[发明专利]一种电磁法激振检测矿用锚杆锚固状态的装置和方法在审

专利信息
申请号: 201410781271.5 申请日: 2014-12-18
公开(公告)号: CN104849003A 公开(公告)日: 2015-08-19
发明(设计)人: 江兆利;邓占峰;朱继明;谢志红;李和明;刘森;朱凯;刘磊;陈飞;毕士锋 申请(专利权)人: 淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿;泰安弘谦泰电子有限责任公司
主分类号: G01M7/02 分类号: G01M7/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 272173 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 电磁 法激振 检测 矿用锚杆 锚固 状态 装置 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种运行锚杆锚固状态检测的激振装置和无损检测方法,尤其是适用于煤矿井下运行锚杆锚固状态无损检测的电磁激振装置和方法。

背景技术

锚杆锚固技术已在国内外岩土工程中迅速发展,并被广泛应用,特别是已成为煤矿巷道的主要支护形式。因此为保障工程施工中锚杆锚固的质量,关于锚杆锚固质量无损检测方法的研究越来越受到重视。由于煤矿巷道工程的特点、地质复杂、采动等因素影响,工程质量控制比较困难,工程质量问题经常发生。实践证明,要保证锚杆支护质量,对锚固状态,如锚杆长度、自由段长度、锚固段长度和施工缺陷等的检测、评价是不可缺少的。目前的煤矿巷道锚杆支护质量检测主要有两类:拉拔实验和声波法。锚杆测力计、拉拔计等拉拔检测是一种破坏性检测方法,对巷道产生较强的扰动,降低了锚杆对围岩的加固作用,仅限于个别抽查,并且不能测出锚杆长度和全面反映锚固质量。因此,为了提高运行锚杆检测的准确性、安全性及时效性,声波法无损检测技术将是煤矿锚杆支护质量检测的主要手段和发展方向。

声波法是工程界目前普遍采用的锚杆锚固质量无损检测方法。将锚杆视作一维弹性杆建立数学模型,考虑到激振力产生的纵波波长比锚杆半径大得多,因而忽略系统的横向位移。其具体做法是在锚杆外露端部安放一个加速度传感器,然后在顶端激发声波,声波经锚杆向四周传播,在锚固体各波阻抗差异界面发生反射和透射,通过分析传感器接收到的激发波和反射波信号来确定锚杆的锚固状态,其中锚杆长度是根据锚杆底端反射信号的到达时间计算得来,砂浆饱和度则是利用反射信号与发射信号的能量比来确定,对锚杆的锚固质量进行评价。研究表明,在低频时,宜采用40KHz频率进行检测;在高频率时,2MHz是一个比较理想的激振频率,而且频率越高,检测的准确率越高。低频振动目前主要采用手动敲击,在锚杆端面不平整时无法产生沿着锚杆杆体传播的有效振动信号,且手动敲击无法对能量和激振频率控制。针对煤矿特殊而复杂的条件,我们研究开发了高频率振动的发生设备,而且采用高速ARM芯片准确捕捉到清晰的回波信号。

发明内容

为了解决煤矿井下运行锚杆无损检测的激振不可控性,本发明提供一种电磁法激振检测矿用锚杆锚固状态的装置和方法,该装置结构简单,操作方便,检测效果好。所述方法是可调、可控的,能保证每次激发能量和激发时间一致性。

本发明解决问题所采用的技术方案是:一种电磁法激振检测矿用锚杆锚固状态的装置,该装置包括传感器、磁性基座、电磁激振器、检测仪;所述传感器为加速度传感器;所述磁性基座为强磁性圆柱体,一端面通过定位销钉与传感器联接,接触面用强力AB胶粘接,另一端面与被测试锚杆外露端面磁性吸附联接;所述电磁激振器为铁质绕线轴内部绕有多匝铜线圈,引出铜线圈的二个抽头,在外边用铁皮密封,然后用密封胶灌注以防水,外形为圆环柱体;电磁激振器中间通孔直径大于被测锚杆直径,能够自如套在锚杆外露端头上活动;所述检测仪与传感器通过同轴电缆连接;所述检测仪与电磁激振器用电线联接;检测仪为多功能设备,安装有锚杆检测的分析采集软件,软件有“信号采集”按钮,按一下“信号采集”按钮,检测仪对电磁激振器施加一个脉冲,在被测锚杆杆体中产生纵向传播的弹性波;检测仪同时启动弹性波采集、分析处理程序,即完成一次激振与信号采集过程。

一种电磁法激振检测矿用锚杆锚固状态的方法:

(1)根据检测所需要的激振能量、频率,选择合适的电磁激振器套在被测锚杆的外露端,电磁激振器的外端面边沿距被测锚杆的外露端面2-3cm,联接电磁激振器电缆至检测仪的“发射”座,如图1所示;

(2)将传感器和磁性基座吸附在被测锚杆的外露端面,传感器、磁性基座、被测锚杆的轴心尽量在一条直线上,联接传感器电缆至检测仪的“通道1”座;

(3)检测仪开机,启动锚杆检测软件,设置检测项目相关参数,如检测地点、日期、采样频率等,在本实例中设置采样频率为1.25MHz,点击锚杆检测软件上“信号采集”按钮,检测仪对电磁激振器施加一个脉冲,电磁激振器在被测锚杆杆体中产生纵向传播的弹性波;检测仪内锚杆检测软件同时启动弹性波采集、分析处理程序,将传感器检测的弹性波信息采集分析处理,即完成一次激振与信号采集过程;,

(4)重复步骤(3)进行多次信号采集。

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