土体渗流通道电阻率或电阻抗双模态层析成像测量装置

    公开(公告)号:CN119861113A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510040539.8

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及地球物理探测与岩土工程监测技术领域,具体是土体渗流通道电阻率或电阻抗双模态层析成像测量装置。包括激励信号调节模组、数据采集模组、通道切换模组、传感电极模组,以及计算机;所述激励信号调节模组由信号发生模块和隔离开关QS组成;所述数据采集模组由功率分析模块、多通道同步采集模块、信号调节模块,以及锁相放大模块组成;所述通道切换模组由继电器开关模块A和继电器开关模块B组成;每块继电器具有多个通道,每个通道均包含常开端(NO)、公共端(COM),以及常闭端(NC)三个通用端口。本发明提供一种电阻率或电阻抗双模态层析成像测量装置,以实现电阻率和电阻抗联合的土体渗流通道快速高解析度探测刻画。

    基于稀释法的地下水分层监测装置与监测方法

    公开(公告)号:CN113739844B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110879450.2

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了基于稀释法的地下水分层监测装置与监测方法,该方法包括以下步骤:1)确定含水层位置及数量;2)确定每个导线管长度;3)将装置装配好;4)抽出装置的空气,将装置沉入钻孔;5)水泵入分层隔水囊并与钻孔内壁挤压;6)待数字压力表数值稳定后关闭水泵;7)若干传感器测量出三组钻孔内每一层地下水的参数作为初始值;8)开启投源水泵,投放固定量示踪剂溶液;9)实时记录示踪剂溶液投放后传感器输出的数据并进行分析;10)待地下水的电导率恢复初始值后,重复步骤8)‑9)三次,并对三组流速值以及流向值做均值处理。本发明可以有效避免地下水垂向流对测量精度的干扰,有效的避免投源器偏心的问题,还可以对含水层不同位置的渗流实施多层监测。

    一种利用微生物反应固化提升堤基土体抗侵蚀性能的方法

    公开(公告)号:CN114808851A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210496303.1

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明属于提升堤基土体抗侵蚀技术领域,公开了一种利用微生物反应固化提升堤基土体抗侵蚀性能的方法,包括S1:选用基础培养基培养铜绿假单细胞菌;S2:先菌株活化培养,然后接种至装有基础培养基的锥形瓶中,最后密封封口培养;S3:利用氯化钙和尿素配制胶结液;S4:微生物活性检测,利用电导率仪测微生物活性;S5:对渗透的堤基土体喷洒微生物菌液,不同堤基土体渗透系数选择不同的方式喷洒;S6:在喷洒微生物菌液后的堤基土体表面缓慢喷洒胶结液,喷洒后保持6~12h;S7:重复3~5次步骤S5和S6,静置风干;本发明解决了现有技术改善土体力学性能的方法适用范围狭窄、经济成本高和对环境影响大的问题,用于提升堤基土体抗侵蚀性能。

    一种利用微生物反应固化提升堤基土体抗侵蚀性能的方法

    公开(公告)号:CN114808851B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202210496303.1

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明属于提升堤基土体抗侵蚀技术领域,公开了一种利用微生物反应固化提升堤基土体抗侵蚀性能的方法,包括S1:选用基础培养基培养铜绿假单细胞菌;S2:先菌株活化培养,然后接种至装有基础培养基的锥形瓶中,最后密封封口培养;S3:利用氯化钙和尿素配制胶结液;S4:微生物活性检测,利用电导率仪测微生物活性;S5:对渗透的堤基土体喷洒微生物菌液,不同堤基土体渗透系数选择不同的方式喷洒;S6:在喷洒微生物菌液后的堤基土体表面缓慢喷洒胶结液,喷洒后保持6~12h;S7:重复3~5次步骤S5和S6,静置风干;本发明解决了现有技术改善土体力学性能的方法适用范围狭窄、经济成本高和对环境影响大的问题,用于提升堤基土体抗侵蚀性能。

    一种测试非饱和土工程特性联系的试验方法

    公开(公告)号:CN111238565B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201911243914.X

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 发明提供一种测试非饱和土工程特性联系的装置及试验方法。该装置包括制样器组件、上游水头施加装置、万用表、排出水量测量装置和气瓶。所述制样器组件包括试样盒、陶土板和环刀。所述试样盒包括顶盖和底座。工作时,所述环刀内放置有试样。该装置的试验方法包括试样前期预处理、试样安装、计算饱和渗透系数、测量土水特征曲线和测量试样电阻率等步骤。该装置可通过一个试样测量饱和渗透系数、电阻率随含水率的变化规律、土水特征曲线等非饱和土性质。操作方便,测试精准,测试系统操作简单易行,可为非饱和土应用提供更可靠的实验数据。

    基于稀释法的地下水分层监测装置与监测方法

    公开(公告)号:CN113739844A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110879450.2

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了基于稀释法的地下水分层监测装置与监测方法,该方法包括以下步骤:1)确定含水层位置及数量;2)确定每个导线管长度;3)将装置装配好;4)抽出装置的空气,将装置沉入钻孔;5)水泵入分层隔水囊并与钻孔内壁挤压;6)待数字压力表数值稳定后关闭水泵;7)若干传感器测量出三组钻孔内每一层地下水的参数作为初始值;8)开启投源水泵,投放固定量示踪剂溶液;9)实时记录示踪剂溶液投放后传感器输出的数据并进行分析;10)待地下水的电导率恢复初始值后,重复步骤8)‑9)三次,并对三组流速值以及流向值做均值处理。本发明可以有效避免地下水垂向流对测量精度的干扰,有效的避免投源器偏心的问题,还可以对含水层不同位置的渗流实施多层监测。

    一种适用于地下含水层的分层监测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN111721904A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010512587.X

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于地下含水层的分层监测装置及使用方法,一种适用于地下含水层的分层监测装置,包括注水导管、线缆导管、分层隔水器和导电泡棉。线缆导管插入钻孔,注水导管插入线缆导管,注水导管伸出钻孔的管段上连接有压力表、节流阀和水泵。线缆导管套设有分层隔水器,分层隔水器包括上伞盖、下伞盖和薄膜,薄膜和注水导管通过泄水通道连通,薄膜的外壁上设置有导电泡棉,线缆导管上设置有传感器,传感器位于分层隔水器外侧。启动水泵向分层隔水器注水,上伞盖、下伞盖和薄膜张开,薄膜上的导电泡棉与钻孔内壁接触,传感器监测地下水的水位、离子浓度、矿化度等大量的水文地质信息。

    一种基于PIV和PTV技术的水力侵蚀细观机理观测装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111721652A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010512509.X

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 发明提供一种基于PIV和PTV技术的水力侵蚀细观机理观测装置及试验方法。该装置包括模型盒、上游水头施加装置、水桶、水泵、数码单反相机、激光灯头、荧光染料、紫外光源以及多根硅胶软管。所述模型盒包括顶盖和底座。工作时,所述模型盒内放置有试样,使用激光光源标记示踪粒子,使用紫外光源标记染色颗粒,交替使用两种光源进行图像采集后,使用PIV和PTV技术进行图像处理。装置的试验方法包括试样前期预处理、试样安装、图像采集、图像处理等步骤。本装置能够在一次试验中同时获得水力侵蚀过程中流场的流动信息和物体的运动信息,便于操作和实现,避免了重复试验之间的系统误差,降低了试验工作量,提高试验数据获取的准确性。

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