-
Электронная почта
cughr@cug.edu.cn
- Телефон
-
Адрес
Китайский геологический университет, 388, Лу Мо Роуд, Ухань
Уханьская компания
cughr@cug.edu.cn
Китайский геологический университет, 388, Лу Мо Роуд, Ухань
1. Введение в систему
По мере того, как потребность в сверхточном обнаружении неглубоких слоев на железных дорогах, автомобильных дорогах и туннельных шахтах постепенно возрастает, использование мгновенного электромагнитного метода большого тока малой катушки становится все более частым, необходимо срочно решить взаимное влияние передающей катушки, срочно требуется инструмент обнаружения, который может эффективно уменьшить взаимность и эффективно работать, подходящий для города и небольшого пространства.
Переходная электромагнитная система обнаружения CUG - TEMRAD была разработана с использованием принципа общего эквивалентного антимагнитного потока в сочетании с долгосрочным опытом развития Dahuarui в переходной электромагнитной промышленности. Система может не только преодолеть проблему « слепой зоны», существующую в самом переходном электромагните, для эффективного обнаружения ультранеглубокого слоя, но и использовать устройство « большой центральной петли » для глубокого обнаружения. То есть, одновременно с возможностью обнаружения сверхнеглубокого слоя и большой глубины, можно уменьшить использование нескольких приборов для повторного строительства.

2.Принцип продукта
Причина слепого пятна
Переходное электромагнитное поле (TEM) - это импульсное электромагнитное поле, излучаемое под землей с использованием незаземленной петли или источника заземления, и метод периодического наблюдения подземного вихревого поля с одним импульсом, В настоящее время общепринятым методом приема переходного электромагнитного метода является использование индукционной катушки для измерения скорости изменения магнитного поля, поскольку при выключении тока передачи сама принимающая катушка генерирует индукционную электрическую силу и накладывается на индукционную электрическую силу, создаваемую подземным вихревым полем, что приводит к мгновенному электромагнитному измерению ранних искажений сигнала, образуя слепое пятно обнаружения.

принцип коллинеарного эквивалентного антимагнитного потока
Совокупное эквивалентное устройство антимагнитного потока, компенсирующее друг друга положительными и обратными излучающими катушками, образует область нулевого магнитного потока первого поля внутри приемной катушки.
Поскольку компенсационная катушка и приемная катушка находятся внутри передающей катушки, весь объем рабочего устройства может быть сжат до минимума, вес может быть сжат до минимума, а площадь приемной катушки также гарантирует энергию передачи пусковой установки.
Использование высокопрочного неметаллического материала для общей обработки, так что поле в приемной катушке компенсирует одно положительное и обратное, не нужно регулировать на месте в рабочей зоне.
Используя рабочие устройства разных размеров, они могут адаптироваться к условиям измерений на разных глубинах, не тратя рабочее время на регулирование на месте.
область применения
1) Отсутствие слепых зон на мелкой поверхности, минимальное расстояние обнаружения до одного метра
2. Геологические исследования распределения поверхностных тектонических структур, тектонического содержания воды и т.д.
3, плотины и другие проекты неразрушающего обнаружения опасности утечки, как база плотины, плотина обладает высокой чувствительностью обнаружения
4. Обнаружение карстовых опасностей на фундаменте, таких как фундамент моста, дорожное полотно, высотные здания, глубина до 300 метров
5. при прокладке туннеля обнаруживается скрытая водная тектоника
6. Геологические исследования экологических катастроф, таких как загрязнение подземных вод.
3. Основные особенности
1. Общий эквивалентный антимагнитный поток излучает единую катушку, легкую и простую, но также имеет возможность обнаружения большой глубины без слепого пятна.
2. передатчик и приемник имеют характеристики малого размера, легкого веса, удобства строительства и так далее. И приемник для легкого металлического материала плоской конструкции, легкий и прочный водонепроницаемый, работает как контактный экран, легко переносится и строится.
3 Высокая производительность и низкое энергопотребление. Память 2G, жесткий диск 120G, CPU для двухъядерного процессора 2,24 ГГц, работает без задержки.
4. Использование 32 - разрядного чипа преобразования AD, высокая точность измерения, широкая динамика.
5. Использование запатентованной технологии прорвало концепцию слепого пятна, преодолело технические проблемы, такие как невозможность измерения на мелком уровне и неточность измерения, и смогло необычно точно измерить мелкую поверхность на глубине до одного метра.
6) Передовые системы интерпретационного программного обеспечения. Более подземная (подземная выработка, туннель и т. Д.) работа при работе системы программного обеспечения для интерпретации всего пространства, дружественная работа, фильтрация одним нажатием кнопки, построение диаграммы одним нажатием кнопки.
7. Обладает патентом на изобретение модуля и устройства антиинтерференционной катушки, общего эквивалентного антимагнитного потока. Он не только обладает характеристиками отсутствия слепых зон, но и способностью к глубокому обнаружению.
8. Универсальный приемник с различными передатчиками для удовлетворения потребностей во взрывозащищенной подземной среде угольной шахты, предварительном прогнозировании туннеля и мгновенном электромагнитном обнаружении в наземной среде.
9. Может быть подключен к онлайновой системе обработки и интерпретации данных опережающего обнаружения для обеспечения загрузки, сохранения, интерпретации и картирования данных физического поиска в режиме реального времени.

CUGTEM-19РадГипернеглубокий слойЭМП переходный электромагнитный прибор- Основные конфигурации

Пример 1: обнаружение проникновения в водохранилище
Для выявления утечки из водохранилища в городе Линьхай, провинция Чжэцзян, на 123 - метровой линии измерения на плотине водохранилища Шуанцяо было проведено ультрамелкое мгновенное электромагнитное обнаружение, и было проанализировано положение утечки в пределах 35 метров ниже вершины плотины. Зона оборудована 1 линией измерений, длина линии 123 м, расстояние точки 1 м, в общей сложности 124 точками физических измерений. Как показано на диаграмме ниже, для определения местоположения утечки определено местоположение утечки № 1, а для определения местоположения утечки № 2, № 3 и № 4 - предположительное местоположение.

Пример 2: обнаружение проникновения в водохранилище
Чтобы выяснить ситуацию с засыпкой одной из дорог в Шанхае, в районе засыпки древнего русла дороги Юньхэ в Шанхае проводится ультрамелкое мгновенное электромагнитное обнаружение, а в указанном рабочем районе проводится обследование городских дорог. На этот раз было установлено в общей сложности четыре линии измерения, результаты обнаружения, как показано на рисунке: на основе результатов обнаружения сверхнеглубокого переходного электромагнитного излучения, чтобы предположить местоположение древнего русла и показать форму древнего русла.

двухмерное изображение сопротивления на линии Шанхайской ассоциации

Строительные фотографии