组合轮式移动超声波结构检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN113252792B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110369976.6

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种组合轮式移动超声波结构检测装置,包括:移动检测平台;至少一个超声检测滚轮;至少一个超声波传感器;转向平衡机构,包括连接臂和至少一个平衡装置;其中,平衡装置包括铰接于连接臂的平衡缸、设于平衡缸内的平衡弹簧和铰接于移动检测平台的转向连杆,转向连杆远离移动检测平台的一端连接有活塞,平衡弹簧与活塞接触,活塞能够沿着平衡缸的长度方向移动并由此限定转向连杆的方向。当遇到结构表面起伏、弯曲或转弯时,移动检测平台可以相对连接臂进行转动以改变运动姿态,从而适应各种复杂检测工况。移动载体能够牵引检测装置在移动状态下,实现超声波传感器和结构表面之间超声波的非接触式连续采集。

    一种浸入式移动超声波检测方法和装置

    公开(公告)号:CN116879392A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310689934.X

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种浸入式移动超声波检测方法和装置,检测装置包括与结构表面之间形成水垫层的超声波探测器、移动检测平台和探测室,超声波探测器和探测室分别固接于移动检测平台,探测室罩接于超声波探测器外且密封连接于结构表面,探测室连接有注水控制系统,探测室外环设有用于回收探测室渗漏水的真空吸液装置,真空吸液装置回收的渗漏水用于回流至注水控制系统。能够在超声波探测器与结构表面之间形成稳定的水垫层,超声波探测器固接于移动检测平台且完全浸没于水中,能够在移动检测平台带动下持续移动检测。由于真空吸液装置回收的渗漏水用于回流至注水控制系统重复利用,不会导致检测过程探测用水量过大,提高了检测有效时长和里程。

    自适应减震的非线性弹簧-可变阻尼系统和移动平台系统

    公开(公告)号:CN113175492A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110369940.8

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种自适应减震的非线性弹簧‑可变阻尼系统和移动平台系统,其中非线性弹簧‑可变阻尼系统应用于移动平台,其特征在于,包括:容纳有阻尼油的一油缸;一活塞,其容纳于油缸,活塞能够沿着油缸移动而使阻尼油流动;至少一连杆,其与活塞连接;至少一弹簧,其变形过程受连杆约束;和一阻尼自适应调节装置,其配置成能够自适应地根据移动平台的震动而改变阻尼油的流动阻力,以对系统阻尼进行控制;其中,当移动平台震动时,连杆和弹簧能够使活塞受到非线性弹簧力。与线性‑阻尼系统相比,本非线性弹簧‑可变阻尼系统的振幅得到极大抑制。

    履带式移动超声波结构检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN113125568B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110369973.2

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种履带式移动超声波结构检测装置,包括:环状的膜袋;环状的履带,膜袋与履带形成整体的双环状结构,双环状结构内填充有介质油;内支架,设于双环状结构的内部;履带轮,与履带连接;电机,设于内支架并与履带轮连接;超声传感器,设于双环状结构内并浸泡于介质油中;履带式移动超声波结构检测装置适于由电机或外部移动载体驱动以沿结构面移动。本发明可以形成结构面‑膜袋之间良好的耦合作用以利于超声波透射传递,且可明显提高超声探测波及其反射回波通过结构面‑膜袋‑介质油之间的传递效率和敏感性,并可在移动状态下对结构内的结构缺陷检测超声波的(传感器‑结构面之间)非直接接触的连续发射波和反射回波的连续采集。

    组合轮式移动超声波结构检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN113252792A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110369976.6

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种组合轮式移动超声波结构检测装置,包括:移动检测平台;至少一个超声检测滚轮;至少一个超声波传感器;转向平衡机构,包括连接臂和至少一个平衡装置;其中,平衡装置包括铰接于连接臂的平衡缸、设于平衡缸内的平衡弹簧和铰接于移动检测平台的转向连杆,转向连杆远离移动检测平台的一端连接有活塞,平衡弹簧与活塞接触,活塞能够沿着平衡缸的长度方向移动并由此限定转向连杆的方向。当遇到结构表面起伏、弯曲或转弯时,移动检测平台可以相对连接臂进行转动以改变运动姿态,从而适应各种复杂检测工况。移动载体能够牵引检测装置在移动状态下,实现超声波传感器和结构表面之间超声波的非接触式连续采集。

    履带式移动超声波结构检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN113125568A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110369973.2

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种履带式移动超声波结构检测装置,包括:环状的膜袋;环状的履带,膜袋与履带形成整体的双环状结构,双环状结构内填充有介质油;内支架,设于双环状结构的内部;履带轮,与履带连接;电机,设于内支架并与履带轮连接;超声传感器,设于双环状结构内并浸泡于介质油中;履带式移动超声波结构检测装置适于由电机或外部移动载体驱动以沿结构面移动。本发明可以形成结构面‑膜袋之间良好的耦合作用以利于超声波透射传递,且可明显提高超声探测波及其反射回波通过结构面‑膜袋‑介质油之间的传递效率和敏感性,并可在移动状态下对结构内的结构缺陷检测超声波的(传感器‑结构面之间)非直接接触的连续发射波和反射回波的连续采集。

    超软土自动化监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116753905A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311033662.4

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种超软土自动化监测系统及方法,其中超软土自动化监测系统包括沉降监测系统、真空检测系统和计算机终端;沉降监测系统包括设置在沉降区域的多个刻度插杆、至少一个监测机构和水准点基站,所述监测机构包括智能监控器、固定插杆和GPS定位芯片,所述智能监控器安装于固定插杆的顶部以监测刻度插杆的变化量,所述GPS定位芯片安装于固定插杆的上端;所述GPS定位芯片与水准点基站连接,所述智能监控器和水准点基站均与计算机终端连接;所述真空检测系统包括采集仪和相邻设置在沉降区域的真空度传感器和孔隙水压力计,所述真空度传感器和孔隙水压力计均通过采集仪与计算机终端连接。本发明的检测结果准备,为工作人员提供可靠的参考。

    一种浮筏式垫层的真空预压软土地基加固装置及其方法

    公开(公告)号:CN116591142A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310214724.5

    申请日:2023-03-08

    Abstract: 本发明涉及一种浮筏式垫层的真空预压软土地基加固装置及其方法,加固装置包括围筑于软土地基四周的密封墙,密封墙内软土地基上覆盖有浮筏式垫层,浮筏式垫层下方设有排水板,排水板竖向插入于软土地基且上端穿进浮筏式垫层内,浮筏式垫层上覆盖有真空密封膜,浮筏式垫层外接有真空加载系统,真空加载系统用于在浮筏式垫层内产生真空负压,以通过排水板吸排软土地基的水。本加固装置能在一般的软土地基、超软弱土地基以及悬浮淤泥地基进行施工作业,施工过程无需堆压大量的砂垫层,无需多次处理即可完成加固,节约大量的砂资源,预压效果好,施工周期短效率高,且浮筏式垫层可重复使用,不会破坏或污染环境,既降低了施工成本,又有效保护了环境。

    一种基于场景噪声频率特征的消音隔板和拼接结构

    公开(公告)号:CN115641830A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211142288.7

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于场景噪声频率特征的消音隔板,包括互相连接的面板和底板,面板与底板之间设有共振空腔;面板外侧设有矩阵排布的吸音圆台,相邻的吸音圆台之间设有吸音孔,吸音孔连通共振空腔。消音隔板基于吸音圆台渐变过渡阻抗吸音功能以及设有吸音孔的面板与底板之间的共振空腔产生的“穿孔板‑空腔”共振消音功能,构造了宽频范围噪声良好吸收效果的复合吸音细观结构,使消音隔板具有吸收“穿孔板‑空腔”共振频率f0以上的宽频范围全部噪声成份的良好吸音效果,不仅能消除反射噪声(回音),而且还能消除透射噪声,既可作为吸音隔板使用(消除回音),又可作为隔音墙板使用(阻断噪声)。本发明还涉及一种消音隔板的拼接结构。

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