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公开(公告)号:CN112485833A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011241233.2
申请日:2020-11-09
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 江苏省地质勘查技术院 , 中国矿业大学
IPC分类号: G01V3/12
摘要: 本发明公开了一种基于小回线源地孔瞬变电磁的城市隧道异常体探测方法,通过以选定勘查钻孔为中心设置初始发射线圈Tx0,向初始发射线圈Tx0通以阶跃电流,将3分量探头放置在选定的勘查钻孔中,以固定间隔逐点接收感生瞬变电磁场的电磁响应信息,绘制多个初始多测道剖面曲线图,在各个初始多测道剖面曲线图中,各测点信号幅值均匀变化,判定不存在异常体,某测点信号相对上下测点信号幅值出现超过第二设定范围的变化,判定存在异常体,将该测点的深度确定为异常体中心的埋深,以实现对异常体及其埋深的探测,探测得到的结果具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN112485833B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202011241233.2
申请日:2020-11-09
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 江苏省地质勘查技术院 , 中国矿业大学
IPC分类号: G01V3/12
摘要: 本发明公开了一种基于小回线源地孔瞬变电磁的城市隧道异常体探测方法,通过以选定勘查钻孔为中心设置初始发射线圈Tx0,向初始发射线圈Tx0通以阶跃电流,将3分量探头放置在选定的勘查钻孔中,以固定间隔逐点接收感生瞬变电磁场的电磁响应信息,绘制多个初始多测道剖面曲线图,在各个初始多测道剖面曲线图中,各测点信号幅值均匀变化,判定不存在异常体,某测点信号相对上下测点信号幅值出现超过第二设定范围的变化,判定存在异常体,将该测点的深度确定为异常体中心的埋深,以实现对异常体及其埋深的探测,探测得到的结果具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN115373035B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210976488.6
申请日:2022-08-15
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 北京交通大学
摘要: 本发明提供一种探地雷达低频信号的拓频方法及系统,属于地质勘探设备技术领域,获取探地雷达在同一位置探测的低频信号和高频信号;分别获取低频信号和高频信号的多个不同频率的单道电磁波分频信号;计算低频信号和高频信号的多个不同频率的单道电磁波分频信号间的互相关参数;分别计算低频信号的分频信号和高频信号的分频信号的能量分布特征和权重因子;根据高频信号的分频信号中的子波,结合互相关参数和权重因子,计算反滤波算子;将低频信号与反滤波算子进行反褶积计算,得到拓频后的低频信号。本发明计算简单方便、计算量小,显著提高探地雷达图像在纵向上的分辨率,增强了探地雷达低频信号的分辨率,获得了地下更深位置的更高精度成像数据。
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公开(公告)号:CN117609773A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410095865.4
申请日:2024-01-24
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
IPC分类号: G06F18/2131 , G06F18/214 , G06N3/084 , G01B7/16
摘要: 本发明公开了柔性变形测量元件拉扭状态类型识别方法,搭建复合变形试验系统,复合变形试验系统包含拉‑扭试验台、电阻测量回路、计算机、第一数采设备和第二数采设备,拉‑扭试验台通过第一数采设备将采集的信息传输至计算机存储。该柔性变形测量元件拉扭状态类型识别方法包括变形信号采集、生成目标信号、目标信号最优分解、电阻变化率时程差异检测定位、生成线性变换时序样本、训练荷载状态识别模型共六个步骤,从波形分解、差异检测、信号分割标注、模型训练等方面出发,通过训练得到根据不同荷载条件下的电阻信号预测荷载状态类型的预测模型,能够根据随暗埋构件暗埋的柔性变形测量元件的电阻实测信号数据推测暗埋构件变形状态。
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公开(公告)号:CN117330401A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311475839.6
申请日:2023-11-08
申请人: 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 江苏南京地质工程勘察院 , 成都东华卓越科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种巴西劈裂试验夹具装置,涉及巴西劈裂试验领域,包括底板、支撑脚、下承压板、上承压板和侧固定板,所述侧固定板对称设置在底板的顶部,两组所述侧固定板上均设有夹持组件,所述上承压板的底部固定有第一安装块,所述下承压板的顶部通过震动组件安装有第二安装块,所述第一安装块的底部和第二安装块的顶部均可拆卸安装有垫条,所述底板的前侧设有收集盒,所述底板的后侧设有推料组件;本发明通过在下承压板的两侧设置推板,再通过液液压油缸提供动力,从而可以推动推板对大块的试样废料进行清理,并经过收集箱进行收集,同时配合清理辊上的清理刷和抽尘孔以及吸尘箱,从而可以对底板上的残存料渣进行清理。
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公开(公告)号:CN117090193A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311162934.0
申请日:2023-09-11
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明涉及一种压力分散型锚索及其施工方法,锚索包括锚索套板、张力调节板、牵引钢绞线、调节套、调节环、张力调节机构,调节套上端面与张力调节机构连接,下端面与锚索套板连接,牵引钢绞线上半部嵌于调节套内,下端面与调节环连接,张力调节板包覆在各张力调节板外并沿牵引钢绞线轴线方向分布。其施工方法包括锚孔预设,锚索装配,注浆作业,压力初步调节及受力状态同步调整等五个步骤。本发明可灵活调整设备结构,从而有效满足不同锚杆、锚孔固定作业的需要,同时在运行中,具有良好的压力调节、分散能力,有效提高锚索力学性能,提高锚索受力状态分布均匀性,同时在满足锚索定位锚固稳定性的同时,另可有效的提高锚索的弹性形变能力。
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公开(公告)号:CN116335332A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310223606.0
申请日:2023-03-09
申请人: 中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司 , 江苏南京地质工程勘察院 , 南京工业大学 , 南京理工大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种装配式Z字型剪力墙结构,包括多个相互垂直形成Z型剪力墙结构的墙肢,相邻两墙肢之间形成交汇区,每个墙肢内均设有多个约束结构,多个约束结构沿墙肢的纵向均布设置,约束结构包括两个波纹箍筋和若干个矩形箍筋,两个波纹箍筋沿墙肢长度方向设置且两个波纹箍筋之间交叠对称设置,若干个矩形箍筋等间距设置在两个波纹箍筋的相交处,多个约束结构均通过纵筋连接。本发明还公开了一种基于上述的装配式Z字型剪力墙结构的施工方法。本发明通过改变配筋方式,并改用对称波纹箍筋,并于交叉区正常配置矩形箍筋,从而提高对纵筋与混凝土的约束效果,并且波纹箍筋对称式设计,保证了墙体结构的对称性及均匀性,防止墙体受力不均。
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公开(公告)号:CN115144034A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210847342.1
申请日:2022-07-19
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明涉及土质滑坡监测技术领域,具体为一种土质滑坡应急监测装置,包括钢筒,所述钢筒的内部滑动连接有连接杆,所述钢筒的底端设置有贯入头,所述钢筒的一端对称开设有第一螺纹孔,所述第一螺纹孔的一端皆通过螺纹连接有扳手,所述钢筒的顶端开设有转动槽,所述第一安装槽的内部设置有倾角传感器,所述第二安装槽的内部设置有加速度传感器,所述钢筒的中部设置有固定机构。本装置无需基础开挖和基座浇筑,无需消耗大量时间进行安装,安装简单便捷,适用于各种突发性滑坡,且能够进行快速安装和布置检测区域,同时扰动小,集成度高,并且能够长期进行工作,无需人工进行能源的补充,能够进行快速将其从土中取出,以便多次利用,节约成本。
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公开(公告)号:CN114722681A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210478016.8
申请日:2022-04-28
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种盾构施工引发地面沉降模拟预测方法,包括如下步骤:建立概念模型;建立数学模型;确定初始条件;确定边界条件;进行变量声明和数据初始化;对所有单元进行循环计算处理;引入所述的边界条件形成方程右端项并进行求解;对所述的概念模型划分应力期,每个应力期为一个时间步;对一个时间步内的自由面和黏塑性进行计算处理;对一个时间步内的所有单元进行计算处理;对一个时间步内的所有高斯点进行计算处理;计算应力,判断弹性单元、黏塑性单元、过渡单元是否屈服;求解方程判断是否收敛;计算完毕后,输出水位、孔压、应力、位移的计算结果。本发明对盾构施工中地面沉降预测的效率和准确性高,可应用于地铁施工地面沉降预测。
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公开(公告)号:CN105651224B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610165365.9
申请日:2016-03-22
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明公开了坝后设弃渣场的土石坝坝体实时监测系统,包括监测模块、数据处理模块、安全状态评估模块、预警报警模块和仿真显示模块,其中监测模块包括无线传感器网络、应变传感器组件和位移传感器,数据处理模块包括采集中心站、信号调理器和信号传输装置,安全状态评估模块包括微处理器,预警报警模块包括分析处理器和报警器,仿真显示模块包括三维GIS仿真平台。本发明实现了对土石坝坝体健康的实时监控,并且能够根据监测数据预测土石坝坝体的剩余寿命,在全覆盖、全天候监测上达到了前所未有的高度。
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