一种光纤智能控制器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118567269A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410590437.9

    申请日:2024-05-13

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种光纤智能控制器,属于工业控制技术领域,其中,包括:开关量信号采集模块、微控制模块、光电转换电路以及信号传输模块;所述微控制模块分别与所述开关量信号采集模块和所述信号传输模块电连接,所述光电转换电路与所述信号传输模块连接;所述光电转换电路用于光信号和电信号的互相转换;所述开关量信号采集模块用于采集开关量信号;所述信号传输模块用于传输所述微控制模块发送的控制信号以及转换后的电信号;所述微控制模块用于根据转换后的电信号和所述开关量信号进行逻辑控制。本发明通过光电转换电路将传输的信号在光信号与电信号之间进行转换,实现了在强磁环境下的数据高效传输与稳定控制,提高了传输速度和传输精度。

    一种具有自动计数功能的二极管检测装置

    公开(公告)号:CN118566675A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410596867.1

    申请日:2024-05-14

    IPC分类号: G01R31/26 G06M1/27 H04Q9/00

    摘要: 本发明涉及一种具有自动计数功能的二极管检测装置,属于二极管检测技术领域,分别与反向电流测试设备和反向恢复时间测试设备电连接,包括:测试数据接收模块、测试数据处理模块以及测试结果存储显示模块;测试数据接收模块、测试数据处理模块与测试结果存储显示模块依次电连接;测试数据接收模块用于接收反向电流测试设备和反向恢复时间测试设备发送的测试数据;测试数据处理模块用于根据测试数据检测二极管是否合格,并根据测试数据统计二极管反向通电次数;测试结果存储显示模块用于存储并显示二极管检测结果。本发明通过与反向电流测试设备和反向恢复时间测试设备电连接,通过测试数据实现判断二极管是否合格以及统计二极管反向通电次数。

    桥梁预应力锚具孔内缺陷检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN114862815A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210553633.X

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/60

    摘要: 本发明提供一种桥梁预应力锚具孔内缺陷检测方法、装置及系统,通过阵列涡流探头与桥梁预应力锚具的目标孔的内表面之间的贴合布置,确保阵列涡流探头与目标孔的内表面贴合,消除了阵列涡流探头提离对缺陷信号产生的影响。同时,也考虑了桥梁预应力锚具孔的变孔径特性对检测信号的影响,通过进一步的信号处理使得缺陷检测结果更加准确,也提高了检测精度。相比于x射线、磁粉、超声相控阵等其他检测方法,该方法具有无污染、不需要耦合剂、检测效率高等显著优点。

    一种柔性电磁超声SH导波探头及检测系统

    公开(公告)号:CN118169254A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410222482.9

    申请日:2024-02-28

    摘要: 本发明公开了一种柔性电磁超声SH导波探头及检测系统,属于超声检测技术领域,包括:周期性磁化线圈以及跑道线圈,周期性磁化线圈包括若干根依次等距且可弯曲地布置在待测件外侧的第一导线,使周期性磁化线圈的内侧形成能够适应待测件外壁的柔性面,且相邻两根第一导线的电流呈相反流向,用于依次在待测件表面形成方向交替变化的垂直磁场;跑道线圈用于在加载交变电流时,在工件表面形成感应涡流,感应涡流与垂直磁场相互作用产生洛伦兹力,从而在待测件上产生SH导波;本方案的柔性电磁超声SH导波探头既方便安装和拆卸,同时易于实现探头的柔性化,能够自适应不同曲率的曲面零件,具有较好的适用性。

    阵列涡流检测方法及系统

    公开(公告)号:CN111458403B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202010241026.0

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: G01N27/904

    摘要: 本发明实施例提供了一种阵列涡流检测方法及系统,首先基于待检测材料,确定阵列涡流探头中每一通道的激励线圈加载的激励信号,不同通道的激励线圈加载的激励信号频率不同;然后获取阵列涡流探头中每一通道的感应线圈感应得到的感应信号,并基于每一通道的激励线圈加载的激励信号和每一通道的感应线圈感应得到的感应信号,确定每个通道的涡流检测特征信号;最后基于每个通道的涡流检测特征信号,确定待检测材料的检测结果。采用给阵列涡流探头中不同通道的激励线圈加载不同频率的激励信号的方法,利用每个通道独有的涡流检测特征信号来表征缺陷,可以有效消除阵列涡流探头邻近通道之间相互的电磁干扰,实现检测效率与检测精度的同步提高。

    一种超导电缆的无损检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110579680B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910724401.4

    申请日:2019-08-07

    IPC分类号: G01R31/08 G01R1/18

    摘要: 本发明实施例提供一种超导电缆的无损检测装置及检测方法,所提供的装置包括:电磁隔离箱,所述电磁隔离箱两侧分别设置有超导电缆入口和超导电缆出口,所述电磁隔离箱上超导电缆入口外侧设置有第一摩擦轮和第二摩擦轮,所述电磁隔离箱上超导电缆出口外侧设置有第三摩擦轮和第四摩擦轮;所述电磁隔离箱内超导电缆延伸方向设置有绝缘导轨,所述绝缘导轨中间设置有环形探头,环形探头两侧的绝缘导轨上设置有第一铍铜簧片和第二铍铜簧片;所述电磁隔离箱外侧还设置有电源,所述电源与所述第一铍铜簧片和第二铍铜簧片相连,本发明实施例提供的装置,能够有效的对超导线材各个空间位置的缺陷状态进行检测,避免漏检、错检情况的,检测实施简单高效。

    一种外穿过式环形阵列电磁超声测厚探头

    公开(公告)号:CN112414337A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011387932.8

    申请日:2020-12-01

    IPC分类号: G01B17/02 G01B7/02

    摘要: 本发明涉及超声检测技术领域,具体涉及一种外穿过式环形阵列电磁超声测厚探头。包括激励装置、线圈和环形阵列磁化单元,所述激励装置用于激励线圈,所述环形阵列磁化单元用于产生沿管道径向磁化的磁场,所述线圈为圆环状结构,所述线圈穿设于待测金属管道上,且与所述待测金属管道同轴设置,所述环形阵列磁化单元包括若干个磁化单元,若干个所述磁化单元沿圆周方向环绕设置在所述线圈外侧且所述磁化单元与线圈之间设有间隙。在量化缺陷的同时,提高了检测效率。结构简单,检测效率高,具有通道数少,以单一探头同时测量金属管道多点厚度值的特点,可广泛应用于金属管道壁厚测量及腐蚀检测。

    一种位移传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109253698A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811107998.X

    申请日:2018-09-21

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16 G01B11/00

    摘要: 本发明提供了一种位移传感器。该传感器包括:光源、多根光纤、至少三个激光分束器、测量模块、参考模块、至少两个光电探测器和材料试样;多根光纤,包括:输入光纤、第一输出光纤、第二输出光纤、测量光纤、参考光纤、第一探测光纤和第二探测光纤;至少三个激光分束器,包括:第一激光分束器、第二激光分束器和第三激光分束器;至少两个光电探测器,包括:第一光电探测器和第二光电探测器。本发明实施例通过多根光纤将光源、至少三个激光分束器、测量模块、参考模块、至少两个光电探测器和材料试样进行相应连接,制备位移传感器,具有安全性高、不易受外界影响,与橡胶基材料相容性好的优点,能够实现对橡胶基结构件裂纹尺寸的测量和实时监测。

    一种采用激光测距的管道裂缝检测方法

    公开(公告)号:CN107796821B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710953608.X

    申请日:2017-10-13

    IPC分类号: G01N21/88 G01C3/02

    摘要: 本发明创造涉及管道检测技术领域,尤其涉及一种地下管径大于1米的管道裂缝检测方法,通过激光测距仪对拍摄装置到管壁的距离进行测量,计算得到激光光斑在管壁上的实际间距,经过图像处理,得到缺陷图像上激光光斑间的像素距离和目标缺陷的像素距离,最后利用像素距离和真实距离的转换关系得到目标缺陷的大小。本发明通过测量拍摄装置到管壁的距离来矫正给定激光光斑的理论距离,从而提高了标定的准确性。同时,采用图像处理的方法代替工程上手动测量裂缝大小的方法,提高了管道裂缝的检测速度和精度。本发明所述的管道裂纹检测方法有效解决了地下管道裂缝检测的误差问题。

    基于线性阵列聚焦-时间反转的钢板Lamb波检测成像方法

    公开(公告)号:CN105738478B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610047917.6

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明涉及一种基于线性阵列聚焦‑时间反转的钢板Lamb波检测成像方法。按照一定的规则激发一组超声相控阵传感器阵列,实现声波在大面积板材中任意一点的聚焦;对包含缺陷信息的回波信号进行时间反转处理,并将处理后的信号作为新的波源加载到超声相控阵传感器阵列中发射,实现声波在缺陷处的二次聚焦;建立在缺陷处二次聚焦时刻的幅值聚焦图,对大面积板材缺陷进行成像。本方法将超声相控阵聚焦偏转法对声波衰减的抑制特性和时间反转法在缺陷处的自聚焦特性结合起来,突破了传统时间反转缺陷成像技术难以对大面积板材进行快速检测的局限。