一种土体形变监测装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109798931B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201711142397.8

    申请日:2017-11-17

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种土体形变监测装置,包括多个监测单元、电缆和数据处理装置,多个监测单元间隔设置在电缆上;监测单元包括套管、设置在套管内的三轴加速度传感器以及设置在套管外的温度传感器、应力传感器和水分传感器;套管套装在电缆上且可沿电缆的延伸方向滑动;三轴加速度传感器、温度传感器、应力传感器和水分传感器与电缆电连接;数据处理装置与电缆电连接,被配置为根据三轴加速度传感器、温度传感器、应力传感器和水分传感器检测到的数据,得到土体的实时运动数据、以及土体层内的温度、水分和应力变化数据。根据本发明提供的土体形变装置预测土体形变较准确。

    一种管道位移监测系统及方法

    公开(公告)号:CN110849254B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201810948927.6

    申请日:2018-08-20

    IPC分类号: G01B7/02

    摘要: 本发明公开了一种管道位移监测系统,属于管道监测领域。该管道位移监测系统包括:卫星监测模块,以及自上而下顺次连接的反射桩、多个调节杆、连接架、万向连接杆、管箍、反射球和侦察模块。其中,管箍套装在待监测管道上,多个调节杆用于调整反射桩的反射面的朝向;卫星监测模块用于监测反射桩的位移变化;反射球设置在反射桩的上端;侦察模块用于监测反射球的位移变化。本发明提供的管道位移监测系统,可以使反射桩随管道的位移变化而发生变化。并且,通过设置卫星监测模块,并使其与反射桩配合使用,可以准确地监测反射桩的位移变化,进而监测到管道的位移变化。

    挡土墙的可靠度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN106909701B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201510970418.X

    申请日:2015-12-22

    摘要: 本发明公开了一种挡土墙的可靠度确定方法及装置,属于石油管道防护领域。所述方法包括:根据待建或已建挡土墙的结构参数和外载参数的参数值,建立包括至少一个随机变量不符合正态分布的第一失效功能函数的至少一个失效功能函数;确定每个失效功能函数的均值和标准差,其中,第一失效功能函数的均值和标准差采用当量正态化法确定;根据每个失效功能函数的均值和标准差,确定每个失效功能函数对应的可靠度,并将最小的可靠度作为挡土墙的可靠度。本发明解决了挡土墙的可靠度较低,管道运行的安全性较差的问题,保证挡土墙在使用的过程中具有较高的可靠度,提高了管道运行的安全性。本发明用于挡土墙可靠度的确定。

    一种管道位移监测系统及方法

    公开(公告)号:CN110849254A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810948927.6

    申请日:2018-08-20

    IPC分类号: G01B7/02

    摘要: 本发明公开了一种管道位移监测系统,属于管道监测领域。该管道位移监测系统包括:卫星监测模块,以及自上而下顺次连接的反射桩、多个调节杆、连接架、万向连接杆、管箍、反射球和侦察模块。其中,管箍套装在待监测管道上,多个调节杆用于调整反射桩的反射面的朝向;卫星监测模块用于监测反射桩的位移变化;反射球设置在反射桩的上端;侦察模块用于监测反射球的位移变化。本发明提供的管道位移监测系统,可以使反射桩随管道的位移变化而发生变化。并且,通过设置卫星监测模块,并使其与反射桩配合使用,可以准确地监测反射桩的位移变化,进而监测到管道的位移变化。

    一种光纤振动检测系统及光纤振动检测方法

    公开(公告)号:CN105258781B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201510616418.X

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明公开了一种光纤振动检测系统及光纤振动检测方法,光纤振动传感器与上位机连接;光纤振动传感器包括第一环形器、N个泵浦光源和第一波分复用器,第一环形器与第一波分复用器连接,N个泵浦光源与第一波分复用器连接,第一波分复用器通过第一传感光纤连接至远程增益模块,远程增益模块还与第二传感光纤相连接;第一环形器发出的信号光与从N个泵浦光源发出的泵浦光一起经过第一波分复用器之后进入远程增益模块,通过远程增益模块将泵浦光下载下来用于信号光的放大。由此,解决了现有光纤振动信号检测系统存在检测距离有限而不能满足实际生产需求的技术问题,提高了远距离光纤振动检测的准确率。

    一种输油管道泄漏检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107917341A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610881635.6

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: F17D5/02 F17D1/14

    摘要: 本申请实施例公开了一种输油管道泄漏检测方法及装置。所述方法包括:利用重采样技术,得到扩展的压力信号样本集,包括训练样本集和测试样本集;利用所述训练样本集中的压力信号样本的特征值和压力信号样本对应的工况类型信息,训练最小二乘支持向量分类机,得到最小二乘支持向量分类机诊断模型;利用所述测试样本集,测试所述诊断模型的诊断精度;利用所述训练好的最小二乘支持向量分类机诊断模型,检测管道是否发生泄漏。利用本申请各个实施例,可以有效减少误判事件的发生,提高输油管道泄漏检测结果的可靠性和准确度。

    一种信号调理器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105202372B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510566739.3

    申请日:2015-09-08

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种信号调理器,包括:电流环接收电路,用于接收监测管道是否泄漏的监测信号;温度补偿单元,用于根据实时环境温度,确定所述实时环境温度下所需的信号放大增益;信号放大电路,与所述电流环接收电路和所述温度补偿单元相连,用于根据所述信号放大增益对所述监测信号进行放大处理;低通滤波电路,与所述信号放大电路相连,用于滤除所述监测信号中高于预设频率的信号。可以看出,由于本发明实施例信号调理器中的电流环接收采用光电耦合方式,在将压变输出的电流信号接收并转换为电压信号的基础上,提供了压变与信号调理器的高可靠性信号传输以及有效的电气隔离,所以大大降低了相互干扰以致电路损毁的可能性。

    一种数据远程传输系统及方法

    公开(公告)号:CN104391490B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410660440.X

    申请日:2014-11-18

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本发明提供了一种数据远程传输系统及方法,所述系统包括:压力采集单元,用于采集并转换所述管道的第一压力信号;终端,用于对所述第一压力信号进行模数转换处理,获取第二压力信号;根据预设的采样周期对所述第二压力信号进行筛选,获取第三压力信号;对所述第三压力信号进行封包、加密,通过无线网络将所述第三压力信号发送至移动监控中心;所述移动监控中心将接收到的所述第三压力信号进行存储,通过第一显示屏显示所述第三压力信号,并将所述第三压力信号发送至固定监控中心;所述固定监控中心用于将所述移动监控中心发送的第三压力信号存储至数据库,并通过第二显示屏显示所述第三压力信号。如此,可通过无线网络实现数据传输。

    一种基于Φ‑OTDR技术的光纤周界安防系统

    公开(公告)号:CN104574742B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510002274.9

    申请日:2015-01-04

    IPC分类号: G08B13/181

    摘要: 本发明公开了一种基于Φ‑OTDR技术的光纤周界安防系统,所述系统包括信号发射器、信号处理器和双芯传感光缆,其中,所述信号发射器从相反方向分别向所述双芯传感光缆中的两根光纤注入脉冲光,所述信号处理器检测所述双芯传感光缆中的后向瑞利散射光,根据所述后向瑞利散射光获取现场振动信号,其中,在所述双芯传感光缆被剪断时,所述双芯传感光缆中的两根光纤与所述信号发射器连接的后端部分交替传回信号,将相邻两组信号进行合并,获取一组周界振动信号,基于所述周界振动信号,确定所述双芯传感光缆被剪断的位置。本发明实施例通过提供一种基于Φ‑OTDR技术的光纤周界安防系统,能够在光纤被剪断时,仍能检测到入侵事件,以提高安全检测精度。