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公开(公告)号:CN115144985A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210764203.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 南京大学 , 华设设计集团股份有限公司
IPC: G02B6/44 , G01M3/00 , G01K11/324
Abstract: 本发明公开了一种用于监测隧道渗漏的温度敏感型分布式光缆和方法,光缆包括多模光纤层和纱套层,多模光纤层位于纱套层内;多模光纤层包括封装护套、第一光纤和第二光纤,第一光纤和第二光纤位于封装护套内,第一光纤的芯径与外径比和第二光纤的芯径与外径比不同;纱套层由湿球纱布制作而成。监测方法主要包括计算某一监测点与相邻监测点温度差,当某一监测点与相邻监测点温度达到设置的阈值时,则判断该监测点附近存在渗漏点。本发明的分布式光缆和监测方法实现了对隧道渗漏的分布式测量,提高渗漏监测的成功率和精确度,有效地改善了FBG准分布式测量存在的漏检问题。
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公开(公告)号:CN119916474A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411991422.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 南京大学 , 江苏省铁路集团有限公司 , 华设设计集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地层扰动状态原位监测系统与监测方法,测试系统包括分布式声波传感解调仪器、传感光缆、声波换能器控制台、塑料套管、声波换能器、连接电缆、耦合介质和计算机;在测试钻孔中植入所述传感光缆和塑料套管,所述塑料套管位于钻孔中央,所述传感光缆呈U型布设并与塑料套管紧贴。本发明的地层扰动状态原位监测系统与方法是一种能够在工程施工和运营过程中适时投入作业的原位监测技术,利用钻孔声波测试采集的数据,可以确定钻孔深度范围内岩土体类型及其受扰动状态。该系统和方法具有经济性、耐腐蚀性、绝缘性和可靠性,可以实现原位、长期和高效率的地层结构信息采集,以及超高密度或极高空间分辨率的地层受扰动状态扫描。
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公开(公告)号:CN217846727U
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202221642154.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 华设设计集团股份有限公司 , 南京大学
IPC: G02B6/44 , G01M3/00 , G01K11/324
Abstract: 本实用新型公开了一种用于监测隧道渗漏的温度敏感型分布式光缆,光缆包括多模光纤层和纱套层,多模光纤层位于纱套层内;多模光纤层包括封装护套、第一光纤和第二光纤,第一光纤和第二光纤位于封装护套内,第一光纤的芯径与外径比和第二光纤的芯径与外径比不同;纱套层由湿球纱布制作而成。本实用新型的分布式光缆实现了对隧道渗漏的分布式测量,提高渗漏监测的成功率和精确度,有效地改善了FBG准分布式测量存在的漏检问题。
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公开(公告)号:CN110031505A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910283067.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种水热耦合模型实验装置,主体部包括箱体、可开闭的箱盖,箱体的内部可抽出地设置有滤板组合,滤板组合包括至少两块滤板,至少两块滤板将箱体的内部分隔为依次排列的至少三个区域,至少三个区域中至少两个为内部分别设置有供水管组的第一区域;加热供水机组的数目与第一区域数量相同,且对应地与各第一区域所在位置的进水口和出水口相连接,每个加热供水机组包括水箱、水泵。通过连接不同的进水口和出水口可以控制含水层中水体的渗流方向和渗流速度,从而可以模拟不同的水流状态;各第一区域形成相对封闭水循环,可以设置水体不同的压力和温度,且基本维持稳定;通过滤板组合,可以很方便的设置出不同层的土体。
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公开(公告)号:CN104099921B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410355715.9
申请日:2014-07-24
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
IPC: E02D3/00
Abstract: 本发明公开了一种波浪形纤维加筋土及其制备方法,属于岩土、地质工程土质改良领域。将外形为波浪形的纤维掺入土体中,进行土质改良,提高土体的工程性质,其中波浪形纤维的波高为0.1mm~0.5mm,波长为1mm~5mm,波浪形纤维直径为0.1mm~1mm,波浪形纤维掺量为0.1%~5%干土重,波浪形纤维长度为5mm~50mm;通过搅拌,在土中洒入适量的水并压实成样。同传统的直线形纤维加筋土相比,波浪形纤维加筋土具有更强的界面力学作用,更高的抗压强度、抗剪强度、抗拉强度和残余强度等力学参数,能显著提高工程结构物的稳定性和安全性,该发明工艺简单,性价比高。
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公开(公告)号:CN103575198B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310403142.8
申请日:2013-09-06
Applicant: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司 , 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 中国地质调查局南京地质调查中心
Abstract: 本发明公开了一种地面变形气囊模拟方法,通过人工开槽或者建立室内模型槽,根据设计要求分层回填土样,并将一个或几个饱和气囊埋置于槽内设定的位置,在回填的过程同时埋设相关的地面变形监测仪器;回填后,通过控制开关按一定的速度减少气囊内气压,使气囊所在位置周围土体失压下沉,形成不均匀沉降,产生地面沉降、地裂缝和地面塌陷等地面变形,从而模拟整个地面变形的发生和发展过程,并验证在地面变形过程中,所采用的监测方法对地面变形发生和发展监测的定位精度和长度。为地面沉降、地裂缝、地面塌陷等地面变形的模拟提供一种简单可行的方法。
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公开(公告)号:CN104099921A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410355715.9
申请日:2014-07-24
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
IPC: E02D3/00
Abstract: 本发明公开了一种波浪形纤维加筋土及其制备方法,属于岩土、地质工程土质改良领域。将外形为波浪形的纤维掺入土体中,进行土质改良,提高土体的工程性质,其中波浪形纤维的波高为0.1mm~0.5mm,波长为1mm~5mm,波浪形纤维直径为0.1mm~1mm,波浪形纤维掺量为0.1%~5%干土重,波浪形纤维长度为5mm~50mm;通过搅拌,在土中洒入适量的水并压实成样。同传统的直线形纤维加筋土相比,波浪形纤维加筋土具有更强的界面力学作用,更高的抗压强度、抗剪强度、抗拉强度和残余强度等力学参数,能显著提高工程结构物的稳定性和安全性,该发明工艺简单,性价比高。
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公开(公告)号:CN110057823A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910435441.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种岩土体崩解测试装置与分析方法,属于分析测试领域。岩土体崩解测试装置包括底座、用于盛放岩土体试样的敞口容器,所述敞口容器底部内径小于等于所述敞口容器壁任一截面的内径;所述测试装置还包括用于罩扣敞口容器的照明灯箱,所述照明灯箱包括侧壁与顶壁,所述顶壁开设窗口,所述窗口能够观测到敞口容器中岩土体的横截面;所述侧壁设有供敞口容器进出的开口。采用上述装置对岩土体崩解性能参数进行分析,采用某一时刻岩土体的水平投影面积St与崩解试验初始时刻岩土体的水平投影面积S0的比值作为特定时刻的岩土体崩解指数,利用该崩解指数能有效表征和评价土体的崩解特性。
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公开(公告)号:CN103438820A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310399092.0
申请日:2013-09-05
Applicant: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种钻孔剖面岩土体分层变形光纤测量方法,选择测量点,钻孔后对土层进行编录,成孔后,下放感测光纤后对孔进行回填,当感测光纤周围的岩土体发生变形时,由于周围土体的包裹力,将带动感测光纤发生变形,通过BOTDR/A等技术测量感测光纤的应变分布,即可获得钻孔剖面相应位置的应变分布情况,将获取的应变沿着光纤进行相应位置的积分便可得出深部岩土体各个土层的变形情况,从而实现钻孔剖面岩土体分层变形分布式测量。适用于地面沉降、地面塌陷、矿山等岩土体变形监测领域。
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公开(公告)号:CN109655495B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201811577836.2
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种土体分层导热系数原位快速测试探头、系统及方法,所述测试探头为一扁平板状,底端有刃脚;所述测试探头一侧安装有电阻率测试探头,用于土体电阻率测试;所述测试探头另一侧安装有剪切波速测试探头,于土体剪切波速测试。所述测试系统包括所述测试探头。所述测试方法使用所述测试系统实施。本发明的测试探头、系统及方法,通过现场测试电阻率和剪切波速,利用建立的计算模型得到土体的导热系数。本发明公开的一种土体分层导热系数原位快速测试探头、系统及方法,解决了在原位准确、快速测量土体导热系数的工程难题,测试操作简便,所测数据可信度高,为土体导热系数的测试提供了新的途径。
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