[发明专利]一种基于超声波波速的充填体损伤检测方法在审

专利信息
申请号: 201910370376.4 申请日: 2019-05-06
公开(公告)号: CN110068610A 公开(公告)日: 2019-07-30
发明(设计)人: 东龙宾;王少泉;易宏顺;周育;程崇强 申请(专利权)人: 中冶北方(大连)工程技术有限公司
主分类号: G01N29/024 分类号: G01N29/024
代理公司: 鞍山贝尔专利代理有限公司 21223 代理人: 林治锦
地址: 116600 辽*** 国省代码: 辽宁;21
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种基于超声波速的充填体损伤预测方法,其特征在于包括下列步骤:一是按现场充填体材料比例制备试验膏体试样,二是单轴载荷强度试验确定膏体试样载荷应力σ与超声波波速V关系的数据,三是通过膏体试样σ与V关系的数据建立膏体试样损伤度D的数学模型,通过该数学模型,计算出膏体试样的损伤度D,进而确定现场膏体充填体的损伤度。本发明的优点是:只需要测定现场充填体的超声波波速,通过该数学模型就能够计算出膏体试样的损伤度,进而代替确定和预测现场充填体的损伤程度,方便快捷,为现场充填体的损伤检测提供了理论依据,具有非常广泛的实用性价值。
搜索关键词: 充填体 超声波 膏体 数学模型 损伤度 波速 损伤检测 出膏 损伤 膏体充填 强度试验 试样损伤 试样载荷 数据建立 制备试验 预测 单轴
【主权项】:
1.一种基于超声波波速的充填体损伤检测方法,其特征在于,包括下列步骤:步骤一、膏体试样的制备与养护实测获取现场膏体充填体的材料比例,制作与现场膏体充填体相同材料比例的多个膏体试样;步骤二、单轴载荷强度试验确定膏体试样载荷应力σ与超声波波速V关系的数据利用单轴压缩试验机和超声波检测仪对多组膏体试样进行单轴载荷强度测试,直至膏体试样破裂为止,测得膏体试样的载荷应力σ与超声波波速V关系的数据平均值;步骤三、通过膏体试样σ与V关系的数据建立膏体试样损伤度D的数学模型根据单轴单轴载荷强度试验在膏体试样压缩过程中的载荷应力σ与超声波波速V关系的实测数据,通过数据处理和指数曲线拟合方法,建立膏体试样的损伤度D与载荷应力水平关系的通用数学模型如下:式中:A、B和C为待定常数;通过该数学模型,计算出膏体试样的损伤度D,进而确定现场膏体充填体的损伤度。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中冶北方(大连)工程技术有限公司,未经中冶北方(大连)工程技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910370376.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 非等温高剪切聚合物注射成形的超声波原位表征装置-201710034472.2
  • 赵朋;张剑锋;赵耀;夏能;傅建中 - 浙江大学
  • 2017-01-18 - 2019-11-12 - G01N29/024
  • 本发明公开了一种非等温高剪切聚合物注射成形的超声波原位表征装置,包括模架、固定在模架内的模芯以及对模芯进行进料的注射机,其特征在于,所述模芯侧壁设有两组或两组以上用于对模芯型腔内物料进行检测的检测单元,每组检测单元包括检测温度信号、压力信号的传感器以及超声探头;所述型腔为狭缝结构。本发明通过利用本装置在测试点位置获得的相应的温度,压强,超声信号,并加入根据注射机基础速率计算得到的剪切速率,同步分析聚合物熔体在非等温和高剪切场下的实验参数,研究这些参数变化下聚合物熔体的演化行为,实现聚合物注射成形过程的定量原位表征,同时也为聚合物注射过程的在线检测提供一种新的思路。
  • 超声臭氧浓度分析仪-201920368141.7
  • 李俊 - 湖北谱芯智能科技有限公司
  • 2019-03-22 - 2019-11-12 - G01N29/024
  • 本实用新型涉及电子技术与超声学技术结合的技术领域,公开了一种超声臭氧浓度分析仪,针对现有的分析仪不能做到真正的实时监测问题,现提出如下方案,其包括分析仪箱体,所述分析仪箱体的两侧分别固定安装有第一超声收发探头和第二超声收发探头,所述分析仪箱体的底部分别设有进气管和出气管,所述分析仪箱体的顶部内壁设有温度传感器和压力传感器。本实用新型检测后的臭氧浓度不发生变化,可以真正做到实时监测并投入生产中使用,通过传感器修正,极大提高检测的精度,易于推广。
  • 自动化超声波测气体比热容设备-201822262819.1
  • 沈天健;金秋晔;胡伟涛;叶钟城;呼格吉乐;穆成富 - 湖州师范学院
  • 2018-12-30 - 2019-10-29 - G01N29/024
  • 本实用新型公开了基于Arduino控制的自动化超声波测气体比热容设备,包括真空罩和热容设备,所述真空罩安装在所述热容设备的外围,本实用新型通过运用Arduino pro mini对装置进行核心处理,并运用Python等编译软件将牛顿声速公式的相关测算程序导入处理中心作为对比库函数。将整个装置实现自动化的同时,消除纯手动操作的弊端,增加准确性,也使测定过程更加简单易行,也节省了人们操作时间,减少了人力消耗与物力消耗,节约财力。其次,该项目将牛顿声速公式与Arduino结合起来,使其能测不同气压下不同种类的气体。整个装置十分简单易行,节约人力物力财力,将会成为科技研发、工业生产、农业生产等等各个领域的选择。
  • 用于测量车用尿素浓度的装置-201821902094.1
  • 李建设;李纯钢;袁春;黄标;张兴朝 - 深圳市森世泰科技有限公司
  • 2018-11-19 - 2019-10-01 - G01N29/024
  • 一种用于测量车用尿素浓度的装置,包括超声波发射与接收装置、第一参考反射结构和第二参考反射结构,所述第一参考反射结构具有第一参考反射面,所述第二参考反射结构具有第二参考反射面,所述超声波发射与接收装置发射的超声波经过所述第一参考反射面和第二参考反射面的反射后由所述超声波发射与接收装置接收,所述第一参考反射面和所述第二参考反射面经设置在超声波的传播路径上具有设定的距离。将本装置放置于车用尿素溶液中,可以利用本装置所检测的回波时间差测量出超声波在车用尿素溶液中的传播速度,以便于根据传播速度去测量车用尿素浓度。
  • 一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统-201910441724.2
  • 高宏亮;杨天成;孙保林;单闯;韩柏禹;王奇 - 东北大学
  • 2019-05-24 - 2019-08-27 - G01N29/024
  • 本发明提供一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统,包括:超声波发射模块、回波处理模块与高速采集模块、PCI通信模块、磁力搅拌装置、PC上位机以及数据处理模块;换能器固定在换能器固定支架上的玻璃管内,微控制器控制换能器驱动模块发射多路不同频率的超声波,检测被磁力搅拌装置搅动的悬浊液,超声波回波信号经所述回波处理模块后被FPGA控制的高速采集模块采集,采集的信号通过PCI通信模块发送到PC上位机,数据处理模块对浓度和粒径进行分析,得到检测结果。本发明利用悬浊液浓度和粒径的检测系统,快速完成浓度和粒径的检测,通过低干扰的磁力搅拌装置,降低检测过程中外部对声衰减参数的干扰,并在相应的多参数融合等算法的协调下实现精准测量。
  • 一种连续测定水泥凝结硬化速率的装置及测定方法-201910489818.7
  • 李平;范成文;白银;高磊 - 河海大学
  • 2019-06-06 - 2019-08-20 - G01N29/024
  • 本发明涉及一种连续测定水泥凝结硬化速率的装置,包括用于容置水泥浆体的容纳腔;用于固定超声探头的固定块;容纳腔包括底座和围板,底座上设置有槽口,围板插设于底座的槽口内,底座与围板形成上端开口的腔体结构;超声探头包括发射探头和接收探头,固定块设有两个,分别对应固定发射探头和接收探头,两固定块相对设置于围板外侧,固定块上设有用于发射探头或接收探头穿过的通孔,通孔内径与发射探头或接收探头外径相当,发射探头和接收探头穿过通孔后抵至围板并与围板接触。该装置是一种连续、高效、便捷、可重复性高的水泥凝结硬化速率检测装置。
  • 一种基于超声波波速的充填体损伤检测方法-201910370376.4
  • 东龙宾;王少泉;易宏顺;周育;程崇强 - 中冶北方(大连)工程技术有限公司
  • 2019-05-06 - 2019-07-30 - G01N29/024
  • 本发明涉及一种基于超声波速的充填体损伤预测方法,其特征在于包括下列步骤:一是按现场充填体材料比例制备试验膏体试样,二是单轴载荷强度试验确定膏体试样载荷应力σ与超声波波速V关系的数据,三是通过膏体试样σ与V关系的数据建立膏体试样损伤度D的数学模型,通过该数学模型,计算出膏体试样的损伤度D,进而确定现场膏体充填体的损伤度。本发明的优点是:只需要测定现场充填体的超声波波速,通过该数学模型就能够计算出膏体试样的损伤度,进而代替确定和预测现场充填体的损伤程度,方便快捷,为现场充填体的损伤检测提供了理论依据,具有非常广泛的实用性价值。
  • 小波基函数用于炉膛断面流场声波法测量重建的方法-201910176263.0
  • 李言钦;王彦文 - 李言钦
  • 2019-03-08 - 2019-06-25 - G01N29/024
  • 本发明提供一种小波基函数用于炉膛断面流场声波法测量重建的方法,在炉膛稳定段或感兴趣的区段选取一横断面,在其周围壁面设置若干个声波传感器,若干个声波传感器间形成多条有效声波路径,其中每对声波传感器间只计为一条有效声波路径;分别测量每条有效声波路径上相反两方向的声波传播时间,利用其重建待测炉膛断面的流速分布u(x,y);重建算法采用二维空间墨西哥帽小波函数ψ(x,y)作为重建待测炉膛断面速度场螺旋分量势的基函数,结合边界条件的应用重建待测炉膛断面的速度场。该声波法测量炉膛内速度场的算法在确保重建准确性的前提下大大提高了声波法测量对任意型式内流场适用性与可靠性。
  • 一种识别血液分层的方法-201910114538.8
  • 谢仁祥;高鹏 - 盈开生物科技(上海)有限公司
  • 2019-02-14 - 2019-06-21 - G01N29/024
  • 本发明公开一种识别血液分层的方法,其特征在于,识别血液分层的方法包括以下几个步骤:(1)择一款与样本管长度接近的超声波换能器阵列贴紧样本管,通过激励超声换能器发出超声波在样本管中传播,并通过该超声换能器阵列采集散射声信号;(2)对散射声信号进行处理可以得到样本管以及其内容物的声学断层影像;(3)超声在空气、样本管管壁、血浆、白膜、红细胞媒质中的传输衰减系数以及传播速度各不相同,得到声学影像,再统计1段和2段的长度,即可计算出所述的H1和H2。其可提高识别效率及精确度。
  • 一种硫化过程超声波在线表征方法-201310449427.5
  • 王克俭;程丽华 - 北京化工大学
  • 2013-09-25 - 2019-05-31 - G01N29/024
  • 利用超声波在线表征硫化过程交联反应的测试方法和装置。在硫化仪料腔安装温度、压力传感器和超声波探头,在测试橡胶和热塑性弹性体硫化过程中扭矩或轴向力‑时间曲线(简称硫化曲线)的同时,同步测试获得其中传递的超声波声速‑时间曲线,对应两类曲线,从而从超声波声速曲线对应出硫化历程不同阶段(焦烧、热硫化、平坦硫化和过硫化)及其对应时间。这样,在连续硫化生产线或模具内安装温度、压强传感器和超声波探头,监测一定温度和压强下材料硫化过程的超声波声速曲线,可用于反映硫化过程的特征,分析硫化动力学。该方法和装置也可类比用于表征塑料等其他材料交联过程,从而无损、快速而方便优化硫化等交联过程工艺和配方,评价制品质量。
  • 超声臭氧浓度分析仪-201910220118.8
  • 李俊 - 湖北谱芯智能科技有限公司
  • 2019-03-22 - 2019-05-10 - G01N29/024
  • 本发明涉及电子技术与超声学技术结合的技术领域,公开了一种超声臭氧浓度分析仪,针对现有的分析仪不能做到真正的实时监测问题,现提出如下方案,其包括分析仪箱体,所述分析仪箱体的两侧分别固定安装有第一超声收发探头和第二超声收发探头,所述分析仪箱体的底部分别设有进气管和出气管,所述分析仪箱体的顶部内壁设有温度传感器和压力传感器。本发明检测后的臭氧浓度不发生变化,可以真正做到实时监测并投入生产中使用,通过传感器修正,极大提高检测的精度,易于推广。
  • 一种外夹式密度、浓度测量系统-201821315028.4
  • 李金磊 - 上海在伊环保科技有限公司
  • 2018-08-15 - 2019-04-30 - G01N29/024
  • 本实用新型公开了一种外夹式密度、浓度测量系统,包括压力指针盘和加长管,所述压力指针盘的下方左侧设置有充气管,且充气管的左侧外侧安置有气阀,所述充气管的下方设置有支架,且支架的左侧下方安装有定位架,所述定位架的中间设置有连接盘,且连接盘的中间贯穿有锁紧螺栓,所述定位架的下方左右两侧均设置有连接轴,且连接轴的外侧套设有卡夹,所述卡夹的上方内壁固定有扭簧,所述支架的右侧设置有包合架,所述加长管的下方设置有浸入管,且加长管位于包合架的下方。该外夹式密度、浓度测量系统采用外夹式安装结构,安装快速便捷,且装夹稳定,自身长度可加长,具有防液体倒吸的功能,并能够完成同期多组数据的获取。
  • 一种密度法检测半固态金属浆料固相率的装置及检测方法-201811569175.9
  • 吉泽升;刘威;许红雨 - 哈尔滨理工大学
  • 2018-12-21 - 2019-04-16 - G01N29/024
  • 本发明属于金属材料半固态加工检测领域,具体涉及一种利用密度差检测半固态金属浆料固相率的装置及方法。该发明是针对实际的固相率检测中出现的过程复杂时间滞后等问题,提出一种快速简便的测试途径。装置部分由坩埚、超声波发射器、超声波接收器、支撑槽以及计算机组成。两套超声波发射接收装置分别连接在坩埚外壁的上部和中部,通过与两组超声波装置连接的计算机计算出超声波在不同介质中的传播时间,得出超声波在金属浆料和坩埚埚体中的传播速率,再根据传播速率与介质密度的热力学函数关系,计算出金属浆料的密度,从而得出半固态金属浆料的固相率。本发明用于连续检测半固态金属浆料的固相率。
  • 适用于各种介质容器的介质检测方法及装置-201910045689.2
  • 高翔 - 凯泰(滁州)流体控制有限公司
  • 2019-01-18 - 2019-03-29 - G01N29/024
  • 本发明涉及一种适用于各种介质容器的介质检测方法及装置,为解决现有技术易受工况影响,测不准问题,是密封安装在介质容器壁主法兰口上的主法兰堵板用于安装超声波油水检测探头,超声波油水检测探头向位于主法兰堵板内侧介质容器内正前方的声波反射板发射接收超声波、探测介质容器内超声波油水检测探头位置的介质声速数据,利用介质容器内的支架固连支撑所述声波反射板。主法兰堵板上还配置有用于检测介质容器内介质温度的温度检测器。主法兰堵板或与主法兰堵板并列的副法兰堵板或介质容器通过介质容器内的支架固连支撑所述声波反射板。具有不会受工矿因素影响,测得准的优点。
  • 一种超声波传感器-201821253803.8
  • 陈政宏;李鸿荣;刘强云 - 佛山市欧斯德医疗器械科技有限公司
  • 2018-08-06 - 2019-03-19 - G01N29/024
  • 一种超声波传感器,它涉及一种传感器可以检测气体浓度和气体流动的多功能传感器,具体涉及一种超声波传感器。它包含本体、进出气过头、超声波探头、温度传感器、集成电路板、螺栓,所述的本体的右侧安装有两个进出气过头,本体的两端安装有超声波探头,本体的中间设置有有温度传感器,温度传感器的左右两侧设置有螺栓,本体安装在集成电路板的上方。采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它具有可以测量气体浓度和气体脉冲流量,降低成本、将原先需要多个零部件完成的工作,变为了一个零部件完成多个不同工作等优点。
  • 用于检测超声流体感测系统的故障的方法-201780042101.7
  • 金兌京;沙尔贝勒·纳赫德 - 全耐塑料高级创新研究公司
  • 2017-07-03 - 2019-03-01 - G01N29/024
  • 本发明提出一种用于检测双感测系统的故障的方法,该双感测系统用于感测存储在车辆储箱中的流体混合物,并能够提供两个物理量的数值,这两个物理量是一个指示储箱内的流体混合物的成分的浓度的量和一个指示储箱内的流体混合物的液位的量,所述双感测系统包括:用于确定指示流体混合物的成分的浓度的物理量的数值的第一超声子系统;和用于基于由第一超声子系统提供的数值来确定指示储箱内的流体混合物的液位的物理量的数值的第二超声子系统,所述方法包括以下步骤:当钥匙熄火时:存储两个物理量中的第一物理量的最后已知数值和两个物理量中的第二物理量的最后已知数值;当钥匙点火时,按顺序执行:获取由双感测系统提供的两个物理量的新数值;如果第一物理量的最后已知数值与第一物理量的新数值不同,停止执行该方法;如果第二物理量的最后已知数值与第二物理量的新数值不同,发出指示故障的信号。
  • 一种充填管道内料浆状态监测装置及其使用方法-201811362783.2
  • 王炳文;高利晶 - 中国矿业大学(北京)
  • 2018-11-16 - 2019-02-15 - G01N29/024
  • 一种充填管道内料浆状态监测装置及其使用方法,属于矿山充填领域,涉及一种利用超声波监测充填管道内料浆状态的装置及其使用方法。此装置主要由超声波检测仪、探头和圆环组成。探头与超声波检测仪相连,靠螺钉固定在圆环上,用于发射和接收超声波信号。此装置的使用方法具体包括:步骤一:清洁待测管外壁,并在其外壁涂抹一层凡士林;步骤二:将圆环打开后安装在管壁,并使探头与管壁保持接触;步骤三:标记探头的初始位置,转动圆环并记录转动过程中的转角与超声波波速;步骤四:利用转角与超声波波速计算获得管道内料浆状态参数。本发明利用超声波在不同介质中的传播速度不同的特性,可以实现管道料浆状态的精确、无损监测。
  • 原位描述无机粘合剂系统质量参数和/或特性的装置-201310051389.8
  • 曼弗莱德·菲斯特 - 中频仪器股份有限公司
  • 2013-02-16 - 2019-02-05 - G01N29/024
  • 一种用于原位描述无机粘合剂系统,特别是可硬化混合剂的质量参数和/或性能的装置,其中,所述粘合剂系统位于容纳件(18)中,其布置有至少一个具有探针(15.1,15.2)的壁(1,2),其中,在所述粘合剂系统与所述探针(15.1,15.2)之间提供用于接触材料的室(10.1,10.2),且隔膜(12.1,12.2)将所述粘合剂系统与所述接触材料分隔,其特征在于,所述隔膜在所述粘合剂系统收缩时跟随该粘合剂系统。
  • 一种基于高阶累计量的波达快速估计方法-201610853071.5
  • 宋文博;姜龙玉;张喆;伍家松;舒华忠 - 东南大学
  • 2016-09-26 - 2019-01-08 - G01N29/024
  • 本发明公开了一种基于高阶累计量的波达快速估计方法,属于信号处理技术领域。本发明针对现有基于高阶累积量的阵列信号处理方法所存在的计算复杂度过高的问题,利用线性时间的奇异值分解方法进行信号子空间的近似,从而大幅缩短算法的执行时间并大幅节约算法的占用内存。本发明还公开了一种基于声线传播时间层析的海洋声层析方法以及一种定位方法。本发明在保证较高分辨能力的同时,可大幅降低现有技术的时间复杂度与空间复杂度,减少硬件资源的消耗并提高信号处理的实时性。
  • 一种声学流体传感器-201610635316.7
  • 蔡飞燕;王辰;耿刘峰;李飞;孟龙;郑海荣 - 深圳先进技术研究院
  • 2016-08-05 - 2018-12-25 - G01N29/024
  • 本发明的实施方式提供了一种声学流体传感器,该声学流体传感器包括:狭缝双板声学装置、超声波发射装置、超声波接收装置、计算处理装置和实验容器;其中,狭缝双板声学装置包括两个平行且间隔狭缝空间的基板,狭缝空间用于装盛待测流体,基板上设有等间距的凸条;狭缝双板声学装置浸没于环境流体中;超声波发射装置向环境流体中发射超声波,激励狭缝双板声学装置中的两个基板形成非泄露A0模式Lamb波并在狭缝空间中共振耦合形成对称强局域模式,计算处理装置通过计算超声波频谱中共振透射增强峰的频点和幅度来确定待测流体的参数。本发明仅需微量待测流体,就具有较高高的灵敏度和品质因子,尤其对密度与声速度变化趋势相反的流体比较敏感。
  • 一种二氧化碳驱油驱替前缘的检测方法-201710573039.6
  • 华陈权;车新跃;杨毅森;邢兰昌 - 中国石油大学(华东)
  • 2017-07-14 - 2018-08-31 - G01N29/024
  • 本发明涉及一种二氧化碳驱油驱替前缘的检测方法。其包括通过超声探头获得岩心同一位置不同时刻的首波波至时间;基于已知的岩心高度,计算得到超声探头同一位置不同时刻的平均声速;将同一位置不同时刻的平均声速按照时间先后顺序排列,并通过曲线连接;基于获得的平均声速的曲线,找到该曲线的突变点;基于突变点对应的时间点即为气体驱驱替前缘到达超声探头所测位置的时间点。该检测方法属于非插入式方法,不影响岩心内部的流体分布;且线性度更好;相比于CT法与核磁共振法,该检测方法穿透能力强,速度快,成本低,安全无害;相比于微波法,该检测方法适用于含气检测,且测量结果不容易发生偏差。
  • 一种带有时间数字转换芯片的超声波甲烷浓度检测装置-201721896254.1
  • 王如月;商烁;丁喜波 - 哈尔滨理工大学
  • 2017-12-29 - 2018-08-17 - G01N29/024
  • 一种带有时间数字转换芯片的超声波甲烷浓度检测装置属于气体检测领域;该检测装置由单片机系统定时器控制PWM为超声波发射探头提供驱动信号,输出与超声波驱动电路连接;超声波发射电路与超声波接收电路通过单个超声波传播通道气腔连接;测量电路主要由时间数字转换芯片TDC‑GP21完成,时间测量电路与单片机系统的PWM和超声波接收电路的信号处理电路相连;用于补偿功能的温度测量电路是时间数字转换芯片TDC‑GP21外围连接一个铂电阻,电阻和电容自动完成温度测量;测量电路与单片机系统通过四线制SPI接口连接。本实用新型的检测装置解决了甲烷浓度检测中测量范围小、寿命短、稳定性差,精度不高等问题,避免了超声波的回波反射干扰,电路简单,成本低。
  • 一种提高检测氧气浓度准确性的方法-201680062285.9
  • 翁兆国;张礼安;邓洁 - 佛山市顺德区键合电子有限公司
  • 2016-11-12 - 2018-08-03 - G01N29/024
  • 本发明提供了一种提高检测氧气浓度准确性的方法,包括如下步骤:第一步,待检测气体进入气管,气管同时连接检测通道,然后同时,待检测气体进入检测通道,所述检测通道为只有一个进出气口的相对固定的密封空间;第二步,开启位于检测通道一端的超声波发生器,同时开启位于检测通道另一端的超声波接收器;第三步,在0.01‑0.001s的固定时间段内,由控制芯片记录超声波传感器发送启动到超声波接收器的精确接收时间,并通过算法公式计算出本时间段内的氧气浓度。通过嵌入式运算中心,运用以上技术方案计算方法即可得出氧气浓度,因为待检测气体没有对超声检测装置的干扰。
  • 液液分离器界面检测系统以及使用该检测系统的聚合方法-201380023937.4
  • C·海波利特;A·Y·王 - 陶氏环球技术有限责任公司
  • 2013-03-14 - 2018-06-29 - G01N29/024
  • 提供一种用于检测聚合物富相与溶剂富相之间的界面的系统,包括:液液分离器,其被配置为通过进料口接收聚合物溶液作为在基于溶剂的聚合反应器中所产生的包括溶剂、聚合物和未反应的单体的入口流,其中容器被配置为提供至少20分钟的停留时间并且允许所述流分离为所述聚合物富相和所述溶剂富相;第一声波收发器,用于发送来自所述液液分离器的顶部或底部的第一声波信号并且接收所述声波信号的第一反射部分,所述声波信号的反射部分为所述声波信号穿过所述溶剂富相与所述聚合物富相之间的液液界面所创建,其中,所述第一声波收发器被定位为使得其传输与所述液液界面垂直地行进的信号。
  • 高压三轴声学测试系统-201711110964.1
  • 刘晓磊;张民生;郑杰文;刘保华;李官保;季念迎 - 中国海洋大学
  • 2017-11-13 - 2018-04-13 - G01N29/024
  • 本发明属于海底声学技术领域,具体涉及高压三轴声学测试系统,压力室为竖直的舱体,舱体上下端分别有上端盖和下端盖;上端盖安装有轮辐式压力变送器、排气孔;下端盖上设有注水/放水孔、围压加载孔、反压加载孔、孔压检测孔、水密缆连接孔;下端盖分别与围压加载系统、反压加载系统连接,下端盖与轴向加载缸连接,轴向加载缸与轴压加载系统连接,舱体内设置有样品测试体。本发明能够实现不同围压、不同轴压、不同反压三种压力组合环境,以及固结不排水试验、固结排水试验、不固结不排水试验环境下,海底沉积物样品声速和声衰减测量,并对不同压力环境条件下海底沉积物样品的孔隙水压力与沉积物样品的轴向变形和体积变形进行同步测量。
  • 一种空气比热容比的测量仪器-201720328201.3
  • 张波;周军;赵江东;宋军;邹俊峰 - 皖西学院
  • 2017-03-31 - 2018-02-13 - G01N29/024
  • 本实用新型公开了一种空气比热容比的测量仪器,包括声速测量管、声控发光单元阵列、电源端盖、反射端盖;所述声速测量管为圆筒形透明双层结构;所述声控发光单元阵列设在声速测量管内壁上;声速测量管一端面设有电源端盖,另一端面设有反射端盖;位于电源端盖一端部的声速测量管上设有出水口,位于反射端盖一端部的声速测量管上设有进水口。本实用新型根据即其中R和M为已知常数,通过测量温度T对应的声速V,可以非常准确的得出比热容比γ;和通常声速测量教学实验仪器相比,改变以往在开放空间中测量声速,采用管内驻波法测量声速,避免了外界噪声的干扰,使得声速测量精度更高。
  • 一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统-201720385122.6
  • 杨斌;苏明旭;顾建飞;杨敬贤;潘科玮;陈晓龙;徐秋丽;王伟 - 上海理工大学
  • 2017-04-13 - 2018-01-12 - G01N29/024
  • 本实用新型提供了一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统,包括信号发生单元,用于产生作为原始脉冲信号的超声波信号;前置放大单元,用于将超声波信号进行放大;无损检测单元,与固体火箭发动机的壳体相接触,包括多组间隔一定间距设置的超声换能器组,每组超声换能器组具有发射放大后的超声波信号的发射换能器以及接收穿过壳体的透射信号的接收换能器;后置放大单元,对透射信号进行放大;信号调理单元,将透射信号转换成数字信号;以及处理控制单元,对数字信号进行处理得到推进剂燃面的位移以及推进剂的燃速,并控制信号发生单元、前置放大单元、无损检测单元、后置放大单元以及信号调理单元的运行。
  • 一种基于超声波脉冲法测甲烷浓度的装置-201710759233.3
  • 丁喜波;李博宸;蔡庆瑶 - 哈尔滨理工大学
  • 2017-08-30 - 2017-12-15 - G01N29/024
  • 本发明涉及一种基于超声波脉冲法检测甲烷浓度的装置,包括收发一体的单通道超声波探头,超声波驱动电路,信号处理电路,微处理器,时间测量模块,显示装置,所述的收发一体的单通道超声波探头包括超声波发射探头和超声波接收探头,所述的超声波驱动电路由一个方波振荡器和驱动电路组成,所述的信号处理电路包含放大电路和去噪电路,所述的时间测量模块主要采用超声波脉冲法来测量气体浓度,所述的微处理器用于完成时间测量模块的配置和控制以及超声脉冲的驱动,本发明可有效解决现有甲烷报警器中灵敏度低稳定性差的问题,同时采用单通道脉冲法可以有效解决双通道相位差法中超声波反射的问题,提高报警器的灵敏度。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top