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公开(公告)号:CN115753205B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211496540.4
申请日:2022-11-25
Applicant: 吉林大学 , 吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明适用于土样采集领域,提供了一种地质勘探土样采集器,包括底座,还包括:升降板,所述升降板设置在底座的一侧,所述升降板靠近底座的侧面转动连接有筒体,所述筒体上固定连接有螺旋叶片,升降板上固定连接有安装箱,所述筒体的一端滑动连接有采集头,采集头为圆锥形,底座上开设有供筒体穿过的开孔。筒体转动时,破碎杆不断进行往复竖向运动,持续对坚硬物进行破碎,使筒体能够顺利钻进土中,钻孔效果更好,且避免了筒体的损坏;筒体到达采集土样的土层后,电动伸缩杆带动采集头伸出,周围破碎的土壤会进入采集头中,实现土样的采集,避免了由于拔出钻孔设备导致的土壤坍塌,避免了土样的污染,使土样检测更准确。
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公开(公告)号:CN105222988B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510768066.X
申请日:2015-11-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种泥石流运动与堆积模拟实验系统,包括传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱、连接槽、直流通槽、弯流通槽、流通槽阀门、孔压测试装置、卡口、流速流量测试装置、冲击力测试装置、高速摄像机、堆积区域、柱基础、抽水装置和接收主机;通过传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱与抽水装置可将一定粒度成分的固体颗粒配制成为一定浆液浓度的泥石流体,柱基础用以保证工作平台的稳定性。流通槽阀门控制泥石流体在直流通槽或弯流通槽内运动,采用升降机控制泥石流的运动坡度。通过孔压测试模块、流速流量测试模块、冲击力测试模块、高速摄像机测试与监测泥石流的运动与堆积过程及其动力学参数。
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公开(公告)号:CN105222988A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510768066.X
申请日:2015-11-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种泥石流运动与堆积模拟实验系统,包括传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱、连接槽、直流通槽、弯流通槽、流通槽阀门、孔压测试装置、卡口、流速流量测试装置、冲击力测试装置、高速摄像机、堆积区域、柱基础、抽水装置和接收主机;通过传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱与抽水装置可将一定粒度成分的固体颗粒配制成为一定浆液浓度的泥石流体,柱基础用以保证工作平台的稳定性。流通槽阀门控制泥石流体在直流通槽或弯流通槽内运动,采用升降机控制泥石流的运动坡度。通过孔压测试模块、流速流量测试模块、冲击力测试模块、高速摄像机测试与监测泥石流的运动与堆积过程及其动力学参数。
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公开(公告)号:CN103033140A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210567021.2
申请日:2012-12-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种利用激光位移传感器监测危岩体崩塌的装置,是由数个激光位移传感器、标靶、无线传输模块、接收主机和接收终端组成,各激光位移传感器与无线传输模块信号连接,无线传输模块与接收主机之间无线连接,接收主机与接收终端之间无线或有线连接,激光位移传感器安置于危岩体裂缝的稳定侧危岩体上,激光位移传感器安放在稳定侧危岩体的安放槽中,无线传输模块放置在安放槽中,标靶安置于裂缝滑移侧危岩体上,激光位移传感器向标靶发射激光束,标靶将激光束反射,激光位移传感器接收标靶反射的激光束,各激光位移传感器和标靶安设于危岩体裂缝的不同位置实时采集裂缝宽度信息,并通过无线传输模块发送至接收主机整理汇总,接收主机把汇总的数据信息发送至接收终端。
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公开(公告)号:CN115753205A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211496540.4
申请日:2022-11-25
Applicant: 吉林大学 , 吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明适用于土样采集领域,提供了一种地质勘探土样采集器,包括底座,还包括:升降板,所述升降板设置在底座的一侧,所述升降板靠近底座的侧面转动连接有筒体,所述筒体上固定连接有螺旋叶片,升降板上固定连接有安装箱,所述筒体的一端滑动连接有采集头,采集头为圆锥形,底座上开设有供筒体穿过的开孔。筒体转动时,破碎杆不断进行往复竖向运动,持续对坚硬物进行破碎,使筒体能够顺利钻进土中,钻孔效果更好,且避免了筒体的损坏;筒体到达采集土样的土层后,电动伸缩杆带动采集头伸出,周围破碎的土壤会进入采集头中,实现土样的采集,避免了由于拔出钻孔设备导致的土壤坍塌,避免了土样的污染,使土样检测更准确。
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公开(公告)号:CN105225426A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510752111.2
申请日:2015-11-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G08B21/10
CPC classification number: G08B21/10
Abstract: 本发明公开了一种基于振动仪与成像设备实时监测预报泥石流的装置,包括有振动仪、无线传输模块、网络摄像机、红外夜视仪、接收主机、图像分析处理系统、钢化玻璃封闭系统、木桩固定系统和太阳能蓄电池,振动仪、无线传输模块、网络摄像机、红外夜视仪和太阳能蓄电池密封在钢化玻璃封闭系统中;振动仪的信号与无线传输模块连接,无线传输模块与开网络摄像机和红外夜视仪信号连接,无线传输模块与接收主机信号连接,接收主机与图像分析处理系统连接;钢化玻璃封闭系统绑定在木桩固定系统上;太阳能蓄电池为振动仪、网络摄像机和红外夜视仪供电。本发明能对泥石流振动信号的监测与判别;针对不同光线情况下泥石流图像,自动解译其发生规模与流速,实现对泥石流的预报。
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公开(公告)号:CN103063169A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210566779.4
申请日:2012-12-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B17/00
Abstract: 本发明公开了一种利用超声波监测危岩体崩塌的装置,是由数个超声波发射接收器、标靶、无线传输模块、接收主机和接收终端组成,各超声波发射器与无线传输模块信号连接,无线传输模块与接收主机之间无线连接,接收主机与接收终端之间无线或有线连接,超声波发射器安置于危岩体裂缝的稳定侧危岩体上,超声波发射器安放在稳定侧危岩体的安放槽中,无线传输模块放置在安放槽中,标靶安置于裂缝滑移侧危岩体上,超声波发射器向标靶发射超声波,标靶将超声波反射,超声波发射器中的接收装置接收标靶反射的超声波,各超声波发射器和标靶安设于危岩体裂缝的不同位置实时采集裂缝宽度信息,并通过无线传输模块发送至接收主机整理汇总,接收主机把汇总的数据信息发送至接收终端。
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公开(公告)号:CN108051273A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810081483.0
申请日:2018-01-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种可调节通用推土器,克服现有技术的适用范围小、结构复杂和成本高的问题,其包括试验台(2)、固定装置与推土装置;固定装置包括底板(3)、固定挡片(6);推土装置包括推土顶板(13)、推土杆(14)与施力杆(15);固定装置通过底板(3)安装在试验台(2)上,固定挡片(6)固定在底板(3)左侧,取土器(10)安装在底板(3)上,取土器(10)左端面与固定挡片(6)右端面接触;推土顶板(13)与推土杆(14)连接,推土杆(14)水平放置在取土器(10)右侧并使推土顶板(13)与取土器(10)接触,施力杆(15)竖直地插入试验台(2)的T形槽中,推土杆(14)和施力杆(15)用螺栓连接。
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公开(公告)号:CN105388037B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510990113.5
申请日:2015-12-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明公开了一种收集滑坡释光测试土样的装置,用于滑坡年龄测定。本发明包括有震动器、杠杆装置和筒状装置,筒状装置由外部筒状装置和内部筒状装置、扭转弹簧和弹簧门组成,内部筒状装置置于外部筒状装置中,外部筒状装置通过扭转弹簧连接弹簧门,震动器安装在外部筒状装置上,杠杆装置能带动内部筒状装置上下移动。本发明较好的解决了采集到的土样因曝光而导致的滑坡年龄测定不准确的问题,本发明且结构简单,易于操作,可以轻易的收集到未曝光的滑坡土样,能够准确测定土壤样品年龄。
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公开(公告)号:CN106323720A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201611032467.X
申请日:2016-11-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/28
CPC classification number: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种软土微观结构制样器,是由取样装置、液氮保温罐和蠕动泵组成,取样装置和蠕动泵分别通过软管与液氮保温罐相连通,工作时,通过闭合和打开锁死机构,将取样装置插入土中,微观结构取样仓装置达到指定位置,然后打开蠕动泵阀门,通过压力将液氮保温罐中液氮压入液氮腔,密闭温感腔中热敏变色挥发液体因为土体温度的变化而变化,而后通过观察上部腔外壁感温材料显示出腔体外壁的颜色变化,通过微观结构取样仓装置取出土样,取样结束;本发明避免了人工切样的操作,提高了取样的效率和精确度,有效节约成本,提高实验效率,不破坏土样,通过确定切取土样的位置,对土体不同方位处的微观结构进行观察。
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