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公开(公告)号:CN109632591A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910124335.7
申请日:2019-02-19
申请人: 深圳合创永安智能科技有限公司
IPC分类号: G01N15/04 , G01S15/08 , G01F23/296
CPC分类号: G01N15/04 , G01F23/296 , G01S15/08
摘要: 本发明提供了一种在线泥沙沉积量监测装置,特别是用于污泥监测技术领域。包括数据处理终端,数据处理终端通过导线分别连接矩阵超声波发射终端和矩阵超声波接收终端,数据处理终端与后方管理平台连接;本发明通过矩阵形排列超声波发射传感器,从而实现密集、规律的发出超声波,提高超声波的强度和抗性;并利用矩阵排列的超声波接收传感器进行大范围接收,且配合发射安装板与接收安装板的相对设置,从而使得监测精度大幅提升,从而保证监测效果。
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公开(公告)号:CN109490158A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811616614.7
申请日:2018-12-28
申请人: 山东农业大学
CPC分类号: G01N15/04 , G01N15/088
摘要: 本发明涉及一种基于植株冠层孔隙率的空间雾滴沉积量测量与评价方法,将植株冠层分为若干层,在层与层之间的间隔处放置隔板,隔板上均匀且尽可能多地放置水敏纸,将植株定速穿过流量恒定的喷雾构架,统计分析水敏纸沉积数据,得出雾滴单位面积沉积量,与隔板的面积相乘,得到第n层隔板的沉积总量,即植株冠层的第n层穿透量,第n-1层隔板与第n层隔板的沉积量的差值即为第n层植株冠层的沉积量,反映了雾滴在第n层植株冠层的沉积状况,第n层的隔板沉积总量占第n-1层隔板沉积总量的百分比反映出雾滴在植株冠层的穿透状况,利用高斯过程回归得出各层孔隙率与沉积百分比的关系,可以为研究植株冠层内部雾滴穿透以及沉积分布提供重要依据。
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公开(公告)号:CN109164022A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810689052.2
申请日:2018-06-28
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明提供一种基于长线形共平面电容器的沉积雾滴体积测量方法,包括以下步骤:利用电介质镜像法将雾滴表面的束缚电荷等效为镜像线电荷,得到平面上任意点的电位函数;根据得到的电位函数,求解雾滴剖面模型电极间电容量,得到雾滴剖面模型电极间电容量的计算公式;根据雾滴剖面模型电极间电容量的计算公式,求解雾滴剖面模型的电极间电容增量,得到雾滴对电极间电容的总增量;建立雾滴体积与电极间电容增量的数学关系,通过测量电极间电容增量得到雾滴体积。本发明提供的沉积雾滴体积测量方法,充分考虑沉积雾滴在物体表面沉积的表面张力特性问题和雾滴表面束缚电荷对长线形电容器电场的影响,大大提高了测量的准确度。
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公开(公告)号:CN108693082A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810201607.4
申请日:2018-03-12
申请人: 天津大学
IPC分类号: G01N15/04
CPC分类号: G01N15/04
摘要: 本发明涉及一种基于声学仪与粒径分析仪定量悬浮物沉降速度的方法,包括:将声学仪和粒径分析仪放置在海水中对悬浮物和流速进行剖面测量,获取悬浮物浓度、分粒级悬浮物体积浓度以及流速数据;将每一层的悬浮物浓度和对应的离海底高度通过Rouse浓度垂线公式做对数拟合得到沉降因子;根据观测得到的流速数据计算出海底摩擦速度代入到沉降因子中得到悬浮物沉降速度;根据Rouse浓度垂线公式,将分粒级悬浮物体积浓度与对应的离海底高度进行对数拟合可以得到不同粒级悬浮物的沉降速度。
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公开(公告)号:CN107976387A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711201876.2
申请日:2017-11-27
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: G01N15/04
CPC分类号: G01N15/04
摘要: 本发明公开了一种海底沉积物再悬浮临界应力测量方法,包括步骤一调设观测装置和参数;步骤二布设观测装置;步骤三获原始数据;步骤四原始数据预处理;步骤五获取悬浮物质量浓度SSC;步骤六计算SSC对时间的导数,当导数为正值且保持十分钟以上时,确定为发生再悬浮事件,统计发生再悬浮次数和对应的底应力,确定沉积物再悬浮临界应力。该测量方法的观测装置包括电池仓、ADCP、OBS、CTD和ADV。本发明的有益效果是:多套仪器同步观测,有效获取高分辨率水体垂向剖面的流速、回声强度和浊度数据;实现长时间观测和存储,数据连续,分辨率高;在不破坏现场环境的情况下,获得悬浮物质量浓度的变化,得到较准确的海底底边界层底应力和临界应力等参数。
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公开(公告)号:CN107842694A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711034357.1
申请日:2017-10-30
申请人: 查宇
CPC分类号: F16M11/28 , F16M11/045 , F16M11/18 , G01N15/04 , G01N15/06 , G01N15/0606 , G01N15/0637 , G01N2015/0096
摘要: 本发明涉及一种监测装置,尤其涉及一种建筑监测用扬尘监测装置。本发明要解决的技术问题是提供一种节省时间、操作简单、监测的效果较好的建筑监测用扬尘监测装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种建筑监测用扬尘监测装置,包括有框架等;框架顶部中间设有升降装置,升降装置的升降部件上设有监测装置。本发明通过升降装置调节监测装置的高度,还设有左右移动装置,使得本发明移动起来更加方便,从而达到了节省时间、操作简单、监测的效果较好的效果。
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公开(公告)号:CN104884953B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201380062171.0
申请日:2013-03-12
申请人: 麦克罗威思克公司
发明人: R·J·邓恩 , L·贝罗费南德兹德桑梅德 , R·H·伊博森 , V·德扎克沃
CPC分类号: G01N15/05 , G01N15/04 , G01N15/06 , G01N15/0606 , G01N29/022 , G01N29/036 , G01N33/491 , G01N2015/055
摘要: 提供了测量流体介质样品中悬浮物或沉淀物的沉积参数的方法,所述方法包括提供至少一个微悬臂传感器,所述微悬臂传感器包括具有不同热膨胀系数的至少两种材料,并且具有整合在其中的加热器和压阻传感器;用一个或多个电脉冲对所述加热器施加脉冲,以在所述微悬臂中引起热产生;对所述整合的压阻传感器的输出取样,以表征在流体介质样品中沉积期间所述微悬臂的响应;和从所述表征的响应测定沉积参数的值。也提供了被安排来实施所述方法的装置。
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公开(公告)号:CN107036942A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710478571.X
申请日:2017-06-22
申请人: 山东农业大学
IPC分类号: G01N15/04
CPC分类号: G01N15/04
摘要: 本发明涉及一种作物生长全周期施药方式适用性评价方法,属于植保技术领域。该方法将作物的生长过程分为不同的生长期,在不同生长期内沿高度方向从上到下分成不同的层,选定某一喷雾方式进行喷雾试验,得出各采样点相应的雾滴沉积量,然后利用作物某一生长期或生长全周期的施药方式适应性评价计算公式,得到作物某一生长期或生长全周期的沉积量加权值和沉积量变异系数加权值,并与喷雾作业要求达到的数值进行对比,进而评价作物不同生长期或生长全周期施药方式的适应性。本发明通过计算不同生长期不同层位沉积量和变异系数的加权值,来评价作物选用喷雾方式的合理性,方便实用,同时为作物某一生长期或生长全周期施药方式的优选提供依据。
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公开(公告)号:CN107014722A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710376822.3
申请日:2017-05-25
申请人: 浙江海洋大学
IPC分类号: G01N15/04
CPC分类号: G01N15/04
摘要: 本发明提供了一种动态测定CO2‑原油作用生成沥青质沉淀量的实验装置,包括反应釜和位于反应釜上方的显微镜,反应釜侧面连接有CO2活塞容器,另一侧面连接有原油活塞容器;显微镜与电脑相连。有益效果为:本发明装置简单,成本低廉,操作方便,可通过CCD摄像头和电脑实时观察原油‑CO2层的图像;在高压下,可以清楚地看到在亚克力板上沉淀的沥青质,尤其是可以观察到沥青质从CO2饱和的原油层沉淀的临界压力点;可通过图像分析软件测定沥青质沉淀的面积和颗粒的尺寸分布,通过沥青质沉积量间接测定法测定出少量储层条件下的沉淀量。
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公开(公告)号:CN106680038A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710002184.9
申请日:2017-01-03
申请人: 南京林业大学
CPC分类号: G01N1/16 , G01N5/04 , G01N15/04 , G01N2001/1006
摘要: 本发明公开了一种用于确定泥浆悬浮砂粒能力的分层取样装置与方法、及其测量方法,该取样装置包括泥浆筒和分层取土器;所述分层取土器可拆卸安装于泥浆筒中;所述分层取土器3包括弧形底板、分层隔板、连接线、分层隔板开关件以及隔板连接弹簧;所述分层隔板包括固定分层隔板和活动分层隔板,设置在弧形底板上,固定分层隔板设置于弧形底板两端,活动分层隔板铰接设置在弧形底板上;通过活动分层隔板的设置,使得泥浆中不同深度处的砂粒能够同时收集在对应高度的分层格子中,有效地解决目前试验手段无法直接分层测定泥浆中不同深度砂粒含量问题;该取样方法操作简单,使用方便,大大的降低了将泥浆从仪器中倒出带出砂土的人为操作误差的影响。
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