多分量地震波空间接收装置

    公开(公告)号:CN201247323Y

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200820301979.6

    申请日:2008-08-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种多分量地震波空间接收装置,包括检波器和检波器的支撑载体,检波器的支撑载体是一个空心半球壳体,空心半球壳体的球面上沿复数个纬度圈和复数个经度线分布有检波器孔,检波器固定于检波器孔内,每个检波器的自身轴线指向球心,所有检波器的传感线与引线相连,空心半球壳体和检波器罩在外壳内,空心半球壳体的开口一侧连有后盖板,外壳上分别固定有把手、引线接口和水平定位用的气泡。本实用新型将多个检波器封闭在一个壳体内,构造简单,携带方便,且不受震源排布限制,尤其适用于各种地下工程开挖过程中的地震超前预报。

    一种用于城市地下深埋管线探测的TER雷达探测收发器

    公开(公告)号:CN221765755U

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202323541085.8

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于城市地下深埋管线探测的TER雷达探测收发器,包括恒压钳位模块和支架;所述恒压钳位模块同时连接在发射控制模块与发射线圈之间,以及接收控制模块与接收线圈之间,用于对发射信号进行恒压控制,并对接收感应信号进行钳位控制;所述支架呈框架状,底部设有万向轮,侧向设有托板,所述发射线圈和接收线圈均绕制成环状并放置在托板上,恒压钳位模块、发射控制模块、接收控制模块、数据和指令接口均安装在支架上。本实用新型在结构上稳定牢固且便于安装,提高检测精度和效率,在组成上增设恒压钳位模块,提高检测稳定性和可靠性,适用于城市地下管线探测工程,具有广泛的应用前景。

    一种无转动件的激光坐标测量装置

    公开(公告)号:CN213876027U

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202023033585.7

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本实用新型涉及应用除无线电波外的电磁波反射测定目标位置数据技术领域,公开了一种无转动件的激光坐标测量装置,用于连续测量待测点相对于坐标已知的参考点的坐标值,包括设置在待测点的测距仪插座以及插设在测距仪插座中的激光测距仪;测距仪插座为半球壳结构,外球面上开设有用于插设激光测距仪的测距仪插槽,半球壳内设置有用于收集并传输测量结果的数据传输电路板;各激光测距仪与各参考点一一对应且光源朝向对应的参考点,各激光测距仪分别与数据传输电路板电连接。本实用新型中,由待测点与各参考点的间距求取待测点的坐标,在装置安装完毕后即可全自动运行;且无任何转动件,克服了转动件受震动影响大的问题,可用于有明显震动的场合。

    一种欠阻尼天线瞬变电磁雷达探测隧道衬砌病害采集装置

    公开(公告)号:CN210487974U

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201920851147.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种欠阻尼天线瞬变电磁雷达探测隧道衬砌病害采集装置,包括:探测系统和雷达主机;探测系统包括:探测圆盘、连接件、测量轮和手持杆;在探测过程中紧贴隧道壁实时记录探测距离的测量轮安装在连接件前端,连接件后端通过转轴与探测圆盘固定连接,手持杆底端与转轴活动连接,测量轮设置有可标定移动距离或位置的脉冲信号传感器;雷达主机包含电磁接收机与电磁发射机,通过发射与接收天线,发送电磁波并接收探测数据;该装置可准确、便捷的采集隧道衬砌病害数据,操作简便,实用性较强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    无线串口数据传输终端
    55.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201732360U

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200920316316.6

    申请日:2009-12-01

    Inventor: 叶英 张智明

    Abstract: 一种无线串口数据传输终端,包括与对方设备连接的RS-232C接口及其TTL电平转换电路、微控制单元、电源及电池充电管理电路和无线通讯模块组成。发送方设备的数据经RS-232C接口到达本终端,由微控制单元进行处理后送到无线通信模块,由无线通信模块将数据以无线的方式发送出去;在接收方,先由无线通信模块接收到数据,传给微控制单元,最后通过RS-232C接口到达接收方设备。本实用新型实现了两个或者多个设备间的数据的无线传输,通讯距离在视距范围达1200米,可由锂电池供电,采用主控MCU芯片使本实用新型具有独立性。

    一种适用于隧道施工的无线通信电路

    公开(公告)号:CN216700331U

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202220151819.8

    申请日:2022-01-20

    Inventor: 张智明 叶英

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于隧道施工的无线通信电路,包括:主控制器,接口电路,状态指示电路和无线射频电路,其中主控制器与接口电路相连,状态指示电路包括串联的发光二极管和限流电阻,限流电阻的一端与3.3V直流稳压电源的正极相连,发光二极管的阴极与主控制器相连,无线射频电路包括射频信号收发电路和天线增益控制电路,其中射频信号收发电路与控制器相连,天线增益控制电路与射频信号收发电路相连。本实用新型具有快速组网、低功耗、低成本的优势,支持网络自动动态调整和路由多跳,具有较高的数据传输速率,支持低功耗休眠模式和自动唤醒,具有多种通信和控制接口,具备简单易用,适用于隧道工程施工中的无线数据传输。

    用于隧道施工监测数据传输的基站

    公开(公告)号:CN210927864U

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201922401226.3

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于隧道施工监测数据传输的基站,包括:中央处理控制器;通信模块,其与中央处理控制器通信连接,通信模块包括4G模块、WIFI模块、以太网模块、ZIGBEE模块和串口模块,通信模块采用无线和无线相结合的传输方式通过多种通信网络接口进行隧道施工监测数据的传输;供电模块,其采用110~220V交流电源和锂电池的双电源供电模式,供电模块分别与中央处理控制器和通信模块电连接,用于为中央处理控制器和通信模块供电;以及状态指示模块,其与中央处理控制器电连接。本实用新型通过有线和无线相结合的方式能够及时可靠地传输隧道施工的各类监测数据。

    平板式地震波与电磁波接收装置

    公开(公告)号:CN202794069U

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201220468560.6

    申请日:2012-09-14

    Inventor: 叶英 王晓亮

    Abstract: 一种平板式地震波与电磁波接收装置,包括地震波传感器支撑载体和安装在地震波传感器支撑载体上的多个地震波传感器,所述地震波传感器支撑载体为平板形状,地震波传感器支撑载体的上表面上开有多个传感器固定孔,每个传感器固定孔上均盖有传感器封堵盖,在地震波传感器支撑载体的内部、在多个传感器固定孔的外围围有一圈空腔,所述地震波传感器支撑载体上连接有一个航空插头,地震波传感器支撑载体上还连接有一个接线盒,所述空腔中缠绕有发射线圈和接收线圈,并且发射线圈和接收线圈均与所述接线盒连接。本装置既可以接收地震波,也可以接收电磁波,所以既节省了费用,又方便了混凝土结构缺陷的探测。

    基于网络平台的隧道施工灾害预案及防控响应系统

    公开(公告)号:CN201689455U

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200920316348.6

    申请日:2009-12-01

    Abstract: 一种基于网络平台的隧道施工灾害预案及防控响应系统,由服务器和网络终端组成网络平台;服务器包括中央处理单元、硬盘、内存、芯片组、I/O总线、I/O设备、电源和无线通信模块;所述硬盘中安装有网络操作系统和应用软件,硬盘中储有隧道施工灾害预案及防控响应系统的程序、在建工程的工程资料、工程参数和预案数据库。本系统可以加强隧道建设应急管理工作的规范性和有效性,提升隧道建设应急管理水平的科学性,便于在灾害发生之后,减少救援工作的盲目性,提高救援工作的效率,有利于在发生灾害后最快、有效地从实际情况出发,制定出切实可行的应急处治措施,提高自身的灾害应急管理能力,可用于隧道施工灾害救援防控响应演练和应急救援。

    多通道同步信号采集器
    60.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201247061Y

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200820301981.3

    申请日:2008-08-29

    Abstract: 一种多通道同步信号采集器,采集子板通过连接插座与系统母板连通取电;系统母板上的单片机总控电路通过控制/数据总线与16个与卡座连接,单片机总控电路与一个USB控制器信号连接,USB控制器与连接计算机的串口和USB接口连接;每块采集子板有一个现场可编程门阵列电路,现场可编程门阵列电路通过并行总线与一个同步动态随机存取存储器信号连接,现场可编程门阵列电路经SPI总线与16个独立的A/D转换器信号连接,每个A/D转换器均有一个与传感器连接的接口。本采集器可达到256个通道,解决了信号采集器通道数少、精度低、各通道难以同步的技术问题,适合各种数据信号的同步检测采集。

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