CN110632131A - 监测渠道堤防工程渗漏的方法 - Google Patents

监测渠道堤防工程渗漏的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110632131A
CN110632131A CN201910981185.1A CN201910981185A CN110632131A CN 110632131 A CN110632131 A CN 110632131A CN 201910981185 A CN201910981185 A CN 201910981185A CN 110632131 A CN110632131 A CN 110632131A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrode
measuring
power supply
channel
electrodes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910981185.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110632131B (zh
Inventor
郭玉松
周锡芳
马若龙
姜文龙
毋光荣
谢向文
涂善波
张亚玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yellow River Engineering Consulting Co Ltd
Original Assignee
Yellow River Engineering Consulting Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yellow River Engineering Consulting Co Ltd filed Critical Yellow River Engineering Consulting Co Ltd
Priority to CN201910981185.1A priority Critical patent/CN110632131B/zh
Publication of CN110632131A publication Critical patent/CN110632131A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110632131B publication Critical patent/CN110632131B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/20Investigating the presence of flaws

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种监测渠道堤防工程渗漏的方法,1,在堤坝被探测区域轴线上埋设布置多对供电电极;2,在堤坝被探测区域内,沿堤坝被探测区域轴线及平行于被探测区域轴线埋设布置多条测量测线3,选取一列垂直于被探测区域轴线布置一条测量侧线;4,测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1;5,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极与同步数据采集器连接,将每个供电电极与电极控制器连接。本发明优点在于可在某一时间点同时获取整个被探测区域的地电场分布情况,并可随时间的推移对同一被探测区域进行多次“时移”探测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。

Description

监测渠道堤防工程渗漏的方法
技术领域
本发明涉及渠道堤防工程重点部位及土石结合部位的渗漏监测,尤其是涉及监测渠道堤防工程渗漏的方法。
背景技术
高密度电法、自然电位法等地球物理技术已在堤坝渗漏探测中得到了广泛应用。常规的做法都是“一次性”的,且是逐点、逐测线进行探测,在对整个区域分批次探测完成后才能进行数据分析,这种探测方式对于明显的、集中的渗漏异常可以取得较好的探测效果,但是对于渗流量较小、异常不集中的渗漏通常反映较差。同时由于自然电位法受地电背景的干扰较大,逐点观测会带来随机误差,对测试成果的分析带来很大困难。因此,如何同时获取整个区域在一定时间段内的地电场分布,对于渗漏通道的检测与监测十分重要,但目前还未见诸有关报道。
发明内容
本发明目的在于提供一种监测渠道堤防工程渗漏的方法,实现在不同时间对被监测区域进行多次、多点并行的渗漏监测。
为实现上述目的,本发明采取下述技术方案:
本发明所述监测渠道堤防工程渗漏的方法,包括下述步骤:
步骤1,供电电极布置:
步骤1.1,在堤坝被探测区域轴线上埋设布置多对所述供电电极A1、B1…Ai、Bi;所述A1、B1为第一对正、负电极,所述Ai、Bi为第i对正、负电极,i为大于0的自然数;供电电极埋设布置时,沿所述堤坝被探测区域轴线,按照A1、A2…Ai、Bi、Bi-1…B1的顺序自被探测区域一外侧至相对的另一外侧间隔等距离并对称被探测区域中心布置;
步骤1.2,在堤坝被探测区域内,沿堤坝被探测区域轴线及平行于被探测区域轴线埋设布置多条测量测线,每条所述测量测线均由多个测量电极对Mx,1、Mx,2(Nx,1)…Mx,n(Nx,n-1)、Nx,n间隔等距离布置, n为大于0的自然数;
步骤1.3,选取一列垂直于被探测区域轴线布置一条测量侧线,该测量侧线由M1,k(N1,k-1)、M2,k(N2,k-1)、M3,k(N3,k-1)……Mx,k(Nx,k-1) 测量电极对组成,其中M1,k(N1,k-1)和N2,k-1(M2,k)是一对测量电极,其它依次类推,k为大于2小于n的自然数;
步骤1.4,所述测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1,所述LA1B1是第一对供电电极A1、B1之间的距离;
步骤2,为了提高数据采集效率和降低干扰,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极分别通过测量电缆与所述同步数据采集器连接,将每个供电电极通过供电电缆与电极控制器连接;当一对供电电极Ai、Bi供电时,所有测量电极同时测量相邻测量电极之间的电压给所述并行多通道同步数据采集,同时,并行多通道同步数据采集检测该供电电极Ai、Bi的供电电流,即可测得该深度下的二维电阻率图;供电电极对的选择由所述电极控制器通过设定的控制程序自动选择,分组测量;通过对不同极距的供电电极Ai、Bi进行供电测量,完成整个被探测区域不同深度的探测工作;其中:1≤i≤n;
步骤3,数据处理与分析:
视电阻率按下式计算:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
(1)
式中:
:视电阻率;
K:装置系数,由公式(2)计算;
I:供电电极Ai、Bi供电时的极间电流值;
Figure DEST_PATH_IMAGE003
:测量电极
Figure 939918DEST_PATH_IMAGE004
Figure DEST_PATH_IMAGE005
之间的电位差;
Figure 719655DEST_PATH_IMAGE006
(2)
式中:
Figure DEST_PATH_IMAGE007
:电极
Figure 52548DEST_PATH_IMAGE008
Figure DEST_PATH_IMAGE009
之间的距离;
Figure 638160DEST_PATH_IMAGE010
:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE011
Figure 460623DEST_PATH_IMAGE012
之间的距离;
Figure DEST_PATH_IMAGE013
:电极
Figure 540705DEST_PATH_IMAGE014
Figure DEST_PATH_IMAGE015
之间的距离;
Figure 677289DEST_PATH_IMAGE016
:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE017
Figure 283850DEST_PATH_IMAGE018
之间的距离;
对于多个二维平面的视电阻率数据,将不同深度的二维平面数据按照深度进行组合,即得到整个被探测区域的三维视电阻率图。
步骤3中,对于明显的、集中的渗漏异常,从一次探测的三维数据体中直接分析出渗漏通道;对于渗流量较小、异常不集中的渗漏通道,进行“时移”监测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。
所述“时移”监测是指定时测量(比如1小时测量一次),即在一段时间内得到多次测量数据,将这些数据制成三维图,并把所述三维图按时间排序,得到演变过程图。
本发明优点在于可在某一时间点同时获取整个被探测区域的地电场分布情况,并可随时间的推移对同一被探测区域进行多次“时移”探测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。具体体现在以下方面:
1、采用并行多通道同步数据采集技术,保证采集到的数据是同一电场下的数据,大大小减少了人为因素和现场环境的干扰,探测精度明显提高;
2、本方法可在某一时间点同时获取被探测整个区域的地电场分布情况,相对于传统的逐点、逐侧探测模式,工作效率提高5倍以上;
3、得到的多个二维探测数据可以快速形成三维图像,成果直观、可靠;
4、通过在不同时间对被监测区域进行多次、多点并行的“时移”监测,可以实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提前预警,争取更多的出险维修时间。
附图说明
图1是本发明所述供电电极、测量电极的布置示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述实施例。
如图1所示,本发明所述监测渠道堤防工程渗漏的方法,按照下述步骤进行:
步骤1,供电电极布置:
步骤1.1,在堤坝1的被探测区域轴线2上埋设布置多对供电电极A1、B1…Ai、Bi;A1、B1为第一对正、负电极,Ai、Bi为第i对正、负电极,i为大于0的自然数;供电电极埋设布置时,沿堤坝被探测区域轴线2,按照A1、A2…Ai、Bi、Bi-1…B1的顺序自被探测区域一外侧至相对的另一外侧间隔等距离并对称被探测区域中心布置;
步骤1.2,在堤坝1被探测区域内,沿堤坝1被探测区域轴线2及平行于被探测区域轴线2埋设布置多条测量测线,每条测量测线均由多个测量电极对Mx,1、Mx,2(Nx,1)…Mx,n(Nx,n-1)、Nx,n间隔等距离布置, n为大于0的自然数;
步骤1.3,选取一列垂直于被探测区域轴线2布置一条测量侧线,该测量侧线由M1,k(N1,k-1)、M2,k(N2,k-1)、M3,k(N3,k-1)……Mx,k(Nx,k-1) 测量电极对组成,其中M1,k(N1,k-1)和N2,k-1(M2,k)是一对测量电极,其它依次类推,k为大于2小于n的自然数;
步骤1.4,测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1,所述LA1B1是第一对供电电极A1、B1之间的距离;
步骤2,为了提高数据采集效率和降低干扰,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极分别通过测量电缆与所述同步数据采集器连接,将每个供电电极通过供电电缆与电极控制器连接;当一对供电电极Ai、Bi供电时,所有测量电极同时测量相邻测量电极之间的电压给所述并行多通道同步数据采集,同时,并行多通道同步数据采集检测该供电电极Ai、Bi的供电电流,即可测得该深度下的二维电阻率图;供电电极对的选择由所述电极控制器通过设定的控制程序自动选择,分组测量;通过对不同极距的供电电极Ai、Bi进行供电测量,完成整个被探测区域不同深度的探测工作;
步骤3,数据处理与分析:
视电阻率按下式计算:
Figure DEST_PATH_IMAGE019
(1)
式中:
Figure 214897DEST_PATH_IMAGE020
:视电阻率;
K:装置系数,由公式(2)计算;
I:供电电极Ai、Bi供电时的极间电流值;
Figure DEST_PATH_IMAGE021
:测量电极
Figure DEST_PATH_IMAGE023
之间的电位差;
Figure 640992DEST_PATH_IMAGE024
(2)
式中:
Figure DEST_PATH_IMAGE025
:电极
Figure 39743DEST_PATH_IMAGE026
Figure DEST_PATH_IMAGE027
之间的距离;:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE029
Figure 586579DEST_PATH_IMAGE030
之间的距离;
:电极
Figure 799386DEST_PATH_IMAGE032
Figure DEST_PATH_IMAGE033
之间的距离;
Figure 252977DEST_PATH_IMAGE034
:电极
Figure 463509DEST_PATH_IMAGE036
之间的距离;
对于多个二维平面的视电阻率数据,将不同深度的二维平面数据按照深度进行组合,即得到整个被探测区域的三维视电阻率图。
步骤3中,对于明显的、集中的渗漏异常,从一次探测的三维数据体中直接分析出渗漏通道;对于渗流量较小、异常不集中的渗漏通道,进行“时移”监测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。
“时移”监测是指定时测量(比如1小时测量一次),即在一段时间内得到多次测量数据,将这些数据制成三维图,并把所述三维图按时间排序,得到演变过程图。
本发明在硬件设计方面,为了提高数据采集效率和降低干扰,采用了并行多通道同步数据采集器。实际工作时,x×(n+1)(x为排数,n+1为每一排的电极数)个测量电极通过电缆与同步数据采集器连接,选一组垂直于被探测区域轴线2的测量电极作为一条测线,通过电缆连接到同步数据采集器。
供电电极通过电缆连接到电极控制器,当一对Ai、Bi供电电极供电时所有测量电极同时测量电压,同步数据采集器同时测量Ai、Bi供电电流,即可测得该深度下的二维电阻率图;供电点选择由电极控制器自动选择,分组测量,通过对不同距离的多对Ai、Bi供电电极进行供电测量,即可完成整个区域不同深度的探测工作。

Claims (3)

1.一种监测渠道堤防工程渗漏的方法,其特征在于:包括下述步骤:
步骤1,供电电极布置:
步骤1.1,在堤坝被探测区域轴线上埋设布置多对所述供电电极A1、B1…Ai、Bi;所述A1、B1为第一对正、负电极,所述Ai、Bi为第i对正、负电极,i为大于0的自然数;供电电极埋设布置时,沿所述堤坝被探测区域轴线,按照A1、A2…Ai、Bi、Bi-1…B1的顺序自被探测区域一外侧至相对的另一外侧间隔等距离并对称被探测区域中心布置;
步骤1.2,在堤坝被探测区域内,沿堤坝被探测区域轴线及平行于被探测区域轴线埋设布置多条测量测线,每条所述测量测线均由多个测量电极对Mx,1、Mx,2(Nx,1)…Mx,n(Nx,n-1)、Nx,n间隔等距离布置, n为大于0的自然数;
步骤1.3,选取一列垂直于被探测区域轴线布置一条测量侧线,该测量侧线由M1,k(N1,k-1)、M2,k(N2,k-1)、M3,k(N3,k-1)……Mx,k(Nx,k-1) 测量电极对组成,其中M1,k(N1,k-1)和N2,k-1(M2,k)是一对测量电极,其它依次类推,k为大于2小于n的自然数;
步骤1.4,所述测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1,所述LA1B1是第一对供电电极A1、B1之间的距离;
步骤2,为了提高数据采集效率和降低干扰,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极分别通过测量电缆与所述同步数据采集器连接,将每个供电电极通过供电电缆与电极控制器连接;当一对供电电极Ai、Bi供电时,所有测量电极同时测量相邻测量电极之间的电压给所述并行多通道同步数据采集,同时,并行多通道同步数据采集检测该供电电极Ai、Bi的供电电流,即可测得该深度下的二维电阻率图;供电电极对的选择由所述电极控制器通过设定的控制程序自动选择,分组测量;通过对不同极距的供电电极Ai、Bi进行供电测量,完成整个被探测区域不同深度的探测工作;其中:1≤i≤n;
步骤3,数据处理与分析:
视电阻率按下式计算:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
(1)
式中:
:视电阻率;
K:装置系数,由公式(2)计算;
I:供电电极Ai、Bi供电时的极间电流值;
:测量电极
Figure DEST_PATH_IMAGE008
Figure DEST_PATH_IMAGE010
之间的电位差;
Figure DEST_PATH_IMAGE012
(2)
式中:
Figure DEST_PATH_IMAGE014
:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE016
之间的距离;
Figure DEST_PATH_IMAGE020
:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE024
之间的距离;
Figure DEST_PATH_IMAGE026
:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE028
Figure DEST_PATH_IMAGE030
之间的距离;
Figure DEST_PATH_IMAGE032
:电极
Figure DEST_PATH_IMAGE034
Figure DEST_PATH_IMAGE036
之间的距离;
对于多个二维平面的视电阻率数据,将不同深度的二维平面数据按照深度进行组合,即得到整个被探测区域的三维视电阻率图。
2.根据权利要求1所述监测渠道堤防工程渗漏的方法,其特征在于:步骤3中,对于明显的、集中的渗漏异常,从一次探测的三维数据体中直接分析出渗漏通道;对于渗流量较小、异常不集中的渗漏通道,进行“时移”监测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。
3.根据权利要求2所述监测渠道堤防工程渗漏的方法,其特征在于:所述“时移”监测是指定时测量,即在一段时间内得到多次测量数据,将这些数据制成三维图,并把所述三维图按时间排序,得到演变过程图。
CN201910981185.1A 2019-10-16 2019-10-16 监测渠道堤防工程渗漏的方法 Active CN110632131B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910981185.1A CN110632131B (zh) 2019-10-16 2019-10-16 监测渠道堤防工程渗漏的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910981185.1A CN110632131B (zh) 2019-10-16 2019-10-16 监测渠道堤防工程渗漏的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110632131A true CN110632131A (zh) 2019-12-31
CN110632131B CN110632131B (zh) 2021-11-30

Family

ID=68976563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910981185.1A Active CN110632131B (zh) 2019-10-16 2019-10-16 监测渠道堤防工程渗漏的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110632131B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112856252A (zh) * 2021-02-25 2021-05-28 广州市天驰测绘技术有限公司 一种排水管道漏水检测方法
CN113050172A (zh) * 2021-03-12 2021-06-29 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 一种渣库渗漏通道的电流场测试方法
CN113960679A (zh) * 2021-10-27 2022-01-21 黄河勘测规划设计研究院有限公司 一种基于六面体磁探测装置的渗漏检测方法及装置
CN114216621A (zh) * 2022-02-21 2022-03-22 成都理工大学 一种渗漏探测和治理模拟平台及模拟方法
RU2786080C1 (ru) * 2022-03-31 2022-12-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Способ выявления потенциальных участков возникновения фильтрационных процессов
CN115656273A (zh) * 2022-09-28 2023-01-31 安徽理工大学 一种电阻率检测防渗墙渗漏的弓形装置及方法
CN116499661A (zh) * 2023-04-23 2023-07-28 华北有色工程勘察院有限公司 一种垂直铺设高阻防渗膜渗漏点检测装置及方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002350276A (ja) * 2001-05-23 2002-12-04 Reideikku:Kk 媒質変動検出方式
CN102183571A (zh) * 2011-03-08 2011-09-14 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 一种充电法地下水渗漏监测装置
CN203561752U (zh) * 2013-10-11 2014-04-23 钟世航 一种电法勘探的多电极多个供电单元系统
CN103837898A (zh) * 2014-02-24 2014-06-04 吉林大学 高密度电法近端偶极电磁测深方法
CN205015306U (zh) * 2015-10-14 2016-02-03 成都理工大学 用于地下水污染动态监测的2.5维成像试验装置
CN105445330A (zh) * 2015-11-16 2016-03-30 河海大学 一种测量土中裂隙分布和深度的方法
CN206038489U (zh) * 2016-08-31 2017-03-22 重庆强勇强科技有限公司 一种便携式大坝渗漏检测仪
CN109031428A (zh) * 2018-04-27 2018-12-18 浙江钱江科技发展有限公司 一种山塘坝体渗漏检测方法
CN208844497U (zh) * 2018-09-21 2019-05-10 山东省水利科学研究院 便于发现渗漏险情的河堤系统
CN110057915A (zh) * 2019-05-14 2019-07-26 黄河勘测规划设计研究院有限公司 渠道工程水下全断面三维基础成像检测方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002350276A (ja) * 2001-05-23 2002-12-04 Reideikku:Kk 媒質変動検出方式
CN102183571A (zh) * 2011-03-08 2011-09-14 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 一种充电法地下水渗漏监测装置
CN203561752U (zh) * 2013-10-11 2014-04-23 钟世航 一种电法勘探的多电极多个供电单元系统
CN103837898A (zh) * 2014-02-24 2014-06-04 吉林大学 高密度电法近端偶极电磁测深方法
CN205015306U (zh) * 2015-10-14 2016-02-03 成都理工大学 用于地下水污染动态监测的2.5维成像试验装置
CN105445330A (zh) * 2015-11-16 2016-03-30 河海大学 一种测量土中裂隙分布和深度的方法
CN206038489U (zh) * 2016-08-31 2017-03-22 重庆强勇强科技有限公司 一种便携式大坝渗漏检测仪
CN109031428A (zh) * 2018-04-27 2018-12-18 浙江钱江科技发展有限公司 一种山塘坝体渗漏检测方法
CN208844497U (zh) * 2018-09-21 2019-05-10 山东省水利科学研究院 便于发现渗漏险情的河堤系统
CN110057915A (zh) * 2019-05-14 2019-07-26 黄河勘测规划设计研究院有限公司 渠道工程水下全断面三维基础成像检测方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙礼钊: "高密度电阻率法在某水库南堤渗漏探测中的应用研究", 《工程地球物理学报》 *
江晓益: "小型水库渗漏病害并行电法测试应用", 《工程地球物理学报》 *
秦继辉: "高密度电法在于桥水库渗漏隐患探测中的应用研究", 《江西水利科技》 *
马若龙: "高密度电法和自然电位法在某水库大坝渗漏探测中的应用", 《大坝与安全》 *
黄真: "基于电阻率法的土石坝渗漏检测发展综述", 《四川建材》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112856252A (zh) * 2021-02-25 2021-05-28 广州市天驰测绘技术有限公司 一种排水管道漏水检测方法
CN113050172A (zh) * 2021-03-12 2021-06-29 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 一种渣库渗漏通道的电流场测试方法
CN113960679A (zh) * 2021-10-27 2022-01-21 黄河勘测规划设计研究院有限公司 一种基于六面体磁探测装置的渗漏检测方法及装置
CN113960679B (zh) * 2021-10-27 2024-01-26 黄河勘测规划设计研究院有限公司 一种基于六面体磁探测装置的渗漏检测方法及装置
CN114216621A (zh) * 2022-02-21 2022-03-22 成都理工大学 一种渗漏探测和治理模拟平台及模拟方法
US11566960B1 (en) 2022-02-21 2023-01-31 Chengdu University Of Technology Simulation platform and simulation method for leakage detection and treatment
RU2786080C1 (ru) * 2022-03-31 2022-12-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Способ выявления потенциальных участков возникновения фильтрационных процессов
CN115656273A (zh) * 2022-09-28 2023-01-31 安徽理工大学 一种电阻率检测防渗墙渗漏的弓形装置及方法
CN116499661A (zh) * 2023-04-23 2023-07-28 华北有色工程勘察院有限公司 一种垂直铺设高阻防渗膜渗漏点检测装置及方法
CN116499661B (zh) * 2023-04-23 2024-01-26 华北有色工程勘察院有限公司 一种垂直铺设高阻防渗膜渗漏点检测装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110632131B (zh) 2021-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110632131B (zh) 监测渠道堤防工程渗漏的方法
CN109507735B (zh) 膨胀土堤坝滑坡渗透滑动过程追踪的时移电法探测方法
CN101859720A (zh) 一种测量晶体硅太阳能电池表面接触电阻率的方法
CN105914257B (zh) 一种基于数据分析的晶体硅电池生产过程监控方法
CN105136866A (zh) 基于高密度电阻率法的污染土检测方法
JP6826743B1 (ja) 複合電極に基づく高空間分解能の交差検出方法
CN103471735A (zh) 动力电池组内部温度在线检测方法及系统
CN104343110B (zh) 桥梁桩周土冲刷原位监测方法及系统
CN109521476B (zh) 堤坝电阻率层析成像观测系统
CN102890195B (zh) 测试与衬底同型的有源区上接触孔电阻的方法
US20210157022A1 (en) Three-dimensional resistivity probe for in-situ monitoring
CN114114431B (zh) 一种基于双模并行电法的小极距电位提取方法
CN104062501B (zh) 双变压器变电站谐波状态估计方法
CN205139068U (zh) 基于高密度电阻率法的污染土检测测线布置结构
CN103018564B (zh) 一种测试成品电池片扩散层电阻的方法
CN110308183A (zh) 一种实时监测混凝土渗水深度的无损检测方法
CN210347952U (zh) 一种分布式三维电阻率动态变密度自适应网格智能采集装置
HUANG et al. A study on FEM modeling of anomalies of 3‐D high‐density E‐SCAN resistivity survey
CN102130214A (zh) 一种湿法刻蚀监控方法
CN210742516U (zh) 一种阵列式激发极化法勘探装置
Kunz et al. Investigating metal-semiconductor contacts in solar cells using magnetic field measurements
CN206402192U (zh) 晶硅太阳能电池片测试装置
CN214252606U (zh) 一种分离式隧道多极距阵列观测装置
CN113050172B (zh) 一种渣库渗漏通道的电流场测试方法
CN104656146A (zh) 一种用于高密度电法测量系统的智能电缆及测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant