用于富水地层渗流场监测的传感器一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN118225646A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311361531.9

    申请日:2023-10-19

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本公开涉及隧道围岩监测技术领域,提出了一种用于富水地层渗流场监测的传感器一体化装置及方法,一体化装置包括导管,设置在导管上的传感器组,固定在导管上的单向移动固定装置,以及设置在导管出口的排水阀门;单向移动固定装置上设置有用于使得导管在钻孔中单向移动并在设定位置固定的卡爪;所述导管的外壁与钻孔之间有设定大小的间隙,用于逐一设置密封固定层。本公开将渗压传感器与流速传感器集成为一体装置,同时内置自动固定装置,最终实现隧道围岩的渗流场、流速的准确监测,实现隧道突水区域渗流及流速的实时状态的监测,保证突涌水区域处于安全状态。

    一种海底隧道突涌水灾害多元信息监测方法及系统

    公开(公告)号:CN116243401A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211530696.X

    申请日:2022-12-01

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V11/00 E21F17/18

    摘要: 本发明提供了一种海底隧道突涌水灾害多元信息监测方法及系统,根据海底隧道已开挖揭露情况,布设相应的应力、位移、渗压以及振动速度传感器,对隧道全区域进行多参数监测;根据超前地质探测、地质勘察或/和风险评估结果,确定突涌水危险性大于设定值的断面,对其采用岩体内外结合的监测方式,对岩体渗流灾变进行内‑外多元信息监测,以及岩体破裂微震定位,实现岩体渗流灾变时‑空监测分析。本发明在传统布设的基础上,结合海底隧道特点建立了“疏密结合,内外结合,时空监测”的监测理念,最终实现海底隧道全方位监测以及突涌水区域灾害演化状态判识与概率预测。

    一种精细化探测隧道衬砌空洞的系统及工作方法

    公开(公告)号:CN113759428A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110895749.7

    申请日:2021-08-05

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/12 G01N29/04 G01N29/265

    摘要: 本发明公开了一种精细化探测隧道衬砌空洞的系统及工作方法,解决了现有技术中存在隧道孔洞检测结果精度低的问题,具有提高检测结果准确性的有益效果,具体方案如下:一种精细化探测隧道衬砌空洞的系统,包括车载机构,包括能够移动的车体,车体设置中控机和用于对车体位置进行定位的车体定位件;拱架轨道,拱架轨道与车体连接;地质雷达检测车,能够沿着拱架轨道移动,地质雷达检测车设置雷达主机,雷达主机与中控机连接;锤击法检测机构,能够沿着拱架轨道移动,锤击法检测机构包括冲击锤,冲击锤与中控机连接;加速度传感器安置机构,能够沿着拱架轨道移动,加速度传感器安置机构用于在隧道衬砌处安放加速度传感器。

    一种基于风枪震源的地质检测方法及系统

    公开(公告)号:CN113311478A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110592114.X

    申请日:2021-05-28

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/18 G01V1/28

    摘要: 本发明公开一种基于风枪震源的地质检测方法及系统,包括:在距离掌子面一定距离处搭建测网,在测网上设定用于钻孔的测点;获取测点处风枪作为激发震源产生的地震波信号,基于地震波信号采用反演成像模型进行超前地质预报,得到不良地质体定位结果;获取风枪钻进过程的工作参数,基于工作参数采用分类模型得到围岩分级结果;基于不良地质体定位结果和围岩分级结果控制隧道施工进程。利用风枪作为激发震源进行超前地质预报,通过地震波信号对反演成像模型进行反复修正,实现隧道不良地质精细化探测;同时采集风枪钻进过程中的工作参数,基于支持向量机算法实现围岩自动分级,最后根据两方面的地质检测结果有效指导隧道施工。

    一种用于治疗细胞分泌蛋白检测的微流控芯片及制备方法

    公开(公告)号:CN113009145A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010553023.0

    申请日:2020-06-17

    申请人: 山东大学

    发明人: 韩琳 王超 张宇

    IPC分类号: G01N33/68 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于治疗细胞分泌蛋白检测的微流控芯片及制备方法,该芯片包括微腔阵列芯片和抗体条形码衬底,所述抗体条形码衬底覆盖于微腔阵列芯片上方;所述微腔阵列芯片为生物亲和芯片,其微腔壁修饰有石墨烯纳米材料,所述抗体条形码衬底上印刷有功能捕获抗体,所述功能捕获抗体位于微腔顶部。本发明所公开的微流控芯片可以改善细胞培养环境,有利于细胞生长,捕获抗体效率高,均匀性好,分析结果更加准确,其制备方法工艺简单,成本低廉,适合于大规模生产。