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公开(公告)号:CN115373035A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210976488.6
申请日:2022-08-15
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 北京交通大学
摘要: 本发明提供一种探地雷达低频信号的拓频方法及系统,属于地质勘探设备技术领域,获取探地雷达在同一位置探测的低频信号和高频信号;分别获取低频信号和高频信号的多个不同频率的单道电磁波分频信号;计算低频信号和高频信号的多个不同频率的单道电磁波分频信号间的互相关参数;分别计算低频信号的分频信号和高频信号的分频信号的能量分布特征和权重因子;根据高频信号的分频信号中的子波,结合互相关参数和权重因子,计算反滤波算子;将低频信号与反滤波算子进行反褶积计算,得到拓频后的低频信号。本发明计算简单方便、计算量小,显著提高探地雷达图像在纵向上的分辨率,增强了探地雷达低频信号的分辨率,获得了地下更深位置的更高精度成像数据。
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公开(公告)号:CN115373035B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210976488.6
申请日:2022-08-15
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 北京交通大学
摘要: 本发明提供一种探地雷达低频信号的拓频方法及系统,属于地质勘探设备技术领域,获取探地雷达在同一位置探测的低频信号和高频信号;分别获取低频信号和高频信号的多个不同频率的单道电磁波分频信号;计算低频信号和高频信号的多个不同频率的单道电磁波分频信号间的互相关参数;分别计算低频信号的分频信号和高频信号的分频信号的能量分布特征和权重因子;根据高频信号的分频信号中的子波,结合互相关参数和权重因子,计算反滤波算子;将低频信号与反滤波算子进行反褶积计算,得到拓频后的低频信号。本发明计算简单方便、计算量小,显著提高探地雷达图像在纵向上的分辨率,增强了探地雷达低频信号的分辨率,获得了地下更深位置的更高精度成像数据。
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公开(公告)号:CN118464485A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410332017.0
申请日:2024-03-22
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
IPC分类号: G01M99/00 , G01M13/00 , G01D21/00 , G01D21/02 , G01N21/01 , G01N21/88 , G01N21/95 , G01N33/00 , G01F1/00 , G01F15/00 , G01M3/26 , G01M3/32
摘要: 本发明涉及穿江盾构输水隧洞结构安全检测技术领域,具体为一种穿江盾构输水隧洞结构安全检测装置及其方法,包括下沉座、平衡动力机构和固定检测机构,所述下沉座的顶端设置有浮板,所述浮板的四个面角皆固定连接有浮球,所述浮球的底端皆固定连接有支杆,所述下沉座的中上部开设有检测仓,所述检测仓的内部设置有无损检测器,所述无损检测器的一侧设置有数据传输记录模块。本装置不仅操作简单便捷,降低用户的工作难度,还能够对输水隧洞衬砌结构进行多样的检测,同时亦能够提高对输水隧洞检测数据的准确性,从而进一步提高用户对输水隧洞结构安全性的判断,便于用户后续工作的进行。
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公开(公告)号:CN117723168B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311568618.3
申请日:2023-11-23
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明涉及冻土层测温技术领域,具体为一种用于测量冻结土层内部温度的测温装置,包括第一主架、自动装夹机构、推送机构和动力机构,所述第一主架的顶端设置有第二主架,所述第二主架的一侧设置有第三主架,所述第三主架的底端设置有第四主架,所述第一主架的一侧均匀滑动连接有四组第一定位杆,所述第二主架的一侧均匀滑动连接有四组第四定位杆,所述转孔棒的一端通过螺栓连接有钻头,所述转孔棒的表面均匀设置有测温传感器,所述转孔棒之间接皆通过螺纹相连接。本装置方便用户的测温,操作难度较小,十分容易操作,而且能够与不同深度的冻土进行测温,从而提高冻土层测温数据的准确性,降低误差,从而便于用户后续的判断,降低用户的损失。
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公开(公告)号:CN112647516A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011022493.0
申请日:2020-09-25
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明公开了一种地质灾害治理工程回填压脚治理工程设计方法,所述第四步(4)中人工回填压脚主要机械包括:机动翻斗车、木夯(铁夯或石夯)和蛙式打夯机;机械回填压脚主要机械包括:自卸车、推土机、铲运机、羊足碾、平蹍和平板振动器,所述第六步(6)中应控制填土的密实度和填土的含水率,本发明的有益效果是:该一种地质灾害治理工程回填压脚治理工程设计方法,解决了现有技术中回填压脚操作复杂易出现疏漏且难于管理的问题,同时本发明实施简单,适应各个区域。
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公开(公告)号:CN117723168A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311568618.3
申请日:2023-11-23
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明涉及冻土层测温技术领域,具体为一种用于测量冻结土层内部温度的测温装置,包括第一主架、自动装夹机构、推送机构和动力机构,所述第一主架的顶端设置有第二主架,所述第二主架的一侧设置有第三主架,所述第三主架的底端设置有第四主架,所述第一主架的一侧均匀滑动连接有四组第一定位杆,所述第二主架的一侧均匀滑动连接有四组第四定位杆,所述转孔棒的一端通过螺栓连接有钻头,所述转孔棒的表面均匀设置有测温传感器,所述转孔棒之间接皆通过螺纹相连接。本装置方便用户的测温,操作难度较小,十分容易操作,而且能够与不同深度的冻土进行测温,从而提高冻土层测温数据的准确性,降低误差,从而便于用户后续的判断,降低用户的损失。
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公开(公告)号:CN117609773A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410095865.4
申请日:2024-01-24
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
IPC分类号: G06F18/2131 , G06F18/214 , G06N3/084 , G01B7/16
摘要: 本发明公开了柔性变形测量元件拉扭状态类型识别方法,搭建复合变形试验系统,复合变形试验系统包含拉‑扭试验台、电阻测量回路、计算机、第一数采设备和第二数采设备,拉‑扭试验台通过第一数采设备将采集的信息传输至计算机存储。该柔性变形测量元件拉扭状态类型识别方法包括变形信号采集、生成目标信号、目标信号最优分解、电阻变化率时程差异检测定位、生成线性变换时序样本、训练荷载状态识别模型共六个步骤,从波形分解、差异检测、信号分割标注、模型训练等方面出发,通过训练得到根据不同荷载条件下的电阻信号预测荷载状态类型的预测模型,能够根据随暗埋构件暗埋的柔性变形测量元件的电阻实测信号数据推测暗埋构件变形状态。
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公开(公告)号:CN116335332A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310223606.0
申请日:2023-03-09
申请人: 中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司 , 江苏南京地质工程勘察院 , 南京工业大学 , 南京理工大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种装配式Z字型剪力墙结构,包括多个相互垂直形成Z型剪力墙结构的墙肢,相邻两墙肢之间形成交汇区,每个墙肢内均设有多个约束结构,多个约束结构沿墙肢的纵向均布设置,约束结构包括两个波纹箍筋和若干个矩形箍筋,两个波纹箍筋沿墙肢长度方向设置且两个波纹箍筋之间交叠对称设置,若干个矩形箍筋等间距设置在两个波纹箍筋的相交处,多个约束结构均通过纵筋连接。本发明还公开了一种基于上述的装配式Z字型剪力墙结构的施工方法。本发明通过改变配筋方式,并改用对称波纹箍筋,并于交叉区正常配置矩形箍筋,从而提高对纵筋与混凝土的约束效果,并且波纹箍筋对称式设计,保证了墙体结构的对称性及均匀性,防止墙体受力不均。
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公开(公告)号:CN111123401A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911419041.3
申请日:2019-12-31
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本发明提供一种浅层有害气体探测设备,具体涉及地质探测装置领域,横梁的两端设有反力装置,反力装置将横梁的两端固定;横梁上对称的设有液压缸,液压缸的顶端设有支撑梁;支撑梁上设有探杆,其特征在于:探杆内部设有内杆,内杆为中空结构,且内杆的侧壁上设有通孔;内杆的底部设有钻头;内杆是上端连接有软管,软管一端通过截止阀与内杆的上端连接,软管的另一端通过阀一与过滤罐的下部连接,过滤罐内装有水;过滤罐的上端分别设有阀二和放空管;在放空管上,依次分别设有阀四和阀三,阀四和阀三之间设有气压表和流量表;放空管的顶部与外界联通。本发明具有结构简单、操作方便、经济实惠、探测结果准确的优点。
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公开(公告)号:CN105651224B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610165365.9
申请日:2016-03-22
申请人: 江苏南京地质工程勘察院
摘要: 本发明公开了坝后设弃渣场的土石坝坝体实时监测系统,包括监测模块、数据处理模块、安全状态评估模块、预警报警模块和仿真显示模块,其中监测模块包括无线传感器网络、应变传感器组件和位移传感器,数据处理模块包括采集中心站、信号调理器和信号传输装置,安全状态评估模块包括微处理器,预警报警模块包括分析处理器和报警器,仿真显示模块包括三维GIS仿真平台。本发明实现了对土石坝坝体健康的实时监控,并且能够根据监测数据预测土石坝坝体的剩余寿命,在全覆盖、全天候监测上达到了前所未有的高度。
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