本發(fā)明提供高溫壓力管道的安全性能檢測方法,包括步驟a,由氧化皮檢測裝置采集鍋爐管外壁磁場強度的信號,同時將該信號傳送至信號采集處理單元;步驟b,處理單元將磁信號初步處理后,通過網(wǎng)絡傳遞給處理器進行數(shù)據(jù)處理,經(jīng)成像算法得管內(nèi)被氧化皮堵塞的圖像,并計算氧化皮的當量值、堵塞長度、堵塞厚度及堵塞度。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明提供的高溫壓力管道的安全性能檢測方法實現(xiàn)了高溫管道內(nèi)氧化皮無損檢測裝置自主在待測管道上移動并進行相應檢測,提高了檢測效率,且極大程度增加了人工檢測安全,降低了操作成本,此外針對高溫管道增設了隔熱層以保證探頭的安全檢測。
本發(fā)明涉及一種交聯(lián)聚乙烯(XLPE)高壓電纜緩沖層潮濕狀態(tài)渦流檢測方法及傳感器。它利用了不同潮濕狀態(tài)下由半導體材料構成的緩沖層的電阻率發(fā)生變化的物理原理,并通過電渦流感應的方式進行在役無損檢測。本發(fā)明的主要技術方案要點是:1.在高壓電纜外扣裝一個柔性化的排線式渦流檢測傳感器;2.給傳感器激勵線圈施加電信號,在緩沖層內(nèi)感應出電渦流;3.利用檢測線圈拾取電渦流產(chǎn)生的二次磁場信號;4.提取不同潮濕狀態(tài)所對應的檢測信號峰峰值,建立檢測信號峰峰值與半導體潮濕狀態(tài)之間的標定曲線;5.現(xiàn)場檢測中,重復上述1~3步驟,得到被測電纜的渦流檢測信號,根據(jù)步驟4建立的標定曲線,評估被測電纜緩沖層的潮濕狀態(tài)。
本發(fā)明提供了一種利用聲波能量法檢測混凝土結合面質(zhì)量的方法,包括:獲取待檢測的有粘接界面的混凝土,確定檢測面;在檢測面上確定至少一組測試點,每組測試點包括兩個測試點,兩個測試點分別位于混凝土粘接界面的兩側:在每組測試點的兩個測試點上分別激發(fā)應力波和接收應力波,得到聲波信號圖;獲取待檢測的無粘接界面的完整混凝土,確定檢測面;獲得每組測試點的聲波信號圖;將聲波信號圖中的參數(shù)代入下述公式;
本實用新型公開了一種長輸管道檢測裝置,包括試壓泵、去污水箱、去污水泵、凈水箱、供水泵、入口封堵閥、第一壓力表、管道、檢測元件、出口封堵閥、第二壓力表、排污口、真空泵、集水箱、循環(huán)水泵、控制芯片、藍牙模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、應力傳感模塊、報警指示燈以及檢測主機。本實用新型管道檢測裝置通過液體加壓的方式來實現(xiàn)對于管道的無損應力檢測;可在檢測前對管道進行去污處理,排出內(nèi)部的臟污,從而減少其他因素對于檢測的影響,并且還可通過真空泵對管道進行真空處理,減少氣體對于實驗過程的影響;在長輸管道外壁間隔安放多個應力檢測元件,適用于長輸管道的檢測需求,使得檢測精度更高,檢測范圍更廣。
本發(fā)明提供一種檢測燃料組件破損程度的方法,包括以下步驟:將燃料組件置于檢測室內(nèi),關閉所述檢測室頂蓋,形成一個封閉的空腔;所述檢測室置于泛燃料池水下,室內(nèi)有泛燃料池水;打開壓縮空氣系統(tǒng),通入界外壓縮空氣至檢測室中內(nèi)筒與外筒的空腔內(nèi),通過壓縮空氣將內(nèi)外筒間的泛燃料池水壓出形成屏蔽空腔;吸入所述檢測室內(nèi)的泛燃料池水并調(diào)節(jié)水溫在定值區(qū)間中,將調(diào)節(jié)水溫后的泛燃料池水循環(huán)流過所述燃料組件;通過水流檢測裝置檢測所述循環(huán)流過燃料組件的泛燃料池水,判定所述燃料組件破損程度。本發(fā)明的方法能夠簡單便捷、無損并且精確度高的檢測燃料組件的破損程度。
本實用新型公開了一種淡水魚新鮮度無損檢測儀,它包括超聲波探頭、超聲波發(fā)射電路、收發(fā)一體超聲電路、信號處理電路、中央處理器、液晶顯示器、鍵盤,所述超聲波探頭、超聲波發(fā)射電路、收發(fā)一體超聲電路、中央處理器依次相連,所述信號處理電路的輸入端與收發(fā)一體超聲電路相連,另一端與中央處理器相連,液晶顯示器、鍵盤分別與中央處理器相連。本實用新型結構簡單、性價比高、容易操作,解決了現(xiàn)有無損檢測淡水魚新鮮度方法的準確度較低,操作復雜,檢測時間長的問題。
本發(fā)明公開了一種基于光照強度的工程陶瓷磨削損傷檢測方法,包括以下步驟:對待檢測工件進行預處理,然后置于超景深光學顯微鏡下,打開光源使光源照射到工件表面,觀察工件表面損傷情況;通過調(diào)節(jié)光照強度的大小,獲得工件在超景深光學顯微鏡下不同亮度幅值的分層圖;從所得到的分層圖中選擇一幅損傷層和無損層的亮度幅值分層最明顯的圖;根據(jù)所選擇的分層圖來測量損傷層深度,獲得損傷層深度。本發(fā)明能夠克服傳統(tǒng)的無損傷檢測方法和破壞性檢測方法對工程陶瓷加工的亞表面損傷檢測所存在的問題,具有操作簡單安全、檢測精度高、可直觀顯示表面損傷的形狀和尺寸的特點,能夠滿足實際工程陶瓷加工的亞表面損傷的檢測要求。
本發(fā)明公開了一種渦輪葉片熱障涂層模擬試驗過程中損傷實時檢測方法,其步驟包括:進行實時檢測的預處理,包括高溫散斑制備和/或波導桿連接;制備與安裝渦輪模型;連接和校準無損檢測裝置;開啟試驗平臺,進行服役環(huán)境的模擬試驗;開啟無損檢測設備進行檢測。本發(fā)明通過待測渦輪葉片熱障涂層確定渦輪模型類型,實現(xiàn)了高溫、高速、帶沖蝕和/或腐蝕顆粒的燃氣作用于渦輪葉片熱障涂層損傷的演化,用聲發(fā)射檢測、高溫變形檢測和/或紅外熱成像檢測中的一種或多種方法分析裂紋演變規(guī)律、三維應變場和三維位移場以及界面脫層的演變規(guī)律和機制,有效解決了高速旋轉時涂層失效實時檢測的難題,為渦輪葉片熱障涂層的應用和設計提供的關鍵技術。
本發(fā)明提供一種管道機器人檢測裝置,通過第一傳動環(huán)狀支架與第二傳動環(huán)狀支架分別套設于待測管道外壁;進而,控制模塊控制第一傳動模塊和第二傳動模塊驅(qū)動主體支架移動;并接收第一無損檢測模塊的檢測數(shù)據(jù)和/或第二無損檢測模塊的檢測數(shù)據(jù);根據(jù)第一無損檢測模塊的檢測數(shù)據(jù)和/或第二無損檢測模塊的檢測數(shù)據(jù)確認待測管道內(nèi)的氧化堆積情況。進一步地,通過在待測管道外壁上設置引導標識,再通過標識識別模塊識別該引導標識,從而輔助引導該管道機器人檢測裝置在待測管道上移動,從而提高了檢測效率,降低了操作成本。
本發(fā)明公開了一種系統(tǒng)錨桿支護巷道的錨固質(zhì)量檢測方法及檢測裝置。本發(fā)明方法是,通過在系統(tǒng)錨桿間隙處,沿巷道徑向布置具有測量支承壓力功能的測力直桿測得的巷道圍巖支承壓力值,繪制支承壓力值隨測力直桿深度變化的關系曲線,根據(jù)關系曲線能出現(xiàn)雙峰值來確定系統(tǒng)錨桿的合適錨固質(zhì)量;合理的系統(tǒng)錨桿支護參數(shù)能使巷道圍巖的支承壓力曲線出現(xiàn)大小相近的雙峰值。本發(fā)明裝置是,它包括沿巷道徑向布置的測力直桿;在測力直桿長度方向的桿體上連續(xù)均布若干應力傳感器;各應力傳感器與單片機控制裝置連接,單片機控制裝置依次與數(shù)據(jù)接收裝置、由PC機構成的上位機系統(tǒng)連接。本發(fā)明能夠進行無損檢測,操作簡便,檢測結果更加接近實際受力狀態(tài)。
本發(fā)明公開了一種淡水魚新鮮度無損檢測儀及檢測方法,它包括超聲波探頭、超聲波發(fā)射電路、收發(fā)一體超聲電路、信號處理電路、中央處理器、液晶顯示器、鍵盤,所述超聲波探頭、超聲波發(fā)射電路、收發(fā)一體超聲電路、中央處理器依次相連,所述信號處理電路的輸入端與收發(fā)一體超聲電路相連,另一端與中央處理器相連,液晶顯示器、鍵盤分別與中央處理器相連。本發(fā)明結構簡單、性價比高、容易操作,解決了現(xiàn)有無損檢測淡水魚新鮮度方法的準確度較低,操作復雜,檢測時間長的問題。
本發(fā)明公開了一種鋰離子電池析鋰無損表征方法,包括步驟:將待檢測電池在常溫下恒流放電至3.0V后第一次靜置;將第一次靜置后的電池恒流充電至4.2V后第二次靜置;在第二次靜置的時間段內(nèi)實時采集待檢測電池電壓的變化數(shù)據(jù),將電池電壓的變化數(shù)據(jù)繪制電壓隨時間變化曲線圖;若在第二次靜置的時間段內(nèi)待檢測電池出現(xiàn)電壓的二次下降,則判斷待檢測電池有析鋰現(xiàn)象。本發(fā)明是通過監(jiān)控電池在充電完成后電壓隨時間的變化曲線來判斷電池是否存在析鋰,不用拆解電池,對電池沒有破壞。
本發(fā)明涉及錨固工程質(zhì)量無損檢測的方法,特別是一種無損測定煤礦錨索錨固位置的方法。采用了超聲波檢測技術,同時將超聲波在錨索中的傳遞認為是簡諧波,利用簡諧波方程建立模型,檢測時在錨索自由端發(fā)射超聲波,通過從信號采集分析儀中導出記錄的波形圖像進行對比分析,能夠?qū)﹀^索中間段的錨固效果有較直觀的了解。另外,煤礦深部的巖體較堅硬且圍巖壁的鉆孔較小,該方法不破壞原有的錨固結構本身或影響其工作性能,對準確掌握錨固劑在圍巖壁鉆孔內(nèi)發(fā)揮錨固作用的位置,且由于煤礦內(nèi)會有瓦斯突出的情況,本方法的聲波檢測能夠起到防爆的作用,提高巷道圍巖的錨固質(zhì)量具有重要意義。
本發(fā)明公開了一種文物結構內(nèi)部狀態(tài)超聲遠程主動無損監(jiān)測系統(tǒng),包括超聲波發(fā)生器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng);所述超聲波發(fā)生器用于發(fā)出超聲波;所述數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用于采集超聲波在進入文物結構前后的數(shù)據(jù);所述數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析文物結構是否有缺陷。本發(fā)明還公開一種文物結構內(nèi)部狀態(tài)超聲遠程主動無損監(jiān)測方法,采用上述權利要求,所述監(jiān)測方法包括以下步驟:(1)檢測與待檢測文物結構相同或相似的石材、木材的聲波參數(shù);(2)將聲波發(fā)生器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)安裝于文物結構的表面;(3)通過網(wǎng)網(wǎng)絡遠程主動監(jiān)測文物結構的狀態(tài),并根據(jù)文物結構變化調(diào)整監(jiān)測參數(shù)。
本實用新型公開了一種錨桿無損檢測裝置,包括錨桿、加速度傳感器、示波儀和激振儀,所述錨桿打入巷道圍巖內(nèi),錨桿的外露端通過托盤和螺母固定,所述加速度傳感器安裝在錨桿的外露端,加速度傳感器的信號輸出端與示波儀相連,所述激振儀靠近錨桿的外露端設置,對錨桿進行激振。本實用新型利用激振電磁鐵對激振桿產(chǎn)生吸引力,從而帶動激振桿連接的激振錘激振錨桿,能夠通過激振力度調(diào)節(jié)器改變穩(wěn)定激振儀的電流進而改變電磁鐵的磁力,通過改變電磁鐵磁力的方式控制激振力度,在改變電磁鐵磁力的時候,參照示波儀的波形,調(diào)節(jié)到合適的電磁鐵吸引力,進而激振出穩(wěn)定波形,達到穩(wěn)定、準確、操作簡單的激振效果,適用于各種錨桿激振力度的要求。
本實用新型公開了一種鍋爐無損檢測儀,包括掃描主機外殼以及與掃描主機外殼末端無縫連接的握把外殼,所述掃描主機外殼兩個相互對立的兩個側壁表面分別安裝有顯示屏和透光鏡,且靠近透光鏡一側的掃描主機外殼內(nèi)部安裝有紅外光源,所述紅外光源的一端通過功率放大器連接至調(diào)制信號發(fā)射器,所述紅外光源的一側且正對透光鏡的位置安裝有紅外熱像儀,所述紅外熱像儀通過視頻文件儲存器和圖像處理模塊連接至顯示屏,所述握把外殼內(nèi)部設有探頭安裝腔,所述探頭安裝腔內(nèi)部安裝有超聲波探頭,且超聲波探頭通過圖像文件儲存器連接至顯示屏,所述探頭安裝腔的末端位置設有扣合板。本實用新型結構緊湊、占地面積小,便于攜帶。
本發(fā)明公開了一種超聲紅外熱像裂紋無損檢測激勵參數(shù)優(yōu)選方法,包括以下步驟:1)建立含裂紋結構件的三維模型;2)將結構件三維模型導入有限元軟件,建立結構件材料模型;3)對結構件整體劃分網(wǎng)格,將其離散化;4)對結構件裂紋面之間設置接觸對,并定義接觸屬性;5)加載超聲波載荷以及邊界條件;6)對模型進行分析求解;7)更改超聲波激勵載荷參數(shù),回到步驟5);8)輸出激勵參數(shù)影響規(guī)律報告;9)根據(jù)激勵參數(shù)影響規(guī)律,對激勵參數(shù)進行優(yōu)化選取,獲取激勵參數(shù)最佳組合。本發(fā)明以軟代硬進行參數(shù)優(yōu)選,不需要使用昂貴的硬件設備,不需要前期大量的實驗準備,不需要漫長耗時費力的實驗過程,具有方便快捷、省時省力等優(yōu)點。
本實用新型公開了一種錨桿拉拔力無損動力檢測裝置,它包括錨桿,錨桿經(jīng)錨固體固定在圍巖上的錨桿孔內(nèi),錨桿外露端設有托板,托板經(jīng)鎖緊螺母固定在圍巖上,錨桿的外露端設有連接套,速度傳感器設置在連接套內(nèi),速度傳感器經(jīng)信號傳輸線連接信號采集分析儀;所述連接套的端部設有滑桿固接套,滑桿固接套連接滑桿,滑桿的尾部設有撞擊座,滑桿上套裝穿心錘。經(jīng)瞬態(tài)定值激振中的穿心錘與滑桿的尾部的撞擊座彈性撞擊,由速度傳感器進行信號采集,并將信號輸入信號采集分析儀換算成錨桿拉拔力。本實用新型克服了現(xiàn)有技術不能在井下直觀讀取拉拔力數(shù)據(jù)的缺陷。本實用新型適用于礦山和隧道的錨桿拉拔力檢測、數(shù)據(jù)計算和數(shù)據(jù)顯示。
本實用新型公開了一種用于金屬管道的無損檢測裝置,該檢測裝置用于檢測金屬管道內(nèi)的腐蝕,其包括電連接的探頭和測試儀,其中,探頭包括本體、磁敏元件和勵磁組件,本體由一掃查部和一安裝部組成,掃查部經(jīng)本體一端去除材料形成,安裝部設在掃查部的上方;磁敏元件和勵磁組件均設于安裝部內(nèi)且分別與測試儀電連接;測試儀包括順次電連接的信號放大器、濾波器、相位處理電路以及信號處理器,磁敏元件與信號放大器電連接,勵磁組件與信號處理器電連接,信號處理器控制勵磁組件自動勵磁。與現(xiàn)有技術相比,該檢測裝置結構簡單,檢測速度快,檢測結果準確可靠,采用管道外部掃查的方式進行檢測,使用靈活,操作方便快捷;因此,其應用前景十分廣闊。
本發(fā)明公開了一種蒸氣壓力管道帶保溫層的自動無損檢測裝置,包括用于安裝X光機的安裝環(huán)以及機座上半環(huán)、機座下半環(huán)、驅(qū)動裝置和成像板支架,所述機座上半環(huán)與所述機座下半環(huán)拼接形成用于卡管道的環(huán)形機座,環(huán)形的機座兩側面還通過兩根組合的連接板固定,且環(huán)形的機座上設有環(huán)形的軌道,所述安裝環(huán)與安裝小車固定連接,所述安裝小車與所述驅(qū)動裝置均與所述軌道滑動配合。有益效果在于:環(huán)形的機座環(huán)保帶有保溫材料的管道,通過多個固定螺栓與管道的保溫層固定連接。所述驅(qū)動裝置與所述安裝小車能夠同時沿著環(huán)形的軌道行走,所述X光機對蒸汽壓力管道進行壓力檢測,同時將信息傳輸?shù)匠上癜?,工作效率高,能夠安全有效地檢測管道上的損傷。
本發(fā)明公開了一種藍寶石微缺陷無損檢測裝置,該裝置中激光器、分光鏡和藍寶石樣品固定在光路直線導軌上的同一個水平面上;激光器發(fā)出的激光經(jīng)分光鏡分成兩路:參考光和入射光,高清CCD1采集參考光信號傳輸?shù)接嬎銠C;入射光照射藍寶石樣品后分為透射光和散射光,高清CCD2采集透射光信號傳輸?shù)接嬎銠C,高清CCD3采集散射光信號傳輸?shù)接嬎銠C,同步觸發(fā)器使高清CCD1和高清CCD2同步對參考光和透射光進行采集。本發(fā)明對藍寶石微/納米級缺陷進行檢測同,不受樣品形狀、尺寸的影響,可以在線檢測、靈敏度高、重復性好、測量結果精確,不受衍射極限的限制,能分析由缺陷引起對應脈沖信號的衰減,便于標準化處理。
本實用新型公開了一種圈套式錨桿無損檢測激振器,包括外套管、內(nèi)管、上端蓋、下端蓋,所述上端蓋、下端蓋的中部均設有貫通孔,且上端蓋的下端面、下端蓋的上端面對應設置有凸環(huán),所述內(nèi)管置于外套管內(nèi),上端蓋、下端蓋分別置于外套管、內(nèi)管的兩端,且上端蓋及下端蓋上的凸環(huán)位于外套管、內(nèi)管之間使得外套管與內(nèi)管間形成一封閉的空腔,內(nèi)管上繞有線圈,空腔內(nèi)填充有絕緣膠,所述上端蓋上設有線纜孔,線圈經(jīng)線纜孔與線纜連接。本實用新型外型體積小、結構簡單、檢測精度高,便于操作,制作與安裝成本低,工作穩(wěn)定節(jié)能。
本實用新型公開了一種西瓜成熟度超聲無損檢測裝置,包括中央處理器、液晶顯示屏、鍵盤、重量檢測模塊和成熟度檢測模塊,鍵盤、液晶顯示屏分別與中央處理器相連,重量檢測模塊包括壓力傳感器、第一信號處理電路、A/D轉換電路,成熟度檢測模塊包括發(fā)射電路、第一超聲波探頭、第二超聲波探頭、第二信號處理電路。本實用新型利用西瓜皮與瓜瓤的聲阻抗之間的差異這一特性,讓超聲波在西瓜組織中傳播,采集分界面的反射波,利用傅里葉變換計算出反射波形幅值,再利用模糊算法將幅值與成熟度對應,成熟度越高反射波形幅值越大,通過大量實驗數(shù)據(jù),設定成熟度等級的幅值閾值。本實用新型檢測準確度高,結構簡單、制造成本低、攜帶方便、易于推廣。
本實用新型提供了一種沿齒輪齒廓方向磨削燒傷無損檢測輔助裝置,包括機架和設置在機架上的位置調(diào)節(jié)機構和同步傳動機構,同步傳動機構包括依次連接并傳遞驅(qū)動的傳動軸Ⅱ、蝸輪蝸桿機構、傳動軸Ⅰ、錐齒輪機構和傳動軸Ⅲ,傳動軸Ⅰ和傳動軸Ⅲ可伸縮,傳動軸Ⅱ還連接齒輪,傳動軸Ⅲ還連接凸輪,凸輪和齒輪之間設有一滑塊,滑塊與凸輪通過形鎖合,滑塊通過導軌與位置調(diào)節(jié)機構相連,檢測探頭安裝在滑塊上,同步傳動機構運轉時,帶動凸輪和齒輪同步轉動,凸輪周期性朝齒輪方向推動滑塊,使檢測探頭連續(xù)接觸齒輪的各齒廓表面。本實用新型通過旋轉手輪實現(xiàn)對被測齒輪全部輪齒齒廓方向磨削燒傷的連續(xù)檢測、運行平穩(wěn)、整體結構緊湊、操作簡單、成本低。
本實用新型公開了一種不銹鋼管內(nèi)壁氧化皮堵塞無損檢測裝置,包括棒狀永磁鐵,在棒狀永磁鐵上纏繞多匝感應線圈,在棒狀永磁鐵5前部的有圓弧面的強導磁磁鋼,棒狀永磁鐵配合裝置封裝在外殼中,在棒狀永磁鐵與外殼的空隙中注入無磁性的膠質(zhì),多匝感應線圈接電磁檢測裝置,電磁檢測裝置連接計算機。本實用新型具有如下的有益效果,簡化了探頭傳感器的制作,通過一段強磁性的永磁棒和纏繞在其上面的線圈即可組成傳感器,無需加裝使傳感器工作的外部電源信號。采用數(shù)字積分器,使模擬的感應電信號轉化成穩(wěn)定無漂移的數(shù)字信號,克服了傳統(tǒng)的模擬積分電路易受外界干擾有漂移的缺點。采用計算機運算能力強的優(yōu)點,實時采集收集轉換后的數(shù)字信號,形成模擬的三維圖形,使檢測后判斷更準確。
本實用新型公開了一種錨桿預緊力無損動力檢測裝置。所述錨桿預緊力無損動力檢測裝置由錨桿連接桿(7)、加速度傳感器(9),承壓筒(11)、連接桿緊固螺母(8)、扭矩扳手(14)、激振撞桿(10)、信號傳輸線(12)、信號采集分析儀(13)組成,其中錨桿連接桿(7)固接在錨桿(3)的外露端,加速度傳感器(9)固接在錨桿連接桿(7)上,錨桿連接桿(7)上套裝承壓筒(11)。本實用新型解決了現(xiàn)有問題中采用扭矩扳手測定錨桿預緊力的準確性不高,只能相對評價一批錨桿預緊力的大小,不能真實檢測錨桿的預緊力的問題。
本發(fā)明提供一種高溫管道內(nèi)異物無損檢測裝置,線數(shù)據(jù)連接的檢測探頭部和終端檢測設備,其中:檢測探頭部包括主體支架、第一傳動環(huán)狀支架、第二傳動環(huán)狀支架、控制模塊、第一傳動模塊、第二傳動模塊、第一探頭組件、第二探頭組件和通訊模塊;通過第一傳動環(huán)狀支架與第二傳動環(huán)狀支架分別套設于待測管道外壁;進而,控制模塊控制第一傳動模塊和第二傳動模塊驅(qū)動主體支架移動;并接收第一探頭組件的檢測數(shù)據(jù)和/或第二探頭組件的檢測數(shù)據(jù);根據(jù)第一探頭組件的檢測數(shù)據(jù)和/或第二探頭組件的檢測數(shù)據(jù)確認待測管道內(nèi)的氧化堆積情況。
本發(fā)明提供一種奧氏體不銹鋼管內(nèi)氧化物無損檢測裝置,線數(shù)據(jù)連接的檢測探頭部和和終端檢測設備,其中:檢測探頭部包括主體支架、第一傳動環(huán)狀支架、第二傳動環(huán)狀支架、控制模塊、第一傳動模塊、第二傳動模塊、第一探頭組件、第二探頭組件和通訊模塊;通過第一傳動環(huán)狀支架與第二傳動環(huán)狀支架分別套設于待測管道外壁;進而,控制模塊控制第一傳動模塊和第二傳動模塊驅(qū)動主體支架移動;并接收第一探頭組件的檢測數(shù)據(jù)和/或第二探頭組件的檢測數(shù)據(jù);根據(jù)第一探頭組件的檢測數(shù)據(jù)和/或第二探頭組件的檢測數(shù)據(jù)確認待測管道內(nèi)的氧化堆積情況。
本發(fā)明提供一種金屬管道內(nèi)異物無損檢測裝置,線數(shù)據(jù)連接的檢測探頭部和終端檢測設備,其中:檢測探頭部包括主體支架、第一傳動環(huán)狀支架、第二傳動環(huán)狀支架、控制模塊、第一傳動模塊、第二傳動模塊、第一探頭組件、第二探頭組件和通訊模塊;通過第一傳動環(huán)狀支架與第二傳動環(huán)狀支架分別套設于待測管道外壁;進而,控制模塊控制第一傳動模塊和第二傳動模塊驅(qū)動主體支架移動;并接收第一探頭組件的檢測數(shù)據(jù)和/或第二探頭組件的檢測數(shù)據(jù);根據(jù)第一探頭組件的檢測數(shù)據(jù)和/或第二探頭組件的檢測數(shù)據(jù)確認待測管道內(nèi)的氧化堆積情況。
本實用新型提供了一種沿齒輪寬度方向磨削燒傷無損檢測的輔助裝置,包括機架和設置在機架上的位置調(diào)節(jié)機構和傳動機構,傳動機構的兩端分別連接不完全齒輪和被測齒輪,傳動機構中部設有間歇運動機構,包括彼此周期性傳遞驅(qū)動的主動撥盤和從動槽輪,不完全齒輪銜接往復運動機構,包括為一矩形框的齒條滑塊,矩形框至少兩條相對的內(nèi)側邊上設有多個齒,不完全齒輪位于齒條滑塊的框內(nèi),不完全齒輪上的輪齒同一時刻只與齒條滑塊的一條邊上的齒嚙合,檢測被測齒輪的無損檢測探頭安裝在齒條滑塊上。本實用新型通過旋轉手輪即可實現(xiàn)對被測齒輪全部輪齒齒廓方向磨削燒傷的連續(xù)檢測、運行平穩(wěn)、整體結構緊湊、操作簡單、成本低。
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