一种基于FPGA的埋地钢质管道智能阴保系统及实现方法

    公开(公告)号:CN112725807A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011571626.X

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的埋地钢质管道智能阴保系统及实现方法,检测系统包括:数据信息高速并行处理模块、阴保电流采集模块、通电电位采集模块、断电电位采集模块、阴保测试桩、本地数据存储模块、以太网通讯模块、4G通讯模块、电池充电控制模块、太阳能电池板、远程监控台。数据信息高速并行处理模块由FPGA作为主控芯片,高速并行的进行采集、存储和通讯;阴保电流采集模块、通电电位采集模块和断电电位采集模块分别从阴保测试桩中采集阴保的电流和通断电位;4G通讯模块和以太网通讯模块分别用于和远程监控台进行无线和有线通讯;本发明对阴极保护的多个参数进行同步采集和监测,无需架设电线,具有适应性强、通讯稳定、集成度高的优点。

    一种地磁梯度张量测量阵列的设计方法

    公开(公告)号:CN107817457A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201710955114.5

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种地磁梯度张量测量阵列的设计方法,属于地磁异常反演领域。阵列由9个探头在平面形成菱形排列,每个探头能够测量三轴磁场信号。本发明公开了一阶及二阶地磁梯度张量计算方法,公开了基线距离与一阶、二阶地磁梯度张量测量误差的关系。本发明能够提高地磁梯度张量的测量精度,进一步保证地磁异常反演可靠性。

    一种用于不拆保温层的钢质管道谐波磁场聚焦检测探头制作方法

    公开(公告)号:CN112782270A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011512306.7

    申请日:2020-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于不拆保温层的钢质管道谐波磁场聚焦检测探头制作方法,包括:激励线圈阵列、高灵敏度磁性传感器、数据线、SMA射频连接线、柔性检测探头外壳。激励线圈阵列用于加载谐波电流并产生聚焦磁场;SMA射频连接线与激励源连接,为激励线圈阵列供电;高灵敏度磁性传感器用于采集磁场信号并转换为电压信号;数据线将检测探头采集到的数据传输到采集卡;柔性检测探头外壳将上述各装置集成,以达到管道缺陷检测的目的。该检测探头可以使谐波磁场穿透保温层并聚焦于待测管道管体,并采集激励磁场信号作用区域管道的磁场信号,从而实现在不拆保温层的情况下对在役钢质管道进行检测,该检测探头结构简单、操作方便,能够满足工程检测需要。

    一种基于FPGA的埋地管道损伤谐波磁场检测系统及实现方法

    公开(公告)号:CN112730599A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011571601.X

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的埋地管道损伤谐波磁场检测系统及实现方法,磁信息探测模块包括谐波磁场聚焦检测探头和功率可调的脉冲载波激励源,用于对磁信号的探测与感应;数据采集模块包括谐波激励下的探头感应数据的采集与量化;数据信息高速处理模块FPGA作为主控芯片,对多通道数据进行高速并行采集、处理和通讯;算法滤波模块进行数据清洗可以滤除磁信号中杂质信号,还可实现滤波参数可调;移动位移解算模块用于对缺陷的定位以及实际工况强磁干扰的标记;数据存储模块利用ARM为主控芯片,用于对数据进行实时整理及存储。本发明解决了管道损伤准确定位问题,保证了缺陷检测结果的准确性,提高了工程检测的效率,能够满足工程检测需要。

    一种用于加工提花综丝的机床

    公开(公告)号:CN106670353B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611220194.1

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 一种用于加工提花综丝的机床,属于纺织设备领域。其目的在于通过本发明所设计的机床加工提花机所用的提花综丝。该机床主要包括机架、分丝机构、送丝机构、拧花机构、折弯机构、送片装置、浸胶装置。工作时,先将要加工的丝放在挡丝牙、分丝轮与挡板所围成的空间,再通过分丝轮转动将丝分开,接着经送丝机构将丝放在下模上,然后通过凸轮转动推动其上的滚子实现上模摆臂带动上模合模与开模等动作。其中左侧的模具用于拧花,中间的模具用于冲孔及镶片,右边的模具用于折弯。最后将丝送到浸胶炉浸胶,得到具有特定形状的提花机所用的提花综丝。该机床主要应用于提花综丝的加工。

    一种埋地钢质管道损伤全张量地磁检测系统及实现方法

    公开(公告)号:CN109373190A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811263239.2

    申请日:2018-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种埋地钢质管道损伤全张量地磁检测系统及实现方法,信号调理模块对隧道磁阻多元传感器阵列探头输出的多通道差分模拟电压信号进行调理;数据信息高速处理模块由FPGA作为主控芯片;管道损伤特征提取及辨识模块由ARM控制实现;由损伤定位模块获取经纬度坐标信息,计算管道检测路由,对损伤处进行定位;结合现场环境对不同管段的磁场信息进行划分并单独处理,同时对15轴数据进行深度挖掘,发挥阵列优势,计算三维损伤磁场信号分别在XYZ三个方向的梯度,构建磁梯度全张量矩阵,实现管道损伤信息的有效提取和辨识;本发明无需外加激励源,为埋地钢质管道地面非开挖检测提供一种可行性方案,具有一定的参考和实用价值。

    一种埋地钢质管道非开挖谐波磁场聚焦检测探头制作方法

    公开(公告)号:CN112730598B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202011571580.1

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种埋地钢质管道非开挖谐波磁场聚焦检测探头制作方法,包括:激励线圈阵列、高灵敏度磁传感器、数据线、SMA射频连接线、磁屏蔽外壳。激励线圈阵列用于加载谐波电流并产生聚焦磁场;SMA射频连接线与激励源连接,为激励线圈阵列供电;高灵敏度磁传感器用于采集磁场信号并转换为电压信号;数据线将检测探头采集到的数据传输到高速数据采集卡;磁屏蔽外壳将上述各装置集成,同时能够有效屏蔽探头下方以外的其他方向的电磁信号,从而降低干扰,以达到检测管道缺陷的目的。该检测探头结构简单、操作方便、抗干扰能力强,能够满足工程检测需要。

    一种抑端固有时间尺度分解的管道缺陷识别方法

    公开(公告)号:CN108152363B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201711397846.3

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种抑端固有时间尺度分解的管道缺陷识别方法,针对固有时间尺度分解容易产生端点效应的问题采用对称延拓来处理极值序列,处理完的极值序列采用固有时间尺度分解来获得固有旋转分量。将原始信号减去端点延拓处理获得的固有旋转分量获得新的极值序列,重复以上步骤得到一系列固有旋转分量和一个单调趋势项,引入端点效应评价指标θ来定量分析端点效应,结合峭度判定选取重组管道量磁信号的固有旋转分量和单调趋势项。对重组的量磁信号和固有旋转分量进行包络处理,对包络信号进行梯度处理并求取管道变形指标,将重组的量磁信号和固有旋转分量进行频谱分析,通过分析梯度异常信号和频谱分析结果来判定管道缺陷。

    一种基于51单片机的血液寄生虫检测温控加热仪

    公开(公告)号:CN112799444A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011571596.2

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于51单片机的血液寄生虫检测温控加热仪,包括:操作控制面板、加热机体、主控制器、绝缘减震垫、底部安装板、漏电保护开关、变压器、加热测温装置。操作控制面板安装于加热机体前侧,与加热机体通过螺纹连接固定;长方形孔为血液样本玻璃载片的放置口;主控制器和变压器安装于底部安装板上,底部安装板与加热机体通过绝缘减震垫的螺栓连接固定;漏电保护开关安装于加热机体后侧,与加热机体扣接。主控制器利用分段式PID调节算法实现变功率控制,使系统具有更快的响应速度、更小的温度超调量和更高的温度控制精度。本发明实现了对血热样本的精确控温加热的目的,具有操作方便、控温精确、调温范围广、安全可靠性高的特点。

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