崩滑体向外凸移变化分布式测量电缆与测量方法

    公开(公告)号:CN100397032C

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200610052819.8

    申请日:2006-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种崩滑体向外凸移变化分布式测量电缆与测量方法。在一根圆截面弹性橡塑线的外圆柱面上密绕单层线圈,在单层线圈外裹有橡塑材料保护层,圆截面弹性橡塑线开有中心孔,单层线圈的一端穿过中心孔与单层线圈的另一端位于同一侧,整根测量电缆就是一个电感线圈。将测量电缆相交布置放在被测山体的坡面,相交布置的测量电缆的两根电感LA与LB都变小时,说明相交的区域发生向外凸移变化;若有多条相交布置的测量电缆的电感同时变小时,则山体发生向外凸移变化的区域由这些相交的小区域组成。本发明的这种测量可以作为地质灾害临灾前的监测,也可作为对治理工程或相关施工的结果质量进行监测。且本发明实施的价格将大大低于BOTDR的价格。

    软质地毯式称重装置及称重测量方法

    公开(公告)号:CN1808079A

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200610049573.9

    申请日:2006-02-22

    Inventor: 李青 程路

    Abstract: 本发明提供了软质地毯式称重装置。它包括称重传感器,所述称重传感器包括作为上、下极板的柔性导电材料和作为上、下极板间绝缘介质的绝缘柔性材料,它还包括称重物体与极板接触形状和面积的识别层。本发明还提供了软质地毯式称重装置的称重测量方法。它利用上述软质地毯式称重装置,以作为上、下极板的柔性导电材料和作为上、下极板绝缘介质的中间绝缘柔性材料构成称重传感器,通过信号处理装置对称重物体与极板接触形状和面积数字信号处理及上、下极板的电容参数信号进行处理,测量称重物体的重量。本发明所提供的称重装置,其称重传感器呈软质薄板状,就象地毯一样能够被卷绕,便于随运输工具携带,结构简单成本低,便于静态和动态称重测量。

    TDR原理的深井水位传感器及其水位测量方法

    公开(公告)号:CN105698898B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610165433.1

    申请日:2016-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种TDR原理的深井水位传感器及其水位测量方法。两芯线从水泵到地面沿水泵扬程管轴向布置,整根两芯线套在抗干扰护套内,TDR测量仪与两芯线的上端连接,两芯线下端伸出到抗干扰护套下端外,竖直安装在深井中找到两芯线的下端点和在下端点之前小于频率变频干扰阈值且数值最小的TDR数据点,将该两点之间的TDR数据间隔乘以通过标定获得的两芯线单位长度,两芯线的总长减去在水中的长度获得水面到井口的距离。本发明抗变频器干扰能力强,能实现高精度动态水位测量,且维修更换都比较方便,尤其适用于在有变频水泵工作的深井中。

    基于测斜和霍尔效应的岩土体变形测量方法及仪器系统

    公开(公告)号:CN105180795B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510647550.7

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于测斜和霍尔效应的岩土体变形测量方法及仪器系统。多个集成传感器单元下上依次串叠连接构成测量串并封装在热缩软橡塑管内,并放入地下岩土体,集中处理装置与各个集成传感器单元之间通过485串口依次连接;通过测斜MEMS电路测出集成传感器单元自身相对于地心垂线的倾斜角,通过霍尔效应测磁电路测出测出相邻集成传感器单元发出磁场的磁感应强度,根据测量模型得出相邻两个集成传感器单元之间的相对位移和每个集成传感器单元的倾斜角,从而获得岩土体地下的变形情况。本发明不需要进行人工测量,能自动实时连续的测量监测,测量准确,能真实反映地下岩土的变形情况,不会出现无法测量的情况,可实现自动化测量。

    基于惯性检测的激光跟踪仪靶球定位系统

    公开(公告)号:CN104406585B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410661823.9

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性检测的激光跟踪仪靶球定位系统。激光跟踪仪与主控模块连接,靶球初始位姿检测模块与主控模块连接,靶球相对位姿检测模块通过无线与无线接收模块连接,无线接收模块与主控模块连接,固定靶球座固定安装在跟踪底座上,其与激光跟踪仪之间的相对固定位姿信息输入到主控模块,靶球相对位姿检测模块固定安装在靶球内部,靶球初始安装在固定靶球座上,运动轨迹检测时通过移动靶球座安装在机器人本体的末端法兰上。本发明能够克服人工引光的不足,可实现断光续接功能,亦可实现对难测点或者遮挡位置的测量,提高激光跟踪仪引光效率和测量自动化程度;同时也减小了纯惯性测量长时间未校准,因误差累积而漂移严重问题。

    TDR原理的尾矿库干滩长度测量传感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN105841596A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610166216.4

    申请日:2016-03-19

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明公开了一种TDR原理的尾矿库干滩长度测量传感器及其测量方法。传感器包括TDR测量仪、两芯线和套管,两芯线套在水管和接头交替连接的套管内,并从尾矿坝沿直线平铺到尾矿库水面以下,TDR测量仪安装在尾矿坝上,用TDR测量仪测量两芯线的阻抗,水淹没处的两芯线阻抗会发生变化,对TDR数据进行分析结合标定的TDR每个采样间隔对应的两芯线长度,识别水面下两芯线的长度,两芯线总长减去水下部分的长度即为水面到尾矿坝的距离,最后根据已知的尾矿坝斜率可以计算出干滩长度。本发明方法可准确而方便地测量得到尾矿坝的干滩长度,并屏蔽了露水及水剂附着在两芯线上对测量结果的影响。

    TDR浮球开关式水位传感器及其水位测量方法

    公开(公告)号:CN105784073A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610163928.0

    申请日:2016-03-19

    CPC classification number: G01F23/703

    Abstract: 本发明公开了一种TDR浮球开关式水位传感器及其水位测量方法。两芯线从水泵到地面沿水泵扬程管轴向布置,沿两芯线间隔均布有多个浮球开关,浮球开关和两芯线捆绑在水泵扬程管上,TDR测量仪经两芯线与各个浮球开关连接;通过浮球开关中浮球的上下浮动控制两芯线的通断获得短路点位置数据传送到TDR测量仪,测量前先把传感器放入被测井中标定,记录下每个浮球被淹没时对应的TDR采样数据短路点的位置,测量时,TDR测量仪多次采样短路点,若点位变化量小于阈值,则取平均值与测量前的标定值进行比较确定水面到井口实际距离。本发明抗变频器干扰能力强,能实现深水高精度测量,且维修更换都比较方便,尤其适用于在有变频水泵工作的井中。

    山体裂缝下地测量装置
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104654996A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510081503.0

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种山体裂缝下地测量装置。在固定缘上安装固定桩,在活动缘上安装活动桩,固定桩顶部安装有雨量计,固定桩上固定安装有不锈钢仪器箱,不锈钢仪器箱内安装监控主机、拉绳位移传感器与拉力平衡器;拉绳穿出不锈钢仪器箱后一起连接到牵引钢丝的一端;固定桩和活动桩之间的山体开有穿过山体裂缝的槽,槽内装有下地导引装置,牵引钢丝另一端穿过下地导引装置固定到活动桩上。本发明用于测量钢丝在地下穿过裂缝,避免了在地表测量时,人为或者动物的破坏造成的数据误报;尤其适用于在多个梯面上都有裂缝的山体滑坡裂缝测量;测量数据可远程获得并查询。

    基于霍尔和磁阻效应的地下位移三维测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103063122B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310000331.0

    申请日:2013-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于霍尔和磁阻效应的地下位移三维测量方法及装置。集成式传感器由多个圆柱体测量单元通过电源线和通讯线串接而成,各单元均内嵌四块面板。四块面板依次分别由三个呈等边三角形分布的霍尔效应传感器组成的传感器阵列、基于磁阻效应的双轴磁传感器及测量电路、屏蔽层和圆柱形永久磁钢。将集成式传感器直插入岩土体中,其输出信号由信息处理单元采集并处理。利用测地磁的双轴磁传感器测量出坐标轴的方位角;利用霍尔传感器阵列测量出磁钢的三维坐标值;土层变形使得相邻测量单元发生相对位移,测量磁钢新的三维坐标值。三个值通过几何运算完成相邻测量单元的相对位移测量,完成整个岩土体从地下到地表面的变形的三维测量。

    基于惯性检测的激光跟踪仪靶球定位系统

    公开(公告)号:CN104406585A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410661823.9

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: G01C21/16

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性检测的激光跟踪仪靶球定位系统。激光跟踪仪与主控模块连接,靶球初始位姿检测模块与主控模块连接,靶球相对位姿检测模块通过无线与无线接收模块连接,无线接收模块与主控模块连接,固定靶球座固定安装在跟踪底座上,其与激光跟踪仪之间的相对固定位姿信息输入到主控模块,靶球相对位姿检测模块固定安装在靶球内部,靶球初始安装在固定靶球座上,运动轨迹检测时通过移动靶球座安装在机器人本体的末端法兰上。本发明能够克服人工引光的不足,可实现断光续接功能,亦可实现对难测点或者遮挡位置的测量,提高激光跟踪仪引光效率和测量自动化程度;同时也减小了纯惯性测量长时间未校准,因误差累积而漂移严重问题。

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