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公开(公告)号:CN104215220A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410481860.1
申请日:2014-09-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 用于测量充填袋筑堤断面、沉降变形的地质雷达测量方法:⑴选好待测试验区;⑵移除杂物;⑶等间距设置3条横向测线;⑷选择地质雷达天线;⑸按道间距逐点采集得到GPR数据;⑹测定其他两条测线,得到所有GPR数据;⑺测得各标记位置点的高程;⑻测量模袋实际深度;⑼计算出各层膜袋实际深度;⑽分别将GPR数据输入地质雷达的电脑系统,得到雷达特征图像;⑾推算出各标记位置的电磁波波速;⑿进而推求并掌握不同位置不同断面的膜袋结构分布情况。本发明误差小,精度高,垂直方向分辨率
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公开(公告)号:CN104535738A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410292470.X
申请日:2014-06-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 离心模型试验侧向静力加荷装置,由永磁低速同步电机、齿轮箱、蜗轮蜗杆和荷重传感器组成,所述永磁低速同步电机立式设置在齿轮箱上,永磁低速同步电机的输出,经齿轮箱内的齿轮减速后平行输出至蜗杆,涡轮轴水平设置,涡轮轴末端设有水平方向的荷重传感器。本发明能够模拟的侧向静力幅值大,持续稳定地施加侧向荷载;能够在加载同时测得侧向荷载-位移曲线;有利于土工离心模型的布置;本发明的操作十分安全,能够实现精确控制。
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公开(公告)号:CN103196722A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310089681.9
申请日:2013-03-20
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N1/28
Abstract: 混凝土双轴徐变试件的制作方法及其模具与附件:⑴制作混凝土试件的预埋件:预埋件由埋设段与连接段构成:埋设段外面为多角形棱柱并设有内螺纹;连接段为螺杆,与埋设段的内螺纹相对应;⑵在模具的前、后围板上设置若干个预埋件孔,该预埋件孔的内螺纹与所述预埋件埋设段的内螺纹一致;⑶组装模具,并在模具的前、后两围板的每个预埋件孔上组装固定一套预埋件;⑷浇注混凝土;⑸凝固后拆除模具;⑹在预埋件连接段上连接测试仪器或测试基点连接杆。本发明克服了现有技术的不足,使观测仪器安装快速、标准化;对试件无损伤;并且将混凝土试件成型与试验观测仪器的安装相结合。本发明的模具能够反复使用,节约了试验成本。
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公开(公告)号:CN117491301A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311842414.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及水环境探测技术领域,具体而言,涉及一种高坝水库水环境垂向监测方法系统及设备,一定程度上有助于便捷且准确地进行高坝水库水环境垂向监测。所述的水环境垂向监测方法包括:通过水体第一位置处的第一辐照度和第二位置处的第二辐照度,获取第一位置与第二位置之间水层的漫衰减系数;第一辐照度和第二辐照度均通过光谱仪接收水体中第一波段的光线获得;获取包括数据对的建模数据集,数据对包括第一位置与第二位置之间水层的水体参数和该水层的漫衰减系数;基于建模数据集,获取水体参数与漫衰减系数之间的关系函数;获取目标水层的漫衰减系数,基于关系函数,反演目标水层所对应的实时水体参数。
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公开(公告)号:CN104142356A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410304326.3
申请日:2014-06-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N25/00
Abstract: 咸寒区输水渠道冻融变形离心模拟系统,由离心机、模型箱、水循环制冷装置和温度控制器组成,所述模型箱由外箱、内箱和夹层填充材料组成,用于设置渠道模型;所述水循环制冷装置由若干串联的半导体制冷片和水冷装置组成,所述水冷装置包括水管、水泵和水箱;所述温度控制器,用于设定及监测模型箱内的环境温度,实现模拟真实现场环境温度;所述模型箱设置在离心机的吊篮中,所述半导体制冷片固定在模型箱内的顶部,所述水循环冷却装置设置在离心机转臂上;所述半导体制冷片的制冷板向下吸收渠道模型的热量,所述半导体制冷片的散热板通过水循环冷却装置散热。本发明解决了在超重力场作用下输水渠道冻胀-融沉过程模拟及测试的技术难题。
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公开(公告)号:CN117491301B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311842414.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及水环境探测技术领域,具体而言,涉及一种高坝水库水环境垂向监测方法系统及设备,一定程度上有助于便捷且准确地进行高坝水库水环境垂向监测。所述的水环境垂向监测方法包括:通过水体第一位置处的第一辐照度和第二位置处的第二辐照度,获取第一位置与第二位置之间水层的漫衰减系数;第一辐照度和第二辐照度均通过光谱仪接收水体中第一波段的光线获得;获取包括数据对的建模数据集,数据对包括第一位置与第二位置之间水层的水体参数和该水层的漫衰减系数;基于建模数据集,获取水体参数与漫衰减系数之间的关系函数;获取目标水层的漫衰减系数,基于关系函数,反演目标水层所对应的实时水体参数。
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公开(公告)号:CN104142356B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410304326.3
申请日:2014-06-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Inventor: 蔡正银 , 黄英豪 , 洪建忠 , 徐光明 , 张晨 , 顾行文 , 关云飞 , 赵宝忠 , 吴志强 , 任国峰 , 徐惠 , 李嫦玲 , 曹永勇 , 詹小磊 , 贺传卿 , 王怀义 , 刘玉甫 , 杨桂权 , 苏珊 , 罗伟林 , 万连宾 , 张惠兰
IPC: G01N25/00
Abstract: 咸寒区输水渠道冻融变形离心模拟系统,包括离心机、模型箱、水循环制冷装置和温度控制器,所述模型箱由外箱、内箱和夹层填充材料组成,用于设置渠道模型;所述水循环制冷装置由若干串联的半导体制冷片和水冷装置组成,所述水冷装置包括水管、水泵和水箱;所述温度控制器,用于设定及监测模型箱内的环境温度,实现模拟真实现场环境温度;所述模型箱设置在离心机的吊篮中,所述半导体制冷片固定在模型箱内的顶部,所述水循环冷却装置设置在离心机转臂上;所述半导体制冷片的制冷板向下吸收渠道模型的热量,所述半导体制冷片的散热板通过水循环冷却装置散热。本发明解决了在超重力场作用下输水渠道冻胀-融沉过程模拟及测试的技术难题。
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公开(公告)号:CN104060572B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410319904.0
申请日:2014-07-07
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 一种超重力场中的摇板式造波机系统,包括:离心机系统和造波机,所述造波机包括电机、皮带、变速器、力转换装置、摇板装置和消浪装置,模型箱设在离心机系统的吊篮中;造波机设在模型箱上,力转换装置固定在模型箱顶盖的上表面,电机、传动轴和变速器的轴向垂直于模型箱顶盖,电机和传动轴并列设置;电机的输出通过传动轴经过变速器变速输出至力转换装置的输入端;力转换装置将电机输出的旋转运动转换为直线往复运动,再输出至摇板的第一端;摇板装置包括摇板、固定板和支座,支座固定在模型箱底板上,摇板的第二端和固定板可转动连接,摇板的第一端和力转换装置的输出端可旋转连接。本发明为机械驱动摇臂式造波机,具有控制精度高、造波频率特性好的优点。
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公开(公告)号:CN104075866A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410294079.3
申请日:2014-06-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M7/08
Abstract: 离心模型试验波浪循环荷载模拟设备及其测试方法,设备由控制部分、驱动部分和出力部分组成;控制部分的工控机通过数采卡接信号调理及转接器接驱动功率放大器;驱动部分的驱动电源通过驱动功率放大器接两个激励器;出力部分的两个激励器所产生的波浪作用力通过悬挂于模型箱顶盖下方中央的衔铁,以非接触方式施加给研究目标;在两个激励器上分别安装有水平变位激光位移传感器、沉降激光位移传感器;激励器内部安装有力传感器;各传感器的输出接工控机。本发明能够模拟的波浪力幅值大、波形为正弦波(半波)、可模拟任意比例的波压力与波吸力、持续时间长;波浪力的调控方便;有利于土工离心模型的布置;操作安全;能够实现精确控制。
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公开(公告)号:CN119198371A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411326102.2
申请日:2024-09-23
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明公开一种基于温控三轴仪的桩土接触面力学特性测试装置,包括试样装置、加压装置、温度控制装置和数据采集装置;本发明通过加压装置的设置,有效地对桩基础体系中的土体实际受力进行了模拟;通过在桩样内部设置传热通道,并使恒温水浴组件通过液体管路与压力室和传热通道连通,有效地对桩样和土样的温度进行了控制,并通过对常规温控三轴仪压力室的改造,有效地实现了对桩‑土接触面摩擦力的测定问题;本发明有效地实现了不同温度、轴向荷载和压力条件下桩周土体固结过程、桩样受影响大小,以及剪切过程中桩‑土接触面力学特性变化的量测,便于直观立体的观察和试验;本发明操作步骤简单、可操作性强,便于控制,易于实现。
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