一种长距离供水管道水压试验渗漏位置的智能识别方法

    公开(公告)号:CN114370984B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210055506.7

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明公开了管道水压试验渗漏技术领域的一种长距离供水管道水压试验渗漏位置的智能识别方法,概念模型构建,以水力学基本原理为基础,构建概念模型:渗水量只与漏点等效管径相关,与渗漏点位置无关;渗水量等于两端注水量之和;长端沿程水头损失大,出流量小;短端沿程水头损失小,出流量大;漏点位置决定两端沿程水头损失;与常用管道漏点探测方法相比,探地雷达,声学仪器检测需要昂贵的设备部署成本,物联网传感器需要额外条件如电力,通信等,基于波形的探测方法依赖于漏点瞬间产生的负压波,需要相关设备支持;本方法仅利用常规设计压力表,不需单独安装监测设备,大大节省了人力、物力开支,节省工程成本,根据能量守恒原理。

    一种针对混凝土衬砌质量缺陷的综合检测方法

    公开(公告)号:CN114965692A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210557419.1

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明公开了混凝土衬砌检测工程技术领域的一种针对混凝土衬砌质量缺陷的综合检测方法,包括以下步骤:S1:根据实际隧洞工程结构,制作隧洞混凝土衬砌模型标准体;S2:制作综合波场法衬砌检测装置;S3:对隧洞混凝土衬砌模型标准体进行综合波场法及地质雷达法检测;S4:对所采集数据进行综合波场法数据处理及地质雷达法处理;S5:结合综合波场法及地质雷达法数据解译结果,建立所述标准缺陷类型的信号特征数据库;S6:以所述信号特征数据库为依据,进行实体工程的隧洞混凝土衬砌质量检测,能够采用无损检测的方法检测实体隧洞混凝土衬砌质量缺陷,并对缺陷类型及其尺寸进行判别,提高检测精度及现场检测效率。

    一种基于最小二乘克希霍夫偏移水工隧洞探地雷达数据成像方法

    公开(公告)号:CN115236621A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210775196.6

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明涉及水工隧洞探地雷达工程技术领域,具体涉及一种基于最小二乘克希霍夫偏移水工隧洞探地雷达数据成像方法,包括如下步骤:(S1)读入水工隧洞探地雷达数据,并对数据进行预处理;(S2)进行速度谱分析,确定隧洞混凝土内部主要层结构的位置;(S3)开展克希霍夫的水工隧洞探地雷达数据偏移处理;S4)加入最小二乘迭代进行数据偏移算法;(S5)输出水工隧洞探地雷达数据成像结果,本发明偏移计算效率高,能够适合于水工隧洞探地雷达的数据观测系统,并且对输入的雷达数据没有特殊的要求,不依赖于速度模型,处理方式方便灵活,适合于目标成像,同时采用基于最小二乘迭代方式的克希霍夫偏移可以提高目标成像分辨率和振幅保真度。

    一种土样采集装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112781922A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110150251.8

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明提供一种土样采集装置,包括:土壤收集组件、采样瓶、存储管;采样瓶保存采集到的土样;采样瓶的瓶口外壁与存储管侧壁上的通孔可拆卸式连接,存储管存储土壤收集组件收集到的土壤,部分土壤进入所述采样瓶。本发明通过存储管遮光系统和采样瓶遮光系统进行遮光,保证整个采集过程中,待收集土壤和采样瓶中的土样始终处于遮光状态,确保后续土样检测;本发明还通过转动杆与取土筒和取土钻间的可拆卸式连接以及存储管和连接管间的可拆卸式连接进行取土工具的切换,方便快捷,在切换取土工具的过程中,不移动其他部分,保证土样质量。

    一种测量冰与岩石材料界面作用力的装置

    公开(公告)号:CN118010628A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410335071.0

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明属于材料界面作用力测量技术领域,具体涉及一种测量冰与岩石材料界面作用力的装置,该装置包括框架、竖直导轨、水平导轨、水平导轨固定板、滑块、推杆支座、电动推杆、推拉力计固定板、推拉力计和夹持组件,竖直导轨固定在框架上,电动推杆通过推杆支座固定于框架及水平导轨固定板,滑块安装于水平导轨及竖直导轨,推拉力计固定板与滑块固定,推拉力计固定于拉力机固定板,并通过滑块实现水平方向移动;推拉力计与水平滑块、水平导轨通过滑块固定在竖直导轨上,实现竖直方向移动。本发明可以实现测量冰与平板岩石及曲面岩石试样之间法向及切向粘附力和扭转力,只需更换夹持组件即可实现多功能测量,操作简单。

    一种土样采集装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113848090A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111321873.9

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供一种土样采集装置,包括:土壤收集组件、采样瓶、存储管;采样瓶保存采集到的土样;采样瓶的瓶口外壁与存储管侧壁上的通孔可拆卸式连接,存储管存储土壤收集组件收集到的土壤,部分土壤进入所述采样瓶。本发明通过存储管遮光系统和采样瓶遮光系统进行遮光,保证整个采集过程中,待收集土壤和采样瓶中的土样始终处于遮光状态,确保后续土样检测;本发明还通过转动杆与取土筒和取土钻间的可拆卸式连接以及存储管和连接管间的可拆卸式连接进行取土工具的切换,方便快捷,在切换取土工具的过程中,不移动其他部分,保证土样质量。

    一种闸门无线应变监测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111380451A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010405839.9

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种闸门无线应变监测系统。该系统包括:应变片以及与应变片电连接的信号处理装置;应变片粘贴于闸门的预设位置,且外部包覆有防水层,用于监测闸门预设位置的应变;信号处理装置包括防水外壳、设置在防水外壳中的电路结构以及电源模块,电路结构包括用于与应变片连接成电桥结构的电阻、信号调理电路、微控制器、电源控制电路和无线通信模块,电桥输出的信号经信号调理电路后传输至微控制器,微控制器的通信端口与无线通信模块电连接,电源控制电路用于在微控制器接收到信号调理电路输出的信号时控制电源模块向无线通信模块供电,以将微控制器接收到的应变信号传输至远程监控设备。本发明具有防水性能以及能够进行长时间的监测。

    一种土样采集装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113848090B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111321873.9

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供一种土样采集装置,包括:土壤收集组件、采样瓶、存储管;采样瓶保存采集到的土样;采样瓶的瓶口外壁与存储管侧壁上的通孔可拆卸式连接,存储管存储土壤收集组件收集到的土壤,部分土壤进入所述采样瓶。本发明通过存储管遮光系统和采样瓶遮光系统进行遮光,保证整个采集过程中,待收集土壤和采样瓶中的土样始终处于遮光状态,确保后续土样检测;本发明还通过转动杆与取土筒和取土钻间的可拆卸式连接以及存储管和连接管间的可拆卸式连接进行取土工具的切换,方便快捷,在切换取土工具的过程中,不移动其他部分,保证土样质量。

    一种旋转射流式水体扰动防结冰装置

    公开(公告)号:CN117587741A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311715288.6

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明属于防结冰、破冰技术领域,具体涉及一种旋转射流式水体扰动防结冰装置,包括底座、水平旋转机构、垂直运动组件和旋喷扰动装置,所述底座固定安装在水体底部,所述水平旋转机构套装在底座外侧,所述垂直运动组件和旋喷扰动装置安装在水平旋转机构侧面或底座上部。本发明提供的旋转射流式水体扰动防结冰装置结构设计合理,可利用升降机构调整喷管位置,适用于不同水位的水面防冰;采用的自回转喷头只需水流的冲刷作用即可实现自动回转,无需额外的动力装置,配合旋转的喷管,大幅增加水面的扰动面积;整体装置结构简单紧凑,安装方便,可有效防止水体表面形成冰盖,消除结冰对水工建筑物造成的影响,提升抽水与发电效率,降低运行成本。

    一种长距离供水管道水压试验渗漏位置的智能识别方法

    公开(公告)号:CN114370984A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210055506.7

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明公开了管道水压试验渗漏技术领域的一种长距离供水管道水压试验渗漏位置的智能识别方法,概念模型构建,以水力学基本原理为基础,构建概念模型:渗水量只与漏点等效管径相关,与渗漏点位置无关;渗水量等于两端注水量之和;长端沿程水头损失大,出流量小;短端沿程水头损失小,出流量大;漏点位置决定两端沿程水头损失;与常用管道漏点探测方法相比,探地雷达,声学仪器检测需要昂贵的设备部署成本,物联网传感器需要额外条件如电力,通信等,基于波形的探测方法依赖于漏点瞬间产生的负压波,需要相关设备支持;本方法仅利用常规设计压力表,不需单独安装监测设备,大大节省了人力、物力开支,节省工程成本,根据能量守恒原理。

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