- 2025-09-22 13:39:14非饱和土三轴
- “非饱和土三轴”是一种针对非饱和土壤进行力学特性研究的试验技术。它利用三轴试验装置,对非饱和土壤施加不同方向的应力,以模拟实际工程中的受力状态。通过监测土壤在受力过程中的变形、孔隙水压力及吸力等参数变化,可以深入了解非饱和土壤的强度、变形及渗流特性。非饱和土三轴试验在土木工程、地质工程及环境工程等领域具有广泛应用,为工程设计和施工提供了重要的理论依据和数据支持。
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非饱和土三轴资讯
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- 中国新闻网专题报道周教授团队专注盐渍土研究,推动产学研融合的事迹。
非饱和土三轴文章
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- 一批GDS非饱和土动三轴在国内著名高校和科研院所投入使用
- 近期,GDS 的非饱和土动三轴 DYNTTS 系列仪器在国内多所著名高校和科研院所投入使用。
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非饱和土三轴问答
- 2025-04-25 14:45:14三厢高低温冲击试验箱怎么安装
- 三厢高低温冲击试验箱作为一种重要的环境测试设备,广泛应用于电子产品、汽车、航空航天等领域,旨在模拟不同温度环境下的使用条件,以评估产品在极端温度变化下的性能。正确安装三厢高低温冲击试验箱是确保其有效运行和准确测试结果的关键步骤。本文将详细介绍三厢高低温冲击试验箱的安装流程,包括设备的选择、位置确定、连接设置等多个方面,帮助相关工程技术人员顺利完成安装工作,确保设备的高效使用与长期稳定性。 1. 安装前的准备工作 在进行三厢高低温冲击试验箱的安装前,需要对安装场地进行充分的评估。选择一个通风良好、温度适宜且湿度控制稳定的环境。安装位置应避免直射阳光及远离热源或振动源,以免影响试验箱的稳定性和准确性。确保地面平整坚固,以支撑试验箱的重量,避免设备因地面不平而出现倾斜或损坏。 2. 确定电源和气源 三厢高低温冲击试验箱的正常运行需要稳定的电源和气源支持。确保试验箱所需的电压与当前电力供应相匹配,一般试验箱的电源为380V或220V的交流电,需根据设备规格进行选择。接着,检查电源接入的线路和插头是否符合国家电气标准,确保安全使用。 部分三厢高低温冲击试验箱需要气源支持,如压缩空气。因此,气源的安装和维护也不可忽视。气源管道应保持清洁干燥,避免空气中的水分和油分影响试验箱的正常运行。 3. 设备的搬运与定位 在确保场地准备就绪后,便可开始搬运设备。三厢高低温冲击试验箱通常体积较大,重量较重,因此搬运时需要使用专业的起重工具或设备,避免人工搬运时造成损伤。搬运过程中应小心轻放,防止撞击和震动对设备造成损害。 定位时,应根据设备的设计要求和厂房空间来选择佳位置,确保操作人员能够方便地进行操作和维护,同时保持设备周围适当的空隙,以利于空气流通和散热。 4. 安装连接与调试 在试验箱摆放好之后,下一步是进行设备的连接和调试。按照设备的电气接线图连接电源线和气源管道,确保各项连接牢固、安全。然后,进行设备的首次调试,检查温控系统、冷却系统以及加热系统等是否正常运行。 调试过程中,注意观察温度和湿度的变化,确保其达到设定的测试条件,且设备能够快速响应并稳定工作。如有异常,应立即检查并调整设备的各项参数,排除可能的故障。 5. 定期维护与注意事项 在设备成功安装并投入使用后,定期的维护和检查至关重要。设备的长期稳定运行离不开良好的保养和管理。定期检查电气线路、气源设备和温控系统的运行状态,及时清理设备内部的灰尘与杂物,确保其无障碍运行。 三厢高低温冲击试验箱的安装是一个系统性工程,涉及多个方面的准备工作和细致的调试步骤。通过正确的安装和操作,可以确保试验箱在各类高低温冲击测试中的稳定性和精确性,从而为相关产品的质量评估提供可靠的数据支持。
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- 2021-07-20 18:07:51三轴倾角加速度计的原理、特点及应用
- 三轴倾角加速度计又名三轴加速度传感器,市面上也叫无线倾角加速度计,产品名称很多,但是其结构原理都是一样的。倾角加速度计原理是通过测量给定直线轴向的弹簧上的力来检测直线加速度和重力矢量。加速度计是一种出现在大批量应用中的MEMS传感器。因为其对运动十分敏感的特性,现在在工程监测上用的较多。对于多数的传感器应用来看,两轴的倾角加速度计已经能满足多数应用,但是有些方面的应用还是集中在三轴加速度传感器中例如在数采设备,贵重资产监测,碰撞监测,测量建筑物振动,风机,风力涡轮机和其他敏感的大型结构振动。 目前的三轴倾角加速度计大多采用压电式、压阻式和电容式三种工作原理,产生的加速度于电阻、电压和电容的变化成正比,所以一定的技术上来讲三个单轴是可以变成一个三轴的。因为集成了三轴MEMS加速度传感器,磁偏角传感器、定位模块内部实时监测加速度和角度变化,可通过角度变化或加速度变化感知整体姿态变化。 在工程上应用最多的还是用于监测建筑物的振动和一些大型解结构物的振动。因为倾角加速度计对运动十分敏感,在监测应用上会更适合。工程上的监测需要高精度,所以对于一些微小的变化都要能捕捉记录。 无线倾角加速度计的特点是能够在预先不知道物体运动方向的场合下,准确且全面的测量出物体的空间加速度,并且体积小(100mm*100mm*60mm),质量轻。安装十分方便,并且一次可连续工作2年。铝合金的材质让其在野外安全性更好,不会轻易被恶劣天气所影响工作。
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- 2022-12-29 10:01:11ASD | ASD FieldSpec 3地物光谱仪在确定土
- 土壤质量直接影响其有机体的健康。然而,土壤容易受到人类活动的干扰,如采矿、工业化和农业活动,导致严重的土壤污染。在各种土壤污染中,有毒元素会对人类和家畜健康以及食品安全造成威胁。因此,监测这些污染类型的浓度和分布对于土壤修复项目至关重要。然而,传统采样和实验室分析方法成本高、费事费力且局限于采样点位置,不能很好地具体化浓度的空间分布。因此,需要具有高空间效应的快速有效的技术。许多研究已经利用图像光谱和其它辅助数据或环境变量来预测有毒元素的分布。而由于卫星图像中云或阴影的存在,土壤采样和图像获取日期存在差距,这种情况下,需要用到具有不同光谱和空间特征图像的融合,以增加图像的时间分辨率。Sentinel-2A是“全 球环境与安全 监测”计划的第二颗卫星,其携带一枚多光谱成像仪,可覆盖13个光谱波段,从可见光和近红外到短波红外,具有不同的空间分辨率。Landsat 8是美国陆地卫星计划的第八颗卫星,其携带的陆地成像仪包括9个波段,空间分辨率为30 m。两者的协同应用将改进对地球表面的及时和准确观测,以及遥感不同学科的使用。基于此,在本研究中,来自捷克生命科学大学的研究团队于2015年8月12日在Sarcheshmeh矿山采集了120个土壤样品,在实验室进行化学(As、Pb、Zn和Cr)和光谱测量(ASD Fieldspec 3地物光谱仪)。并于2015年8月13日获取Landsat 8-OLI图像,2016年1月20日获取Sentinel-2A图像。旨在探索Landsat 8-OLI和Sentinel-2A单个图像及其相融合量化As、Pb、Zn和Cr的潜力。为了达到融合目的,作者采用了不同的融合技术,即HSV色彩模型、Brovey、主成分分析(PCA)、Gram-Schmidt (GS)、小波和ATPRK。同时,采用遗传算法(GA)选取实验室光谱中所需的重要波长,以建立偏最 小二乘回归(PLSR)预测模型,以评估所选变量对最 终模型性能的影响。【结果】利用全部光谱(PLSR)和选定波长(GA-PLSR)建立的有毒元素预测模型的性能。(验证数据集)整合了Landsat 8-OLI和Sentinel-2A波段的融合方法的定量评估将GA-PLSR应用在图像像素光谱中建立的有毒元素预测模型的性能【结论】 研究结果表明,与单个Landsat 8-OLI和Sentinel-2A图像的像素光谱相比,其融合产物的像素光谱与实验室实测样品的反射响应高度一致,尤其是在VNIR区。单因素方差方法也在实验室光谱和融合图像像素光谱之间产生了更相似的波长。对于单个Landsat 8-OLI和Sentinel-2A图像,GA-PLSR模型在Sentinel-2A数据上性能较好,而Landsat8-OLI对As的预测结果更好。与其它融合技术相比,将GA-PLSR模型应用在ATPRK融合的图像中可以产生更准确的预测结果。总之,该研究表明,Landsat 8-OLI和Sentinel-2A图像相融合可以提高土壤有毒元素预测模型的性能。
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