

Es aplicable a geología de ingeniería, hidrogeología, prospección geológica, ingeniería geotécnica, minería y otros departamentos; es aplicable a pozos verticales, pozos horizontales e inclinados (ángulo de depresión, ángulo de elevación), pozos de anclaje (barreno), pozos de perforación geológica y pozos de perforación de concreto y otros tipos de pozos de perforación, que pueden formar núcleos de perforación digitales para conservación permanente, y es particularmente adecuado para formaciones de zonas fracturadas donde no se pueden obtener núcleos reales:
(1) Para hidrogeología de ingeniería: observar diversas características y microestructuras de los cuerpos geológicos en sondeos, como litología, estructura de la roca, fallas, fisuras, intercalaciones, karst, etc., y compilar secciones columnar geológicas;
(2) Para geología mineral: observar el espesor, la buzamiento y el ángulo de buzamiento de los cuerpos de mineral y las vetas, y el buzamiento y el ángulo de buzamiento del propio pozo de perforación;
(3) Para minas de carbón y otras minas: Observación y análisis cuantitativo de la dirección de buzamiento, espesor, dirección de buzamiento e inclinación de las capas de carbón y otros cuerpos de mineral, el grado de partings intermedios y el grado de fracturas de separación entre el cuerpo de mineral y las rocas del techo, etc.;
(4) Para el concreto: Observe la ubicación y extensión de los defectos tales como huecos, grietas y segregación dentro del concreto;
(5) Para pilotes de tubo: Observar diversas anomalías y defectos dentro del pilote, analizar cuantitativamente la calidad de las juntas y la longitud, anchura y orientación de aplastamientos, fracturas y fisuras, etc.;
(6) Para tuberías subterráneas: Observar el contenido de la tubería, analizar cuantitativamente las grietas y roturas de la tubería, la ubicación de la fractura, la longitud, el ancho y la dirección, etc.;
(7) Para el mantenimiento de pozos de agua: Detectar grietas, desalineaciones, escombros en el fondo del pozo, obstrucción de los poros del tubo ranurado y ubicación de arenas movedizas en la pared del pozo.
Este equipo no solo puede observar varias características estructurales dentro del pozo en tiempo real e intuitivamente, sino que también realiza imágenes de video de todo el pozo, imágenes de la trayectoria del pozo y puede generar diagramas de desarrollo del pozo en el sitio y posteriormente diagramas columnares tridimensionales, que pueden reproducir vívida e intuitivamente las estructuras dentro del pozo y realizar análisis cuantitativos.
3. Indicadores principales:
cámara de inspección: 20 millones de píxeles;
u Precisión de medición de trayectoria: Dirección: 360°, precisión de resolución más alta 0.1°;
Ángulo de cabeceo: ±90°, la mayor precisión de resolución 0.1°;
Ángulo de rolido: ±180°, la más alta resolución de precisión 0.1°;
línea de transmisión u: transmisión de unidad flash USB;
u Diámetro exterior de la sonda: Φ24~Φ100; Diámetro de agujero aplicable Φ28~Φ500;
aumento de velocidad u: >0.20m/s;
u Batería incorporada: Batería Ni-MH, puede funcionar continuamente durante 8 horas;
u corriente de trabajo: menos de 710mA
unidad de almacenamiento u: tarjeta CF ultrarrápida, configuración estándar de 32G (ampliable), puede almacenar más de 2000 metros de imágenes de sondeos;
u Voltaje de trabajo: CC 12V±5%;
u Tamaño del Host: 288mm×225mm×94mm;
u peso: unidad principal 2.7Kg, sonda máximo 5Kg;
u Método de visualización: adopta pantalla LCD a color de alta definición;
puedes medir los ángulos de actitud de las estructuras de perforación en cualquier inclinación azimutal;
Implementación simultáneaVídeo digital、Imágenes de rompecabezas、Trayectoria de perforaciónMedición









