一种测试高温下高性能混凝土热应变的方法

    公开(公告)号:CN107270844A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710437194.5

    申请日:2017-06-12

    发明人: 杜红秀 张茂林

    IPC分类号: G01B17/04 G01N25/00

    CPC分类号: G01B17/04 G01N25/00

    摘要: 本发明公开了一种测试高温下高性能混凝土热应变的方法。包括:(1)准备试件:制备混凝土板试件;(2)模拟火灾试验并检测混凝土热应变:试件采用电阻炉加热,将混凝土板的底面作为受火面,成型面作为与外界接触的非受火面;(3)数据分析:根据上述试验所测数据,分别做出混凝土板内部不同位置的热应变值随加热时间的变化规律曲线。本发明通过将振弦应变计埋入混凝土板内来测定高温过程中混凝土板内部热应变值;相较传统的电阻应变检测而言,振弦应变计测量的精度高,在操作过程中简单快捷、易于操作,粘贴较电阻式应变计更为简单且对环境要求较低。

    一种使用振弦式应变计的动态应变测量方法

    公开(公告)号:CN107063147A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610747793.2

    申请日:2016-08-30

    IPC分类号: G01B17/04

    CPC分类号: G01B17/04

    摘要: 本发明涉及一种使用振弦式应变计的动态应变测量方法,属于电学领域,应用于结构安全健康监测行业。微控制器通过微控制器I/O(控制脉冲产生器,通过激振线圈激励钢弦,钢弦起振后在感应线圈内产生感应电动势并通过信号放大器和抗混叠滤波器调理后通过模数转换器转换成数字信号,并通过时SPI接口传输给DMA控制器,最终把数据存放在队列缓冲器,微控制器内核对不断刷新数据的队列缓冲器内的数据进行FFT运算得到动态的应变数据。本发明解决了目前使用应变电阻测量动态应变的零点漂移、已损坏、寿命短等问题。

    基于方向角传感器求测量点间距的风电叶片弯曲测量方法

    公开(公告)号:CN106438218A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610858320.X

    申请日:2016-09-28

    IPC分类号: F03D17/00 G01B17/04 G06F17/50

    CPC分类号: G01B17/04 G06F17/5086

    摘要: 本发明公开了一种基于方向角传感器求测量点间距的风电叶片弯曲测量方法,包括2套测量装置,一套位于风电叶片的一侧,另一套位于风电叶片的另一侧,所述的测量装置包括一个超声波发射装置和两个超声波接收装置,所述的超声波发射装置为双晶探头构成的超声波发射装置,所述的超声波接收装置为单晶探头构成的超声波接收装置,所述超声波发射装置的双晶探头与超声波接收装置的单晶探头前均设有锥形共振盘,锥形共振盘安装的高度为风电电机轴承高度和风电叶片长度两者积的0.5倍,本发明能够通过超声波测量叶片的弯曲程度,从而为风电的监测和检修提供数据支持,从而减少风电的安全事故。

    一种弹性物体表面张力测量头及测量仪

    公开(公告)号:CN106092829A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610460515.9

    申请日:2016-06-22

    摘要: 本发明公开了一种弹性物体表面张力测量头及测量仪,测量头包括变形部、测量部和变形量输出部;变形部包括负压腔、设置在负压腔上的测量端口和负压连接端口;测量部包括设置在变形部上的测距装置,测量弹性物体表面在变形部的测量端口产生的变形量;变形量输出部将测量部测取的弹性物体表面的变形量以测量者可获取的方式输出。测量仪包括负压发生装置和上述测量头,负压发生装置通过管道与测量头的负压连接端口连通。本发明采用负压装置对被测弹性物体表面进行吸附,通过对被测弹性物体表面变形量的测量,实现对被测弹性物体表面张力较为准确的测量,为弹性物体表面的研究和弹性改善提供了科学的依据;结构简单,使用操作简易方便。

    构造物变形检测装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105783802A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201510623167.8

    申请日:2015-09-25

    IPC分类号: G01B17/04 G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种构造物变形检测装置,即使移动测量点,也无需在激振部和振动测量部所进行照射的超声波及激光束的照射位置之间的调整,并能谋求小型化,该构造物变形检测装置,包括:激振部,具有多个激振器,以非接触方式对作为测量对象物的构造物进行激振;振动测量部,以非接触方式在任意检测位置检测出所述测量对象物所产生的振动;机箱,将所述激振部和所述振动测量部具有规定距离进行配置;时间计量部,计量到所述振动测量部在规定位置检测出通过所述任一个激振器使所述测量对象物所产生的振动的时间;以及变形判定部,对在所述激振位置和所述测量位置之间的处于非变形状态中的振动传输时间和所述计量时间进行比较,判定有无变形。

    SAW传感器多路异步反射信号读取方法

    公开(公告)号:CN105547203A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510884031.2

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01B17/04 G01D5/48

    CPC分类号: G01B17/04 G01D5/48

    摘要: 本发明公开一种SAW传感器多路异步反射信号读取方法,能高效、大量地同时读取多路SAW传感器异步反射信号。其包括如下步骤:(10)接收确定距离范围内多个时间延拓正交频率编码(OFC)SAW传感器标签的异步反射叠加信号,经下变频后进行采样记录;(20)在接收到的异步反射叠加信号不同码片时间范围内分别选择基本长度的时间窗;(30)测量不同时间窗内相同中心频率码片信号叠加后的幅度和相位;(40)通过解方程组,计算出每个反射信号的幅度和延时;(50)通过每个反射信号幅度计算值与设定阈值的比较,确定相应编码的SAW传感器是否在阅读范围内;(60)根据每个传感器标签反射信号参数与敏感信息的关系,提取敏感信息。

    输电线动弯应变量测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104897089A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510338500.0

    申请日:2015-06-18

    IPC分类号: G01B17/04 G08C17/02

    CPC分类号: G01B17/04 G08C17/02

    摘要: 本发明提供了输电线动弯应变量测量系统,涉及动弯应变测量领域。该输电线动弯应变量测量系统,包括固定在待测导线上的线夹。所述输电线动弯应变量测量系统还包括第一测量单元及处理器,所述第一测量单元设置于距所述线夹预定距离处,所述第一测量单元包括第一两轴加速度传感器,所述第一两轴加速度传感器采集距所述线夹为预定距离处Y轴与Z轴方向上的振动加速度,所述处理器将所述第一两轴加速度传感器采集的振动加速度进行数据处理得到距所述线夹预定距离处的动弯应变量。本发明相对现有技术可以提高动弯应变量的测量精度。同时本发明还提供一种输电线动弯应变量测量的方法。

    一种超声巷道表面收敛分析仪

    公开(公告)号:CN104457638A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410842213.9

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: G01B17/04

    CPC分类号: G01B17/04

    摘要: 本发明公开了一种超声巷道表面收敛分析仪,包括安装杆、仪器舱、左超声收发换能器、右超声收发换能器和下超声收发换能器等部分,通过安装杆固定在矿井巷道顶、底板或两帮位置,初始化后记录矿井巷道的初始断面形状及尺寸,得到巷道断面初始图像;进入正常工作状态后,根据设定定时启动左、右、下三个超声收发换能器,向巷道顶、底板及两帮发出超声信号并采集,采集到的超声复合回波信号通过处理器得到巷道断面合成图像,与初始图像比较,得到巷道顶、底板及两帮的变形和收敛量。本发明安装简单,测量稳定可靠,可以实现非接触在线监测矿井巷道顶、底板及两帮的全断面收敛量,为矿井巷道表面收敛量监测专项提供全断面收敛量的在线监测数据。

    一种具有温度补偿的转轴应变检测方法及系统

    公开(公告)号:CN109163655A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811079322.4

    申请日:2018-09-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01B7/16 G01B17/04

    CPC分类号: G01B7/16 G01B17/04

    摘要: 本发明公开了一种具有温度补偿的转轴应变检测方法及系统,涉及检测技术领域。检测方法其基于布置方向相正交的两个声表面波传感器,两个声表面波传感器的反射栅组内的反射栅与叉指电极间的间距均不相同;该应变检测方法包括:(1)发射问询射频信号;(2)接收响应射频信号,并基于反射栅组所表征的编码信息区分响应射频信号;(3)处基于响应射频信号,从查找表中获取与当前组合相位变化ΔΦc所对应的应变信息,表征转轴的当前应变状态;其中,ΔΦc=ΔΦ1-L1/L2×ΔΦ2,ΔΦ1、ΔΦ2为对应反射栅组中任意两根反射栅所对应回波的相位变化之差,L1、L2为ΔΦ1、ΔΦ2所对应两根反射栅与同一声表面波传感器上叉指电极间的间距之差。该检测方法能有效地提高应变检测的精度,可广泛应用生产领域中。