基于激光测距的风机叶片在线检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106501280A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611103177.X

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光测距的风机叶片在线检测装置及其检测方法,包含三维激光测距传感器、风速传感器和数据处理及控制单元,风速传感器和三维激光测距传感器均固定在风电机组机箱上,风速传感器和三维激光测距传感器均与数据处理及控制单元连接,数据处理及控制单元通过风速传感器的风速信号控制三维激光测距传感器工作,并处理分析三维激光测距传感器的数据。本发明采用三维激光测距传感器,进行非接触式的检测技术,适合用于风电机组叶片摆幅检测,不需要对叶片进行改造,并且通过对叶片的摆幅进行统计分析,能够有效监测叶片的情况,及时发现故障。

    一种纤维增强热塑性树脂复合薄板超声波焊接方法

    公开(公告)号:CN113997574B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111281793.5

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明公开一种纤维增强热塑性树脂复合薄板超声波焊接方法,在第一纤维增强热塑性树脂复合薄板的待焊区域压制出多组折线型的树脂凸起筋,在第二纤维增强热塑性树脂复合薄板的待焊区域叠放一片金属薄网后搭接在第一纤维增强热塑性树脂复合薄板包含树脂凸起筋的待焊区域,并固定,将超声波焊头在第一纤维增强热塑性树脂复合薄板和第二纤维增强热塑性树脂复合薄板的搭接区域正上方施加垂直工件的焊接压力及位移,载荷,并辅助于电磁脉冲,焊接瞬间完成,该种纤维增强热塑性树脂复合薄板超声波焊接方法,使得接头界面树脂流动性好,结合牢靠,接头界面强度较高。

    一种纤维增强热塑性树脂复合薄板超声波焊接方法

    公开(公告)号:CN113997574A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111281793.5

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明公开一种纤维增强热塑性树脂复合薄板超声波焊接方法,在第一纤维增强热塑性树脂复合薄板的待焊区域压制出多组折线型的树脂凸起筋,在第二纤维增强热塑性树脂复合薄板的待焊区域叠放一片金属薄网后搭接在第一纤维增强热塑性树脂复合薄板包含树脂凸起筋的待焊区域,并固定,将超声波焊头在第一纤维增强热塑性树脂复合薄板和第二纤维增强热塑性树脂复合薄板的搭接区域正上方施加垂直工件的焊接压力及位移,载荷,并辅助于电磁脉冲,焊接瞬间完成,该种纤维增强热塑性树脂复合薄板超声波焊接方法,使得接头界面树脂流动性好,结合牢靠,接头界面强度较高。

    基于激光测距的风机叶片在线检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106501280B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201611103177.X

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光测距的风机叶片在线检测装置及其检测方法,包含三维激光测距传感器、风速传感器和数据处理及控制单元,风速传感器和三维激光测距传感器均固定在风电机组机箱上,风速传感器和三维激光测距传感器均与数据处理及控制单元连接,数据处理及控制单元通过风速传感器的风速信号控制三维激光测距传感器工作,并处理分析三维激光测距传感器的数据。本发明采用三维激光测距传感器,进行非接触式的检测技术,适合用于风电机组叶片摆幅检测,不需要对叶片进行改造,并且通过对叶片的摆幅进行统计分析,能够有效监测叶片的情况,及时发现故障。

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