一種底泥采樣器,本發(fā)明屬于水文地質、環(huán)境保護技術領域。本發(fā)明為解決現(xiàn)有底泥采樣器無法確定底泥厚度和底泥樣品容易流失的問題。本發(fā)明包括盛泥槽、進泥管、套管、提拉繩和兩根吊梁繩,盛泥槽的底板正中位置設置有進泥孔,進泥管焊接在進泥孔處,進泥管的外徑上設置有外螺紋,套管的內徑下端設置有內螺紋,套管的下端與進泥管螺紋連接,盛泥槽的每個立板的正中位置設置有穿繩孔,每根吊梁繩應從相對應的兩個穿繩孔中穿出,兩根吊梁繩共四個繩頭在盛泥槽的上端正中間位置打死結,提拉繩的下端固定在死結上。本發(fā)明用于采集河流或湖庫底部的底泥。
本發(fā)明公開了一種用于黑土地保護和提升的田間秸稈生物堆肥的方法,屬于生物肥料技術領域。該方法是在田間現(xiàn)場設置臥旋式連續(xù)生物發(fā)酵設備,將秸稈腐熟劑與畜禽糞便輸入臥旋式連續(xù)生物發(fā)酵設備中,通過臥旋式連續(xù)生物發(fā)酵設備將秸稈腐熟劑與畜禽糞便混勻后靜止發(fā)酵,靜止發(fā)酵完成獲得用于秸稈腐熟的微生物富積培養(yǎng)料,輸出備用;分層建堆,建堆完成后在自然環(huán)境下進行腐熟發(fā)酵,獲得秸稈肥。本發(fā)明方法對秸稈的處理量大,可就地、就近、及時、快速處理,獲得的秸稈肥可以直接還田,能夠增加土壤有益菌群數(shù)量,增強了土壤活力,還可實現(xiàn)作物養(yǎng)分回歸,提升土壤有機質含量,連年施用,可實現(xiàn)對黑土地質量保護與地力提升的目的。
生物種子波普儀,涉及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學工程生物波普育種技術領域。本發(fā)明是為了解決現(xiàn)有種子的催芽方式效率低、催芽速度慢,并且存在污染地質和土壤的問題。主控單元,用于產(chǎn)生1路脈沖信號或者多路不同頻率的脈沖信號,且每路脈沖信號的頻率范圍為1Hz?10MHz,對1路脈沖信號進行升壓或者對多路不同頻率的脈沖信號組合成的頻譜進行升壓,得到升壓后的電能或者升壓后的頻譜能量;儲能單元,用于存儲電能或頻譜能量;植入倉內放置種子,植入倉,用于接收存儲的電能或頻譜能量,將該電能或頻譜能量施加在種子上。它用于處理播種前的種子。
本發(fā)明公開了一種快速變向四旋翼無人機,用于輔助人類在高空中完成地質勘測、航拍等民用工作任務,也可用于特殊地區(qū)的資源運送。本發(fā)明包括無人機機架、旋翼、變向裝置、信號接收器、電源和驅動控制器。本發(fā)明通過磁電式角位移傳感器檢測變向裝置的外框架電機轉子、內框架電機轉子的空間擺動夾角,利用變向裝置的外框架電機定子推動連接在內框架上的外框架電機轉子,使內框架轉動;通過內框架電機定子推動連接在旋翼電機支架的內框架電機轉子,使旋翼電機支架轉動,從而實現(xiàn)了旋翼在空間坐標的位姿變化,實現(xiàn)無人機的快速變向,本發(fā)明可用于航拍和物資投送,提高無人機工作效率,提高了變向時的動力穩(wěn)定性。
帶藍牙通信的三維電子羅盤儀及操作方法。傳統(tǒng)的羅盤儀用于地質勘測,存在缺點:(a)機械羅盤測量誤差大,操作效率低;(b)現(xiàn)有的電子羅盤只能顯示和存儲數(shù)據(jù)。一種帶藍牙通信的三維電子羅盤儀,其組成包括:殼體和內部電路,所述的殼體為方形殼體,包括殼身(9)和上蓋(12)兩部分,所述的內部電路(1)置于殼身內部,包括ARM處理器(5)、九軸姿態(tài)電路(7)、數(shù)據(jù)存儲電路(4)、協(xié)議轉換電路(3)、藍牙收發(fā)電路(2)和電源管理電路(6),所述的殼體上還具有鍵盤和顯示電路(8),所述的殼身和上蓋用銷軸(11)相連接,顯示屏(10)鑲嵌在殼身上表面。本發(fā)明應用于帶藍牙通信的三維電子羅盤儀及操作方法。
本發(fā)明涉及南瓜白蘭地及其釀造工藝,按重量配比的有效范圍是:100份南瓜,配入15份-18份食糖,經(jīng)安琪牌果酒酵母25-27天發(fā)酵后,蒸餾得到的高度酒,經(jīng)分子篩凈化除雜,得到50%(v/v)酒,勾調成38-44%(v/v)成品。本發(fā)明經(jīng)橡木桶浸泡貯存而成的南瓜白蘭地酒,色澤赤黃、透明,有南瓜自身果香和橡木的陳貯香,香味和諧,口味醇和,甘冽,具有白蘭地風格。南瓜作為一種瓜果,即可生產(chǎn)南瓜發(fā)酵酒,也可以釀出質量較好的南瓜白蘭地酒。各種白蘭地質量,除了受原料自身的影響,還受到橡木桶浸泡貯存的影響,浸泡、貯存的時間越長,白蘭地酒的橡木香氣越濃,酒的老熟程度越好。
一種凍脹應力檢測裝置及其檢測方法。在寒區(qū)工程建設中,由于施工現(xiàn)場地質條件復雜,凍土的凍脹應力檢測難度大且效率低,僅能定性或間接計算獲取,無法直接獲取凍脹應力的定量數(shù)據(jù)。本發(fā)明的裝置中滑套套裝在套筒外且二者滑動配合,錨盤固定套裝在滑套外,連接桿沿滑套的徑向方向依次穿過滑套和套筒,套筒的側壁上加工有配合連接桿沿其軸向方向上下運動的長孔,套筒的下端固定連接在底盤上,套筒的上端設置有上蓋,壓力傳感器處于套筒內且其設置在上蓋上,運動桿的上端與壓力傳感器的測頭相接觸,運動桿的下端設置在連接桿上。本發(fā)明用于凍土凍脹應力的檢測。
道路越來越多的出現(xiàn)沉陷、翻漿等病害,在春融期尤其嚴重,研究凍融循環(huán)對土體的影響刻不容緩。一種單向凍融自然補水裝置,其組成包括:補水土層,補水土層(6)放置在補水箱中,補水箱四周及底部具有保溫材料(3),補水箱上部具有頂板(8),頂板中心開有試驗試樣放置孔,在試驗試樣放置孔內放置有試驗試樣(5),試驗試樣放置時,其外部包裹有膠皮膜(11),在補水土層放置試驗試樣的位置處還放置有濾紙(10),試驗試樣外套的膠皮膜開口處安放在濾紙上,在濾紙下部還具有試樣溫度傳感器(13),頂板的上部具有降溫室(4),降溫室的外部同樣具有保溫材料。本發(fā)明申請涉及地質勘查領域,特別涉及應用于單向凍融自然補水裝置。
本發(fā)明一種深層土壤快速采集裝置,涉及土壤檢測技術領域,包括采樣機架、采樣深度控制機構、土壤采樣筒組件、鉆頭座組件和鉆頭組件,有益技術效果為本發(fā)明適用于不同的地質類型進行土壤采集,可以對較深的土壤層里的土壤進行采集;土壤采樣筒組件深入到土壤內部足夠的深度時,通過控制多個鉆頭組件將土柱的下端夾斷,并對土柱的下端起到支撐的作用,避免在向上取出土柱時導致土柱被抽離、扯斷。采樣深度控制機構連接在采樣機架的上端,土壤采樣筒組件的兩端分別滑動配合連接在采樣機架的兩端,土壤采樣筒組件的中端通過螺紋連接在采樣深度控制機構上,鉆頭座組件連接在土壤采樣筒組件的下端,四個鉆頭組件均勻環(huán)繞設置在鉆頭座組件的下端。
本發(fā)明提供一種共形驅動四邊型彎張換能器,其特征在于:包括四邊形驅動殼體和設置在四邊形驅動殼體四個角上的驅動元件,所述四邊形驅動殼體上的四個角上設置有凹槽,所述驅動元件設置在凹槽中,凹槽對應的四段驅動殼體為薄凸殼、其余四段為厚凹殼或厚凸殼。或所述四邊形殼體包括與四個驅動元件交替連接的四段厚凸殼、設置在四段厚凸殼和驅動元件外表面的環(huán)氧玻璃絲層。本發(fā)明的換能器兼具深海工作、寬帶、低頻、重量輕等特點,可應用于深海水聲通信、深海對抗、海洋環(huán)境監(jiān)測、海底地質地貌探測等領域。
本發(fā)明提供了一種章動液壓馬達,屬于機械與液壓傳動領域;包括輸出章動外錐齒輪軸,輸入章動內錐齒輪軸,章動伺服液壓驅動系統(tǒng),高壓油站;章動外錐齒輪軸,輸入章動內錐齒輪軸組成章動減速器,其在較小空間內,用較少零件實現(xiàn)了大載荷、大速比的齒輪傳動,輸入章動內錐齒輪軸通過背側某分度圓上均布的球形鉸與伺服液壓缸連接,適應在章動運動時輸入章動內錐齒輪軸與伺服液壓缸的角度變化。本發(fā)明具有功率密度高,結構緊湊,占地面積小,對環(huán)境要求低的特點,可共用使用場地的高壓油源,在起重運輸、建筑工程、冶金,地質鉆探、船舶機械、隧道設備、石油化工等領域,有較高的使用價值。
一種泥炭厚度勘測工具。本發(fā)明涉及地質勘探研究領域,具體涉及一種泥炭厚度勘測工具。本發(fā)明是為了解決傳統(tǒng)泥炭厚度野外勘測工作繁重、耗時耗力以及勘測厚度淺的問題。本發(fā)明的一種泥炭厚度勘測工具包括把手、探桿和探頭;把手中部向外設有螺絲桿,把手與螺絲桿連接為統(tǒng)一的整體結構;探桿上端口內部設有螺絲孔,探桿下端設有螺絲桿;探頭為倒圓錐體,探頭上端平面中間位置處向錐體內部設有螺絲孔。本發(fā)明簡化了裝備質量,方便攜帶,且操作簡單,單人在約3分鐘內即可完成整個勘測流程,使野外工作效率提高了約80%,且勘測厚度深達10m。
本發(fā)明提供一種機械栽培方法,包括如下步驟:將耕地劃分為8壟種植區(qū)和2壟車道區(qū);在種植區(qū)種植大豆或玉米;采用機械施肥;大豆、玉米成熟后定期收割;將收割完的秸稈粉碎后掩埋于2壟車道區(qū)內。通過該栽培方法的實施,不僅提高了玉米、大豆的單位面積產(chǎn)量,增加農(nóng)民收入,而且還將作物秸稈有效的還田,促進秸稈等有機肥資源轉化利用,減少污染,改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,提升耕地質量等作用。
一種現(xiàn)場全面監(jiān)測土的凍脹裝置及其監(jiān)測方法。在寒區(qū)工程建設中,由于施工現(xiàn)場地質條件復雜,凍土的凍脹變形監(jiān)測難度大、效率低、準確度差而導致凍土地區(qū)基礎設施建設質量控制難以保證的問題。本發(fā)明的裝置中多個支撐體均設置在聯(lián)結盤上,每個支撐體上固定安裝有至少一個位移傳感器,每個位移傳感器的探頭端對應設置有一個錨盤;本發(fā)明的方法是在測試區(qū)域內確定測點個數(shù)以及各個測點的分布位置,確定安裝監(jiān)測凍土凍脹變形裝置的個數(shù)以及每個監(jiān)測凍土凍脹變形裝置的立柱所在位置,通過監(jiān)測凍土凍脹變形裝置獲取各個測點所在凍脹層的凍脹量數(shù)據(jù),根據(jù)各個測點反饋的凍脹量數(shù)據(jù)匯總得到凍土凍脹變形全面情況。本發(fā)明用于凍土凍脹量的監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種指向性四邊型彎張換能器,包括激勵振子1、輻射殼體2、中心質量塊3和過渡塊4,輻射殼體2為由四組內凹彎曲梁與四組直梁交替連接形成的封閉殼體,四組直梁內壁上分別安裝有過渡塊4,四組過渡塊4后分別連接有兩組長激勵振子與兩組短激勵振子,兩組長激勵振子與兩組短激勵振子構成交叉驅動結構,四組激勵振子1彼此之間相互垂直,四組激勵振子1的另一端共同連接到中心質量塊3上;本發(fā)明利用非對稱的輻射面搭配非對稱的激勵方式,使前后相對的兩個輻射面振動時形成強烈的反差,從而實現(xiàn)心形指向性發(fā)射;本發(fā)明使用范圍廣泛,可應用于低頻主動聲吶、遠程通信、地聲傳播研究和海洋地質研究等領域。
本發(fā)明提出了一種基于傾角儀間接測量高鐵橋梁動撓度的方法,運用高鐵橋梁在小變形下的撓曲線微分關系以及新的插值算法,利用高鐵橋梁傾角儀傳感器的監(jiān)測信息,實現(xiàn)了對橋梁動撓度進行實時監(jiān)控。結合鹽通線高鐵標準梁的轉角?撓度數(shù)據(jù),通過算法進行誤差分析,證明了分段三次樣條插值法在測量高鐵橋梁動撓度上的有效性。本發(fā)明是一種間接有效的橋梁動撓度監(jiān)測方法,經(jīng)濟高效,因為其彌補了傳統(tǒng)方法如直接用百分表,拉桿位移傳感器,激光干涉儀法等儀器測量橋梁撓度的不足,適合于復雜地質條件下,測量高速鐵路橋梁撓度,為高鐵橋梁健康檢測系統(tǒng)提供撓度數(shù)據(jù)。
柔性非接觸式檢測土的凍脹單體、檢測裝置及其檢測方法。在寒區(qū)工程建設中,由于施工現(xiàn)場地質條件復雜,凍土凍脹變形監(jiān)測難度大,難以同時獲得一個區(qū)域內不同深度的凍脹數(shù)據(jù)。凍脹單體中套管設置在上錨盤和下錨盤之間,支撐桿設在套管內且其下端固接在下錨盤上,支撐桿的上端設有基準盤,基準盤上方設有位移傳感器;檢測方法是根據(jù)測試區(qū)域的凍土類型確定測試區(qū)域內測點個數(shù)以及各個測點的分布位置,在每個測點處對應安裝一個凍脹單體或至少兩個凍脹單體組成的檢測裝置,獲取不同時段各個測點所在凍脹層的凍脹量數(shù)據(jù),根據(jù)各個測點反饋的凍脹量數(shù)據(jù)匯總得到測試區(qū)域內凍土凍脹變形情況。本發(fā)明用于垂直或水平方向上凍土凍脹量的監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種基于高分多源數(shù)據(jù)融合的界河水資源動態(tài)監(jiān)測方法,包括界河水資源動態(tài)監(jiān)測包括以下幾個步驟:步驟一:界河原始水資源信息采集;步驟二:界河水資源動態(tài)監(jiān)測需求分析;步驟三:界河水資源動態(tài)監(jiān)測方案的制定與實施;步驟五:界河水資源動態(tài)監(jiān)測中狀況數(shù)據(jù)分析與解決措施的制定,對監(jiān)測方案及時調整;步驟一中界河原始水資源信息采集內容包括水文地質資料的采集、水位范圍資料的采集和界河水資源動態(tài)影響因素的采集。該基于高分多源數(shù)據(jù)融合的界河水資源動態(tài)監(jiān)測方法,能夠對界河的水資源動態(tài)進行滲入的監(jiān)測,能更深層次的了解和解決問題,且能在發(fā)生意外情況時及時的警報,利于界河的水資源平衡。
本發(fā)明公開了一種礦產(chǎn)開采過程中的水資源再利用的方法,包括以下步驟:第一步:采用先進的采掘設備和技術,對斷裂發(fā)育,礦床水文地質條件復雜,采取注漿封堵技術,堵截來水,減少礦坑涌水量;第二步:提高水資源的綜合利用水平,加大開采技術改造和污水回用治理力度,采用循環(huán)系統(tǒng),將礦坑排水與供水相結合,控制污染物排放濃度和排放量;第三步:解除四灰水威脅;第四步;適當縮短受水威脅工作面長度,加快工作面的推采進度;第五步:利用網(wǎng)絡系統(tǒng)將動態(tài)資料及時上傳,便于統(tǒng)計、決策。本發(fā)明的礦產(chǎn)開采過程中的水資源再利用的方法,實現(xiàn)礦區(qū)水資源的可持續(xù)利用。
螺紋樁的成樁裝置及成樁方法,本發(fā)明涉及一種使用泵灌混凝土方法成樁的成樁裝置及方法。它克服了現(xiàn)有的螺紋樁需要較多工序并且在有地下水、砂層、軟塑土、流塑土、孔壁容易塌落的地質條件下不能施工的缺陷。它包括鉆桿(1)、鉆頭(2)、外套(3)和葉片(4),它還包括滾壓輪(5)、擺桿(6)、牽拉繩(7)、油缸(8)和液壓系統(tǒng),牽拉繩(7)的一端固定在(8)的活塞桿上,(7)的另一端固定在(6)的一端,(6)的另一端設置(5)。本裝置能夠在提鉆時一次性完成螺紋樁的整體成樁工作。本發(fā)明方法是先鉆出樁孔,(1)內孔中的混凝土灌注到樁孔中;液壓系統(tǒng)使(8)的活塞桿向上回縮,牽動(6)逆時針轉動,(5)的輪緣扎入樁孔的內壁;向上提(1)的同時使(1)旋轉,滾壓出凹槽,向樁混凝土中插入鋼筋籠。
本發(fā)明提供了一種緩沖消能結構,涉及地質災害防護技術領域。該緩沖消能結構,用于環(huán)形被動攔石網(wǎng),包括:彈性橡膠殼體以及壓縮彈性件;彈性橡膠殼體具有相對設置的第一端面以及第二端面,第二端面上開設有環(huán)形安裝凹槽;壓縮彈性件具有相對設置的第三端面與第四端面,且壓縮彈性件從第三端面至第四端面的尺寸逐漸增大,從而形成塔狀結構的壓縮彈性件,且第三端面用于安裝于第二端面上開設的環(huán)形安裝凹槽內,第四端面用于與環(huán)形被動攔石網(wǎng)固定連接。該結構可降低落石對環(huán)形網(wǎng)的沖擊速度,大幅度提高發(fā)生“子彈效應”的速度閾值,并避免過大的局部應力集中,提高被動攔石網(wǎng)能量吸收能力,實現(xiàn)對落石的有效防護。
本發(fā)明公開了一種便攜式檢測掃描裝置,包括主控裝置、分析模塊、控制模塊、顯示模塊、電源模塊;其特征在于:所述主控裝置分別連接分析模塊、控制模塊、顯示模塊、電源模塊;所述分析模塊連接掃描模塊;所述控制模塊可控制分析模塊分析數(shù)據(jù)。本發(fā)明中,掃描模塊可掃描成像,將實時情況掃描成數(shù)據(jù),通過分析模塊分析傳送給主控裝置,主控裝置利用控制模塊將掃描數(shù)據(jù)分類分析;將分析后的數(shù)據(jù)通過顯示模塊顯示,電源模塊分別給其他模塊和裝置供電。本發(fā)明適用于事故現(xiàn)場掃描,可針對狹小區(qū)域進行簡易掃描,勘測局部地質或結構狀況,方便攜帶和使用。
本發(fā)明提供的是一種多液腔低頻寬帶水聲換能器。包括一個由有源驅動器、通過預應力螺栓安裝于有源驅動器兩端的兩個喇叭形輻射頭組成的Janus型復合棒換能器,還包括兩個圓柱殼體,兩個圓柱殼體分別罩在兩個喇叭形輻射頭外,圓柱殼體和Janus型復合棒換能器的中間部分構成內部Helmholtz腔體,圓柱殼體和Janus型復合棒換能器的外側構成對稱的兩個外部Helmholtz腔體。本發(fā)明利用Helmholtz共振腔低頻液腔諧振與Janus換能器縱向諧振形成寬帶發(fā)射效果,使換能器兼具低頻、小體積、寬帶、大功率、深水工作等特點,可應用于低頻主動聲納、遠程水聲通信、低頻水聲實驗、海洋聲層析、海底地質地貌勘探等領域。
一種適用于海上大體積承臺施工用組合圍堰,涉及建筑工程領域。本發(fā)明是為了解決在超厚淤泥層地質和大體積承臺施工的情況下,現(xiàn)有的施工圍堰材料使用量過大、成本大、圍堰下沉困難、易偏位和測量定位難度大等問題。所述的一種適用于海上大體積承臺施工用組合圍堰包括多根鋼管主管、多個連接鎖扣和多根型鋼,多個承臺分成多列設置,每列承臺由多個承臺豎直并排設置,每個承臺的外圍焊接有一圈型鋼;所述的多根鋼管主管成排設置,相鄰的兩根鋼管主管之間通過連接鎖扣進行連接,成排的鋼管主管圍在多列承臺的外圍并焊接在型鋼上,相鄰的兩列承臺錯位設置并通過一排鋼管主管進行連接。本發(fā)明用于承臺的固定。
本發(fā)明提供的是一種鎂鋰超輕合金無人機,包括機身,安裝在機身上的推進式螺旋槳、機翼、后輪支撐架、前輪支撐架,安裝在后輪支撐架上的后輪,安裝在前輪支撐架上的前輪;所述機身由機身主梁、固定在機身主梁上的機身板和機身蓋板構成,機身主梁由兩根鎂鋰合金方管制成,機身板和機身蓋板鎂鋰合金板制成,機身板安裝有飛機頭部上蓋,飛機頭部上蓋由鎂鋰合金板材折彎而成,飛機頭部上蓋與機身板形成箱體,動力源和儀器設備置于所述箱體中。本發(fā)明實現(xiàn)了無人機的小型化、輕型化、智能化、系統(tǒng)化、機載設備模塊化、多用途等功能。用于氣象、災情、環(huán)境等方面的監(jiān)測,地質勘察測繪,監(jiān)視巡查等方面。
本發(fā)明提供了一種清水劈裂后注漿施工方法,屬于成樁方法技術領域。本發(fā)明的施工方法中,灌入混凝土初凝以后,向在注漿攪拌體或混凝土中的注漿管注入清水,用高壓水將初成樁的混凝土或注漿攪拌體劈裂,即為后注漿打開注漿通道,通過注漿管進行后注漿,形成帶根須狀的樁體。本發(fā)明的特點在于,用高壓水從內部將初成樁的混凝土或注漿攪拌體或注漿混合體劈裂,而后進行后注漿使被劈裂的樁身混凝土與后注的漿凝固成一體,形成帶根須狀的樁體,本發(fā)明施工方法具有工藝簡單、施工速度快、適應復雜地質條件能力強等特點。通過本發(fā)明的方法得到的后注漿樁與現(xiàn)有技術相比,其樁端提高承載力可達到2.2至3.5倍,樁側摩阻提高可達到1.2至3倍。
本申請?zhí)峁┮环N地震動時程圖確定方法、裝置、電子設備及存儲介質,涉及地震模擬領域。該地震動時程圖確定方法可以根據(jù)目標頻率區(qū)間、模擬地震矩、地質面源類型、預設的單拐角頻率震源譜生成模型、雙拐角頻率震源譜,生成在目標頻率區(qū)間的震幅與雙拐角頻率震源譜在目標頻率區(qū)間的震幅方差最小的單拐角頻率震源譜。由于雙拐角頻率震源譜能更準確的反應逆沖型地震的地震動頻率成分與震幅之間的對應關系,因此,與雙拐角頻率震源譜在目標頻率區(qū)間的震幅方差最小的單拐角頻率震源譜在目標頻率區(qū)間中所反映的地震動頻率成分與震幅之間的對應關系更準確。從而,根據(jù)該單拐角頻率震源譜確定的應力降以及基于該應力降可以模擬得到更準確的地震動時程圖。
本發(fā)明公開了一種智能感知邊緣計算融合納米組網(wǎng)結構,屬于地質勘探、水質檢測技術領域,包括:感知層、計算層和通信層,其中,感知層為納米機器簇,用于對外界進行感知,并生成信源數(shù)據(jù);計算層與感知層連接,用于通過預設連接方式對信源數(shù)據(jù)進行整合,并利用每個納米機器自身計算能力進行處理,輸出計算結果;通信層為納米機器簇的簇首節(jié)點,與計算層連接,用于接收計算結果,以生成納米機器簇的數(shù)據(jù)進行傳輸,通過上層路由最終傳輸至接收站,以及反饋層,用于基于計算結果判斷是否需要對外界環(huán)境進行反饋,其中,反饋層采用與感知層相同的納米機器。該結構使感知端的納米機器簇通過組網(wǎng)與計算自主完成部分計算任務,并減少需要傳輸?shù)男畔⒘俊?/p>
鉆孔壓漿擠擴頭孔內攪拌砼成樁方法及裝置,本發(fā)明涉及一種建筑樁基礎所用的施工方法及裝置,鉆孔壓漿擠擴頭孔內攪拌砼成樁方法為,在鉆孔壓水泥漿護壁的水泥漿中安放鋼筋籠,向孔內投放孔內攪拌砼成樁裝置,靠裝置的重力壓力旋轉伸出攪擴刀支臂,在樁低端部形成擴頭,提升時自動收回攪擴刀支臂,同時向裝置料口投放級配砂、石料與水泥漿進行攪拌,邊攪拌邊提裝置形成帶擴頭鋼筋混凝土樁。本發(fā)明適合在飽和、非飽和土層、粘土層、砂土層等地質條件下施工。
本發(fā)明提供一種低頻指向性水聲換能器,包括輻射殼體、四個有源驅動單元和中間質量塊,所述輻射殼體四段彎曲梁和四段直梁交替連接而成,所述中間質量塊的截面形狀是方形且位于輻射殼體的中心,四個有源驅動器分別設置在四段直梁與中間質量塊之間,且中間質量塊與對應的直梁間的距離小于有源驅動器的長度。本發(fā)明利用殼體結構的不對稱性形成心形指向性或者超指向性,利用殼體彎曲振動低頻效果以及放大效果,形成低頻大功率輻射??蓱糜诘皖l主動聲吶、遠程通信、地聲傳播研究和海洋地質研究等領域。
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