[发明专利]岩体裂隙方向和倾角测量方法无效
申请号: | 200910078010.6 | 申请日: | 2009-02-09 |
公开(公告)号: | CN101482409A | 公开(公告)日: | 2009-07-15 |
发明(设计)人: | 吴志刚;鞠文君 | 申请(专利权)人: | 吴志刚 |
主分类号: | G01C11/00 | 分类号: | G01C11/00;G01C17/32;G01B11/02 |
代理公司: | 北京中海智圣知识产权代理有限公司 | 代理人: | 曾永珠;胡 静 |
地址: | 100013北京市朝阳*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 裂隙 方向 倾角 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种岩体裂隙方向和倾角的测量方法。属于岩体裂隙方向和倾角测量技术领域。
背景技术
煤矿、金属矿山或隧道等岩体工程存在各种原生裂隙、构造裂隙、次生裂隙,裂隙的位置和方向对工程有较大的影响。尤其是水压致裂法测量地应力过程中,对于二维地应力测量,岩体压裂裂隙的方向即为最大主应力的方向;对于三维地应力测量可以直接测量压裂裂隙的方向和倾角。水压致裂法测量地应力主要使用印模器确定裂隙的方向,印模器在其外面包裹一层可塑性橡皮或类似材料,将印模器连同加压管路一起送入钻孔的已经确定存在裂隙的位置(高压水已经将岩体压裂,形成次生裂隙),然后将印模加压膨胀,使岩体钻孔壁上裂隙印在印模器上,将印痕保存下来。在一般情况下,水压致裂裂隙为一组径向相对的纵向裂隙,很容易辨认出来。印模器装有定向系统,纪录印模器的基线方向,将保存的印痕还原为三维空间状态,计算出裂隙和基线的夹角,最后计算出裂隙的方向。此方法操作过程复杂,有时裂隙无法印在印模器上,测量基线的误差较大。对于岩体工程其他的裂隙,还没有较好的办法测量裂隙方向。
发明内容
本发明为了克服现有技术中存在的不足,提供一种利用具有高科技技术的设备来实现岩体的裂隙方向和倾角的测量方法。
本发明的岩体裂隙方向和倾角测量方法是通过以下技术方案来实现的:
一种岩体裂隙方向和倾角的测量方法,包括如下步骤:
步骤1:接杆推动微型摄像机、电子罗盘、激光发生器、中心定位装置沿着已有的岩体钻孔移动。接杆的粗细为与岩体钻孔直径相适应的金属材料制做而成的可连接也可分段折卸的杆,通过人工推拉的方法对接杆进行移动并带动与之连接的上述各装置。
步骤2:微型摄像机实时扫描岩体钻孔的影像;
步骤3;影像显示器实时显示微型摄像机扫描岩体钻孔的影像并确定裂隙,裂隙的真实数据能够通过影像显示屏显示出来,能够直接看到裂隙的存在;
步骤4:激光发生器发射一条激光线;
步骤5:调整接杆使激光线指向岩体裂隙,通过上下移动或转动接杆,能够实现使激光线指向岩体裂隙。
步骤6:电子罗盘信号显示屏实时显示电子罗盘的方向和倾角即岩体裂隙的方向和倾角。
在已有的岩体钻孔测量裂隙的方向和倾角,实现深孔测量,岩体钻孔的深度不大于100米。
所述激光发生器发射的激光线指向岩体裂隙一侧并记录该裂隙方向,然后转动微型摄像机、电子罗盘、激光发生器、中心定位装置、接杆,使激光线指向岩体裂隙另一侧并记录该裂隙方向,根据钻孔直径和方向角的变化量,计算裂隙的宽度。
本发明的岩体裂隙方向和倾角测量方法相对于现有技术具有如下有益效果:
1、本发明的岩体裂隙方向和倾角测量方法简单、方便、快捷,实时性好。
2、本发明的岩体裂隙方向和倾角测量方法具有可视化效果、数字化显示、测量精度高。
附图说明
图1为本发明的岩体裂隙方向和倾角测量方法原理图;
图2为本发明的岩体裂隙方向和倾角测量方法的中心定位装置结构剖面图。
具体实施方式
为了使本领域的一般技术能够清楚理解本发明的技术方案,现结合附图对本发明作进一步详尽地说明:
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