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地质探测系统

地质探测系统是一种用于地球科学、水利工程、交通运输工程、土木建筑工程领域的地球探测仪器,于2020年3月19日启用。

地质探测系统基本信息

地质探测系统主要功能

用于考古,基岩深度确定、沉积环境调查、沉积物分层、潜水面探测,冰川探测,地下水污染范围圈定、环境评价,堤坝隐患探测,矿产勘探,溶洞探测,地下管缆探测,地下军事目标体定位,地下埋设物探查,无损检测,公路铺层和路基质量检查,钢筋混凝土结构检测,隧道衬砌质量检测和评价,围岩地质超前预报,浅层地质勘测等。 2100433B

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地质探测系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

CO探测

  • RXXF-CO
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-07
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探测器信号线

  • 型号:WD-RYY;芯数:4;标称截面(mm2):1;说明:低烟无卤;规格型号:WD-RYY-4×1;
  • m
  • 讯道
  • 13%
  • 四川峰联盛达建筑智能化工程有限公司
  • 2022-12-07
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图像火灾探测系统软件

  • CXZTX-S6000-16
  • 萃联
  • 13%
  • 萃联(中国)消防设备制造有限公司广东办事处
  • 2022-12-07
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吸气式感烟探测

  • RX-VT622T
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-07
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组合式电气火灾探测

  • RXEF L-C6/A Ф65
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-07
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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漏水探测系统

  • 漏水探测系统
  • 1台
  • 1
  • 详见截图
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-12-09
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光纤火灾探测系统软件

  • 确定光纤各段与现场物理位置的对应关系,并定制全部隧道的图形界面,且与火灾报警控制器通讯确定相应的报警区域及有关联动设备位置,实现感温光纤火灾探测系统与火灾报警控制器的无缝嵌入.
  • 8000m
  • 3
  • 海湾
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-09-26
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图像火灾探测系统软件

  • CXZTX-S6000-16
  • 7732套
  • 1
  • 萃联
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-03-31
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大门口热能探测系统

  • 支持50帧/秒热成像视频图像应支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、聚变、琥珀、春夏秋冬不少于18种模式噪声等效温差(NETD)在
  • 2套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-08-09
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气体探测系统机柜

  • 详见图纸
  • 1台
  • 1
  • 霍尼韦尔 
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2019-11-07
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地质探测系统技术指标

发射机输出电压1000V;系统动态范围186dB;每道采样点数1~31,000;接收灵敏度1.5µV;50MHz发射/接收分离式天线的空间分辨率0.5m;100MHz发射/接收分离式天线的空间分辨率0.25m;200MHz发射/接收分离式天线的空间分辨率0.125m。

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地质探测系统常见问题

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地质探测系统文献

红外探测系统的概念 红外探测系统的概念

红外探测系统的概念

格式:pdf

大小:1.4MB

页数: 23页

红外探测系统 一、概论 1、基本功能 探测系统是通过接收目标红外辐射,并把辐射能量转换电信号,经放大处理,从而实现对目标特征量测量以及 对目标方位探测的一类系统。 根据功用及使用的要求,分类: 辐射计:用来测量目标的辐射量,如辐射通量、辐射强度、辐射亮度等; 光谱辐射计:用来测量目标辐射量的光谱分布; 红外测温仪,测量辐射体的温度; 方位仪:测量目标在空间的方位; 报警器:警戒一定的空间范围。 2、基本组成 红外探测系统是利用目标自身发射出的辐射能对目标进行探测的。 目标与背景辐射 光学系统 调制 /扫描器 红外探测器 预处理电路 制冷机 大气辐射 光学系统、探测器和信号放大器是探测系统最基本的组成部 分。 图中的位置编码器可以是调制盘系统、十字叉或 L形系统或 扫描系统。 3、基本要求 从功用考虑,有以下两点要求: 有良好的检测性能和高的灵敏度 所谓系统的灵敏度, 是指系统检测到目标时所

光纤入侵探测系统介绍(中文) 光纤入侵探测系统介绍(中文)

光纤入侵探测系统介绍(中文)

格式:pdf

大小:1.4MB

页数: 68页

光纤入侵探测系统介绍(中文)

红外线地下水探测系统

【学员问题】红外线地下水探测系统?

【解答】用红外测温原理探测局部地温异常现象,判断地下脉状流、脉状含水带、隐伏含水体等所在的位置。红外探水见说明图5.0.10 :

在物探后,对前方有疑问和可能造成地质灾害的不良地质宜辅以钻孔探测。必要时还可取芯,钻孔数根据需要确定。在软弱破碎围岩施工中,每循环钻孔作业时选1~3个钻孔加深4~5m,根据钻孔速度的变化和出浆的情况,可分析前方地质情况的变化。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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炉管泄漏探测系统定义

利用声学监测原理实时检测炉内水冷壁、过热器、再热器、省煤器受热面管道的早期泄漏的探测系统。主要由声波导管、声波传感器和监测报警系统(主机系统)组成。

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沿岸测量海底表层底质探测系统在沿岸测量中的应用

沿岸测量研究背景

传统的水深测量和底质探测由于测量方式不同(前者为走航式自动化,后者为手工操作)只能分开测量,造成重复“跑线”,因此工作效率较低。海底表层底质探测系统是国内生产的一套进行海底表层底质探测和水深测量的声纳系统,它利用声学手段对海底底质和水深同时进行走航式测量,具有自动化程度高、底质识别准确率高等特点,对于沿岸测量特别是同时进行海底表层底质探测和水深测量时优势非常明显。《海道测量规范 》规定:浅地层剖面仪探测底质时,底质测线方向应垂直于岸线,测线间隔根据需要而定;水深测量主测线方向应垂直于等深线布设。通常情况下二者方向基本重合,因此水深测量和底质探测一般可同时进行,海底表层底质探测系统符合上述工作要求。

传统底质探测一般采用GPS系统定位,采泥器直接采取底质,人工根据样本判断底质类型,形成底质数据成果,工作效率较低;海底表层底质探测系统集底质探测和水深测量于一体,全自动化操作,走航式作业,工作效率较前者大幅提高。根据测算,在一般海区该系统能提高外业工作效率20%以上,在复杂海区能提高外业工作效率33%~50%以上。研究主要介绍了海底表层底质探测系统的工作原理、特点及在沿岸测量中的应用。

沿岸测量系统介绍

海底表层底质探测系统由主机和换能器组成,如《机和换能器示意图》所示。辅助设备包括自检信号源和220VAC/12VDC线性电源。主机包括控制模块(主计算机、大容量硬盘、信号处理器、信号隔离版)、低频模块(25 kHz发射机和接收机)、高频模块(200 kHz发射机和接收机)、电源模块(DC-DC模块、电源板、电源开关)及显示模块(平板显示器、触摸屏)。换能器由25 kHz和200 kHz双频系统组成,采用一体化设计。

该系统底质探测工作过程与双频测深仪基本一致,其底质识别原理是在一个发射周期内根据双频回波信号的能量、能量分布、反射系数以及各自精确测深参数等,自动分析提取出反映底质特征的参量,再和系统本身存有的底质类型参数相比较,得出相应底质类型,并将这些数据打包,一个周期接一个周期循环往复,从而完成连续走航式海底表层底质探测。

沿岸测量系统在沿岸测量中的应用

(1)使用要求

每次出测前特别是长时间没有使用该系统时对25 kHz和200 kHz换能器的绝缘阻抗以及电容值的测量非常重要,因为底质测量对信号要求比较高,换能器探头4个指标任何一个达不到规定数值,就可能对底质测量数据精度造成较大影响。

海底表层底质探测系统在单独测深时,测深最大量程为500 m(25 kHz为必选通道),双频测深时,(复选200 kHz)最大量程为200 m,如果同时进行底质探测和水深测量,因为对信号的特殊要求,最大量程为100 m。该系统采用了与传统双频测深仪相同频率的换能器,因此可以直接使用其船底原先安装的换能器。该系统在换能器接线方面充分考虑了此类情况。使用专用接线盒。使这两种换能器接线时互不影响。

内业处理中,底质数据按国标要求,底质测线间隔可以随水深间隔,也可根据实际需要采用,定位点间距为图上2~2.5 cm。由于系统软件导出的底质文本文件提供定位点间距输出功能比较简单,建议外业操作人员在进行需要有底质探测时,尽量采用测完一条测线后手工停止再测下一条线。

(2)神经网络参数的训练

在一般海域,系统因为本身存有前期训练的神经网络参数和分类规则,所以底质识别整个过程实时自动完成,用户无须干预,在陌生海域,神经网络参数的训练有助于提高底质识别的准确率,其工作原理就是将工作海区内已知的底质类型(就泥、沙两种底质类型)海区的测量数据,提供给系统,系统基于这些数据对识别参数进行校准。神经网络参数的训练可以提高系统的底质识别准确率,但不是底质测量的必要环节。若用户不能准确把握海底底质而修改神经网络参数可能会适得其反,因此用户如果无法确定其海底底质可以不需要进行训练,而是采用系统本身自带的神经网络参数。 2100433B

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