一种用于承载鞍检测的输送及抓取机构

    公开(公告)号:CN114751152B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210412015.3

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于承载鞍检测的输送及抓取机构,包括定位托盘(100)、抓取平台(300)、承载鞍抓取机构(400)、橡胶垫抓取机构(500)及托盘运输平台(600),所述的托盘运输平台(600)放置于大地,定位托盘(100)装载带有橡胶垫(603)的承载鞍(602)放置于托盘运输平台(600)的运输线上;运输线设有相连接的直线运输线(605)、直角转弯运输线(606);检测台(200)根据直角转弯运输线(606)宽度在直角转弯运输线(606)左右两侧对称放置,抓取平台(300)设置在直线运输线(605)和检测台(200)上方;承载鞍抓取机构(400)和橡胶垫抓取机构(500)设置在抓取平台(300)上。本机构用于组装承载鞍的检测系统;可以实现运输、抓取、移送等工作,从而大大提升综合检测效率和检测质量。

    一种用于承载鞍检测的输送及抓取机构

    公开(公告)号:CN114751152A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210412015.3

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于承载鞍检测的输送及抓取机构,包括定位托盘(100)、抓取平台(300)、承载鞍抓取机构(400)、橡胶垫抓取机构(500)及托盘运输平台(600),所述的托盘运输平台(600)放置于大地,定位托盘(100)装载带有橡胶垫(603)的承载鞍(602)放置于托盘运输平台(600)的运输线上;运输线设有相连接的直线运输线(605)、直角转弯运输线(606);检测台(200)根据直角转弯运输线(606)宽度在直角转弯运输线(606)左右两侧对称放置,抓取平台(300)设置在直线运输线(605)和检测台(200)上方;承载鞍抓取机构(400)和橡胶垫抓取机构(500)设置在抓取平台(300)上。本机构用于组装承载鞍的检测系统;可以实现运输、抓取、移送等工作,从而大大提升综合检测效率和检测质量。

    一种双环互感测速装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113671208B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202111072662.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种双环互感测速装置,涉及电流互感测速领域;装置外壳一侧装有端盖,端盖一侧装有限位环,缓冲环设置于装置内部;缓冲环外侧设有线架,线架两侧装有环形电路板,环形电路板两侧装有屏蔽垫片,环形电路板顶层和底层分别刻有交替环绕的内线圈和外线圈,通过位于顶层和底层的外线圈组成的第一回路,互感产生稳定的感应场,通过位于顶层和底层的内线圈组成的第二回路,进行感应电信号的输出,通过环形电路板两侧的屏蔽垫片组成屏蔽层,对外界电磁干扰起到屏蔽作用。能够避免飞行磁体的磁滞效应影响,稳定的测量弹丸飞行速度,而且设备维护方便、不易受损。

    一种采用掺铒光纤放大器的时分复用多普勒测速系统

    公开(公告)号:CN114265079A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111593374.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种采用掺铒光纤放大器的时分复用多普勒测速系统,涉及激光干涉测速领域,包括第一光纤激光器、第二光纤激光器、分光器组件、信号延迟放大模块、信号控制模块、光电探测器组件,信号采集与处理模块;工作时,信号延迟放大模块将在被测运动物体上生成的具有多普勒频移的散射光信号进行延迟放大处理,得到多路且具有不同光程差的放大后的散射光信号;信号控制模块将多路放大后的散射光信号整合为一路目标信号,同时关闭无用光信号通道;光电探测器组件根据第二光纤激光器产生的参考光信号和目标信号,生成带有光源相位信息的拍频干涉信号,并根据此拍频干涉信号,计算被测运动物体的速度。本发明能够降低信号干扰,提高信号测量精度。

    一种考虑回填缓冲层材料强化的落石冲击力计算方法

    公开(公告)号:CN110222369A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910369368.8

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种考虑回填缓冲层材料强化的落石冲击力计算方法,步骤如下:S10:通过Hertz接触理论建立弹性模型;S20:通过摩尔-库伦屈服准则限定步骤S10中建立的弹性模型;S30:通过步骤S10和步骤S20来建立土体的弹塑性强化模型;S40:通过反演法得出步骤S30中土体的弹塑性强化模型中的k值;S50:将步骤S40中得到的k值放入步骤S30土体的弹塑性强化模型中得到落石冲击力。该考虑回填缓冲层材料强化的落石冲击力计算方法中采用根据本方法得到的系统进行计算能够更好的得出落石冲击力,从而能够更好的设计艰险山区防落石棚洞或拱形明洞,使艰险山区交通线上防落石灾害结构设计更加合理可靠,在具体的工程应用中具有很重要的意义。

    一种采用掺铒光纤放大器的时分复用多普勒测速系统

    公开(公告)号:CN114265079B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111593374.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种采用掺铒光纤放大器的时分复用多普勒测速系统,涉及激光干涉测速领域,包括第一光纤激光器、第二光纤激光器、分光器组件、信号延迟放大模块、信号控制模块、光电探测器组件,信号采集与处理模块;工作时,信号延迟放大模块将在被测运动物体上生成的具有多普勒频移的散射光信号进行延迟放大处理,得到多路且具有不同光程差的放大后的散射光信号;信号控制模块将多路放大后的散射光信号整合为一路目标信号,同时关闭无用光信号通道;光电探测器组件根据第二光纤激光器产生的参考光信号和目标信号,生成带有光源相位信息的拍频干涉信号,并根据此拍频干涉信号,计算被测运动物体的速度。本发明能够降低信号干扰,提高信号测量精度。

    一种基于倍频原理的干涉位移测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114264238B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202111593146.8

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于倍频原理的干涉位移测量系统及方法,其中,光纤激光器发射的激光经光纤耦合器分成两路;第一路激光输入至光纤合束器;第二路激光经每一光纤环形器的第一端口、每一光纤环形器的第二端口输出至光纤探头,光纤探头将接收的光信号射向被测物体,被测物体反射的光依次经光纤探头、光纤环形器的第二端口、光纤环形器的第三端口、光纤滤波器输入至光纤合束器;光纤合束器将第一路激光和滤波后的光合为一束并输入至倍频晶体,倍频晶体对输入的光进行倍频处理后依次光电探测器、信号采集装置输入至数据处理装置。本测量系统采用倍频晶体调节信号光的频率,可以增加干涉条纹的数量,提高了低速测量的时间分辨率和测量精度。

    可分析电能质量的智能电表及用其计量与质量分析的方法

    公开(公告)号:CN102539910A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210010897.7

    申请日:2012-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种可分析电能质量的智能电表及用其计量与质量分析的方法,智能电表的组成是:用户线路的电压互感器(1A)和电流互感器(1B)均通过低通滤波放大器(2)与A/D转换器(3)相连;ARM处理芯片(4)同时与A/D转换器(3)外部存储器(5)、LCD显示器(6)相连。该智能电表能对提供给用户的电能质量进行分析,并为用户提供电能质量状况报告;同时可及时为用户发出保护用电设备的预警信号,还可为电力市场提供按质计价的依据。

    一种基于倍频原理的干涉位移测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114264238A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111593146.8

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于倍频原理的干涉位移测量系统及方法,其中,光纤激光器发射的激光经光纤耦合器分成两路;第一路激光输入至光纤合束器;第二路激光经每一光纤环形器的第一端口、每一光纤环形器的第二端口输出至光纤探头,光纤探头将接收的光信号射向被测物体,被测物体反射的光依次经光纤探头、光纤环形器的第二端口、光纤环形器的第三端口、光纤滤波器输入至光纤合束器;光纤合束器将第一路激光和滤波后的光合为一束并输入至倍频晶体,倍频晶体对输入的光进行倍频处理后依次光电探测器、信号采集装置输入至数据处理装置。本测量系统采用倍频晶体调节信号光的频率,可以增加干涉条纹的数量,提高了低速测量的时间分辨率和测量精度。

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