一种用于公路施工的路基测量设备

    公开(公告)号:CN117419683B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311733228.7

    申请日:2023-12-18

    摘要: 本发明提供一种用于公路施工的路基测量设备,涉及路基测量技术领域,包括安装支架,所述安装支架的两端均安装有升降驱动组件,所述安装支架上表面安装有观测组件,所述安装支架的下表面固定安装有延伸管,所述延伸管的下端固定安装有测量管,所述测量管的内部安装有测量组件,所述测量管内壁向外部贯穿开设有若干通槽,所述测量组件包括若干活动支架,若干所述活动支架竖直分布在测量管的内部,在工作过程中,驱动结构能同时驱使若干穿刺杆以导向座为路径运动穿过通槽插入路基内部,从而对路基进行抓取,提升路基测量设备与路基基层的连接范围以及与路基的连接效果,提升设备观测的范围,提升路基降沉测量的稳定性。

    一种智能静压气浮轴承装置及检测方法

    公开(公告)号:CN117803659A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311827091.1

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明涉及气浮轴承技术领域,具体公开一种智能静压气浮轴承装置及其检测方法,该装置包括气浮轴承本体、节流器、检测电路板、第一气压传感器、温度传感器和第二气压传感器;气浮轴承本体具有进气道和第一气压检测孔;节流器具有节流孔和第二气压检测孔,节流孔和第二气压检测孔一端均与节流器下方所形成的气膜连通,节流孔和第二气压检测孔另一端分别与进气道和第一气压检测孔连通;检测电路板放置于气浮轴承本体背面,检测电路板配置为根据第一气压传感器、温度传感器和第二气压传感器获取的信息实时判断气浮轴承悬浮高度,实现了自检自测并向外界传达自身状态。

    一种基于管壁热流条件检测增压供水管道结冰厚度方法

    公开(公告)号:CN114295079B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202111546437.1

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01B13/06

    摘要: 本发明公开了一种基于管壁热流条件检测增压供水管道结冰厚度方法,基于相变传热和能量守恒原理,应用汉克尔变换、拉普拉斯变换等方法,建立恒热流边界增压供水系统管道结冰厚度检测方法。通过测试供水管道伴热过程管道壁面热流量、管道内水流温度及流量,结合水和冰的基本物性参数,引入无量纲液相导热系数ΛL、无量纲固相导热系数ΛS、无量纲冻结时间τ、无量纲距离z*、级数A(z*)等参数,构建了无量纲结冰厚度随无量纲引入参数的多变量函数变化关系;其提升了恒热流边界增压供水系统管道结冰厚度检测方法的适用性和便捷性;同时对于精准设计与运行管道伴热系统具有重要的指导意义。

    一种设施大棚杏树株高测量设备及测量方法

    公开(公告)号:CN116858067A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311119773.7

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: G01B5/06 G01B5/00 G01B13/06

    摘要: 本发明公开了一种设施大棚杏树株高测量设备及测量方法,属于果树测量领域。一种设施大棚杏树株高测量设备,包括吊环,所述吊环底侧转动连接有垂直立板,所述垂直立板上转动连接第一转轴,所述第一转轴上固定连接有伸缩筒,所述伸缩筒中伸缩连接有带有刻度线的测量杆,所述测量杆下端固定连接有第二转轴,所述第二转轴上转动连接有套筒,所述测量杆的下端设置有测量腔,所述测量腔与所述的测量杆同轴设置,所述测量腔底侧固定连接有直角量角器;本发明竖直量筒和测量腔的液位高度得到一个实际测量值,通过测量杆的斜边长度和测量杆与夹角b利用直角三角形的余弦定理计算得到一个实际测量值,提高测量可靠性。

    一种核电站文丘里管的流体加速腐蚀监测方法

    公开(公告)号:CN116698664A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310632020.X

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明涉及一种核电站文丘里管的流体加速腐蚀监测方法,包括以下步骤:S100、获取并根据同一主给水管道上的文丘里管流量和孔板流量,得到文丘里管流量和孔板流量的流量偏差;S200、建立文丘里管因流体加速腐蚀造成的流量偏差的变化曲线,获取并根据文丘里管因喉部表面粗糙度增大造成的流量偏差,得到文丘里管因喉部厚度减薄造成的流量偏差的变化曲线;S300、计算文丘里管的喉部厚度减薄量;S400、计算文丘里管的收缩段厚度减薄量和扩散段厚度减薄量。本发明通过对文丘里管的壁厚减薄量以及腐蚀速率进行计算,实现流体加速腐蚀监测,不受文丘里管结构、安装位置的影响,无需将文丘里管从主给水管道拆下来进行检测,可在核电机组运行期间进行监测。

    一种用于冷轧板厚度测量的液压式测量设备及方法

    公开(公告)号:CN115979188B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310272842.1

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: G01B13/06 G01B7/06 B21B38/00

    摘要: 本发明属于冷轧板测厚技术领域,具体涉及一种用于冷轧板厚度测量的液压式测量设备及方法,其中设备包括液压回路系统、电容信号处理系统和上位机,所述电容信号处理系统包括前置放大器、有源滤波器、OCL式功率放大器、同向加法电路和同向减法电路;两个所述前置放大器分别连接一号电容式传感器和二号电容式传感器,所述同向加法电路用于对一号电容式传感器和二号电容式传感器的低频电压信号进行相加处理,所述同向减法电路用于对一号电容式传感器和二号电容式传感器的低频电压信号进行相减处理,所述同向加法电路和同向减法电路的输出端均与上位机连接,本发明采用流体动力学基本原理,且液压介质选择范围广,抗环境干扰能力强,工况适应性好。

    多参数连续测试的钢筘性能测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN114088025A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202210039705.9

    申请日:2022-01-14

    IPC分类号: G01B13/12 G01B13/06

    摘要: 本发明涉及钢筘测试技术领域,具体为一种多参数连续测试的钢筘性能测试装置及测试方法;本发明的多参数连续测试的钢筘性能测试装置及测试方法通过筘片间距调节机构、筘片高度调节机构以及喷气距离测试机构之间的相互配合,从而集成筘片间距测试、筘片高度测试、喷气距离测试于一体,各机构之间对钢筘筘片间距、筘片突出筘框高度如何合理选择,进行研发测试,从而确定合理的筘片布局与安装方式。

    一种电力检测绝缘鞋应急鞋柜设备

    公开(公告)号:CN112293862A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011250031.4

    申请日:2020-11-10

    发明人: 陈红洁

    摘要: 本发明公开的一种电力检测绝缘鞋应急鞋柜设备,本发明包括机体外壳,所述机体外壳内固定设有上下对称的检测块,所述检测块内左侧固定设有检测腔,所述检测腔左侧内壁上固定设有检测电机,所述检测电机右端转动设有检测电机转轴,所述检测电机转轴上固定设有检测电机线轮,本发明通过设置电力检测绝缘鞋自动修补鞋柜装置,能够在电力检测时,能够自助的存取绝缘鞋,同时能够检测绝缘鞋是否带有金属,防止在工人在施工时,因金属的导电造成的危险,同时能够检测绝缘部分的厚度,对厚度不足的绝缘鞋进行应急的沾补,以便应急使用,保证了维修人员的安全。

    进气流量管附面层厚度的测量方法

    公开(公告)号:CN110455229A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910805823.4

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: G01B13/06

    摘要: 本发明公开的进气流量管附面层厚度的测量方法,属于进气流量管附面层厚度测量领域。本发明通过进行进气流量管内总压现场测试试验,测量进气流量管内总压值;采用总压探针测量进气流量管内总压,通过总压值拟合曲线,对拟合出的三次总压值拟合曲线方程进行一阶求导,求导得到的二次曲线方程为0的测点即为附面层厚度的位置,即实现采用进气流量管内总压测量值对附面层厚度进行测量。本发明具有测试点布置少、测量参数少、测算方法简便的优点。

    一种非接触式镜片中心厚度测量装置

    公开(公告)号:CN107401990A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710559746.X

    申请日:2017-07-11

    发明人: 周民杰

    IPC分类号: G01B13/06

    CPC分类号: G01B13/06

    摘要: 本发明涉及镜片检测领域,特别涉及一种非接触式镜片中心厚度测量装置。一种非接触式镜片中心厚度测量装置,包括:机架、步进电机、传动机构、测试臂、压力传感器;步进电机与传动机构相连,传动机构带动测试臂竖直移动;所述测试臂包括第一测试臂与第二测试臂,其中测试臂上装有吹气嘴;第一测试臂与第二测试臂吹气嘴为竖直状态;所述压力传感器与吹气嘴相连。本测量装置,由软件分析、处理压力传感器检测的信号,计算出被测对象的厚度。有益效果是:避免接触测量过程中划伤镜片,提升了产品的品质,测量精确度高,同时降低了劳动强度、提高了检测效率。