利用填埋场场外电极定位HDPE膜渗漏位置的方法、装置

    公开(公告)号:CN116499648A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310461543.2

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 一种利用填埋场场外电极定位HDPE膜渗漏位置的方法及其装置,其是在深度填埋条件下,将电极采用平行式布设在填埋场场外边坡HDPE膜下近地表面;然后对膜下天然基础层进行电透视,可将对称布设的电极分别作为供电及检测电极,分析膜下介质的电学参数;最后根据电透视结果对低阻异常区进行反演成像实现HDPE膜破损位置的精确定位。有效地克服了现有检测方法需在填埋场运营前铺设检测系统以及电极易腐蚀、不能更换、发生位移、对HDPE膜造成二次损伤、高成本等缺点。该方法不需要预先布置电极,检测速率快。具有检测过程智能化,能根据需要及时更换被极化的电极的优点,且电极会发生位移、不易被腐蚀,也不会对HDPE膜产生二次破坏。

    一种风力发电机行星齿轮箱故障诊断系统

    公开(公告)号:CN117352004A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311461459.7

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机行星齿轮箱故障诊断系统,涉及齿轮箱故障诊断技术领域,包括采集模块:用于采集行星齿轮箱在不同状态下的声音数据并打上对应的标签;预处理模块:用于对声音数据进行预处理得到学习数据并将其输出到深度学习模块;深度学习模块:用于搭建和训练卷积神经网络;故障识别模块:用于采集发电机行星齿轮箱实时工作声音,将采集到的声音数据发送到预处理模块进行预处理,将预处理后的数据输入到训练好的声音识别模型识别故障状态并输出,通过在采集学习数据时使行星齿轮箱在各种单一故障及组合故障下状态下进行声音数据采集有效提高基于深度学习理论的深度神经网络对实际工况下行星齿轮箱故障诊断的识别率。

    一种HDPE膜表面缺陷检测智能搭载系统及检测方法

    公开(公告)号:CN113721610A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110944334.4

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种HDPE膜表面缺陷检测智能搭载系统及检测方法。其主要方案为:搭载系统由远程控制平台完成路径规划,通过运动控制模块及避障导航模块实现机构在HDPE膜表面行走,采集到的数据信息经无线通信由远程控制平台完成数据处理工作。本发明专利解决的技术问题是以温度差异特性为检测手段,由搭载系统在HDPE膜表面执行智能路径规划及避障,实现HDPE裸膜缺陷信息的智能提取。该系统搭载红外检测装置,能够在最优路径规划及智能避障前提下检测出HDPE膜焊缝区中空缺陷,同时提高检测效率。

    一种利用应力波定位HDPE膜渗漏位置的方法及装置

    公开(公告)号:CN108414159A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810096572.2

    申请日:2018-01-31

    CPC classification number: G01M3/24

    Abstract: 本发明公开了一种利用应力波定位HDPE膜渗漏位置的方法及装置,其应用铺设在HDPE膜下的数个振动检波器监测HDPE膜破裂时产生的应力波,并将接收到的机械信号转化为电信号,并记录应力波的到达时刻;所述电信号经过信号调理电路对其进行调制放大并滤除杂波;调理好的电信号经A\D转换电路进行模数转换之后输送到数据采集器的主控芯片进行储存;由数据处理终端提取数据采集器中的信息并对其进行分析,以判断新的震源的产生时刻及得到HDPE膜破损位置坐标。本发明可以改善旧方法先污染后发现的问题,且显著提高定位模型的分辨率。

    一种利用应力波定位HDPE膜渗漏位置的方法及装置

    公开(公告)号:CN108414159B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810096572.2

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种利用应力波定位HDPE膜渗漏位置的方法及装置,其应用铺设在HDPE膜下的数个振动检波器监测HDPE膜破裂时产生的应力波,并将接收到的机械信号转化为电信号,并记录应力波的到达时刻;所述电信号经过信号调理电路对其进行调制放大并滤除杂波;调理好的电信号经A\D转换电路进行模数转换之后输送到数据采集器的主控芯片进行储存;由数据处理终端提取数据采集器中的信息并对其进行分析,以判断新的震源的产生时刻及得到HDPE膜破损位置坐标。本发明可以改善旧方法先污染后发现的问题,且显著提高定位模型的分辨率。

    利用时域有限差分原理定位HDPE膜渗漏位置的方法

    公开(公告)号:CN109813500A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910135865.1

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明的一种利用时域有限差分原理定位HDPE膜渗漏位置的方法涉及一种用于定位HDPE膜渗漏位置的方法。其目的是为了提供一种结构简单、成本低、操作简便的定位HDPE膜渗漏位置的方法。本发明的一种利用时域有限差分原理定位HDPE膜渗漏位置的方法包括步骤:1)将传输线以横纵排空间交错的布线方式铺设于HDPE膜下土壤层中,2)利用垃圾渗滤液对土壤三种电学传输参数的改变,分别测得改变前后三电学传输参数的数值范围,3)基于时域有限差分迭代方法得到数值解从而确定HDPE膜的具体渗漏位置。由于是利用时域有限差分迭代方法得到数值解从而能精确的确定HDPE膜的具体渗漏位置。

    涡流定位填埋场HDPE膜渗漏位置方法、装置及测试件

    公开(公告)号:CN116818214A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310814592.X

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 一种利用涡流定位填埋场HDPE膜渗漏位置的方法、装置及测试件,是将金属检测试件以等间距的形式铺设于HDPE膜与GCL层之间,当HDPE膜发生渗漏时,垃圾渗滤液腐蚀金属检测试件中的镁合金金属片,检测线圈通电后激发初级磁场作用于镁合金金属片,在检测线圈的初级磁场激励下,镁合金金属片表面感生出感应涡流,感应涡流通过次级磁场反馈于检测线圈,使得线圈的阻抗发生畸变,根据阵列检测线圈中的阻抗异常分布情况分析线圈的阻抗变化规律,从而得到HDPE膜下金属片的腐蚀分布情况,然后根据反演定位算法求解定位渗漏位置。其检测试件,设有由镁合金金属制备的金属薄片,所述镁合金含有能够形成耐高温的稀土相的铼元素。

    一种垃圾填埋场HDPE膜损伤定位系统及方法

    公开(公告)号:CN113702505A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110955807.0

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾填埋场HDPE膜损伤定位系统及装置,其是利用了超声波散射特性。借助以规则的平面几何方式铺设在HDPE膜待检测区域上表面的波压电片,由波压电片形发生器控制半数压电片自激振荡产生超声波,且较佳的,为防止检测系统相互干扰,再由指定对边压电片接收超声波信号。依据上述过程完成扫描并得到模拟量损伤信号,经模数变换与小波分析提取时间‑能量密度特征,根据有无损伤时能量密度差异,结合概率成像实现损伤定位,经系统控制发出损伤警报,且能显示损伤位置。该系统能解决现有裸膜检测方法时效性低、气体泄露、人工工作量大等问题,并通过诱振压电片实现HDPE膜主动检测,有效降低漏检率。

    利用时域有限差分原理定位HDPE膜渗漏位置的方法

    公开(公告)号:CN109813500B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910135865.1

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明的一种利用时域有限差分原理定位HDPE膜渗漏位置的方法涉及一种用于定位HDPE膜渗漏位置的方法。其目的是为了提供一种结构简单、成本低、操作简便的定位HDPE膜渗漏位置的方法。本发明的一种利用时域有限差分原理定位HDPE膜渗漏位置的方法包括步骤:1)将传输线以横纵排空间交错的布线方式铺设于HDPE膜下土壤层中,2)利用垃圾渗滤液对土壤三种电学传输参数的改变,分别测得改变前后三电学传输参数的数值范围,3)基于时域有限差分迭代方法得到数值解从而确定HDPE膜的具体渗漏位置。由于是利用时域有限差分迭代方法得到数值解从而能精确的确定HDPE膜的具体渗漏位置。

    一种利用行波定位HDPE膜渗漏位置的方法及系统

    公开(公告)号:CN109738138B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910098391.8

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明一种利用行波定位HDPE膜渗漏位置的方法及装置涉及一种用于HDPE膜渗漏位置定位。本发明一种利用行波定位HDPE膜渗漏位置的方法是将具有实心导体层和金属屏蔽层的同轴电缆以平行等间距的方式铺设在HDPE膜下土壤层中,利用具有腐蚀性的垃圾渗滤液改变同轴电缆的绝缘保护层和绝缘介质层的物理特性,从而使实心导体层和金属屏蔽层形成短路,并产生暂态行波,进而利用行波到达同轴电缆两端的时间差进行渗漏定位。可以改善传统方法无法消除多渗漏点电场互相耦合等缺点,并运用双电极板测时技术提高了时间测量精度,从而提高了定位方法的精度。

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