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:CN105841596B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201610166216.4

    申请日:2016-03-19

    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。

    槽罐安全阀非拆卸状态开启拉力检测系统

    公开(公告)号:CN105065902B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510482545.5

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种槽罐安全阀非拆卸状态开启拉力检测系统。防爆套筒、主套筒和支撑套筒依次密封连接,电机套装在防爆套筒中,电机与联轴套同轴安装,联轴套装有丝杠螺母,丝杠螺母套在丝杠内端形成丝杠副;丝杠外端为带有螺纹的阶梯轴并伸入到支撑套筒内,丝杠与支撑套筒同轴安装,丝杠外端螺纹套在连接套,连接套螺纹套在安全阀顶部;主套筒侧部开有气体输出接口;还包括PC计算机和电源模块,拉力传感器和电机经开启检测模块与PC计算机连接。本发明能够对槽罐安全阀在不拆卸状态下防爆开启,且实现开启拉力的检测,有利于提高槽罐检测效率。

    槽罐安全阀防爆开启装置及其罐内气体排尽方法

    公开(公告)号:CN105042332B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510483529.8

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种槽罐安全阀防爆开启装置及其罐内气体排尽方法。防爆套筒、主套筒和支撑套筒依次密封连接,电机套装在防爆套筒中,电机与联轴套同轴安装,联轴套装有丝杠螺母,丝杠螺母套在丝杠内端形成丝杠副;丝杠外端为带有螺纹的阶梯轴并伸入到支撑套筒内,丝杠与支撑套筒同轴安装,丝杠外端螺纹套在连接套,连接套螺纹套在安全阀顶部;主套筒侧部开有气体输出接口,气体输出接口外接三通接头中间端。向槽罐内注入水,溢导管将气体排出;水位到达溢导管时关闭溢导管,打开装置;继续注水,剩余气体从主套筒气体输出接口排出。本发明能够解决槽罐排气不尽问题,同时在排气过程中将气体重新回收,回收的气体既可用又不对大气造成污染。

    一种基于单相并网逆变器的柔性切换系统及其切换方法

    公开(公告)号:CN103915852B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410136744.6

    申请日:2014-04-08

    CPC classification number: Y02E40/50

    Abstract: 本发明公开了一种基于单相并网逆变器的柔性切换系统及其切换方法。系统包括移动切换装置和切换组,切换组包括由电网各相上的接触器组成的开关组以及自锁电路,开关组中电网三相的接触器并联,隔离变压器、电压采集电路和开关组连接到电网上,单相逆变器分别与隔离变压器、电压和电流采集电路、滤波器以及自锁电路连接,电压采集电路和滤波器均通过并网接触器与负载连接,电流采集电路与负载连接。电压、电流采集电路采集各个切换组和逆变器的电压电流信号并汇总到单相逆变器中,然后输出切换控制信号到切换组的自锁电路,控制各相接触器,完成后由自锁电路保持接触器的状态。本发明实现切换过程中对负载不会产生冲击电流,完成无跳动柔性切换。

    基于隧道二极管的窄脉冲发生电路

    公开(公告)号:CN105049009A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510483219.6

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于隧道二极管的窄脉冲发生电路。包括主电路和驱动电路,主电路主要由包含有微波三极管Q2的上路、包含有微波三极管Q1和微波三极管Q3的下路以及包含有微波三极管Q1的放大电路组成;上路和下路之间并联,上路和下路的输入端均与驱动电路连接,上路和下路的输出端均经放大电路输出窄脉冲信号,上路、下路和放大电路均与直流电源VCC连接。本发明结构简单,发射频率高,能实现发生纳秒级甚至皮秒级的窄脉冲信号,输出电压大且可靠性高,由于其成本低廉,更能广泛的得到应用。

    螺旋平行传输线式的变形线分布测量传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN102109319B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201010566591.0

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋平行传输线式的变形线分布测量传感器及测量方法。在圆截面弹性橡塑线的圆柱面上密绕单根或多根线圈的铜线内层线圈,再在铜线内层线圈外再裹一层中间弹性橡塑层,在中间弹性橡塑层上再绕上与内层线圈相同绕向、相同线间距的单根或多根线圈的铜线外层线圈,在铜线外层线圈上再裹一层外弹性橡塑层,内外层铜线线圈形成了螺旋平行传输线的传感器。在螺旋平行传输线无变形状态时,其内外层线圈构成的平行线的特性阻抗是一个固定的状态,当其某一位置变形时,其变形处的特性阻抗发生变化,在螺旋平行传输线的一端口加脉冲信号或加正弦信号均可测出变形量的大小。

    一种高频薄膜热电变换器的结构及制作方法

    公开(公告)号:CN104409622A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410545132.2

    申请日:2014-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种高频薄膜热电变换器的结构及制作方法。薄膜热电变换器的加热电阻(3)由中心的氮化硅或二氧化硅绝缘芯层(8)及包围绝缘芯层(8)的表面导电层(7)组成,可减小趋肤效应对薄膜热电变换器的热电转换性能的影响。在腐蚀绝热薄膜(2)的同时将加热电阻焊盘(5)之间硅衬底完全腐蚀。由于空气的介电常数远小于硅材料的介电常数,因此可以有效减小加热电阻焊盘(5)之间的电容,从而减小热电转换器过程中的交直流转换误差。

    一种基于十字板的土体抗剪强度原位实时远程测量系统

    公开(公告)号:CN104089832A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410356651.4

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于十字板的土体抗剪强度原位实时远程测量系统。步进电机、扭矩传感器和十字板依次同轴连接,步进电机和扭矩传感器位于安装箱内,十字板位于安装箱外伸入到土体中;步进电机和扭矩传感器分别经步进电机驱动控制电路和扭矩信号采集处理电路与微控制器连接,微控制器通过远程发送电路发送无线信号,再由信号经远程接收电路传送到上位计算机;各器件均由蓄电池供电,蓄电池与太阳能供电装置连接,在白天进行充电储备电能,在晚上向各器件供电。本发明能在现场实现实时、原位、远程、自动、长期测量土体抗剪强度测量系统,为观测隐患点可能出现的灾变过程,研究灾害的规律,最终实现灾害预报,提供现场实时远程监测的手段。

    一种地下变形量的三维测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN103235349A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310140231.8

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种地下变形量的三维测量方法及测量系统。由现场测量仪器和远方测量仪器,两者通过无线传感通讯连接;其中:现场测量仪器是由地下变形量集成传感器串和地下变形量测量集中处理装置组成;远方测量仪器是由远程接收装置、PC上位机组成;远程接收装置的一端与天线连接,远程接收装置的另一端与PC上位机连接。本发明可对地表以下的各种原因引发的变形实现三维测量,实现目前其他方法无法实现的对地下变形量的连续三维测量;从而有可能成为一种观测地壳深部在板块挤压时的变形状况的仪器,为地震发生的机理研究提供观测数据;也可为研究克拉通破坏、页岩气开发的地质环境观测等提供测量仪器。

    一种基于微型桥谐振器的薄膜热电变换器的结构及制作方法

    公开(公告)号:CN101566506B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN200810060614.3

    申请日:2008-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于微桥谐振器的薄膜热电变换器的结构及制作方法。薄膜热电变换器由加热电阻(1)、微桥谐振器(2)和密封环(3)组成。加热电阻(1)温度升高后其热量经对流、辐射或热传导引起微桥谐振器(2)温度升高。由于组成微桥谐振器(2)的材料的热膨胀系数不向,受热后轴向压应力增加或拉应力下降,谐振频率下降,通过测量谐振频率的变化可反映出加热电阻(1)的温度信息。本发明所涉及的基于微桥谐振器(2)的薄膜热电变换器具有以下优点:利用微桥谐振器(2)测量加热电阻(1)的灵敏度高、经微桥谐振器(2)传导到衬底的热量极小、加热电阻(1)可以灵活设计、交直流转换误差小。

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