评价岩石及胶凝类材料损伤情况的检测系统和方法

    公开(公告)号:CN111562312B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010421408.1

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种评价岩石及胶凝类材料损伤情况的检测系统和方法,属于材料检测技术领域。本发明检测系统包括激振系统和信号采集处理系统;本发明检测方法包括如下各步骤:步骤1:选择或加工检测用的金属杆件,使得金属杆件是中空管或带通槽的杆件;步骤2:在金属杆件的中空部或通槽内布设用于采集振动信号的频率传感器;步骤3:金属杆件与被检测介质进行耦合;步骤4:振动信号检测;步骤5:利用信号采集处理系统中的信号采集模块和信号处理模块识别有效波形并计算出对应的频率值;步骤6:根据植入系统内部的频率‑损伤度/强度关系得出介质的损伤度。本发明利用与材料介质相耦合杆件的振动频率来反演材料介质损伤或强度变化。

    一种随机微裂隙岩体物理模型的制作方法

    公开(公告)号:CN109883789B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910221667.7

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公布一种随机微裂隙岩体物理模型的制作方法,属于岩土工程技术领域。首先,制备砂浆Ⅰ和塑料薄膜,制作成含微裂隙的试块;然后,浸泡含微裂隙的试块;配置和含微裂隙试块同配合比的砂浆Ⅱ;再然后,将含微裂隙试块和砂浆Ⅱ搅拌均匀,并放入模具中成型;最后,初凝之后拆模,在恒温恒湿养护箱中养护,随机微裂隙岩体物理模型成型。本发明通过砂浆Ⅰ、塑料薄膜先制作含微裂隙的试块,然后在与同配比的砂浆Ⅱ混合,由于他们密度基本一致,解决了裂缝分布不均的问题;保证了随机微裂隙岩体中的裂隙的数量和几何形状与需要模拟的实际岩体相同,便于调整裂隙的数量和几何形状,更加符合实际工程岩体的裂隙分布。

    一种极超前预警轮胎爆胎危险的监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113858893A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111207257.0

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种极超前预警轮胎爆胎危险的监测装置及方法。本发明包括:在轮毂轴承位置附近安装多种类型传感器,实时、连续捕捉的健康轮胎在正常行驶状态条件下的震动信号、音频信号等胎噪信号;当轮胎轧上钢钉、石粒等异物后胎噪信号会随之发生改变,异物触地发出的信号完全融入到胎噪信号中;基于轮胎轧上异物前后胎噪信号的差异性,配合测速计对信号进行实时连续解析,获得异物位置、角度、类型特征,进而及时反馈给驾乘人员,实现极超前预警轮胎工况、避免轮胎受损发展成为爆胎危险。本发明结构简单、易于维护保养,兼顾高灵敏性、高时效性、高准确性等特点,同时有利于培养驾乘人员形成及时检查轮胎工况、及时清理轮胎异物的良好用车习惯。

    一种随机微裂隙岩体物理模型的制作方法

    公开(公告)号:CN109883789A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910221667.7

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公布一种随机微裂隙岩体物理模型的制作方法,属于岩土工程技术领域。首先,制备砂浆Ⅰ和塑料薄膜,制作成含微裂隙的试块;然后,浸泡含微裂隙的试块;配置和含微裂隙试块同配合比的砂浆Ⅱ;再然后,将含微裂隙试块和砂浆Ⅱ搅拌均匀,并放入模具中成型;最后,初凝之后拆模,在恒温恒湿养护箱中养护,随机微裂隙岩体物理模型成型。本发明通过砂浆Ⅰ、塑料薄膜先制作含微裂隙的试块,然后在与同配比的砂浆Ⅱ混合,由于他们密度基本一致,解决了裂缝分布不均的问题;保证了随机微裂隙岩体中的裂隙的数量和几何形状与需要模拟的实际岩体相同,便于调整裂隙的数量和几何形状,更加符合实际工程岩体的裂隙分布。

    评价岩石及胶凝类材料损伤情况的检测系统和方法

    公开(公告)号:CN111562312A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010421408.1

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种评价岩石及胶凝类材料损伤情况的检测系统和方法,属于材料检测技术领域。本发明检测系统包括激振系统和信号采集处理系统;本发明检测方法包括如下各步骤:步骤1:选择或加工检测用的金属杆件,使得金属杆件是中空管或带通槽的杆件;步骤2:在金属杆件的中空部或通槽内布设用于采集振动信号的频率传感器;步骤3:金属杆件与被检测介质进行耦合;步骤4:振动信号检测;步骤5:利用信号采集处理系统中的信号采集模块和信号处理模块识别有效波形并计算出对应的频率值;步骤6:根据植入系统内部的频率-损伤度/强度关系得出介质的损伤度。本发明利用与材料介质相耦合杆件的振动频率来反演材料介质损伤或强度变化。

    一种碳纤维水泥基、制作方法和冬季室内制暖装置

    公开(公告)号:CN110922126A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911140396.9

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公布一种碳纤维水泥基、制作方法和冬季室内制暖装置。碳纤维水泥基按质量配比为:水泥1200~1305份、水600~652.5份、碳纤维16.83~20.85份、硅粉197.5~227.5份、分散剂8~11份、消泡剂4~6份。一种冬季室内制暖装置,包括产热层,产热层为碳纤维水泥基;产热层下侧面连接有养护层,养护层下侧面和产热层上侧面均连接有封装层;产热层左右侧面连接有电极,电极连接有导线。本发明碳纤维水泥基材保证了电阻率;产热层用封装层隔开,具有很好的耐热性、耐碱性和绝缘性等,安全性高;采用辐射采暖的方法,制热效果好,舒适度高且不需要加热太高温度即可得到温暖的环境,节省能源;操作简单,所需附属设备少。

    一种水平钻孔随钻信号阵列定位引导方法

    公开(公告)号:CN110552688A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910874826.3

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公布一种水平钻孔随钻信号阵列定位引导方法,属于岩土工程领域。步骤1:水平钻孔区域岩性特征和参数的勘察与测绘;步骤2:应力波传感器布置;步骤3:建立信号采集基站;步骤4:信号采集;步骤5:信号处理;步骤6:绘制钻头钻进位置图;步骤7:水平钻进实时纠偏。本发明优点是:创造良好的操作环境,有效的确保操作人员的安全性,排除不必要的干扰,提高操作精度;可以在施工的任何阶段进行,两种应力波传感器布置形式,可以有效的监测各种深度的水平钻孔;通过实时监测水平钻孔的钻进情况,可以实时的调整钻孔路径,不但可以缩短施工时间,还可以避免在钻进偏差过大时再进行纠偏,大大节约了施工成本。

    一种冬季室内制暖装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211035720U

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201922011629.7

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本实用新型公布一种碳纤维水泥基、制作方法和冬季室内制暖装置。碳纤维水泥基配比为:水泥1200~1305份、水600~652.5份、碳纤维16.83~20.85份、硅粉197.5~227.5份、分散剂8~11份、消泡剂4~6份。冬季室内制暖装置包括产热层,产热层为碳纤维水泥基;产热层下侧面连接有养护层,养护层下侧面和产热层上侧面均连接有封装层;产热层左右侧面连接有电极,电极连接有导线。碳纤维水泥基材保证了电阻率;产热层用封装层隔开,具有很好的耐热性、耐碱性和绝缘性等,安全性高;采用辐射采暖的方法,制热效果好,舒适度高且不需要加热太高温度即可得到温暖的环境,节省能源;操作简单,所需附属设备少。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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