1) Be detected and removed beforehand

超前探放
2) advanced detection

超前探测
1.
By adopting some technology of advanced detection,adding temporary invert,sleeve valve pipe and lock foot bolts,the construction of the tunnel is completed safely and successfully.
暗挖区间隧道通过采用超前探测、增设临时仰拱、袖阀管、锁脚锚管等技术措施,安全、顺利完成了北四环路和北辰桥段的施工。
2.
Sector detection technology was used to enhance the explanation accuracy of mine transient electromagnetic method in advanced detection instead of conventional survey.
用扇形探测技术代替了常规的测量方法以提高矿井瞬变电磁法超前探测资料的解释精度。
3.
The results show that advanced detection apparatus DTC-150 can detect geologic formation in front of the mine excavation 100 m away,and can more accurately detect faults,rock fissures,rock broken cinctures and water-rich situation,and the collection velocity can be used to classify the wall rock.
为了长距离超前探测煤矿井下的地质构造情况,应用多波多分量地震勘探理论,介绍DTC-150井下长距离超前探测仪的基本原理,研究该仪器的井下测量方法与资料处理解释原则,并应用该仪器对不同的矿井进行超前预报探测实验。
3) advance detection

超前探测
1.
The portable mine detector,which is used to make advance detection of the front small structure of the mining faces by utilizing the diffracted wave,has become an effective auxiliary tool for the forecasting in the tunnelling.
便携式矿井探测仪是应用绕射波来超前探测巷道掌子面前方小构造的,在速度低于上下围岩的中等速度的特定层位中,地震波将在前方的小断层或小构造处反射,以绕射波形式返回到检波器,其最远的探测距离达184m,成为在掘进巷道中预测预报的有效辅助工具。
4) pre-detection

超前探测
1.
The advantages of Rayleigh wave for water-bearing fault belt pre-detection in the process of tunnel construction by analyzing an example are introduced on the basis of expounding Rayleigh wave detection basic theory,and a kind of simple,efficient new technique for pre-detecting water-bearing fault belt in the process of tunnel construction is displayed.
通过实例分析,介绍瑞利波超前探测施工隧道含水断层破碎带的优点,为在隧道施工过程中,超前预报含水断层破碎带展示了一种简便、高效的新技术。
5) ahead detecting

超前探测
1.
With the increasing of tunnel engineering in our country, they become into deeper, bigger, longer, the engineering geological and hydrological geology problem being more complex, the theory study and practice on the ahead detecting and predicting are becoming more significant.
随着我国隧道工程数量、规模不断扩大,深、大、长隧道增加,施工过程中遇到的工程地质、水文地质条件越来越复杂,隧道地质灾害超前探测的理论和实践研究意义重大。
6) pre explore

超前勘探
补充资料:超前补偿
超前补偿
lead compensation
制系统的动态响应速度而采用超前网络对系统进行的补偿。超前网络用得最广泛的是电网络,也可能是机械的、气动的、液压的或者是它们的混合形式的网络。它的输出正弦信号的相位超前于输人正弦信号的相位,且超前相位角是输入正弦信号频率的函数。 图1(a)为一电超前网络的原理图,其传递函数为工T了一汀+一+G。(s)一Eo(s)E(s)了、十1。了s十1式中T一RIC,a一为 R2Rl+R:<1。相应的频率特性G。(i。)=ajoT+1ja田了,+1(0极坐标图,最大相位超前角外出现在频率。一。m时,其值为 .争‘一“,汽一arCS‘n骊二;;图1(c)为这一超前网络的对数坐标图,a一0.转角频率为田一贵和田一涛,、是两个转角频率的几何中点,即 1了,1.、1、1lgOJm一不}lg万;十堪二矛),叽-一下二广 。‘丫aT﹁一一一一一一︸l┌───────┬────────┬─────┐│ │ │ │├───────┼────────┼─────┤│ │// │ │├───────┼────────┼─────┤│ │// │ │├───────┼────────┼─────┤│ │ │ │├───────┼────────┼─────┤│ │ │日 │├───────┼────────┼─────┤│ │卜一一尸厂t全全 │ │├───────┼────────┼─────┤│二一一一洲一~ │}{甲m{ │一~~~‘~一│└───────┴────────┴─────┘┌─┬─┬─┐│ │ │ │├─┼─┼─┤│ │ │ │└─┴─┴─┘图1电超前网络及其极坐标图和对数坐标图(a)网络图;(b)极坐标图;(c)对数坐标图超前网络基本上是一个高通滤波器,即高频信号可以通过,而低频信号被滤掉。超前补偿可使动态响应得到显著改善,而对提高稳态精度作用不大。 举一个用根轨迹法设计的例子。系统的前向传递_、、,、,_K,二二_,~一、~_、,’.~、,、函数为G:~-一气下,在全负反馈情况下,选择补偿一~产切一‘s(s十2丫’一一~~口卜”‘’“”一‘””~装置,使得闭环响应的上升时间(自10写~90%)小于15,过调量小于20%。 所要求的性能指标可由一对主导共扼极点、,二一1十j八八一,、犷一1一j月厂~了来实现,它们是方程、2+29叭s+。乏=o,g~0.5,。。二2 rad/s的一对根(见动态响应)。 图2(a)示未补偿系统的开环极点*~o和:-一2┌─────────┬───┐│一李一1〔 │oT。’││ (a) │。!共 ││ Sl│ ││、而布· │ │└─────────┴───┘ 图2超前补偿的例子(a)未补偿系统的开环极点;(b)补偿网络的开环极点和零点;(c)补偿后系统的开 环极点和零点(二重),希望、1是闭环极点,即::应该在根轨迹上(见根轨迹法)。由图2(a)可看出,在51点,G:的相角为一1200一2火600一一24护。根轨迹上的点,相角应为一180。,因而串联补偿装置在、:点的相角应为600。~~~s+1一.、,一选用Gc一抖泞可以符~”,一s+4 jU””合这一要求,如图2(b)所示。s犷与、1对于实轴对称。 用了上述超前补偿之后,可以作出图2(。)。图上开环极点在0,一2(二重)和一4,开环零点在一1,闭环极点在一1十j丫厂丁,一l一j、/,了,一0 .76和一5.25(对应于K一16)。根轨迹在图中未示出。 超前补偿也可采用频率响应法进行设计。e片ooq)on匕匕chong超前补偿(lead cornpensation)为改善控
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参考词条