一种低功耗远距离无线传输系统

    公开(公告)号:CN107580362A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710742237.0

    申请日:2017-08-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗远距离无线传输系统,包括一个主MCU、若干分MCU及与各MCU分别相对应的射频芯片;所述主MCU和其对应的射频芯片构成无线传输中心节点,若干分MCU与各自对应的射频芯片连接构成无线传输子节点,MCU对应连接的射频芯片为基于LoRa技术的无线射频收发芯片。所述中心节点与子节点采用星状网拓扑结构和TDMA介质访问层协议组网。子节点完成数据采集,并在对应的时隙内发送给中心节点,中心节点汇总数据,连接主机并显示。子节点采用RTC时钟自动唤醒的方式保证组网的低功耗,同时配合跳频通信技术降低了无线传输系统的同频干扰问题。本发明、满足物联网应用对功耗和距离的需求,可广泛应用于智能停车、智能抄表等智慧城市项目中。

    一种测试土体热导率的离轴热导率动态贯入原位测试装置

    公开(公告)号:CN107727687B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201711120252.8

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种测试土体热导率的离轴热导率动态贯入原位测试装置,该装置包括探杆,探杆的一端设有CPTU探头,另一端设有离轴热探头、平衡翼和数据接收模块,其中,离轴热探头和平衡翼分别设于探杆的两侧;离轴热探头包括加热线、用于连接加热线与探杆的支撑片和温度传感器;加热线、支撑片和探杆之间形成土体贯入部。本发明的优点是将离轴热探头与孔压静力触探技术相结合,能够快速有效地测试土体的热导率,使得勘测工程方便、快速、准确、经济,能够为地热能源研究和能源装工程设计提供快捷有效成本低廉的测试参数,具有原位、多功能、自动化程度高等特点,对浅层热流的研究、热能源桩工程的实施有着重要意义。

    一种土体热导率和地热梯度的原位测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN107966471B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201711119448.5

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本申请属于岩土工程领域,涉及一种土体热导率和地热梯度的原位测试装置及测试方法,包括由上向下依次连接的探杆、伸缩热探杆以及探头;伸缩热探杆包括伸缩套杆、环形热传感器、热线源以及微型马达;伸缩套杆的一端连接于探头、另一端连接于探杆;微型马达有两个及以上,两个及以上的微型马达间隔均匀的安装于伸缩套杆上,伸缩套杆能在微型马达的动力作用下进行伸缩;环形热传感器有两个及以上,环形热传感器对应安装于微型马达上;热线源设于伸缩套杆内。其将地热梯度与热导率测试相结合,使得勘测工程方便、快速、准确、经济,能够为地热能源研究和能源装工程设计提供快捷有效成本低廉的测试参数。

    一种液压固定式取样器及其取样方法

    公开(公告)号:CN107966316A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711102701.6

    申请日:2017-11-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供的一种新型的液压固定式取样器及其取样方法,取样器从上到下依次包括钻杆接头、环形封盖、真空内管、环形活塞、缸筒、活塞杆、固定管、固定环、顶板以及取样管;所述的缸筒内布有压力释放孔和排水孔;所述的液压传动系统通过钻杆与取样器上部的钻杆接头相连。该新型的液压固定式取样器结构简单、取样速度快、操作简单、取样质量高、取样成本低,为土木工程岩土勘探提供有力的勘察工具。

    一种利用瞬态平面热源法测试岩体热导率的传感器及其测试装置

    公开(公告)号:CN107192734A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710047390.1

    申请日:2017-01-22

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 本发明公开了一种利用瞬态平面热源法测试岩体热导率的传感器及其测试装置,传感器的探头包括刻蚀成双螺旋结构的导电镍箔,半径在6‑7mm之间,传感器使用聚亚酰胺薄膜,传感器厚度在60μm和25μm之间。测试装置包括圆形试验台、岩样放置台、调校螺丝、固定板、固定螺丝和传感器;所述圆形试验台中心安装有岩样放置台,放置台与圆形试验台之间通过调校螺丝连接,岩样放置台上放置有圆形岩样,圆形岩样由两个子样组成,所述传感器设在两个子样之间,传感器通过数据线与电脑相连。该装置能够快速有效的测试岩盐的热导率,为岩体热力学性质的室内测试提供了一种方便和精确的试验方法,对浅层热流研究与能源桩工程实践有着重要意义。

    一种液压固定式取样器及其取样方法

    公开(公告)号:CN107966316B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201711102701.6

    申请日:2017-11-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供的一种新型的液压固定式取样器及其取样方法,取样器从上到下依次包括钻杆接头、环形封盖、真空内管、环形活塞、缸筒、活塞杆、固定管、固定环、顶板以及取样管;所述的缸筒内布有压力释放孔和排水孔;所述的液压传动系统通过钻杆与取样器上部的钻杆接头相连。该新型的液压固定式取样器结构简单、取样速度快、操作简单、取样质量高、取样成本低,为土木工程岩土勘探提供有力的勘察工具。

    一种土体热导率和地热梯度的原位测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN107966471A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711119448.5

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本申请属于岩土工程领域,涉及一种土体热导率和地热梯度的原位测试装置及测试方法,包括由上向下依次连接的探杆、伸缩热探杆以及探头;伸缩热探杆包括伸缩套杆、环形热传感器、热线源以及微型马达;伸缩套杆的一端连接于探头、另一端连接于探杆;微型马达有两个及以上,两个及以上的微型马达间隔均匀的安装于伸缩套杆上,伸缩套杆能在微型马达的动力作用下进行伸缩;环形热传感器有两个及以上,环形热传感器对应安装于微型马达上;热线源设于伸缩套杆内。其将地热梯度与热导率测试相结合,使得勘测工程方便、快速、准确、经济,能够为地热能源研究和能源装工程设计提供快捷有效成本低廉的测试参数。

    一种测试土体热导率的离轴热导率动态贯入原位测试装置

    公开(公告)号:CN107727687A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711120252.8

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 本发明公开了一种测试土体热导率的离轴热导率动态贯入原位测试装置,该装置包括探杆,探杆的一端设有CPTU探头,另一端设有离轴热探头、平衡翼和数据接收模块,其中,离轴热探头和平衡翼分别设于探杆的两侧;离轴热探头包括加热线、用于连接加热线与探杆的支撑片和温度传感器;加热线、支撑片和探杆之间形成土体贯入部。本发明的优点是将离轴热探头与孔压静力触探技术相结合,能够快速有效地测试土体的热导率,使得勘测工程方便、快速、准确、经济,能够为地热能源研究和能源装工程设计提供快捷有效成本低廉的测试参数,具有原位、多功能、自动化程度高等特点,对浅层热流的研究、热能源桩工程的实施有着重要意义。

    一种精确评估扁铲侧胀仪上原位应力的方法

    公开(公告)号:CN106840897B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710052559.2

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种精确评估扁铲侧胀仪上原位应力的方法,属于岩土工程勘察设计领域,具体涉及扁铲侧胀仪试验数据处理分析过程。所要解决的技术问题是提供一种精确评估扁铲侧胀仪原位应力的方法,不仅能够计算扁铲侧胀传统试验土体压力‑位移线性关系的情况,还能够精确计算扁铲侧胀仪试验土体压力‑位移非线性关系的情况。采用的技术方案是:采用图形的方法来确定扁铲侧胀压力‑位移关系曲线屈服点Y,Y=ex+f‑ghx,其中e、f为线性渐近线的参数,g表示非线性部分的范围,h表示非线性速率。然后通过一个拟合后屈服荷载曲线拟合方程来确定扁铲侧胀仪上的原位应力P0。

    一种精确评估扁铲侧胀仪上原位应力的方法

    公开(公告)号:CN106840897A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710052559.2

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种精确评估扁铲侧胀仪上原位应力的方法,属于岩土工程勘察设计领域,具体涉及扁铲侧胀仪试验数据处理分析过程。所要解决的技术问题是提供一种精确评估扁铲侧胀仪原位应力的方法,不仅能够计算扁铲侧胀传统试验土体压力‑位移线性关系的情况,还能够精确计算扁铲侧胀仪试验土体压力‑位移非线性关系的情况。采用的技术方案是:采用图形的方法来确定扁铲侧胀压力‑位移关系曲线屈服点Y,Y=ex+f‑ghx,其中e、f为线性渐近线的参数,g表示非线性部分的范围,h表示非线性速率。然后通过一个拟合后屈服荷载曲线拟合方程来确定扁铲侧胀仪上的原位应力P0。

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