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公开(公告)号:CN102175773A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201010605979.7
申请日:2010-12-24
摘要: 本发明涉及一种用于海洋管道超声导波检测的探头系统及其设计方法,该探头系统包括多个探头系统单元模块、快锁机构、连接轴和容设在探头系统单元模块中的气囊,各个探头系统单元模块通过连接轴连接,且相邻的两个探头系统单元模块能绕连接轴旋转,构成柔性结构;连接成一体的各个探头系统单元模块圈裹在被测海洋管道外表面周向上,由快锁机构将首尾两个探头系统单元模块连接卡紧,呈环状定位在被测海洋管道外表面周向上;探头系统单元模块还以防水材料密封。其设计方法是将探头系统的探头环及探头环卡具系统采用模块化结构,探头环由多个探头系统单元模块组成,探头环卡具系统由各个卡具模块构成,通过连接轴互相连接,首尾用快锁机构锁紧,构成具有一定柔性的探头系统。
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公开(公告)号:CN102175773B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010605979.7
申请日:2010-12-24
摘要: 本发明涉及一种用于海洋管道超声导波检测的探头系统及其设计方法,该探头系统包括多个探头系统单元模块、快锁机构、连接轴和容设在探头系统单元模块中的气囊,各个探头系统单元模块通过连接轴连接,且相邻的两个探头系统单元模块能绕连接轴旋转,构成柔性结构;连接成一体的各个探头系统单元模块圈裹在被测海洋管道外表面周向上,由快锁机构将首尾两个探头系统单元模块连接卡紧,呈环状定位在被测海洋管道外表面周向上;探头系统单元模块还以防水材料密封。其设计方法是将探头系统的探头环及探头环卡具系统采用模块化结构,探头环由多个探头系统单元模块组成,探头环卡具系统由各个卡具模块构成,通过连接轴互相连接,首尾用快锁机构锁紧,构成具有一定柔性的探头系统。
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公开(公告)号:CN202100947U
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201020681373.7
申请日:2010-12-24
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本实用新型涉及一种用于海洋管道超声导波检测的探头系统,该探头系统包括多个探头系统单元模块、快锁机构、连接轴和容设在探头系统单元模块中的气囊,各个探头系统单元模块通过连接轴连接,且相邻的两个探头系统单元模块能绕连接轴旋转,构成柔性结构;连接成一体的各个探头系统单元模块圈裹在被测海洋管道外表面周向上,由快锁机构将首尾两个探头系统单元模块连接卡紧,呈环状定位在被测海洋管道外表面周向上;探头系统单元模块还以防水材料密封。其设计方法是将探头系统的探头环及探头环卡具系统采用模块化结构,探头环由多个探头系统单元模块组成,探头环卡具系统由各个卡具模块构成,通过连接轴互相连接,首尾用快锁机构锁紧,构成具有一定柔性的探头系统。
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公开(公告)号:CN102176796B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110040235.X
申请日:2011-02-16
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: H05B6/10
摘要: 本发明属于高温材料技术领域,涉及一种用于高温材料的高温抗氧化性能研究所需的非接触式加热方法和装置,其特征在于,将被加热材料放在密封的石英管内的支架上,在石英管外环绕铜管制成的线圈,铜管内通有循环冷却水,用高频振荡磁场发生器通过线圈对材料施加快速交变磁场,使材料升温,采用计算机数据采集和控制系统,根据温度信号调节高频振荡磁场发生器的输入功率,使材料达到设定温度;通过与密封件相连接的进气和压力控制系统调节石英管内的气体和气压。本发明能实现材料快速而准确的加热,升温速度、加热时间、温度等都可以实现自动调节,最大加热速率是500℃/min,最高温度可达到2000℃。
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公开(公告)号:CN102095480B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010567534.4
申请日:2010-11-30
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于高温材料技术领域,涉及一种对高温材料的加热实时称重设备。其特征在于,其特征在于,高温材料与精密天平之间依次设有氧化锆支架和多层真空石英板架,多层真空英板架上下还隔有氧化锆隔热毡;氧化锆支架为厚5~15mm、孔隙率为10~45%的多孔氧化锆块体;多层真空石英板架由横向排列的3~10层石英板和四周封闭用石英板构成,每层横向石英板的厚度为2~7mm,层间距为5~10mm,横向石英板与四周封闭用石英板之间粘结形成密闭空间且抽真空;氧化锆隔热毡厚度为5~12mm,其氧化锆含量为92~99%。本发明可以在2000℃温度下长时间工作,称重准确率高,可以应用在航空航天热防护材料开发以及其他高温领域中。
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公开(公告)号:CN117347378B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311045468.8
申请日:2023-08-18
申请人: 大连理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G01N21/95 , G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/09 , G01N21/88 , G01B11/16 , G06F113/26
摘要: 本发明公开基于光纤测量和神经网络的复合材料损伤识别方法,属于复合材料结构健康监测技术领域,包括含损结构的有限元模拟与数据提取、应变数据处理与训练数据集生成、建立标准化UNet神经网络模型、在加载状态下进行数据采集得到沿着光纤路径均匀分布的密集应变测量数据、将实测应变数据进行二维映射插值处理得到实测数据的二维应变场分布、将实测应变场数据进行处理形成应变场云图、将图像数据处理为与训练集相同的图像尺寸、利用训练完成的UNet神经网络对实测应变云图进行损伤识别,上述过程实现利用模拟数据集训练来识别真实结构的损伤,最后将损伤识别结果进行降噪处理,得到更加准确清晰的损伤识别图像。
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公开(公告)号:CN117208237B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311329214.9
申请日:2023-10-12
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B64G1/64
摘要: 本发明提供了一种星箭解锁分离包带的安装调整方法、装置及系统,其中方法包括:通过将第二传感器设置在卫星对接框靠近卡块的位置处,由于第二传感器未直接接触卡块,在爆炸螺栓进行调整时,第二传感器的设置位置处对应变敏感度较小,各第二传感器采集到的应变变化量较小,根据卫星对接框应变数据调整爆炸螺栓更容易将卫星对接框应变的均匀度调整到较小偏差范围内,且由于第二传感器设置在靠近卡块的位置处,因此在一定程度上也能够反映出卡块应变数据的均匀关系。可见,本方案,利用卫星对接框应变数据调整爆炸螺栓,能够更容易实现将卡块应变数据调整到要求的均匀度上。
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公开(公告)号:CN102176796A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110040235.X
申请日:2011-02-16
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: H05B6/10
摘要: 本发明属于高温材料技术领域,涉及一种用于高温材料的高温抗氧化性能研究所需的非接触式加热方法和装置,其特征在于,将被加热材料放在密封的石英管内的支架上,在石英管外环绕铜管制成的线圈,铜管内通有循环冷却水,用高频振荡磁场发生器通过线圈对材料施加快速交变磁场,使材料升温,采用计算机数据采集和控制系统,根据温度信号调节高频振荡磁场发生器的输入功率,使材料达到设定温度;通过与密封件相连接的进气和压力控制系统调节石英管内的气体和气压。本发明能实现材料快速而准确的加热,升温速度、加热时间、温度等都可以实现自动调节,最大加热速率是500℃/min,最高温度可达到2000℃。
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公开(公告)号:CN102095480A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010567534.4
申请日:2010-11-30
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于高温材料技术领域,涉及一种对高温材料的加热实时称重设备。其特征在于,其特征在于,高温材料与精密天平之间依次设有氧化锆支架和多层真空石英板架,多层真空英板架上下还隔有氧化锆隔热毡;氧化锆支架为厚5~15mm、孔隙率为10~45%的多孔氧化锆块体;多层真空石英板架由横向排列的3~10层石英板和四周封闭用石英板构成,每层横向石英板的厚度为2~7mm,层间距为5~10mm,横向石英板与四周封闭用石英板之间粘结形成密闭空间且抽真空;氧化锆隔热毡厚度为5~12mm,其氧化锆含量为92~99%。本发明可以在2000℃温度下长时间工作,称重准确率高,可以应用在航空航天热防护材料开发以及其他高温领域中。
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公开(公告)号:CN117347378A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311045468.8
申请日:2023-08-18
申请人: 大连理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G01N21/95 , G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/09 , G01N21/88 , G01B11/16 , G06F113/26
摘要: 本发明公开基于光纤测量和神经网络的复合材料损伤识别方法,属于复合材料结构健康监测技术领域,包括含损结构的有限元模拟与数据提取、应变数据处理与训练数据集生成、建立标准化UNet神经网络模型、在加载状态下进行数据采集得到沿着光纤路径均匀分布的密集应变测量数据、将实测应变数据进行二维映射插值处理得到实测数据的二维应变场分布、将实测应变场数据进行处理形成应变场云图、将图像数据处理为与训练集相同的图像尺寸、利用训练完成的UNet神经网络对实测应变云图进行损伤识别,上述过程实现利用模拟数据集训练来识别真实结构的损伤,最后将损伤识别结果进行降噪处理,得到更加准确清晰的损伤识别图像。
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