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公开(公告)号:CN111077056B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201911365802.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 深圳市水务规划设计院股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种可施加反压的出流收集装置,包括腔体、传感器、参照管、压差传感器和气压供给装置,所述腔体包括外筒、内筒、托盘和漏斗,外筒顶端设有用于盖合在外筒上的顶板,该顶板上开设有出流液入渗口和腔体通气孔,所述内筒、托盘和漏斗分别设置于外筒内,托盘设置于传感器上,托盘位于内筒中,漏斗通过支架设置于外筒中,漏斗通过导管与顶板上的出流液入渗口连接并相贯通,腔体底板入水口与内筒相贯通,参照管的上端分别与腔体通气孔和气压供给装置连接,参照管的下端通过压差传感器与腔体底板连通孔连接;使用时,顶板上的出流液入渗口与渗透装置连接。本发明可以实现反压的加载、出流细颗粒质量的测量以及出流液体积的测量。
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公开(公告)号:CN111077056A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911365802.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 深圳市水务规划设计院股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种可施加反压的出流收集装置,包括腔体、传感器、参照管、压差传感器和气压供给装置,所述腔体包括外筒、内筒、托盘和漏斗,外筒顶端设有用于盖合在外筒上的顶板,该顶板上开设有出流液入渗口和腔体通气孔,所述内筒、托盘和漏斗分别设置于外筒内,托盘设置于传感器上,托盘位于内筒中,漏斗通过支架设置于外筒中,漏斗通过导管与顶板上的出流液入渗口连接并相贯通,腔体底板入水口与内筒相贯通,参照管的上端分别与腔体通气孔和气压供给装置连接,参照管的下端通过压差传感器与腔体底板连通孔连接;使用时,顶板上的出流液入渗口与渗透装置连接。本发明可以实现反压的加载、出流细颗粒质量的测量以及出流液体积的测量。
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公开(公告)号:CN115931492B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211553104.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及岩土材料测试领域,特别涉及一种各向异性砂土三轴试样制备装置。其包括拆卸式的试样制备箱体、倾斜式的万向支撑机构、直筒取样器、基座,试样制备箱体由底板和多个侧板拼接成具有取样开口的箱体结构,基座上设有滚轴,试样制备箱体底板的一端通过滚轴铰接在基座上,试样制备箱体装入砂土三轴试样并压实后绕滚轴倾斜,万向支撑机构一端连接在基座上、另一端固定住倾斜状态的试样制备箱体,直筒取样器从倾斜的箱体取样开口处竖直向下切入试样中取样。本装置可制备具有不同初始沉积角度的各向异性砂土三轴试样,解决传统砂土三轴制样器无法制备具有不同初始沉积角度试样的技术难题。
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公开(公告)号:CN118150398A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410298745.4
申请日:2024-03-15
Applicant: 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01N9/20
Abstract: 本发明提供了一种组装式泥浆密度快速测量装置,其包括浮子、拉力传感器和密度显示器,所述拉力传感器的一端与所述浮子的顶部连接,所述拉力传感器的另一端与密度显示器连接,所述密度显示器与拉力传感器进行信号连接获取浮子所受的拉力数据;所述浮子包括浮子上构件和浮子下构件,所述浮子上构件和浮子下构件为锥形体;所述浮子的内部设有空腔。采用本发明的技术方案,降低了浮子下沉时受到的黏聚阻力,可更快速地下沉并稳定,提高了泥浆密度仪的工作效率,可有效防止黏土颗粒附着于浮子表面;另外空心的浮子设计,使得泥浆密度微小的变化也能引起拉力传感器的变化,提高了测量精度和准确度。
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公开(公告)号:CN116203211B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310015788.2
申请日:2023-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及土工试验仪器技术领域,特别涉及一种适用于带导管式橡皮膜的承膜筒装置及应用方法。其装置包括承膜筒、附带卡头的橡皮膜、监测导管、抽气导管、密封组件,橡皮膜装套在承膜筒内部,承膜筒上设有监测通孔和抽气通孔,抽气导管与抽气通孔相连,通过抽气导管进行抽气使橡皮膜紧贴承膜筒的内壁,卡头通过监测通孔穿出承膜筒的筒壁,监测导管连接在卡头上,密封组件与卡头匹配连接,并密封住监测导管与承膜筒之间的缝隙。本发明实现导管式橡皮膜和承膜筒的闭气密封,对三轴土样进行导管式橡皮膜的装套操作,以完成后续三轴土样的饱和,橡皮膜上的监测导管可与试验用传感器相连以完成试验过程中土样内部水力数据监测,提高试验数据获取量。
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公开(公告)号:CN118190709A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410298758.1
申请日:2024-03-15
Applicant: 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种活塞式泥浆取样和密度测量一体装置,包括泥浆采集贮存模块和读数与定位控制模块;所述读数与定位控制模块包括拉力传感器、密度显示器和放绳构件,拉力传感器的一端与放绳构件的拉绳连接,拉力传感器的另一端与提手连接,密度显示器与拉力传感器进行信号连接获取密度数据;泥浆采集贮存模块包括泥浆贮存容器、推杆和联动活塞部件,泥浆贮存容器的下端设有开口端,推杆位于泥浆贮存容器内的上部或顶部,并与推杆控制机构连接,联动活塞部件与推杆连接,并位于推杆的下方,放绳构件与泥浆贮存容器连接。采用本发明的技术方案,可以同时实现泥浆质检取样和泥浆比重的快速测量,结构简单,操作方便,测量准确度高。
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公开(公告)号:CN109182965A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811055855.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的系统,包括对微纳米颗粒的速度大小进行调控的函数发生器和实现微纳米颗粒定向输运的叉指电极,所述函数发生器的两个输出端分别与所述叉指电极的两端连接,所述函数发生器向所述叉指电极输出电压和频率可调的交流电。本发明还提供了一种利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的方法。本发明的有益效果是:采用调节电压、频率、叉指电极的尺寸等手段调控微纳米颗粒的速度大小,采用不同叉指电极的形状来调控微纳米颗粒的运动方向,可以根据需要进行选择,不仅丰富了控制方式,而且扩大了应用范围。
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公开(公告)号:CN115931492A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211553104.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及岩土材料测试领域,特别涉及一种各向异性砂土三轴试样制备装置。其包括拆卸式的试样制备箱体、倾斜式的万向支撑机构、直筒取样器、基座,试样制备箱体由底板和多个侧板拼接成具有取样开口的箱体结构,基座上设有滚轴,试样制备箱体底板的一端通过滚轴铰接在基座上,试样制备箱体装入砂土三轴试样并压实后绕滚轴倾斜,万向支撑机构一端连接在基座上、另一端固定住倾斜状态的试样制备箱体,直筒取样器从倾斜的箱体取样开口处竖直向下切入试样中取样。本装置可制备具有不同初始沉积角度的各向异性砂土三轴试样,解决传统砂土三轴制样器无法制备具有不同初始沉积角度试样的技术难题。
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公开(公告)号:CN116203211A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310015788.2
申请日:2023-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及土工试验仪器技术领域,特别涉及一种适用于带导管式橡皮膜的承膜筒装置及应用方法。其装置包括承膜筒、附带卡头的橡皮膜、监测导管、抽气导管、密封组件,橡皮膜装套在承膜筒内部,承膜筒上设有监测通孔和抽气通孔,抽气导管与抽气通孔相连,通过抽气导管进行抽气使橡皮膜紧贴承膜筒的内壁,卡头通过监测通孔穿出承膜筒的筒壁,监测导管连接在卡头上,密封组件与卡头匹配连接,并密封住监测导管与承膜筒之间的缝隙。本发明实现导管式橡皮膜和承膜筒的闭气密封,对三轴土样进行导管式橡皮膜的装套操作,以完成后续三轴土样的饱和,橡皮膜上的监测导管可与试验用传感器相连以完成试验过程中土样内部水力数据监测,提高试验数据获取量。
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公开(公告)号:CN109182965B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201811055855.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的系统,包括对微纳米颗粒的速度大小进行调控的函数发生器和实现微纳米颗粒定向输运的叉指电极,所述函数发生器的两个输出端分别与所述叉指电极的两端连接,所述函数发生器向所述叉指电极输出电压和频率可调的交流电。本发明还提供了一种利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的方法。本发明的有益效果是:采用调节电压、频率、叉指电极的尺寸等手段调控微纳米颗粒的速度大小,采用不同叉指电极的形状来调控微纳米颗粒的运动方向,可以根据需要进行选择,不仅丰富了控制方式,而且扩大了应用范围。
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