一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN106248682B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610578440.4

    申请日:2016-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法,所述的检测系统包括光纤裂纹检测传感器、多路数据转换装置、OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器;光纤裂纹检测传感器的光纤输入端和光纤输出端均连接到多路数据转换装置上,多路数据转换装置还依次与OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器串联连接;本发明采用光纤裂纹检测传感器,远程获取人字门各监测位置的裂纹信息,通过数据分析和处理实现关键裂纹易发生区域的在线检测和定位,并可以对裂纹大小及发展趋势给出定性和定量分析,以达到实时连续检测人字门结构损伤或退化的目的。本发明对噪声不敏感,非常适合水下复杂环境,而且布置方法简单,也可根据需要进行分布式布置。

    一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN106289388B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610574470.8

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法,所述的监测系统包括光纤裂纹检测子系统、光纤光栅应变检测子系统、振动检测子系统、闸室水位测量子系统、环境参数检测子系统、AIS基站、光纤解调模块、数据采集计算机、远程传输终端、云端数据库和指挥中心监控室。本发明利用现场无损光纤传感技术,可以快速、实时获取包括人字门各监测位置的应变、温度以及人字门整体三维运动状态等信息,采用多种算法及先验知识,通过数据分析、处理及专家系统对人字门的结构变形、结构动态特性及健康运行状况做出准确判断,以达到实时监测系统结构损伤或退化的目的,为船闸的安全、高效、稳定、可靠运行提供有力保障。

    一种全光网船闸人字门健康状态监测系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN106209223B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610574669.0

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种全光网船闸人字门健康状态监测系统及其工作方法,所述的监测系统包括光纤光栅应变监测子系统、光纤裂纹监测子系统、光学振动监测子系统、解调系统、数据库管理系统和PC监控系统。本发明采用光纤作为传输介质,不仅传输速度快,无需供电、无需形成回路、抗干扰能力强、常年工作稳定可靠,而且信号只有在进入解调系统后才会进行光/电转换,可以极大的提高防水防潮性能。本发明通过传感器‑光纤‑解调仪‑网线‑计算机的一线式结构来构建全光网系统,集成度高,同时也便于统一管理、调试和维护。通过本发明可以实时了解和掌握船闸在运行全过程中的安全健康状况,同时也可以对船闸的检修和维护工作给出合理性建议。

    一种侧扫式船舶吃水量检测系统及其同步工作方法

    公开(公告)号:CN106054201B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610368534.9

    申请日:2016-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种侧扫式船舶吃水量检测系统及其同步工作方法,所述的检测系统包括超声波发射阵列控制模块、超声波发射阵列、超声波接收阵列采集模块、超声波接收阵列、吃水检测处理单元和显示报警模块。本发明使用超声波发射阵列控制模块控制超声波发射阵列发出超声波的间隔时间以及使用超声波接收阵列采集模块控制延时时间,能够达到同步效果,因此不需要同步线进行同步控制;并且通过这种控制时间的方法,不需要测得超声波在水中的传播速度就能够准确测量,因此不需要声速测速仪对超声波的传播速度进行测量,大大节约了成本。

    基于水声信号检测的落水集装箱快速探测定位装置及方法

    公开(公告)号:CN104777455B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510207810.9

    申请日:2015-04-27

    Inventor: 王莹 熊木地 乌旭

    Abstract: 本发明公开了一种基于水声信号检测的落水集装箱快速探测定位装置及方法,其包括:在集装箱落水后,发射落水集装箱定位水声信号的示位节点;至少三个设置在水面上,定时向监控中心反馈各自当前位置信息的探测节点;同时各所述探测节点还用于检测是否收到所述定位水声信号,若收到则各所述探测节点分别根据定位水声信号计算其与落水集装箱距离,并将各自对应的距离信息以及各自当前位置信息一并发送至监控中心;以及在接收到各组距离信息以及当前位置信息后,选择三组信息利用三点定位算法计算落水集装箱的位置坐标,并将计算结果反馈至人机界面进行显示的监控中心。本发明具有不影响通航作业、定位准确、效率高等优点。

    一种船载侧吃水检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN105270580B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510660562.3

    申请日:2015-10-14

    Abstract: 一种船载侧吃水检测系统及检测方法,所述的系统包括角度传感器模块、超声波发射模块、发射端压力传感器模块、接收端压力传感器模块、超声波接收模块、同步使能模块、数据处理模块和显示模块;所述的超声波发射模块由2N+1个超声波发射线阵、2N+1个安装支架、浮体和固定板组成。由于本发明以一种互成角度的多发射线阵代替单一发射线阵,解决了当浮体上仰或下俯角度过大时单一发射线阵的探头偏离水平线角度过大,从而导致超声波发射探头不在合理的工作范围,进一步影响接收线阵无法正确接收发射线阵相对应的信号。

    一种船闸人字门底止水止水状况监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN106644449A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710004666.8

    申请日:2017-01-04

    CPC classification number: G01M13/00

    Abstract: 本发明公开了一种船闸人字门底止水止水状况监测系统及其监测方法,所述的监测系统包括振动检测子系统、裂纹检测子系统、应变检测子系统、闸室水位测量子系统、解调模块、数据传输单元、数据库、可靠性分析与评估子系统。本发明通过在门体底枢底止水易发生故障的关键位置布设振动传感器、光纤裂纹传感器和光纤光栅应变传感器,实时监测船闸运行过程中底止水的振动、裂纹和应变信息,通过数据处理、分析以及先验知识,综合评估底止水工作可靠性。通过本发明,工作人员可以实时了解和掌握船闸在启闭过程中底止水的止水状况,便于及时排除险情,延长底止水止水寿命,提高通航效率,保障船闸的安全健康运行。

    一种侧扫式船舶吃水检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN104590502B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410854834.9

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种侧扫式船舶吃水检测系统及其检测方法,所述的系统包括超声波发射阵列、超声波接收阵列、分时控制模块、竖直测距模块、水平测距模块、吃水检测处理单元和显示报警模块,所述的分时控制模块每隔一段时间发出一个控制命令到超声波发射阵列中并控制相应的超声波发射传感器工作。本发明采取将超声波发射传感器固定成一纵列发射阵列的形式,方便了安装和检修。并且超声波发射阵列上的超声波发射传感器分时工作,不会相互干扰,使测量结果更加准确。本发明的超声波发射阵列中的超声波传感器安装个数较少,可以节约成本。本发明可以识别出不同的被测船舶的船底形状,并根据不同的船底形状采用不同的计算方法,提高了测量精度。

    一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN106248682A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610578440.4

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: G01N21/88 G01B11/00 G01B11/02

    Abstract: 本发明公开了一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法,所述的检测系统包括光纤裂纹检测传感器、多路数据转换装置、OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器;光纤裂纹检测传感器的光纤输入端和光纤输出端均连接到多路数据转换装置上,多路数据转换装置还依次与OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器串联连接;本发明采用光纤裂纹检测传感器,远程获取人字门各监测位置的裂纹信息,通过数据分析和处理实现关键裂纹易发生区域的在线检测和定位,并可以对裂纹大小及发展趋势给出定性和定量分析,以达到实时连续检测人字门结构损伤或退化的目的。本发明对噪声不敏感,非常适合水下复杂环境,而且布置方法简单,也可根据需要进行分布式布置。

    一种船闸人字门健康状态在线监测的传感器布置方法

    公开(公告)号:CN106017572A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610572975.0

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: G01D21/02

    Abstract: 本发明公开了一种船闸人字门健康状态在线监测的传感器布置方法,根据人字门门体整体受力情况,位于水下门体结构的门枢、门中缝、底止水、背拉杆以及在船闸开启闭过程中位于顶枢的AB杆为整个人字门受力最大的部位,在这些位置布设光纤光栅应变传感器、光纤光栅温度传感器、光纤裂纹检测传感器;其中光纤光栅应变传感器阵列用来实时检测门体受力部位产生的形变位移量,光纤光栅温度传感器阵列用来进行温度补偿,光纤裂纹检测传感器用来检测光纤是否发生断裂,从而判断检测点是否出现裂纹,同时在船闸运行时,门体各部分受力不均,会产生不同频率的振动,通过布设光纤振动传感器来实时检测门体上下跳动位移量。

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