一种基于低频涡流的金属类特种设备损伤检测系统

    公开(公告)号:CN206330934U

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201621231865.X

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 一种基于低频涡流的金属类特种设备损伤检测系统,其特征在于:由伸缩手柄(1)、手柄连接装置(2)、方向滚轮(3)、前进滚轮(4)、检测探头(5)、扫描箱(6)、支架(7)、电子模块(8)组成和前进滚轮支架(9);伸缩手柄(1)通过手柄连接装置(2)与扫描箱(6)相连,方向滚轮(3)连接在手柄连接装置(2)下方,扫描头(5)位于扫描箱(6)底部中间位置,电子模块(8)通过支架(7)连接在扫描箱(6)的斜上方,前进滚轮(4)通过前进滚轮支架(9)连接在扫描箱(6)前方。本实用新型具有操作简单、方便携带、灵敏度高的特点,可以应用测量金属类特种设备的边角、管子下面等大仪器不容易到达的地方。

    一种测量氢气浓度的光纤型传感器

    公开(公告)号:CN206330882U

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201621488036.X

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量空气中相对湿度的光纤型传感器,一种测量氢气浓度的光纤型传感器,其特征在于:由LED光源、光纤束、光电探测器、计算机、密闭气室、气室、空气瓶、氢气瓶、氮气瓶、第一铂金(Pt)/WO3薄膜、第二铂金(Pt)/WO3薄膜组成;其中气室中含有进气孔和出气孔,光纤束分出五个端口,分别称为第一端口、第二端口、第三端口、第四端口、第五端口。通过生长膜的方法生成三氧化钨,利用该物质与氢气可产生可逆的化学反应,利用铂金作为该化学反应的正催化剂,产生的化合物为深蓝色。该化合物对光谱的选择性吸收的特点,通过光电探测器来检测氢气与三氧化钨的化合强度,利用该特性,可以有效的、快速的检测低浓度的氢气。

    一种基于远场涡流的金属管道缺陷检测装置

    公开(公告)号:CN206270297U

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201621390171.0

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 一种基于远场涡流的金属管道缺陷检测装置,由计算机、STM32开发板、功率放大器、第一激励线圈、第二激励线圈、第一检测线圈、第二检测线圈、驱动杆、进步电机和屏蔽盘组成;计算机控制STM32开发板产生一个正弦信号,经过功率放大器放大后,加载到第一激励线圈与第二激励线圈上,产生的磁场传播时有两个不同的耦合路径,一个是间接耦合能量路径,另一个是直接耦合能量路径,通过第一检测线圈和第二检测线圈来测量间接耦合磁场信号,并将信号采集进STM32开发板,通过观察信号的幅值以及相位的变化就能直观的显示是否有缺陷了,本实用新型无需霍尔元件和示波器,具有可操作性强,成本低等特点,可以应用于各类实际工程中。

    一种基于纤芯不匹配光纤的表面等离子体共振氢气传感器

    公开(公告)号:CN206270245U

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201621390244.6

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于纤芯不匹配光纤的表面等离子体共振氢气传感器,由白光光源,第一多模光纤,单模光纤,第二多模光纤,传感器,金膜,Ta2O5膜,Pd膜,光谱仪组成。白光光源发射波长400nm~1800nm的光束经过传输光纤进入第一多模光纤,当光继续前行至第一多模光纤和单模光纤的分界面上时,由于多模光纤和单模光纤的纤芯不匹配,有大量的光进入单模光纤的包层部分,由于单模光纤表面镀有金膜,进入包层的光将激发金的SPR效应,Ta2O5膜将SPR共振波长调谐到更高的波长,Pd膜用作于氢检测的敏感基板,光谱仪检测SPR信号的变化,实验结果是当氢气浓度从0%变化到4%时,SPR的共振波长改变了28nm,因此在实际测得的光谱中只要共振波长的改变量小于28nm氢气就不会发生爆炸。

    一种基于光纤端面镀膜构成F‑P腔的浓度传感器

    公开(公告)号:CN206208747U

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201621311650.9

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于光纤端面镀膜构成F‑P腔的浓度传感器,由宽谱光源,第一光纤,第二光纤,检测腔,可调载物台,载玻片,可拆卸滴管,光谱分析仪组成。第一光纤和第二光纤分别位于检测腔的左侧面和右侧面,载物台位于检测腔的底部,载玻片放置在载物台上,可拆卸滴管位于检测腔的顶部且正对载玻片,用滴管吸入待测液体,并滴在载玻片上,由宽谱光源发出的光,经过由第一光纤镀膜端面和第二光纤镀膜端面形成的F‑P腔,变成特定波长干涉峰,在光谱分析仪上显示光谱,由于透射光谱的中心波长与液体的折射率存在线性关系,通过液体的折射率从而获得液体的浓度。该发明具有抗电磁干扰,耐腐蚀,可多次反复使用的优点,具有很好的实用价值。

    一种基于六边形LED阵列的无影照明装置

    公开(公告)号:CN206112691U

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201621137716.7

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于六边形LED阵列的无影照明装置,由LED灯条、灯座、灯罩、铰链、灯架、自锁开关、紧固座组成。LED灯条通过灯座呈等边六边形排列在灯罩的下表面,三片结构相同的灯罩通过铰链与灯架相连,相互之间的夹角均为120°;自锁开关位于灯架的中心,整个灯具通过紧固座与墙壁或悬臂相连。LED灯条排列成等边六边形能够将线光源合成一个大面积的光源,这样就能从三个不同角度把光线照射到工作台上,既保证视野有足够的亮度,同时也减弱了头部、手部产生的阴影。该发明具有结构合理、无影效果良好、使用灵活方便、温升小等特点,为推广LED无影照明技术提供了一种切实可行的方案。

    一种PDMS修饰的双标定微纳光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN214200429U

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202023081041.8

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种PDMS修饰的双标定微纳光纤光栅温度传感器,由宽带光源、偏振控制器、传感单元、光谱分析仪、光功率计、连接所用的单模光纤组成。检测单元由微纳光纤光栅耦合器构成,由高热光系数,高热膨胀系数的PDMS修饰耦合器的耦合区,构成对温度敏感的传感区域。传感单元处于不同的环境温度,其光纤光栅反射中心波长发生漂移,同时耦合器输出功率发生变化,通过波长漂移和功率变化皆可进行标定环境温度,两者相互独立,互不干扰。该实用新型为双标定温度传感器,相比于普通温度传感器有着更高的灵敏度,拥有更宽广的工作环境温度,同时便于安装,抗干扰性强,具有很好的应用前景。

    一种基于光杠杆修正原理的双干涉氢气传感器

    公开(公告)号:CN212540137U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202020900458.3

    申请日:2020-05-25

    Inventor: 马宁 沈常宇

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于光杠杆修正原理的双干涉氢气传感器,由宽带光源、分光器、参考光纤、温度参考光纤、氢气参考光纤、氢敏薄膜、真空传温管、形变片、望远镜、直尺、反光镜装置、支架组成;将传感器置于氢气环境中,宽带光源经分光器产生两束相干光;关闭氢气参考光纤,两束相干光分别经过参考光纤和温度参考光纤,通过记录干涉图样的信息,得到环境温度的影响;然后关闭温度参考光纤,让两束相干光经过参考光纤和氢气参考光纤,记录干涉图样的信息,根据记录的温度信息来修正环境温度对传感器的误差影响,最后将两种信息综合分析得出氢气浓度;本实用新型受环境影响小,精度高,寿命长,具有一定的创新性和实用价值,具有良好的市场前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于FBG的细芯光纤M-Z的氢气传感装置

    公开(公告)号:CN210665499U

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201921037205.1

    申请日:2019-07-04

    Inventor: 宫佳琦 沈常宇

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于FBG的细芯光纤M-Z的氢气传感装置,其特征在于:由光源,偏振控制器,传输光纤,SMF1,TCF,SMF2,FBG,WO3/Pt薄膜,氢气气室,进气口(10),氢气发生器,空气泵,出气口,光谱仪组成,光源发出的光进入单模光纤SMF1的左端,细芯光纤TCF的左右两端分别和SMF1,SMF2熔接,SMF1,TCF,SMF2共同组成传感器部分,细芯光纤纤芯部分刻有FBG,传感器部分表面镀有WO3/Pt薄膜,在吸收氢气后会发生放热的化学反应,由于热光效应使纤芯模和包层模的有效折射率之差发生变化,从而使得谐振波长发生漂移,通过对光谱仪中检测到的透射光谱的变化,实现对氢气浓度变化的测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统

    公开(公告)号:CN210294160U

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201920812313.5

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统,由上位机、航空插头、载具、C型磁芯、线圈、可替换式滚轮、减速电机、齿轮模组、霍尔元件模块、信号调理模块、激光测距模块、铜箔屏蔽层、STM32单片机模块、电源模块组成。当漏磁场作用于霍尔元件,霍尔元件产生变化的电信号;电信号经过调理后通过航空插头传输至上位机。激光测距模块检测霍尔元件所在平面与管道表面的距离,并产生相应的测量电信号;信号实时传输至STM32单片机;STM32单片机通过反馈的电信号驱动减速电机,通过齿轮模组传动,调整霍尔元件模块的高度,实现提离高度自适应。由于检测提离高度自适应的优势,该发明具有检测效率高,应用范围广等优点,具有很好的使用价值与应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking