-
公开(公告)号:CN102221711A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110133921.1
申请日:2011-05-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种核磁共振差分探测坑道突水超前预测装置及探测方法。由计算机经主控制单元、发射驱动电路和发射桥路分别与高压电源、配谐电容和发射与接收一体线圈连接,接收多匝线圈两端经第二保护开关、第二信号调理电路与多通道采集电路连接,计算机经主控制单元分别与第一保护开关和第二保护开关连接,第一保护开关经第一信号调理电路和多通道采集电路与第二信号调理电路连接构成。接收一体线圈垂直装在测点左侧,接收多匝线圈垂直装在右侧。本发明采用两个接收线圈同时接收核磁共振信号,根据接收回的信号进行数据处理,精确定位含水体的位置、大小、含水率、渗透系数。为矿井、隧道施工提供数据,能够准确预测突水引发的地质灾害。
-
公开(公告)号:CN102368095A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201110267854.2
申请日:2011-09-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种多指数拟合核磁共振地下水探测信号弛豫时间谱提取方法。对核磁共振地下水探测系统测试到的FID信号是进行频谱分析,利用归一化数字正交检测技术将信号分解为同向分量X和正交分量Y,并进行滤波消噪处理,提高信噪比;低通滤波器滤去除高频分量,多指数拟合运算,求解目标函数方程的最小解,即能提取对应的弛豫时间谱和振幅和MRS信号第i类孔隙的弛豫时间谱及振幅。能够详细区分某一深度含水层大小颗粒岩石所占份额,能够更加精细地解释地下含水层渗透特性及赋存情况。进而间接确定海岸带或地下咸淡水界面,利用用多指数拟合技术提取到的弛豫时间谱也可推广应用于赋水层顶底板界面的估测,为地下水的开采提供可靠的科学依据。
-
公开(公告)号:CN102262247A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110107100.0
申请日:2011-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种基于核磁共振地下水探测方法的隧道突水超前预测装置及预测方法。收发一体多匝矩形或方形线圈,平行于掌子面布设,计算机控制高压电源,主控芯片通过驱动电路驱动发射桥路,产生激发磁场。放大电路将核磁共振信号放大后送到采集电路,采集电路通过A/D转换器将放大器输出的模拟信号转换成数字信号后送至计算机,对数据进行显示和存储和滤波处理,通过软件进行水文地质解释,将所采集到的核磁共振信号的初始振幅、衰减时间解释成含水率和孔隙度,将激发电流的大小解释成探测深度,进而给出掌子面前方地质体的含水率及潜在水体的赋存状态。本发明相对于其它勘探方法更直接有效,能有效的预报在隧道施工过程中的突水等地质灾害的发生。
-
公开(公告)号:CN100562765C
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200810050580.X
申请日:2008-04-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明公开一种弱信号检测仪器中有用信号频带内工频谐波干扰抑制电路,是利用频率、相位、幅度全面跟踪有用信号频带内工频谐波造成干扰的补偿电路。是主微处理器控制信号传感器与阻抗匹配网络的接通与断开,阻抗匹配网络经前置放大器、宽带滤波器与程控放大器连接,输出信号包络检测器通过控制线和数据总线与从微处理器连接,程控放大器经锁相环连接DDS信号发生器。有效地抑制检测仪器中有用信号频带内的工频谐波干扰,实时地跟踪这种干扰的频率、相位和幅度,将其从接收信号中滤除,而不影响其它有用信号,不影响和这种干扰频率重叠的有用信号频率成分。
-
公开(公告)号:CN101413983A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810051520.X
申请日:2008-12-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种IGBT桥路及驱动保护电路检测装置,上位机经通讯总线与主控单元连接,主控单元产生控制信号经过驱动接口连接到待测单元,通过隔离探头阵列返回测量信息并实现对IGBT桥路及驱动保护电路检测。IGBT桥路及驱动保护电路检测装置检测流程,包括:检测装置自检测、IGBT桥路及驱动保护电路驱动性能检测、IGBT桥路及驱动保护电路控制逻辑检测、IGBT桥路及驱动保护电路故障保护功能检测、IGBT桥路及驱动保护电路整体运行性能检测,实现了在保证不损坏桥路关键器件的前提下,检查出电路连线,接口顺序等方面的错误,并定量检测驱动延迟时间,IGBT开关时间等电路参数,在进行批量化功率桥路制作时,可以快速对IGBT桥路及驱动保护电路的参数一致性进行检测。
-
公开(公告)号:CN102262247B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110107100.0
申请日:2011-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种基于核磁共振地下水探测方法的隧道突水超前预测装置及预测方法。收发一体多匝矩形或方形线圈,平行于掌子面布设,计算机控制高压电源,主控芯片通过驱动电路驱动发射桥路,产生激发磁场。放大电路将核磁共振信号放大后送到采集电路,采集电路通过A/D转换器将放大器输出的模拟信号转换成数字信号后送至计算机,对数据进行显示和存储和滤波处理,通过软件进行水文地质解释,将所采集到的核磁共振信号的初始振幅、衰减时间解释成含水率和孔隙度,将激发电流的大小解释成探测深度,进而给出掌子面前方地质体的含水率及潜在水体的赋存状态。本发明相对于其它勘探方法更直接有效,能有效的预报在隧道施工过程中的突水等地质灾害的发生。
-
公开(公告)号:CN102096111A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010576048.9
申请日:2010-12-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种收发天线分离式核磁共振找水装置及找水方法。计算机通过串口与大功率电源、发射及控制单元、电流采集单元、选频放大单元、信号采集单元连接,发射及控制单元通过控制总线经H桥路与配谐电容、发射线圈和二极管连接构成。本发明将发射天线和接收天线分离,使发射系统和接收系统能够相互独立。其优点是:一是,实现了发射和接收的高低压隔离,提高了系统的可靠性;二是,使发射天线和接收天线的匝数、尺寸、线径、铺设方式等多个方面不再相互制约,提高了接收信号的幅度,增加探测深度,提高探测的速度,远端参考能够抵消干扰,提高信噪比,通过三分量测量能够获取更全面的地下水分布信息,提高了探测效率、精度和水平分辨率。
-
公开(公告)号:CN101413983B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810051520.X
申请日:2008-12-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种IGBT桥路及驱动保护电路检测装置,上位机经通讯总线与主控单元连接,主控单元产生控制信号经过驱动接口连接到待测单元,通过隔离探头阵列返回测量信息并实现对IGBT桥路及驱动保护电路检测。IGBT桥路及驱动保护电路检测装置检测流程,包括:检测装置自检测、IGBT桥路及驱动保护电路驱动性能检测、IGBT桥路及驱动保护电路控制逻辑检测、IGBT桥路及驱动保护电路故障保护功能检测、IGBT桥路及驱动保护电路整体运行性能检测,实现了在保证不损坏桥路关键器件的前提下,检查出电路连线,接口顺序等方面的错误,并定量检测驱动延迟时间,IGBT开关时间等电路参数,在进行批量化功率桥路制作时,可以快速对IGBT桥路及驱动保护电路的参数一致性进行检测。
-
公开(公告)号:CN100580479C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810050579.7
申请日:2008-04-09
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明涉及一种地面核磁共振找水仪器的系统检测、标定装置及检测方法。上位机经通讯总线分别与核磁共振模拟信号发生器、系统自检测单元和核磁共振找水仪器连接。地面核磁共振找水仪系统检测、标定方法包括:地面核磁共振找水仪系统检测、标定装置自检测,地面核磁共振找水仪关键参数标定,地面核磁共振找水仪噪声压制能力检测与标定和地面核磁共振找水仪激发脉冲矩扫描过程检测,实现了在实验室内对核磁共振找水仪器的性能指标模拟野外条件下进行测试和对仪器的系统标定,使每一台核磁共振找水仪器在进行野外工作前进行充分地测试,以保证仪器野外工作的稳定性和可靠性,提高野外工作效率,降低野外工作成本。
-
公开(公告)号:CN101251606A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810050580.X
申请日:2008-04-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明公开一种弱信号检测仪器中有用信号频带内工频谐波干扰抑制电路,是利用频率、相位、幅度全面跟踪有用信号频带内工频谐波造成干扰的补偿电路。是主微处理器控制信号传感器与阻抗匹配网络的接通与断开,阻抗匹配网络经前置放大器、宽带滤波器与程控放大器连接,输出信号包络检测器通过控制线和数据总线与从微处理器连接,程控放大器经锁相环连接DDS信号发生器。有效地抑制检测仪器中有用信号频带内的工频谐波干扰,实时地跟踪这种干扰的频率、相位和幅度,将其从接收信号中滤除,而不影响其它有用信号,不影响和这种干扰频率重叠的有用信号频率成分。
-
-
-
-
-
-
-
-
-