渠道工程水下全断面三维基础成像检测方法

    公开(公告)号:CN110057915A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910396036.9

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种渠道工程水下全断面三维基础成像检测方法,1,在渠道工程水下间隔排列多个防水型收发一体式超声波探头;2,当对渠道工程水下混凝土面板内部结构检测时,调整每个超声波探头发射波的发射频率范围为1KHz-10Khz、水中波长为0.15m-1.5m;当对渠道工程水下基础内部结构检测时,调整每个超声波探头发射波的发射频率范围为10KHz-100Khz、水中波长为15mm-0.15m;3,将每个超声波探头接收到的超声波反射信号特征、介质的速度参数和声波的传播路径,进行波场的叠加和成像处理,得到被检测区域的基础内部结构三维图像和面板内部结构图像。本发明优点在于实现了对混凝土面板衬砌内部及其壁后基础内部缺陷的检测。

    监测渠道堤防工程渗漏的方法

    公开(公告)号:CN110632131B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910981185.1

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种监测渠道堤防工程渗漏的方法,1,在堤坝被探测区域轴线上埋设布置多对供电电极;2,在堤坝被探测区域内,沿堤坝被探测区域轴线及平行于被探测区域轴线埋设布置多条测量测线3,选取一列垂直于被探测区域轴线布置一条测量侧线;4,测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1;5,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极与同步数据采集器连接,将每个供电电极与电极控制器连接。本发明优点在于可在某一时间点同时获取整个被探测区域的地电场分布情况,并可随时间的推移对同一被探测区域进行多次“时移”探测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。

    渠道工程水下全断面三维基础成像检测方法

    公开(公告)号:CN110057915B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910396036.9

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种渠道工程水下全断面三维基础成像检测方法,1,在渠道工程水下间隔排列多个防水型收发一体式超声波探头;2,当对渠道工程水下混凝土面板内部结构检测时,调整每个超声波探头发射波的发射频率范围为1KHz‑10Khz、水中波长为0.15m‑1.5m;当对渠道工程水下基础内部结构检测时,调整每个超声波探头发射波的发射频率范围为10KHz‑100Khz、水中波长为15mm‑0.15m;3,将每个超声波探头接收到的超声波反射信号特征、介质的速度参数和声波的传播路径,进行波场的叠加和成像处理,得到被检测区域的基础内部结构三维图像和面板内部结构图像。本发明优点在于实现了对混凝土面板衬砌内部及其壁后基础内部缺陷的检测。

    基于伪随机信号的时间域叠加面波探测方法

    公开(公告)号:CN109541025B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811416305.5

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于伪随机信号的时间域叠加面波探测方法,步骤1、获取伪随机信号,获取的所述伪随机信号必须有方向性,伪随机信号为全频带分布或者频带范围在1Hz‑1000Hz内;获取伪随机信号的方式为汽车的振动噪音、流速为大于2m/s河流的振动噪音或人为加载的振动噪音;步骤2、将获取的伪随机信号进行t‑p变换,获得时间‑速度域的信号;步骤3、对获得的所述时间‑速度域信号在时间‑速度域进行叠加,即在时间域进行一次傅立叶变换,将时间域转换为频率域,获取频率‑速度域信号。本发明优点体现在探测精度高,一致性好,在同一点,不同时间测试获得的速度其误差均小于10%,精度十分高,可以作为检测用的有效测试手段。

    监测渠道堤防工程渗漏的方法

    公开(公告)号:CN110632131A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910981185.1

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种监测渠道堤防工程渗漏的方法,1,在堤坝被探测区域轴线上埋设布置多对供电电极;2,在堤坝被探测区域内,沿堤坝被探测区域轴线及平行于被探测区域轴线埋设布置多条测量测线3,选取一列垂直于被探测区域轴线布置一条测量侧线;4,测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1;5,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极与同步数据采集器连接,将每个供电电极与电极控制器连接。本发明优点在于可在某一时间点同时获取整个被探测区域的地电场分布情况,并可随时间的推移对同一被探测区域进行多次“时移”探测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。

    用于渠道浅剖声纳发射换能器的驱动电路

    公开(公告)号:CN114415158A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210013402.X

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于渠道浅剖声纳发射换能器的驱动电路,包括功率放大三极管Q1,功率放大三极管Q1发射极e通过压电陶瓷换能器与储能器负极连接,储能器正极分为二路,一路与功率放大三极管Q1集电极c连接,另一路通过限流器与直流高压电源E正极连接,直流高压电源E负极与储能器负极连接;压电陶瓷换能器两端并联有阻抗匹配器,在功率放大三极管Q1基极b与发射极e之间连接有由单片机控制的脉冲发生器。本发明综合了电压控制型驱动器和电流型驱动器的特点,使用脉冲功率放大方法驱动压电陶瓷换能器,大大提高了压电陶瓷换能器的发射功率,降低了阻抗匹配难度。

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