液体泄漏对城铁隧道影响的模拟实验系统

    公开(公告)号:CN108593527B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201810726080.7

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: G01N15/08 G01N3/12 G01N3/06

    摘要: 本发明提供了一种液体泄漏对城铁隧道影响的模拟实验系统,属于隧道施工技术领域,包括中空透明试验箱,试验箱内部中上方设有用于模拟真实岩土体的材料区、底部设有液体收集区,材料区内部预埋隧道模型、带有小孔的管廊模型及用于监测岩土体及隧道模型变形量的应变片,管廊模型设于隧道模型外部,管廊模型和隧道模型水平贯通试验箱;管廊模型两端连通液体输送计量装置,隧道模型内壁设有渗透组件;材料区和液体收集区之间设有支撑组件,应变片与应变仪电连接。加压液体经管廊模型上的小孔渗入岩土体及隧道模型内,真实模拟管廊泄漏情况,误差小、试验精度高。

    边坡支护模型试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN107942038B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201711432563.8

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供了一种边坡支护模型试验系统及试验方法,包括设置在中空的系统框架中的人工边坡模型、水平施压装置、摩擦补偿装置和电子监测装置;其中人工边坡模型,包括滑床、设置于所述滑床上的滑体以及多个支挡结构;所述水平施压装置设置在所述滑体的侧面,用于向所述滑体施加推力,以使所述滑体对所述支挡结构施加推力;所述摩擦补偿装置设置在所述滑体的侧面,包括弹簧套筒、弹簧和两个弹簧垫片,用于通过所述弹簧的弹力对所述滑体与所述滑床之间的摩擦力进行补偿;所述电子监测装置包括电阻应变片、水平标尺和电阻应变仪,通过电子监测系统的设置,提高了支挡结构的受力及形变监测难以达到理想的精度,通过摩擦补偿装置的设置,完善了所述边坡支护模型试验系统。

    混合光纤传感系统
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107044862B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201710042561.1

    申请日:2017-01-20

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明公开了一种混合光纤传感系统,涉及光纤传感技术领域。所述传感系统包括激光器、光纤耦合器、连续探测光路、泵浦脉冲光路、传感光纤、第二光纤环形器和控制系统。所述激光器的输出端经光纤耦合器后分为两路,第一路与所述连续探测光路的输入端连接,第二路与所述泵浦脉冲光路的输入端连接,所述连续探测光路的输出端经所述传感光纤与第二光纤环形器的一个输入端连接,所述泵浦脉冲光路的输出端与所述第二光纤环形器的另一个输入端连接,所述第二光纤环形器的输出端与所述控制系统的输入端连接。所述系统成本低,可实现更大范围、更高空间精度的结构整体和局部关键应变/温度信息的静态和动态同时提取。

    室内试验用捣实整形拆模装置

    公开(公告)号:CN111579341B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202010470343.X

    申请日:2020-05-28

    IPC分类号: G01N1/36 G01N1/28

    摘要: 本发明提供了一种室内试验用捣实整形拆模装置,属于相似材料试验装置技术领域,包括底座、模具、组拆模机构、捣实机构、整形机构和控制机构,模具置于底座上端面,模具包括相互对接和分离的两个模板,相似材料填充在模板内,组拆模机构用于驱动两个模板动作,捣实机构用于向相似材料上施加压力,整形机构用于切削模具上端的相似材料,控制机构用于分别控制组拆模机构、捣实机构和整形机构的动作。本发明提供的室内试验用捣实整形拆模装置,具有可对相似材料的捣实密实度可控,实现了相似材料的捣实整形和拆模的连续化操作,省去人工劳动工作量,试件的制备、脱模操作比较简单,操作效率高的技术效果。

    基于轴承和柔性铰链的FBG加速度传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN116183960A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310018561.3

    申请日:2023-01-06

    IPC分类号: G01P15/03 G01H9/00 G01V1/18

    摘要: 本申请适用于加速度传感器技术领域,提供了一种基于轴承和柔性铰链的FBG加速度传感器及测量方法,该FBG加速度传感器包括:第一质量块、第二质量块、柔性铰链、第一轴承座、第二轴承座和光纤光栅;第一质量块和第二质量块平行相对设置,柔性铰链连接于两个质量块之间;第一轴承座和第二轴承座分别设置于第一质量块和第二质量块的外侧面;光纤光栅包括第一光纤光栅和/或第二光纤光栅,第一光纤光栅设置于两个质量块的上端之间,和/或,第二光纤光栅设置于两个质量块的下端之间。本申请提供的基于轴承和柔性铰链的FBG加速度传感器具有高灵敏度、高线性度和高固有频率,可以实现中高频振动信号的精确测量。

    基于微震监测系统的落石冲击定位方法及装置

    公开(公告)号:CN112946735B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110201068.6

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明适用于监测技术领域,提供了一种基于微震监测系统的落石冲击定位方法及装置。该方法包括:同步获取各微震传感器采集的微震信号,并提取各微震信号中震动波的初至到时序列;基于震动波的初至到时序列,确定当次落石冲击发生的监测子区域;根据第一监测子区域对应的微震传感器组的微震信号,计算当次落石的时间差位置指纹;将当次落石的时间差位置指纹输入预先训练好的位置指纹‑坐标模型,得到当次落石在第一监测子区域内的冲击位置。本发明基于微震监测系统进行落石冲击定位,并通过计算微震信号的震动波初至到时获取当次落石的时间差位置指纹,能够规避现有技术中通过波速计算进行落石定位检测时带来的误差,进而提高落石定位准确性。