TSP炮孔测量器
技术领域
本实用新型涉及隧道施工设备技术领域,具体涉及TSP炮孔测量器。
背景技术
TSP方法属于多波多分量高分辨率地震反射法。地震波在设计的震源点 (通常在隧道的左或右边墙,大约24个炮点)用小量炸药激发产生。当地震波遇到岩石波阻抗差异界面(如断层、破碎带和岩性变化等)时,一部分地震信号反射回来,一部分信号透射进入前方介质。反射的地震信号将被高灵敏度的地震检波器接收。数据通过TSPwin软件处理,便可了解隧道工作面前方不良地质体的性质(软弱带、破碎带、断层、含水等)和位置及规模。
炮点一般位于隧道的右边墙(相对掌子面而言)。第一个炮孔距离接收器 15~20m,其余炮孔间距约1.5m,炮点数不少于18个。每个炮点的激发需要在炮孔中进行,要求炮孔直径为40mm,孔深约1.5m,沿轴径向,向下倾斜5°左右(激发时水封填炮孔)布置。
TSP探测每个炮孔的孔深、倾角和外插角参数的精确度,直接影响到TSP 预报的准确率。由于TSP施做过程中,为了安全考虑,需要暂停掌子面附近的施工工作,TSP施做占用时间过多会直接影响施工单位正常工序安排,耽误施工人员正常上下班,对TSP现场施做的配合工作产生十分不利的影响。目前常用电子倾角仪、罗盘、卷尺以及标记PVC管组合测量,测量参数精确度较低,测量步骤繁琐、测量工作效率低。现阶段常用带刻度标记的PVC管测量炮孔深度,测量精准度低;常使用的罗盘测量TSP炮孔外插角参数,需要二次计算,增加了工作量,浪费时间又容易出错;常使用的电子倾角仪测量TSP炮孔的倾角,受到仪器质量的问题影响往往会出想比较大的误差。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单,设计合理、使用方便的TSP炮孔测量器,采用可伸缩直尺加上量角器组件的组合形式,以铝合金材质为主,具有简易、轻便、易携带的特点,测量参数值读取快速、直观,能够提高TSP炮孔测量的工作效率和数据精确度,进而提高TSP超前地质预报的准确率,实用性更强。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:它包含可伸缩直尺和量角器组件;量角器组件活动套设在可伸缩直尺上;所述的可伸缩直尺由内尺、外尺、暗扣和内嵌拉环构成;内尺穿设在外尺内,且内尺的内端面通过弹簧与外尺的右端内部连接,且内尺的内端对称设有两个暗扣,两个暗扣通过弹簧嵌设在内尺上;所述的内嵌拉环旋接在内尺的外端内;所述的量角器组件由量角器、两个指示针、固定底座构成;所述的两个指示针通过螺母依次固定在固定座上的一号螺纹孔处;所述的量角器通过螺母固定在固定座上的二号螺纹孔处;所述的固定座通过其上开口处的蝶形螺母活动固定在外尺上。
进一步地,所述的量角器的底边固定有圆柱水平仪。
进一步地,所述的两个指示针均设有圆角正方形孔。
进一步地,所述的可伸缩直尺伸开后长度约为2m。
进一步地,所述的可伸缩直尺收起后的长度约为1m。
采用上述结构后,本实用新型有益效果为:本实用新型所述的TSP炮孔测量器,采用可伸缩直尺加上量角器组件的组合形式,以铝合金材质为主,具有简易、轻便、易携带的特点,测量参数值读取快速、直观,能够提高TSP 炮孔测量的工作效率和数据精确度,进而提高TSP超前地质预报的准确率,实用性更强,本实用新型具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型中可伸缩直尺的结构示意图。
图3是本实用新型中两个暗扣的位置示意图。
图4是本实用新型中内嵌拉环的位置示意图。
图5是本实用新型中量角器组件的结构示意图。
图6是本实用新型中量角器组件的结构分解图。
图7是本实用新型中量角器的结构示意图。
图8是本实用新型中指示针的结构示意图。
图9是本实用新型中固定座的结构示意图。
图10是实施例一的结构示意图。
图11是实施例二的结构示意图。
附图标记说明:
内尺A、外尺B、暗扣C、内嵌拉环D、量角器E、指示针F、固定底座G、开口G1、一号螺纹孔G2、二号螺纹孔G3、圆角正方形孔F1。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
参看如图1-图9所示,本具体实施方式采用的技术方案是:它包含可伸缩直尺和量角器组件;量角器组件活动套设在可伸缩直尺上;所述的可伸缩直尺由内尺A、外尺B、暗扣C和内嵌拉环D构成;内尺A穿设在外尺B内,且内尺A的内端面通过弹簧与外尺B的右端内部连接,且内尺A的内端对称设有两个暗扣C,两个暗扣C通过弹簧嵌设在内尺A上;所述的内嵌拉环D通过环扣固定片旋接在内尺A的外端内,所述的环扣固定片与内尺A的外端焊为一体式结构,当内尺A拉出外尺B后,由两个暗扣C(呈对称装置)弹起卡住,防止测量时收缩,需要收起时同时按住两个暗扣C收缩即可;所述的量角器组件由量角器E、两个指示针F、固定底座G构成;所述的两个指示针F 通过螺母依次固定在固定座G上的一号螺纹孔G2处;所述的量角器E通过螺母固定在固定座G上的二号螺纹孔G3处;所述的固定座G通过其上开口G1处的蝶形螺母活动固定在外尺B上。
进一步地,所述的量角器E的底边固定有圆柱水平仪H。
进一步地,所述的两个指示针F均设有圆角正方形孔F1。
进一步地,所述的可伸缩直尺伸开后长度约为2m。
进一步地,所述的可伸缩直尺收起后的长度约为1m。
采用上述结构后,本具体实施方式有益效果为:本具体实施方式所述的 TSP炮孔测量器,采用可伸缩直尺加上量角器组件的组合形式,以铝合金材质为主,具有简易、轻便、易携带的特点,测量参数值读取快速、直观,能够提高TSP炮孔测量的工作效率和数据精确度,进而提高TSP超前地质预报的准确率,实用性更强,本实用新型具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。
实施例一:
参看图10,本实施例测量孔深时将可伸缩直尺插入孔底,即可读取深度参数;测量TSP炮孔倾角:调整量角器组件使得量角器E的盘面垂直于水平面,调整圆柱水平仪H使气泡居中,读取与可伸缩直尺垂直向向下的指示针F 的角度值,即为TSP炮孔倾角参数。
实施例二:
参看图11,本实施例测量孔深时将可伸缩直尺插入孔底,即可读取深度参数;测量TSP炮孔外插角:调整量角器组件使得量角器E的盘面在可伸缩直尺正上方,调整量角器E的底部的直线边平行于参考面与隧道边墙的交线,读取可伸缩直尺垂向外延伸向指示针F指示的角度值,即为TSP炮孔外插角参数值;如果测量炮孔时存在外插角,可以利用公式:tanθ=tanα·cosω进行真倾角和视倾角的换算,其中ω为所测外插角,θ为所测视倾角,α为需要计算的真倾角。
以上所述,仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。