一种改进的探地雷达双频天线

    公开(公告)号:CN105161864A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510348855.8

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明涉及一种改进的探地雷达双频天线,所述双频天线具有四个天线元件(1、2、3、4)以及一个屏蔽外壳(5),所述天线元件分别通过一个导线线路(6a、6b,7a、7b,8a、8b,9a、9b)与所述屏蔽外壳(5)连接,且所述天线元件(1和2)分别通过输送线路(10、11)与信号发射线路连接、天线元件(3和4)分别通过输送线路(12、13)与信号接收线路连接,并且所述双频天线具有进行阻抗匹配的电阻元件(14a、14b、15a、15b、16a、16b、17a、17b、18a、18b、19a、19b、20a、20b、21a、21b),其特征在于,所述天线元件(1和2)与天线元件(3和4)沿中心线成对称分布,所述电阻元件(14、15、16、17、18、19、20、21)仅分别设置在所述导线电路(6a、6b,7a、7b,8a、8b,9a、9b)中。

    一种确定塌陷耕地损害边界的方法

    公开(公告)号:CN103047970B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210552842.9

    申请日:2012-12-18

    Inventor: 胡振琪 许献磊

    Abstract: 本发明涉及一种确定塌陷耕地损害边界的技术方法,属测绘和环境监测技术领域,该方法包括:选取相应的遥感数据和非遥感数据,确定塌陷的初步区域;用多尺度小波变换边缘检测提取出塌陷区域内的塌陷水域边界信息,建立塌陷地边界缓冲的指数模型,利用该模型对该塌陷水域边界进行缓冲处理,获取待测区塌陷边界信息以及地面塌陷深度信息;通过解析摄影测量的方法获取待测区的DEM高程信息,利用不同时相的DEM差值分析得到的待测区高程变化信息数据对塌陷边界进行确定和补充,然后剔除掉非采煤活动引起的塌陷地边界信息,最终得到待测区的塌陷地边界及塌陷深度信息。本发明可快速的确定塌陷耕地的边界,为塌陷地的补偿及治理提供基础支撑。

    岩石弹性波频散与衰减特征的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN119688840A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411752114.1

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种岩石弹性波频散与衰减特征的测量系统及方法,测量系统包括轴压控制室,轴压控制室的下部设有围压仓,轴压控制室施压端位于所述围压仓的上部,围压仓的内部还设有探头体,探头体用于与岩心样品粘合,围压仓的内部还设有用于放置岩心样品的定位密封装置;围压仓的内壁上还安装有加热片;定位密封装置还通过激振管道与激振器相连接;激振管道安装有力传感器;通过在探头体中预埋超声信号发生装置,解决进行中、低频段试验的样品无法重复进行超声频段试验的问题,并且轴压控制器与围压控制器采用闭环控制的伺服液压加载方式替代了传统的气体加压方式,可以快速精确得达到目标压力,且可以在高围压的情况下,确保实验过程的安全。

    一种煤矿数据智能化管理方法及系统

    公开(公告)号:CN119398678A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411259453.6

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明实施例公开一种煤矿数据智能化管理方法及系统,其中,所述方法应用于煤矿数据存算一体中心,包括:获取如下至少一种原始煤矿数据:井下控制中转设备实时传输的煤矿数据,移动存储设备存储的煤矿数据,煤矿地质灾害隐患透明化业务系统传递的煤矿数据;多过程处理获取到的原始煤矿数据,管理原始煤矿数据和处理煤矿数据;将管理的煤矿数据发送给煤矿地质灾害隐患透明化业务系统。本发明实施例提供的技术方案可适用于煤矿智能化、透明地质保障系统以及煤矿数据新质生产力对煤矿数据存储、计算需求高的场景,能够实现煤矿数据的统一化管理和高效应用。

    基于断层预测深度学习的图像数据集标注分割方法

    公开(公告)号:CN119169018A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411273571.2

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于断层预测深度学习的图像数据集标注分割方法,属一种煤岩断层预测方法,其包括获取待测工区内的原始三维地震数据,对原始三维地震数据进行降维处理,按照Inline的方向对所述原始二维矩阵进行切割等步骤,通过数据降维,将三维地震数据压缩为二维平面数据,再通过沿Inline方向切割,将三维地震数据具现化为每个Inline方向上的Time和CDP的剖面二维图像数据。跳过了传统三维地震数据处理上停留在对数据的计算,实现了直接对图像特征的具现化,并且保留了边缘部分的图像特征,在不丢失边缘信息的同时,缩减计算量,缩减计算时间,提高整体网络的运行效率。

    一种基于地质雷达的含矸量计算方法

    公开(公告)号:CN119105100A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411216054.1

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于地质雷达的放顶煤含矸量计算方法,目的是获取放顶煤开采过程中的煤层含矸量,为放煤自动化提供数据支撑,提高煤炭生产质量和生产效率。包括:采用地质雷达对不同含矸量的煤层进行探测,得到反射波数据,并进行预处理;利用预处理的数据计算不同含矸量对应的特征振幅;根据已知含矸量和对应的特征振幅建立含矸量计算模型;在放顶煤开采过程中采用地质雷达对放顶煤层进行探测,得到多道反射波数据,并进行预处理,计算每道数据的特征振幅;利用计算的多个特征振幅获得放顶煤层当前的校正特征振幅;通过当前的校正特征振幅和含矸量计算模型,计算放顶煤层当前的含矸量。本发明提高了含矸量计算的准确性和可靠性。

    隧道车载多通道雷达天线智能支架装置及工作方法

    公开(公告)号:CN115241626A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210483872.2

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种隧道车载多通道雷达天线智能支架装置及工作方法,主要包括固定在探测车上的机械臂A、设置于机械臂顶部的雷达天线单元B、雷达采集控制主机C以及智能支架伸缩控制系统D,所述雷达天线单元B上固定安装有测距仪E和测角仪F。在工作状态下,雷达天线单元B外部截面的法线方向垂直于所测部位隧道表面,E和F用于确定B的姿态及天线距离隧道壁的距离参数;采集控制主机C用于获取雷达天线单元B采集到的隧道衬砌雷达回波数据;机械臂A受伸缩控制系统D调节控制。通过隧道车载多通道雷达天线智能支架装置及工作方法,可实现雷达天线单元的自由伸缩以适应不同尺寸公路隧道类型,并实现衬砌内部安全隐患的快速探测及数据采集。

    隧道表观图像的车载采集装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN114689599A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210326870.2

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种隧道表观图像的车载采集装置及其控制方法,主要包括:采集控制主机A、线阵相机采集单元B、智能支架C、智能支架旋转控制系统D、智能支架伸缩控制系统E。所述线阵相机采集单元B固定安装在智能支架C上,线阵相机采集单元B中固定安装有测距仪F和测角仪G。F和G用于确定线阵相机采集单元B的姿态参数及相机距离隧道壁的距离参数,采集控制主机A控制B并实现隧道表观图像的数据采集,D和E用于智能支架C的调节控制。通过车载采集装置及其控制方法可实现对隧道表观图像的高精度采集。

    基于多通道探地雷达的地铁隧道衬砌病害定位装置和方法

    公开(公告)号:CN112965055A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110190520.3

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于多通道探地雷达的地铁隧道衬砌病害定位装置和方法,主要包括:多通道探地雷达主机A、雷达天线B1B2……Bn、测距编码器C、测角仪D1D2……Dn‑2和测距仪E1E2……En‑2;所述多通道探地雷达主机A与雷达天线B1B2……Bn相连,所述测距编码器C与多通道探地雷达主机A相连,所述测角仪D1D2……Dn‑2和测距仪E1E2……En‑2分别与雷达天线B1B2……Bn固定连接;多通道探地雷达主机和雷达天线可快速识别衬砌病害及其相对深度,测距编码器C可获得衬砌病害在隧道行进方向的距离,根据测角仪D1D2……Dn‑2和测距仪E1E2……En‑2数据可解算出衬砌病害在隧道环向的位置及实际深度。本发明可实现地铁隧道衬砌病害的快速探测及精确定位。

    一种钻孔定向探地雷达装置

    公开(公告)号:CN111608645A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010467024.3

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种钻孔定向探地雷达装置,该装置包括控制单元、绞盘测距系统、探地雷达天线系统、旋转逆补偿系统、电缆和可插拔式推杆;控制单元、绞盘测距系统和探地雷达天线系统通过电缆连接,绞盘测距系统安装在靠近控制单元一侧;旋转逆补偿系统由驱动电机、内管、外管及两个轴承组成,探地雷达天线系统固定安装在旋转逆补偿系统的内管;该装置可按照预先设定的角度在孔中进行数据采集,可应用于水平钻孔和竖向钻孔周围地质结构和隐伏灾害体的探测。

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