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公开(公告)号:CN112923980B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202110360787.2
申请日:2021-04-02
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提供了一种深埋长引水隧洞的无线长期监测装置,包括能源模块、监测模块和传输模块;所述能源模块包括水力发电机和蓄电池,所述能源模块为所述监测模块和所述传输模块进供电;所述监测模块包括监测传感器,所述监测模块用于监测围岩(21)的实际状态;所述传输模块用于将所述监测模块的监测数据进行传输。本发明还提供了一种深埋长引水隧洞的无线长期监测装置的测试方法。本发明通过水力发电机实现了长距离隧洞监测装置的持续稳定供电,通过将监测数据编译成离线二维码,并使用水下机器人拍摄识别和解码二维码中的历史监测数据,解决了长距离大埋深引水隧洞监测装置供电困难和监测数据难以传输的问题。
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公开(公告)号:CN114235593B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111542858.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水工建筑物高分子防水涂层水压粘结破坏试验装置及测试方法,装置包括注入系统、测试系统和数据采集系统。性能测试时,通过注入系统向涂层粘结面施加水压,通过测试系统进出口的压力传感器监测材料水压作用下的稳定性,实现涂层在承受反向水压作用下粘结性能测试,更换测试系统进出口可直接向涂层面施加水压,实现涂层在承受正向水压作用下抗渗性能测试。本发明可直接观察涂层承受反向水压作用的粘结破坏强度与正向水压作用的抗渗强度,提出了直接采用水压作用的高分子防护涂层粘结性能测试方法,更符合高分子涂层用于水工程防水时实际粘结破坏环境。
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公开(公告)号:CN114235593A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111542858.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水工建筑物高分子防水涂层水压粘结破坏试验装置及测试方法,装置包括注入系统、测试系统和数据采集系统。性能测试时,通过注入系统向涂层粘结面施加水压,通过测试系统进出口的压力传感器监测材料水压作用下的稳定性,实现涂层在承受反向水压作用下粘结性能测试,更换测试系统进出口可直接向涂层面施加水压,实现涂层在承受正向水压作用下抗渗性能测试。本发明可直接观察涂层承受反向水压作用的粘结破坏强度与正向水压作用的抗渗强度,提出了直接采用水压作用的高分子防护涂层粘结性能测试方法,更符合高分子涂层用于水工程防水时实际粘结破坏环境。
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公开(公告)号:CN112923980A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110360787.2
申请日:2021-04-02
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提供了一种深埋长引水隧洞的无线长期监测装置,包括能源模块、监测模块和传输模块;所述能源模块包括水力发电机和蓄电池,所述能源模块为所述监测模块和所述传输模块进供电;所述监测模块包括监测传感器,所述监测模块用于监测围岩(21)的实际状态;所述传输模块用于将所述监测模块的监测数据进行传输。本发明还提供了一种深埋长引水隧洞的无线长期监测装置的测试方法。本发明通过水力发电机实现了长距离隧洞监测装置的持续稳定供电,通过将监测数据编译成离线二维码,并使用水下机器人拍摄识别和解码二维码中的历史监测数据,解决了长距离大埋深引水隧洞监测装置供电困难和监测数据难以传输的问题。
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公开(公告)号:CN108252293A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810057437.7
申请日:2018-01-22
Applicant: 河海大学
IPC: E02D3/10
CPC classification number: E02D3/10
Abstract: 本发明公开了一种可原位清淤的排渗管及其使用方法,排渗管包括排渗机构、以及设于所述排渗机构内并能够清洗排渗机构的清淤机构,所述排渗机构包括排渗花管、贴设于所述排渗花管内表面的过滤体,所述清淤机构包括其中一端为盲端、另一端与冲洗管接头连接的冲洗管,以及开设于所述冲洗管上若干朝向排渗机构的冲洗孔。使用方法包括步骤:(1)将若干节排渗机构置入并组装;(2)根据淤堵类型和程度配置清淤液;(3)将清淤机构其中一端通过冲洗管接头通入清淤液,然后放入排渗机构底端,并依次对每节排渗机构进行冲洗。本发明排渗管通过淤堵后的原位清淤处理,可以延长排渗管的使用周期,可连续使用,降低经济成本。
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公开(公告)号:CN214372658U
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202120678680.8
申请日:2021-04-02
Applicant: 河海大学
Abstract: 本实用新型提供了一种深埋长引水隧洞的无线长期监测装置,包括能源模块、监测模块和传输模块;所述能源模块包括水力发电机和蓄电池,所述能源模块为所述监测模块和所述传输模块进供电;所述监测模块包括监测传感器,所述监测模块用于监测围岩(21)的实际状态;所述传输模块用于将所述监测模块的监测数据进行传输。本实用新型还提供了一种深埋长引水隧洞的无线长期监测装置的测试方法。本实用新型通过水力发电机实现了长距离隧洞监测装置的持续稳定供电,通过将监测数据编译成离线二维码,并使用水下机器人拍摄识别和解码二维码中的历史监测数据,解决了长距离大埋深引水隧洞监测装置供电困难和监测数据难以传输的问题。
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