CN117310825B - 一种轮式瞬变电磁探测设备及其操作方法 - Google Patents

一种轮式瞬变电磁探测设备及其操作方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种轮式瞬变电磁探测设备及其操作方法,属于矿产开采技术领域,设备可组合安装在一起的伸缩支撑杆装置和轮式底座装置,伸缩支撑杆装置包括支撑杆本体,支撑杆本体上具有伸缩部,支撑杆本体顶端通过螺纹安装有可拆卸弯头,支撑杆本体底端通过螺纹安装有锥形头,轮式底座装置包括底座本体,底座本体底部安装有轮子,底座本体末端安装有用于与伸缩支撑杆装置相连的伸缩杆固定器,操作方法包括以下步骤:组装→分析选用不同的组合方式→地面探测方式→隧道探测方式。使用本发明的设备及其操作方法均能够提高探测效率和探测精度。

Description

一种轮式瞬变电磁探测设备及其操作方法
技术领域
本发明涉及一种轮式瞬变电磁探测设备及其操作方法,属于矿产开采技术领域。
背景技术
瞬变电磁技术是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。
目前,瞬变电磁技术探测方法的装置主要包括发射线圈、接收线圈以及发射机。在装置使用的过程中,所需的人手较多,并且,在观测过程中很容易因为人为因素导致探测到的结果并不准确,同时,在隧道进行瞬变电磁装置探测时,由于空间较为狭小,地形环境也会有些坎坷,探测时会不方便。因此,为了减少人力物力的使用以及探测精度的提高,需要对目前的瞬变电磁探测方法进行一定的改进,以达到提高效率、保证精度的目的。
发明内容
本发明的目的在于针对上述存在的探测效率和精度都较低技术问题,提供一种轮式瞬变电磁探测设备及其操作方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种轮式瞬变电磁探测设备,包括可组合安装在一起的伸缩支撑杆装置和轮式底座装置;
伸缩支撑杆装置包括支撑杆本体,支撑杆本体上具有伸缩部,支撑杆本体顶端通过螺纹安装有可拆卸弯头,支撑杆本体底端通过螺纹安装有锥形头;
轮式底座装置包括底座本体,底座本体底部安装有轮子,底座本体末端安装有用于与伸缩支撑杆装置相连的伸缩杆固定器。
本发明可以减少大量的人力物力,从而方便瞬变电磁探测的进行,可以在多种的不同应用场景进行瞬变电磁探测,在轮式底座装置的支撑下,不仅便携,而且提高了瞬变电磁探测的效率,还可以减少瞬变电磁探测过程中由于人员变动带来的对瞬变电磁探测结果的影响,有助于提高探测精度。
进一步优选,支撑杆本体上开设有若干个栓孔,方便快速将伸缩支撑杆装置和轮式底座装置组装在一起。
进一步优选,底座本体上设有线槽。方便放置发射线圈,对发射线圈起到限位作用。
进一步优选,底座本体末端与伸缩杆固定器之间通过活动连接头连接。
本发明还提供一种轮式瞬变电磁探测设备的操作方法,包括以下步骤:
S1:将轮式底座装置与伸缩支撑杆装置进行组合;
S2:按照瞬变电磁装置的探测环境进行分析,对伸缩支撑杆装置和轮式底座装置进行不同方式的组合;
S3:若是在地面进行瞬变电磁探测,则将轮式底座装置放平,使用发射线圈将所有的伸缩支撑杆装置连接起来,并将发射线圈卡在线槽内,进行瞬变电磁探测;
S4:若是在隧道进行瞬变电磁探测,则将其中两个可拆卸弯头拆下并将其中一个可拆卸弯头拆下后的伸缩支撑杆装置与两个轮式瞬变电磁探测设备相连接,形成U字形装置,另外一个已经拆卸掉可拆卸弯头的轮式瞬变电磁探测设备通过螺栓也与两个未拆卸可拆卸弯头的轮式瞬变电磁探测设备进行连接,连接后安装上接收线圈进行隧道内的瞬变电磁探测。
本发明可以在不同的环境下进行瞬变电磁探测,例如在平坦地面进行探测时,多个轮式瞬变电磁探测装置协同工作可以将发射线圈调整至合适的形状和位置,在需要进行移动时也会很方便,直接推动轮式底座即可达成目的,当在隧道环境中进行工作时,可以将其中两个可拆卸弯头拆下并将其中一个与两个轮式探测瞬变电磁装置相连接形成U字形装置,另外一个已经拆卸掉可拆卸弯头的装置通过螺栓也与两个未拆卸的装置进行连接,连接后安装上接收线圈进行隧道内的瞬变电磁探测。能够让瞬变电磁探测的效率更高,节省更多的人力和物力。
进一步优选,在步骤S1中,伸缩支撑杆装置的支撑杆本体放置在伸缩杆固定器上,并使用螺栓穿过伸缩杆固定器旋入到栓孔内来实现轮式底座装置与伸缩支撑杆装置之间的组装。使用螺栓将伸缩支撑杆装置与轮式底座装置组装在一起,结构简单,操作便便捷。
进一步优选,在步骤S2中,按照瞬变电磁装置的探测环境进行分析,选择使用不同数量的轮式瞬变电磁探测设备。有针对性的选用不同数量的轮式瞬变电磁探测设备,有助于提高探测精度。
进一步优选,在步骤S3中,在使用发射线圈将所有的伸缩支撑杆装置连接起来之前,先需要将每一个轮式瞬变电磁探测设备推放到指定位置。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:
1、本发明可以减少大量的人力物力,从而方便瞬变电磁探测的进行,可以在多种的不同应用场景进行瞬变电磁探测,在轮式底座装置的支撑下,不仅便携,而且提高了瞬变电磁探测的效率,还可以减少瞬变电磁探测过程中由于人员变动带来的对瞬变电磁探测结果的影响,有助于提高探测精度。
2、本发明可以在不同的环境下进行瞬变电磁探测,例如在平坦地面进行探测时,多个轮式瞬变电磁探测装置协同工作可以将发射线圈调整至合适的形状和位置,在需要进行移动时也会很方便,直接推动轮式底座即可达成目的,当在隧道环境中进行工作时,可以将其中两个可拆卸弯头拆下并将其中一个与两个轮式探测瞬变电磁装置相连接形成U字形装置,另外一个已经拆卸掉可拆卸弯头的装置通过螺栓也与两个未拆卸的装置进行连接,连接后安装上接收线圈进行隧道内的瞬变电磁探测。能够让瞬变电磁探测的效率更高,节省更多的人力和物力。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明具体实施方式中伸缩支撑杆装置的结构示意图。
图2为本发明具体实施方式中的轮式底座装置结构示意图。
图3为图2的侧视结构示意图。
图4为本发明具体实施方式中轮式底座装置与伸缩支撑杆装置第一种组合形式的结构示意图。
图5为本发明具体实施方式中轮式底座装置与伸缩支撑杆装置第二种组合形式的结构示意图。
图6为本发明轮式瞬变电磁探测设备第一种应用场景(拽不规则发射回线使其变成方形发射回线)的结构示意图。
图7为本发明轮式瞬变电磁探测设备第二种应用场景(地面瞬变电磁探测过程中的观测装置形式)的结构示意图。
图8为本发明轮式瞬变电磁探测设备第三种应用场景(隧道瞬变电磁超前预报过程中的观测装置形式)的结构示意图。
图中:1、可拆卸弯头,2、螺纹,3、伸缩部,4、支撑杆本体,5、螺栓,6、锥形头,7、轮子,8、线槽,9、活动连接头,10、伸缩杆固定器,11、接收线圈,12、发射线圈;13、栓孔;14、底座本体。
具体实施方式
下面对照附图,对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。
如图1至图8所示的一种轮式瞬变电磁探测设备,包括可组合安装在一起的伸缩支撑杆装置和轮式底座装置;
伸缩支撑杆装置包括支撑杆本体4,支撑杆本体4上具有伸缩部3,支撑杆本体4顶端通过螺纹2安装有可拆卸弯头1,支撑杆本体4底端通过螺纹2安装有锥形头6;
轮式底座装置包括底座本体14,底座本体14底部安装有7轮子,底座本体14末端安装有用于与伸缩支撑杆装置相连的伸缩杆固定器10。
本发明可以减少大量的人力物力,从而方便瞬变电磁探测的进行,可以在多种的不同应用场景进行瞬变电磁探测,在轮式底座装置的支撑下,不仅便携,而且提高了瞬变电磁探测的效率,还可以减少瞬变电磁探测过程中由于人员变动带来的对瞬变电磁探测结果的影响,有助于提高探测精度。
其中,支撑杆本体4上开设有若干个栓孔13,方便快速将伸缩支撑杆装置和轮式底座装置组装在一起。
其中,底座本体14上设有线槽8,方便放置发射线圈12,对发射线圈12起到限位作用。
其中,底座本体14末端与伸缩杆固定器10之间通过活动连接头9连接。
本发明还提供一种轮式瞬变电磁探测设备的操作方法,包括以下步骤:
S1:将轮式底座装置与伸缩支撑杆装置进行组合,伸缩支撑杆装置的支撑杆本体4放置在伸缩杆固定器10上,并使用螺栓穿过伸缩杆固定器10旋入到栓孔13内来实现轮式底座装置与伸缩支撑杆装置之间的组装。使用螺栓将伸缩支撑杆装置与轮式底座装置组装在一起,结构简单,操作便便捷;
S2:按照瞬变电磁装置的探测环境进行分析,对伸缩支撑杆装置和轮式底座装置进行不同方式的组合,选择使用不同数量的轮式瞬变电磁探测设备,有针对性的选用不同数量的轮式瞬变电磁探测设备,有助于提高探测精度;
S3:若是在地面进行瞬变电磁探测,则将轮式底座装置放平,将每一个轮式瞬变电磁探测设备推放到指定位置,使用发射线圈12将所有的伸缩支撑杆装置连接起来,并将发射线圈12卡在线槽8内,进行瞬变电磁探测;
S4:若是在隧道进行瞬变电磁探测,则将其中两个可拆卸弯头1拆下并将其中一个可拆卸弯头1拆下后的伸缩支撑杆装置与两个轮式瞬变电磁探测设备相连接,形成U字形装置,另外一个已经拆卸掉可拆卸弯头1的轮式瞬变电磁探测设备通过螺栓也与两个未拆卸可拆卸弯头1的轮式瞬变电磁探测设备进行连接,连接后安装上接收线圈11进行隧道内的瞬变电磁探测。
本发明可以在不同的环境下进行瞬变电磁探测,例如在平坦地面进行探测时,多个轮式瞬变电磁探测装置协同工作可以将发射线圈12调整至合适的形状和位置,在需要进行移动时也会很方便,直接推动轮式底座即可达成目的,当在隧道环境中进行工作时,可以将其中两个可拆卸弯头1拆下并将其中一个与两个轮式探测瞬变电磁装置相连接形成U字形装置,另外一个已经拆卸掉可拆卸弯头1的装置通过螺栓也与两个未拆卸的装置进行连接,连接后安装上接收线圈11进行隧道内的瞬变电磁探测。能够让瞬变电磁探测的效率更高,节省更多的人力和物力。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同、相似部分互相参见即可。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“上”、“下”、“外侧”“内侧”等如果存在是用于区别位置上的相对关系,而不必给予定性。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (4)

1.一种轮式瞬变电磁探测设备的操作方法,轮式瞬变电磁探测设备,包括可组合安装在一起的伸缩支撑杆装置和轮式底座装置,伸缩支撑杆装置包括支撑杆本体(4),支撑杆本体(4)上具有伸缩部(3),支撑杆本体(4)顶端通过螺纹(2)安装有可拆卸弯头(1),支撑杆本体(4)底端通过螺纹(2)安装有锥形头(6),轮式底座装置包括底座本体(14),底座本体(14)底部安装有(7)轮子,底座本体(14)末端安装有用于与伸缩支撑杆装置相连的伸缩杆固定器(10),支撑杆本体(4)上开设有若干个栓孔(13),底座本体(14)上设有线槽(8),底座本体(14)末端与伸缩杆固定器(10)之间通过活动连接头(9)连接,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将轮式底座装置与伸缩支撑杆装置进行组合;
S2:按照瞬变电磁装置的探测环境进行分析,对伸缩支撑杆装置和轮式底座装置进行不同方式的组合;
S3:若是在地面进行瞬变电磁探测,则将轮式底座装置放平,使用发射线圈(12)将所有的伸缩支撑杆装置连接起来,并将发射线圈(12)卡在线槽(8)内,进行瞬变电磁探测;
S4:若是在隧道进行瞬变电磁探测,则将其中两个可拆卸弯头(1)拆下并将其中一个可拆卸弯头(1)拆下后的伸缩支撑杆装置与两个轮式瞬变电磁探测设备相连接,形成U字形装置,另外一个已经拆卸掉可拆卸弯头(1)的轮式瞬变电磁探测设备通过螺栓也与两个未拆卸可拆卸弯头(1)的轮式瞬变电磁探测设备进行连接,连接后安装上接收线圈(11)进行隧道内的瞬变电磁探测。
2.根据权利要求1所述的一种轮式瞬变电磁探测设备的操作方法,其特征在于,在步骤S1中,伸缩支撑杆装置的支撑杆本体(4)放置在伸缩杆固定器(10)上,并使用螺栓穿过伸缩杆固定器(10)旋入到栓孔(13)内来实现轮式底座装置与伸缩支撑杆装置之间的组装。
3.根据权利要求1所述的一种轮式瞬变电磁探测设备的操作方法,其特征在于,在步骤S2中,按照瞬变电磁装置的探测环境进行分析,选择使用不同数量的轮式瞬变电磁探测设备。
4.根据权利要求1所述的一种轮式瞬变电磁探测设备的操作方法,其特征在于,在步骤S3中,在使用发射线圈(12)将所有的伸缩支撑杆装置连接起来之前,先需要将每一个轮式瞬变电磁探测设备推放到指定位置。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011202354A (ja) * 2010-03-24 2011-10-13 Taisei Corp トンネル切羽前方探査装置
CN205333876U (zh) * 2016-01-07 2016-06-22 华北科技学院 基于u形螺线源的矿井瞬变电磁仪
CN109375277A (zh) * 2018-12-12 2019-02-22 山东大学 固源瞬变电磁隧道掌子面超前预报发射装置
CN110376653A (zh) * 2019-07-31 2019-10-25 山东大学 适用于隧道及路面的折叠式瞬变电磁探测装置及方法
AU2020100984A4 (en) * 2020-06-11 2020-08-13 Xi’an Northwest Nonferrous Geophysical & Geochemical Exploration Co., Ltd A Method and Apparatus for Ground-tunnel Wide Field Electromagnetic Surveying
CN214474015U (zh) * 2021-05-10 2021-10-22 四川省冶勘设计集团有限公司 隧道瞬变电磁框架
CN114151660A (zh) * 2021-11-29 2022-03-08 钱炜 一种堤坝维护检修用瞬变电磁探测装置
CN216848178U (zh) * 2022-03-23 2022-06-28 中陕核工业集团二一四大队有限公司 一种瞬变电磁法探测接收设备
CN219201952U (zh) * 2023-04-03 2023-06-16 北京中科地垣科技有限公司 一种城市地下隧道瞬变电磁法超前预报发射装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9851466B2 (en) * 2016-04-19 2017-12-26 Garrett Electronics, Inc. Ground search metal detector assembly

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011202354A (ja) * 2010-03-24 2011-10-13 Taisei Corp トンネル切羽前方探査装置
CN205333876U (zh) * 2016-01-07 2016-06-22 华北科技学院 基于u形螺线源的矿井瞬变电磁仪
CN109375277A (zh) * 2018-12-12 2019-02-22 山东大学 固源瞬变电磁隧道掌子面超前预报发射装置
CN110376653A (zh) * 2019-07-31 2019-10-25 山东大学 适用于隧道及路面的折叠式瞬变电磁探测装置及方法
AU2020100984A4 (en) * 2020-06-11 2020-08-13 Xi’an Northwest Nonferrous Geophysical & Geochemical Exploration Co., Ltd A Method and Apparatus for Ground-tunnel Wide Field Electromagnetic Surveying
CN214474015U (zh) * 2021-05-10 2021-10-22 四川省冶勘设计集团有限公司 隧道瞬变电磁框架
CN114151660A (zh) * 2021-11-29 2022-03-08 钱炜 一种堤坝维护检修用瞬变电磁探测装置
CN216848178U (zh) * 2022-03-23 2022-06-28 中陕核工业集团二一四大队有限公司 一种瞬变电磁法探测接收设备
CN219201952U (zh) * 2023-04-03 2023-06-16 北京中科地垣科技有限公司 一种城市地下隧道瞬变电磁法超前预报发射装置

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