[发明专利]一种用于探测地下磁场强度的孔压静力触探探头无效
申请号: | 201210583693.2 | 申请日: | 2012-12-28 |
公开(公告)号: | CN103046524A | 公开(公告)日: | 2013-04-17 |
发明(设计)人: | 刘松玉;蔡国军;邹海峰 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | E02D1/00 | 分类号: | E02D1/00;E02D1/02 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 211189 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 探测 地下 磁场强度 静力 探头 | ||
技术领域
本发明涉及一种可用于探测地下磁场强度的孔压静力触探探头,属于岩土工程领域中一种能够直接、连续地分析测试地下磁场强度分布的静力触探装置。
背景技术
静力触探技术是指利用压力装置将带有触探头的触探杆压入试验土层,通过量测系统测试土的锥尖阻力、侧壁摩阻力等,可确定土的某些基本物理力学特性,如土的变形模量、土的容许承载力等。静力触探技术至今已有80多年的历史。国际上广泛应用静力触探,部分或全部代替了工程勘察中的钻探和取样。我国于1965年首先研制成功电测式静力触探并应用于勘察。近几年随着传感器技术的快速发展,出现了很多新的静力触探技术,这些技术能够快速、准确地获得土层的孔隙水压力、地震波、污染物性状、温度、甚至影像。我国在新型静力触探传感器的研究起步比较晚,目前国内广泛使用的单双桥静力触探仅能够测试的贯入阻力或比贯入阻力,侧壁摩阻力,可确定的土层基本物理力学特性非常有限。随着我国经济的快速发展,地下土层中往往埋藏有混凝土桩、钢桩、隔离墙以及高压电线、军用光缆、能源管线等地下结构。混凝土桩和钢桩等坚硬结构物会损坏静力触探探头;高压线、能源线和管线等结构的损坏会对社会安全造成隐患,同时会产生经济的损失。此外,城市地下空间的开发也需要对地下障碍物埋藏位置和区域进行合理判别。因此地下障碍物分布范围的鉴别不但有利于保证静力触探设备的耐久性,还可避免对地下设施造成潜在的损毁,同时也可服务于地下工程的设计。
当地下障碍物中含有铁、钢等金属或有电流通过时,其附近的磁场会发生显著改变,因此对磁场强度的检测可以准确确定地下障碍物的存在与否。磁场强度可采用霍尔传感器进行测量。当霍尔传感器垂直置于磁场中时,若两侧通过恒定电流,则将会在垂直于电流和磁场的另外两侧方向上产生电势差。将6个性能接近的霍尔传感器分别贴在立方体的6个表面,则可以测定三个垂直正交方向的磁场强度,从而得到三维磁场的分布。霍尔传感器对磁场非常敏感,且结构简单,体积小,可在探头内部狭窄间隙中进行测量,频率响应宽,输出电压变化大,灵敏度高,使用寿命长,还可测量非均匀磁场。本发明基于常规的静力触探探头,提出了一种方便、快捷、测试成本低廉的磁场强度原位测试仪器,为岩土工程实践和地下空间开发提供有力的检测工具。
发明内容
技术问题:本发明要解决的技术问题是针对国内现有单双桥静探技术存在的缺陷,提出一种用于探测地下磁场强度的孔压静力触探探头。
技术方案:本发明的用于探测地下磁场强度的孔压静力触探探头,采用同轴电缆传递信号和数据,在探头的上部设有模数转换器、前置放大器、采样电阻、三维磁场测量元件、三分量地震检波器以及测斜仪;在探头的下部设有侧壁摩擦筒,侧壁摩擦筒内设有孔隙水压力传感器,在侧壁摩擦筒的下部连接有圆锥探头,孔压过滤环位于侧壁摩擦筒和圆锥探头之间。
磁场强度量程设置为0~±20mT、0~±200mT和0~±2000mT三个档位,分辨率为0.01mT。
三维磁场测量元件尺寸为5mm×5mm×5mm,工作电压为220V,频率为50Hz,输出电压为0~10V,工作温度范围为-40℃~60℃。
圆锥探头的锥角为60°,锥底截面积为10cm2,摩擦筒表面积150cm2。
孔压过滤环厚度5mm,位于锥肩位置,探头的有效面积比为0.8。
本发明的可探测地下磁场强度的孔压静力触探探头,其磁场强度探测部分主要由同轴电缆、模数转换器、前置放大器、采样电阻、三维磁场测量元件及其内部的电路系统组成。试验前,根据测试区域大致的磁场强度范围,分别为三个测试方向(竖向和水平向)选择合适的量程。探头贯入地下土层时,地表动力系统为三维磁场测量元件提供电源。在电流和地下磁场作用下霍尔元件两侧产生电势差,因此三维磁场测量元件输出三个测试方向的电信号,电路将这一电信号传输至前置放大器进行放大,然后传输至模数转换器。由于霍尔元件的输入电阻容易受到温度和电流变化的影响,导致磁场强度不变时输出电压也会发生漂移,使得磁场测量存在精度误差。因此在电路中设计有采样电阻,利用电压比测量法来抵消温度变化的影响,实现对磁场的精密测量。所有测量和记录的数据经过模数转换器转换为数字信号后,经同轴电缆传输至地表的微机采集和存储系统中保存,绘出实时连续的剖面图。
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