一种滑坡体裂缝监测方法

    公开(公告)号:CN111398351A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010261381.4

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种滑坡体裂缝监测方法,包括:将热成像相机挂载到无人机上,对滑坡体进行拍照,得到热成像图像;根据所测物体的辐射率、大气的透射率、环境温度、大气温度,对热成像图像进行温度反演;根据温度反演结果,在对应的可见光图像上标记出温于高于环境的裂隙;基于标记结果,判断滑坡状态。本发明利用热成像相机观测滑坡体上的裂隙状态,可以远程监测滑坡裂缝系统,避免通过现场观察法观测滑坡状态,保证了监测人员的人身安全;通过红外辐射性能来观测裂缝状态,可以更准确的判断裂缝位置和长度,同时避免肉眼不易观察到的滑坡裂隙。

    一种滑坡实时监测系统及方法

    公开(公告)号:CN110487449A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910594993.2

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明属于滑坡监测技术领域,尤其涉及一种滑坡实时监测系统及方法,该系统包括应力测量系统和数据采集传输系统;所述应力测量系统包括抗滑桩和固定于所述抗滑桩上的形变传感器,所述抗滑桩固定于滑坡体下部不发生滑移的区域之中;所述数据采集传输系统与所述形变传感器相连,用于对所述形变传感器输出的数据进行采集和传输。由于形变传感器固定于抗滑桩上,抗滑桩固定于相对稳定的不发生滑移的区域之中,不会随着滑坡体进行移动,可以稳定的监测滑坡体的状态以及应力变化,形变传感器与数据采集传输系统相连,可以实现数据的实时传输与观测,保证了滑坡体的实时监测与数据采集人员的安全性,相比于传统的光纤监测系统,大幅度的降低了监测成本。

    一种二氧化碳地下封存气体泄漏监测方法及系统

    公开(公告)号:CN114994243A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210515147.9

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳地下封存气体泄漏监测方法及系统,涉及二氧化碳气体地下封存监测技术领域,包括:获取被监测地无泄漏情况下及当前情况下的气象、气体数据;将确认无泄漏情况下的气象、气体数据进行奇异谱分解处理,得到模型训练数据;将模型训练数据用于训练宽度学习网络模型;将当前情况下的气象、气体数据进行降采样处理,再对气象数据进行奇异谱分解处理并输入训练好的宽度学习网络模型,获得二氧化碳气体的预测数据;与当前情况下的气体数据对比,判断被监测地的地下封存气体是否发生泄漏。本发明解决了空气中的二氧化碳的含量受到多种自然环境因素影响,难以准确的预测,在发生地下封存气体泄露时难以准确的发现并预警的问题。

    一种微型铅系固体不极化电极及制备方法

    公开(公告)号:CN112285783A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011261605.8

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种微型铅系固体不极化电极及制备方法,微型铅系固体不极化电极包括:壳体;壳体的中部通过隔膜分成上腔体和下腔体,上腔体和下腔体内均填充有电解质浆料,电解质浆料包括纳米级气相二氧化硅胶状液、PbCl2、HCl、NaCl和水;壳体的顶部设有固定帽,固定帽上穿设有阳极丝,阳极丝一端伸入上腔体的电解质浆料中、另一端与外部导线相连;壳体的底部设有木底板,下腔体内的电解质浆料通过木底板与外部环境相接触。本发明将纳米级气相二氧化硅应用于电解质中,将聚丙烯离子膜应用于结构中,对电解质和整体结构进行优化改性,使得整体更加适用于微型化电极中,得到可以长期稳定使用的高精度固体不极化电极。

    一种微型铅系固体不极化电极及制备方法

    公开(公告)号:CN112285783B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202011261605.8

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种微型铅系固体不极化电极及制备方法,微型铅系固体不极化电极包括:壳体;壳体的中部通过隔膜分成上腔体和下腔体,上腔体和下腔体内均填充有电解质浆料,电解质浆料包括纳米级气相二氧化硅胶状液、PbCl2、HCl、NaCl和水;壳体的顶部设有固定帽,固定帽上穿设有阳极丝,阳极丝一端伸入上腔体的电解质浆料中、另一端与外部导线相连;壳体的底部设有木底板,下腔体内的电解质浆料通过木底板与外部环境相接触。本发明将纳米级气相二氧化硅应用于电解质中,将聚丙烯离子膜应用于结构中,对电解质和整体结构进行优化改性,使得整体更加适用于微型化电极中,得到可以长期稳定使用的高精度固体不极化电极。

    一种微型铅系固体不极化电极

    公开(公告)号:CN213398932U

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202022610015.3

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种微型铅系固体不极化电极,微型铅系固体不极化电极包括:壳体;壳体的中部通过隔膜分成上腔体和下腔体,上腔体和下腔体内均填充有电解质浆料;壳体的顶部安装有固定帽,固定帽上穿设有阳极丝,阳极丝一端伸入上腔体的电解质浆料中、另一端与外部导线相连;壳体的底部设有木底板,下腔体内的电解质浆料通过木底板与外部环境相接触。本实用新型将聚丙烯离子膜应用于结构中,对整体结构进行优化改性,使得整体更加适用于微型化电极中,得到可以长期稳定使用的高精度固体不极化电极。

    滑坡位移监测装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211317248U

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201922113249.4

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本申请提供了一种滑坡位移监测装置,包括位移检测器、第一支撑杆和第二支撑杆,位移检测器设置于第一支撑杆上,第二支撑杆上设有供位移检测器感应滑坡体位移的被感测件。本申请提供的滑坡位移监测装置,在山体发生滑坡时,便可通过第一支撑杆将位移检测器快速固定于滑坡山体的滑坡壁上,通过第二支撑杆将被感测件快速固定于滑坡山体之滑坡体上,通过位移检测器实时感应滑坡体上被感测件的位置信息,当滑坡体的裂缝扩展位移或陡坎变形位移时,便可通过位移检测器为救援人员提供滑坡体的实时位移状态,预防发生山体滑坡产生二次灾害。因此,本申请提供的滑坡位移监测装置,可在有滑坡风险滑坡的山体上快速安装固定,方便使用,并且便于携带。

    坡度可调节的滑坡控制实验平台

    公开(公告)号:CN209859456U

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201821270890.8

    申请日:2018-08-07

    Inventor: 韩鹏 王冰

    Abstract: 本实用新型属于山体滑坡监测技术领域,涉及坡度可调节的滑坡控制实验平台。将所研究类别的土壤放置在土壤滑坡的容纳槽内来模拟实际滑坡,通过坡度调节装置调节土壤滑坡的坡度,模拟不同的山坡坡度下的山体滑坡现象。土壤滑坡分为上滑坡与下滑坡,上滑坡与下滑坡相铰接,两段滑坡的坡度通过对应的直线驱动件调节,更好的模拟真实的滑坡环境。研究滑坡坡度与其他影响滑坡稳定性物理量之间的关系以对滑坡稳定性的影响,对提高滑坡灾害的预防和减灾具有重要意义。

    模拟降水诱发型滑坡的室内控制实验平台

    公开(公告)号:CN208654152U

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201821267997.7

    申请日:2018-08-07

    Abstract: 本实用新型属于山体滑坡监测技术领域,涉及模拟降水诱发型滑坡的室内控制实验平台。模拟降水诱发型滑坡的室内控制实验平台包括水槽件、土壤滑坡、坡度调节装置、地秤、淋水装置。土壤滑坡设于水槽件的上方,土壤滑坡包括地板及连接于地板且相间隔分布的两个壁板,地板相对于水槽件的底面倾斜设置,地板与两个壁板围合形成用于容纳土壤的容纳槽,两个壁板的上边缘之间形成有上开口;坡度调节装置用于调节地板的坡度;地秤用于测量土壤滑坡的土壤吸水重量;淋水装置设于土壤滑坡的上方,淋水装置包括水管、连接于水管的流量控制计及连接于水管的若干出水喷头,出水喷头朝向于上开口设置。

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