一种电梯钢丝绳锈蚀检测红外光纤光谱传感器

    公开(公告)号:CN117147481A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311122459.4

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: G01N21/3563 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及锈蚀检测传感器领域,公开了一种电梯钢丝绳锈蚀检测红外光纤光谱传感器,包括光入射机构和光接收机构,光入射机构与光接收机构固定连接,光入射机构包括入射红外光纤,入射红外光纤的一端连接有第一光纤耦合器,入射红外光纤的另一端连接有第二光纤耦合器,第二光纤耦合器远离第一光纤耦合器的一端连接有光纤准直器;光接收机构包括接收红外光纤,接收红外光纤的一端连接有第三光纤耦合器,另一端连接有第四光纤耦合器,第四光纤耦合器远离第三光纤耦合器的一端连接有聚光器;光纤准直器和聚光器位于同一侧。本发明能够反映钢丝绳的锈蚀度和锈蚀产物成分信息,从而实现对钢丝绳腐蚀度的准确检测。

    一种基于手机的电梯检测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116620980A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310585986.2

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: B66B5/00 B66B5/04 B66B1/34

    摘要: 本发明涉及运动设备参数检测技术领域,且公开了一种基于手机的电梯检测系统,结合安卓手机提供的传感器,利用辅助测量设备,提高采集数据的特征数量,利用深度学习算法,抑制测量噪声,处理多维数据,进而得出能够代表电梯运行状况的数据,利用算法弥补传感器精度缺陷,提高测量准确性,给出测量结果。该电梯检测系统,利用安卓手机传感器、PCA特征检测算法、RNN循环神经网络能够综合多个维度的数据特征,综合判断电梯是否有问题,能够与电梯检测智慧系统实时沟通,能够做到专业人员指挥;无需额外设备,能够降低检测电梯的成本要求;能够避免检测人员技术能力差异而导致的检测结果偏差,能够方便地实现电梯检测,及时发现电梯故障。

    一种电梯钢丝绳锈蚀检测红外光纤光谱传感器

    公开(公告)号:CN117147481B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202311122459.4

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: G01N21/3563 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及锈蚀检测传感器领域,公开了一种电梯钢丝绳锈蚀检测红外光纤光谱传感器,包括光入射机构和光接收机构,光入射机构与光接收机构固定连接,光入射机构包括入射红外光纤,入射红外光纤的一端连接有第一光纤耦合器,入射红外光纤的另一端连接有第二光纤耦合器,第二光纤耦合器远离第一光纤耦合器的一端连接有光纤准直器;光接收机构包括接收红外光纤,接收红外光纤的一端连接有第三光纤耦合器,另一端连接有第四光纤耦合器,第四光纤耦合器远离第三光纤耦合器的一端连接有聚光器;光纤准直器和聚光器位于同一侧。本发明能够反映钢丝绳的锈蚀度和锈蚀产物成分信息,从而实现对钢丝绳腐蚀度的准确检测。

    一种气瓶压扁试验装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116242692A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211547019.9

    申请日:2022-12-05

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/12

    摘要: 本发明属于气瓶测试技术领域,具体涉及一种气瓶压扁试验装置,包括试验架和安装于试验架上的升降机构,所述试验架上安装有液压缸,所述液压缸的移动端固定安装有连接板,所述连接板上设有下压板,所述下压板的下方设置有承载板,所述升降机构安装于的承载板的下方,所述承载板与升降机构的移动端固定连接,所述承载板的两侧对称设置有用于传输气瓶至下压板下方的传输机构。其目的是:通过下压板、承载板、升降机构和传输机构相互配合,将气瓶等间距放置于传输机构的上方,利用传输机构将气瓶逐个传输至下压板和承载板之间,承载板上升、下压板下降,对气瓶完成压扁试验,上下料与试验同步进行,试验效率更高。

    一种气瓶夹持装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118108005A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410248834.8

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: B65G47/90

    摘要: 本发明属于气瓶运输技术领域,具体涉及一种气瓶夹持装置,包括:连接架;限位板,限位板上开设有迷宫结构,迷宫结构包括下支撑位、上支撑位和两个上止位;安装架,安装架固定安装在限位板的下方;连杆,连杆上端固定设有横杆,横杆位于迷宫结构内、且沿迷宫结构单向移动;竖杆,竖杆竖向滑动安装在安装架上,竖杆的上端与连杆的下端铰接;夹爪,夹爪包括两个转动安装在安装架上的爪体,爪体与竖杆传动连接;当竖杆相对于限位板向上运动时,两个爪体的下端向内偏转;当夹爪处于张开状态时,横杆位于下支撑位内;当夹爪处于夹持状态时,横杆位于上支撑位内。其目的是:解决现有夹持装置结构缺陷导致的资源浪费的问题。