一种使用废塑封料作为骨料的免烧水泥砖增加强度的制备方法

    公开(公告)号:CN110156394A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910292383.7

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 一种使用废塑封料作为骨料的免烧水泥砖增加强度的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、筛料配料:S2、混合搅拌:取由按质量计的1份标准水泥、2份经烘干处理的废塑封料粉末、0.5份河砂、0.2份的石灰、0.125份的萘系高效减水剂、0.01份早强剂进行混合,然后以0.5的水灰比拌制成为一份预制品;S3、入模成型;S4、开模养护。本发明高效处理利用废弃塑封料材料,节约保护了天然砂石资源,通过加入萘系高效减水剂,增强了液料对填料的浸润效果,进一步提高了废塑封的利用率,提高了成品的强度,并且具有一定的经济效益。

    一种板结构表面缺陷无损检测方法

    公开(公告)号:CN108375630A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810080580.8

    申请日:2018-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种板结构表面缺陷无损检测方法,通过特制的表面波传感器,建立传感器阵列,实现对板结构表面待测区域的缺陷检测成像。将八个表面波传感器按线型阵列布置,并通过涂抹耦合剂安装在板结构表面。使1号表面波传感器激励,所有传感器接收并获得八个缺陷回波信号。依次使阵列中的各传感器分别激励,重复上述采集过程并获得共六十四个缺陷回波信号。将六十四组回波数据上传至计算机,采用全聚焦成像算法对六十四组回波数据进行缺陷成像处理,即可判断是否存在表面缺陷。本发明解决了在特殊工况下单个表面波传感器无法满足表面波传播路径上存在多个共线缺陷的检测需求。本发明检测灵敏度高,无需移动传感器,节省大量人力和物力。

    一种阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器

    公开(公告)号:CN105021715B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510392081.9

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 一种阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器,本发明提出了一种集成在柔性电路板中双层扇形阵列式回折线圈结构,设计并研制一种阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器。基于铁磁性材料镍的磁致伸缩效应,实现板结构中全向型水平剪切模态SH波的激励。通过试验验证了所研制的阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器可在铝板中激励出单一的SH0模态导波,并验证了所研制的阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器具有较好的频率响应特性。利用研制的阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器及其阵列结合成像算法可实现对板结构的大范围、高效率的缺陷成像,在板结构健康监测和无损评价领域,具有极大的应用价值和潜力。

    一种弯曲模态磁致伸缩传感器

    公开(公告)号:CN104874538B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410746510.3

    申请日:2014-12-08

    Abstract: 本发明为一种弯曲模态磁致伸缩传感器,包括铁磁性材料圆柱壳、柔性印刷线圈、以及永磁磁路等部分。其中,铁磁性材料圆柱壳套装于微细圆管外侧,采用环氧树脂粘接于微细圆管表面,永磁磁路提供特定的磁场对铁磁性材料圆柱壳进行磁化,形成利于弯曲模态激发的静态磁场分布。柔性印刷线圈中通入交流信号,产生动态磁场,铁磁性材料圆柱壳的截面位移分布将符合弯曲模态的截面振动形式,最终在微细圆管中形成弯曲模态超声导波。通过调整永磁磁路中永磁体的安装方式,传感器可激励出不同阶次的弯曲模态超声导波。

    一种高速化的超声信号采集系统

    公开(公告)号:CN103308607B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310180865.6

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种高速化的超声信号采集系统,包括运动控制卡,嵌入式计算机,脉冲激励/接收仪,四轴精密运动机构,聚焦超声换能器,FPGA板卡以及通用化数字仪;嵌入式计算机向运动控制卡发送控制指令,通过四轴精密运动机构带动聚焦超声换能器匀速运动;脉冲激励/接收仪输出脉冲信号到聚焦超声换能器,激励超声换能器产生激励声波,并采集激励声波遇到另一介质后产生的回波信号,通用数字化仪以其自身采样频率采集激励声波信号和回波信号,并生成数字化数据传送至FPGA板卡处理,FPGA板卡以其硬件时钟采集数据并进行处理,处理后的结果发送至嵌入式计算机;聚焦超声换能器在运动过程中进行实时测量。

    一种基于时间反转周向Lamb波的大口径厚壁管道缺陷定位方法

    公开(公告)号:CN103389339B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310309390.6

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于时间反转周向Lamb波的大口径厚壁管道缺陷定位方法,其将管道中的缺陷视为一个波源,将周向Lamb波与缺陷相互作用产生的散射信号视为由该波源发出,散射信号被多通道传感器接收、截取并翻转后又被二次激励,实现了对大口径厚壁管道内壁小缺陷检测;利用时间反转聚焦原理,信号必将在波源(即缺陷)位置聚焦,从而产生具有较高幅值的缺陷回波信号,以此可判断缺陷的存在;同时根据时间反转对周向Lamb波频散和多模态效应的补偿特性,直达信号也将发生部分聚焦,以此为时间基准,实现了大口径管道缺陷的周向定位。可通过以下两种方式实现该过程:应用传感器阵列和多通道信号激励接收系统进行检测;应用一对传感器和单通道信号激励接收系统进行检测。该方法解决了时间反转超声检测中时间基准难找、缺陷难定位等问题。

    一种三轴水平调整架
    37.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202256265U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120297399.6

    申请日:2011-08-16

    Abstract: 本实用新型涉及一种三轴水平调整架,包括一固定法兰,一具有三个螺纹通孔的固定底板,三个可调节位置的螺钉,一可进行俯仰调节的活动板,固定板和活动板间由若干拉簧连接,由于拉簧有较高的变形强度和恢复力矩,因此当螺钉顶推活动板时,活动板会有倾角变化,即可进行活动板的俯仰调节,进而保证放置于其上的水槽中的试件处于水平位置。本实用新型三轴水平调整架固定在四轴精密运动平台上,可便捷地调整水槽水平位置,保证待测材料处于水平方向上,进而进行待测材料的超声测量。

    基于微粒碰撞噪声检测的多通道合成传感器

    公开(公告)号:CN209784128U

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201920096503.1

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 一种基于微粒碰撞噪声检测的多通道合成传感器,用于星载电子设备内部活动多余物材质识别及定位,属于无损检测领域。该多通道合成传感器由声发射传感器、信号调理电路、加速度传感器三部分组成,其中声发射传感器由四个声发射敏感元件构成,呈十字环形排列分布于传感器灵敏度最高的部位,加速度采集压电晶片位于整个传感器的中心轴上。多个通道同时采集声信号再经由信号调理电路放大滤波后,传输至数据采集卡。不同通道包含的声信号差异特征,可用作多余物材质识别与定位,对数据进行融合处理,可屏蔽干扰信号。本实用新型和现有技术相比,获取信息更加全面,操作简单、集成度更高,功能性更强可用于多余物检出、识别与定位。

Patent Agency Ranking