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内置的管道损伤检测系统及其检测方法
本发明提供一种内置的管道损伤检测系统及其检测方法。其中,内置的管道损伤检测系统,包括:至少两个管道损伤检测装置,多个管道损伤检测装置间隔置于被测管道内,管道损伤检测装置包括:液压管,液压管包括液压总管和液压支管,液压支管设于液压总管上,液压总管上还设有注液管,液压总管置于被测管道内;液压支管背离液压总管的端部开口,并朝向被测管道的内壁布置;检测结构,检测结构包括活塞头和压电传感器,活塞头可移动地设于液压支管内,压电传感器设于活塞头背离液压总管的一面。本发明提供的内置的管道损伤检测系统,可从管道内侧进行检测,且检测的准确性高,能够明确损伤点的位置。
管道损伤检测装置与管道损伤检测方法
本发明提供一种管道损伤检测装置与管道损伤检测方法,其中管道损伤检测装置包括:安装管;气囊,所述气囊具有设于所述安装管内的连接端,以及凸出所述安装管的测量端;液压注入结构,贯设于所述气囊在长度方向上呈相对设置的两端、且与所述气囊密封连接,所述液压注入结构具有输入端以及输出端,所述输出端用于向待测管道内填充流体;以及,导波传感装置,设于所述测量端,用于发射并接收导波以检测待测管道的管道损伤情况。本发明提供的管道损伤检测装置与管道损伤检测方法,通过外接安装管增大气囊外表面与管壁摩擦力,可满足高压管道损伤检测需求,提高了管道损伤检测试验工作效率的同时,也降低了试验工作量。
外置的管道损伤检测系统及其检测方法
本发明提供一种外置的管道损伤检测系统及其检测方法。其中,外置的管道损伤检测系统,包括:至少两个管道损伤检测装置,管道损伤检测装置包括:液压管,液压管包括液压总管和液压支管,液压支管设于液压总管上,液压总管上还设有注液管,液压总管环设于被测管道外;液压支管背离液压总管的端部开口,并朝向被测管道的外壁布置;检测结构,检测结构包括活塞头和压电传感器,活塞头可移动地设于液压支管内,压电传感器设于活塞头背离液压总管的一面。本发明提供的外置的管道损伤检测系统,可从管道外侧进行检测,不会因高温工作条件使得检测装置脱离,且检测的准确性高,能够明确损伤点的位置,以便于维护。
一种厚壁管材纵向缺陷的检测方法
本申请涉及一种厚壁管材纵向缺陷的检测方法,在脉冲反射法的基础上对钢管进行自动检测,采用回波高度法对缺陷进行定位,同时测定其尺寸和埋藏深度。本发明能够评定缺陷的大小和埋藏深度,解决了钢管纵向缺陷定量、定位等超声检测技术难题,可清晰的定位裂缝缺陷在管材上的位置。
一种基于高频Lamb波频域信息的结构表面缺陷探测方法
本发明涉及一种基于高频Lamb波频域信息的结构表面缺陷探测方法。本发明基于高频Lamb波的时域信息变化规律提出了一个表面缺陷探测的非线性指标β,该指标基于Lamb波的非线性特征,可用于探测小于其激励波波长的损伤,且该指标的计算并不依赖于高次谐波的激发与提取,具备很好的工程应用性及稳定性。本发明能够对构件中的表面缺陷进行探测,并能够表征表面缺陷的深度信息;当监测路径上存在表面损伤时,损伤指标β的值发生了明显增加,并且与无损路径上的指标区分明显,且随着损伤深度的加深,损伤指标β的值会随之增大,能够有效反应表面损伤的深度信息。本发明具备较强的抗噪能力,在较强的噪声环境中仍能取得稳定的监测结果。
一种风力机叶片损伤定位检测方法
本发明实施例提供了一种风力机叶片损伤定位检测方法,包括以下步骤:在风机叶片上设置多组呈三角形排布的传感器;通过多组所述传感器接收声音信号;通过所述声音信号和传感器的位置坐标,获得叶片损伤或缺陷的定位。能大大缩短发现叶片损伤位置所耗费的时间,快速完成定位并开展检测。能够通过叶片损伤位置产生的声音信号快速、有效的定位叶片损伤位置,对该位置进行检测,快速识别叶片内部损伤。
一种风力机叶片损伤定位检测装置
本发明实施例提供了一种风力机叶片损伤定位检测装置,包括:多组声音传感器,每组声音传感器呈三角形排布在风力机叶片的同一表面上;信号采集器,设置在地面,信号采集器与所述声音传感器连接并将所述每组声音传感器接收的声音信号进行汇总;声音信号放大器,设置在地面,声音信号放大器与所述信号采集器连接并将汇总后的声音信号放大;滤波器,设置在地面与所述声音信号放大器连接,对经过放大的声音信号进行噪声过滤;分析模块,设置在地面与所述滤波器连接,对经过噪声过滤的信号和声音传感器的位置进行分析,得到风力机叶片损伤或缺陷部位的定位。能大大缩短发现叶片损伤位置所耗费的时间,快速完成定位并开展检测。
一种基于超声导波的岸桥前拉杆接头损伤监测与定位方法
本发明提供一种基于超声导波的岸桥前拉杆接头损伤监测与定位方法,包括以下步骤:(1)在前拉杆接头区域布设缺陷监测的矩形传感器阵列;(2)利用矩形传感器阵列单元所采集到的基准信号和损伤信号的差异来判断结构是否存在损伤;(3)采用椭圆定位算法和数据融合方法对缺陷进行重构,实现了岸桥前拉杆中缺陷的监测与定位。本发明实现了在不停机的情况下对岸桥前拉杆接头区域缺陷的监测与定位,摆脱了常规人工巡检的费时费力,只需一次性安装传感器阵列即可对前拉杆接头进行实时监测,效率高,成本和劳动强度低。
一种钢结构工程用焊缝检测装置
本发明公开了一种钢结构工程用焊缝检测装置,包括外箱、箱盖和检测笔,箱盖的顶部固定连接有提手,外箱的内部设置有收线机构和防护机构,外箱内壁的底部且位于收线机构的左侧固定连接有超声波检测仪,检测笔的底部固定连接有检测头,固定罩内壁的顶部且位于检测笔的周围固定连接有照明灯,箱盖底部的右侧设置有限位机构,本发明涉及焊缝检测装置技术领域。该钢结构工程用焊缝检测装置,防护机构与限位机构相互配合能够对检测笔和检测头起到一定的保护作用,在携带运输该检测装置过程中,降低检测笔损坏的可能,从而有效延长了该装置的使用寿命,收线机构能够防止使用过程中因连接线杂乱造成的工作效率低下,提高了装置的实用性。
一种套筒灌浆密实度智能检测方法
本发明公开了一种套筒灌浆密实度智能检测方法,通过小波分解钢筋套筒激振反馈波形,然后利用分形原理对分解后的波形进行盒维数分析,提取描述缺陷特征的分形特征向量F-B,最后将分形特征向量F-B作为BP神经网络的输入值,经BP神经网络智能分析判别后,输出钢筋套筒的灌浆缺陷类型及密度信息;通过这种智能识别方法对钢筋套筒灌浆密实度进行检测,可以大大的提高检测人员的检测效率、降低检测成本以及提高检测精度。