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公开(公告)号:CN106885848A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710166453.5
申请日:2017-03-20
申请人: 铁道第三勘察设计院集团有限公司
CPC分类号: G01N29/045 , G01N29/07 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/02827 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422
摘要: 本发明公开了一种基于孔内纵横波测试的粗颗粒土压缩模量确定方法,利用已钻至设计深度的钻孔,将三分量检波器下至孔底,在地面钻孔孔口位置分别激发纵横波,并通过采集仪实时观测纵横波数据的采集质量,确保采集到高质量的数据后,将三分量检波器向上提升1m,重复上述过程,直到将检波器提升至地面为止。将采集到的纵横波数据进行反演,得到目标层土体的纵横波速度,通过获取的纵横波速度计算土体的压缩模量。本发明是原位测试,与传统取样室内试验的方法相比,减少了取样、运输等过程,操作简单,效率提高70‑80%,降低成本50%,同时,弥补了粗颗粒土取样困难及样品易受扰动的不足,测试结果更加准确,具有使用推广价值。
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公开(公告)号:CN106646661A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610843064.7
申请日:2016-09-22
申请人: 张春志
CPC分类号: G01V11/00 , G01N29/07 , G01N2291/011 , G01N2291/0228 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G06T7/0002 , G06T2207/30168 , G06T2207/30181
摘要: 本发明公开了一种矿床水文地质综合勘查系统,包括电脑、探测仪系统、探头系统、套管;所述探测仪系统通过标准视频电缆连接电脑;所述探头系统连接探测仪系统;所述探头系统安装在套管上。本发明提供的矿床水文地质综合勘查系统可有效将水文监测站点内采集的水文数据与水情监控视频进行数据集成融合,将自动采集的水文数据和水情监控视频可实时显示在专用于监控视频的显示器上,改善了水文水情监控的直观性问题;本发明根据对地质松动圈测定及地质物理力学性质测定所获得的数据进行了分析,有利于并制定了目前开采地质条件下新的开采参数;本发明实现了图像模糊度评价的内容无关性和实时性,快速准确评价比较任何图像之间的模糊度。
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公开(公告)号:CN106501358A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610889867.6
申请日:2016-10-12
申请人: 北京市市政工程研究院
IPC分类号: G01N29/04
CPC分类号: G01N29/04 , G01N2291/0232 , G01N2291/02827 , G01N2291/0289 , G01N2291/0421
摘要: 一种服役钢筋混凝土梁桥应力相关裂缝宽度的分离方法,通过实测服役桥梁自重作用下受弯裂缝特征指标和混凝土材料性能无损测试,然后根据结构分析分离出应力相关裂缝宽度wc和自由变形裂缝宽度wz,并进一步将长期应力相关裂缝宽度wf从应力相关裂缝宽度wc中分离出来。本发明解决了传统的现场测试方法所得的总体结构裂缝宽度不能反映结构真实受力状态以及无法准确评估结构承载能力的技术问题。
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公开(公告)号:CN106370731A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610811728.1
申请日:2016-09-09
申请人: 中国石油大学(华东)
CPC分类号: G01N29/245 , G01N2291/0232 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01R27/08
摘要: 本发明公开了一种用于岩石物理实验的超声纵横波-电阻率一体式探头,其制备方法及使用方法,该一体式探头包括探头基底-电阻率测量电极(1),以及罩在其顶部的隔声套体;探头基底-电阻率测量电极(1)的顶部粘贴四个纵向层叠的铜箔片电极(2),自下而上,相邻两个铜箔片电极(2)之间分别粘贴横波压电陶瓷片Sh(3)、纵波压电陶瓷片P(4)和横波压电陶瓷片Sv(5),这四个铜箔片电极(2)分别焊锡连接Sh负/电阻率电极端线(6)、Sh正/P负电极端线(7)、P正/Sv负电极端线(8)和Sv正电极端线(9),所述的电极端线穿至隔声套体外部。本发明可同时测量岩石样品的一个纵波速度、两个横波速度和电阻率,大大提高实验效率。
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公开(公告)号:CN105699486A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610076998.2
申请日:2016-02-03
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: G01N29/041 , G01B17/00 , G01N29/07 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/0421
摘要: 一种斜角表面裂纹倾斜角度和深度的检测方法,表面裂纹有两种形式,一为垂直表面裂纹,另一种为斜角表面裂纹,两种表面裂纹在实际工业结构中均普遍存在。表面裂纹可以处于张开、闭合或介于二者之间的不同状态,更增加了超声波检测的难度、降低了检测结果的可靠性。本发明的目的是针对试件中的斜角表面裂纹特征,采用线聚焦超声换能器沿水平方向进行步进测量,确定斜角表面裂纹反射回波的传播路径,使之可以更准确地测量试件中斜角表面裂纹的倾斜角度和深度。本发明具有以下优点:试件中斜角表面裂纹倾斜角度与深度测量准确;不对试件结构进行任何破坏。
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公开(公告)号:CN105264367A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201480030753.5
申请日:2014-04-17
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: G01N29/2437 , G01N29/043 , G01N29/262 , G01N29/28 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/106
摘要: 本公开描述了一种探头装置的实施例,其可替换如今要求来执行中空目标的检查的多个探头。这些实施例可作为剪切波和压缩波二者来生成声波。而且,以下探头装置的构造可跨过适于中空目标中的潜在异常的位置的角度范围来引导声波。
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公开(公告)号:CN101960304B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN200880127512.7
申请日:2008-12-22
申请人: 昭和电工株式会社
发明人: 小田岛康秀
CPC分类号: G01N29/262 , B22D11/04 , B22D11/16 , G01N2291/0421 , G01N2291/056 , G01N2291/106 , G01N2291/2626
摘要: 本发明提供一种铸造棒的超声波探伤检查方法,其中,对于截面为圆形的铸造棒使用纵波来作为入射波能够对其全部区域进行检查。在沿截面为圆形的铸造棒(S)的周向以预定角度(α)配置多个相控阵型探头(1)(2)来进行超声波探伤检查时,对于任意一个相控阵型探头(1),将其他的相控阵型探头(2)配置成:所述任意一个相控阵型探头(1)的基于纵波斜角波和纵波垂直波而形成的未检查区域(1A)(1B)由其他相控阵型探头(2)的基于纵波斜角波和纵波垂直波而形成的检查区域来补足。
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公开(公告)号:CN101163957B
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN200480044409.8
申请日:2004-09-15
CPC分类号: G01N29/022 , G01N5/02 , G01N21/553 , G01N2291/0255 , G01N2291/0256 , G01N2291/02818 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422
摘要: 一种传感器芯片组件,用于能够进行表面等离子体共振(SPR)和重量检测的传感器。所述组件包括具有第一表面和与第一表面相对的第二表面的透明压电基底(1)。所述组件还包括分别设置于基底(1)第一和第二表面上的第一和第二薄膜金属电极(2,3)。第二薄膜金属电极(3)设置于所述基底(1)的第二表面上,从而光束可传播通过所述基底的第二表面并从第一薄膜金属电极反射。所述组件还包括与第二薄膜金属电极(3)相邻的衰减全反射(ATR)耦合器(11)。
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公开(公告)号:CN101124478B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200580032932.3
申请日:2005-07-06
申请人: 财团法人电力中央研究所
IPC分类号: G01N29/04
CPC分类号: G01N29/07 , G01N29/069 , G01N29/2487 , G01N29/265 , G01N2291/0234 , G01N2291/02854 , G01N2291/0289 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/056 , G01N2291/102 , G01N2291/267
摘要: 能用端部回波法简便、高精度且检查时间短地进行难于用TOFD法的壁厚的不锈钢焊接部的伤高测量。而且,能减小检查员造成的偏差。由发送用探头(1)对被检查物(20)中的伤(24)从斜方向入射超声波(21),使所述伤(24)的端部(25)产生衍射波,同时还在所述伤(24)的上方的接收用探头(2)接收直接传播到伤(24)的上方的衍射波(22)和一度在背面(27)反射后传播到伤的上方的衍射波(23),并根据它们的传播时间差,测量离开所述伤(24)的端部的背面(27)的高度位置。
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公开(公告)号:CN100507550C
公开(公告)日:2009-07-01
申请号:CN200510066777.9
申请日:2005-04-30
申请人: 通用电气公司
发明人: R·W·伯格曼
CPC分类号: G01N29/0609 , G01N29/043 , G01N29/262 , G01N29/30 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/106 , G01N2291/2693
摘要: 披露不从涡轮机拆除为其部分的机翼的情况下无损检查机翼发现缺陷的方法。该方法使用能用于所有类型机翼的相控阵列超声波技术。通过使用相控阵列超声波技术,超声波束的进入角度改变。相控阵列超声波允许检查器引导超声波束朝机翼内感兴趣的区域。相控阵列允许检查器一次监控多角度。只要扫描角度不超过校正范围,无论声束以什么角度进入表面,检查器都能监控感兴趣的区域。引导或者相控超声波束以一次探伤不同方位。该方法使用包括一系列换能器的线性阵列探头的相控阵列换能器。这些换能器的每个被编程为以预定时间间隔触发并也以预定时间间隔接收。每个换能器得到的信号然后由计算机处理,以提供测试区域的合成图像,从而能查看缺陷指示。
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