基于5G网络通信的松软岩土边坡变形灾害实时监测方法

    公开(公告)号:CN114991229A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210804979.2

    申请日:2022-07-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于5G网络通信的松软岩土边坡变形灾害实时监测方法,包括1)获取作为目标监测区域的松软岩土边坡的滑裂面信息;2)将若干个变形探测器的锚入被监测的松软岩土边坡;3)将各个变形探测器的依次串联;4)通过第一光源向第一光纤射入探测光,通过对第一光纤反射的光信号进行处理,得到被监测对象的应变数据;5)修订第一信号处理装置处理得到的应变数据;6)通过5G网络将修订后的应变数据上传并存储于数据库中;7)控制终端实时调用数据库中的监测数据并进行处理和分析。本发明形成了对被监测对象由点到线、再到面的全面监测,监测范围大、深度大,且能进行全时段实时监测,能全面掌握被监测对象内部的变形情况。

    一种隧道施工环境监控方法

    公开(公告)号:CN110043320A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910452627.3

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种隧道施工环境监控方法,包括以下步骤:1)在隧道中每隔一定距离设置一个测隧道环境污染物浓度的传感器;2)利用fluent软件模拟被污染物在各种不同设定浓度下在隧道模型中分布的云图,并提取各云图中与隧道中设置传感器的位置相对应的点的浓度数据,并将云图、以及从云图中提取的各点的浓度数据存入数据库;3)监控主机每隔一个设定的检测周期读取一次传感器的检测数据,并根据传感器的检测数据搜索数据库中的对应污染物的分布云图,并将查到的云图和传感器的检测数据通过显示器显示出来。本发明通过建立污染物在隧道中分布的云图数据库,管理人员通过搜索到的对应云图即可知道整个隧道区域中不同位置的污染物浓度情况。

    基于光纤传感技术的深部高地应力巷道围岩应变监测方法

    公开(公告)号:CN115235362A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210804991.3

    申请日:2022-07-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感技术的深部高地应力巷道围岩应变监测方法,包括步骤1)将应变探测器均匀锚入深部巷道围岩;2)将各个应变探测器的第一光纤和第二光纤分别依次串联;3)向第一光纤和第二光纤分别射入探测光,通过反射光信号处理装置对反射光信号进行处理;4)修订应变监测数据。本发明形成了对被监测对象由点到线、再到面的全面监测,监测范围广、深度大,且能进行全时段、远程实时监测,以全面掌握被监测深部巷道围岩内部的应变及应力变化情况。

    一种隧道施工环境监控方法

    公开(公告)号:CN110043320B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201910452627.3

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种隧道施工环境监控方法,包括以下步骤:1)在隧道中每隔一定距离设置一个测隧道环境污染物浓度的传感器;2)利用fluent软件模拟被污染物在各种不同设定浓度下在隧道模型中分布的云图,并提取各云图中与隧道中设置传感器的位置相对应的点的浓度数据,并将云图、以及从云图中提取的各点的浓度数据存入数据库;3)监控主机每隔一个设定的检测周期读取一次传感器的检测数据,并根据传感器的检测数据搜索数据库中的对应污染物的分布云图,并将查到的云图和传感器的检测数据通过显示器显示出来。本发明通过建立污染物在隧道中分布的云图数据库,管理人员通过搜索到的对应云图即可知道整个隧道区域中不同位置的污染物浓度情况。

    用于巷道式通风的可移动式主通风机

    公开(公告)号:CN110145480A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910451851.0

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于巷道式通风的可移动式主通风机,包括轴流风机,还包括可移动机架,所述可移动机架的底部设置有车轮、用于支撑及升降可移动机架的液压支腿、以及用于支撑可移动机架的可伸缩机械腿;可伸缩机械腿在伸展状态下的高度短于液压支腿在伸出状态下的高度;可伸缩机械腿在收拢状态下,其下端位置高于车轮的下边缘。发明用于巷道式通风的可移动式主通风机在需要向前推进时,不需要进行拆卸风机、拆卸机架、组装机架、组装风机等操作,且主通风机能通过拖车向前转移,因此主通风机向前转移速度快、效率高,能节约大量时间和人力。

    一种测定损伤岩盐自恢复量的试验方法

    公开(公告)号:CN103645298A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310691957.0

    申请日:2013-12-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定损伤岩盐自恢复量的试验方法,步骤如下:1)制作损伤岩盐自恢复量测定装置;2)将需要进行损伤自恢复量测量的岩盐试件安装到损伤岩盐自恢复量测定装置上;3)模拟设定损伤岩盐的应力、温度、湿度自恢复环境;4)打开控制阀门(Ⅰ、Ⅱ);5)打开控制阀门(Ⅲ~Ⅵ),记录压差计读数变化情况;6)直至满足损伤岩盐自恢复试验要求;7)计算公式计算出各时间段的渗透率;8)计算岩盐的损伤自恢复量。该方法实现了在损伤岩盐的自恢复过程中对损伤自恢复量的同步测量,测量速度快、精度高;可以通过改变损伤岩盐所处的应力、温度和湿度状态模拟真实复杂地质条件下的自恢复过程并实现自恢复量的全过程实时测量。

    一种测定损伤岩盐自恢复量的试验方法

    公开(公告)号:CN103645298B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310691957.0

    申请日:2013-12-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定损伤岩盐自恢复量的试验方法,步骤如下:1)制作损伤岩盐自恢复量测定装置;2)将需要进行损伤自恢复量测量的岩盐试件安装到损伤岩盐自恢复量测定装置上;3)模拟设定损伤岩盐的应力、温度、湿度自恢复环境;4)打开控制阀门(Ⅰ、Ⅱ);5)打开控制阀门(Ⅲ~Ⅵ),记录压差计读数变化情况;6)直至满足损伤岩盐自恢复试验要求;7)计算公式计算出各时间段的渗透率;8)计算岩盐的损伤自恢复量。该方法实现了在损伤岩盐的自恢复过程中对损伤自恢复量的同步测量,测量速度快、精度高;可以通过改变损伤岩盐所处的应力、温度和湿度状态模拟真实复杂地质条件下的自恢复过程并实现自恢复量的全过程实时测量。

    多场耦合条件下煤与瓦斯突出多参数监测方法

    公开(公告)号:CN103412096A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310375703.8

    申请日:2013-08-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种多场耦合条件下煤与瓦斯突出多参数监测方法,步骤如下:1)将装有原煤试件的伸缩钢套安装在围压腔上盖和下承压板之间;2)在伸缩钢套内放置各种传感器;3)密封铝片设置在突出口密封锥套上,密封螺塞旋合在围压腔上盖的上端口内;4)监测试验前后原煤试件的应力、温度以及气体压力的变化;5)对主压力室内的试件进行加压,将轴压与围压加至预定载荷;6)对主压力室胶套内部的空气进行排空;7)向原煤试件充入瓦斯气体;8)刺破密封铝片,产生突出;对各个数据进行实时监测与收集。该方法能够采用不同尺寸的原煤在三轴应力状态下进行煤与瓦斯突出试验,对煤与瓦斯突出发生的机理进行更全面、更科学的研究。

    用于巷道式通风的可移动式主通风机

    公开(公告)号:CN110145480B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910451851.0

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于巷道式通风的可移动式主通风机,包括轴流风机,还包括可移动机架,所述可移动机架的底部设置有车轮、用于支撑及升降可移动机架的液压支腿、以及用于支撑可移动机架的可伸缩机械腿;可伸缩机械腿在伸展状态下的高度短于液压支腿在伸出状态下的高度;可伸缩机械腿在收拢状态下,其下端位置高于车轮的下边缘。发明用于巷道式通风的可移动式主通风机在需要向前推进时,不需要进行拆卸风机、拆卸机架、组装机架、组装风机等操作,且主通风机能通过拖车向前转移,因此主通风机向前转移速度快、效率高,能节约大量时间和人力。

    基于5G网络通信的松软岩土边坡变形灾害实时监测方法

    公开(公告)号:CN114991229B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210804979.2

    申请日:2022-07-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于5G网络通信的松软岩土边坡变形灾害实时监测方法,包括1)获取作为目标监测区域的松软岩土边坡的滑裂面信息;2)将若干个变形探测器的锚入被监测的松软岩土边坡;3)将各个变形探测器的依次串联;4)通过第一光源向第一光纤射入探测光,通过对第一光纤反射的光信号进行处理,得到被监测对象的应变数据;5)修订第一信号处理装置处理得到的应变数据;6)通过5G网络将修订后的应变数据上传并存储于数据库中;7)控制终端实时调用数据库中的监测数据并进行处理和分析。本发明形成了对被监测对象由点到线、再到面的全面监测,监测范围大、深度大,且能进行全时段实时监测,能全面掌握被监测对象内部的变形情况。

Patent Agency Ranking