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公开(公告)号:CN102879235A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201110199075.3
申请日:2011-07-15
Applicant: 敦煌研究院 , 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01N1/24
Abstract: 一种用于低温干旱潮湿及冻融交替频发的土壤气体采集器,由取样器、控制柜和小气候采集仪构成,取样保护筒下端筒壁开有微进气孔,其外壁包裹防冻加热带,顶端有塑料上盖,底部有塑料下堵头通过螺丝固定,筒内设置硅胶管塞;控制柜内置有真空泵、逆变电源和过滤器;小气候采集仪由风速杯、风向标、空气温湿度和地温构成,本发明可避免土壤微粒、水和冰对进气微孔的堵塞干扰;可采集某一深度范围的土壤温室气体,同时避免外界大气进入气体采集管;利用由气泵等组成的可移动式抽气设备抽气来增加所采集的气体量,可进一步消除试验误差,提高试验精确度;可根据试验要求布设至不同深度土壤中,来采集不同深度范围的土壤温室气体,从而定期监测土壤剖面各深度范围内的温室气体浓度;本发明结构简单、操作方便,适合多点同时观测。
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公开(公告)号:CN103913206B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201410104693.9
申请日:2014-03-20
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01F23/20
Abstract: 一种农作物冠层梯度水分蒸发远程采集仪,包括主支架、多通道数据储存采集仪、水分蒸发传感器、风速风向传感器、GPRS远程数据传输系统、太阳能供电系统和称重蒸发皿,主支架安装在基座上,用三根钢丝绳拉紧固定,按不同高度架设横杆安装传感器,多通道数据储存采集仪主机通过导线分别与太阳能板和传感器连接,GPRS远程控制器装入数据卡、连接锂电池和GPRS远程天线连通,数据通过多通道数据储存采集仪和远程网络计算机进行数据下载分析。本发明可对农田、森林、草原和戈壁沙漠群落小气候不同梯度蒸发进行长期监测,积累数据,分析评估,为生态学、环境科学及地球表层系统科学的发展提供可靠的依据。是野外进行农作物冠层梯度水分蒸发远程采集测定科学试验的理想仪器。
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公开(公告)号:CN104076409B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410104684.X
申请日:2014-03-20
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01W1/14
Abstract: 一种农作物冠层梯度降雨量远程采集仪,包括雨量筒、主支架、横臂托盘支架、托盘、主支架定位盘、漏斗、传感托盘、计量翻斗、太阳能电池板、太阳能充电电路、锂电池、多路数据采集器、GPRS远程控制器和远程网络计算机,主支架上按不同高度四个方向架设4个横臂托盘支架;横臂托盘支架末端设有托盘;托盘上设有雨量筒;雨量筒内设有漏斗、传感托盘和计量翻斗;主支架通过主支架定位盘固定;主支架上安装有太阳能电池板和GPRS远程天线。本发明利用主支架在不同高度和方向设置雨量筒,可以保证农作物冠层不同高度雨量远程采集仪数据的准确性,可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
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公开(公告)号:CN104122062A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310148078.3
申请日:2013-04-26
Applicant: 中国林业科学研究院 , 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明涉及一种用于测定野外土壤风蚀的旋转式8方位集沙仪,当风沙流来临时,风向标为旋转动力带动长方形集沙探头迎风收集垂直断面风沙流,集沙探头内部为上下一体的风沙流通道,外壳表面两侧布有排气孔,排气孔上焊接有200目不锈钢网,使大部分气流通过它流出,迫使集沙探头内的沙流减速,改变风沙流流动方向,沙粒开始降落,沙尘粒经过导沙通道有排沙嘴汇集到不同方向的扇状接沙箱内。风沙流过后,按方向将扇状接沙箱取出沙样倒入袋子里称重计量,根据计算公式计算出单位面积和单位时间流进扇状接沙箱的土壤风蚀量的大小。本发明结构简单,使用方便。可广泛应用于林业学、生态学、风沙物理学和铁路、公路、水库、工矿工程防沙效益观测等方面的研究,是观测土壤风蚀必不可少的一种仪器。
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公开(公告)号:CN110426176A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910592495.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种风洞试验流场对山体滑坡簸箕凹腔散落体模型监测装置,散落体试验模型为滑坡砂堆,滑坡砂堆呈槽状凹腔,滑坡砂堆埋设微压差探头和风动压监测探头,微压差探头、多路微压差变送器和风动压监测探头通过正负硅胶管与多路微压、风速转换电路连接,多路微压、风速转换电路通过485信号线与485转USB模块、笔记本电脑连接;观察了在不同风速风压下,滑塌积层粗细颗粒及泥石流堆积层的分布及厚度,探索风速与散落体凹腔以及砂砾冲击能量及冲击频率与斜坡失稳规模之间的关系,并通过散落砂石堆积体后输出系统的砂砾质量来评价冲击影响程度。
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公开(公告)号:CN104122065A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310149100.6
申请日:2013-04-26
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明涉及一种野外多路数字式地表剪切应力动态监测仪,其特征是地表剪切头上连接有主压嘴、主出气嘴、副压嘴和副出气嘴,通过各自硅胶软管与负压进气嘴和正压进气嘴接通微压差变送器,微压差变送器的输出电信号通过负信号线、正信号线、变送器电源线负、变送器电源线正与航空插头座焊接。仪器主机箱上设有多路插头座,箱中内置有供桥稳压电源与多路转换电路和485转USB头,供桥稳压电源与多路转换电路连接,485转USB头通过485数据线与计算机采集数据储存和计算机数据显示连接,太阳能电池板与全密封锂电池连接,锂电池给微压差变送器供电。本发明结构简单,路数多,测量精确;体积小,智能化强,可适用于野外现场、室内风洞实验地表流畅变化观测。
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公开(公告)号:CN104111273A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310131173.2
申请日:2013-04-16
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种农田多路张力计土壤水势动态采集仪,主机内置有水势变送器、单片机控制板、锂电池蓄电瓶充电器,主机的前面板设有显示器、充电灯、充电开关、232口、操作按钮、主机开关,主机后面板设有多路插头座,主机内单片机控制板分别与主机开关连通,蓄电池与单片机控制板连通,多路插头座与探头护套线连通;探头护套线装有水分感湿探头和水分变送器,并与插入多路插头座的多路信号线连接;232口通过USB转232线与笔记本电脑连接。本发明采用了太阳能硅电池向锂电蓄电池供电,解决了野外无交流电的情况下也能正常工作。本发明路数多,体积小,智能化强,操作简单,可适用于农田,主根群区和无灌溉设施的草地和果园的水分变化观测和监测。
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公开(公告)号:CN103913206A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410104693.9
申请日:2014-03-20
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01F23/20
Abstract: 一种农作物冠层梯度水分蒸发远程采集仪,包括主支架、多通道数据储存采集仪、水分蒸发传感器、风速风向传感器、GPRS远程数据传输系统、太阳能供电系统和称重蒸发皿,主支架安装在基座上,用三根钢丝绳拉紧固定,按不同高度架设横杆安装传感器,多通道数据储存采集仪主机通过导线分别与太阳能板和传感器连接,GPRS远程控制器装入数据卡、连接锂电池和GPRS远程天线连通,数据通过多通道数据储存采集仪和远程网络计算机进行数据下载分析。本发明可对农田、森林、草原和戈壁沙漠群落小气候不同梯度蒸发进行长期监测,积累数据,分析评估,为生态学、环境科学及地球表层系统科学的发展提供可靠的依据。是野外进行农作物冠层梯度水分蒸发远程采集测定科学试验的理想仪器。
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公开(公告)号:CN102305733A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110225209.4
申请日:2011-08-05
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
IPC: G01N1/20
Abstract: 本发明公开一种野外不同梯度垂直降尘收集器,其结构特征是集尘玻璃瓶置于不锈钢保护筒内,瓶口插有不锈钢漏斗,不锈钢漏斗盛有5~10mm玻璃球,玻璃球上遮不锈钢隔离网;敞口不锈钢降尘筒嵌入不锈钢保护筒内,置于支架框内。本发明为收集砾漠地区不同梯度的垂直降落的沙尘提供试验手段,为研究砾漠地区风沙流增添了资料数据。
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公开(公告)号:CN110207926A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910437445.9
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用风洞测试山体滑坡凹腔槽状散落砂石风承载力的试验平台,观察岩体滑塌溃崩散粒体斜坡在滚石冲击及风载联合作用下失稳的全过程。试验平台置入风洞的试验段内,试验平台加砂装置为两块竖向侧挡板和一块底板围成的倾斜凹槽滑坡测试面,由凹槽滑坡测试面上分布风压监测探头通过信号传输线将释放砾石冲击堆积体分段滑落的颗粒传输多路微压差变送器和微压差变送器,显示器显示砂砾组成情况。本发明通过试验平台研究散粒体斜坡失稳和散落砂石风承载力的规律;探索风力大小、砂砾冲击能量及冲击频率与斜坡失稳规模之间的关系,并通过散落砂石堆积体后输出系统的砂砾质量来评价冲击影响程度。
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