轮辐式分级压力检测装置

    公开(公告)号:CN107131985B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201710451437.0

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本发明的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。

    轮辐式分级压力检测装置

    公开(公告)号:CN107131985A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710451437.0

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: G01L1/16

    Abstract: 本发明提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本发明的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。

    轮辐式分级压力检测装置

    公开(公告)号:CN206974575U

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201720699560.X

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本实用新型提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本实用新型的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于BO-GBRT策略的目标物渗流预测方法

    公开(公告)号:CN118333433A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410768148.3

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明公开了基于BO‑GBRT策略的目标物渗流预测方法,属于渗流预测技术领域,包括:S1、基于不同因素对目标物渗流的影响和滞后效应,确定初始目标物渗流影响因素数据;S2、对初始目标物渗流影响因素数据、历史渗流量监测数据以及影响因素数据进行预处理,构建样本数据集;S3、基于样本数据集,通过Spearman相关系数法对初始目标物渗流影响因素进行优选,构建优选样本数据集;S4、建立梯度回归树模型并对优选样本数据集进行训练,并引入贝叶斯优化算法进行超参数寻优,得到最优渗流预测模型;S5、以优选样本数据集作为输入,进行渗流量预测。解决梯度提升回归树优化调参复杂的问题,最终实现对目标物未来渗流情况的高精度预测,支撑并保障目标物的安全运行。

    一种溢流消能流道
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117988300A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410126970.X

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种溢流消能流道,包括溢流道,溢流道包括溢流面,溢流面上设有第一挑坎,第一挑坎的表面设有集中掺气槽,集中掺气槽的底面设有第二挑坎,第一挑坎的高程大于第二挑坎的高程。采用本发明的技术方案,当大流量水流沿着溢流面下泄时,一部分水流经过第一挑坎直接挑出,而另一部分水流则沿着集中掺气槽下泄,使得水流挑出的同时被纵向拉伸,水流在纵向拉伸的同时又掺入大量空气,消除挑流水流能量,同时水流经掺气槽也能掺入大量空气,更大限度的地消除能量,减小挑射水流对下游的破坏。当闸门局部打开泄放小流量水流时,水流仍然能够先经过掺气槽扩散后再经第二挑坎收缩起挑消能,避免水流冲砸坝脚,极大保障建筑物整体安全。

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