶等地质隐患探测。

2.2地震成像应用实例

 

2.3瞬态面波基本原理

工程物探--地震瞬态面波勘探成像仪(AGI-DZ) 基本原理是在地面激震产生一瞬时冲击力,由此产生一定频率范围内的瑞雷面波。利用面波分析处理软件,可以计算出不同频率信号在介质中的传播速度,得出面波频散曲线。频散曲线的变化规律与地下地质条件存在着内在联系。通过对频散曲线进行解释,可获得地下某一深度范围内的地质构造情况和不同深度的面波速度,据此可以很容易计算出横波速度,进而对地基质量进行评价。广泛应用在软土地基加固效果评价、加固地基承载力的检测,以及碎石桩、粉喷桩质量检测等方面。

2.4面波勘探应用实例

 

3.锚杆锚固质量检测仪(AGI-MG)

    桥梁预应力管道注浆质量检测仪(AGI-BWG)

3.1锚杆检测基本原理 采用反射法对锚杆锚固质量进行检测时,在锚杆露出端放置检波器,并在同一端使用超磁震源(或锤击)进行信号激发,此时检波器首先被触发计时,当信号沿着杆体传播到末端(或遇到缺陷)时,信号产生反射(或散射)返回到激发端被检波器接收。根据反射波的到达时间可求取锚杆长度和缺陷位置;根据信号时频分析、和能量衰减系数等特征可确定注浆质量和缺陷程度。

3.2锚杆检测应用实例

 3.3透射法基本原理(快速普查)  对于波纹管注浆质量检测而言,可首先使用声波透射法对其整体质量进行快速检测评价。在波纹管的一端使用超磁震源(或锤击)激发信号,并以一检波器进行触发计时记录发射信号,当信号传播到末端时被另一个检波器所接收。根据初至波到达时间(波速)及频谱和能量变化等特征值,应用人工神经网络技术可智能分析评价预应力管道注浆质量。

 

3.4透射法应用实例

 

 

 3.5剖面法基本原理(缺陷定位)  检测时首先需要等间距布置测点以方便信号的采集,使用超磁震源(或锤击)在所测对象的一端激发信号,同时在震源端放置一个检波器进行触发计时,另一检波器沿着测点方向移动在不同的位置接收信号。通过分析信号频谱及其能量变化特征可判断缺陷是否存在及其分布位置。 

 

3.6剖面法应用实例

 

 

4. []

 

5. 主要技术指标

6.产品奖励证书

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