一种二维大行程高负载解耦偏摆装置

    公开(公告)号:CN113726217A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111045597.8

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种二维大行程高负载解耦偏摆装置,包括:放大机构、偏转支撑杆、底座、偏摆台,放大机构和偏转支撑杆设置在底座上,且放大机构与偏转支撑杆连接,偏摆台的两端分别与放大机构的顶部和偏转支撑杆的顶部连接;放大机构包括一级放大组件、二级放大组件、三级放大组件,一级放大组件内设置有放置腔,放置腔内放置有压电陶瓷。通过放置腔内的压电陶瓷对一级放大组件施加等量的双向位移,一级放大组件对压电陶瓷的输入位移进行放大产生相反方向的横向位移,并将横向位移作用到二极放大组件上,二极放大组件将一级放大组件的横向位移转变成竖直方向的位移,最后作用于三级放大组件,三级放大组件减小最终输出位移耦合误差。

    一种不同介质中锚杆长度检测用超声波无损检测装置

    公开(公告)号:CN112729176A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110161623.7

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开一种不同介质中锚杆长度检测用超声波无损检测装置,其包括防护壳体、夹持组件、超声波发生器以及传动组件,其中,所述所述防护壳体左侧内壁上圆周设置有多个夹持组件,所述传动组件转动设置在防护壳体的右端,且,所述超声波发生器滑动安装在传动组件内,所述传动组件的左端与夹持组件的右端通过斜面配合传动,以便实现对锚杆的夹紧;所述超声波发生器的左侧输出端安装有转接头,用于将超声波发生器发出的超声波分割为若干同频率的定向波段;所述防护壳体的右侧内壁上布有内螺纹。

    一种混合结构矿井高压电网速断设置仿真检验方法

    公开(公告)号:CN106707070B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710098172.0

    申请日:2017-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种混合结构矿井高压电网速断设置仿真检验方法,该方法依据单向图的连通性,计算关联矩阵TH,关联矩阵NH和关联矩阵G;依据关联矩阵NH和关联矩阵G获得瞬时速断定值小于故障电流的支路节点集合T;依据节点集合T获得因短路故障需要跳闸的所有开关集合X,依据获得的集合X将相应开关的状态修改为分闸,执行跳闸操作;本发明依据混合结构矿井高压电网的供电系统特点构造相应的网络拓扑模型,能够很方便地完成混合结构矿井高压供电系统供电网络的拓扑辨识,并以此为基础获得因短路故障需要跳闸的开关集合,以检验当前的速断设置是否满足可靠性和选择性要求,达到速断设置仿真检验的目的。

    基于无线局域网的多媒体大型报告厅智能灯光控制系统

    公开(公告)号:CN106900125A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710098164.6

    申请日:2017-02-23

    CPC classification number: Y02B20/48 H05B37/0272

    Abstract: 本发明公开了基于无线局域网的多媒体大型报告厅智能灯光控制系统,系统由智能手机主控端、WIFI无线路由器和智能灯光控制端组成;智能灯光控制端包括64个继电器开关控制电路、无线收发模块、主微型控制器Z1、从微型控制器Z2、选择器U1、选择器U2、存储器和8个8D触发器;本发明提出的基于无线局域网的多媒体大型报告厅智能灯光控制系统,能够利用广泛使用的智能手机基于无线局域网实现对多媒体大型报告厅灯光的智能控制,使报告人能够根据多媒体大型报告厅环境和自己讲解过程中对灯光的需要,自适应对大型报告厅灯光完成分组,并在此基础上实现灯光的智能控制,为讲解质量的提高提供较好的基础。

    基于导波和模糊算法的功能梯度结构材料特性的反演方法

    公开(公告)号:CN106777918A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611071371.4

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: G06F19/00 G06N3/126

    Abstract: 基于导波和模糊算法的功能梯度结构材料特性反演方法,应用Legendre多项式法前向计算得到导波群速度,采用模糊算法反演识别FGM结构材料参数的体积分布函数;具体步骤如下:1)、选择给定的FGM结构体积分布函数,使用Legendre多项式法得到FGM结构中的导波群速度;2)、利用遗传算法设计模糊控制器;3)、编写基于遗传算法的模糊控制器参数优化程序;4)、编写模糊控制器程序;5)将FGM结构低阶模态低频处的若干个导波群速度输入设计好的模糊控制器,反演输出FGM的材料特性。本发明反演得到的FGM结构的体积分布函数中的参数值与设定值误差很小,为FGM材料特性检测提供了一种有效的方法。

    一种混合结构矿井高压电网速断设置仿真检验方法

    公开(公告)号:CN106707070A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710098172.0

    申请日:2017-02-23

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明公开了一种混合结构矿井高压电网速断设置仿真检验方法,该方法依据单向图的连通性,计算关联矩阵TH,关联矩阵NH和关联矩阵G;依据关联矩阵NH和关联矩阵G获得瞬时速断定值小于故障电流的支路节点集合T;依据节点集合T获得因短路故障需要跳闸的所有开关集合X,依据获得的集合X将相应开关的状态修改为分闸,执行跳闸操作;本发明依据混合结构矿井高压电网的供电系统特点构造相应的网络拓扑模型,能够很方便地完成混合结构矿井高压供电系统供电网络的拓扑辨识,并以此为基础获得因短路故障需要跳闸的开关集合,以检验当前的速断设置是否满足可靠性和选择性要求,达到速断设置仿真检验的目的。

    一种拼装式无损检测超声换能器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118746623A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410907296.9

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种拼装式无损检测超声换能器,涉及超声换能器技术领域,包括壳体、换能器主体、连接件和卡装机构,所述换能器主体匹配安装在壳体内腔中,连接件对称活动连接在壳体上,壳体一侧对称开有安装槽,且安装槽内匹配设有卡装机构,卡装机构上的滑块移动能够使摆杆顶端沿所述轨道槽路径滑动,并能够带动限位块的移动,实现对连接件的卡装。本发明结构简单,实现既能够单独使用,也能够对多个单晶超声换能器实现拼装,实现对金属薄板的微小缺陷与疲劳损伤,进一步的提升了检测效率。

    一种用于长软管件的超声导波清洗系统

    公开(公告)号:CN117339936A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311417040.1

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开一种用于长软管件的超声导波清洗系统,包括浸泡池工位、超声导波清洗工位、管件烘干工位、软管收卷工位和移动行车工位,其他辅助件有管件夹具、清洗液过滤装置及驱动软管收卷器旋转的电动机。所述超声导波清洗工位的超声导波振子在清洗槽两侧呈等高度对向交错排列;清洗槽接进出水过滤装置,保证清洗液的清洁度;所述烘干装置两侧为热吹风管道,内置梯度式管架;所述软管收卷器由电动机驱动减速器带动支架卷筒转动,其传动方式为皮带传动。本发明的清洗系统能够通过超声导波对长软管件进行大规模的全面清洗,可覆盖从管件清洗到收集全过程,不仅省时高效、节省人力且清洗效果好。

    一种具有自动变轨功能的轨道超声无损检测设备

    公开(公告)号:CN114487106B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210044833.2

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明涉及轨道检测领域,尤其涉及一种具有自动变轨功能的轨道超声无损检测设备。为了解决在对轨道变轨区域进行探测工作时,辅轨道与主轨道之间留存的间隙,以及重心偏移的小车重压在辅轨道的尖刀区域,都将影响超声波探测仪对轨道进行探测的精准度的技术问题。本发明提供了这样一种具有自动变轨功能的轨道超声无损检测设备,包括有悬架单元和偏移单元等;悬架单元与偏移单元相连接。本技术方案中,在小车的悬架总成上,设置有能够自动变轨的部件,避免声波在辅轨道与主轨道之间留存的间隙中产生涡流,干扰超声波探测仪进行探测的精准度,另外还设有重心调控部件,避免辅轨道的尖刀区域负重过大而影响超声波探测仪探测效率。

    一种用于管道的无损检测装置

    公开(公告)号:CN114918198B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210366322.2

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明涉及管道检测领域,尤其涉及一种用于管道的无损检测装置。技术问题:由于管道内壁底部存在杂质,导致现有装置对此类管道进行检测时,其检测仪无法直接接触管道,从而导致检测数据异常。技术方案:一种用于管道的无损检测装置,包括有底板和输送组件等;底板上侧左部安装有输送组件。使用时实现了自动将管道内壁底部的杂质拨除,然后自动将残留在管道内壁底部的灰尘吹除,并且自动将残留在管道内壁底部的干燥的泥土层打磨清除干净,再进行无损检测操作,避免第二检测仪无法直接接触管道内壁底部的现象,从而避免检测数据异常的现象,同时可适应不同直径的管道进行自动检测,解决了现有装置泛用性低的问题,大大节约成本。

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