CN209387587U - 一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,包括机身和勘测装置,机身右侧固定安装有勘测装置,机身内部左侧固定安装有蓄电池,蓄电池右侧固定安装有微型电脑,机身顶端外壁固定安装有控制面板,机身靠近控制面板右侧固定安装有数据接口,微型电脑右侧固定安装有无源器件,机身内部右侧固定安装有中继器,勘测装置包括超声波发射器和超声波接收器,超声波发射器右侧固定安装超声波接收器。该种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置不仅携带和使用方便,而且在勘测岩石安全的同时,可与外接设备进行信息传递与储存进行复查,增加了测量功能,并且能够实现岩石裂缝三维形貌高精度成像,不受到环境或者温度的影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及地质勘测技术领域,具体是一种检测岩石裂缝的地质勘测装置。
背景技术
岩石在成岩阶段由于上覆层的压力和本身失水收缩、干裂或重结晶等作用所产生的裂缝,属非构造缝之一。成岩缝分布受层理限制,多平行层面分布,不穿层,往往呈单个或成层分布,张开度小,缝面常弯曲,形状不规则,有时有分枝现象。
质勘探是通过各种手段、方法对地质进行勘查、探测,确定合适的持力层,根据持力层的地基承载力,确定基础类型,计算基础参数的调查研究活动。
现有技术中,有一篇专利号为CN201720401272.1的专利提供了一种连接超声波检测仪的注浆锚杆,该装置可以实时监测围岩裂隙情 况,进而控制内杆拔出速度,使注浆过程实现可控化,内杆可以重复使用,利于环保,但是该装置不可与外接设备进行信息传递与储存进行复查,不能用于地质构造及工程地质等复杂环境的检测,并且在检测时受到环境或者温度影响,接收的超声波失真较为严重导致检测准确率较差的情况。因此,需要在现有的地质勘测的基础上进行进一步研究,提供一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置。
实用新型内容
本实用新型旨在于解决地质勘测不可与外接设备进行信息传递、不能用于地质构造及工程地质等复杂环境的检测和受到环境或者温度影响的技术问题,提供一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,通过设置数据接口、超声波发射器、超声波接收器、无源器件和中继器等部件,能够携带和使用方便,而且在勘测岩石安全的同时,可与外接设备进行信息传递与储存进行复查,增加了测量功能,并且能够实现岩石裂缝三维形貌高精度成像,不受到环境或者温度的影响,对于地质勘测技术领域具有广泛的实用性。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案,一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,包括机身和勘测装置,所述机身右侧固定安装有勘测装置,所述机身内部左侧固定安装有蓄电池,所述蓄电池右侧固定安装有微型电脑,所述机身顶端外壁固定安装有控制面板,所述机身靠近控制面板右侧固定安装有数据接口,所述微型电脑右侧固定安装有无源器件,所述机身内部右侧固定安装有中继器,所述勘测装置包括超声波发射器和超声波接收器,所述超声波发射器右侧固定安装超声波接收器,所述控制面板、数据接口、无源器件、中继器、超声波发射器和超声波接收器均与蓄电池呈电性连接,所述超声波发射器和超声波接收器的信号输出端与微型电脑的信号接收端呈信号连接,且微型电脑的信号接收端与控制面板的信号输出端呈信号连接。
进一步的,所述控制面板包括控制按钮、调节按钮和电源按钮。
进一步的,所述数据接口采用通用性数据接口设置,且数据接口的信号接收端与微型电脑的信号输出端呈信号连接。
进一步的,所述超声波发射器和超声波接收器的数量均为三个,且超声波发射器和超声波接收器以相互的配合的形式同时开启或关闭。
进一步的,所述无源器件和中继器的信号输出端与微型电脑的信号接收端呈信号连接。
本实用新型提供了一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,具有以下有益效果:
1、本实用通过微型电脑能够将勘测的岩石破裂指数通过数据接口调用检测数据,与外接设备进行信息传递与储存进行复查,并且能够通过充电器与数据接口连接进行充电,使其该种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置不仅携带和使用方便,而且在勘测岩石安全的同时,可与外接设备进行信息传递与储存进行复查,增加了测量功能,更好地满足多种用户的需求。
2、本实用通过超声波发射器能够利用超声波检测,使其具有迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制等特点,再通过超声波接收器接收超声波发射器的回波接收后的时差来测量被测岩石裂缝的信号,再转化为电信号后成像,实现岩石裂缝三维形貌高精度成像,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求使该种地质勘测装置具有很强的抗干扰能力,从而能够用于地质构造及工程地质等复杂环境的检测。
3、本实用通过无源器件与中继器相互配合对超声波接收器的的回波进行信号转换,能够对该种地质勘测装置失真的超声波进行矫正,从而避免了该种地质勘测装置在检测时受到环境或者温度影响,接收的超声波失真较为严重导致检测准确率较差的情况。
综上,该种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置不仅携带和使用方便,而且在勘测岩石安全的同时,可与外接设备进行信息传递与储存进行复查,增加了测量功能,并且能够实现岩石裂缝三维形貌高精度成像,不受到环境或者温度的影响。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的机身剖面示意图。
图1-2中:机身1、蓄电池101、微型电脑102、控制面板103、数据接口104、无源器件105、中继器106、勘测装置2、超声波发射器201、超声波接收器202。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型中的蓄电池101、微型电脑102、控制面板103、数据接口104、无源器件105、中继器106、超声波发射器201和超声波接收器202均可从市场购买或定制获得,具体型号为本领域的常规技术手段,不再进行赘述。
数据接口104购买于东莞市新佰通信器材有限公司。
无源器件105与中继器106购买于凯越翔官方直营店。
超声波发射器201型号为(TCT40-16)和超声波接收器202(WUB500)购买于广州市威恒电子有限公司。
请参阅图1至2,本实用新型实施例中,一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,包括机身1、蓄电池101、微型电脑102、控制面板103、数据接口104、无源器件105、中继器106、勘测装置2、超声波发射器201、超声波接收器202,机身1右侧固定安装有勘测装置2,机身1内部左侧固定安装有蓄电池101,蓄电池101右侧固定安装有微型电脑102,通过微型电脑102能够将勘测的岩石破裂指数通过数据接口104调用检测数据,与外接设备进行信息传递与储存进行复查,机身1顶端外壁固定安装有控制面板103,通过控制面板103能够在长时间的使用时,以便预计的做出对超声波发射器201和超声波接收器202进行调整,机身1靠近控制面板103右侧固定安装有数据接口104,微型电脑102右侧固定安装有无源器件105,机身1内部右侧固定安装有中继器106,通过无源器件105与中继器106相互配合对超声波接收器202的的回波进行信号转换,能够对该种地质勘测装置失真的超声波进行矫正,勘测装置2包括超声波发射器201和超声波接收器202,超声波发射器201右侧固定安装超声波接收器202,控制面板103、数据接口104、无源器件105、中继器106、超声波发射器201和超声波接收器202均与蓄电池101呈电性连接,超声波发射器201和超声波接收器202的信号输出端与微型电脑102的信号接收端呈信号连接,且微型电脑102的信号接收端与控制面板103的信号输出端呈信号连接,通过超声波发射器201能够利用超声波检测,使其具有迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制等特点,再通过超声波接收器202接收超声波发射器201的回波接收后的时差来测量被测岩石裂缝的信号,再转化为电信号后成像,实现岩石裂缝三维形貌高精度成像。
工作原理,首先,该种实用新型可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置的控制面板103包括控制按钮、调节按钮和电源按钮,将勘测装置2放置在岩石表面上,通过控制面板103能够在长时间的使用时,以便预计的做出对超声波发射器201和超声波接收器202进行调整,然后数据接口104采用通用性数据接口设置,且数据接口104的信号接收端与微型电脑102的信号输出端呈信号连接,通过微型电脑102能够将勘测的岩石破裂指数通过数据接口104调用检测数据,与外接设备进行信息传递与储存进行复查,并且能够通过充电器与数据接口104连接进行充电,使其该种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置不仅携带和使用方便,而且在勘测岩石安全的同时,可与外接设备进行信息传递与储存进行复查,增加了测量功能,更好地满足多种用户的需求,并且通过超声波发射器201能够利用超声波检测,使其具有迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制等特点,再通过超声波接收器202接收超声波发射器201的回波接收后的时差来测量被测岩石裂缝的信号,再转化为电信号后成像,实现岩石裂缝三维形貌高精度成像,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求使该种地质勘测装置具有很强的抗干扰能力,从而能够用于地质构造及工程地质等复杂环境的检测,最后通过无源器件105与中继器106相互配合对超声波接收器202的的回波进行信号转换,能够对该种地质勘测装置失真的超声波进行矫正,从而避免了该种地质勘测装置在检测时受到环境或者温度影响,接收的超声波失真较为严重导致检测准确率较差的情况。
以上的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。
Claims (5)
1.一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,包括机身(1)和勘测装置(2),所述机身(1)右侧固定安装有勘测装置(2),其特征在于,所述机身(1)内部左侧固定安装有蓄电池(101),所述蓄电池(101)右侧固定安装有微型电脑(102),所述机身(1)顶端外壁固定安装有控制面板(103),所述机身(1)靠近控制面板(103)右侧固定安装有数据接口(104),所述微型电脑(102)右侧固定安装有无源器件(105),所述机身(1)内部右侧固定安装有中继器(106),所述勘测装置(2)包括超声波发射器(201)和超声波接收器(202),所述超声波发射器(201)右侧固定安装超声波接收器(202),所述控制面板(103)、数据接口(104)、无源器件(105)、中继器(106)、超声波发射器(201)和超声波接收器(202)均与蓄电池(101)呈电性连接,所述超声波发射器(201)和超声波接收器(202)的信号输出端与微型电脑(102)的信号接收端呈信号连接,且微型电脑(102)的信号接收端与控制面板(103)的信号输出端呈信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,其特征在于,所述控制面板(103)包括控制按钮、调节按钮和电源按钮。
3.根据权利要求1所述的一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,其特征在于,所述数据接口(104)采用通用性数据接口设置,且数据接口(104)的信号接收端与微型电脑(102)的信号输出端呈信号连接。
4.根据权利要求1所述的一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,其特征在于,所述超声波发射器(201)和超声波接收器(202)的数量均为三个,且超声波发射器(201)和超声波接收器(202)以相互的配合的形式同时开启或关闭。
5.根据权利要求1所述的一种可精准检测岩石裂缝的地质勘测装置,其特征在于,所述无源器件(105)和中继器(106)的信号输出端与微型电脑(102)的信号接收端呈信号连接。
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