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公开(公告)号:CN120102718A
公开(公告)日:2025-06-06
申请号:CN202510275681.0
申请日:2025-03-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种距离可调及监测耦合液状态的应力检测装置和方法,属于超声无损检测领域。装置包括第一楔块、第二楔块、联动模块、补液管道和液体泵;第一楔块和第二楔块之间安装有能改变两者之间水平距离的联动模块;第一楔块和第二楔块底面向内凹陷构成耦合剂凹槽;液体泵通过补液管道与补液入口连通,使耦合剂能通过补液出口进入耦合剂凹槽以填充楔块下表面及被测工件表面;第一楔块和第二楔块顶部分别镜像对称设有发射探头和接收探头,接收探头通过数据采集模块与上位机相连以反馈调节液体泵。本发明解决了传统楔块在动态检测中无法优化声波传播路径的问题,实现了声波路径与实际检测条件的匹配,进一步提高了检测精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN120095262A
公开(公告)日:2025-06-06
申请号:CN202311658230.2
申请日:2023-12-04
Applicant: 内蒙古北方重工业集团有限公司
Inventor: 李娟 , 童嘉晖 , 高云喜 , 闫炯 , 佟海生 , 谭小舰 , 包吉日木吐 , 徐辉 , 王彬 , 陈飞 , 韩飞 , 王雅君 , 霍进良 , 李海杰 , 呼德日扎那 , 李焕
Abstract: 本发明涉及一种高强钢结构件双电弧低应力焊接装置及方法,使用2台对称分布焊接机械臂实现结构件双面焊缝的对称焊接,焊接过程中激振器随振,焊后进行振动时效;拾振器显示屏能够反映出振动频率、振动时间和振动波,超声应力检测仪实时监测结构件的焊接应力状态;双电弧对称焊接使焊接收缩均匀产生,减少焊接变形;焊接过程随振能够实时调控焊接应力,震荡熔池,使焊接熔池处于振动状态,有利于夹渣和气孔的逸出,优化焊缝成形及组织;超声应力检测仪实时监测结构件的焊接应力状态,实现结构件的焊接过程量化控制,保证结构件应力状态和焊接变形控制一致性。本发明能有效控制焊接变形和焊接残余应力,无需在焊接后进行热处理,提高构件质量。
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公开(公告)号:CN115507982B
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202110690175.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 歌尔科技有限公司
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明公开一种压力检测机构以及电子设备,压力检测机构包括压力检测主体、磁性组件、平面振膜单元和声源,压力检测主体形成有声屏蔽腔体和连通声屏蔽腔体的开口。磁性组件设于压力检测主体。平面振膜单元设于压力检测主体,并封设于开口设置,平面振膜单元处于磁性组件的磁场内。声源输出声音信号以激励平面振膜单元产生振动。平面振膜单元在根据声音信号产生振动时,切割磁性组件的磁感线以输出对应的感应电流。上述方案解决现有压力检测机构的检测精度较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN120043671A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510074443.3
申请日:2025-01-17
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种融合机理模型的金属构件内应力超声检测方法,涉及到超声应力检测技术领域,包括如下步骤:S1:建立声时差与金属内应力之间的理论关系;S2:波传播模型;S3:超声信号采集:获取入射波和LCR波的超声信号,对超声信号进行循环采样,获得多组数据;S4:加载力信号分析:获取加载力的信号,利用加载力信号计算测量点处的理论应力值大小;S5:信号筛选与系统稳定性分析;S6:应力计算;S7:误差分析。本发明通过建立机理模型,获得稳定性好、准确率高、对内应力变化敏感的LCR波,并以此为基础利用声弹性原理,搭建检测系统,实现了基于声时差对金属内应力的检测。
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公开(公告)号:CN120027949A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510207865.3
申请日:2025-02-25
Applicant: 新疆大学 , 库车市榆树岭煤矿有限责任公司
IPC: G01L1/25 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06F17/18 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及压力测量技术领域,公开了一种基于Kaiser效应的破碎弱胶结软岩地应力测量方法。该方法通过基于超声波反射原理,将超声探头通过钻孔方式射入岩块,同时启用超声检测,记录超声波在进入岩块后再岩块内反射时的回波信号,通过接收不断反射的回波信号,对接收到的m组回波信号进行处理,并确定岩块的主应力方向,确定岩块的主应力方向后,通过Kaiser效应确定岩块的主应力大小,同时基于弹性力学理论,确定岩块三向主应力大小;确定岩块的三向主应力大小后,通过数据预估模型计算破碎弱胶结软岩地应力测量结果,提高了破碎弱胶结软岩地应力测量的效率。
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公开(公告)号:CN113850185B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202111119367.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 中南大学 , 广西中金岭南矿业有限责任公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G01L1/25
Abstract: 本发明公开了一种井下声发射源多分类方法、装置、终端、存储介质,其中方法包括:获取待检测井下声发射波形时间序列;对待检测井下声发射波形时间序列进行马尔科夫转移场编码,得到二维图像马尔科夫转移场;将二维图像马尔科夫转移场输入预先训练好的井下声发射源识别分类模型中,输出待检测井下声发射波形时间序列的分类结果。利用马尔科夫转移场编码将井下声发射一维时间序列转换为辨识度高的二维图像,这种二维图像不仅保留了时间尺度上的变化趋势,又体现了不同时间跨度的转移概率,再结合深度学习中代表算法卷积神经网络对二维图像识别分类的优势,在识别效率、稳定性和准确率等方面明显优于传统波形识别分类方法。
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公开(公告)号:CN119043543B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202411150336.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01L1/25 , G06F30/20 , G06N3/006 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了考虑温度和应力不均匀分布的索夹螺杆轴力超声检测方法与系统,包括:基于索夹螺杆在受力之前的长度数据,获取在零应力状态下超声纵波在索夹螺杆的波速;并通过线性拟合得到温度系数,进而得到超声纵波在索夹螺杆形变量上传播时间和超声纵波在螺杆中往返渡越时间;基于超声纵波在螺杆中往返渡越时间和粒子群检测算法,构建适应度函数;基于粒子群检测算法,对粒子群中的粒子速度和位置进行更新,当达到预设的阈值条件后,粒子群检测算法输出所有粒子的全局最优位置,并获取索夹螺杆轴螺杆力。本发明通过采用微元建模方法,得到超声纵波在螺杆中往返渡越时间与应力状态的关系,并结合粒子群优化算法进行搜索,有效提高测量精度。
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公开(公告)号:CN118882879B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202410929191.3
申请日:2024-07-11
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明属于采矿工程技术领域,尤其涉及一种煤矿冲击地压监测设备及监测方法,设备包括:收纳箱;容纳槽,容纳槽开设于收纳箱一侧,控制器,控制器与收纳箱顶面固定连接;若干个电磁辐射监测仪呈阵列分布,电磁辐射监测仪通过监测仪固定结构与地面可拆卸连接,电磁辐射监测仪与控制器电性连接;收纳结构转动连接于收纳箱一侧,收纳结构用于收纳导线;自夯式应力插接结构与地面可拆卸连接,自夯式应力插接结构顶端与导线的一端固定连接。本装置实现了对煤矿地压的监测,可以精确及时地反映矿山压力的变化,并且通过设置自夯式应力插接结构,实现了应力检测头与钻孔的稳定贴合,提高了精确度。
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公开(公告)号:CN119756648B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510261803.0
申请日:2025-03-06
Applicant: 云南省公路科学技术研究院
Abstract: 本发明涉及桥梁检测技术领域,具体公开了一种基于声发射技术的桥梁预应力损失测量系统,包括发射信号采集模块、声源定位模块、环境监测模块、预应力损失测量模块和数据分析模块;所述声发射信号采集模块采集桥梁预应力损失过程中的声发射信号;声源定位模块负责帮助准确定位预应力损失发生的具体位置;环境监测模块采集并检测桥梁所在的环境数据;预应力损失测量模块对桥梁预应力损失进行测量;数据分析模块将传感器获取的环境数据与声发射信号一同进行分析。
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公开(公告)号:CN119880211A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510049157.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 上海砼极建筑结构工程有限公司
Inventor: 江华
IPC: G01L1/25 , G01N29/04 , G01N29/24 , G01N29/265 , F16F15/02 , F16F15/067
Abstract: 本发明涉及桥梁预应力检测技术领域,具体的是一种桥梁预应力检测装置,包括预应力检测装置主体和超声波检测仪,预应力检测装置主体的上侧分别固定连接有四个阻尼器,四个阻尼器的上侧固定设有顶板,预应力检测装置主体的上侧滑动连接有阵列分布的橡胶滑座,本发明通过利用三组弹簧的弹力可以对预应力检测装置受到的震动力进行消耗缓冲,同时再配合四个阻尼器可以消耗震动能量来减小震动力,让震动幅度逐渐减小,最终停止震动,从而可以增强预应力检测装置的缓冲效果,避免其内部的机器元件损坏,通过启动超声波检测仪,让超声波检测仪的探头释放超声波,再由超声波检测仪接收反射的超声波,以便检测分析桥梁内部是否有缝隙。
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