一种应用于风电工程用修补加固设备及方法

    公开(公告)号:CN117162548A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311086376.4

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种应用于风电工程用修补加固设备及方法,属于风力发电机维修设备技术领域,包括底座,还包括:溶液箱,所述溶液箱放置在底座上;涂覆组件,所述涂覆组件固定安装在移动座上,涂覆组件用于将溶液箱内的溶液均匀涂抹在玻璃纤维布上,移动的刷辊与叶片接触后旋转,泵体将溶液箱内搅拌均匀的聚酯液输送至第一弹性垫上,然后将裁减好的玻璃纤维布盖在聚酯液上;回程时,第一伸缩杆上的棘轮受到齿条啮合连接的影响而旋转,旋转的棘轮带动上磁块间歇性的靠近飞板上的下磁块,由于上磁块和下磁块的靠近端磁性相同,在相互靠近时下磁块被推远,使飞板不断的带动第二弹性垫拍打玻璃纤维布,将内部的气泡排出。

    一种含水层间水力联系的快速判断方法

    公开(公告)号:CN109991667B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910022559.7

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 一种含水层间水力联系的快速判断方法,具体包括:首先在抽水试验前,采用时移瞬变电磁测深技术在研究区域内,按设计的测线布设剖面点,在剖面的每一个测量坐标上进行瞬变电磁信号测量,得到地下水运移情况变化前的地下水分布电磁响应特征;布设抽水孔和观测孔,观测地下水位初始值,之后在抽水孔内进行抽水试验,分别记录抽水孔和观测孔内的水位;之后再次利用时移瞬变电磁法进行探测,得到地下水运移情况变化后的地下水分布电磁响应特征;最后,通过两次电磁响应特征的差异分析,并采用抽水孔和观测孔内水位作为约束条件,对数据处理的结果进行校正,建立研究区内地下水运移的三维模型,直观判断含水层之间的补给关系。

    利用R波频散特性评价环氧砂浆薄层结构性能的方法

    公开(公告)号:CN109725061A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910076264.8

    申请日:2019-01-26

    Abstract: 本发明涉及水工材料无损检测技术领域,尤其是一种利用R波频散特性评价环氧砂浆薄层结构性能的方法,确定合适大小的激振锤、两接收传感器间距和激振锤与传感器间距;在设计的激振点处用锤击产生弹性波,在设计的测点上布设加速度传感器分别接收不同时刻通过环氧砂浆薄层传播过来的R波信号;通过对两道或多道传感器接收的R波时域信号的分析和处理,分别求取信号的相位差频谱和R波波速,并建立相位频谱和频散曲线;分析推导R波参数判断环氧砂浆薄层性能的公式,用相位频谱和频散曲线进行判断的可行性;通过对不同测点处R波信号的分析处理,判断环氧砂浆薄层的性能。本发明为高效快速获取环氧砂浆薄层性能参数提供了一种有效的手段。

    一种含水层间水力联系的快速判断方法

    公开(公告)号:CN109991667A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910022559.7

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 一种含水层间水力联系的快速判断方法,具体包括:首先在抽水试验前,采用时移瞬变电磁测深技术在研究区域内,按设计的测线布设剖面点,在剖面的每一个测量坐标上进行瞬变电磁信号测量,得到地下水运移情况变化前的地下水分布电磁响应特征;布设抽水孔和观测孔,观测地下水位初始值,之后在抽水孔内进行抽水试验,分别记录抽水孔和观测孔内的水位;之后再次利用时移瞬变电磁法进行探测,得到地下水运移情况变化后的地下水分布电磁响应特征;最后,通过两次电磁响应特征的差异分析,并采用抽水孔和观测孔内水位作为约束条件,对数据处理的结果进行校正,建立研究区内地下水运移的三维模型,直观判断含水层之间的补给关系。

    一种水利水电工程结构安全检测设备及方法

    公开(公告)号:CN117233032A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311091139.7

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种水利水电工程结构安全检测设备及方法,属于水利水电工程结构安全检测领域。包括工作台;称重机构;拨料机构;抖动机构;判断机构。本发明能够使得混凝土处于流动状态,并且拨料板在转动至凸块所在位置时,将会在拨料板以及凸块的作用下使得盛放筒向下移动,在拨料板脱离凸块所在位置时,将会使得盛放筒在抖动弹簧的作用下发生抖动,从而使得混凝土的流动状态增加,使得加热管对混凝土加热更加均匀,保证了加热管对混凝土的加热效率,从而确保了混凝土吸水饱和时水分的蒸发效率,并且节约了资源,还能够自动判断混凝土吸水饱和时水分是否蒸发完全,减轻了人员的负担,提高了对混凝土吸水饱和后含水率检测的精准度。

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