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公开(公告)号:CN217980320U
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202221804274.2
申请日:2022-07-13
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
摘要: 一种用于水利枢纽高精度平面控制网测量的智能目标棱镜装置,包括圆棱镜底座、可驱动圆棱镜水平转动的水平旋转齿轮、可驱动圆棱镜垂直转动的垂直俯仰齿轮、可拆卸固定于圆棱镜组件的圆棱镜觇标、驱动水平旋转齿轮转动的水平驱动组件、驱动垂直俯仰齿轮转动的俯仰驱动组件、以及传感器单元和主控单元,传感器单元包括干湿温度传感器和气压传感器,水平驱动组件、俯仰驱动组件和传感器单元与主控单元连接,所述主控单元和手机分别与远程服务器进行无线通信连接。本实用新型可通过架站点观测人员远程控制测点棱镜自动旋转角度后正对仪器,且能够自动读取当前测点棱镜的干湿温度和气压等气象条件。
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公开(公告)号:CN111851606A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010655486.8
申请日:2020-07-09
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,包括固定架、插杆和吊环,所述固定架下侧面设置有支撑块,且固定架左右侧面均设置有固定板,同时固定板设置在固定架外侧面,所述固定板下侧面设置有第一液压缸,且第一液压缸下侧面设置有第一活塞杆,同时第一活塞杆下侧面设置有连接板,所述插杆设置在连接板下侧面,且插杆贯穿支撑块。该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,设置有插杆和支撑块,在使用该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置时,通过支撑块对该抬动检测装置起到支撑作用,且使用插杆贯穿支撑块进入到地面内部,致使支撑块得到限位固定,使得该抬动检测装置得到固定安装,使用时更方便。
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公开(公告)号:CN115031875B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210958082.5
申请日:2022-08-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种基于频谱反馈的振弦传感器自适应扫频激励方法及系统,涉及工程监测技术领域。根据低压扫频激励方式涉及的激励波形、激励步长、激励范围、激励次数等影响因素,设计了预扫频激励、分段扫频激励和复扫频激励三个阶段。首先通过预扫频激励阶段对仪器质量进行初判,筛选质量欠佳的仪器进行分段式扫频激励;进入分段扫频激励阶段后,通过对比回波信号在不同分段激励区间的频域幅度谱情况,获得最可靠的自振信号频率值;随后依据该频率值缩小激励区间进行强化复激励,即复扫频激励阶段,以提升振弦传感器的激励效果,同时获得更可靠的频率测值,形成了激励输入与测量结果输出的闭环反馈和评价机制,实现了振弦传感器的自适应激励。
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公开(公告)号:CN109060056A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810948626.3
申请日:2018-08-20
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 杨胜梅 , 李端有 , 甘孝清 , 曹浩 , 何亮 , 张启灵 , 李波 , 韩贤权 , 胡超 , 胡蕾 , 曹波 , 毕胜 , 牛广利 , 黄跃文 , 宁晶 , 黎建州 , 刘源 , 马琨
IPC分类号: G01F1/66
摘要: 本发明提供一种非接触式雷达测流的河道断面流量计算方法,在雷达探头测点所在的河道横断面上,按一定的距离间隔进行断面测量,基于实测断面数据,进行断面多项式曲线拟合,并根据探头位置、实测水位、表面流速及河床糙率,结合水力学曼宁公式,计算河道断面水面比降,然后,基于水力学天然河道流量计算原理,选择一定数量的垂线对河道断面进行均匀划分,依次计算各条垂线水深及对应的垂线流速,再在每个垂线间隔中点处作虚垂线,数条垂虚线与断面拟合曲线以及河道水位线构成数个不规则的多边形,依次计算每个多边形的面积,最后,采用面积加权法,计算河道大断面流量。本发明对在线测流技术的推广及防汛的高实时性流量监控有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN115342764A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210961633.3
申请日:2022-08-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01B21/04
摘要: 本发明提出了一种消除垂线坐标仪正交误差的校准方法及系统,涉及垂线坐标仪校准领域。该方法通过预先设定一个具有标准网格点坐标值的网格图,并且建立对应的网格坐标,然后垂线保持不变,在同一水平面上逐一将垂线坐标仪移动到网格图上的每一个网格点所在的位置,并记录垂线坐标仪的X轴和Y轴的初始测量值Vx和Vy,最后基于每一个网格点的标准坐标值对初始测量值Vx和Vy进行校准计算,将可以快速有效的对垂线坐标仪的正交误差进行校准处理。该系统包括网格划分模块、测量模块和校准模块。整个方法简单精妙,校准效率高且准确。
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公开(公告)号:CN113654710A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111212877.3
申请日:2021-10-19
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种地下工程外水压力监测快速安装装置及应用方法,涉及压力监测技术领域。包括外套管,所述外套管内设置有控水组件以及与控水组件活动连接的空心轴杆,所述控水组件与所述外套管活动连接;所述空心轴杆的两端还分别设置有滤砂透水组件和防爆格兰组件,所述空心轴杆与所述控水组件通过滤砂透水组件连通;所述外套管的外壁还设置有安装组件;本发明的结构简单、安装快速、便于维护的方法和装置依附于固定钢板,从而减少了大型设备施工,对现场安装条件影响小,安装快速;采用控水堵头机械式的旋转密封方式,安装方便、快速,且维护过程简单、安全;同时增加了外水压力监测装置的重复利用率,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN115031875A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210958082.5
申请日:2022-08-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种基于频谱反馈的振弦传感器自适应扫频激励方法及系统,涉及工程监测技术领域。根据低压扫频激励方式涉及的激励波形、激励步长、激励范围、激励次数等影响因素,设计了预扫频激励、分段扫频激励和复扫频激励三个阶段。首先通过预扫频激励阶段对仪器质量进行初判,筛选质量欠佳的仪器进行分段式扫频激励;进入分段扫频激励阶段后,通过对比回波信号在不同分段激励区间的频域幅度谱情况,获得最可靠的自振信号频率值;随后依据该频率值缩小激励区间进行强化复激励,即复扫频激励阶段,以提升振弦传感器的激励效果,同时获得更可靠的频率测值,形成了激励输入与测量结果输出的闭环反馈和评价机制,实现了振弦传感器的自适应激励。
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公开(公告)号:CN113654710B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111212877.3
申请日:2021-10-19
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种地下工程外水压力监测快速安装装置及应用方法,涉及压力监测技术领域。包括外套管,所述外套管内设置有控水组件以及与控水组件活动连接的空心轴杆,所述控水组件与所述外套管活动连接;所述空心轴杆的两端还分别设置有滤砂透水组件和防爆格兰组件,所述空心轴杆与所述控水组件通过滤砂透水组件连通;所述外套管的外壁还设置有安装组件;本发明的结构简单、安装快速、便于维护的方法和装置依附于固定钢板,从而减少了大型设备施工,对现场安装条件影响小,安装快速;采用控水堵头机械式的旋转密封方式,安装方便、快速,且维护过程简单、安全;同时增加了外水压力监测装置的重复利用率,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN109060056B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810948626.3
申请日:2018-08-20
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 杨胜梅 , 李端有 , 甘孝清 , 曹浩 , 何亮 , 张启灵 , 李波 , 韩贤权 , 胡超 , 胡蕾 , 曹波 , 毕胜 , 牛广利 , 黄跃文 , 宁晶 , 黎建州 , 刘源 , 马琨
IPC分类号: G01F1/66
摘要: 本发明提供一种非接触式雷达测流的河道断面流量计算方法,在雷达探头测点所在的河道横断面上,按一定的距离间隔进行断面测量,基于实测断面数据,进行断面多项式曲线拟合,并根据探头位置、实测水位、表面流速及河床糙率,结合水力学曼宁公式,计算河道断面水面比降,然后,基于水力学天然河道流量计算原理,选择一定数量的垂线对河道断面进行均匀划分,依次计算各条垂线水深及对应的垂线流速,再在每个垂线间隔中点处作虚垂线,数条垂虚线与断面拟合曲线以及河道水位线构成数个不规则的多边形,依次计算每个多边形的面积,最后,采用面积加权法,计算河道大断面流量。本发明对在线测流技术的推广及防汛的高实时性流量监控有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN115094858A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210765590.1
申请日:2022-07-01
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,涉及坝基灌浆技术领域。其包括固定架、支撑板、固定板、伸缩装置A、固定杆,固定架下侧安装支撑板,支撑板上有若干个通孔,固定架左右侧面均安装固定板,伸缩装置A置于固定板下侧,固定杆可拆卸的连接在伸缩装置A下侧,固定杆包括钻杆、测压模块、钻头,测压模块两端分别可拆卸的连接钻杆和钻头,还包括检测装置、伸缩装置B、线圈主体、柔性连接装置、检测头,检测装置安装在固定架上,伸缩装置B置于固定架内侧上侧面处,线圈主体一侧与伸缩装置B固接,另一侧与检测头通过柔性连接装置连接。本发明的有益效果在于:轻松固定,设备不易松动,检修成本低,检测精度高。
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