CN115822579A - 一种分方位孔中不良地质体探测技术 - Google Patents

一种分方位孔中不良地质体探测技术 Download PDF

Info

Publication number
CN115822579A
CN115822579A CN202211596272.3A CN202211596272A CN115822579A CN 115822579 A CN115822579 A CN 115822579A CN 202211596272 A CN202211596272 A CN 202211596272A CN 115822579 A CN115822579 A CN 115822579A
Authority
CN
China
Prior art keywords
azimuth
underground
transducer
vibration
seismic source
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202211596272.3A
Other languages
English (en)
Inventor
崔立叶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Huahui Detection Technology Co ltd
Original Assignee
Beijing Huahui Detection Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Huahui Detection Technology Co ltd filed Critical Beijing Huahui Detection Technology Co ltd
Priority to CN202211596272.3A priority Critical patent/CN115822579A/zh
Publication of CN115822579A publication Critical patent/CN115822579A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明涉及岩土勘察技术领域,具体为一种分方位孔中不良地质体探测技术,包括井下震源、全向换能器、方位换能器阵列、井下方位测量仪、地面控制与处理采集***;所述井下震源受地面控制与处理采集***控制,可以激发振动;所述全向换能器可接收井周360度的振动响应。该分方位孔中不良地质体探测技术,通过井下震源在桩基内激发振动,并在桩基内设置由于若干独立换能器组成的方位换能器阵列,当震源激发后,可通过各个独立的换能器接收其对应方位的振动响应,当桩基周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减,从而可实现对桩基周侧岩溶、裂缝的精准探测。

Description

一种分方位孔中不良地质体探测技术
技术领域
本发明涉及岩土勘察技术领域,具体为一种分方位孔中不良地质体探测技术。
背景技术
随着我国各类工程的大量建设,桩基广泛应用于高层建筑、铁路、地铁、公路、水利等领域,但我国南方地区岩溶发育,其地质情况有很多不确定性,岩溶的发育严重影响了岩体的强度和承载力,由此引发问题越来越多,造成了很多困扰工程安全的技术难题给建设在上面的建筑造成严重的安全威胁。因此,桩基检测是工程质量控制的环节。
现有技术中,对岩溶地区的勘察目前主要采用采取物探、钻探相结合,如钻探是在桩基侧壁对岩体进行水平钻进取样,但是由于钻进设备尺寸以及桩基尺寸限制,大尺寸钻进设备无法进入桩基内部,导致其勘察范围仅在桩基1m范围内,导致仅能探测井筒及井周1m范围内的岩溶、裂缝的发育特征,此外,钻进对岩体进行取样,由于取样岩体直径较小,只能对岩溶、裂缝进行大致推测,而不能对岩溶、裂缝发育的方位进行精准探测,且在探测时,单个钻孔只能实现对局部范围岩溶、裂缝进行检测,导致实际探测中需要沿井周各个方向均钻孔以验证和查明岩溶、裂缝的具体发育位置,给探测工作带来了大量的工作量和资源浪费,为此我们提出一种分方位孔中不良地质体探测技术以解决上述问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种分方位孔中不良地质体探测技术,解决了上述背景技术中提出的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种分方位孔中不良地质体探测技术,包括井下震源、全向换能器、方位换能器阵列、井下方位测量仪、地面控制与处理采集***;
所述井下震源受地面控制与处理采集***控制,可以激发振动;
所述全向换能器可接收井周360度的振动响应,并可将振动信号转换为电信号;
所述方位换能器阵列周向方向360度的空间内,按照一定方位排布多个微型换能器,共同构成方位换能器阵列;
所述井下方位测量仪测量仪器在钻孔内的方位和姿态信息,并将信息上传到地面控制与处理采集***;
所述地面控制与处理采集***可控制井下震源的激发,并可对全向换能器、方位换能器阵列、井下方位测量仪的信号进行采集。
优选的,所述井下震源受地面控制与处理采集***控制,可以激发频率为100-5000Hz振动。
优选的,所述井下震源激发振动后,声波沿钻孔轴向传播,全向换能器接收井周360度的振动响应,将振动信号转换为电信号,并通过电缆传递给地面***。
优选的,所述方位换能器阵列的排布方式可以是在周向方向平均3或4或6或8以及其他任意排列组合,以满足不同探测精度要求。
优选的,所述井下震源激发振动后,声波沿钻孔轴向传播,所述方位换能器阵列的各独立换能器接收其对应方位的振动响应,将振动信号转换为电信号,并通过电缆传递给地面***。
一种分方位孔中不良地质体探测技术的数据处理方法,所述方位数据处理方法为:
数据预处理:通过测量井下仪器的方位信息校正分方位检波器的数据成果,将各测点分方位测量结果校正到地下实际方位和深度状态;
窗口选择:根据全向测量结果,根据地层条件和斯通利波传播规律,选取分方位测量数据的属性提取窗口;
对各分方位测量结果进行滤波、去随机噪声、去工频、增益等处理;
提取设置窗口内的各分方位检波器测量的斯通利波能量,并将其根据井下实际方位绘制能量或振幅分布图;
解释和判断依据:钻孔周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减,
本发明提供了一种分方位孔中不良地质体探测技术,具备以下有益效果:
1、该分方位孔中不良地质体探测技术,通过井下震源在桩基内激发振动,并在桩基内设置由于若干独立换能器组成的方位换能器阵列,当震源激发后,可通过各个独立的换能器接收其对应方位的振动响应,当桩基周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减,从而可实现对桩基周侧岩溶、裂缝的精准探测。
2、该分方位孔中不良地质体探测技术,通过井周不同方位的斯通利波的特征,不仅可以实现井周岩溶、裂缝的发育特征探测,还能够指示井周岩溶、裂缝在井周不同方位上发育特征,大幅提高了岩溶、裂缝探测的精度,同时在探测时不需对桩基进行费时费力的钻孔作业,大幅降低钻探工作量和施工成本。
附图说明
图1为本发明各结构连接后的结构示意图;
图2为本发明方位换能器阵列的结构示意图。
图中:1、井下震源;2、全向换能器;3、方位换能器阵列;4、井下方位测量仪;5、地面控制与处理采集***。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
请参阅图1、2,本发明提供一种技术方案:一种分方位孔中不良地质体探测技术,其特征在于:包括井下震源1、全向换能器2、方位换能器阵列3、井下方位测量仪4、地面控制与处理采集***5,在震源激发后,通过各个独立的换能器接收其对应方位的振动响应,当桩基周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减,从而可实现对桩基周侧岩溶、裂缝的精准探测,在探测时,可对井下震源1、全向换能器2、方位换能器阵列3、井下方位测量仪4高度进行调节,即可实现对桩基不同高度进行探测。
井下震源1受地面控制与处理采集***5控制,可以激发振动;
全向换能器2可接收井周360度的振动响应,并可将振动信号转换为电信号;
方位换能器阵列3周向方向360度的空间内,按照一定方位排布多个微型换能器,共同构成方位换能器阵列3,通过井下震源1在桩基内激发振动,并在桩基内设置由于若干独立换能器组成的方位换能器阵列3,当震源激发后,可通过各个独立的换能器接收其对应方位的振动响应,当桩基周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减。
井下方位测量仪4测量仪器在钻孔内的方位和姿态信息,并将信息上传到地面控制与处理采集***5。
地面控制与处理采集***5可控制井下震源1的激发,并可对全向换能器2、方位换能器阵列3、井下方位测量仪4的信号进行采集,地面控制与处理采集***5由电源、震源激发控制器、模拟信号放大器、数据采集卡、主控机组成,可控制井下震源1激发、采集各换能器的振动信号和方位信号,并对数据进行处理予以呈现测量成果。
井下震源1受地面控制与处理采集***5控制,可以激发频率为100-5000Hz振动,可根据桩基尺寸以及需要探查的范围,可通过地面控制与处理采集***5对激发频率进行调整,实现对桩基周侧不同范围进行探测。
井下震源1激发振动后,声波沿钻孔轴向传播,全向换能器2接收井周360度的振动响应,将振动信号转换为电信号,并通过电缆传递给地面***,
方位换能器阵列3的排布方式可以是在周向方向平均3或4或6或8以及其他任意排列组合,以满足不同探测精度要求,
井下震源1激发振动后,声波沿钻孔轴向传播,方位换能器阵列3的各独立换能器接收其对应方位的振动响应,将振动信号转换为电信号,并通过电缆传递给地面***,通过井周不同方位的斯通利波的特征,不仅可以实现井周岩溶、裂缝的发育特征探测,还能够指示井周岩溶、裂缝在井周不同方位上发育特征,大幅提高了岩溶、裂缝探测的精度。
一种分方位孔中不良地质体探测技术的数据处理方法,方位数据处理方法:
数据预处理:通过测量井下仪器的方位信息校正分方位检波器的数据成果,将各测点分方位测量结果校正到地下实际方位和深度状态;
窗口选择:根据全向测量结果,根据地层条件和斯通利波传播规律,选取分方位测量数据的属性提取窗口;
对各分方位测量结果进行滤波、去随机噪声、去工频、增益等处理;
提取设置窗口内的各分方位检波器测量的斯通利波能量,并将其根据井下实际方位绘制能量或振幅分布图;
解释和判断依据:钻孔周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种分方位孔中不良地质体探测技术,其特征在于:包括井下震源(1)、全向换能器(2)、方位换能器阵列(3)、井下方位测量仪(4)、地面控制与处理采集***(5);
所述井下震源(1)受地面控制与处理采集***(5)控制,可以激发振动;
所述全向换能器(2)可接收井周360度的振动响应,并可将振动信号转换为电信号;
所述方位换能器阵列(3)周向方向360度的空间内,按照一定方位排布多个微型换能器,共同构成方位换能器阵列(3);
所述井下方位测量仪(4)测量仪器在钻孔内的方位和姿态信息,并将信息上传到地面控制与处理采集***(5);
所述地面控制与处理采集***(5)可控制井下震源(1)的激发,并可对全向换能器(2)、方位换能器阵列(3)、井下方位测量仪(4)的信号进行采集。
2.根据权利要求1所述的一种分方位孔中不良地质体探测技术,其特征在于:所述井下震源(1)受地面控制与处理采集***(5)控制,可以激发频率为100-5000Hz振动。
3.根据权利要求1所述的一种分方位孔中不良地质体探测技术,其特征在于:所述井下震源(1)激发振动后,声波沿钻孔轴向传播,全向换能器(2)接收井周360度的振动响应,将振动信号转换为电信号,并通过电缆传递给地面***。
4.根据权利要求1所述的一种分方位孔中不良地质体探测技术,其特征在于:所述方位换能器阵列(3)的排布方式可以是在周向方向平均3或4或6或8以及其他任意排列组合,以满足不同探测精度要求。
5.根据权利要求4所述的一种分方位孔中不良地质体探测技术,其特征在于:所述井下震源(1)激发振动后,声波沿钻孔轴向传播,所述方位换能器阵列(3)的各独立换能器接收其对应方位的振动响应,将振动信号转换为电信号,并通过电缆传递给地面***。
6.根据权利要求1-5任意所述的一种分方位孔中不良地质体探测技术的数据处理方法,其特征在于,所述方位数据处理方法为:
数据预处理:通过测量井下仪器的方位信息校正分方位检波器的数据成果,将各测点分方位测量结果校正到地下实际方位和深度状态;
窗口选择:根据全向测量结果,根据地层条件和斯通利波传播规律,选取分方位测量数据的属性提取窗口;
对各分方位测量结果进行滤波、去随机噪声、去工频、增益等处理;
提取设置窗口内的各分方位检波器测量的斯通利波能量,并将其根据井下实际方位绘制能量或振幅分布图;
解释和判断依据:钻孔周围如果某个方位存在溶洞、裂隙软弱夹层等不良地质体发育情况,在该方位上接收到的斯通利波将大幅衰减。
CN202211596272.3A 2022-12-13 2022-12-13 一种分方位孔中不良地质体探测技术 Pending CN115822579A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211596272.3A CN115822579A (zh) 2022-12-13 2022-12-13 一种分方位孔中不良地质体探测技术

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211596272.3A CN115822579A (zh) 2022-12-13 2022-12-13 一种分方位孔中不良地质体探测技术

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115822579A true CN115822579A (zh) 2023-03-21

Family

ID=85546840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211596272.3A Pending CN115822579A (zh) 2022-12-13 2022-12-13 一种分方位孔中不良地质体探测技术

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115822579A (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090310441A1 (en) * 2008-06-12 2009-12-17 Johnson Paul A Method and system for generating a beam of acoustic energy from a borehole, and applications thereof
CN103147747A (zh) * 2013-03-29 2013-06-12 中国石油大学(华东) 一种随钻声波测井装置和方法
CN106321083A (zh) * 2015-07-02 2017-01-11 中石化石油工程技术服务有限公司 一种全井眼扫描偶极声波阵列声系
CN109407144A (zh) * 2018-12-05 2019-03-01 中国矿业大学 一种基于多波的单孔孤石立体探测方法
CN110067554A (zh) * 2019-06-06 2019-07-30 中油奥博(成都)科技有限公司 井中三分量声波远探测测井装置及其测量方法
CN110687607A (zh) * 2019-09-18 2020-01-14 南方科技大学 一种斯通利波探测方法及***
CN111885455A (zh) * 2020-07-14 2020-11-03 北京信息科技大学 高频球形多指向性复合材料换能器
CN113325468A (zh) * 2020-02-28 2021-08-31 中国石油天然气集团有限公司 储层缝洞分布范围预测方法及装置
CN115421182A (zh) * 2022-08-24 2022-12-02 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种基于阵列式换能器的桩内岩溶探测方法及***

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090310441A1 (en) * 2008-06-12 2009-12-17 Johnson Paul A Method and system for generating a beam of acoustic energy from a borehole, and applications thereof
CN103147747A (zh) * 2013-03-29 2013-06-12 中国石油大学(华东) 一种随钻声波测井装置和方法
CN106321083A (zh) * 2015-07-02 2017-01-11 中石化石油工程技术服务有限公司 一种全井眼扫描偶极声波阵列声系
CN109407144A (zh) * 2018-12-05 2019-03-01 中国矿业大学 一种基于多波的单孔孤石立体探测方法
CN110067554A (zh) * 2019-06-06 2019-07-30 中油奥博(成都)科技有限公司 井中三分量声波远探测测井装置及其测量方法
CN110687607A (zh) * 2019-09-18 2020-01-14 南方科技大学 一种斯通利波探测方法及***
CN113325468A (zh) * 2020-02-28 2021-08-31 中国石油天然气集团有限公司 储层缝洞分布范围预测方法及装置
CN111885455A (zh) * 2020-07-14 2020-11-03 北京信息科技大学 高频球形多指向性复合材料换能器
CN115421182A (zh) * 2022-08-24 2022-12-02 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种基于阵列式换能器的桩内岩溶探测方法及***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103147747B (zh) 一种随钻声波测井装置和方法
US10585202B2 (en) Acoustic sensing with azimuthally distributed transmitters and receivers
CN108957521B (zh) 一种用于隧道长距离三维超前地质预报方法
CN105676279B (zh) 一种采用同心圆等炮检距的地震反射数据采集方法
CN107642114B (zh) 桩基浇注前桩底隐患探查方法及其探查装置
CN102565848B (zh) 利用共振波成像探测溶洞的方法
CN108318584A (zh) 单孔声波联合跨孔ct检测桩身质量和倾斜度的方法
CN106226810A (zh) 一种孔中地震探头及其围岩检测装置与检测方法
JP2010266347A (ja) 地質構造調査システム及びその方法
CN108802193A (zh) 一种巷道围岩松动圈的探测设备及探测方法
CN106088170B (zh) 基于平行地震法确定基桩长度的检测装置及其检测方法
CN106149770B (zh) 灌注桩桩基施工期间同步进行的大直径灌注桩孔壁岩体完整性探测方法
Takahashi et al. ISRM suggested methods for borehole geophysics in rock engineering
CN108919340B (zh) 一种单孔法波速测试方法、装置及终端设备
CN107869156B (zh) 平行地震法确定基桩长度的检测方法
CN105332395A (zh) 一种机械成孔混凝土灌注桩桩底持力层检测方法
CN1544934A (zh) 管波探测法
CN116906031A (zh) 一种钻孔围岩三维高精度探测方法
CN109469119B (zh) 一种海上风电嵌岩钢管桩的试验方法
CN104776818A (zh) 一种超声波桩底沉渣厚度测量仪
CN115822579A (zh) 一种分方位孔中不良地质体探测技术
CN205954717U (zh) 基于平行地震法确定基桩长度的检测装置
CN111158043B (zh) 一种成孔灌注桩桩底隐患检测***和检测方法
CN108427142A (zh) 一种预制桩桩底溶洞探测***及方法
CN106049566A (zh) 旁孔透射波法确定基桩长度的检测装置及其检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination