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公开(公告)号:CN119023404A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411003827.8
申请日:2024-07-25
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种抗拔桩轴力修正计算方法及测试装置,其计算方便,可考虑混凝土弹性模量变化,准确评估抗拔桩荷载情况,适用于不同强度等级混凝土工况;包括步骤:S1、对待测抗拔桩施加不同拉力,获得混凝土平均应变量εt和钢筋平均应变量εa;S2、基于钢筋平均应变量εa以及钢筋横截面积、钢筋弹性模量,获得钢筋轴力Fa;S3、基于施加到抗拔桩桩体上的实际轴力、获得的混凝土平均应变量εt以及混凝土横截面积,获得混凝土不同应变下的弹性模量E(ε),并根据混凝土不同应变下的弹性模量E(ε)获得混凝土平均应变量εt与弹性模量E(ε)之间的关系曲线;S4、将混凝土承担的轴力进行分段计算,进而获得整根钢筋混凝土抗拔桩在不同拉力条件下的轴力值F。
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公开(公告)号:CN119001981A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411413397.7
申请日:2024-10-11
Applicant: 苏州轨道交通科技创新研究院有限公司 , 苏州市轨道交通集团有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司 , 苏州轨道交通建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基坑多地连墙传感光缆集成装置及方法,该集成装置包括线路保护钢管、传感光缆连接段和接线端子连接盒,线路保护钢管设置于地连墙墙头破除处,传感光缆连接段设置于线路保护钢管内,接线端子连接盒设置于冠梁水平向钢筋上。本发明将线路保护钢管固定在地连墙墙头破除处,可容纳传感光缆连接段,有效保护传感光缆在施工过程中不被破坏;接线端子连接盒设置可调间距的固定方式,便于在施工中安装,单幅地连墙监测所需传感光缆通过传感光缆连接段集成至接线端子连接盒,通过多个接线端子连接盒将多幅地连墙监测所需传感光缆集成于一条主光缆,大量减少了传感光缆的连接线路和所需监测设备,减少了安装时间,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN116380011A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310261902.X
申请日:2023-03-17
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明公开了基于分布式光纤传感技术的盾构式隧道沉降自动监测装置,包括测量支座、光纤和分布式光纤解调仪,测量支座呈工字型,依据隧道监测范围设有多个,首尾相连,连续布设,光纤包括温度感测光纤和应变感测光纤,应变感测光纤包括应变感测光纤一和应变感测光纤二,温度感测光纤呈一字型布设在测量支座表面,应变感测光纤一和应变感测光纤二围成三角形结构,应变感测光纤二呈一字型敷设在测量支座表面,光纤与分布式光纤解调仪相连。本发明不仅考虑了水平张合量对沉降计算的影响,且考虑了温度变化所导致的差异,监测精度提高,通过建立隧道沉降量与光纤应变之间的等式关系,可实现盾构式隧道沉降的自动化监测,提高监测效率并降低监测成本。
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公开(公告)号:CN117073729A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311050001.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开高空间分辨率且无需锁相的分布式弱光栅阵列传感系统,包括:激光器;耦合器1,与激光器和耦合器2相连;半导体光放大器,与耦合器1相连;相位调制器,与半导体光放大器相连;信号发生器1,与半导体光放大器相连;信号发生器2,与相位调制器相连;掺铒光纤放大器,与相位调制器相连;融合弱光栅阵列;环形器,与掺铒光纤放大器、融合弱光栅阵列和耦合器2相连;耦合器2;探测器;采集卡;处理器。本发明中,利用SOA很快的上升时间实现具有极窄脉冲宽度的脉冲;结合SOA光放大、EDFA放大和参考光放大,可得到更高信噪比和更长传感距离;使用SOA和相位调制器替换AOM,避免AOM带来的额外锁相结构,降低系统复杂度。
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公开(公告)号:CN119223543A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411413396.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 苏州轨道交通科技创新研究院有限公司 , 苏州市轨道交通集团有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司 , 苏州轨道交通建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于主动振源的地连墙渗漏探测装置及方法,该方法包括以下步骤:步骤一,对基坑地连墙结构进行渗漏探测工作区的选取;步骤二,布置基于主动振源的地连墙渗漏探测装置;步骤三,进行地连墙渗漏探测工作。本发明提供的基于主动振源的地连墙渗漏探测装置及方法,适用于基坑地连墙的渗漏探测,通过开启振动马达激发振源,通过渗漏区水体联通传播振动信号,识别并定位渗漏,能够对地连墙的渗漏点进行判断,可以有效改善因渗漏产生的声音信号微弱导致无法精确感知的问题,提高了地连墙渗漏探测的精确性,检测方法简单,检测成本低廉,适合进行工业化推广使用。
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公开(公告)号:CN118603286A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410782263.6
申请日:2024-06-18
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于分布式振动事件的预警及定量化分析装置,分布式振动传感单元,用于获取振动事件振动大小的定量化信号,并完成加速度与光纤测试相位率之间的关系;引线光缆,用于将多个分布式振动传感单元串联接入分布式振动解调单元;和/或所述引线光缆还用于链路上振动信号的监测;分布式振动解调单元,用于接收所述分布式振动传感单元与引线光缆的振动信号,完成外界振动的解调,获取不同位置的相位;分布式振动处理单元,用于对分布式振动解调单元解调的相位进行处理,完成振动事件加速度量值的输出;振动事件的定量化输出单元,用于根据接收到振动事件加速度量值确定振动事件的振动大小定量化输出;实现了振动事件的精确定量化监测。
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公开(公告)号:CN217483732U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202221713502.5
申请日:2022-07-05
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01L11/02
Abstract: 本实用新型提供一种光纤光栅渗压传感器,包括:外筒,所述外筒腔体内设有压缩管和渗透流体件固定座,所述渗透流体件固定座与压缩管连接,所述压缩管内设有应变件,所述压缩管与所述应变件连接,所述应变件上连接有光纤光栅,所述压缩管与所述应变件相互配合以能够实现通过光纤光栅的波长量获取光纤光栅渗压传感器外部流体的渗压大小;这样不仅解决了现有渗压传感器受电磁干扰、长期稳定性差和精度不高等技术问题,而且满足了对钻孔投入式光纤光栅渗压传感器的大量程和高灵敏度的测试要求。
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公开(公告)号:CN218413001U
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202222927277.1
申请日:2022-11-03
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种多维增敏振动传感光缆,包括竖向增敏层、横向增敏层、环向增敏层和弹性护套,竖向增敏层置于最内侧,竖向增敏层外部设横向增敏层,横向增敏层外部设环向增敏层,环向增敏层外部设弹性护套。本实用新型中,根据振动方向设置竖向增敏层、横向增敏层与环向增敏层,竖向增敏层通过质量振子的动力放大作用方式增大竖向振动,横向增敏层采用紧包护套增强振动的传递效果与约束其他方向振动的方式来增强横向振动,环向增敏层通过弹性体增加接受振动传递面积来增大环向振动,使光纤的弹光效应增强,增加了振动传感光缆的感测范围与测量精度,解决普通光纤用于感测外部振动能量时出现的反映迟钝、响应范围窄与监测准确率低等问题。
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公开(公告)号:CN221259862U
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202323120066.8
申请日:2023-11-20
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种基于光纤传感技术的隧道沉降自动监测装置,包括卡槽板、定点光缆和光纤应变解调仪,卡槽板设置有若干个,呈一定规律布设于隧道上,定点光缆通过卡槽板固定于隧道合适位置,定点光缆与光纤应变解调仪相连接,用于实现隧道沉降的自动化监测。本实用新型提供的基于光纤传感技术的隧道沉降自动监测装置,先将卡槽板固定在隧道侧壁,再通过卡槽板将定点光缆进行轴向及斜向布设,接入光纤应变解调仪,通过将隧道的沉降量转化为定点光缆的拉伸或压缩量,并建立隧道沉降与光缆监测应变之间关系,实现隧道沉降的自动化监测,监测准确度高,能够提高隧道沉降监测的效率并降低监测实施成本。
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公开(公告)号:CN219714353U
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202320526925.4
申请日:2023-03-17
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开基于分布式光纤传感技术的盾构式隧道沉降自动监测装置,包括测量支座、光纤和分布式光纤解调仪,测量支座呈工字型,依据隧道监测范围设有多个,首尾相连,连续布设,光纤包括温度感测光纤和应变感测光纤,应变感测光纤包括应变感测光纤一和应变感测光纤二,温度感测光纤呈一字型布设在测量支座表面,应变感测光纤一和应变感测光纤二围成三角形结构,应变感测光纤二呈一字型敷设在测量支座表面,光纤与分布式光纤解调仪相连。本实用新型不仅考虑水平张合量对沉降计算的影响,且考虑温度变化所导致的差异,监测精度提高,通过建立隧道沉降量与光纤应变间的等式关系,可实现盾构式隧道沉降的自动化监测,提高监测效率并降低监测成本。
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