一种薄板焊缝超声相控阵检测楔块的方法

    公开(公告)号:CN104359982A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410663770.4

    申请日:2014-11-19

    IPC分类号: G01N29/24

    摘要: 一种薄板焊缝超声相控阵检测楔块的方法,涉及薄板焊缝的检测领域。本发明为了解决采用分析计算及声场模拟仿真方法进行相控阵横波探伤楔块设计方法不完善的问题。本发明的一种薄板焊缝超声相控阵检测楔块的方法包括以下步骤:步骤一、确定出入射角α1:采用声线模拟的方式使楔块中入射的声束刚好反射到板中间位置,同时采用声场模拟的方法,在已知被检测薄板板厚度的前提下,利用声场模拟软件CIVA模拟出不同角度下声束的声束聚焦状况,角度范围为60°~80°,然后选择聚焦效果最好且声束入射点距离较大时的角度,以确定折射角β值的范围,可确定出入射角α1;步骤二、确定楔块前沿长度。本发明用于薄板焊缝的检测。

    一种基于线性调频信号激励的超声回波信号实时处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN103808809A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410089782.0

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: G01N29/44

    摘要: 一种基于线性调频信号激励的超声回波信号实时处理装置及处理方法,涉及焊接结构质量检测技术领域。本发明解决了现有的线性调频信号激励的超声回波信号的脉冲压缩处理在PC机上进行,导致处理装置体积大、不便于携带的问题。本发明采用超声波探头将接收到的超声波信号转换成电信号,经由前置放大单元将信号放大,再经过信号采集单元一将采集到的模拟信号转换成数字信号,同时信号采集单元二将采集激励信号,并转换成数字信号,转换后的超声波信号和激励信号传送给信号实时处理单元,经由信号实时处理单元做脉冲压缩处理,将处理结果发至外部通信接口。它可用于由线性调频信号激励的超声检测设备中。

    一种预制装配式防火摩擦摆支座的功能实现方法

    公开(公告)号:CN111809740B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202010779338.7

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明涉及一种预制装配式防火摩擦摆支座的功能实现方法,支座的工厂预制方法是:摩擦摆支座盖板固定于上保护装置下方;摩擦摆支座滑槽固定于下保护装置上方;沿上外围挡和下外围挡的外围,固定数个侧固定板;支座的现场装配方法是:将工厂预制的预制装配式防火摩擦摆支座结构运输至使用现场,将下方盖板与下部主体结构固定,将上部主体结构与上方盖板固定;拆除设上外围挡和下外围挡外围的数个侧固定板;将两个下防火内套对插在一起,将两个下防火外套对插在一起,将两个上防火内套对插在一起,将两个上防火外套对插在一起。本发明能够为不同承载能力、构造、规格的摩擦摆支座提供兼具隔震和防火功能需求的一体化防火摩擦摆支座结构的实现方法。

    一种预制装配式防火摩擦摆支座的功能实现方法

    公开(公告)号:CN111809740A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010779338.7

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明涉及一种预制装配式防火摩擦摆支座的功能实现方法,支座的工厂预制方法是:摩擦摆支座盖板固定于上保护装置下方;摩擦摆支座滑槽固定于下保护装置上方;沿上外围挡和下外围挡的外围,固定数个侧固定板;支座的现场装配方法是:将工厂预制的预制装配式防火摩擦摆支座结构运输至使用现场,将下方盖板与下部主体结构固定,将上部主体结构与上方盖板固定;拆除设上外围挡和下外围挡外围的数个侧固定板;将两个下防火内套对插在一起,将两个下防火外套对插在一起,将两个上防火内套对插在一起,将两个上防火外套对插在一起。本发明能够为不同承载能力、构造、规格的摩擦摆支座提供兼具隔震和防火功能需求的一体化防火摩擦摆支座结构的实现方法。

    二维硒化铟力学传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107246929A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710403948.5

    申请日:2017-06-01

    IPC分类号: G01L1/18 B82Y15/00

    CPC分类号: G01L1/18 B82Y15/00

    摘要: 本发明公开了二维硒化铟力学传感器的制备及其应用。属于超灵敏力学传感器领域。本发明要解决现有单独石墨烯大面积薄膜的力学传感器应变系数值小的技术问题。本发明通过机械剥离法制备了二维InSe纳米片;通过模板法制备了二维硒化铟力学传感器,当对力学传感器施加非轴向力时电流变化较大,表现出显著的压阻效应,应变系数高达40,远高于传统的金属薄膜(GF=1‑5)和石墨烯(GF=2‑4);且具有良好的力学稳定性。本发明二维硒化铟力学传感器对人体活动具有良好的灵敏度和稳定性,在超灵敏电子皮肤领域具有很大的应用前景。

    一种基于线性调频信号激励的超声回波信号实时处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN103808809B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410089782.0

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: G01N29/44

    摘要: 一种基于线性调频信号激励的超声回波信号实时处理装置及处理方法,涉及焊接结构质量检测技术领域。本发明解决了现有的线性调频信号激励的超声回波信号的脉冲压缩处理在PC机上进行,导致处理装置体积大、不便于携带的问题。本发明采用超声波探头将接收到的超声波信号转换成电信号,经由前置放大单元将信号放大,再经过信号采集单元一将采集到的模拟信号转换成数字信号,同时信号采集单元二将采集激励信号,并转换成数字信号,转换后的超声波信号和激励信号传送给信号实时处理单元,经由信号实时处理单元做脉冲压缩处理,将处理结果发至外部通信接口。它可用于由线性调频信号激励的超声检测设备中。

    对角焊缝的超声相控阵自动检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN103808798B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410061957.7

    申请日:2014-02-24

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 对角焊缝的超声相控阵自动检测系统及检测方法,涉及焊缝检测领域。本发明是为了解决现有常规的超声检测设备对工件进行检测时检测效率低,准确性差的问题。本发明的伺服电机位于小车前轮的后侧,与小车车轮的轴承通过齿轮连接;两个吸盘分别安装在小车导轨的两端,由于固定小车导轨;超声相控阵探头为斜探头;伺服电机与上位机无信号线收发装置及同步处理系统通过无线进行数据传输,上位机的控制信号输出端连接上位机无线信号收发装置及同步处理系统的控制信号输入端;使伺服电机、超声相控阵探头和上位机配合,实现对角焊缝的超声相控阵自动检测。本发明适用于对角焊缝检测。

    一种直接生长原子尺度二维半导体异质结的装置及方法

    公开(公告)号:CN104538288A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410752136.8

    申请日:2014-12-09

    IPC分类号: H01L21/04 H01L21/67 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种直接生长原子尺度二维半导体异质结的装置及方法。所述装置包括气氛调节装置、快速切换装置、石英管、加热装置和真空调节装置,石英管的中段位于加热装置内部,石英管的左右两端设置有快速切换装置,所述快速切换装置包括切换杆、后端盖、前端盖、第一套筒、第二套筒、第一耐高温O型圈、第二耐高温O型圈和石英构件。该装置具有有效、快速、结构简单的优点,利用该反应装置可以直接在基底表面生长原子尺度的二维半导体异质结。这种装置不仅可以用来生长异质结,也可以在一次反应中生长两种或两种以上的单一物质,从而缩短了材料生长的时间、降低了生长成本、提高了生产效率。

    一种超声相控阵检测搅拌摩擦焊焊缝的方法

    公开(公告)号:CN104267102A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410583239.6

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: G01N29/06

    摘要: 一种超声相控阵检测搅拌摩擦焊焊缝的方法,它涉及一种焊接结构质量检测技术领域。方案一:将聚焦声透镜和相控探头由下至上依次设置于对接焊缝的上方,聚焦声透镜与对接焊缝之间具有水层;利用相控阵探头对焊缝垂直射入进行C扫描;方案二的不同点在于利用相控阵探头对焊缝倾斜射入进行B扫描;方案三的不同点在于利用相控阵探头对焊缝倾斜射入扇形进行B扫描。本发明用于检测搅拌摩擦焊焊缝。

    一种利用衍射波测量焊缝缺陷横孔直径的方法

    公开(公告)号:CN104266616A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410577961.9

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: G01B17/00

    CPC分类号: G01B17/00

    摘要: 一种利用衍射波测量焊缝缺陷横孔直径的方法,属于焊接技术领域。本发明为克服现有技术的不足。所述方法包括如下步骤:步骤一、采用超声相控阵斜入射法获得一幅缺陷的B扫描图像;步骤二、利用相控阵仪器提取缺陷处A信号:从B扫描图像中A信号位置处在A信号中可清晰获得缺陷信号R和衍射波S的时间差,即Δt,并进而通过公式计算得出孔洞的直径尺寸,公式如下:本发明测量焊缝缺陷横孔直径。