地震仪器

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地震仪器相关的厂商

  • 深圳市勤联科技有限公司是振联科技有限公司(香港)在深圳注册的公司,我公司主要提供国外先进无损探伤设备,国外原装进口高精度激光/光纤/电容/电涡流位移传感器,精密微型拉伸试验机,二维(2D)激光扫描仪,多普勒激光干涉仪,工业内窥镜,RF工业内窥镜,NDK磁粉探伤设备,磁气测量仪,陀螺仪,记录器,动态/静态放大器,数据采集器,应变仪,精密转角/倾角/直线电位器, 精密计测器,应变片,扭力计,加速度计,称重传感器,编码器,磁粉/超声波探伤仪,土木方面传感器及地震震度开关,地震仪,远红外线碳纤维布。   主要品牌:RF,NDK,MTI,GRAPHTEC,KYOWA,SHOWA,CITIZEN,MIDORI,BANNER,AEC,SENSOTEC,HONTKO,GW等。   公司以人性、和谐、共享为企业文化,以诚信、满意、卓越为品质政策,以一支高素质、专业化的职员为经营团队,为您提供产品咨询、选型、解决方案和完美周到的售后服务。本着以客户为中心的宗旨,以我司在自动化领域三十余年的经验,为客户提供最合理的自动化解决方案,全方位契合客户需求,达到客户与公司"双赢"的目的。
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  • 北京至华科技有限公司,于2017年位于北京市金隅科技园新都园区内,致力于土木工程检测仪器的技术研发、生产及市场推广以及为客户提供全面的检测设备解决方案,核心团队是由多年从事土木工程检测技术研究的技术专家和市场推广人员组成。 公司主要面向各检测机构,提供相关检测设备及监测方案。 公司所研发生产的H系列土壤无核密度仪、沥青无核密度仪、地震仪、电法仪、桥梁外观监测系统、裂缝检测仪以及代理进口的轻型落锤弯沉仪、地质雷达等检测仪器已广泛应用于建工、公路、铁路、水利、物探等行业的工程质量监督、监理、试验检测部门以及土木工程相关的科研院所。
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  • 武汉地大华睿地学技术有限公司(简称地大华睿),起步于1993年成立的研发中心中国地质大学高科资源探测仪器研究所,现同为中国地质大学高科技产业集团下属企业。坐落于东湖之滨、环境优美的中国地质大学(武汉)校园内。研究所专业从事物探仪器的开发与研制,拥有CUGTEM瞬变电磁仪等多项专利。地大华睿坚持依托学校优势学科,大力发展优势产业的思路,将其拓展为集物探仪器的研发、制造、销售、工程服务、售后保养、国内外专业代理销售于一体的综合型企业,其产品广泛应用于矿山、桥梁、建筑、公路、铁路、水文、石油、水利、隧道、环境等领域。 地大华睿依托中国地质大学丰富的行业资源,聘请了多位中国地球物理勘探界权威作为企业的专家顾问,进行产学研的全面合作,为广大客户提供一流全面的物探化探仪器,目前公司已拥有CUGTEM-8瞬变电磁仪(智能深部勘查)、TEMHZ75矿用瞬变电磁仪(本安型)、YCS200矿用瞬变电磁仪(便携本安型)、YCS60-F矿用瞬变电磁仪(超轻隔爆兼本安型)、YDZ50矿用本安并行直流电法仪、CUGYC-10遥测高精度数字地震仪、KDZ-3114矿用本安型槽波地震仪、CUGJD-10型钻孔全孔壁成像仪、ZHV-6/9矿用本安型钻孔全孔壁成像仪、CUGNMR-A核磁共振找水仪、CUGHR-W300矿井水源快速识别仪、CUGHR-W900矿井水源快速识别仪、YHS6矿用水质分析仪、CMT6矿用本安型锚杆锚索无损检测仪、YZD100-T矿用无线随钻测量仪等多项技术自主知识产权。 地大华睿近年着力打造产业链,建立完备的商流平台,合作伙伴包括国内贸易同行、仪器设备制造商、广大科研院所以及众多跨国企业。 地大华睿经过多年的高速发展,产品和工程已经遍布全国,已在各重点区域建立了多支具有深厚专业知识和丰富经验的地勘专家组成的技术队伍全面服务客户。 地大华睿铭记中国地质大学“艰苦朴素,求真务实”的校训,将产品质量和客户满意作为企业立身之本,通过ISO-9001:2008质量体系、矿用产品安全标志的认证,企业综合竞争力不断提升。
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地震仪器相关的仪器

  • DATA-CUBE3 是一个先进的独立三通道地震数据采集器,是德国地学研究中心(GFZ)2011年最初研制出来的,后来在GFZ和Omnirecs紧密合作下进行了改进,主要为了适应新的需求,这些需求来自于运营多年的野外地震台网络,和国际上各种各样的恶劣环境中的测量活动,截止到2019年,超过2000套的地震数据采集系统被销往20多个国家。它具有很多优点:★极低功率的消耗(128mw@100sps 不间断的 GPS 和内置 GPS 天线);?★极端小型的体积和重量,便携式的安装与使用;★精确时基(GPS);★很容易野外安装,更适合野外的操作环境;★针对无人值守现场操作的稳健、可靠且经充分验证的设计 ;★它可以和几乎所有的地声传感器互联,滚珠轴承的地震仪,地震检波器,次声传感器和其他的高达到 160Hz 的数字信号传感器;★有竞争力的价格。
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  • YWZ11矿用网络地震仪-地质超前探测系统一、产品简介该仪器是基于“一种基于矿井物联网技术的物探仪器远程控制系统及其控制方法”专利技术研制而成,符合国家能源局《煤矿掘进巷道地震反射(槽)波超前探测方法》行业标准。主要应用于解决煤矿巷道掘进期间超前探测前方地质构造情况问题,也可用于隧道地质超前预测预报,隧道围岩等级划分、地质灾害与环境调查、水利工程病害调查、矿产资源勘查、工程地质勘察等领域。该系统利用反射地震勘探原理,由地震仪、激发及接收系统三部分组成。二、主要功能1、回采工作面构造发育情况探查--反射共偏移法。2、煤矿掘进巷道地质情况超前探测,可探测巷道前方构造发育、陷落柱发育、煤层破碎情况、煤层厚度急剧变化等情况--MSP法。三、主要特点1. 双采集模式,可同时接入速度型传感器和MEMS加速度传感器的信号采集,兼顾深部与浅部地震信号。2. 采样频率高,可至1.25MHz,满足超浅层地震信号采集。3. 信号采集能力强,MEMS传感器频响范围广,解决传统速度型传感器高频信号响应差的问题。4. 探测精度高,24bit高速AD及前置2-4~27倍程控增益,可以有效获取地震波场弱信号,浅层精细探测能力尤为突出。5.施工布置简单,可根据人员安排灵活布置炮点、检波器,施工简单、方便。6. 可适用于放炮、锤击等多种振源地震超前探测。7. 软件功能完备,配置兼具数据采集与处理的专业系统软件,可实现数据的采集、显示、管理、对比、处理成像及判别分析,具有一键成图与在线分析功能。8.智能化Android系统平台、可联网、高清彩色触摸屏及机械辅助按键,人机交互便捷,后期可升级为工作面构造探测设备。
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  • A6000S型地震仪产地:意大利mae简介:A6000S是一款24位地震仪,采用Z新的数据采集系统,用户可以根据不同的应用通过显示屏选择不同的功能。这类地震仪Z大的特色是单通道分辨率可达24位。A6000S地震仪可用于任何类型的地震勘测,有源地震勘测,无源地震勘测,以及建筑和基础设施结构检测。规格参数:?转换器:24位分辨率?动态范围:144dB(理论)?Z大失真:±0.001%?带宽:2Hz~30KHz?共模抑制:110dB@60Hz?噪音阀值:27nV?触发精度:1/30采样时间?输入信号范围:±5V?输入阻抗@1000个样/s:20Mohm?放大水平:0dB,6dB,12dB,18dB,24dB,30dB,36dB,支持单个通道单独设定,通道组自由组合?防失真滤波器:-3dB,80%奈式频率-80dB?采样间隔:1/30,1/15,1/7.5,1/3.75,0.5,1.0,2.0,10.0,20.0ms 8.0,4.0,2.0ms持续记录?单次测量样品数:1024~21800,Z小增量512?预触发时间:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,50,100,200,300,400,500ms?延迟:被动地震?可用接口:USB,LAN,VGA?通道:12或24,用户在每一次数据采集时选择安装部分或者全部通道?数据采集模式:通过所有通道上的触发器进行采集,持续采集模式Z多支持12个通道?每一次数据采集前进行一次转换器校准?数字滤波器:根据采样频率自动选择?数据存储:数据存储在控制PC存储器内?触发器:正或负,可通过软件调节?数据格式:标准SEG-2(32位),或ASCII?检波器检测:自动检测确认电缆是否中断,检波器是否发生损坏,是否发生短路,实时监测来?自检波器的信号
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地震仪器相关的资讯

  • 福建首家地震仪器展示馆在华安开馆
    “打竹板,响连天,不说东,不说西,防震减灾要细听… … ”7月21日,在华安县地震办举行的福建首家地震仪器展示馆开馆仪式上,由华安第二实验小学的同学们带来的一段地震科普知识的快板表演,赢得了在场观众的阵阵掌声。同学们参观地震仪器 李小星摄 走进馆内,一台台新老地震仪器有序陈列,有地磁测震仪器、水位监测仪器系列、熏烟测震仪器等五大地震仪器系列共60余件展品,墙上还挂着15幅六七十年代出版的防震减灾科普宣传画。四十几年来,华安几代地震人把这些曾经在岗位上发挥过重要作用的“老物件”一一精心保存了下来,如今它们也成了华安防震减灾科普教育宝贵记忆的见证。工作人员正进行讲解 李小星摄“这些仪器是华安地震台创台四十几年以来所作工作的宝贵回忆,今年5月以来,在省、市地震局,漳州地震监测中心站的关心和支持下,一批新老地震仪器陆续运抵华安,使华安县成功建立了福建省第一家地震仪展示馆。”华安县地震办主任黄斌科介绍。如今,华安地震办开设了地震仪器展示馆、防震减灾百米科普长廊,不仅能开阔市民群众的视野,增长地震相关专业知识,更能令人直观感受地震科技工作者在地震监测预测研究方面探索、创新、进步的艰辛历程。
  • 江苏首创!让地震仪“站上”海上风电平台
    随着海洋经济的迅速发展,减轻海域地震灾害的需求日益迫切。10月13日,是第35个国际减灾日。中国地震局2024“防震减灾高质量发展进行时”主题采访团队于10日—12日来到江苏。记者乘船深入黄海海域,攀上海上风电平台,探访海洋地震的“前沿哨兵”——静立于海上升压站的地震仪。在海上风电平台设立地震监测站点,是江苏首创的海洋地震监测新模式。目前,这一创新实践已助力江苏建成海洋地震监测网,并在多个沿海省份推广应用。首创:风电平台成为海洋地震“观察哨”距离盐城市滨海县海岸线约40海里的黄海之上,伫立着国家电投滨海南H3海上升压站。鲜少有人知道,这个黄色巨型海上风电平台,也是一个海洋地震的“观察哨”。“这两个外观像安全帽一样的设备,大一点的是宽频带地震仪,小一点的是高精度烈度仪。”江苏地震台高级工程师宫杰将记者带至平台一层,介绍角落里两个“哨兵”的工作职能。它们监测到的海洋地震数据,可实时传输回位于南京的江苏地震台测震台网中心(预警中心)。江苏的海洋地震多吗?记者不禁发出疑问。“根据统计数据,2018年1月至今,江苏陆地及海域发生2.0级以上地震148次,其中海域地震98次,占比达到了66%。”江苏地震台台长、研究员郑江蓉介绍,江苏海岸线近千公里,海域面积广阔,黄海海域地质环境复杂,距盐城海岸线20—30公里的海底育有苏北-滨海断裂,长达270公里。“江苏近海海域地震不容忽视,2021年11月17日,盐城大丰区海域发生5.0级地震,不仅造成附近的陆地大范围有感,还使海上运行的风电设施受到影响。也正是从这次地震中,我们寻求到了解决海洋地震监测难题的‘突破口’。”长期以来,海洋地震监测一直受限于经费投入、观测条件、后期运维等因素,而江苏海洋地震监测更是面临选址之难——黄海区域没有岛屿和基岩,仅在连云港有少量岛礁,在哪里设点能够同时解决供电、通信、运维三大难题?有电有网的海上风电平台进入地震科研人员的视野。这一创新思路获得了海洋风电企业的全力支持。“海上风电平台让地震监测设备有了支撑点,还可以提供稳定的电力支持,监测数据也可以通过我们设在海底的光缆传输出去,同时地震监测也有助于我们设施的安全运行。”国家电力投资集团江苏海上风力发电有限公司生产技术部主管李未亭说。在海上风电平台安装监测仪器设备2022年11月,经过严谨的实地勘察、数据分析、方案研讨、可行性论证后,江苏省地震局来到距离大丰海岸线45公里的海上风电场,在风电平台和风力基桩分别安装了地震仪和强震仪,获取了连续监测数据,进行了背景噪声、监测能力等计算分析——第一个海洋地震海上风电平台监测站点正式建成。在海上风电平台安装调试监测仪器设备拓展:建成海洋地震监测网海洋地震“前沿哨兵”的侦查能力如何?郑江蓉一一列举:2022年11月14日,射阳海域发生3.8级地震,被刚刚建成的相距105千米的地震仪清晰地记录到,基于海上风电平台开展地震监测的可行性得到了实际印证;2023年,多个风电平台上的地震仪共记录到9个海洋地震;今年8月18日,大丰海域发生3.4级地震,各地震仪也都及时监测并返回数据。如今,像这样的海洋地震海上风电平台监测站点,江苏已成功建设7个。它们与我省原有的3个海岛监测站点,共同组成包含10个监测站点18套地震设备的海洋地震监测网。“组网成功后,我省海洋地震监测台网孔径向海域扩展70千米,海域地震定位精度由四类提升至二类,大幅提升了黄海海域地震监测能力。”郑江蓉说。充分利用海上风电平台,建设海洋地震监测站点,较好地解决了制约海洋地震监测的难题,为沿海各省市拓展海洋地震观测开辟了一条全新的路径,目前已在其他省份开展推广应用。这种全新的观测模式已被纳入中国地震局相关规划。“为提高海洋地震监测和预警的准确性,我们还将研发基于人工智能技术的海洋综合观测数据分析平台,从繁杂的海量数据中抽丝剥茧,识别各种变化,提取来自海洋深处的有用信息。”宫杰介绍,为解决海洋地震监测技术难题,省地震局专门成立海洋地震监测与重大工程地震安全服务创新团队,积极与南京大学、南京工业大学、上海勘测设计院、南瑞集团等高校和单位合作,开展海洋噪声分析、监测信息提取、工程结构响应等技术研究,为海洋站网建设、地震监测预警、安全监测评估等提供重要技术支撑。未来:构建“陆海”一体预警系统台网越密,地震监测的精确度就越高。记者了解到,未来,江苏省地震局将着力打造江苏海洋地震综合观测系统,除了继续在风电平台上架设监测站点外,还拟在盐城大丰海域70千米处的海上风电平台附近海底,建设2个涵盖测震、形变、地磁等多种观测手段的海底地震综合观测站,同时沿苏北-滨海断裂建设3套基于分布式光纤的振动监测传感系统,形成光纤地震观测台阵,开展多学科、立体化、分布式的地震综合观测。与此同时,江苏省地震局还将推进海洋地震综合观测系统与陆地地震烈度速报与预警网融合,协同构建“陆海”一体的现地与区域预警相结合的复合地震预警系统,更加有效保障沿海经济社会发展和人民生命财产安全。“近海海域发生地震,不仅会对沿海地区造成一定灾害,还会对海上重大工程造成影响。”郑江蓉表示,海洋地震监测意义重大,其数据及产品可广泛服务于沿海城市群与海洋重大工程防灾减灾、海洋地球科学研究、海洋经济开发、环境保护等多个方面。江苏省地震局也在积极探索开展海上地震安全服务,对海上风电工程风机、升压站等基础结构倾斜、沉降及地震动等进行安全监测,为海上风电结构提供动力响应、冲刷影响、锈蚀影响等健康监测评估,保障海上工程设施安全生产运行。“预期未来可形成海洋地震监测预警、关键技术科研攻关、海上风电工程安全监测评估‘三位一体’的地震安全服务体系。”
  • 日本福岛核电站仪器故障 未及时录得地震数据
    据日本共同社报道,日本东京电力公司在22日召开的原子能规制委员会会议上透露,2020年设置在福岛第一核电站3号机组反应堆厂房的2套地震仪发生故障,但未采取迅速修理等措施,导致没能记录下2021年2月13日发生的地震摇晃数据。资料图:当地时间2月14日,日本福岛县Nihonmatsu市,一处因地震损毁的山路。当地时间2月13日晚,福岛县附近海域发生7.3级强震。据报道,福岛、宫城两县观测到震度6强(日本标准)的地震已过去1周多,但东电在记者会等场合完全未说明故障事实。2020年3月,规制委指出,发生堆芯熔化和氢气爆炸的1至4号机组中,确认地震数据,对日益老化的3、4号机组厂房很重要。东电表示,将在当时运用的5、6号机组地震仪外,追加设置,当月在3号机组反应堆厂房5楼和1楼的2处,设置了地震仪。据东电介绍,1楼的1套地震仪2020年7月被暴雨淹没;10月,5楼的1套地震仪发生了测量数据出现噪音的故障。2021年2月22日,东电负责人在记者会上就修理延迟的理由解释说:“分析出现噪音的原因花费了较长时间。”对于未对外说明的原因,其表示“因为是将其定位为试验设置”。规制委会议上,东电方面解释称:“未能收集到重要数据,这是应反省之处”,与会专家纷纷批评“未做好危机管理”等。

地震仪器相关的方案

  • 电子零部件模拟振动环境测试方法电磁振动台
    电磁振动台是一种实验设备,用于模拟地震或其他振动环境,以研究物体在不同振动条件下的行为和性能。它由一个电磁振动器和一个工作台组成,电磁振动器通过电磁感应产生电流,从而产生电磁力,将工作台上的物体进行振动。电磁振动台广泛应用于工程、建筑、材料、地质等领域的实验研究和产品测试。
  • 红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
    2009年4月6日在意大利阿布罗佐发生的地震造成了约300人丧生。不仅如此,许多的艺术建筑几乎被完全摧毁或濒临坍塌。在阿奎拉城和附近的小村庄,许多记载着数个世纪历史的纪念碑,重要的古建筑:教堂、宫殿和城堡都急待修复。但在修复之前,首先要进行检测。就像人一样,这些珍贵的壁画也要先进行评估,然后再予以“救治”。这种危急情况就需要有快速,安全,可靠的工具。
  • 盒子内的冲击:俯冲地震周期的模拟模型应用于地震构造的弧前演化
    We introduce and test an experimental approach to simulate elastoplastic megathrustearthquake cycles using an analogue model and apply it to study the seismotectonicevolution of subduction zones. The quasi-two-dimensional analogue model featuresrate- and state-dependent elastic-frictional plastic and viscoelastic material properties andis scaled for gravity, inertia, elasticity, friction, and viscosity. The experiments aremonitored with a high-resolution strain analysis tool based on digital image correlation(particle imaging velocimetry, PIV), providing deformation time series comparable toseismologic, geodetic, and geologic observations. In order to separate elastic andnonelastic effects inherent the experimental deformation patterns, we integrate elasticdislocation modeling (EDM) into a hybrid approach: we use the analogue earthquake slipand interseismic locking distribution as EDM dislocation input and forward model thecoseismic and interseismic elastic response. The residual, which remains when the EDMprediction is subtracted from the experimental deformation pattern, highlights theaccumulation of permanent deformation in the model. The setup generates analogueearthquake sequences with realistic source mechanisms and elastic forearc response andrecurrence patterns and reproduces principal earthquake scaling relations. By applyingthe model to an accretionary-type plate margin, we demonstrate how strain localization atthe rupture peripheries may lead to a seismotectonically segmented forearc, including atectonically stable shelf and coastal high (20% plate convergence accommodated byinternal shortening) overlying the area of large megathrust earthquake slip. Fifty to 75% ofplate convergence is accommodated by internal shortening in the slope region whereearthquake slip tapers out toward the trench. The inner forearc region remains undeformedand represents a basin.

地震仪器相关的资料

地震仪器相关的论坛

  • 日开发出万米深海地震仪

    新华社东京3月14日电 (记者蓝建中)日本海洋研究开发机构14日宣布,该机构开发出能在水深超过1万米的深海使用的海底地震仪,并用它在宫城县近海的日本海沟获得了观测数据。 该机构介绍说,日本原有的海底地震仪由于耐压性能有限,无法在深度超过6000米的海底进行观测。这种新型地震仪采用直径约44厘米的陶瓷制球形耐压容器,能够承受深度达1.1万米的水压。 日本海洋研究开发机构说,从理论上讲,利用这种新型地震仪可对全球所有海域的海底进行观测。地球上最深的水域是太平洋马里亚纳海沟,深度约1.1万米。 去年12月至今年1月,日本“海岭”号深海调查船在日本海沟水深6000米至9000米的7个地点设置了这种海底地震仪,获得了用于研究地震和地壳结构的数据。 为了解2011年东日本大地震的发生机制,需对震源地区进行详细观测。但日本东北地区近海海沟附近海域水深多超过6000米,用此前的地震仪无法观测,因此需要开发新仪器。

  • 【求助】关于浅剖,多波束和海上地震仪

    小弟刚刚入行不久,对于海洋的仪器浅剖,多波束,和海上地震仪不是很清楚,他们到底各有什么特点和区别,谁加的什么样的仪器好?如果是深海基地的话,会有什么样的仪器比较多的会用到?望专家指点一下小弟,在此感激不禁!!

地震仪器相关的耗材

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