详细WZG系列介绍工程地震仪

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第1篇-3 工程勘探仪器设备简介

第1篇-3  工程勘探仪器设备简介
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工程地震勘探仪器设备简介
3.1 工程地震仪简介
3.1.1 功能原理 地震仪是将埋置于介质表面的检波器所接收到 的地震波信号进行放大、显示并记录下来的专门仪器, 一般皆具有滤波、放大、模数转换以及数字记录的微 机处理等功能。其功能原理见图1.3.1。
安徽建筑工业学院岩土工程系
图1.3.1 数字地震仪的功能原理图
3.2 辅助设备
3.2.1 检波器
检波器是安置在地面、水中或井下以拾取 大地振动的地震探测器或接收器,它实质是将 机械振动转换为电信号的一种传感器。现代地 震检波器几乎完全是动圈电磁式(用于陆地工 作)和压电式(用于海洋和沼泽工作)的。这里 只介绍接收纵波的垂直检波器。
安徽建筑工业学院岩土工程系
3.2.1.1 主要类型和工作原理
图1.3.2 动圈式检波器结构草图
2 压电式检波器 这种检波器一般用于水下一定深度接收地震波,它是 用压电晶体或类似的陶瓷活化元件作为压力传感元件,当这 类物质受到物理形变时(如水压变化),它们产生一个与瞬 水压(和地震信号有关)成正比的电压。因此,这种检波器称 作压力检波器或水下检波器。 还有种压力检波器通常安置在注满油的塑料软管内,
1. 动圈式地震检波器
这类检波器结构如图1.3.2所示,其机电转换通过线圈 相对磁铁往复运动而实现。线圈及线枢由一个弹簧系统支撑在 永久磁铁的磁极间隙内,组成一个振动系统。巧线圈在磁极间 隙中运动时线圈切割磁力线,同时在线圈两端产生感应电势, 感应电势的大小与线圈切割磁通量的速度成正比,也就是说, 与其相对于磁铁的运动速度成正比。因此,动因式检波器也称 为速度检波器。大地作垂向运动时,磁铁随之运动,但线圈由 于其惯性而趋于保持固定,使线圈和磁场之间有相对运动。对 于水平的运动,线圈相对于磁铁是不动的,所以,这种植波器 的输出为零。而对于接收水平振动的横波检波器而言,垂直振 动的信号输出为零,其工作原理与垂直检波器相同。

地震仪的介绍及历史故事

地震仪的介绍及历史故事

地震仪的介绍及历史故事故事:在现实认知观的基础上,对其描写成非常态性现象。

是文学体裁的一种,侧重于事件发展过程的描述。

强调情节的生动性和连贯性,较适于口头讲述。

已经发生事。

或者想象故事。

下面是店铺整理的地震仪的介绍及历史故事,欢迎大家阅读。

在中国历史博物馆的陈列大厅里,许多国内外的参观者都被世界上第一架地震仪的复原模型所吸引。

人们不觉惊叹古代中国人的聪明智慧。

这架地震仪的发明者是我国东汉著名天文学家,南阳郡西鄂(今河南省南召县南)人张衡。

他精通天文历算,曾两度担任执管天文的太史令。

他在公元132年发明的世界上第一架测定地震方位曲地动仪,比国外类似仪器早一千多年这架地震仪用精钢制成,圆径8尺,形状像个大酒樽。

上面有个盖子,内部有一个中枢机械“都柱”。

柱旁通着8条道,每条道上有发动机关,周围铸有8条龙。

龙嘴里各含一个小锕球,对着东、西、南、北和东南、东北、西南、西北8个方位。

在地上,对准龙嘴蹲着8个铜蛤蟆,昂着头,张着嘴巴。

哪个方向如果发生了地震,仪器上对着这个方向的龙嘴就会张开,嘴里的铜球就落到蛤蟆嘴里发出响亮的声音,报告震源的方向。

这是因为,在平时,地震仪平稳地放着,都柱也垂直竖立在仪器的中央。

但因为都柱上粗下细,重心高,支面小,像个倒立的不倒翁,这样就极容易受震动而倾倒。

譬如东方发生地震,东面的地壳自然发生波动,震波影响都柱,都柱自然倒向震动方向。

沉重的都柱向东倒下后,于是推动了东方的横杆,横杆推开含有铜球的东面的龙嘴,于是龙嘴吐出了铜球。

有一次,位于仪器西方的'龙嘴里的铜球“当啷”一声落到了蛤蟆嘴里。

但洛阳并没有地震的征兆和感觉,有些人便议论纷纷,乘机讥笑说,张衡发明的地震仪并不科学。

没想到过了几天,从西北来人飞报消息,说是距洛阳一千多里的兰州、临洗、陇西一带的陇西郡,发生了地震,大家这才信服了地震仪,赞叹它果真如此灵敏准确,从此,“铜龙报警”这个故事便在朝野上下和广大群众中广泛流传开来。

综合物探方法在水库坝堤基础勘查中的应用

综合物探方法在水库坝堤基础勘查中的应用

综合物探方法在水库坝堤基础勘查中的应用摘要:文章介绍了综合应用高密度电法与浅层地震映像法有效探查出某水库坝址下部的断层破碎带及岩溶洞穴的具体分布,为业主单位制定出最佳预防治理方案,确保水库工程建设质量提供了有效的物探资料。

关键词:坝堤基础;高密度电法;浅层地震映像法;断层破碎带;岩溶裂隙1 引言水库坝堤是水资源管理、防洪减灾的重要基础设施。

它的安全性除了与坝体上部建设质量有关外,很大程度还取决于水库坝址基底岩性的稳定性。

据相关资料统计,水库大坝失事约有40%是出在坝基上,原因是水库坝基下部常常发育有岩溶洞穴或断层破碎带等不良地质体,由于施工前没有彻查及妥善有效处置,使建后坝体出现不均匀沉降、滑落,严重者可能出现溃坝洪水风险,给相关地区带来潜在的安全隐患,甚至是造成巨大的生命、财产和环境损失。

因此基础处理及基础勘查工作十分重要。

近年来,随着科技的发展,工程物探作为工程勘查的前沿学科发挥了重要作用,高密度影像、浅层地震映像法、多道瞬态瑞雷面波等新方法新技术不断应用,在探测岩溶地区地下溶洞、断层破碎带等地灾评估方面已由辅助手段转为主要手段,改变了过去常规钻探一孔定音、一孔之见片面的勘查模式,省时省力又省钱,收到了良好的效果。

本文介绍的是某拟建水库坝址分布在大理岩地区的岩溶裂隙及构造破碎带发育区段,通过高密度电法辅以浅层地震映像法并经精心探查,查明了断层破碎带及岩溶洞穴的分布特点,为工程制定最佳预防治理方案,确保水库工程建设质量提供了有效的物探资料。

2 场区地质条件及地球物理特征场区处于某河床及河床阶地中,南北两端为低山丘陵。

区域地层岩性为下古生界奥陶系黄顶子组大理岩、板岩、片岩、变流纹岩;中生界白垩系,下白垩系德仁组的安山岩、凝灰岩夹砂砾岩;以及华力西晚期的二长花岗岩。

探测区内岩性单一,除地表第四系外主要是二长花岗岩和大理岩以及大理岩与板岩互层。

探测目标物是断层破碎带及大理岩中的岩溶发育带。

探测区范围为坝基轴线0-20-0+120m段,垂直轴线120m。

地震映像在工程勘察中应用

地震映像在工程勘察中应用

地震映像在水域勘察中的运用作者:王兆景,刘轩雄,费建东(浙江有色应用地球物理研究院312000)摘要:地震映像法是以固定偏移距激宽频带弹性波,以共偏移距观测方法,近炮点、宽频带、快速、高密度采集多波列弹性波映像,其中含有直达波和来自不同地质体的绕射波、反射波等信息。

通过对所接受的多波列地震波的振幅、频率、相位的对比分析,可查明地层的分层情况。

它既可以用于陆上,也适用于水域勘察。

本文着重介绍地震映像在水域勘察中的实施,并对实际操作中遇到问题进行讨论。

关键词:地震映像宽频纵波引言:水域工程物探主要是由陆地工程物探发展而来,它和陆地工程物探的多种方法一样,为了探查水下的第四系土层、基岩分布及地质构造,也可以采用电磁法(瞬态电磁法、地质雷达等)、磁法、重力法、地震手段。

但由于水域工程物探较陆地物探有其独特的地方,一是水是低阻体,尤其是海水电阻更低;二是需探测水底地形以下深度,而水的深浅不同,浅的3-5米,深的可达到百米;三是水底是很强的反射界面。

这需要选择物探手段,陆地物探中的电法,电磁法就不易在水中采用,尤其在海水中采用。

有资料显示,100MHz天线的探地雷达在淡水中的探测不超过10米,而在海水就更浅了。

因此,地震物探就作为水域物探的首选的方法。

文章主要讨论了地震映像在水域勘察中遇到的问题及实际采用技术方法,并对地震映像的特性及适用范围进行延伸。

1.1方法及原理介绍:地震映像(又称高密度地震勘探和地震多波勘探),是基与反射波法中最佳偏移距发展起来的。

这种方法可以利用多种地震波作为有效波来进行勘探,也可以根据探测目的的要求仅采用某一种特定的地震波作为有效波。

地震映像法由于每个记录道都采用了相同的偏移距,则地震记录上的时间变化主要为地下地质体的反映,这给资料解释带来极大的方便,可直接对资料进行数字解释,如频谱分析、相关分析等。

1.2 测区的地质情况与判断的基本原则地震记录仪之所以能反映各地质体的区别,其原理是地层与地层之间存在着波阻抗差异。

关于工程物探技术在岩土工程勘察中的应用探讨

关于工程物探技术在岩土工程勘察中的应用探讨

关于工程物探技术在岩土工程勘察中的应用探讨侯智源(山东省物化探勘查院,山东 济南 250001)摘 要:工程物探技术是一项比较常见的岩土工程施工技术,其主要功能在于可以对岩土工程的地质条件和地质环境等各种因素进行勘探。

应用工程物探技术能够提高对岩土工程的勘察水平,提升岩土工程的建设质量,并结合相关岩土工程地质资料和相关数据整理成有效资料,帮助工作人员依据收集的资料,做出最科学的判断,方便对岩土工程进行合理规划,实现对岩土工程的最优设计,从而达到比较好的经济效益和社会效益。

本篇文章主要是对工程物探技术的概念、重要性、工程物探技术与岩土工程勘察的关系、工程物探技术与岩土工程勘察中的实践探索的应用进行了相应介绍。

关键词:岩土工程;应用:工程物探技术;勘察中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)19-0233-2Discussion on Application of Engineering Geophysical Technology in Geotechnical Engineering InvestigationHOU Zhi-yuan(Shandong Institute of Physical and Chemical Exploration, Jinan 250001,China)Abstract: Engineering geophysical exploration technology is a common geotechnical engineering construction technology, its main function is to explore the geological conditions and geological environment of geotechnical engineering and other factors. The application of engineering geophysical technology can improve the level of geotechnical engineering investigation, improve the construction quality of geotechnical engineering, and combine with the relevant geotechnical engineering geological data and relevant data into effective data, help the staff to make the most scientific judgment according to the collected data, so as to carry out reasonable planning of geotechnical engineering and realize the optimal design of geotechnical engineering, so as to achieve the goal of comparison Good economic and social benefits. This article mainly introduces the concept and importance of engineering geophysical prospecting technology, the relationship between engineering geophysical prospecting technology and geotechnical engineering investigation, and the application of engineering geophysical prospecting technology and practical exploration in geotechnical engineering investigation.Keywords: geotechnical engineering; Application: engineering geophysical technology; survey近年来,随着我国经济的稳步增长,城市中在建工程的数量不断增加,作为建设工程项目的基础性准备工作,岩土工程勘察工作质量的好坏将会对后续的设计和施工工作带来直接影响。

地动仪的简单介绍

地动仪的简单介绍

地动仪的简单介绍地动仪,又称为地震仪,是一种用于测量地震活动的仪器。

它的主要作用是记录地震时发生的地壳运动,包括震源的位置、强度和震级等信息。

地动仪的发展历史可以追溯到19世纪,随着科技的不断进步,地动仪的原理和性能也不断提升。

地动仪通常由多个组成部分构成,包括传感器、支撑结构、记录设备和数据处理系统等。

传感器是地动仪最重要的组成部分,它会感知地震时地壳的运动,并将其转化为电信号输出。

常见的传感器类型有水平传感器和垂直传感器,分别用于测量地震时地壳的水平位移和垂直位移。

支撑结构用于固定传感器,使其稳定地放置在地面或地下。

记录设备负责存储传感器输出的电信号,以备后续分析和研究。

数据处理系统会对记录设备存储的数据进行处理和解读,以获取地震事件的相关参数。

地动仪的原理是基于地壳的弹性运动。

当地震发生时,地壳会发生震动,形成地震波。

地动仪通过感知地震波的传播和振幅变化,将地震的相关数据转化为电信号。

这些电信号会被记录设备存储下来,以供科学家和地震学家分析和研究。

通过对地动仪记录下的数据进行处理,可以确定地震波的类型、速度和强度等信息,进而评估地震的危害程度。

地动仪的应用范围非常广泛。

首先,地动仪是地震学研究的重要工具,可以帮助科学家深入了解地震的发生机制和规律。

其次,地动仪在地震预警方面也发挥着重要作用。

通过分析地动仪记录的地震数据,可以预测地震的到来及其强度,提前采取相应的防范措施,从而减少地震造成的损失。

此外,地动仪还广泛应用于建筑工程和土木工程中,用于评估建筑物在地震中的抗震性能,帮助设计和建造更加安全可靠的结构。

近年来,地动仪的技术不断进步。

传感器的灵敏度和精确度得到提高,记录设备的存储容量和速度也有所增加。

同时,随着数据处理技术和算法的发展,地动仪记录的数据可以更准确地分析和解读。

这些技术的进步使得地动仪在地震监测和预警中的作用更加突出。

总的来说,地动仪是一种用于测量地震活动的仪器。

它通过感知地震波的传播和振幅变化,将地震的相关数据转化为电信号,并记录下来以供研究和分析。

浅层地震和高密度电法在汉旺地区勘查中的应用

浅层地震和高密度电法在汉旺地区勘查中的应用

浅层地震和高密度电法在汉旺地区勘查中的应用蓝星;张炜;王堃鹏;周武;李洋森【摘要】汉旺地区是“5.12”特大地震受灾情况非常严重的地区,勘查和研究当地的地下地质情况,摸清第四系覆盖层厚度,为当地可持续发展提供必要的基础资料.本文从地震反射波法和高密度电法的原理着手,将这两种常用的地球物理方法联合使用,利用两者各自的特点,相互印证,取长补短,优化了解释结果,提高了勘探的解释精度和可靠性.研究表明,将地震反射波法和高密度电法结合起来对于第四系覆盖物的勘探和地下分层探测是有效可行的.本文还指出了两种方法在实际应用时应注意的一些问题.【期刊名称】《工程地球物理学报》【年(卷),期】2012(009)006【总页数】5页(P654-658)【关键词】地震反射波法;高密度电阻率法;联合勘探【作者】蓝星;张炜;王堃鹏;周武;李洋森【作者单位】成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;中国海洋大学海洋地球科学学院,山东青岛266100【正文语种】中文【中图分类】P631.41 引言地球物理勘探作为对各种物理场及其变化进行的勘测和研究,具有效率高、周期短、采集信息量丰富,成本相对较低等优点,越来越受到行业内外人士的重视,成为了现代化建设和发展不可或缺的重要手段。

然而由于地质,地球物理条件的复杂多样性,以及地球物理反演存在的多解性,单一地球物理方法在对浅层勘探,尤其是在对具有低速带,含水层,小断裂带等特殊地质情况的勘探存在一定的局限性[1]。

本次物探的主要任务是对汉旺镇约5km处一河口三角洲进行浅层地质勘探,目的是查清当地第四系覆盖层的厚度,并对其下伏基岩进行分层探测。

为了对当地的地质情况做一个比较系统的了解,为当地灾后重建,防震减灾以及将来的科学研究都做好第一手的资料准备。

多道瞬态面波法在爆破挤淤地基处理效果检测中的应用

多道瞬态面波法在爆破挤淤地基处理效果检测中的应用

多道瞬态面波法在爆破挤淤地基处理效果检测中的应用摘要本文阐述了多道瞬态面波法的检测原理。

通过工程实例介绍了多道瞬态面波法在爆破挤淤地基处理效果检测中的应用。

通过与钻孔探摸结果的对比证实:多道瞬态面波法检测爆破挤淤地基处理效果精度较高,结果直观,且轻便、快速,可在地基处理效果检测中广泛应用。

关键词多道瞬态面波发爆破挤淤地基处理软土检测1引言随着国民经济快速发展,填海造地、围堰、防波堤、码头等工程全面开展,面临的软土地基越来越多。

而软土不仅直接p多道瞬态面波法作为一种轻便、快速的检测方法,可在岩土工程施工过程中进行地基检测并及时提供数据资料[3],利用人工振源在诸如地面的自由表面激发,产生具一定频带的丰富频率成分的沿自由表面并在一定深度内传播的瑞雷面波。

通过振幅谱、相位谱分析,把记录中不同频率的面波分离开来,从而得到一条速度频率曲线或速度波长曲线。

解译方法是根据一次导数法推断深度,采用相应地层速度计算方法结合层厚度进行综合解释,现场简便的工作方式[4],结果资料直观明了且精度较高。

瑞雷面波是由P型和SV型非均匀平面波组成。

点状震源产生的球面波在地表自由面上传播时,就可能发生瑞雷面波,其振幅随深度增大而迅速减小。

均匀各向同性半空间中形成的瑞雷波不具有频散特性,其速度与频率无关。

在弹性分层的半空间中,瑞雷面波表现出频散特征,包含了各个分层界面弹性差异的影响。

其中除了地表自由面的瑞雷波外,还有各个分层的界面波的作用,以及低速层中的导波和高速覆盖层中的漏能式导波的影响。

由此,我们从地表采集的地震面波数据,是多个界面波、导波及其相互作用的合成,对于同一频率的波形数据,可能存在几个不同相速度的组分,从面波总体的频散数据谱,也可以区分出基阶和高阶的不同面波组分归属。

利用面波的频散特性了解地下岩土介质性质,进而解决地质问题。

3工程实例3.1工程概况某防波堤堤顶设计为现浇反“L”型混凝土挡浪墙,挡浪墙底宽为6.0m,顶宽1.0m,底高程为4.0m,顶高程9.3m。

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详细WZG系列介绍工程地震仪
QC44--WZG-24A、48A、96A工程地震仪是在QC44-WZG-24、48工程地震仪基础上研制,并继承其所有优点,采用进口箱体及触摸屏技术,美观、牢固、操作极为便捷。

仪器利用锤击、电火花或爆炸等作为激发震源,勘探深度从几米到数百米,也可使用延时功能,获取更深部地层的地震资料。

非常适用于反射、折射、面波勘探、桩基检测、地脉动测量、地震映象、震动测量及波速(剪切波)测试等方面的地震工作,广泛应用于水利、电力、铁路、桥梁、城建、交通等领域工程地质勘探方面,也能用于石油、煤田、铀矿及地下水等领域资源勘探方面。

主要特点及功能
一、主要功能
瞬态多点瑞雷波勘探
浅层反射测量
浅层折射测量
波速(剪切波)测量
多波高密度地震映像
桩基检测
土建工程质量检测
场地常时微动测量
震动爆破测量
二、应用范围
1.地基、路基与基础工程检测
地基、路基空洞调查和溶岩勘探
第四系覆盖层分层
地基土类型划分和病害地质体调查。

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