钻孔窥视仪原理

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钻孔窥视仪原理相关的仪器

  • 工作原理YHCJ90/360矿用钻孔测井仪是一款综合性多参数检测设备,用于检测钻孔围岩的自然伽玛射线强度、钻孔温度、空间轨迹、孔壁高清全景成像及动态窥视录像等参数指标,多参数结合,准确判定围岩类型及完整性,评估围岩支护范围,定位突水及瓦斯涌出位置,指导顶底板围岩支护方案设计及水与瓦斯防治。检测指标钻孔围岩的温度;钻孔围岩的自然伽玛射线强度;钻孔空间轨迹(方位角、倾角、深度)及与设计轨迹的偏离距离;钻孔孔壁高清全景展开拼接成像、动态视频录像及关键部位抓拍图片。功能自然伽玛射线强度;钻孔温度;空间轨迹;孔壁高清全景成像;动态窥视录像。应用检测锚杆锚索孔,进行顶底板围岩分类及完整性评价,指导围岩支护方案设计;检测瓦斯抽放孔,根据围岩破碎程度、裂隙发育程度及产状和地层温度,定位瓦斯涌出位置,进行瓦斯抽放效果辅助评价;检测抽排放水孔,根据围岩破碎程度、裂隙发育程度及产状、地层温度和出水口位置,进行抽排放水效果辅助评价;检测地质勘探孔,进行地层分类,观测含水断层、溶沟溶洞和断层裂隙等各种构造,准确量测构造厚度、宽度、走向、倾向和倾角等,自动生成地层柱状图;准确检测钻孔空间轨迹,量测与设计轨迹的偏差,评价钻孔质量及效果;特别适合煤矿顶板地质构造、煤层赋存、工作面前方断层构造、上覆岩层导水裂隙带等的探测;适合于各种形状和功能的钻孔的检测,如水平孔、垂直孔、倾斜孔等;如锚杆锚索孔、瓦斯抽放孔、抽排放水孔和地质勘探孔等。技术特点多功能性:可实时同步实现对钻孔进行全孔壁成像、录像,关键部位抓拍图片及钻孔轨迹测量、自然伽玛射线测量和孔壁温度测量等多种功能,伽玛射线-孔壁温度-视频图像多参数结合判定围岩类型更准确可靠;高集成性:主机内系统控制、图像与信号采集、显示与存储高度集成;高智能性:主机内置ARM四核1.2GHz高速处理器,图像处理速度为30帧/秒。同时获取图像数据、深度数据、探头角度数据、自然伽马和温度数据等,可确保全景图像实时自动采集,快速无缝拼接,同时自动角度和深度校正,全景视频图像实时呈现,图像清晰逼真。可在井下实时生成钻孔成像平面展开图,生成h264格式视频文件,可在井下实时回放动态钻孔窥视图和平面展开图;实现图像拼接、录像、截图和轨迹测量、自然伽玛射线测量和温度测量实时同步进行;高可靠性:整机系统高度集成,稳定性好;仪器整机密封,防水防尘性好;高清晰度:摄像头为彩色低照度700Lines,0.1Lux,200万像素;光源强度连续可调;宽视角:摄像头视角宽,可实现水平360度全景成像,无需调焦;便携性好:整机体积小巧、重量轻,方便携带;操作性好:整套系统连接简单,操作简便,初用者上手快;主机可作电脑的外接U盘使用,数据直接复制粘贴;电源要求低:系统工作电压范围DC12V,内置高容量锂电池供电,连续工作时间不低于10小时;探头自动冲洗:探头带居中导向装置,具有探头视窗冲洗功能;分析软件功能强大:全孔壁展开图-伽玛曲线-孔壁温度曲线-地质柱状图同屏呈现,钻孔轨迹3D图、三面侧视图及偏移距离直观展示,3D虚拟岩芯任意视角查看,生动直观;报告自动生成,结果可输出为JPG、BMP、PDF、WORD等多种格式文件;直接进行岩芯描述:展开图上可直接进行岩芯描述,裂缝的倾向、倾角和宽度可直12.接自动计算提取,宽度精度可达0.1mm,方位角度可达0.1度;探头承压能力强:探头采用不锈钢外壳,钢化光学玻璃探头罩,最大可承受压力大于20MPa;成像录像轨迹同步实时检测最优速率2m/min左右,最高可达0.2m/s。
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  • 产品简介TS-C1201H(C)高清多功能钻孔成像分析仪是一款集钻孔成像、钻孔窥视(录像)、钻孔轨迹检测于一体的钻孔全方位高清光学检测设备。 主要用途对钻孔进行全孔壁成像、录像,关键部位抓拍图片等;测量钻孔在空间的轨迹;观测断层裂隙产状及发育情况;观测含水断层、溶沟溶洞、含水层出水口位置、导水裂隙带等的探测;观测和定量分析岩层等矿体走向、厚度、倾向、倾角,层内夹矸及与顶板岩层的离层裂缝程度等;从成像平面图上量测地层或各种构造的厚度、宽度、走向、倾向和倾角等;区分矿体、岩体、夹矸、土层等各种地质结构体;适用于各种类钻孔的检测,如水平孔、垂直孔、倾斜孔等。优势实时钻孔成像、录像和轨迹检测三合一;完全自研的高性能集成主板,实现全孔连续高清成像,不卡顿、不黑屏、不丢失数据,颜色逼真,图像清晰,检测速度可达4m/min;分析软件可同步联动动态录像、二维展开图、三维柱状图、空间轨迹,一键生成检测报告;1080p高清成像,画面清晰细腻;充电式便携电动线缆架;技术特点 高集成性:主机内系统控制、图像采集、显示与存储高度集成;多功能性:既可实现钻孔成像、钻孔窥视(录像)和钻孔轨迹测量等功能,实现一机多用; 全自动:采用全电动线缆架,自带可充电高能锂电池,操作简便,线缆下放速度匀速可调;高智能性:主机内置双核处理器,图像处理速度为25帧/秒。同时获取图像数据、深度数据和探头所在位置空间数据,可保证全景图像实时自动采集,快速无缝拼接,实现图像拼接、录像和截图同步进行;高可靠性:整机系统高度集成,稳定性好;仪器整机密封,防水防尘性好;高清晰度:摄像头为彩色低照度700Lines,0.01Lux,2000万像素;光源强度可连续可调;探头侧面环形成像和端头成像可选,从而保证对各种探测对象均可清晰成像;宽视角:摄像头视角宽,可实现水平360度全景成像,无需调焦;便携性好:整机体积小巧、重量轻,方便携带;操作性好:整套系统连接简单,操作简便,初用者上手快,主机可作电脑的外接U盘使用,数据直接复制粘贴;功耗低:系统工作电压范围DC5.5V~12V,既可内置高容量锂电池供电,也可外接12V蓄电池供电。探头既可采用内置锂电池供电,也可主机供电。连续工作时间不少于10小时;三类显示灵活切换:分析软件可显示、输出平面展开图,立体柱状图,立体柱状图可360度连续旋转;也可同幅显示岩芯描述结果表和岩芯柱状图和展开图,同时可对鼠标指定局部范围进行高精度放大查看;既可显示钻孔三维空间轨迹图像,也可显示三面侧视图,查看各点实际空间角度值;直接进行岩芯描述:展开图上可直接进行岩芯描述,裂缝的倾向、倾角和宽度可直接自动计算提取,宽度精度可达0.1mm,方位角度可达0.1度;图像可转换为多种格式:可将图像转换为JPG、BMP和PDF等多种格式文件;探头承压能力强:探头采用不锈钢外壳、钢化光学玻璃探头罩,最大可承受压力不小于10MPa。
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  • 产品简介TS-C1201(C)深孔多功能钻孔成像分析仪是一款集钻孔成像、钻孔录像(窥视)、钻孔轨迹检测于一体,专门针对超深钻孔研制的光学检测仪器。主要用途超深钻孔光学检测;对钻孔进行全孔壁成像、录像,关键部位抓拍图片;测量钻孔在空间的轨迹;观测断层裂隙产状及发育情况;观测含水断层、溶沟溶洞、含水层出水口位置、导水裂隙带等的探测;观测和定量分析岩层等矿体走向、厚度、倾向、倾角,层内夹矸及与顶板岩层的离层裂缝程度等;从成像平面图上量测地层或各种构造的厚度、宽度、走向、倾向和倾角等;区分矿体、岩体、夹矸、土层等各种地质结构体。优势耐高温100℃,耐高压不低于20MPa,检测最大孔深可达1500m;完全自研的高性能集成主板,实现千米钻孔的全孔连续成像,不卡顿、不黑屏、不丢失数据,颜色逼真,图像清晰,检测速度可达4m/min;分析软件可同步联动动态录像、二维展开图、三维柱状图、空间轨迹,一键生成检测报告;1080p高清成像,画面清晰细腻。技术特点 高集成性:主机内系统控制、图像采集、显示与存储高度集成;多功能性:既可实现钻孔成像、钻孔窥视(录像)和钻孔轨迹测量等功能,实现一机多用; 全自动:采用全电动线缆架,自带可充电高能锂电池,操作简便,线缆下放速度匀速可调;高智能性:主机内置双核处理器,图像处理速度为25帧/秒。同时获取图像数据、深度数据和探头所在位置空间数据,可保证全景图像实时自动采集,快速无缝拼接,实现图像拼接、录像和截图同步进行;高可靠性:整机系统高度集成,稳定性好;仪器整机密封,防水防尘性好;高清晰度:摄像头为彩色低照度700Lines,0.01Lux,2000万像素;光源强度可连续可调;探头侧面环形成像和端头成像可选,从而保证对各种探测对象均可清晰成像;宽视角:摄像头视角宽,可实现水平360°全景成像,无需调焦;便携性好:整机体积小巧、重量轻,方便携带;操作性好:整套系统连接简单,操作简便,初用者上手快,主机可作电脑的外接U盘使用,数据直接复制粘贴;功耗低:系统工作电压范围DC5.5V~12V,既可内置高容量锂电池供电,也可外接12V蓄电池供电。探头既可采用内置锂电池供电,也可主机供电。连续工作时间不少于10小时;三类显示灵活切换:分析软件可显示、输出平面展开图,立体柱状图,立体柱状图可360°度连续旋转;也可同幅显示岩芯描述结果表和岩芯柱状图和展开图,同时可对鼠标指定局部范围进行高精度放大查看;既可显示钻孔三维空间轨迹图像,也可显示三面侧视图,查看各点实际空间角度值;直接进行岩芯描述:展开图上可直接进行岩芯描述,裂缝的倾向、倾角和宽度可直接自动计算提取,宽度精度可达0.1mm,方位角度可达0.1°;图像可转换为多种格式:可将图像转换为JPG、BMP和PDF等多种格式文件;探头承压能力强:探头采用不锈钢外壳、钢化光学玻璃探头罩,最大可承受压力不小于20MPa。
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钻孔窥视仪原理相关的方案

钻孔窥视仪原理相关的论坛

  • 细胞钻孔针介绍

    [url=http://www.f-lab.cn/cell-analyzers/punch-needle.html]细胞钻孔针[/url],punch needle是为细胞转移和细胞分离应用而设计的细胞打孔针,用于细胞打孔和细胞钻孔应用。细胞钻孔针作为细胞转移分离系统的重要配件,方便用户把细胞从微孔芯片转移到各种微管中。细胞钻孔针经过精密设计,它可以精密在微孔板上钻孔而不接触到细胞,经过酒精消毒后可重复使用。[img=细胞钻孔针]http://www.f-lab.cn/Upload/punch-needle.JPG[/img]细胞钻孔针:[url]http://www.f-lab.cn/cell-analyzers/punch-needle.html[/url]

钻孔窥视仪原理相关的耗材

  • 钻孔器
    钻孔器/带有手柄和横杠带有非常坚硬的锻造钻头,非常坚固耐用。可用于判断土壤的性质、水分和构成。钻孔器的钻头形状确保其从土壤中取出时摩擦最小,可最大程度地节省人力。钻孔器有不同的配件,手柄的长度有75cm,如有必要,可以增加100cm的接杆,7个可选的钻头。每个钻头都是根据不同的土壤种类而特殊设计的。配件可以自由的组合。接杆可以延长至5m的操作深度。钻孔器型号产品货号有手柄,无钻孔5350-1005附件产品描述产品货号钻孔器延伸段 5350-1010便携包长*宽 121*225cm3600-2120钻孔器的钻头 我们提供各种各样的用于钻孔器的钻头,都是根据不同的土壤性质而特殊设计的。粘而湿的土壤狭小的宽度有利于减少土壤的摩擦力。钻头适用于粘着力较强的潮湿土壤。沙土较大的边缘宽度可以更大量的提取沙土。粗砂带有较宽边缘的闭合式钻头有利于取粗砂土壤和非常干的沙土。组合适用于强粘性和低粘性的土壤。河岸适用于钻入坚硬的土质和混有细砾石的土质。钻孔的切刀设计来自于钻孔本身,因此摩擦力大大减小。沙砾钻头带有小的圆形的倾斜的收集器,可使钻头向下进入细砾石。所有的石子都被挤压到钻头的两边。较好的土质(带有细砾的粗砂)则被保留在钻头里。石块收集器石块收集器用于收集和移除那些阻止取样的石块,便于取样。钻孔器的钻头型号起批量产品货号粘而湿的土壤55350-1015沙土55350-1020粗砂55350-1025组合55350-1030河岸55350-1035沙砾钻头55350-1040 石块收集器55350-1045
  • 冰钻孔器
    冰钻孔器/用于冰冻和半固体物质用于食品行业中深度冰冻的样品和半固体物质的取样。带有锋利锯齿的空心钻头能迅速的切入样品,可取出20cm的圆柱形样品(横面样品)。冰钻孔器由三部分组成,钻孔器,标配常规钻头和从钻头上压出圆柱形样品的棒杆。1.V4A不锈钢 (1.4404/1.4571)2.无菌3.长度20cm冰钻孔器内径mm外径mm钻孔深度mm产品货号16212005323-020050542005323-2010
  • 3.5 mm ID 底部钻孔Uniliner 进样口衬管 | 22281
    产品特点:3.5 mm ID 底部钻孔Uniliner 进样口衬管3.5 mm ID Drilled Uniliner Inlet Liner with Hole near Bottom订货号: 22281适用于 Bruker/Varian GCs equipped with 1078/1079 inlets型式:钻孔 Uniliner(底部附近的孔)衬管ID:3.5mm类似于:Restek 22280(已停产)长度:54mm外径:5.0mm惰性化处理:标准材料:硼硅酸盐玻璃

钻孔窥视仪原理相关的资料

钻孔窥视仪原理相关的资讯

  • 光照度传感器的工作原理是什么?使用时应注意什么呢?
    光照度传感器是一种常用的检测装置,在多个行业中都有一定的应用。在很多地方我们都会看到光控开关这种设备,比如大街上的路灯、各个自动化气象站以及农业大棚里面,但当我们看到这种有个小球的盒子的时候,虽然知道这是光照度传感器,但是对于它还是不太了解,今天我们来了解一下光照度传感器。光照度传感器的工作原理光照度传感器采用热点效应原理,最主要是使用了对弱光性有较高反应的探测部件,这些感应原件其实就像相机的感光矩阵一样,内部有绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐射度成正比。透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管,光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号,然后电信号会进入传感器的处理器系统,从而输出需要得到的二进制信号。当然,光照度传感器还有很多种分类,有的分类甚至对上面介绍的结构进行了优化,尤其是为了减小温度的影响,光照度传感器还应用了温度补偿线路,这样很大程度上提高了光照度传感器的灵敏度和探测能力。光照度传感器的使用方法光照度传感器应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。将传感器调整好水平位置,然后将其牢牢固定,将传感器牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。壁挂型光照度传感器安装方式:首先在墙面钻孔,然后将膨胀塞放入孔中,将自攻螺丝旋进膨胀塞中。百叶盒型光照度传感器安装方式:百叶盒型光照度传感器一般应用在室外气象站中,可通过托片或折弯板直接安装在气象站横梁上。宽电压电源输入,10-30V均可。485信号接线时注意A/B条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。光照度传感器使用注意事项1.一定要先检查下包装是不是完好无损的,然后去核对变送器的型号和规格是不是跟所购买的的产品一样;如果有问题一定要尽快与卖家联系。2.使用光照度传感器的时候一定不能有外压力冲压光检测传感器,避免压力冲压下测量元件受损影响光照度传感器的使用或导致光照度传感器发生异常或压坏遮光膜产生漏水现象。一定要避免在高温高压环境下使用光照度传感器。3.用户在使用光照度传感器的时候禁止自己拆卸传感器,更加不能触碰传感器膜片,以免造成光照度传感器的损坏。4.使用光照度传感器之前一定要确认电源输出电压是不是正确;电源的正、负以及产品的正、负接线方式,保证被测范围在光照度传感器相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询卖方。5.安装光照度传感器的时候,一定要保证受光面的清洁并置于被测面。6.严禁光照度传感器的壳体被刀或其他锋利的金属连接线及物体划伤,磕伤,砰伤,造成变送器进水损坏。
  • 电子显微镜首次生成彩色图像
    想象你的一生只能在看见黑色和白色的世界中度过,然后第一次看见一瓶彩色的玫瑰花。这便是利用电子显微镜首次拍摄下细胞多色彩照片的科学家拥有的感觉。  电子显微镜可将一个物体放大到1000万倍,从而使研究人员得以窥视细胞或蝇眼的内部工作原理。但迄今为止,他们看到的只有白色和黑色图像。最新进展利用了 3种被称为镧系元素的不同稀土金属。它们被分层叠放在显微镜载片上的细胞上方。显微镜能探测到每种金属何时失去电子并且用人工色素记录下每一次过程。迄今为止,研究人员仅能产生3种颜色——红色、绿色和黄色。他们在日前出版的《细胞化学生物学》杂志网络版上报告了这一成果。  不过,这种利用不同颜色的能力创造了灰度图像无法实现的鲜明对比。比如,该团队能更详细地看见一连串蛋白挤过细胞膜,而这是科学家此前从未做到的。随着进行更多微调并加入金属离子,研究人员希望再添加三四种其他颜色并且改善图像的分辨率。
  • 单个原子,看起来是什么样?
    当提到原子时,你的脑海中浮现的是怎样的画面?一个最广为流传的版本是,电子围绕着原子核在圆形的轨道上运动,就像太阳系中行星绕太阳运动一样。然而,这个原子模型并不准确。随着人们对量子世界的深入理解,物理学家逐渐了解到,电子可以同时存在于不同的位置。只有当对一个电子进行测量时,它的波函数才会坍缩,从而出现在一个特定的位置。也就是说,如果进行多次测量,并每次都绘制出电子的位置,最终就会得到一个轨道云模式。这才是更接近真实的单原子的画面。早在2008年,物理学家就成功地用电子显微镜拍摄了单个氢原子的图像。五年后,科学家做到了用“量子显微镜”窥视氢原子的内部,首次直接观察到了电子轨道。2013年,物理学家用量子显微镜窥视了氢原子的内部。(图/A. S. Stodolna et al.)近日,《自然》杂志上刊登了一篇新的研究表明,一组物理学家已经获得了首个单个原子的X射线成像。这是一项有望彻底改变科学家探测材料的方式的突破性成就。无处不在的X射线物理学家经常使用扫描探针显微镜对原子进行常规成像。它的工作原理是在材料的表面上运行一个非常锋利的尖端,然后根据从尖端读取的信号,形成一个表面的图像。但是,如果没有X射线,科学家就不能分辨样品是由什么组成的。自1895年伦琴(Wilhelm Röntgen)发现X射线以来,从医学检查到机场安检再到材料科学,X射线的应用可以说是无处不在。即使是发射到太空的探测器,也有许多都配备了X射线设备。在科学上,X射线的一个重要用途是检测样品中的材料的种类。多年来,随着同步加速器X射线源和新仪器的发展,对样品进行X射线检测时所需的材料的量已经大大减少。在此之前,科学家已经可以用X射线对质量只有一阿克(一微微微克)的样品进行检测,这大约相当于10000多个原子的质量。然而,这与只对一个原子进行X射线探测仍有很大距离。实现这一目标的主要挑战就在于,一个原子产生的X射线信号极其微弱,传统的X射线探测器无法探测到。SX-STM过去的12年里,以Saw-Wai Hla为代表的物理学家一直致力于将同步辐射和量子隧穿结合,进而开发出一种X射线版本的扫描隧穿显微术。他们将这种技术称为同步加速器X射线扫描隧穿显微术(SX-STM)。当X射线(蓝)照射到铁原子(分子中心的红球)上时,核心能级的电子被激发。然后,X射线激发的电子通过重叠的原子/分子轨道,隧穿到探测器的尖端(灰),提供了铁原子的元素和化学信息。(图/Saw-Wai Hla et al via ohio.edu)在这项新技术中,研究人员在传统的X射线探测器之外,还使用了一种专门配备了一个尖锐的金属尖端的的探测器。尖端被放置在离样品非常近的地方,当X射线击中样品,并激发核心电子时,电子会隧穿到探测器的尖端。核心能级的电子的光吸收就像指纹一样,可以帮助科学家有效地识别材料中的原子类型。在新的研究中,Hla与合作者利用SX-STM,对铁和铽(稀土金属)进行了测试。他们将一个铁原子和一个铽原子插入各自的超分子宿主中,成功实现了对单个原子进行准确的类型检测。左:环状超分子的图像,整个环中只有一个铁原子。右:一个铁原子的X射线特征。(图/Saw-Wai Hla et al via ohio.edu)不仅如此,他们还同时测得了这些单个原子的化学状态。通过比较铁原子和铽原子在各自的超分子宿主内的化学状态,他们发现铽原子相当孤立,它不会改变化学状态;而铁原子则会与周围的物质产生强烈的相互作用。技术的革新这项研究成功地将同步加速器X射线与量子隧穿联系了起来。它实现了对单个原子进行X射线成像,并开辟了许多令人兴奋的研究方向,包括使用同步加速器X射线研究单个原子的量子和自旋特性。这将对量子信息、环境科学、医学研究等众多领域产生巨大影响。此外,他们还开发了一种名为“X射线激发共振隧道(X-ERT)”的新方法,这种方法使他们可以用同步加速器X射线检测材料表面上的单个分子的轨道方向。未来,研究团队希望能继续使用X射线来检测单个原子的性质,并找到进一步革新其应用的方法。

钻孔窥视仪原理相关的试剂

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