瞬变电磁超前探测技术在隧道超前预报中良好的地质效果,得到了相关行业的重视,分别于2009年编入《公路工程物探规程》,于2019年编入《隧道施工超前地质预报技术规程》中,作为一种行之有效、操作简单、成果直观的物探方法,被越来越广泛的应用于地勘、工勘、矿井等领域,彰显了瞬变电磁法的方法优势。精探科技的PRETEM-GK瞬变电磁仪更是此方法设备中的佼佼者,在实际使用中,受到了黄委物探院、长江科学院、长勘所、中国电建贵阳院···
全国服务热线:18062668942
瞬变电磁超前探测技术在隧道超前预报中良好的地质效果,得到了相关行业的重视,分别于2009年编入《公路工程物探规程》,于2019年编入《隧道施工超前地质预报技术规程》中,作为一种行之有效、操作简单、成果直观的物探方法,被越来越广泛的应用于地勘、工勘、矿井等领域,彰显了瞬变电磁法的方法优势。精探科技的PRETEM-GK瞬变电磁仪更是此方法设备中的佼佼者,在实际使用中,受到了黄委物探院、长江科学院、长勘所、中国电建贵阳院···
一、应用领域
1、隧巷道超前探测
2、堤坝与道路勘察
3、地质灾害勘察
4、工程地质勘查
……
瞬变电磁超前探测技术在隧道工作面的狭小空间内,能够实现多角度、多断面测量,获得更精确的掌子面构造异常空间分布,是有效预防隧道富水裂隙、岩溶和断层带等地质灾害的重要手段。
瞬变电磁超前探测技术在隧道超前预报中良好的地质效果,得到了相关行业的重视,分别于2009年编入《公路工程物探规程》,于2019年编入《隧道施工超前地质预报技术规程》中,作为一种行之有效、操作简单、成果直观的物探方法,被越来越广泛的应用于地勘、工勘、矿井等领域,彰显了瞬变电磁法的方法优势。
精探科技的PRETEM-GK瞬变电磁仪更是此方法设备中的佼佼者,在实际使用中,受到了黄委物探院、长江科学院、长勘所、中国电建贵阳院、成勘院、昆明院、东北院等众多业内专业机构的好评。
……
项 目 | 参 数 |
发送电流强度 | 40A≤I≤60A |
电流脉冲宽度 | 10mS |
电流发射频率 | 25 Hz 、12.5 Hz、6.25 Hz、1.5625H z;非调制单个矩形脉冲输出,频率误差±1% |
线圈规格 | 1m*1m—1.5m*1.5m(用户可任意定制) |
云台旋转角度精度 | ≤1° |
电源输出电压 | 12V |
叠加次数 | 无限制,可任选; |
关断时间 | 0.1-20uS(与线圈配置相关) |
发射波形 | 双极性矩形波 |
主机硬件平台 | 嵌入式ARM处理器 Cortex-A8 |
测道数 | 3200道 |
A/D转换器 | 24bit |
最小采样间隔 | 0.0001uS |
动态范围 | 180dB |
本底噪声 | 0.1uV |
主机操作平台 | 通过平板电脑WIFI点对点无线控制 |
内存 | 8GB |
数据存储 | 128GB |
显示屏 | TFT10.1寸(1920*1200)64位真彩屏,LED背光 |
端口 | USB2.0 |
触摸屏 | 10.1 寸高精度触摸屏 |
解释软件 | 智能化数据处理,一键自动成图,三维成像展示 |
电源 | 内置高性能可充电内置电池 |
连续工作时间 | 8小时以上 |
主机尺寸 | 323*275*135(mm)(长×宽×高) |
主机重量 | 3Kg |
工作温度 | -20℃~+40℃ |

……
1、数据采集标准化、自动化。保证探测精度和数据一致性;
2、业内最大有效发射功率。发射脉冲电流≤50A;
3、接收发射一体化设计。重量3kg,提高工作效率,减轻劳动强度;
4、高精度触摸显示屏。操作更加简单方便;
5、低功耗嵌入式操作系统。技术先进,运行更稳定;
6、点、线号智能增减,数据自动存储。工作效率高,每个测点只需15s;
7、“8”字形线圈施工方式。有效压制现场工频干扰,保证探测精度;
8、智能化内业系统。智能处理数据、自动成图,资料解释成果图10-15分钟即可完成;
9、三维成像展示。探测成果三维展示和解析。
……
瞬变电磁仪在隧道超前预报探测含水断层构造探测中的应用
案例背景:2024年11月7日,在某隧道正洞进口掌子面DK16+633前方的地质情况进行了超前预报探测。
探测结论:
1)顶板45°层位到顶板30°层位到顶板15°层位到顺层层位再到底板15°层位,在5张剖面图上均在掌子面正前方方位发现低阻异常区域,纵向连通性明显,推断为岩溶溶洞含水;
2)顶板45°层位到顶板30°层位再到顶板15°层位,在掌子面右侧30°~60°层位均发现低阻异常区域,异常富水面积大,且有一定富水性,视电阻率等值线闭合,推断为岩溶或裂隙溶蚀含水;
3)从上述两个异常的纵向分布特征分析,结合三维视图可以看到,左侧纵向裂隙在顶板方向上富水性一般,但到顺层后富水性增大,右侧顶板方向上的岩溶含水在顶板15°层位由于岩溶发育,导通到掌子面,为现场右侧拱顶的主要出水来源,此外,掌子面正前方的纵向裂隙在该处可能与右侧岩溶含水在顶板15°层位形成连通,最终形成对掌子面出水的持续补给,为掌子面右侧拱顶持续性出水的原因。
预报结论
根据现场采集数据进行处理得到各测线瞬变电磁探测视电阻率剖面图及三维图如图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12。








如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。