一种无延时开关电路、开关及超声波损伤诊断和检测设备

    公开(公告)号:CN112653437B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202011449139.6

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: H03K17/28

    摘要: 本发明涉及开关电路技术领域,特别涉及一种无延时开关电路、开关及超声波损伤诊断和检测设备,包括压电晶片,所述压电晶片上设置有电路;所述电路包括用于接收激励信号的激励端以及采集传感器信号的接收端;所述激励端通过第一组背靠背二极管与第一桥路的输入端连接;所述第一桥路的输出端与地线连接,其余两端反向加载电压;所述接收端不仅与传感器电性连接,还通过第二组背靠背二极管与第一组背靠背二极管的输出端连接;所述第二组背靠背二极管的输出端与限流单元的输入端连接;所述限流单元的输出端与下级电路连接。本发明提供的无延时开关电路可以实现压电晶片对信号的自发自收,并且可减少压电晶片信号之间的相互干扰,极大简化了整体结构。

    基于超声导波和机电阻抗的移动式损伤检测方法

    公开(公告)号:CN104597083B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510017210.6

    申请日:2015-01-13

    IPC分类号: G01N27/02

    摘要: 本发明公开了一种基于超声导波和机电阻抗的移动式损伤检测方法,该方法基于超声导波和机电阻抗相结合技术,首先采用导波法对结构损伤进行扫描定位,再通过机电阻抗法对损伤状况进行评估。本发明提出的损伤检测方法将基于导波和基于机电阻抗的两种损伤检测方法相结合,发挥二者的优点,并互为补充,弥补了二者各自的缺点:此方法首先基于导波对损伤进行快速扫描定位确定无损伤区域及待检测区域E,然后分别移动探头至无损伤区域及待检测区域E,再通过移动式探头的干耦合机电阻抗表征得到损伤状况的详细信息,大大提高了损伤检测能力。

    一种用于高温材料的非接触式加热的方法和装置

    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

    IPC分类号: H05B6/10 H05B6/02

    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℃。

    一种适用于履带式海底挖沟机的回埋机构

    公开(公告)号:CN110777869A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911067663.4

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: E02F5/12

    摘要: 一种适用于履带式海底挖沟机的回埋机构,包括履带\挖沟机主体和回埋机构,回埋机构包括推板和推板传动机构;推板是直角梯形箱体结构,推板置于履带式海底挖沟机的履带内面上,位于履带的主动轮和从动轮之间;推板传动机构包括四杆机构和锥齿轮副,锥齿轮副的主动锥齿轮安装在履带的主动轮轴上,随动锥齿轮固定安装在传动杆一端,两个锥齿轮啮合;四杆机构是由曲柄、连杆、连架杆和机架构成的曲柄四杆机构,四杆机构一端和传动杆一端铰接,四杆机构另一端与与推板固定连接。有益效果是:回埋机构体积小巧,挖沟、回埋同时进行,减少人力物力的消耗;节约成本,提高效率。

    一种模块化海底挖沟机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109024741A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811156344.6

    申请日:2018-09-28

    IPC分类号: E02F5/02

    CPC分类号: E02F5/02

    摘要: 本发明提供一种模块化海底挖沟机,将整个机构组成部分模块化,方便制造和更换,提高挖沟机各部件的通用性,包括车架机构、车架调节机构、导向机构、喷冲机构、行驶机构;车架机构为宽度和长度可调节的框架结构,导向机构包括导向柱、导向轴承、导向柱横向调节套、导向柱角度调节机构,导向装置用来控制挖沟机前进的方向;喷冲装置包括喷冲臂、弯头、旋转密封轴承、沟深调节机构,喷冲臂由弯头和沟深调节机构来调整所挖沟渠的夹角和深度,喷冲臂的动力均来自母船并由调节球阀用来控制动力的大小;本发明将挖沟机的各个组成部分模块化,设计合理、结构简单,降低了设备的加工难度,且便于运输、安装和使用,成本低、挖沟性能好、稳定可靠、各部件更换方便、适用范围广泛、实用性强。

    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

    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

    IPC分类号: G01N29/24 G01N29/04

    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。

    一种模块化海底挖沟机
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109024741B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201811156344.6

    申请日:2018-09-28

    IPC分类号: E02F5/02

    摘要: 本发明提供一种模块化海底挖沟机,包括车架机构、车架调节机构、导向机构、喷冲机构、行驶机构;车架机构为宽度和长度可调节的框架结构,导向机构包括导向柱、导向轴承、导向柱横向调节套、导向柱角度调节杆,导向装置用来控制挖沟机前进的方向;喷冲装置包括喷冲臂、弯头、旋转密封轴承、沟深调节机构,喷冲臂由弯头和沟深调节机构来调整所挖沟渠的夹角和深度,喷冲臂的动力均来自母船并由调节球阀用来控制动力的大小;本发明将挖沟机的各个组成部分模块化,设计合理、结构简单,降低了设备的加工难度,且便于运输、安装和使用,成本低、挖沟性能好、稳定可靠、各部件更换方便、适用范围广泛、实用性强。

    一种基于超声导波的绝热层脱粘损伤监测方法

    公开(公告)号:CN104076095A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410357333.X

    申请日:2014-07-24

    IPC分类号: G01N29/44 G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种基于超声导波的绝热层脱粘检测方法:包括以下步骤:通过在待测结构上设置激励传感阵列设定激励端和对应的接收超声导波信号的接收端,将绝热层粘接完好状态下采集到的超声导波回波信号作为基准信号Em’将待检状态下采集到的超声导波回波信号作为监测信号记为Em”;分别计算基准信号Em’与监测信号Em”的香农熵,以两者差值的绝对值作为评价粘接状况的脱粘系数Dm。本发明公开的绝热层脱粘监测方法通过超声导波的大面积结构检测能力提高了传统单点无损检测的检测效率,实现在线、实时的绝热层脱粘监测。

    一种基于Lamb波的大面积结构损伤检测方法

    公开(公告)号:CN103792287A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410020701.1

    申请日:2014-01-16

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种基于Lamb波的大面积结构损伤检测方法:包括以下步骤:在待测结构一待测点处设置Lamb波激励装置;通过函数发生器与功率放大器激发窄带信号,将该窄带信号的带宽范围控制在低于设定的A1模态截止频率的频段,将激发的窄带信号加载到移动式探头上,在待测结构上产生频率值小于A1模态截止频率的单一A0模态Lamb波,移动式探头接收Lamb波信号,获取含损伤结构信息的Lamb波回波信号f;按照上述的方式依次完成待测结构上剩余待测点的信号采集,采集到单一A0模态结构响应信号fm;将采集到的响应信号fm进行信号处理获取损伤图像,对该待测结构的损伤进行位置定位,对结构的损伤的情况进行评估。

    一种可用于液氧环境下的无卤环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103694638A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310696051.8

    申请日:2013-12-14

    摘要: 本发明通过含磷阻燃剂与环氧树脂反应制备一种可用于液氧环境下的无卤环氧树脂。本发明制备的可用于液氧环境下的无卤环氧树脂极限指数均高于30,阻燃效果优异;热稳定性高,无论是在空气环境下还是氮气环境下,起始失重温度均在400℃以上,800℃残炭率均在37%以上;力学性能优异,弯曲强度均在97MPa以上,冲击强度均在36KJ·m-2以上,拉伸强度均在60MPa以上;结果证明制得的环氧树脂与液氧不发生爆炸、燃烧、闪光等明显反应,与液氧相容,证明所制备环氧树脂材料可安全应用于液氧环境中,本发明制备工艺简便,便于工业化生产。