一种热态条件下拉杆轴力测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN110608833A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910865405.4

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: G01L5/00 G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种热态条件下拉杆轴力的测量系统和测量方法,属于工程现场安全监测技术领域,该系统包括振动传感器、传感器适配器、动态数据采集单元、数据分析模块、数据存储输出设备和振动发生装置。振动发生装置用于引起拉杆振动产生横向自由衰减的振动信号,振动传感器采集所述振动信号,并通过传感器适配器传送至设于所述传感器适配器内的动态数据采集单元。动态数据采集单元基于所述振动信号形成振动时程曲线,并将所述振动时程曲线传送至所述数据存储输出设备,由设于所述数据存储输出设备内的数据分析模块进行处理。本发明提供的系统和方法在热态环境下,可对发电机组的拉杆轴力进行测量,且测量精度高,抗干扰能力强。

    一种具有缓冲作用的排气阀
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110701419A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910987654.0

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: F16L55/07 F16T1/45 F16T1/20

    摘要: 本发明提供一种具有缓冲作用的排气阀,包括排气阀壳体和浮球室,排气阀壳体顶部设置有排气门,排气阀壳体内设置有气液两相,浮球室内部设置有浮球,浮球室内包括PTFE材料层,能使气体通过,而液体不能通过;浮球室上下贯通,上端与排气阀壳体顶部内壁固定连接,下部伸入液体液面下;浮球漂浮在液体液面上,浮球上方通过钢丝线与排气门连接,可通过液体液面的高低变化控制浮球的升降,浮球的升降可控制排气门的打开与闭合,排气管道内的气体可进入浮球室,最后从排气门排出。本发明可避免供水管道中的气水混合物对浮球及排气门造成损害,可降低维修成本,提高排气阀的使用寿命,设计合理,结构简单,成本低廉,实用性强。

    一种数字式大板梁挠度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112014043B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010836186.X

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明属于安全监测技术领域,涉及一种数字式大板梁挠度测量装置,其特征在于,包括:光电位移传感器、数字角度传感器、传感器适配器、数据采集与处理系统、存储与显示单元;所述光电位移传感器测量沿梁方向的位移;所述数字角度传感器测量该装置从梁的一端开始运动到一段距离时梁与水平面的夹角;所述传感器适配器将位移、角度传感器的信号转换为系统可读数据;所述数据采集处理系统将采集的数据通过设定算法计算出梁的挠度;所述存储与显示单元将所得到的数据存储并显示,记录下挠度最大值。本发明采用数字式采集装置,测试精度高,抗干扰能力强。

    一种数字式大板梁挠度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112014043A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010836186.X

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明属于安全监测技术领域,涉及一种数字式大板梁挠度测量装置,其特征在于,包括:光电位移传感器、数字角度传感器、传感器适配器、数据采集与处理系统、存储与显示单元;所述光电位移传感器测量沿梁方向的位移;所述数字角度传感器测量该装置从梁的一端开始运动到一段距离时梁与水平面的夹角;所述传感器适配器将位移、角度传感器的信号转换为系统可读数据;所述数据采集处理系统将采集的数据通过设定算法计算出梁的挠度;所述存储与显示单元将所得到的数据存储并显示,记录下挠度最大值。本发明采用数字式采集装置,测试精度高,抗干扰能力强。

    一种具有自动优化调参能力的调相机管道数据补全方法

    公开(公告)号:CN115345756A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211083632.X

    申请日:2022-09-06

    摘要: 本发明公开了一种具有自动优化调参能力的调相机管道数据补全方法,包括:采集调相机管道的数据参数;将数据参数导入RBF神经网络模型进行训练,获得优化参数;优化参数导入交叉算法进行参数向量计算,获得优化参数所有数组的平均误差;基于所有数组的平均误差对参数向量进行评估,分别定义优化参数所有数组参数向量对应的适应度;所有数组参数向量对应的适应度导入遗传算法进行全局寻优,输出适应度高于其它的参数向量确定优化参数。本发明利用RBF神经网络模型训练优化参数结合交叉算法验证优化参数的适应度,并根据遗传算法确定最优参数向量,进而得到最优参数进行建模,通过网络模型高精度预测管道补全数据,降低补全数据的误差。

    一种频率可调式阻尼吸振子

    公开(公告)号:CN111473085A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010385599.0

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: F16F13/00

    摘要: 本发明涉及一种频率可调式阻尼吸振子,其中,箱体为上下贯通的圆筒形结构,同轴固定在法兰盘上端面。第二弹簧、钢球和第一弹簧自上而下依次焊接相连,法兰盘上端面中间位置一体设置有与第一弹簧内径相匹配的圆柱凸起,第一弹簧底部插接在圆柱凸起上。顶板同轴固定在箱体顶部,第二弹簧设置有与螺杆相匹配的内螺纹,螺杆自上而下穿过顶板并旋入第二弹簧中,螺杆上端通过锁紧螺母固定。本发明的频率可调式阻尼吸振子,结构简单,频率可通过控制螺杆旋入第二弹簧中的深度进行无级调节,安装及调节均方便快捷,从而可有效吸收抑制振动设备上多种频率的振动,避免振动破坏,具有良好经济效益。

    一种管道减振装置及其配置方法

    公开(公告)号:CN111457187A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010385404.2

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: F16L55/033

    摘要: 本发明涉及一种管道减振装置及其配置方法,该管道减振装置包括若干底板,多个底板首尾依次通过铰链铰接构成一根长链,长链绕在管道上,位于长链两端的底板上各通过铰链铰接有一L形连接板,两L形连接板相对的端面分别开孔,并通过螺栓连接。每一底板外端面上均活动连接有一用于吸收振动的频率可调的吸振子。本发明的管道减振装置结构简单,吸振子与底板间,以及两L形连接板间均为活动连接,安装方便。吸振子频率可调,从而可抑制同步调相机连接管道的振动,保证管道的长期稳定使用。本发明的管道减振装置还可推广应用于抑制不同型号管道的各种频率的振动。

    一种支吊架荷载校正辅助测量装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN110553868B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201910902545.4

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: G01M99/00 G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种支吊架荷载校正辅助测量装置及其检测方法,包括主支吊架和辅支吊架,所述主支吊架和辅支吊架上端均连接固定在工字钢横梁上,下端均连接有管夹,所述辅支吊架包括第一钢丝绳,所述第一钢丝绳紧固在工字钢横梁上,所述第一钢丝绳下端连接有起重装置,所述起重装置下端连接有第一螺纹拉杆,所述第一螺纹拉杆下端通过卡扣结构连接管夹,所述主支吊架和辅支吊架上均安装有应力传感器,所述应力传感器与无线数据采集装置电连接,所述无线数据采集装置与终端处理装置无线连接。该荷载校正辅助测量装置安装简便、高效,校正过程中可实时测定拉杆轴力值;采用数字信号无线传输,测试精度高,抗干扰能力强,使用方便。

    一种弹簧支吊架应力检测装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117760604A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311536539.4

    申请日:2023-11-16

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本发明涉及支吊架检测技术领域,尤其涉及一种弹簧支吊架应力检测装置,包括:上固定杆、下固定杆、支吊架夹紧固定装置、金属块、位移传感器、位移传感器检测端、数据处理模块和通信模块,所述上固定杆和下固定杆相对设置,所述上固定杆和下固定杆外壁一侧均设置有用于夹紧固定弹簧支吊架吊杆上下两侧的支吊架夹紧固定装置,所述上固定杆下端设置有金属块,所述下固定杆上部固定安装有位移传感器,所述位移传感器顶部设置有位移传感器检测端,所述位移传感器检测端与金属块底端接触配合,所述位移传感器输出端电性连接数据处理模块输入端,所述数据处理模块输出端电性连接通信模块,本发明提供了一种适用于现场快速测试的支吊架应力检测装置。

    一种基于模态特征提取与反演的管道传感器布置方法

    公开(公告)号:CN115270370A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210714852.1

    申请日:2022-06-23

    摘要: 本发明公开了一种基于模态特征提取与反演的管道传感器布置方法,包括:建立管道的三维模型,导入数值模拟系统中,得到管道模型;进行模态分析,获取管道模型各阶振动模态响应、振型和传感器的预设位置,并通过传感器的预设位置得到全阶次振动响应函数的特征矩阵;根据传感器的预设位置布置传感器,测量振动响应向量,并结合特征矩阵反演振动特征值;通过振动特征值和管道模型各阶振动模态响应的振型计算管道中任一点的振动计算值;将振动计算值和实测值进行对比得到反演误差,若反演误差超过10%,增加模态分析阶数,重复上述过程;否则,输出传感器的布置位置。本发明使用较少的传感器来获得管道上全面的振动特征,减少成本。