权利要求书: 1.一种钻孔测深装置,其特征在于,包括:测深绳,一端与主卷扬连接,另一端与钻头连接;
测深轮,构造为:与所述测深绳联动以随着所述测深绳行进而转动;以及计数器,配置为:计数所述测深绳行进时所述测深轮的转动圈数;
其中,所述转动圈数对应于所述钻头钻入的钻孔深度。
2.根据权利要求1所述的钻孔测深装置,其特征在于,进一步包括:第一滑轮,构造为:所述测深绳绕过所述第一滑轮;以及第二滑轮,构造为:所述测深绳绕过所述第二滑轮;
其中,所述测深轮安装于所述第一滑轮和所述第二滑轮之间,所述测深轮进一步构造为:与所述测深绳的接触点,顶起所述测深绳分别与所述第一滑轮和所述第二滑轮的两个接触点之间的绳体。
3.根据权利要求2所述的钻孔测深装置,其特征在于,进一步包括:滑轮架,用于装配所述第一滑轮、所述第二滑轮和所述测深轮。
4.根据权利要求3所述的钻孔测深装置,其特征在于,所述测深轮进一步构造为:轮体上设有计数标点;
其中,所述计数器进一步配置为:计数所述测深轮转动时,所述计数标点经过所述计数器的探测窗口的标点个数;
其中,所述标点个数对应所述转动圈数。
5.根据权利要求4所述的钻孔测深装置,其特征在于,所述计数标点构造为分布在所述测深轮上的齿牙;
其中,所述计数器包括:
接近开关,固定在所述滑轮架上,配置为:计数所述测深轮转动时,所述齿牙经过所述接近开关的经过个数;
其中,所述经过个数对应所述转动圈数。
6.根据权利要求4所述的钻孔测深装置,其特征在于,所述计数标点构造为分布在所述测深轮上的通光孔;
其中,所述计数器包括:
红外对射计数器,设置在所述滑轮架上,探测窗口朝向所述测深轮的轮体,配置为:计数所述测深轮转动时,经过所述探测窗口的通光孔个数;
其中,所述通光孔个数对应所述转动圈数。
7.根据权利要求6所述的钻孔测深装置,其特征在于,所述红外对射计数器包括:红外发射器,设置在所述测深轮的一侧;以及红外探测器,设置在所述测深轮的另一侧;
其中,所述通光孔的转动路径处于所述红外发射器和所述红外探测器的探测光路之间。
8.根据权利要求5所述的钻孔测深装置,其特征在于,进一步包括:位移机构,安装在所述滑轮架上,所述接近开关装配在所述位移机构的移动端上。
9.根据权利要求8所述的钻孔测深装置,其特征在于,所述测深轮进一步构造为:采用尼龙材质制成。
10.一种旋挖钻机,其特征在于,包括:钢丝绳;
钻头,与所述钢丝绳的一端连接;
主卷扬,与所述钢丝绳的另一端连接,构造为卷动所述钢丝绳;
第一滑轮,所述钢丝绳绕过所述第一滑轮;
第二滑轮,所述钢丝绳绕过所述第二滑轮;
测深轮,设置在所述第一滑轮和所述第二滑轮之间,并顶起所述第一滑轮和所述第二滑轮之间的钢丝绳,所述测深轮随着所述钢丝绳的行进而转动;以及计数器,配置为:计数所述钢丝绳行进时所述测深轮的转动圈数,以得知所述钻头钻入的钻孔深度。
说明书: 一种钻孔测深装置和一种旋挖钻机技术领域[0001] 本申请涉及旋挖测深技术领域,具体涉及一种钻孔测深装置和一种旋挖钻机。背景技术[0002] 旋挖钻机是一种建筑基础施工中使用的高效成孔设备,主要适用于砂土、粘性土、粉质土等涂层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中有着广泛应用。在
旋挖钻机进行钻孔过程中,需要根据钻头钻入钻孔的深度来调整合适的转速和扭矩等参
数,若未采用合适的转速和扭矩对不同材质、不同深度的材料层进行钻孔,可能会导致钻头
损坏。在本技术领域中,如何对钻孔的深度准确测量是需要解决的技术问题。
实用新型内容
[0003] 有鉴于此,本申请提供了一种钻孔测深装置和一种旋挖钻机,解决了目前的钻孔深度无法得知的技术问题。
[0004] 第一方面,本申请提供一种钻孔测深装置,包括:测深绳,一端与主卷扬连接,另一端与钻头连接;测深轮,构造为:与所述测深绳联动以随着所述测深绳行进而转动;以及计
数器,配置为:计数所述测深绳行进时所述测深轮的转动圈数;其中,所述转动圈数对应于
所述钻头钻入的钻孔深度。
[0005] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,进一步包括:第一滑轮,构造为:所述测深绳绕过所述第一滑轮;以及第二滑轮,构造为:所述测深绳绕过所述第二滑轮;其中,所述
测深轮安装于所述第一滑轮和所述第二滑轮之间,所述测深轮进一步构造为:与所述测深
绳的接触点,顶起所述测深绳分别与所述第一滑轮和所述第二滑轮的两个接触点之间的绳
体。
[0006] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述测深轮进一步构造为:轮体上设有计数标点;其中,所述计数器进一步配置为:计数所述测深轮转动时,所述计数标点经过所
述计数器的探测窗口的标点个数;其中,所述标点个数对应所述转动圈数。
[0007] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述计数标点构造为分布在所述测深轮上的齿牙;其中,所述计数器包括:接近开关,固定在所述滑轮架上,配置为:计数所述测
深轮转动时,所述齿牙经过所述接近开关的经过个数;其中,所述经过个数对应所述转动圈
数。
[0008] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述计数标点构造为分布在所述测深轮上的通光孔;其中,所述计数器包括:红外对射计数器,设置在所述滑轮架上,探测窗口朝
向所述测深轮的轮体,配置为:计数所述测深轮转动时,经过所述探测窗口的通光孔个数;
其中,所述通光孔个数对应所述转动圈数。
[0009] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述红外对射计数器包括:红外发射器,设置在所述测深轮的一侧;以及红外探测器,设置在所述测深轮的另一侧;其中,所述通
光孔的转动路径处于所述红外发射器和所述红外探测器的探测光路之间。
[0010] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,进一步包括:位移机构,安装在所述滑轮架上,所述接近开关装配在所述位移机构的移动端上。
[0011] 结合第一方面,在一些可能的实现方式中,进一步包括:滑轮架,用于装配所述第一滑轮、所述第二滑轮和所述测深轮。
[0012] 第二方面,本申请提供一种旋挖钻机,包括:钢丝绳;钻头,与所述钢丝绳的一端连接;主卷扬,与所述钢丝绳的另一端连接,构造为卷动所述钢丝绳;第一滑轮,所述钢丝绳绕
过所述第一滑轮;第二滑轮,所述钢丝绳绕过所述第二滑轮;测深轮,设置在所述第一滑轮
和所述第二滑轮之间,并顶起所述第一滑轮和所述第二滑轮之间的钢丝绳,所述测深轮随
着所述钢丝绳的行进而转动;以及计数器,配置为:计数所述钢丝绳行进时所述测深轮的转
动圈数,以得知所述钻头钻入的钻孔深度。
[0013] 本申请在使用时,主卷扬拉紧主卷扬和钻头之间的测深绳,钻头在进行钻孔时会带动测深绳行进,测深绳的行进长度则代表钻头钻入钻孔的深度。在钻头进行钻孔时,带动
测深绳一同深入钻孔,测深绳同时带动测深轮转动。在钻入过程中,计数器对测深轮的转动
圈数进行计数,得到转动圈数便可得到钻杆钻入的钻孔深度。转换过程可以是:转动圈数乘
以测深轮的周长,即得到测深绳的行进长度,其中转动圈数可以是整数也可以是非整数。当
测深绳和测深轮相互之间没有相对滑动时,且测深轮为定滑轮时,测深绳的行进长度可直
接换算等于钻头钻入的钻孔深度。本申请通过对测深轮的转动圈数进行计数,从而测得钻
头钻入的钻孔深度。
附图说明[0014] 图1所示为本申请一实施例提供的一种钻孔测深装置的结构示意图。[0015] 图2所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的结构示意图。[0016] 图3所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。[0017] 图4所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。[0018] 图5所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。[0019] 图6所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的结构示意图。[0020] 图7所示为本申请一实施例提供的一种钻孔测深方法的步骤示意图。[0021] 图8所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深方法的步骤示意图。[0022] 图9所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深电子设备的结构示意图。具体实施方式[0023] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本
申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实
施例,都属于本申请保护的范围。
[0024] 图1所示为本申请一实施例提供的一种钻孔测深装置的结构示意图。如图1所示,包括:测深绳2、测深轮3、计数器5和处理器;其中测深绳2的一端与主卷扬1连接,测深绳2
的另一端与钻头4连接;测深轮3构造为与测深绳2联动以随着测深绳2行进而转动;计数器5
配置为:计数测深绳2行进时测深轮3的转动圈数;其中,转动圈数对应于钻头4钻入的钻孔
深度。
[0025] 本实施例在使用时,主卷扬1拉紧主卷扬1和钻头4之间的测深绳2,钻头4在进行钻孔时会带动测深绳2行进,测深绳2的行进长度则代表钻头4钻入钻孔的深度,测深绳2可采
用主卷扬1与钻头4连接的钢丝绳。一般在旋挖钻机中,均包括由主卷扬1和钢丝绳,钢丝绳
与钻头4连接,钻头4钻入时会带动钢丝绳一同进入钻孔,钢丝绳一般用于吊运钻头、吊取
钻头或防止钻头丢失等用处,本实施例中将钢丝绳直接作为测深绳2。在钻头4进行钻孔时,
带动测深绳2一同深入钻孔,测深绳2同时带动测深轮3转动。在钻入过程中,计数器5对测深
轮3的转动圈数进行计数,得到转动圈数后,便可得知钻头4钻入的钻孔深度。得知方式可以
例如是:预先知道测深轮3的周长,工作人员或具有计算功能的处理器用转动圈数乘以周
长即可得到测深绳2的行进长度,即得到钻孔深度;其中,转动圈数可以是整数或非整数。本
实施例通过对测深轮3的转动圈数进行计数,从而得到钻头4钻入的钻孔深度。
[0026] 在处理器计算行进长度的方式中,处理器接收转动圈数的数据,处理器配置为:根据转动圈数计算测深绳2的行进长度,根据行进长度换算得到钻头4钻入的钻孔深度。处理
器将转动圈数乘以测深轮3的周长,即得到测深绳2的行进长度,其中转动圈数可以是整数
也可以是非整数。本实施例中,当测深绳2和测深轮3相互之间没有相对滑动时,且测深轮3
为定滑轮时,测深绳2的行进长度可直接换算等于钻头4钻入的钻孔深度。具体的,处理器在
图1中未示出,处理器可采用存储有预定算法或程序的单片机、计算机、处理模块等计算设
备。
[0027] 图2所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的结构示意图,如图2所示,该钻孔测深装置进一步包括:第一滑轮6和第二滑轮7;其中第一滑轮6构造为:测深绳2
绕过第一滑轮6以带动第一滑轮6转动;第二滑轮7构造为:测深绳2绕过第二滑轮7以带动第
二滑轮7转动;其中,测深轮3安装于第一滑轮6和第二滑轮7之间,测深轮3进一步构造为:与
测深绳2的接触点,顶起测深绳2分别与第一滑轮6和第二滑轮7的两个接触点之间的绳体。
[0028] 本实施例在使用中,第一滑轮6和第二滑轮7之间的测深绳2绷紧,第一滑轮6和第二滑轮7一方面用于对测深绳2的行进方向进行转向,另一方面在两者之间构建一个测深绳
2行进方向稳定不变的行进空间。测深轮3设置在第一滑轮6和第二滑轮7之间,测深绳2绕在
测深轮3的轮面上,测深绳2搓动测深轮3的轮面以带动测深轮3转动,第一滑轮6和第二滑轮
7之间的测深绳2带动测深轮3转动。参照图2所示,测深轮3与测深绳2的接触点高于测深绳2
分别与第一滑轮6和第二滑轮7的两个接触点的连线,这样能够进一步绷紧测深绳2,增大测
深绳2与测深轮3的接触压力,使得测深绳2搓动测深轮3轮面时,测深轮3不会打滑,从而使
得测深轮3的转动圈数准确符合测深绳2的行进长度,来提高对钻孔深度的测量精度。
[0029] 图3所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。如图3所示,测深轮3进一步构造为:轮体上设有计数标点9;其中,计数器5进一步配置为:计数测
深轮3转动时,计数标点9经过计数器5的探测窗口的标点个数;其中,标点个数对应转动圈
数。
[0030] 本实施例在使用时,通过在轮体上设置计数标点9,更便于计数器5的计数,计数器5直接对经过的计数标点9进行统计,统计得到的标点个数发送给处理器。具体的,测深轮3
上设有一个计数标点9时,该对应关系可以是:计数器探测到有两个计数标点9经过探测窗
口时,则对应测深轮3转动两圈。本实施例中,得知标点个数便可得知转动圈数,从而得知钻
孔深度。可以由处理器接收标点个数的数据,并换算为转动圈数。
[0031] 图4所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。如图4所示,测深轮3进一步构造为:设有齿牙转盘31,齿牙转盘31与测深轮3一同转动;其中,计
数器包括:接近开关51,固定在滑轮架8上,配置为:计数测深轮3转动时,齿牙转盘31的齿
牙32经过接近开关51的经过个数;其中,经过个数对应转动圈数。
[0032] 本实施例在使用时,通过采用接近开关51对经过的齿牙32进行计数,齿牙32作为计数标点,再根据计得的齿牙32经过个数计算转动圈数。具体的,例如齿牙转盘31上设置十
个齿牙,当接近开关51探测到经过三个齿牙时,则对应测深轮3转动了十分之三圈,将十分
之三圈乘以测深轮3的周长则可以得到经过三个齿牙对应的钻孔深度。本实施例中,可以检
测测深轮3非整数的转动圈数,从而能够以更高分辨率检测钻孔深度。齿牙32的数量越多,
能够以更高分辨率检测测深轮3的转动圈数。本实施例中,得知齿牙32的经过个数便可得
知转动圈数,从而得知钻孔深度。可以由处理器接收经过个数的数据,并换算得到测深轮的
转动圈数。
[0033] 图4所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。如图4所示,该钻孔测深装置进一步包括:位移机构53,安装在滑轮架8上,接近开关51装配在位移
机构53的移动端上。本实施例在使用时,位移机构53可以调整接近开关51的位置,当接近开
关51对齿牙32的探测不灵敏时,可通过调整接近开关51的位置来进行矫正调整。
[0034] 图5所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。如图5所示,测深轮3进一步构造为:轮体设有通光孔33;其中,计数器包括:红外对射计数器52,设
置在滑轮架上,探测窗口朝向测深轮3的轮体,配置为:计数测深轮转动时,经过探测窗口
的通光孔个数;其中,通光孔个数对应转动圈数。
[0035] 本实施例在使用时,通过红外对射计数器52检测经过的通光孔33的个数,通光孔33作为计数标点,将红外对射计数器52计得的通光孔个数计算得为测深轮3的转动圈数。具
体的,红外对射计数器52可以包括红外发射器521和红外探测器522,红外发射器521和红外
探测器522分别设置在测深轮3的两侧,通光孔33的转动路径处于红外发射器521和红外探
测器522的探测光路之间。当通光孔33经过红外发射器521和红外探测器522之间时,红外
探测器522可以探测到信号,记为经过一次通光孔33。根据通光孔33在测深轮3的布置数量,
可得到测深轮3的转动圈数。通光孔33的数量越多,能够以更高分辨率检测测深轮3的转动
圈数,从而以更高分辨率测得钻孔深度。本实施例中,得知经过探测窗口的通光孔个数便可
得知转动圈数,从而得知钻孔深度。其中,可以由处理器接收通光孔个数的数据,并换算得
到测深轮3的转动圈数。
[0036] 图6所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深装置的部分结构示意图。如图6所示,该钻孔测深装置进一步包括:滑轮架8,装配第一滑轮6、第二滑轮7和测深轮3。在本
实施例中,第一滑轮6、第二滑轮7和测深轮3通过轴承、销轴或其他枢接组件安装在滑轮架7
上,滑轮架8提供稳定的工作环境。
[0037] 在一些实施例中,测深轮进一步构造为:采用尼龙材质制成。尼龙材质制成的测深轮能够减轻测深轮的重量,使得测深轮更易被测深绳搓动,从而使得测深轮和测深绳之间
不会发生相对滑动。并且尼龙材质的静摩擦系数大,能够加大测深轮和测深绳之间的静摩
擦力,进一步使得测深轮和测深绳之间不会发生相对滑动。
[0038] 本申请还提供一种旋挖钻机,包括上述实现方式的钻孔测深装置。旋挖钻机包括有钻机、钻头、钢丝绳、主卷扬、滑轮座和测深轮,钻头装配在钻机上进行钻孔工作,钻头上
接有钢丝绳,钢丝绳通过滑轮座后装配在主卷扬上,主卷扬具备卷动动力,可卷动钢丝绳以
拉动钻头。当需要吊装钻头时,可通过主卷扬吊起钻头。此外,钢丝绳作为本申请上述实施
例中的测深绳。当钻机控制钻头进行打孔时,主卷扬可执行一定的卷动动力来卷动钢丝绳,
使得钢丝绳时刻处于绷紧状态,以便于钢丝绳能够搓动测深轮转动,从而可以通过测深轮
的转动圈数来测定钻头钻入的钻孔深度。
[0039] 图7所示为本申请一实施例提供的一种钻孔测深方法的步骤示意图。如图7所示,应用于上述图1对应实施例中的处理器,包括步骤:
[0040] 步骤701、接收测深绳行进时带动测深轮转动的转动圈数;[0041] 步骤702、根据转动圈数计算测深绳的行进长度;以及[0042] 步骤703、根据行进长度换算得到钻孔的深度。[0043] 本实施例在使用时,可应用于钻孔的测深,在应用结构中,主要结构有主卷扬、测深轮、测深绳、钻头、计数器和处理器,主卷扬拉紧和钻头之间的测深绳,钻头在进行钻孔时
会带动测深绳行进。测深绳带动测深轮一同转动,其结构可以是测深绳绕在测深轮的轮体
上以搓动测深轮转动。测深绳的行进长度则代表钻头钻入钻孔的深度,测深绳可采用主卷
扬与钻头连接的钢丝绳。在钻入过程中,可以由处理器执行以下过程:得到测深轮的转动圈
数后,转动圈数乘以测深轮的周长,即得到测深绳的行进长度,其中转动圈数可以是整数也
可以是非整数。再将行进长度换算为钻孔的深度,当测深绳和测深轮相互之间没有相对滑
动时,且测深轮为定滑轮时,测深绳的行进长度可直接换算等于钻头钻入的钻孔深度。
[0044] 图8所示为本申请另一实施例提供的一种钻孔测深方法的步骤示意图,如图8所示,进一步包括步骤:
[0045] 步骤801、接收测深轮转动时,齿牙经过接近开关的经过个数;以及[0046] 步骤802、根据经过个数与转动圈数的对应关系,计算得到测深轮的转动圈数;[0047] 本实施例在使用时,可在测深轮上设置齿牙,在测深轮转动时对经过的齿牙进行计数。然后可以由处理器将检测得到的齿牙经过个数,换算为测深轮转动圈数,再将转动圈
数乘以测深轮的周长便可得到测深绳的行进长度,再将行进长度换算为钻孔的深度,即可
完成钻孔深度的测量。齿牙和转动圈数的换算过程可以是:例如测深轮上沿周向设置十个
齿牙,当探测到经过三个齿牙时,则对应测深轮转动了十分之三圈,将十分之三圈乘以测深
轮的周长则可以得到经过三个齿牙对应的钻孔深度。本实施例中,可以检测测深轮非整数
的转动圈数,从而能够以更高分辨率检测钻孔深度。齿牙的数量越多,能够以更高分辨率检
测测深轮的转动圈数。当测深绳和测深轮相互之间没有相对滑动时,且测深轮为定滑轮时,
测深绳的行进长度可直接换算等于钻头钻入的钻孔深度。
[0048] 下面,参考图9来描述根据本申请实施例的钻孔测深电子设备。图9所示为本申请一实施例提供的钻孔测深电子设备的结构示意图。
[0049] 如图9所示,钻孔测深电子设备90包括一个或多个处理器901和存储器902。[0050] 处理器901可以是中央处理单元(CPU)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其他形式的处理单元,并且可以控制钻孔测深电子设备90中的其他组件以执行期望的
功能。
[0051] 存储器902可以包括一个或多个计算机程序产品,计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器。易失性存储器例如
可以包括随机存取存储器(RAM)和/或高速缓冲存储器(cache)等。非易失性存储器例如可
以包括只读存储器(ROM)、硬盘、闪存等。在计算机可读存储介质上可以存储一个或多个计
算机程序指令,处理器901可以运行程序指令,以实现上文的本申请的各个实施例的钻孔测
深方法或者其他期望的功能。在计算机可读存储介质中还可以存储诸如测深轮转动圈数误
差参数等各种内容。
[0052] 在一个示例中,钻孔测深电子设备90还可以包括:输入装置903和输出装置904,这些组件通过总线系统和/或其他形式的连接机构(未示出)互连。
[0053] 该输入装置903可以包括例如键盘、鼠标等等。[0054] 该输出装置904可以向外部输出各种信息,包括确定出的测深轮的转动圈数数据等。该输出装置904可以包括例如显示器、通信网络及其所连接的远程输出设备等等。
[0055] 当然,为了简化,图9中仅示出了该钻孔测深电子设备90中与本申请有关的组件中的一些,省略了诸如总线、输入/输出接口等等的组件。除此之外,根据具体应用情况,钻孔
测深电子设备90还可以包括任何其他适当的组件。
[0056] 除了上述方法和设备以外,本申请的实施例还可以是计算机程序产品,其包括计算机程序指令,计算机程序指令在被处理器运行时使得处理器执行本说明书中描述的根据
本申请各种实施例的钻孔测深方法中的步骤。
[0057] 计算机程序产品可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本申请实施例操作的程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言,诸如Java、C++
等,还包括常规的过程式程序设计语言,诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可
以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、
部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上
执行。
[0058] 此外,本申请的实施例还可以是计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,计算机程序指令在被处理器运行时使得处理器执行本说明书根据本申请各种实施例的
钻孔测深方法中的步骤。
[0059] 计算机可读存储介质可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以包括但不限于电、磁、光、电磁、红
外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子
(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器
(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只
读存储器(CD?ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
[0060] 以上结合具体实施例描述了本申请的基本原理,但是,需要指出的是,在本申请中提及的优点、优势、效果等仅是示例而非限制,不能认为这些优点、优势、效果等是本申请的
各个实施例必须具备的。另外,上述公开的具体细节仅是为了示例的作用和便于理解的作
用,而非限制,上述细节并不限制本申请为必须采用上述具体的细节来实现。
[0061] 本申请中涉及的器件、装置、设备、系统的方框图仅作为例示性的例子并且不意图要求或暗示必须按照方框图示出的方式进行连接、布置、配置。如本领域技术人员将认识到
的,可以按任意方式连接、布置、配置这些器件、装置、设备、系统。诸如“包括”、“包含”、“具
有”等等的词语是开放性词汇,指“包括但不限于”,且可与其互换使用。这里所使用的词汇
“或”和“和”指词汇“和/或”,且可与其互换使用,除非上下文明确指示不是如此。这里所使
用的词汇“诸如”指词组“诸如但不限于”,且可与其互换使用。
[0062] 还需要指出的是,在本申请的装置、设备和方法中,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本申请的等效方案。
[0063] 提供所公开的方面的以上描述以使本领域的任何技术人员能够做出或者使用本申请。对这些方面的各种修改对于本领域技术人员而言是非常显而易见的,并且在此定义
的一般原理可以应用于其他方面而不脱离本申请的范围。因此,本申请不意图被限制到在
此示出的方面,而是按照与在此实用新型的原理和新颖的特征一致的最宽范围。
[0064] 以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本申请的保护范围之内。
声明:
“钻孔测深装置和旋挖钻机” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)