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公开(公告)号:CN114236618A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111115393.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 中铁工程装备集团有限公司 , 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Inventor: 贾连辉 , 杨艳军 , 郑俊祥 , 平之泉 , 陈东海 , 张必波 , 宋加加 , 赵宗杰 , 武振鹏 , 李智强 , 王磊 , 谢玉林 , 魏晓龙 , 郑康泰 , 林福龙 , 王宁 , 路亚缇 , 张琳 , 孟祥波 , 黄震
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明公开了一种搭载于大直径泥水盾构的扫描电法超前地质预报装置及方法,该装置包括安装在盾构机刀盘或护盾或刀盘和护盾上的测量电极,且测量电极与刀盘和护盾电绝缘,由护盾或者护盾与刀盘充当的屏蔽电极,接地的回流电极和参考电极,安装在盾构机回转中心的角度测量装置,以及安装在盾构机内的发射接收系统,测量电极、屏蔽电极、回流电极和参考电极分别通过导线与发射接收系统电连接,角度测量装置与发射接收系统连接通信。本发明所公开的装置,可以测量掌子面前方待掘断面的电性参数分布,实现对地层电性参数的实时不间断测量和对掌子面前方的精细探测评价,从而为施工方提供异常地质体在待掘断面的具体位置。
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公开(公告)号:CN113703056A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111114167.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V3/06
Abstract: 本发明公开了一种搭载式电法超前地质预报装置及方法,包括搭载在盾构机上的主电极和屏蔽电极,主电极面向掌子面前方设置,屏蔽电极面向隧道侧向设置,还包括在隧道外与大地相连的回流电极,主电极、屏蔽电极和回流电极均通过导线与盾构机内的采集通讯系统电连接,采集通讯系统则通过网线与上位机通信。本发明所公开的预报装置,可便捷搭载于新设计的盾构机、正在施工的盾构机和旧机改造的盾构机,搭载后利用本发明所公开的方法可以实现对掌子面前方不良地质体的提前预报。采集通讯系统可快速实现对主电极信号和屏蔽电极信号的处理,并将预报的结果实时传送给笔记本电脑端。
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公开(公告)号:CN115406971B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211027547.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种岩体试件超声波初至拾取方法,包括如下步骤:步骤1,采集不同压力条件下岩体试件的超声测量信号:步骤2,利用奇异值分解算法对采集的超声信号进行去噪处理:步骤3,利用条件模糊均值聚类算法确定降噪后纵波测量信号和横波测量信号的初至起跳位置:步骤4,应用贝叶斯信息准则确定初至的准确位置。本发明所公开的方法,使用奇异值分解算法对超声测量信号进行去噪,利用条件模糊聚类和BIC信息准则方法能够保证超声测量信号的初至提取精度,特别是在低信噪比时更具优势。
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公开(公告)号:CN115406971A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211027547.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种岩体试件超声波初至拾取方法,包括如下步骤:步骤1,采集不同压力条件下岩体试件的超声测量信号:步骤2,利用奇异值分解算法对采集的超声信号进行去噪处理:步骤3,利用条件模糊均值聚类算法确定降噪后纵波测量信号和横波测量信号的初至起跳位置:步骤4,应用贝叶斯信息准则确定初至的准确位置。本发明所公开的方法,使用奇异值分解算法对超声测量信号进行去噪,利用条件模糊聚类和BIC信息准则方法能够保证超声测量信号的初至提取精度,特别是在低信噪比时更具优势。
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公开(公告)号:CN116256432A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211592118.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种岩样纵横波测量探头结构,包括安装在一起的基体和探头壳体,在基体和探头壳体之间的空隙内安装纵波晶片和横波晶片,纵波晶片为环形,环形内部是由4块四分之一圆形晶片拼成的横波晶片,引流管从探头壳体穿入后,穿过横波晶片并延伸至基体的承压面,纵波晶片和横波晶片的导线从探头壳体与引流管之间的间隙穿入。本发明所公开的探头结构,集纵波和横波探头为一体,横波晶片为圆形,纵波晶片为环形,可直接产生纵波和横波,提高了检测效率;在该探头结构内加入引流管,可在测试过程中改变岩样的孔隙压力,并在基体承压面上设置与引流管连通的引流槽,使得引流管内液体或者气体能与测试岩样更好耦合。
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公开(公告)号:CN115598216A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211300116.8
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)(CN)
Abstract: 本发明公开了一种基于编码激励的超声岩石纵横波速度测量装置及方法,该装置包括主控模块、编码调制模块、发射模块、纵横波一体发射探头、纵横波一体接收探头、数据采集模块和数据处理模块。本发明所公开的测量装置,将编码激励技术应用在岩石纵横波声速测量中,可在不损失分辨率的情况下提高观测波形的信噪比;可针对不同岩性的岩石选择不同的激励电压,通过高压激励的方式提高发射信号的幅度,进一步增强观测波形的信噪比;采用纵横波一体式超声探头,可在同一环境下测量岩石的纵波、横波速度,无需反复拆装探头,避免传统设备因更换探头带来的环境因素干扰,同时提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN115477208A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211344727.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种自锁式便携手动测井电缆绞车及其使用方法,该绞车包括相对而设的滑环侧板和传动侧板,滑环侧板和传动侧板之间通过侧板支撑管固定连接,在滑环侧板和传动侧板之间设置绞车滚轮组件,在滑环侧板的外侧安装导电滑环,在传动侧板的外侧安装传动组件。本发明所公开的电缆绞车,与便携电动测井电缆绞车相比,不需要电机、控制系统等零部件,也不需要电源驱动,结构更加简单轻便,更适合在缺少电源和运输工具的环境使用。
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公开(公告)号:CN215894977U
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202122327616.8
申请日:2021-09-23
Applicant: 中铁工程装备集团有限公司 , 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Inventor: 贾连辉 , 杨艳军 , 郑俊祥 , 平之泉 , 陈东海 , 张必波 , 宋加加 , 赵宗杰 , 武振鹏 , 李智强 , 王磊 , 谢玉林 , 魏晓龙 , 郑康泰 , 林福龙 , 王宁 , 路亚缇 , 张琳 , 孟祥波 , 黄震
IPC: G01V3/08
Abstract: 本实用新型公开了一种搭载于大直径泥水盾构的扫描电法超前地质预报装置,包括安装在盾构机刀盘或护盾或刀盘和护盾上的测量电极,且测量电极与刀盘和护盾电绝缘,由护盾或者护盾与刀盘充当的屏蔽电极,接地的回流电极和参考电极,安装在盾构机回转中心的角度测量装置,以及安装在盾构机内的发射接收系统,测量电极、屏蔽电极、回流电极和参考电极分别通过导线与发射接收系统电连接,角度测量装置与发射接收系统连接通信。本实用新型所公开的装置,可以测量掌子面前方待掘断面的电性参数分布,实现对地层电性参数的实时不间断测量和对掌子面前方的精细探测评价,从而为施工方提供异常地质体在待掘断面的具体位置。
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公开(公告)号:CN219245455U
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202223325244.6
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本实用新型公开了一种岩样纵横波测量探头结构,包括安装在一起的基体和探头壳体,在基体和探头壳体之间的空隙内安装纵波晶片和横波晶片,纵波晶片为环形,环形内部是由4块四分之一圆形晶片拼成的横波晶片,引流管从探头壳体穿入后,穿过横波晶片并延伸至基体的承压面,纵波晶片和横波晶片的导线从探头壳体与引流管之间的间隙穿入。本实用新型所公开的探头结构,集纵波和横波探头为一体,横波晶片为圆形,纵波晶片为环形,可直接产生纵波和横波,提高了检测效率;在该探头结构内加入引流管,可在测试过程中改变岩样的孔隙压力,并在基体承压面上设置与引流管连通的引流槽,使得引流管内液体或者气体能与测试岩样更好耦合。
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公开(公告)号:CN220104928U
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202320947181.3
申请日:2023-04-24
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本实用新型公开了一种用于ERT监测的耐磨传感器装置,包括金属管道,在金属管道上设置ERT测量电极和接地电极,在金属管道的内壁上设置绝缘层,并在绝缘层上铺设耐磨陶瓷,ERT测量电极和接地电极均穿过金属管道,其根部金属片铺设在绝缘层上,头部露在金属管道外。本实用新型所公开的装置,采用了耐磨陶瓷与模压粘接胶体(绝缘层)形成的组合体作为管道内壁,解决了金属管道不合适ERT监测的内壁绝缘性问题,且绝缘性良好,完全满足ERT监测。
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