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数据驱动 精准支护 | YL-LCT松动圈测试仪案例分享

发表日期:2025/10/15


图片

在隧道、巷道等地下工程中,开挖扰动会在围岩内部形成一个破裂松弛的环状区域——松动圈。它是导致塌方、变形等安全事故的根源,更是决定支护方案成败的关键。传统支护设计严重依赖工程师的经验类比,存在“过度支护造成浪费”或“支护不足引发风险”的双重困境。

图片


一、产品概述 
 (一) 
 
松动圈测试仪

YL-LCT松动圈测试仪,正是为解决以上核心痛点而生。它通过精准的声波探测,让不可见的松动圈变得可视、可测、可量化,为支护设计提供无可争议的科学依据,引领地下工程步入 “数据驱动、精准支护” 的新时代。



(YL-LCT松动圈测试仪)

 (二) 

原理介绍
其核心思想是:完整坚硬的岩体传播声波的速度快、能量衰减少;而松动破裂的岩体传播声波的速度慢、能量衰减大。

通过在岩体中钻孔,测试声波(通常是纵波)在不同深度岩体中的传播速度(波速)或能量衰减(波幅)的变化,就可以判断岩体的完整性和松动范围。



(松动圈测试原理示意图)


二、用途介绍

  • 优化支护设计,实现“科学支护”
  • 评估围岩稳定性与工程质量

  • 反馈与优化施工方法



三、产品特点
 (一) 
 
精准诊断
采用多通道一发双收技术,有效消除钻孔耦合影响,测量结果精准可靠,分辨率达厘米级。
 (二) 
 
智能高效
一体化智能主机,向导式操作界面,支持波形实时显示与智能初至判读。现场即可获取结果,极大提升检测效率。
 (三) 
 
坚固耐用
专为恶劣的井下及隧道环境设计,设备防护等级高,性能稳定,经久耐用。
 (四) 
 
决策支持
检测报告可直接服务于支护设计,为确定锚杆长度、支护型式与参数提供关键数据支撑,实现“一孔一设计”。

四、检测流程 

(一)探头布置

采用一发双收探头,从孔口向孔底(即从围岩表面向内部)逐点测试。

(二)耦合处理

用气囊堵住孔口,用水泵在探头与孔壁之间注入清水,确保声波能有效传播(避免空气间隙导致信号衰减)。

(三)数据采集

每移动一个测试点(移距20cm)记录声波传播时间(声时)、波幅(能量)、频率等参数。

(四)数据分析

将结果绘制成深度-波速曲线,结合曲线走势及地质资料划分松动圈范围。




五、工程案例 
  案例  

云南某水电站项目


1、工程概况

该水电站位于云南省某县,是澜沧江上游河段规划一库七级开发方案的龙头水库,上游与西藏古学梯级衔接。

该水电站正常蓄水位2265m,相应库容15.39亿m3,校核洪水位2275.81m,总库容亿m3。电站总装机容量1800MW(4X450MW),年平均发电量亿kW·h。




2、钻孔布置

通过分析软件对检测数据进行判读,深度-波速曲线较为稳定,未出现较大拐点。




3、检测要求
  • 钻孔宜布置在同一剖面且沿洞径方向,每剖面宜布置6~8孔,分布在洞顶、起拱处(或顶角)、腰墙,应根据洞室大小确定孔深,孔深宜为3~15m,以能够反映原岩应力为准。

  • 气囊和气泵:为了阻止注水沿孔壁外流,通常在探头上部增加气囊,测试时将气囊适度充气,保证阻水的同时也应便于探头移动;

  • 推杆与水泵:推杆控制探头在钻孔中的移动,水泵抽水通过中空推杆到达探头底部;

  • 清孔与充水:将钻孔内煤粉、钻渣清理干净,通过测试探头配套的可接长铜管将测试探头送入孔底,然后将充水管送入钻孔充水。


4、设备展示


5、现场照片



6、数据分析





结论:通过深度-波速曲线可清楚看到在深度2.6m处,曲线存在明显拐点,拐点前波速稳定在2km/s左右,拐点往后波速稳定在2.4km/s左右,故根据该孔数据可以判读出松动圈范围为0-2.6m。
注:一个断面的松动圈范围划分需要结合至少6个测孔数据,根据6个测孔数据的深度-波速曲线图走势来判断,本次仅测得一个孔的数据,故无法代表该剖面的松动圈范围,仅反映单孔情况!


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