CN218446023U - 一种三维面波勘探用检波器布设定位装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,包括有升降式定位支撑板和多个检波器固定座,升降式定位支撑板上设置有多个安装孔,每个检波器固定座上均安装有对应的检波器,每个检波器固定座均包括有底座、中部和支撑顶部,底座和支撑顶部分别固定于中部的底端和顶端形成工字型结构,中部穿过对应的安装孔,底座和支撑顶部分别位于对应安装孔的正下方和正上方。本实用新型确保检波器与地面耦合良好,且不产生设备共振的前提下,能整体快速移动、快速布设检波器。
Description
技术领域
本实用新型涉及三维面波勘探技术领域,具体是一种三维面波勘探用检波器布设定位装置。
背景技术
微动指地球上每时每刻都存在着由非地震引起的微小振动。微动探测方法就是以平稳随机过程理论为依据,从微动信号的垂直分量中提取面波频散曲线。通过对频散曲线的反演,获得地下介质的横波速度结构,达到探测目的的一种物探方法。目前常用的方法是空间自相关法(SPAC)、扩展空间自相关法(ESPAC)。
常规的空间自相关法(SPAC)需要10台左右的地震仪摆成三角形台阵,同时测量,通过提取中心点的频散曲线,获得该点深部视横波速度值。对设备需求量少,探测精度最高,但施工效率较低。扩展空间自相关法(ESPAC) 直线型台阵的原理是,一次布设多道地震仪(大于一组直线台阵所需地震仪数量),通过数据的重复利用达到同时勘探多个测点并进行滚动作业,将过去一维的单点勘探,上升到了一条线型二维的勘探,有效的提高了工作效率。
随着城市工程勘探的发展,单一的线型勘测有一定的局限性,线距过大,容易遗漏,线距过密,测点数过多,反复工作量过大。类似一条公路5-10m 宽、10km长,当只在道路中间采用线型台阵,那两侧下方有小型的溶洞、土洞等病害体是无法探测到的,而当按照2m的线距布设多条测线,那么施工起来会不断反复,来回往返重复工作量较大。
三维面波勘探设备会将多道地震检波器与采集器、高精GPS、电脑、三维数据分析软件多套系统集合在一起,使其能够快速的路面上施工作业,三维成像。但三维面波勘探所需要大量的地震设备,在城市浅层勘探时,为了提高精度及效率,一次可能会布设大量的节点地震仪进行勘探,大量的布设工作会严重影响施工效率。
多道检波器如何快速的布设,覆盖勘探区域,则是整个三维面波装置重要的一个结构组成。当用已有的拖曳式(通过布绳拖曳线缆连接多道检波器,进行快速面波剖面成像)结构,那么在城市道路勘探时,检波器容易侧翻,必须人为进行调整,影响工作效率及施工安全。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,确保检波器与地面耦合良好,且不产生设备共振的前提下,能整体快速移动、快速布设检波器。
本实用新型的技术方案为:
一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,包括有升降式定位支撑板和多个检波器固定座,升降式定位支撑板上设置有多个上下贯通且呈矩阵排布的安装孔,每个安装孔处均安装有一个对应的检波器固定座,每个检波器固定座上均安装有对应的检波器;
每个检波器固定座均包括有底座、中部和支撑顶部,底座和支撑顶部分别固定于中部的底端和顶端形成工字型结构,中部穿过对应的安装孔,所述的底座和支撑顶部分别位于对应安装孔的正下方和正上方。
所述的升降式定位支撑板包括有升降驱动机构和连接于升降驱动机构上且水平设置的定位支撑板,所述的安装孔设置于定位支撑板上。
所述的检波器固定于检波器固定座的中部且邻近底座的位置。
所述的安装孔为圆孔,检波器固定座底座的最大直径、支撑顶部的最大直径均大于安装孔的直径。
所述的检波器固定座的中部其顶端至底端的直径逐步减小。
所述的检波器固定座的中部和支撑顶部形成高脚杯形状。
所述的检波器固定座的中部分为变径部和等径部,变径部的底端与等径部的顶端固定连接,变径部底端的直径与等径部的直径相同,变径部顶端的直径大于安装孔的直径,等径部的直径小于安装孔的直径,变径部的外壁面为内凹曲面。
所述的检波器固定座的底座为三角支撑架结构,底座底端多个支撑点形成的圆形轮廓其直径大于安装孔的直径。
本实用新型的优点:
(1)、本实用新型将多个检波器固定座呈矩阵分布且定位于升降式定位支撑板上,每个检波器固定座上均安装有对应的检波器,多道检波器即已三维布设完成,无需现场进行后续布设,且多道检波器可以随升降式定位支撑板实现快速整体移动,方便整体实现后退、转弯和掉头操作。
(2)、本实用新型的检波器固定座和升降式定位支撑板为非刚性连接结构,当升降式定位支撑板位于最低位时,检波器固定座支撑于地面上,检波器固定座与升降式定位支撑板无接触,检波器固定座上的检波器单独与地面耦合,不与升降式定位支撑板接触,不会产生共振,保证了数据质量。
(3)、本实用新型检波器固定座采用工字型结构,避免检波器固定座从升降式定位支撑板上滑出,中部和支撑顶部形成高脚杯形状,便于检波器固定座在升降过程中相对于安装孔的圆心进行对中定位,提高三维面波勘探定位的精度。
附图说明
图1是本实用新型的立体图。
图2是本实用新型检波器固定座支撑于地面上的结构示意图。
附图标记:1-定位支撑板,2-检波器固定座,3-安装孔,4-检波器,21- 底座,22-中部,23-支撑顶部。
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。
见图1和图2,一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,包括有升降式定位支撑板和多个检波器固定座2,升降式定位支撑板包括有升降驱动机构和连接于升降驱动机构上且水平设置的定位支撑板1,定位支撑板1上设置有多个上下贯通且呈矩阵排布的安装孔3,安装孔3为圆孔,每个安装孔3处均安装有一个对应的检波器固定座2,每个检波器固定座2上均安装有对应的检波器4;
每个检波器固定座2均包括有底座21、中部22和支撑顶部23,底座21 和支撑顶部23分别固定于中部22的底端和顶端形成工字型结构,检波器固定座的中部22分为变径部和等径部,变径部的底端与等径部的顶端固定连接,变径部底端的直径与等径部的直径相同,变径部顶端的直径大于安装孔3的直径,等径部的直径小于安装孔的直径,变径部的外壁面为内凹曲面,中部 22和支撑顶部23形成高脚杯形状,底座21为三角支撑架结构,底座21底端多个支撑点形成的圆形轮廓其直径大于安装孔3的直径,中部穿22过对应的安装孔3,底座21和支撑顶部23分别位于对应安装孔3的正下方和正上方,检波器4固定于检波器固定座的中部22且邻近底座21的位置。
本实用新型的工作原理:
(1)、当定位支撑板1在升降驱动机构驱动下缓缓升起时,定位支撑板1 从而将多个检波器固定座2的支撑顶部23顶升起来,从而将多个检波器固定座 2提离地面,且检波器固定座的中轴线始终与安装孔3的圆心重合,即检波器4 的轴心始终与安装孔3的圆心重合,多个检波器固定座2上的多道检波器4可以随定位支撑板1快速整体移动。
(2)、当定位支撑板1在升降驱动机构驱动下缓缓降落时,多个检波器固定座2的底座21先与地面接触,实现检波器4与地面的耦合接触,然后定位支撑板1继续下移,定位支撑板1与检波器固定座2的支撑顶部23缓慢分离,定位支撑板1的底端落地,检波器固定座2与安装孔3之间形成环形间隙。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:包括有升降式定位支撑板和多个检波器固定座,升降式定位支撑板上设置有多个上下贯通且呈矩阵排布的安装孔,每个安装孔处均安装有一个对应的检波器固定座,每个检波器固定座上均安装有对应的检波器;
每个检波器固定座均包括有底座、中部和支撑顶部,底座和支撑顶部分别固定于中部的底端和顶端形成工字型结构,中部穿过对应的安装孔,所述的底座和支撑顶部分别位于对应安装孔的正下方和正上方。
2.根据权利要求1所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的升降式定位支撑板包括有升降驱动机构和连接于升降驱动机构上且水平设置的定位支撑板,所述的安装孔设置于定位支撑板上。
3.根据权利要求1所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的检波器固定于检波器固定座的中部且邻近底座的位置。
4.根据权利要求1所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的安装孔为圆孔,检波器固定座底座的最大直径、支撑顶部的最大直径均大于安装孔的直径。
5.根据权利要求4所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的检波器固定座的中部其顶端至底端的直径逐步减小。
6.根据权利要求5所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的检波器固定座的中部和支撑顶部形成高脚杯形状。
7.根据权利要求6所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的检波器固定座的中部分为变径部和等径部,变径部的底端与等径部的顶端固定连接,变径部底端的直径与等径部的直径相同,变径部顶端的直径大于安装孔的直径,等径部的直径小于安装孔的直径,变径部的外壁面为内凹曲面。
8.根据权利要求4所述的一种三维面波勘探用检波器布设定位装置,其特征在于:所述的检波器固定座的底座为三角支撑架结构,底座底端多个支撑点形成的圆形轮廓其直径大于安装孔的直径。
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