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公开(公告)号:CN106545329B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201610983056.2
申请日:2016-11-09
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/022 , E21B47/04 , E21B47/08 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及钻孔桩成孔质量检测装置,它的成孔检测主机的流体密度信号输入接口、超声通信接口、三维姿态接口依次通过收放线盘的电缆转节点和电缆总线分别连接流体密度传感器、超声发射接收传感器和三维姿态传感器;电缆总线缠绕在收放线盘上由收放线盘控制收放线,电缆总线在深度计数滑轮上进行收放,深度计数滑轮对电缆总线的收放线长度进行记录,深度计数滑轮的深度反馈信号输出端连接成孔检测主机;GPS传感器位于探头的正上方,GPS传感器的信号输出端连接成孔检测主机的GPS信号输入端。本发明可对钻孔桩成孔的孔径、孔深、垂直度、全孔泥浆密度、沉渣厚度、钻孔倾斜方向和孔口坐标等参数进行检测,确保钻孔桩成孔质量可靠。
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公开(公告)号:CN106595562B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201611115854.X
申请日:2016-12-07
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明涉及一种引水隧道质量在线成像快速检测装置,它的检测器密封仓的外壁沿周向至少设置三个居中扶正杆,全景摄像机和频闪灯设置在透光腔内,超声发射接收换能器位于透声腔内,第一步进电机的输出转轴穿过检测器密封仓的壳体前端进入透声腔内并固定连接超声发射接收换能器,处理器的第一电机控制信号输出端连接第一步进电机的控制端,处理器的超声波控制及超声波接收通信端连接超声发射接收换能器的通信端,处理器的视频信号输入端连接全景摄像机的视频信号输出端,处理器的三维姿态信号输入端连接三维姿态传感器的信号输出端。本发明可在不中断引水隧道运行的情况下自动快速的对引水隧道进行检测。
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公开(公告)号:CN106638719B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610913364.8
申请日:2016-10-20
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明涉及一种灌注桩成桩质量自动监测控制装置,它的流体密度传感器的输出端连接现场监测控制主机,电机用于驱动收放线盘转动,测量电缆的一端接入收放线盘的电缆转节点,现场监测控制主机的流体密度传感器信号输入端通过电缆转节点与测量电缆的一端电连接,测量电缆的另一端连接流体密度传感器,测量电缆缠绕在收放线盘上由收放线盘控制收放线,测量电缆在深度计数滑轮上进行收放并对测量电缆的收放线长度进行记录,深度计数滑轮的深度反馈信号输出端连接现场监测控制主机,现场监测控制主机的电机控制信号输出端连接电机的控制信号输入端。本发明对基桩混凝土灌注质量进行自动实时监测控制,确保基桩混凝土灌注过程中不出现桩身质量问题。
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公开(公告)号:CN106597528B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610960824.2
申请日:2016-10-28
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种隧道地质三维地震反射震电一体化超前探测装置,第一三维振动检波器安装于隧道一侧的钻孔中,第二三维振动检波器安装于隧道另一侧的钻孔中,三维震电效应信号传感器设置在隧道中,隧道一侧设有振动震源组,振动震源组位于第一三维振动检波器与隧道掘进面之间,第一三维振动检波器和第二三维振动检波器的信号输出端连接主机的振动检波信号输入端,三维震电效应信号传感器的信号输出端连接主机的震电效应信号输入端,主机的震源控制信号输出端连接振动震源组的信号输入端。本发明可对掘进隧道、巷道迎头进行探测预报,可探测预报隧道前方有无异常地质构造和富水体及导水通道等,确保隧道掘进过程的施工安全。
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公开(公告)号:CN106547030B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610900940.5
申请日:2016-10-14
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明公开了一种堤坝渗漏电场三维扫描自动探测装置,它的多频率电场信号发射机放置在堤坝上,电场负极设置在堤坝上游距离可疑渗漏点200米~1000米的水体中,电场正极设置在堤坝下游的水体中,电场负极连接电场信号发射机的负极接线端,电场正极连接电场信号发射机的正极接线端,所述电场正极、多频率电场信号发射机、电场负极和可疑渗漏点形成供电电场回路;现场接收系统用于对供电电场回路进行探测,并能确定电场集聚区,从而追踪到堤坝渗漏点的位置。本发明可对堤坝渗漏点进行自动跟踪快速寻找。
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公开(公告)号:CN106638719A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610913364.8
申请日:2016-10-20
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: E02D33/00
CPC classification number: E02D33/00 , E02D2600/10
Abstract: 本发明涉及一种灌注桩成桩质量自动监测控制装置,它的流体密度传感器的输出端连接现场监测控制主机,电机用于驱动收放线盘转动,测量电缆的一端接入收放线盘的电缆转节点,现场监测控制主机的流体密度传感器信号输入端通过电缆转节点与测量电缆的一端电连接,测量电缆的另一端连接流体密度传感器,测量电缆缠绕在收放线盘上由收放线盘控制收放线,测量电缆在深度计数滑轮上进行收放并对测量电缆的收放线长度进行记录,深度计数滑轮的深度反馈信号输出端连接现场监测控制主机,现场监测控制主机的电机控制信号输出端连接电机的控制信号输入端。本发明对基桩混凝土灌注质量进行自动实时监测控制,确保基桩混凝土灌注过程中不出现桩身质量问题。
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公开(公告)号:CN106595562A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611115854.X
申请日:2016-12-07
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: G01B21/32
CPC classification number: G01B21/32
Abstract: 本发明涉及一种引水隧道质量在线成像快速检测装置,它的检测器密封仓的外壁沿周向至少设置三个居中扶正杆,全景摄像机和频闪灯设置在透光腔内,超声发射接收换能器位于透声腔内,第一步进电机的输出转轴穿过检测器密封仓的壳体前端进入透声腔内并固定连接超声发射接收换能器,处理器的第一电机控制信号输出端连接第一步进电机的控制端,处理器的超声波控制及超声波接收通信端连接超声发射接收换能器的通信端,处理器的视频信号输入端连接全景摄像机的视频信号输出端,处理器的三维姿态信号输入端连接三维姿态传感器的信号输出端。本发明可在不中断引水隧道运行的情况下自动快速的对引水隧道进行检测。
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公开(公告)号:CN105317434A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510688084.7
申请日:2015-10-21
Applicant: 同济大学 , 武汉长盛工程检测技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种钻孔超声波反射三维探测装置及方法,其中,探测装置包括设置在钻孔外的现场主机和设置在钻孔内的钻孔超声波探测探头,所述钻孔超声波探测探头包括超声波驱动模块、超声波发射器、超声波接收传感器、超声波信号处理模块、单片机和三维电子罗盘,所述三维电子罗盘的信号输出端连接单片机的罗盘信号输入端,所述超声波驱动模块的信号输入端连接单片机的超声波信号输出端,所述超声波驱动模块的超声波驱动信号输出端连接超声波发射器,所述超声波接收传感器通过超声波信号处理模块连接单片机的超声波信号输入端,所述单片机的通信端通过通信电缆连接现场主机。与现有技术相比,本发明具有探测速度快、探测结果准确、探测费用低等优点。
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公开(公告)号:CN119323163A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411221682.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 同济大学
Abstract: 本公开提供一种热对流下溶质运移的模拟方法、装置、设备及存储介质。所述方法包括:基于核函数,根据第一浓度和第二浓度得到基础粒子在无热对流条件下的初始浓度流量;根据浓度扩散系数得到基础粒子在热力条件下的目标浓度流量,并根据目标浓度流量得到在热对流条件下的浓度变化函数;基于核函数,根据第一温度和第二温度得到基础粒子在无对流条件下的初始热流量;根据初始热流量得到在对流条件下的温度变化函数;将目标浓度流量、浓度变化函数、初始热流量和温度变化函数,作为溶质运移的模拟函数;利用模拟函数,对从初始时刻到目标时刻的时间段内溶质运移进行模拟,得到目标时刻的浓度场和温度场。
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公开(公告)号:CN119004923A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410915645.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06T17/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供一种基于多场耦合的深部隧道的损伤分析方法及相关设备。该方法包括:初始化深部隧道的模型中粒子的粒子参数;针对每个时间步,基于粒子的当前粒子参数、所述模型的材料参数和边界条件计算粒子之间的相互作用力,并更新所述粒子的当前内核函数;基于所述当前内核函数计算所述粒子的当前密度分布、当前内力分布、当前外力分布、当前第一渗流分布和当前第一温度分布;并更新所述粒子的所述当前粒子参数,得到新的粒子参数用以下一时间步的迭代,直至达到预设总时间步;基于最后时间步中的渗流分布、温度分布、应力分布和损伤分布得到所述深部隧道的损伤分析结果。
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