一种风水复合冷却电磁超声换能器

    公开(公告)号:CN114018188A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111288075.0

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种风水复合冷却电磁超声换能器。水冷却中心固定件通过上盖板固定安装在外壳内,水冷却中心固定件上部的中间固定安装有超声信号接头,超声信号接头两侧的水冷却中心固定件中分别开设进水口和出水口,水冷却中心固定件的圆周侧外开设有上下设置的水冷却通道,水冷却通道的底部和顶部分别与进水口和出水口连通;外壳的一侧内开有上下布置的风冷通路,外壳一侧的上表面开有进气口,外壳的底部开有通风口,进气口和通风口分别与风冷通路的顶部和底部连通;水冷却中心固定件和外壳的下部内嵌装有电磁组件,电磁组件固定安装在超声信号接头的正下方。本发明用于解决长时间、不间断地进行高温试件壁厚测量工作的技术难题。

    一种风水复合冷却电磁超声换能器

    公开(公告)号:CN114018188B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202111288075.0

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种风水复合冷却电磁超声换能器。水冷却中心固定件通过上盖板固定安装在外壳内,水冷却中心固定件上部的中间固定安装有超声信号接头,超声信号接头两侧的水冷却中心固定件中分别开设进水口和出水口,水冷却中心固定件的圆周侧外开设有上下设置的水冷却通道,水冷却通道的底部和顶部分别与进水口和出水口连通;外壳的一侧内开有上下布置的风冷通路,外壳一侧的上表面开有进气口,外壳的底部开有通风口,进气口和通风口分别与风冷通路的顶部和底部连通;水冷却中心固定件和外壳的下部内嵌装有电磁组件,电磁组件固定安装在超声信号接头的正下方。本发明用于解决长时间、不间断地进行高温试件壁厚测量工作的技术难题。

    一种电梯轿厢绝对位置的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN113860100A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111226505.6

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种电梯轿厢绝对位置的测量方法和装置。本发明将传感器固定安装在电梯轿厢外侧面,并且也将多个磁铁组沿电梯轿厢运动方向间隔地固定安装在轿厢导轨上;根据多个磁铁组在轿厢导轨上的位置,确定多个磁铁组的绝对坐标;再对多个磁铁组进行编码,获得多个磁铁组对应的编码;利用传感器的测量杆接收多个磁铁组的反射回波信号,根据多个磁铁组的编码对多个磁铁组对应的反射回波信号进行判定,确定有效磁铁组;将有效磁铁组中的一个磁铁的绝对坐标减去该磁铁的反射回波信号示值,获得电梯轿厢的当前绝对位置。本发明利用磁铁组的编码和传感器的反射回波信号对电梯轿厢的绝对位置进行测量,明显提高了电梯轿厢的位置精确度。

    一种基于特征融合的道岔尖轨伤损状态监测方法

    公开(公告)号:CN112858473A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011560181.5

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公布了一种基于特征融合的道岔尖轨伤损状态监测方法。道岔尖轨安装超声导波监测装置,产生导波沿道岔尖轨传播并接收,进行道岔尖轨在线伤损识别模拟,建立基准库信号;进行特征提取;提取健康特征向量并去量纲化;进行损伤敏感特征选择,利用二元粒子群算法得到最优特征子集,二元粒子群算法处理中计算每次迭代后种群的适应度函数;将最优特征子集SSFgbest通过交叉验证方法进行训练LS‑SVM模型,得到道岔尖轨伤损自动识别LS‑SVM模型;应用道岔尖轨伤损自动识别LS‑SVM模型进行尖轨伤损监测。本发明能在复杂情况下识别损伤,优于传统方法,实现道岔尖轨伤损的在线监测,具有重要的现实意义和工程价值。

    用于涡轮机叶片边缘缺陷的超声导波检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111678986A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010692226.8

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于涡轮机叶片边缘缺陷的超声导波检测装置和方法。两个超声导波换能器组合成一组,共有两组,每组导波换能器分别安装在涡轮机叶片的边缘,每个换能器分时检测,激励产生的导波可沿着涡轮叶片的边缘聚焦并沿着边缘传播,当遇到缺陷,通过两组超声导波换能器接受导波回波实现涡轮叶片缺陷的检测与定位。本发明的检测方法不仅消除了传统导波检测在对结构复杂的涡轮机叶片检测时的叶片本身的异形结构以及凸起导致信号混杂的现象,提高了叶片检测的信噪比和可靠性,而且可以通过两组换能器组合消除检测盲区。且使用本发明的磁致伸缩换能装置对涡轮叶片的边缘进行检测时,可实现在涡轮机不拆卸情况下的快速检测,适用性强且操作简单。

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