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本實用新型屬于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種用于監(jiān)測混凝土碳化深度的光纖傳感器,包括FP光纖,滑動活塞桿,不銹鋼外殼和對pH值敏感的高分子聚合物。所述傳感器基于多光束干涉原理且結(jié)合利用了pH響應聚合物的性質(zhì),通過監(jiān)測不同腔長條件下法布里?鉑羅腔反射光譜信號的變化,間接監(jiān)測混凝土保護層碳化深度隨時間的變化以及混凝土保護層沿深度方向的碳化狀況。該傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)對混凝土保護層碳化深度的長期、無損、實時監(jiān)測,測量精度較高,具有制作相對簡單、體積小、強度大,靈敏度高等優(yōu)點,具有廣闊的應用前景,易于推廣。
本發(fā)明提供一種面向焊接領(lǐng)域的真空吸附式表面瞬態(tài)測溫裝置,包括圓柱頭釘狀測溫傳感器、彈簧、螺紋彈簧座、橡膠管帽、耐高溫真空吸盤、套筒;圓柱頭釘狀測溫傳感器包括圓柱頭釘狀陶瓷柱基底、固定在基底內(nèi)部的補償導線、沉積于圓柱頭釘狀陶瓷柱基底A面的NiCr功能薄膜、NiSi功能薄膜、SiO2保護薄膜;本發(fā)明將圓柱頭釘狀測溫傳感器釘身套裝彈簧,穿出螺紋彈簧座底部的橢圓形孔,伸出部分套裝橡膠管帽,通過螺紋連接將彈簧座與耐高溫吸盤固定,保證耐高溫吸盤吸合時圓柱頭釘狀測溫傳感器與被測表面始終保持緊密接觸,實現(xiàn)被測表面瞬態(tài)變化溫度實時測量。本發(fā)明對被測物體表面無損傷,具有布點靈活、響應迅速、測溫準確、零件可更換等優(yōu)點。
本發(fā)明提供了一種基于法珀光纖陣列的鋼筋長期腐蝕監(jiān)測傳感器,屬于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。所述的基于法珀光纖陣列的鋼筋長期腐蝕監(jiān)測傳感器包括單模光纖、鋼袖珍蓋、環(huán)氧樹脂和保護軟管。該裝置基于菲涅爾反射理論和具有與鋼筋成分相同的鋼袖珍蓋,通過法珀光纖傳感陣列里多個不同頂端面厚度的鋼袖珍蓋所包裹的光纖反射信號的先后變化監(jiān)測,實現(xiàn)被測鋼筋腐蝕厚度隨時間變化的無損、長期、定量監(jiān)測,從而對鋼筋腐蝕狀態(tài)進行早期預警,保障重大工程結(jié)構(gòu)的安全。本發(fā)明制作成本低、結(jié)構(gòu)簡單,適用性強,具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明提供了一種基于長周期光纖光柵套筒結(jié)構(gòu)的鋼筋長期腐蝕監(jiān)測傳感器,屬于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。所述的基于長周期光纖光柵套筒結(jié)構(gòu)的鋼筋長期腐蝕監(jiān)測傳感器包括長周期光纖光柵、鋼袖管、環(huán)氧樹脂和保護軟管。該裝置基于長周期光纖光柵對外界環(huán)境折射率的高度敏感性和具有與鋼筋成分相同的鋼袖管,通過套筒結(jié)構(gòu)里多個不同徑向長度鋼袖管所包裹的長周期光纖光柵的諧振波長λ0的先后變化監(jiān)測,實現(xiàn)被測鋼筋腐蝕厚度隨時間變化的無損、長期、定量監(jiān)測,從而對鋼筋腐蝕狀態(tài)進行早期預警,保障重大工程結(jié)構(gòu)的安全。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單、容易制作,監(jiān)測過程不需要復雜的測試設備,適用性強。
本發(fā)明涉及一種基于琺珀光纖壓力傳感單元的用于監(jiān)測橋墩沖刷深度的智能錨桿,屬于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測領(lǐng)域,尤其用于橋墩沖刷深度的監(jiān)測。包括法珀光纖壓力傳感單元、錨桿和多通道法珀解調(diào)儀。其中法珀光纖壓力傳感單元包括單模光纖、彈簧、外殼、活塞、反射鏡面、圓板、隔板、連桿、光纖卡箍以及光纖保護軟管。所述裝置基于光纖琺珀干涉原理,將不同深度水壓力信號轉(zhuǎn)化為活塞移動并進一步轉(zhuǎn)化為可調(diào)解的光信號,然后通過活塞彈簧力學平衡關(guān)系測出水壓大小,從而實現(xiàn)對橋墩沖刷深度的監(jiān)測。該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)對橋墩沖刷深度的長期、無損、實時地監(jiān)測,測量精度較高,具有制作簡單、體積小等優(yōu)點,具有廣闊的應用前景,易于推廣。
一種用于燃料電池催化層中金屬載量的測試方法,包括(1)標準曲線的建立:將三個以上不同載量的含金屬元素的催化劑按預定載量制備于基底材料表面,采用X-ray熒光光譜儀測定基底材料上金屬元素的響應信號,將金屬元素的響應信號與背景樣品響應信號的比值作為y坐標,金屬載量作為x坐標,繪制標準曲線;(2)催化層載量測試:采用與測試標準曲線同樣的背景樣品和同樣的測試條件,測試金屬與背景樣品的響應信號;(3)催化層載量計算:根據(jù)標準曲線建立金屬載量的計算公式,將測試結(jié)果代入公式即可計算出相應的金屬載量。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明測試方法簡單、可靠快捷,對燃料電池催化層無損傷。
本發(fā)明公開一種基于秘密共享的密文域極端預測雙層可逆信息隱藏方法,首先對載體圖像進行全位平面分解,提出基于位平面的加性秘密共享策略,使密文圖像多方共享,同時提出可除名機制處理秘密信息,實現(xiàn)在一方共享背叛的情況下,利用其他兩方共享仍可實現(xiàn)無損恢復和提取,此外通過極端預測實現(xiàn)密文域雙層信息隱藏策略;在接收端,使用對比預測誤差和閾值及可除名機制提取并無損恢復秘密信息,并通過相應的逆變換及加性秘密共享的特殊性質(zhì)實現(xiàn)原始圖像的無損恢復。本發(fā)明具有安全性強、嵌入容量高、圖像質(zhì)量高及可逆性等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種垂直升船機平衡重系統(tǒng)多根鋼絲繩負載狀態(tài)同步監(jiān)測系統(tǒng),包括光纖光柵應變傳感模塊、光纖光柵溫度傳感模塊、信號傳輸模塊、解調(diào)模塊、數(shù)據(jù)處理模塊和實時顯示與預警模塊。本發(fā)明應用無損光纖傳感技術(shù),可以快速、實時獲取垂直升船機平衡重系統(tǒng)各鋼絲繩的拉應力以及升船機環(huán)境溫度變化等信息,采用多種算法及先驗知識,通過數(shù)據(jù)分析、處理及專家系統(tǒng)對垂直升船機平衡重系統(tǒng)鋼絲繩的結(jié)構(gòu)動態(tài)特性及負載運行狀況做出準確判斷,實現(xiàn)了在各種狀態(tài)下實時同步監(jiān)測平衡重系統(tǒng)各鋼絲繩負載狀態(tài)的目的。通過本項發(fā)明也可對垂直升船機平衡重系統(tǒng)檢修與維護工作給出合理性建議,對減少非計劃停航、優(yōu)化停航計劃提供有力幫助。
本實用新型公開一種流感疫苗車間多效注射水機溫度監(jiān)測系統(tǒng),包括多個溫度傳感器(1)和與之相配的溫控表(2),其特征在于:所述的溫度傳感器(1)和溫控表(2)之間采用屏蔽式無損線連接。這是一種結(jié)構(gòu)簡單,設計巧妙,能夠最大限度的避免環(huán)境對檢測系統(tǒng)的干擾,顯示穩(wěn)定,保證較高合格率的流感疫苗車間多效注射水機溫度監(jiān)測系統(tǒng)。
一種基于聲壓反射系數(shù)功率譜測量超聲在薄層介質(zhì)中往返時間的方法,屬于材料超聲無損檢測與評價技術(shù)領(lǐng)域。該方法使用脈沖超聲水浸回波系統(tǒng)采集一個由水與薄層上表面組成界面的反射回波信號和水與薄層下表面組成界面的反射回波信號組成的混疊信號,再采集一個標準試塊的上表面回波信號。然后分別對采集到的信號進行FFT,進一步處理得到聲壓反射系數(shù)功率譜。接著從功率譜的幅度譜中讀出各余弦分量對應的δ脈沖的橫坐標,即為超聲在薄層中的各次往返時間。本方法克服了由于超聲回波信號帶寬不能覆蓋薄層聲壓反射系數(shù)幅度譜中相鄰兩極小值而不能確定超聲在薄層中往返時間的問題,所用的設備簡單、可操作性強、測量精度高,重復性好。
本發(fā)明公開一種智能電力機車牽引變壓器在線監(jiān)測系統(tǒng)及方法,基于光聲光譜技術(shù),使用多級濾光片和電磁閥對光聲池內(nèi)實現(xiàn)了分時分區(qū)測量,結(jié)合膜滲透油氣分離技術(shù),實現(xiàn)了小型化的變壓器油中氣體混合氣體濃度的無損檢測,克服了多光聲池光聲光譜系統(tǒng)體積大的缺點,具有靈敏度高、穩(wěn)定性好、尺寸小、壽命長、成本低等優(yōu)點,特別適用于空間有限的智能電力機車內(nèi)牽引變壓器(變壓器油中混合氣體含量)的在線監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種測量真空離子鍍和等離子體噴涂鍍膜膜厚與均勻性的方法。該方法基于激光誘導擊穿光譜技術(shù)結(jié)合激光誘導熒光技術(shù)測量真空離子鍍膜技術(shù)及等離子體噴涂鍍膜技術(shù)的沉積膜厚膜厚與均勻性。該發(fā)明是一種微損接近無損的檢測方法,能夠?qū)崿F(xiàn)對鍍膜樣品膜厚10nm量級測量,鍍膜表面均勻性μm量級分辨測量。尤其是該方法還是一種可以實時、原位、在線、無接觸與主動式的測量方法,且不會對鍍膜過程有干擾,易于操作,實時分析。本發(fā)明主要用于真空離子鍍,比如真空離子鍍物理、化學氣相沉積、等離子體噴涂等領(lǐng)域,不排除應用于其它的、具有相近技術(shù)特征的薄膜或者涂層沉積技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種測試受腐蝕后混凝土各梯度損傷層的彈性模量的方法,具體步驟如下:步驟一:首先測得腐蝕后混凝土的復合體彈性模量Eq1;步驟二:磨去厚度為h的第一層腐蝕層后,再測得混凝土的基體彈性模量Es1;步驟三:通過材料力學撓度計算出腐蝕后混凝土的腐蝕層彈性模量與基體彈性模量之比α;步驟四:進而得出第一層腐蝕層彈性模量EC1;步驟五:測量第二層腐蝕層彈性模量Ec2時,將計算上一腐蝕層時測得的基體彈性模量Es1作為第二層混凝土的復合體彈性模量Eq2,然后按上述步驟二到四,得出第二層腐蝕層彈性模量Ec2;該方法不受試樣形狀、規(guī)格和環(huán)境的限制,不僅可以達到無損,絲毫不破壞原件,而且可以在各種特殊、惡劣環(huán)境下進行檢測。
本發(fā)明一種碳纖維復合材料鉆削無線測溫系統(tǒng)和方法屬于機械檢測領(lǐng)域,涉及一種碳纖維復合材料鉆削無線測溫系統(tǒng)和方法。該系統(tǒng)采用無線測溫刀柄單元、人機交互參數(shù)設置和測量結(jié)果顯示單元,以及與人機交互參數(shù)設置和測量結(jié)果顯示單元相連接的信號無線接收單元。測溫方法是先組裝無線測溫刀柄單元,將安裝好的無線測溫刀柄單元與機床主軸連接,設置采樣頻率,設定所需的工藝參數(shù)并啟動機床,信號無線發(fā)射單元的A/D轉(zhuǎn)換芯片對由熱電偶轉(zhuǎn)化的微弱電信號進行數(shù)據(jù)采集。本發(fā)明對機床主軸無損害、且無需特制工件,可獲得任意工藝條件下鉆削碳纖維復合材料整個過程中瞬時溫度變化的全部數(shù)據(jù)。測溫系統(tǒng)簡單、可靠,測溫方法減少試驗周期,降低試驗成本。
本發(fā)明公開了熒光和遮擋同時測量的細胞計數(shù)裝置,所述裝置通過選擇特定的LED光源和窄帶濾光片,并通過調(diào)整光闌孔大小和濾光片角度調(diào)整光通量,可以同時測量生物細胞的熒光信號和聚苯乙烯微粒的遮擋信號,達到細胞計數(shù)、微粒計數(shù)和活性分析的目的。探測為單純的光電檢測,不與細胞直接接觸,沒有任何外加電場,沒有高功率激光照射,完全真實的細胞培養(yǎng)環(huán)境,對細胞無損傷。本發(fā)明還公開了基于熒光和遮擋同時測量的細胞計數(shù)方法,可以同時檢測到含熒光物質(zhì)的細胞的脈沖信號和不含熒光物質(zhì)的顆粒物脈沖信號;對特定脈沖方向的脈沖進行計數(shù)即可得出對應細胞和顆粒物的數(shù)量,可以計算出兩者的比例。該細胞計數(shù)方法方便、快捷。
一種彈性各向異性金屬基體熱障涂層厚度超聲測量方法,屬于超聲無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。它采用一套包括超聲波C掃描裝置、水浸點聚焦探頭、數(shù)字示波器以及計算機共同構(gòu)成的超聲脈沖回波法C掃描測厚系統(tǒng),分別對被檢測試樣與參考試樣進行測量。針對彈性各向異性金屬基體熱障涂層試樣超聲回波信號,借助定義的修正系數(shù)Δγ,提取出其中所有Δγ>0的超聲數(shù)據(jù),并計算其歸一化功率譜Gm(f),讀取Gm(f)有效頻帶內(nèi)的諧振頻率fn,結(jié)合已知的熱障涂層縱波聲速c,帶入聲壓反射系數(shù)功率譜諧振頻率表達式即可實現(xiàn)彈性各向異性金屬基體熱障涂層厚度測量。該方法有效克服了由于基體彈性各向異性引起的超聲波形畸變以及主頻偏移等現(xiàn)象導致熱障涂層超聲測厚結(jié)果偏差較大的問題。
一種高損傷敏感性的桁架結(jié)構(gòu)損傷實時監(jiān)測系統(tǒng),屬于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測領(lǐng)域。包括雙向加速度傳感器子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)、損傷定位結(jié)果實時顯示子系統(tǒng)、決策子系統(tǒng);數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)調(diào)用數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)的雙向加速度信號基于發(fā)明的高損傷敏感性的桁架結(jié)構(gòu)損傷實時監(jiān)測方法進行損傷識別;若有損傷桿再用無損檢測技術(shù)檢測其損傷程度進而做出更換或維修的決策。本發(fā)明的突出優(yōu)勢是對桁架桿微小損傷即5%以下的剛度降低的高敏感性,有利于在損傷初期更早地發(fā)現(xiàn)損傷桿;本發(fā)明無需任何系統(tǒng)識別和矩陣運算過程,計算速度快、精確度高、當使用無線傳感器時節(jié)省能耗,加上其對小損傷的超高敏感性,使其在實際工程中具有較高的應用價值。
一種采用超聲波水浸聚焦技術(shù)測量熱障涂層厚度的方法,屬于超聲無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。它采用一套包括水槽、超聲波水浸點聚焦探頭、XYZ三維步進裝置、超聲波探傷儀、數(shù)字示波器以及計算機構(gòu)成的超聲測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)產(chǎn)生的超聲波以小角度入射至熱障涂層/金屬基體結(jié)構(gòu),在基體/水的界面產(chǎn)生折射橫波并經(jīng)過基體/涂層以及涂層/水等界面,由探頭接收到一個混疊信號。計算混疊信號的聲壓反射系數(shù)功率譜,通過測量熱障涂層的橫波聲速值并讀取一個準確的fm,實現(xiàn)涂層測厚。本發(fā)明采用常規(guī)超聲水浸點聚焦探頭及測量系統(tǒng)即可實現(xiàn)50-250μm熱障涂層厚度的測量。與現(xiàn)有的超聲測厚方法相比,檢測系統(tǒng)復雜程度及成本均大大降低,具有較大的經(jīng)濟效益和社會效益。
一種均勻基底涂覆層彈性常數(shù)的超聲測量與反演方法,屬于超聲無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。這種均勻基底涂覆層彈性常數(shù)的超聲測量與反演方法通過測量包含涂覆層和基底試樣的幾何尺寸、密度和聲速,利用超聲水浸測量裝置采集包含涂覆層縱橫波折射信息的反射信號,依據(jù)斯涅耳定律,結(jié)合聲速確定涂覆層縱波和橫波有效角度范圍,利用水/涂覆層/基底多界面結(jié)構(gòu)的聲時算法計算不同角度下涂覆層的縱波和橫波聲速,基于Christoffel方程借助模擬退火算法反演得到涂覆層的彈性常數(shù)。該方法解決了帶基底涂覆層彈性常數(shù)難以無損測量的問題,為涂覆層彈性性能評價及涂覆層材料建模仿真中彈性常數(shù)的獲取提供有效方法。
本實用新型涉及氣體測定技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種空分氧中氪、氙和甲烷的測定設備。本實用新型提供的測定設備,包括依次設置的催化脫烴裝置、進樣閥、催化脫氧裝置和氣相色譜測試裝置。所述測定設備克服了現(xiàn)有技術(shù)中關(guān)于“空分氧中氪、氙和甲烷含量的檢測無法在一臺儀器上完成,這給檢測帶來了成本和使用上的不便,即使不需要甲烷含量檢測,氪和甲烷的峰干擾、氧氣主體峰對氪峰、氙峰的干擾和對儀器的損害”的問題。且由于所述測定設備已將甲烷和氧氣干擾提前去除,無需改變色譜柱或者降低載氣流速和柱溫等條件,避免了靈敏度降低的問題??芍苯舆M行快速檢測的目的,同時還具有檢測范圍廣、適用性高、檢測速度快,對儀器無損害等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種基于超聲導波的絕熱層脫粘檢測方法:包括以下步驟:通過在待測結(jié)構(gòu)上設置激勵傳感陣列設定激勵端和對應的接收超聲導波信號的接收端,將絕熱層粘接完好狀態(tài)下采集到的超聲導波回波信號作為基準信號Em’將待檢狀態(tài)下采集到的超聲導波回波信號作為監(jiān)測信號記為Em”;分別計算基準信號Em’與監(jiān)測信號Em”的香農(nóng)熵,以兩者差值的絕對值作為評價粘接狀況的脫粘系數(shù)Dm。本發(fā)明公開的絕熱層脫粘監(jiān)測方法通過超聲導波的大面積結(jié)構(gòu)檢測能力提高了傳統(tǒng)單點無損檢測的檢測效率,實現(xiàn)在線、實時的絕熱層脫粘監(jiān)測。
本發(fā)明的電氣線束接地故障點位測定裝置及方法,單板機MTU通過信號輸出電路向被測故障電路輸出源信號,電流鉗將檢測到的信號通過信號輸入電路回送給單板機MTU,單板機MTU根據(jù)檢測到的信號驅(qū)動顯示電路。測定時,首先確認發(fā)生故障接地的線路,然后向該線路輸出源信號,電流鉗檢測包括該線路在內(nèi)的線束:如果無信號檢出,則將電流鉗向遠離電路正常接地點一側(cè)移動,直到有信號檢出時止,此點即為故障接地點;如果有信號檢出,則將電流鉗向電路正常接地點一側(cè)移動,直到無信號檢出時止,此點即為故障接地點。裝置緊湊便攜,方法簡單易行,定位快速、無損、精確,大大降低了線束報廢率,提高了檢修效率和可靠性。
一種基于聲壓反射系數(shù)相位譜的涂層密度超聲測量方法,屬于材料超聲無損檢測與評價技術(shù)領(lǐng)域。該方法使用由超聲探傷儀、超聲窄脈沖水浸聚焦探頭、涂層試樣、水槽、數(shù)字示波器以及計算機組成的窄脈沖超聲水浸聚焦回波系統(tǒng)。首先利用該系統(tǒng)采集一個由涂層表面反射信號和涂層與基體界面反射信號所組成的混疊信號,再利用該系統(tǒng)采集一個標準試塊的表面回波信號,對采集到的試樣信號和標準信號分別進行FFT變換,得到實部和虛部數(shù)據(jù),最后計算出涂層密度。利用1~20MHZ的超聲對涂層密度進行測量,也可擴展用于其它均質(zhì)或非均質(zhì)涂層的密度測量。本方法不受涂層材質(zhì)及其均勻性程度的限制,所用設備簡單、可操作性強、成本低,易于實用化,測量精度高,重復性好。
一種超聲波同時測量涂覆層厚度與內(nèi)界面粗糙度的方法,屬于材料超聲無損檢測與評價技術(shù)領(lǐng)域。該發(fā)明采用一個包括試樣臺、內(nèi)界面粗糙涂覆層試樣、延遲塊探頭、探傷儀、數(shù)字示波器以及計算機的超聲脈沖回波檢測系統(tǒng),針對無損表征內(nèi)界面粗糙涂覆層的厚度與粗糙度難題,推導出了內(nèi)界面粗糙涂覆層結(jié)構(gòu)的聲壓反射系數(shù)幅度譜|r(f;Rq, d)|,對不同頻帶寬度內(nèi)理論與實驗的聲壓反射系數(shù)幅度譜進行相關(guān)性運算,得到每個帶寬下相關(guān)系數(shù)最大值ηmax(Rq, d)對應的涂覆層厚度di與粗糙度Rqi,分別對不同頻率窗內(nèi)測量的厚度、粗糙度求平均得到與二者即為所求的涂覆層厚度與內(nèi)界面粗糙度。該方法填補了該類涂覆層厚度與粗糙度無損表征方法的空白。
一種超聲聲速未知條件下的涂層厚度測量方法,屬于材料超聲無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。該測量方法采用一套包括超聲探傷儀、延遲塊探頭、數(shù)字示波器以及安裝MATLAB軟件的計算機構(gòu)成的超聲脈沖回波檢測系統(tǒng)。針對涂層超聲測厚過程中回波信號混疊、聲速未知且在不同工藝參數(shù)或非均質(zhì)條件下存在波動導致涂層厚度無法測量的問題,采用超聲脈沖回波技術(shù),結(jié)合超聲聲壓反射系數(shù)幅度譜分析方法和相關(guān)系數(shù)匹配法對試樣涂層厚度和超聲聲速同時進行反演。該測量方法具有原理明確、易于實現(xiàn)、匹配精度高等優(yōu)點,克服了現(xiàn)有高斯-牛頓反演方法運算復雜、對初始值選取要求較高、難以用于工程應用的局限性,具有良好的推廣及應用前景。
數(shù)字式裂解管滲碳層厚度測定儀,是一種測定乙 烯裂解爐管內(nèi)壁滲碳層厚度的儀器,屬于金屬腐蝕損 傷無損檢測的儀器。本實用新型的目的是設計一種探頭接收信號強、 檢測精度及靈敏度均較高并能直接用數(shù)字顯示出乙 烯裂解爐管內(nèi)壁滲碳層厚度的無損檢測儀器。用于 乙烯裂解爐管內(nèi)壁滲碳層的無損檢測,可消除表面氧 化皮的影響,檢測結(jié)果精度和靈敏度均較高,并可直 接進行滲碳層厚度的顯示。
本發(fā)明提供了一種基于分布式應變測量的管道內(nèi)腐蝕監(jiān)測方法,屬于光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域。采用一種光纖監(jiān)測網(wǎng)測量金屬管道表面的環(huán)向和軸向應變分布并繪制環(huán)向和軸向應變云圖,根據(jù)金屬管道表面應變分布定位腐蝕發(fā)生的位置并和腐蝕發(fā)生的范圍;由測得的腐蝕區(qū)環(huán)向和軸向應變計算腐蝕區(qū)的應力,根據(jù)應力、應變判別腐蝕區(qū)管道是否失效。本發(fā)明的效果和益處是,能夠?qū)饘俟艿赖陌踩珷顩r進行實時監(jiān)測,對腐蝕缺陷進行定位,獲得腐蝕發(fā)生的范圍,并且能夠直接通過管道的應力、應變判斷管道是否失效,具有安全可靠,測量精度高,對結(jié)構(gòu)無損的優(yōu)點。
本發(fā)明大型壁板超聲在機非接觸掃描測厚裝備與測厚方法屬于檢測技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種大型壁板超聲在機掃描測厚裝備與方法。該裝備采用龍門式數(shù)控機床作為測量機主體,在其上裝夾被測大型壁板,并進行掃描測量運動;非接觸式超聲測量裝置安裝在機床的主軸上,用于實現(xiàn)超聲信號的發(fā)射與采集;并搭建了具有多層過濾及流量監(jiān)測、調(diào)節(jié)功能的耦合劑循環(huán)系統(tǒng),在被測大型壁板表面采用噴流液浸耦合方式,用微乳化切削液作為超聲在機測厚的兼容性耦合劑;并對耦合劑進行回收,凈化及循環(huán)穩(wěn)定供應。測厚裝備結(jié)構(gòu)簡單,功能集成度高,性能可靠。操作簡便、自動化程度高,有效實現(xiàn)了對大型壁板壁厚進行無損、精密、高效的在機測量。
本發(fā)明公開了一種船閘健康狀態(tài)的遠程監(jiān)測系統(tǒng)及其監(jiān)測方法,所述的監(jiān)測系統(tǒng)包括光纖裂紋檢測子系統(tǒng)、光纖光柵應變檢測子系統(tǒng)、振動檢測子系統(tǒng)、閘室水位測量子系統(tǒng)、環(huán)境參數(shù)檢測子系統(tǒng)、AIS基站、光纖解調(diào)模塊、數(shù)據(jù)采集計算機、遠程傳輸終端、云端數(shù)據(jù)庫和指揮中心監(jiān)控室。本發(fā)明利用現(xiàn)場無損光纖傳感技術(shù),可以快速、實時獲取包括人字門各監(jiān)測位置的應變、溫度以及人字門整體三維運動狀態(tài)等信息,采用多種算法及先驗知識,通過數(shù)據(jù)分析、處理及專家系統(tǒng)對人字門的結(jié)構(gòu)變形、結(jié)構(gòu)動態(tài)特性及健康運行狀況做出準確判斷,以達到實時監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)損傷或退化的目的,為船閘的安全、高效、穩(wěn)定、可靠運行提供有力保障。
一種基于聲壓反射系數(shù)功率譜測量薄層聲阻抗和聲衰減的方法,屬于材料超聲無損檢測與評價技術(shù)領(lǐng)域。該方法使用脈沖超聲水浸回波系統(tǒng),采集來自水與薄層上表面以及水與薄層下表面的界面反射回波組成的混疊信號,再采集一個標準試塊的上表面回波信號,對兩個信號分別進行FFT,通過進一步處理得到聲壓反射系數(shù)功率譜。然后對功率譜進行低通濾波和帶通濾波,求出功率譜表達式中的相關(guān)系數(shù),并將這些系數(shù)代入方程求得薄層的聲阻抗和聲衰減。本方法可以在不知道薄層任何參數(shù)的情況下同時求得其聲阻抗和聲衰減,克服了現(xiàn)有技術(shù)需要已知薄層的部分參量才能得到其他參量的不足。
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