圆形管道内检测电磁超声测厚换能器结构

    公开(公告)号:CN108225228A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810332253.7

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: G01B17/02

    摘要: 本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种圆形管道内检测电磁超声测厚换能器结构,包括手柄、线圈、保护筒和磁铁,连接钢圈连接于手柄的一端,所述磁铁为周向三等分组合成的空心圆柱状的磁铁,磁铁固定于连接钢圈和固定钢圈之间,保护筒套于磁铁外部并与磁铁紧贴,保护筒内设有环形的线圈,线圈的导线为等间距相同方向缠绕排列,相邻导线的电流方向相同。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道厚度的判定。

    方形管道外检测电磁超声探伤换能器结构

    公开(公告)号:CN108535365B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810331439.0

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: G01N29/24 G01N29/04

    摘要: 本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种方形管道外检测电磁超声探伤换能器结构,包括固定板、磁铁、保护筒和线圈,其特征在于:所述磁铁包括上下左右四块矩形磁铁,固定板有两个,磁铁固定于两个固定板之间,保护筒位于磁铁内部并与磁铁紧贴,保护筒内设有方形的线圈,线圈的导线为等间距折线形排列,相邻导线的电流方向相反。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道有无损伤的判定。

    方形管道外检测电磁超声测厚换能器结构

    公开(公告)号:CN108534721B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810332290.8

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: G01B17/02

    摘要: 本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种方形管道外检测电磁超声测厚换能器结构,包括固定板、磁铁、保护筒和线圈,其特征在于:所述磁铁包括上下左右四块矩形磁铁,固定板有两个,磁铁固定于两个固定板之间,保护筒位于磁铁内部并与磁铁紧贴,保护筒内设有方形的线圈,线圈的导线为等间距相同方向缠绕排列,相邻导线的电流方向相同。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道有无损伤的判定。

    圆形管道外检测电磁超声测厚换能器结构

    公开(公告)号:CN108692683A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810330813.5

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: G01B17/02

    CPC分类号: G01B17/02

    摘要: 本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种圆形管道外检测电磁超声测厚换能器结构,包括固定板、磁铁、保护筒、线圈,其特征在于:磁铁为周向三等分组合成的空心圆柱状的磁铁,固定板有两个,磁铁固定于两个固定板之间,保护筒位于磁铁环形内部并与磁铁内壁紧贴,保护筒内设有环形的线圈,线圈的导线为等间距相同方向缠绕排列,相邻导线的电流方向相同。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道有无损伤的判定。

    一种横波模式电磁超声管道内检测螺旋导波换能器

    公开(公告)号:CN107127133A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710522181.8

    申请日:2017-06-30

    IPC分类号: B06B1/04 G01N29/34

    摘要: 本发明属于属于无损检测中超声检测技术领域,涉及一种横波模式电磁超声管道内检测螺旋导波换能器,包括保护外壳、握持结构、行走支撑结构、永磁铁、线圈和轭铁,其特征在于:保护外壳为拱形,保护外壳两侧平面连接有行走支撑结构,一侧行走支撑结构的另一侧连接有握持结构,保护外壳外弧面上侧开有容纳槽,容纳槽内连接有轭铁,轭铁上端面连接有两个永磁铁,永磁铁上端面为弧面,两块永磁铁中间连接有线圈,两块永磁铁的弧面磁性相反。其可以产生沿管道不同方向传播的电磁超声导波,从而实现管道任意方向螺旋导波的产生和任意方向管道缺陷的检测。

    超声波焊头联动散热隔声罩

    公开(公告)号:CN101992346A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910013273.9

    申请日:2009-08-20

    摘要: 超声波焊头联动散热隔声罩是一种降低超声波焊机焊头焊接时发出的噪声并具有降低超声波焊头温度的装置。隔声罩结构为两层,内层为吸声壁、外层为隔声层,吸声壁体选用宽频带组合式吸声板,隔声层选用金属板材。隔声罩下部端面采用软连接,在焊头下降焊接时保证隔声罩密闭,避免噪声能量泄漏并防止隔声罩下降时与金属面接触形成二次声源。罩内壁面与焊头之间留有距离不小于25mm空间以防止罩内空气声的驻波效应。为避免声桥出现,使隔声量降低,在罩体与焊头颈部间装隔震垫进行隔振处理。隔声罩采用可拆卸的组合式结构。通过在隔声罩上设置通风口,利用风扇加强空气对流,来改善散热条件。同时在通风口与焊头表面之间设置消声壁防止噪声外泄。

    一种可产生负波的垂向高速冲击试验机

    公开(公告)号:CN112629797B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110157650.7

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 本发明涉及一种可产生负波的垂向高速冲击试验机,该试验机的底座上相对设置有导柱,导柱上间隙连接有冲击台和试验台,冲击台和试验台上设置有互锁结构;底座上还设置有提升液压缸,提升液压缸上端连接有释放装置,释放装置能与试验台插接或者分离;底座上还设置有刹车装置,刹车装置的上端与冲击台连接。本发明可获得更高的加速度响应峰值,冲击效果远超传统冲击试验机;可获得更加清晰的不同脉宽的冲击负波;产生的冲击振动并不会传递给地面建筑;试验台、冲击台上不设置液压油路,提高试验机液压系统的可靠性,耐久性。

    一种冲击环境下位移响应测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114001903A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111391306.0

    申请日:2021-11-23

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 本发明涉及一种冲击环境下位移响应测量装置及测量方法,该装置的底座两端通过X向旋转轴轴承连接有X向旋转架,X向旋转轴卡接有X向角度传感器,X向角度传感器固定用于底座上,X向旋转架轴承连接Z向旋转轴,Z向旋转轴一端部卡接有Z向角度传感器,Z向角度传感器固定于X向旋转架上,Z向旋转轴上连接有Z向旋转块,Z向旋转块上连接有伸缩位移传感器,伸缩位移传感器端部连接有连接头。测量方法为,记录测量点在未受到冲击时的位置;受到冲击时,记录此过程中每个数据采集时刻的伸缩位移传感器、Z向角度传感器和X向角度传感器的数值,通过位移响应模型得到测量点的位移响应。本发明解决现有的测量方法不便于安装,测量误差大等问题。

    一种倾斜旋转轴式摇摆平台

    公开(公告)号:CN111462573A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010331890.X

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: G09B9/08 G09B9/46

    摘要: 本发明涉及一种倾斜旋转轴式摇摆平台,该平台的底座上设置有驱动装置和竖直支撑套,竖直支撑套内设置有竖直轴,驱动装置与竖直轴的下端通过齿轮副连接,竖直轴的上端与倾斜轴下端连接,倾斜轴内置于倾斜支撑套内,倾斜支撑套上端与训练平台固定连接。本发明采用单一电机驱动,即能实现三自由度摇摆及竖直方向的起伏动作,简化了控制程序,减少了摇摆曲线模拟的难度。

    一种爆炸冲击放大装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111198088A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010177121.9

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 本发明涉及一种爆炸冲击放大装置,该装置包括冲击底座、上支架、冲击平台、双摇杆组件、加压机构和起升机构,双摇杆组件固定在冲击底座上,双摇杆组件能与冲击平台接触或者分开;加压机构和冲击平台均设置在冲击底座上方,加压机构与冲击平台连接;冲击底座上还设置有上支架,上支架上固定有起升机构,起升机构能与冲击平台连接或者断开。本发明能放大冲击效应,当需要同样的冲击强度时,使用本装置可以适当减小所需要的爆炸物当量。