地质仪器结构
地质信号的波谱窗口,从γ射线开始,经X射线、可见光、红外辐射、雷达波,到甚低频波,遍及各波段。地质信号往往十分微弱,被淹没在强大的噪声与干扰背景之中。电信号有时只有百分之几微伏,元素含量有时只有十亿分之几。因此要求提取和处理这些地质信息的仪器要有极高的灵敏度、分辨能力和抗干扰能力。原位测试:在岩土层原来所处的位置,基本保持的天然结构,天然含水量以
CLD-3型静探-十字板剪切两用仪
地质仪器结构
地质信号的波谱窗口,从γ射线开始,经X射线、可见光、红外辐射、雷达波,到甚低频波,遍及各波段。地质信号往往十分微弱,被淹没在强大的噪声与干扰背景之中。电信号有时只有百分之几微伏,元素含量有时只有十亿分之几。因此要求提取和处理这些地质信息的仪器要有极高的灵敏度、分辨能力和抗干扰能力。原位测试:在岩土层原来所处的位置,基本保持的天然结构,天然含水量以及天然应力状态下,测定岩土的工程力学性质指标。

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地质仪器
遥感技术发展很快。卫i星类型将向高质量、长寿命、能往返和化发展;将各自建立多功能、综合性的地面接收系统,遥感信息的获取、传送和接收技术将更加实时和;化的卫i星(如陆地卫i星-D)的发射将能提供更丰富的地质信息。可以说,离开地质仪器就没有地质科学的深入发展。例如,显微镜在地质学中的应用结束了历史i上关于岩石成因的水成说与火成说之争。又如根据下地壳地i震波速特征,i地质学家们曾长期认为,地壳岩石相当于辉长石,然而高温高压实验表明,稳定的岩石应更接近于榴辉岩和石榴子石变粒岩。地质科学与地质仪器的发展常常是相辅相成的。例如,30年代晶体化学在地学中的应用,使分析测试仪器进入地学仪器的行列。电子显微镜、电子探针等仪器的出现,使微矿物学、微观结构及微区分析技术迅速发展,成为地质学新的分支学科。第二个系统是遥感信息i接收和预处理系统,即地面系统,包括遥感信息的接收、记录、预处理和贮存用的仪器装备。地质仪器正朝着多功能、多参数、多信息、具有综合处理功能的智能化系统的方向发展。

十字剪切板注意事项
温岭市南光地质仪器有限公司(原南光地质仪器厂)位于浙江东南沿海的温岭市经济开发区内,新建有厂区7500多平方米。企业1992年创立以来一直致力岩土工程勘察测试仪器的生产和研制,开拓多项新产品通过省、部级以上鉴定,其中三项填补了国内技术空白和评定为“重点新产品”,企业已拥有多项产品技术专利。辽宁沈阳地区的砂层,由多组统计资料得要计算公司为轻型:qpa=29。
扭剪速率也应很好控制。剪切速率过慢,由于排水导致强大增长。剪切速率过快,对饱和软粘性土由于粘滞效应也使强度增长。一般应控制扭剪速率为1。~2。/10s,并以此作为统一的标准速率,以便能在不排水条件下进行剪切试验。测记每扭转1。的扭矩,当扭矩出现峰值或稳定值后,要继续测读1min,以便确认峰值或稳定扭矩。简称动探,也称为圆锥动力触探DPT,是利用一定质量的重锤,将与探杆相连接的标准规格的探头打入土中,根据探头贯入土中10cm或30cm时(其中N10为每30cm记一次数,N63。

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