北京同度工程物探技术有限公司
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适用于各种隧道,用户多。
CFC复频电导隧道超前探水系统
超前探水50-100米递进预报含水量。
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道路空洞探测
RDscan空洞探测系统为路面坍塌等地铁次生病害的治理提供依据,亦可评价地下注浆加固的效果。配合拖曳式 检波器串在马路上使用效率高。探测深度几十米,分辨率几十厘米,不中断交通。
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山地/场地地震系统
SSP山地/场地地震系统
SSP专为地形地质条件复杂的山区地震勘探和水中高分辨率地震勘探而设计。可用于地震散射、反射、折射、面波、CT等地震数据采集。
WSP水上地震剖面
探查地质结构、淤泥层、砂层、基岩、抛石等地质目标。
地震震源
TD-Sparker电火花震源
用于陆地、水域和井间地震,适合工程勘察、煤田和石油勘探。历史30余年,功率2 万到60万焦耳,可定制。
TDIS冲击震源
适合城市道路、机场或场地100米左右的地震探测。
跨孔CT
地震层析成像/跨孔CT/井间地震/声波CT系统
一体化设备包括32/64/96/128通道CT主机1微秒精度,大功率电火花震源,水听器串,CT成像软件。
CBRD双通道跨孔雷达
通过电磁波速CT、衰减CT和波阻抗曲线的变化,对岩溶、空洞、采空区、孤石、坝基渗漏、防渗帷幕及注浆效果等水文与工程地质问题进行勘探。
检波器串
拖拽型检波器拖缆
拖曳使用,免插拔,频响范围大,间距可定制,为硬质路面的精细地震勘探设计。
水听器
频响范围大,间距可定制,适合深度在150米内的跨孔CT,适合水面地震勘探,作为漂浮电缆,水听器。
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管片式隧道超前探水
盾构隧道和护盾式TBM隧道的一个主要特点是将探测设备和隧道围岩用管片隔开。为了进行有效的CFC超前探水,CFC的电极网必须接触到岩体。CFC已经解决了这个难题。
巴基斯坦NJ水电隧道TBM和钻爆隧洞的超前探水预报
NJ-TBM隧道工程地处喜马拉雅造山带,地质条件复杂,构造发育。该工程隧道长,埋深大,岩体破碎,地下水压力大,TBM施工受到构造破碎带与含水带的双重威胁,面临极大风险。构造破碎带的岩体变形与坍塌,易造成施工卡钻等事故,而隧道突水则会直接威胁到施工人员与设备的安全,造成灾难性事故。
CFC与瞬变电磁预报对比
依托玉墨铁路某隧道实际项目做CFC复频电导法与TEM瞬变电磁法的实际应用对比。开挖结果表明,CFC探水技术与TEM相比,可有效避免隧道内台架等大型设备以及施工用电等强干扰,预报结果更准确。TEM在掌子面20m内存在盲区,这恰巧是施工方所关注以及能够处理的位置,而CFC不存在探测盲区,可进行递进式探水预报。
晋中某铁路隧道超前水害探测
高风险富水隧道斜井,受中铁某单位委托对该隧道进行超前含水性含水量预报。
新疆某引水隧洞埋深大,岩体破碎,地下水丰富,岩石遇水软化造成卡钻。为了确保工程项目施工安全,针对实际工况,采用对围岩含水性极其敏感的CFC超前探水预报,查明掌子面前方100m范围的地层含水情况,提高施工的预见性。
CFC在竖井做超前探水并用超前钻探验证
竖井掌子面S1FK0+632前方100m围岩含水结构的CFC偏移图像如下。得知60~100m段围岩在CFC的偏移图像中以黄-红色为主,特别是在77~91之间为强反射的红色。推断该段围岩或受岩体破碎影响,水量较大,以股状涌水为主。
安徽某铁矿井下探水
雨季将至为了避免透水事故安徽某矿应用CFC进行超前探水工作。探测工作面前方可能存在的含水体。
CFC超前探水:钻爆引水支洞水害探测
2017年8月,湖北某引水支洞施工中出现涌水情况,紧急应用TST地震法和CFC复频电导法进行地质构造和含水性含水量的超前预报,两者对应起来,含水构造清晰,指导安全生产。
贵州某隧道超前探水
贵州高速公某隧道出口,埋深380m—410m。围岩为二叠系栖霞组灰岩夹泥岩,岩溶较发育。隧道穿越部位为中风化灰岩、粉砂质泥岩。当前掌子面处于泥岩中,向前掘进后将进入中风化灰岩地层。为保证隧道施工顺利进行,采用CFC超前探水,查明掌子面前方100m范围的地层含水情况,以便施工中采取有效地防范措施。
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