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公开(公告)号:CN104596427A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510052502.3
申请日:2015-02-02
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种激光位移传感器的低温标定装置,其特征是四根支架支柱底部装有四个调平螺母,支架螺杆上刻有螺纹,螺母套在支架螺杆,居于传感器固定平板上,用卡子将传感器固定平板固定在四根支架支柱上,传感器固定平板下方的激光位移传感器用固定架及螺钉固定;直流开关电源通过导线与激光位移传感器连接,数据采集仪通过导线与笔记本电脑连接,数据采集仪和激光位移传感器与直流开关电源之间用导线连接,在支架下平板上、激光位移传感器正下方有量块。本发明将激光位移传感器引入冻土变形测试中,可以在低温下标定激光位移传感器,验证激光位移传感器用于低温测试冻土变形时的性能及精度等指标。
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公开(公告)号:CN104280461A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310282808.9
申请日:2013-07-08
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01N29/22
Abstract: 本发明涉及一种冻土超声波换能器支架,是由托板、左挡板、右挡板通过耐低温强力胶水粘合组成底座。在左右挡板间,依序安装左垫块、左压头、左垫片、发射换能器、冻土试样、接收换能器、右垫片、右压头、右垫块。在左右挡板上分别安装左右螺杆,左右螺杆分别与左右压头或左右垫块中心位置对应,螺杆与压头或垫块之间粘贴应变片,一起放入可控温试验箱内,将导线引到箱外。应变片、换能器分别通过导线与外部设备应变仪、波速仪连接。本发明在水平方向上将超声波换能器和冻土试样固定、避免换能器重量压在冻土试样上,通过螺杆和压头之间的应变片测得的微应变值,精确控制换能器和冻土试样之间的接触程度提高冻土波速测试的精度。
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公开(公告)号:CN102864793B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210196967.2
申请日:2012-06-15
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种可模拟多年冻土区水井保温或加热的试验装置,其特征是试验罐是由外圈、内圈、顶板和底板构成圆形夹层桶体,夹层内填充土体,顶板和底板内部有冷冻液循环通道,与制冷控温装置相连,并与土体接触;水罐里面装水,置于试验罐内,水罐和试验罐间放置保温桶,水罐上下放置保温盖,补水装置通过补水管与水罐底板相连,补水管上有水压表,抽水装置通过抽水管与水罐顶盖相连,抽水管插入水罐水中,抽水管上有流速计,加热控温装置通过导线与加热管相连,加热管插入水罐水中;土体内和水罐水中设置温度传感器,分别与数采仪相连。本发明模拟冻土区水井,得到合理的水井直径、抽水速度、保温层厚度、加热装置的功率,达到节能、环保的目的。
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公开(公告)号:CN102183537A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110055580.0
申请日:2011-03-04
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种温控恒温试验箱。其结构特征是箱体中间置有一保温挡板,将箱体分为恒温区和工作区。恒温区四周及上顶下底贴有聚苯乙烯保温板;工作区上顶贴有聚苯乙烯保温板。保温挡板上开有进风口和出风口,与保温挡板相连的“L”形保温板将进风口和出风口隔离,风扇安装在“L”形保温板的短边上,与恒温区进风口相对,出风口处装有加温器;分别用导线将智能温控仪、风扇、加温器、固体继电器和温度传感器连接。本发明采用风冷式结构,使气流在恒温区和工作区正常循环,保证温度均匀和稳定。
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公开(公告)号:CN101806058A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010120548.1
申请日:2010-03-04
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于土体降温的冷冻板及温度控制系统,它是由冷冻板、温度检测装置、控制器、电子膨胀阀、制冷系统、蒸发器、储液槽构成。制冷系统对蒸发器内的制冷剂制冷;蒸发器与储液槽中的冷冻液进行热交换,使冷冻液温度降低;低温冷冻液流入冷冻板,通过冷冻板对土体制冷;两个温度检测装置分别布设在冷冻板上和储液槽内的冷冻液中,采集到的温度信号反馈给控制器,控制器内部程序进行加权平均后根据这个平均值决定电子膨胀阀的开启度在0~100%之间变化,而开启度又决定蒸发器的制冷量的调节,从而冷冻液以及冷冻板的温度可以得到严格控制。该发明具有直接给土体降温、降温速度快、可形成多个均匀稳定的温度边界条件、无须加热装置、节省能源等优点。
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公开(公告)号:CN105183029B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201510621972.7
申请日:2015-09-25
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种冻土空心圆柱压力室温度控制系统,其特征是压力室外壁上刻有双螺旋冷浴循环槽,冷浴在循环槽中循环降低压力室内部承压传热介质的温度。空心圆柱试样内腔中有一倒U形紫铜管和一温度传感器,三个温度传感器分布于试样外壁的上、中、下位置,中部温度传感器在监测中部位置温度变化的同时,将温度数据反馈给冷浴控制器,上、下部的温度传感器监测相应位置温度的波动。压力室置有上、下冷板,减少压力室内腔承压传热介质与外界的热交换,通过冷板中冷浴的运动,调节压力室温度。本发明能使试样快速降温,保证试样温度在整个试验期间均匀、恒定,不受外界室内温度变化的影响,为揭示冻土在复杂应力路径作用下的力学性质提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN106018756A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610644915.5
申请日:2016-08-09
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 一种底部补水、控温的保温试验箱,包括箱体、底板、温控器、冷浴、补水桶、钢珠、铜管圈,所述箱体包括箱壁和箱底。箱壁内填入聚乙烯保温材料;是由呈回字形的铜管圈构成;箱底的上方设有底板;底板上设有补水孔;底板下方为水仓;铜管圈置于水仓中,铜管圈通过连接管与冷浴连接;通过与冷浴连接的温控器来控制冷浴中冷液的温度;钢珠平铺在水仓内,使铜管圈里冷液散热均匀。本发明通过补水桶控制试验箱底部水位高度,保证底部水位与底板齐平;通过连接管把冷浴中的冷液输送到试验箱底,来控制试验箱底的温度。本发明用于室内试验研究,有效解决了箱内土样补水不均匀和温度难以控制的难题,具有使用方便、快捷和准确等优点,可以有效模拟土样的自然条件,为模型试验提供一种方法。
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公开(公告)号:CN105758558A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610170953.1
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01K15/00
CPC classification number: G01K15/005 , G01K15/002
Abstract: 本发明涉及一种热敏电阻温度传感器标定装置,其特征是恒温冷浴内的冷液槽充满酒精,顶部设置冷液槽盖板,恒温扩充桶通过冷液槽盖板固定;恒温扩充桶下半部分悬在冷液槽内,上半部分用保温层包裹严实,标定支架支杆固定标定支架、顶板、上铜盘和下铜盘,上铜盘和下铜盘上设有温度传感器固定孔,其中心对应位置设有温度计固定孔;顶板上设有温度传感器导线固定口和冷液循环铜管,标准铂电阻温度计的磨砂部分和热敏电阻温度传感器的导线通过导线固定口浸泡在酒精中。本发明将一个导线固定口的位置与十个温度传感器固定孔对应,进行批量标定,标定层的温度场均匀、稳定,从而提高热敏电阻温度传感器标定精度。
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公开(公告)号:CN105183029A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510621972.7
申请日:2015-09-25
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种冻土空心圆柱压力室温度控制系统,其特征是压力室外壁上刻有双螺旋冷浴循环槽,冷浴在循环槽中循环降低压力室内部承压传热介质的温度。空心圆柱试样内腔中有一倒U形紫铜管和一温度传感器,三个温度传感器分布于试样外壁的上、中、下位置,中部温度传感器在监测中部位置温度变化的同时,将温度数据反馈给冷浴控制器,上、下部的温度传感器监测相应位置温度的波动。压力室置有上、下冷板,减少压力室内腔承压传热介质与外界的热交换,通过冷板中冷浴的运动,调节压力室温度。本发明能使试样快速降温,保证试样温度在整个试验期间均匀、恒定,不受外界室内温度变化的影响,为揭示冻土在复杂应力路径作用下的力学性质提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN104880153A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201410068723.5
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种激光传感器测量冻土冻胀位移的装置,其结构特征是激光传感器对应试样罐内盛有土样,激光传感器通过传感器支架、传感器固定抽杆及传感器固定架固定于刻度尺上。零位标记抽杆、零位标记固定架固定于刻度尺上,最大量程标记架固定于刻度尺上激光传感器最大量程处,传感器固定架位于零位标记固定架和最大量程标记架之间。刻度尺可在支架上上下活动;直流电源通过导线为激光传感器供电,数据采集仪通过导线与笔记本电脑连接,数据采集仪和激光传感器与直流电源之间的导线连接。本发明可在传感器不接触土样的情况下精确测量冻土的冻胀位移,操作简单,可靠,大大的提高了实验的测试效率和精度。
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