É aplicável à geologia de engenharia, hidrogeologia, prospecção geológica, engenharia geotécnica, mineração e outros departamentos; é aplicável a furos verticais, furos horizontais e furos inclinados (ângulo de depressão, ângulo de elevação), furos de ancoragem (haste), furos de perfuração geológica e furos de perfuração de concreto e outros tipos de furos de perfuração, que podem formar núcleos de perfuração digitais para preservação permanente, e é particularmente adequado para formações de zonas quebradas onde núcleos reais não podem ser obtidos:
(1) Para hidrogeologia de engenharia: observar várias características e microestruturas dos corpos geológicos em perfurações, como litologia, estrutura da rocha, falhas, fraturas, intercalações, carste, etc., e compilar seções colunares geológicas;
(2) Para geologia mineral: observar a espessura, o mergulho e o ângulo de mergulho dos corpos de minério e das veias, e o mergulho e o ângulo de mergulho do próprio furo de sondagem;
(3) Para minas de carvão e outras minas: Observação e análise quantitativa do mergulho, espessura, direção de mergulho, ângulo de mergulho de camadas de carvão e outros corpos de minério, o grau de intercalações, e o grau de fraturas de separação entre o corpo de minério e as rochas de teto, etc.;
(4) Para concreto: Observe a localização e a extensão de defeitos como vazios, fissuras e segregação dentro do concreto;
(5) Para estacas tubulares: Observe várias anomalias e defeitos dentro da estaca, analise quantitativamente a qualidade das juntas e o comprimento, largura e orientação de esmagamento, fratura e fissuras, etc.;
(6) Para dutos subterrâneos: Observe o conteúdo do duto, analise quantitativamente as trincas e quebras do duto, localização da fratura, comprimento, largura e direção, etc.;
(7) Para manutenção de poços de água: Detectar trincas, desalinhamentos, detritos no fundo do poço, entupimento dos poros do tubo filtro e localização de areia movediça na parede do poço.
Este equipamento não só pode observar várias características estruturais dentro do furo em tempo real e intuitivamente, mas também realizar imageamento de vídeo de todo o furo, imageamento da trajetória do furo e pode gerar diagramas de desenvolvimento do furo no local e, posteriormente, diagramas colunares tridimensionais, que podem reproduzir vivida e intuitivamente as estruturas dentro do furo e realizar análise quantitativa.
3. Principais indicadores:
câmera de endoscopia: 20 milhões de pixels;
u Precisão da medição de trajetória: Direção: 360°, precisão de resolução mais alta 0,1°;
Ângulo de inclinação: ±90°, maior precisão de resolução 0,1°;
Ângulo de rolagem: ±180°, maior precisão de resolução 0,1°;
linha de transmissão u: Transmissão por pendrive USB;
Diâmetro externo da sonda u: Φ24~Φ100; Diâmetro do furo aplicável Φ28~Φ500;
aumento de velocidade u: >0,20m/s;
u Bateria embutida: Bateria Ni-MH, pode funcionar continuamente por 8h;
u corrente de trabalho: menor que 710mA
unidade de armazenamento u: cartão CF ultrarrápido, configuração padrão de 32G (expansível), pode armazenar mais de 2000 metros de imagens de poço;
u Tensão de trabalho: CC 12V±5%;
u Tamanho do Host: 288mm×225mm×94mm;
u peso: unidade principal 2,7 kg, sonda máximo 5 kg;
u Método de exibição: adota tela LCD colorida de alta definição;
você pode medir os ângulos de atitude das estruturas de perfuração em qualquer inclinação de azimute;
Implementação simultâneaVídeo digital、Imagem de quebra-cabeça、Trajetória de perfuraçãoMedição
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