本技术涉及地下工程领域,特别是用于巷道、地铁和隧道的钻孔裂隙水激振动量测装置及其使用方法。该装置由中心杆体、水激振动量测系统和托盘固定装置组成,通过高压连接实现精确测量。
背景技术
在隧道开挖和煤与非煤矿山开采过程中,随着施工的不断进行,当围岩状态不够稳定时,围岩周围的裂隙就会进一步发展,从而容易影响到整个工程的稳定性,容易对整个工程造成直接的安全隐患和财产损失。锚孔裂隙对建筑结构可能产生不利影响,包括减弱结构强度、引起结构变形和位移、传播声音和震动、增加水分渗透和腐蚀风险,以及增加安全风险。不论是否影响工程的正常运行,首先应该对围岩的裂隙进行详尽的检测,这也对当前裂隙检测手段提出了更大的挑战。
目前检测围岩裂隙的方法十分有限,当前锚孔裂隙的检测技术主要包括目视检查、摄像技术、超声波检测技术等。常用的锚孔裂隙检测方法之一是通过目视检查来评估裂隙的情况。这种方法依赖于人工的视觉观察,但受到人为主观因素和视野限制的影响,无法提供准确和全面的信息。近年来,随着摄像技术的发展,使用摄像设备进行锚孔裂隙检测越来越普遍。摄像技术可提供高分辨率的图像和视频,帮助工程师观察和评估裂隙的大小、形状和分布情况。这种方法通常需要将摄像设备放置在钻孔中,并通过电缆或无线技术进行图像传输。超声波技术是一种常用的非破坏性检测方法,也适用于锚孔裂隙检测。超声波技术可通过向材料中传播超声波波束来检测材料内部的裂隙和缺陷。接收到的超声波信号可用来评估裂隙的尺寸、形状和位置。然而,这些方法仍存在一些局限性,如主观性、视野限制、信号干扰等。因此,对于锚孔裂隙检测技术的研究和创新非常必要,以提高检测的准确性、效率和可靠性。
实现思路