储氢瓶塑料内胆缺陷检测设备

    公开(公告)号:CN118376688B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410813473.7

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明涉及高压储氢气瓶检测技术领域,具体为一种储氢瓶塑料内胆缺陷检测设备,该设备包括设备架、旋转夹持机构、同轴托举机构、吹扫机构和检测机构;设备架包括支撑架和检测水槽,支撑架上表面固定连接有水平滑轨和齿条,检测水槽位于支撑架内,检测水槽上设置进水管、排水管和溢水管;旋转夹持机构为对称布置的两套,旋转夹持机构移动地布置在支撑架上;同轴托举机构为对称布置的两套,同轴托举机构移动地布置在检测水槽内;吹扫机构移动地布置位于支撑架上;检测机构设置在同轴托举机构上。本发明采用自动化设计,可实现塑料内胆产品的高精度自动化夹持旋转检测,提高了作业效率,适合批量化生产需求。

    鲜食玉米穗茎收获机及其割台自动仿形控制装置及方法

    公开(公告)号:CN118575654A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310233852.4

    申请日:2023-03-03

    摘要: 一种鲜食玉米穗茎收获机及其割台自动仿形控制装置及方法,该鲜食玉米穗茎收获机包括割台自动仿形控制装置,该割台自动仿形控制装置与收获机的割台连接,该割台包括台架和安装在该台架上的分禾器、切割器和摘穗器,该分禾器位于该摘穗器前端,该切割器设置在该分禾器后方且位于该摘穗器前部下方,该割台与高度调节装置连接,该割台自动仿形控制装置包括:中央控制器,设置在该收获机的驾驶室内,并与该高度调节装置连接;上位机,设置在该驾驶室内,并分别与该中央控制器和该高度调节装置连接;以及多个测量传感器,安装在该割台上,并分别与该中央控制器连接,用于测量该割台的前端高度和实时高度。本发明还公开了割台自动仿形控制方法。

    一种工程监理用隧道衬砌厚度检测装置

    公开(公告)号:CN118274756B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410685890.8

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明公开了一种工程监理用隧道衬砌厚度检测装置,涉及道路工程设备技术领域,包括固定杆和打磨组件,固定杆底端连接有握柄,打磨组件包括固定杆外侧设置的电机,电机输出轴端设置有通过联轴器转动连接的第一齿轮,固定杆顶端转动卡设有第二齿轮,第一齿轮与第二齿轮啮合,第二齿轮顶端设置有连接架,连接架顶端通过定向组件连接有固定环,固定环上设置有夹持组件,夹包括一对夹持块,任一夹持块一端设置有滑动座,固定环顶端设置有第一弹簧,任一滑动座自由端与第一弹簧连接。打磨组件可提前对超声波检测仪的检测面进行简易打磨,降低检测面的粗糙度,增加超声检测数据的可靠性。

    一种基于反射的L(0,1)导波的连续管道腐蚀定量检测方法

    公开(公告)号:CN115436267B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202211101641.7

    申请日:2022-09-09

    发明人: 冯新 刘洋

    摘要: 一种基于反射的L(0,1)导波的连续管道腐蚀定量检测方法,属于工程结构检测技术领域,该方法选择频散范围内的L(0,1)导波作为激励信号,通过在待检测管段的两端制造不连续,实现反射的L(0,1)导波的生成,并建立反射的L(0,1)导波的走时变化与腐蚀引起的壁厚损失的定量关系模型,结合实测的反射的L(0,1)导波的走时变化和该定量关系模型量化该管段的壁厚损失。反射的L(0,1)导波在确定范围内有更长的累积传播长度,增加了壁厚损失引起的L(0,1)模态的走时变化,从而实现对壁厚损失的高分辨率测量。然后将该方法应用于不同管段的腐蚀检测,便可实现对连续管道壁厚损失的分布式和大范围检测。该方法简单高效,成本低,提高了对壁厚损失的分辨率和量化精度。

    壁厚测量方法和装置
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114812456B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202110082787.0

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: G01B17/02

    摘要: 本发明涉及一种壁厚测量方法和装置,其中壁厚测量方法包括:取与待测零件(9)材料相同的试样(5);建立试样(5)在基准坐标系中的声速3D图;调整待测零件(9)的位置,使得待测零件(9)的晶体学坐标系与基准坐标系重合;调整探测装置与待测零件(9)的待测位置的相对位置,探测装置向待测位置发射探测信号并接收探测信号反射的信号,在探测装置接收的反射信号达到最大值时,记录待测位置在基准坐标系中的位置信息;和根据位置信息在声速3D图中读取待测零件(9)在待测位置的声速值,并根据声速值计算待测位置的壁厚值。本发明可以大大提高壁厚的测量效率。

    一种薄涂层滑动轴承润滑膜厚度与涂层磨损厚度超声同步测量方法

    公开(公告)号:CN118533114A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410752034.X

    申请日:2024-06-12

    申请人: 湖南大学

    发明人: 张凯 张成旭 冯凯

    IPC分类号: G01B17/02

    摘要: 本发明公开了一种薄涂层滑动轴承润滑膜厚度与涂层磨损厚度超声同步测量方法。当滑动轴承的涂层非常薄时,涂层和润滑膜层回波信号的波形发生重叠,常规膜厚和磨损的超声测量方法并不适用。本发明建立了薄涂层滑动轴承四层结构(钢‑涂层‑润滑膜‑钢)的等效模型,并且使用等效模型反射系数的幅度和相位解耦得到润滑膜厚度和涂层磨损厚度。通过等效模型的反射系数可以解耦获得润滑膜层反射系数的幅值和整个系统的相移。利用润滑膜层反射系数的幅值与润滑膜厚度的函数关系可以求解得到润滑膜厚度,利用获得的润滑膜厚度与整个系统的相移可以求解得到涂层磨损厚度。本发明实现了实时在线检测薄涂层滑动轴承运行过程中润滑膜的厚度和涂层的磨损厚度。

    一种涂层参数的测量方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118518758A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410985529.7

    申请日:2024-07-23

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44 G01B17/02

    摘要: 本发明涉及超声检测技术领域,尤其涉及一种涂层参数的测量方法、装置及系统,方法包括:获取介质参数、超声传感器‑6dB有效频带内的点数、待测样品对应的实测声压反射系数复数谱和实测声压反射系数幅度谱;生成待测样品的涂层参数;根据涂层参数、介质参数、第一层相位谱、超声传感器‑6dB有效频带内的点数、实测声压反射系数复数谱、实测声压反射系数幅度谱,生成目标函数;判断目标函数的函数值是否大于第一预设阈值,若是,返回生成待测样品的涂层参数的步骤,否则,输出涂层参数,解决了现有的涂层参数测量方法在未知超声衰减系数的情况下,难以实现涂层的多参数测量的技术问题。