1058
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本实用新型涉及钢管检测技术领域,且公开了一种钢管焊缝无损检测装置,包括底座,所述底座的上部固定安装有固定杆,所述固定杆的上部中间活动安装有钢管,所述钢管的内部活动安装有连接筒,所述连接筒的外侧固定安装有X射线发生装置,所述连接筒的两侧均固定安装有连接壳,所述连接壳的内部固定安装有安装台,所述安装台的一侧固定安装有电动推杆。该钢管焊缝无损检测装置,通过在钢管的内部活动安装有连接壳和连接筒,并在连接壳的内部活动安装有电动推杆、固定板和滚轮,便于通过电动推杆、固定板和滚轮带动装置在钢管的内部进行移动和固定,便于随时改变检测点和检测位置,提高检测的灵敏度。
1563
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本发明属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种超声波时间差无损检测真空管真空度的方法。本发明一种超声波时间差无损检测真空管真空度的方法,包括以下步骤:(1)将超声波发射探头放在真空管的上方,超声波接收探头放在真空管的下方;(2)测量开始时,首先由控制器发出测量指令,使脉冲发生器发出测量脉冲,经过功率放大器放大后送到超声波发射探头;(3)超声波在经过真空管时,产生衰减,其衰减程度与真空管内的真空度有关;(4)超声波接收探头将接收到的超声波通过功率放大器放大,再经比较器选出适合控制器的信号电平,控制器根据发出脉冲与接收脉冲的时间差计算出真空管内的真空度,并显示出来。
874
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本发明属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种激光法光程差无损检测真空管真空度的方法。本发明主要解决现有的真空管真空度的检测方法存在拆装麻烦、费时费力且测量结果不准确的问题。一种激光法光程差无损检测真空管真空度的方法,包括以下步骤:(1)使用激光发生器照射真空泡,通过激光发生器产生激光照射到真空灭弧室的玻璃外壳上产生两束光,另一束光穿越玻璃外壳进入真空灭弧室,发生折射,变成出射光;(2)利用激光接收器采集出射光,并记录激光接收器采集的信号1;(3)使用一段时间后,重复步骤(1)和步骤(2),并记录激光接收器采集的信号2,根据信号1与信号2的光程差反应真空管内的真空度。
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本实用新型公开了一种承压设备内部无损检测成像装置,包括一端套接有固定套的固定环和侧面开设有活动孔的定位圈,所述固定套的侧面套接有用于除锈去污的清洁刷,所述活动孔的内壁插接有可用于撑开检测探头的压缩弹簧,使所述检测探头紧固连接在活动孔的内壁,所述压缩弹簧贯穿活动孔的一端固定连接有橡胶圈。该承压设备内部无损检测成像装置,通过固定套、固定环和清洁刷的组合设置,能够便于使用者在检测承压设备内部时,通过电机带动清洁刷旋转,将承压设备内部残留的污渍或锈迹清洗掉,有效的避免污渍或锈迹影响检测结果的准确性,从而有效的提高了该装置的检测结果的准确性和实用性。
1101
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本实用新型涉及金属检测设备技术领域,且公开了一种金属材料裂缝无损检测设备,包括检测设备本体,所述检测设备本体的前侧固定安装有按键区,所述检测设备本体的前侧固定安装有位于按键区外侧的方形框,所述方形框内腔的上下侧均固定套接有导杆,所述导杆的外侧活动套接有移动杆。该金属材料裂缝无损检测设备,通过按键区的前侧设有方形框、移动杆和遮挡布,便于在不使用按键区时,可将按键区的前侧遮挡住,避免了在不使用按键区时,工作人员碰到按键区,从而将检测设备本体启动,造成危险,通过弹簧在自由状态下卡柱的顶部高于位于方形框下部的导杆的顶部三厘米,便于将位于方形框内腔另一侧的移动杆卡在卡柱和方形框之间。
1249
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本实用新型公开了一种金属板超声波无损检测台,包括安装在工作台下表面的支撑架,工作台的内部通过轴座活动连接有第一双向螺纹杆,第一双向螺纹杆长度方向两端分别开设有螺纹旋向相反的正螺纹和反螺纹,正螺纹和反螺纹的表面均螺纹连接有用于固定金属板的第一固定机构。该金属板超声波无损检测台,通过状态、支撑架、第一双向螺纹杆、第一固定机构和稳定杆等结构的设置,转动第一双向螺纹杆使两个第一固定机构相互靠近,从而可以对金属板的两侧进行夹持,转动第二双向螺纹杆使两个固定侧板相互靠近,从而可以对金属板的另两侧进行固定,进而可以在检测时对金属板进行有效的固定,避免了金属板的滑动掉落,方便了工作人员的日常检测使用。
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本实用新型公开了一种用于无损检测装置的定位支架,包括定位安装环,定位安装环的内腔侧壁固定粘贴有第一耐磨垫,定位安装环的左侧侧壁的中间位置处安装有贯穿定位安装环和第一耐磨垫左侧侧壁的螺纹连接机构,螺纹连接机构的左侧固定安装有转手,定位安装环的右侧侧壁的中间位置处固定安装有伸缩机构,伸缩机构的右侧侧壁固定安装有定位安装管,定位安装管的内腔侧壁固定粘贴有第三耐磨垫。该用于无损检测装置的定位支架通过向右侧拉动拉手并上下滑动曝光管本体至适当位置后松开拉手,复位弹簧拉动第二紧固片与定位安装管配合固定曝光管本体,拉动伸缩内杆左右移动后转动定位卡杆使其与定位卡孔卡合固定,从而便于对其进行定位并检测。
1070
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本发明属于激光超声无损检测领域,具体涉及一种棒材表面裂纹激光超声无损在线检测装置,脉冲激光器与脉冲激光聚焦探头连接;单纵模连续激光器与分束装置的输入端连接,分束装置的三个输出端分别连接至不同的环形器的A端口,环形器的B端口与分/合束器的一端连接,三个分/合束器的另一端分别与一号连续激光聚焦探头、二号连续激光聚焦探头和三号连续激光聚焦探头连接,环形器的C端口与平衡光电探测器的输入端连接,平衡光电探测器的输出端通过与高速信号采集卡的输入端连接;本发明针对非回转类的棒材在线检测,在考虑避免复杂的波形对缺陷信号造成干扰的基础上,增加超声检测点的数量至三个,避免了缺陷方位的误判。
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本实用新型涉及井下轨道运输技术领域,且公开了一种井下常闭式无损自动检测捕车器,包括轨道,轨道共有两个,且两个轨道之间的中部固定安装有第一行程开关,两个轨道之间的一侧固定安装有捕车器,且两个轨道之间的一侧固定安装有第二行程开关,捕车器位于第一行程开关和第二行程开关之间靠近第一行程开关的一侧,轨道正面的一侧固定安装有固定架。该井下常闭式无损自动检测捕车器,通过触发装置反向触发第一行程开关,使第一行程开关能自动检测车辆距离捕车器五米时自动打开,通过触发装置正向触发第二行程开关,使车辆进入捕车器五米触发范围后自动关闭的常闭式捕车器,有效提高了捕车器的开启和关闭的及时性。
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本实用新型公开了一种红外无损检测成像辅助装置,包括底座和支撑台,所述底座的表面两侧均设置有伸缩座,所述支撑台通过下端的伸缩杆连接固定在伸缩座的上端,所述支撑台的表面右侧固定有成像筒,且成像筒的内壁表面贴合固定有隔热层,成像筒的右侧外圈设置有支撑板,所述成像筒左侧的支撑台上通过支撑座支撑固定有热成像仪,所述热成像仪右侧的镜头贯穿至成像筒的内部。本实用新型通过设置成像筒,并在其内部表面贴合固定隔热层,然后使热成像仪固定在成像筒的左侧,其镜头贯穿固定在成像筒内部,在对设备的热量的无损程度进行检测时,能够避免受外界温度的影响,从而使得对设备的热量散失情况检测的较为精准。
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本实用新型公开了一种X射线无损检测装置,包括微剂量X光机和平板探测器,所述微剂量X光机位于平板探测器的一侧,所述微剂量X光机的下端固定连接有第一活动杆,所述平板探测器的下表面第一套管,所述第一活动杆与第一套管之间活动套接,所述第一套管的下端转动连接有第二活动杆,所述第二活动杆的下端活动套接有第二套管,所述第二套管的下端固定连接有连接座,所述连接座的一侧固定安装有电脑固定板。本实用新型可以扩大检测装置的使用范围,并实现了检测装置高度的调节,方便人们对位置较高的物体进行无损检测的目的,也能在需要时将检测装置平稳的放置在地面,稳固座方便安装与拆卸,较为实用。
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本发明公开了一种基于德尔菲法的多传感融合输电线路无损检测方法,利用磁传感器获得初始电压的同时,也利用湿度传感器获得初始空气湿度,从而自适应的确定了检测环境的阈值,当超出正常阈值后,初步确认为线缆的外表面破损(有断裂或者毛刺),再根据磁传感器监测的磁场强度,光传感器得到的光强,声传感器得到的频率和响度,剔除空气湿度和固有电压感应电晕的干扰,通过信号调理模块,先送入处理器归一化处理,再利用德尔菲法加权处理,确认并记录破损点。执行多传感融合输电线路无损检测方法的是挂载于飞行器或巡检机器人的复合无损探测装置,最后把记录数据通过数据处理与传输单元传到智能电网控制端,更精准地服务于智能电网领域。
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本发明涉及电梯曳引钢带的损伤检测技术,具体是一种电梯曳引钢带无损检测装置及方法。本发明解决了现有电梯曳引钢带的损伤检测技术检测精度低、容易漏检、抗干扰能力差、准确性差的问题。一种电梯曳引钢带无损检测装置,包括屏蔽壳体、基准磁场源、磁场传感器、差分放大电路、滤波电路、信号传输模块、计算机;其中,屏蔽壳体的左侧面和右侧面各开设有一个内外贯通的检测孔,且两个检测孔相互正对;基准磁场源的数目为两个;两个基准磁场源分别安装于屏蔽壳体的内腔左部和内腔右部,且两个基准磁场源产生的磁场场强相等、方向相同。本发明适用于电梯曳引钢带的损伤检测。
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本实用新型涉及隧道施工质量检测领域,具体为一种适用于单线隧道快速无损检测装置,解决现有各种简易台架均无法满足快速完成隧道无损检测的问题,包括搭载行走车体、可拆卸式检测架,可拆卸式检测架结构包含四根支撑底杆、通过扣件活动连接于每根支撑底杆上的定位竖杆,四根定位竖杆构成竖向检测框架,竖向检测框架中部横向设置与其通过扣件活动连接的横向检测框架,横向检测框架上方架设上层检测平台,底部架设下层检测平台。结构简单,灵活性强,拆卸组装容易,安装周期短,提高了检测效率,为工程因检测被迫停工减小了损失,满足隧道内复杂环境无损检测要求,尤其适用于单线隧道内无损检测使用,具有非常好的推广应用价值。
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本发明提供一种无损检测钢纤维混凝土中钢纤维含量和分布的装置,其包括:绝缘底座;中空绝缘壳体,其位于所述绝缘底座上方且内部放置待检测混凝土试块,所述中空绝缘壳体的外侧面设置有两个接线柱;导线,其平行缠绕在所述中空绝缘壳体的外侧面且两端分别连接至所述接线柱;电感测试仪,其具有两个接线夹与所述接线柱连接,以与所述导线形成一检测电路。本发明还提供一种无损检测钢纤维混凝土中钢纤维含量和分布的方法。本发明提供的无损检测混凝土中钢纤维含量和分布的装置及方法,无需破坏钢纤维混凝土块即可完成测试,不但可以测得钢纤维混凝土中钢纤维的含量,还可以测得钢纤维在其中的分布。
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本发明属于电力无损检测技术领域,具体涉及一种激光法无损检测真空管真空度的方法。本发明主要解决现有的真空度检测方法存在费时费力,且测量不准确的问题。本发明方法包括以下步骤:(1)调整激光器,(2)确定设定角:利用步进电机带动测量臂旋转,在测量臂上安装光电管,光电管用于检测测量激光发生器照射在真空泡上的反射光,当光电管检测到反射光的最大值时,开始计数步进电机的脉冲,根据脉冲数换算成测量臂的转动角度,即设定角;(3)将步骤(2)中真空泡换成待检测的真空泡,重复步骤(2),得到测量角;(4)根据偏移角=测量角-设定角,当偏移角为正时,说明真空室内真空下降;当偏移角为负时,说明真空室内真空良好。
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本发明具体为一种碳纤维复合材料多叶片整体转子的无损检测方法,解决了现有无损检测方法存在上述不足之处的问题。采用如下步骤:a、将整体转子上的叶片标记编号;b、选择X射线三坐标检测设备;c、调整工件处于射线束的照射范围之内以及接收面板的接收范围之内;d、调整接收面板到射线管的距离和工件至射线管的距离;e、计算出工件分段位置;f、确定射线最厚区及最薄区的透照参数;g、将工件移出检测范围进行透照;h、将透照参数及工件分段位置输入检测设备;i、设定扫描方式为锥形扫描;j、形成最终完整的3D工件图;k、剖切进行缺陷评定及精确测量。本发明效率较高,而且无检测盲区。
本发明涉及一种纳米金三角@纤维膜材料的SERS基底无损检测试纸的制备方法及其应用,属于食品和环境检测技术领域。其将纳米金三角颗粒AuNT定量均匀地沉积在纤维膜材料上,得到纳米金三角@纤维膜材料的SERS基底无损检测试纸,并将其应用于水产品表面孔雀石绿(MG)残留检测。本发明以2D打印制备具有SERS活性的柔性基底为基础,使用SERS作为快速无损筛检平台,该方法可以快速制备均一性好、增强能力强、贵金属纳米材料耗损少的SERS试纸,并将其用于水产品表面化学残留现场快速无损检测。本发明提供的检测方法对水产样品无任何损伤,并且便捷高效,可以在任何场地和环境操作,一分钟内得到MG的分子指纹光谱结果。
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本发明属于露天无损检测技术领域,公开了一种空鼓病害的太赫兹无损检测方法,具体步骤为:首先制备具有不同空鼓厚度d的砂岩空鼓样品;其次,检测d=0mm的砂岩空鼓样品的太赫兹回波Eflake的传播时间Tflake;再次,分别检测具有不同空鼓厚度d的砂岩空鼓样品的携带了样品信息的太赫兹回波峰Ewall的传播时间Twall;然后,建立空鼓厚度d与时间差△T之间的关系;最后,检测待测实物的空鼓病害。本发明的检测方法简单,不仅能够实现对空鼓病害的定性无损检测,而且能够实现对空鼓病害的定量检测;还能够用于石质文物空鼓病害的无损检测。
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本发明涉及一种基于盒维数的锚杆工作荷载无损检测方法,该过程为,根据一维杆波动理论,在锚杆外露端头置一个自激式加速度传感器,利用KMJ-1型矿用锚杆锚固质量检测仪,测得锚杆-围岩相互作用体系在激发荷载作用下的加速度响应,通过波形识别和参数分析,判断锚固端与围岩之间的支撑联接情况,计算其加速度响应的盒维数,并依据相应工作环境及围岩条件下盒维数与工作荷载的关系曲线,确定锚杆的工作荷载。本发明为基于盒维数的锚杆工作荷载无损检测方法,其测试过程简单快捷、结果稳定可靠,对锚固体系和围岩结构不产生任何有害扰动,无破坏性。
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本发明属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种无损检测真空管真空度的装置。本发明主要解决现有的真空管真空度的检测方法存在拆装麻烦、费时费力且测量结果不准确的问题。本发明一种无损检测真空管真空度的装置,在上台板前端设有半圆弧,在定位光源固定座上安装有定位激光发生器,在检测光源固定座上安装有检测激光发生器,在上台板的下表面上装有步进电机,所述步进电机的输出轴穿过上台板与测量臂相连接,在测量臂的另一端安装有光电管,光电管的正前方设有凸透镜,在上台板上还设有分界开关,所述定位激光发生器、检测激光发生器、步进电机、光电管和分界开关都与控制器相连接。
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本实用新型涉及无损检测仪器技术领域,且公开了一种具有保护功能的无损检测装置,包括检测机外壳,检测机外壳的右侧表面设置有检修板,检测机外壳的右侧表面开设有检修口,所述检测机外壳的底部内壁上开设有活动槽,活动槽内转动连接有转动轴,转动轴上固定套接有齿轮,检修板的下表面固定连接有齿条,齿轮的下表面固定连接有转动锁紧板,检修板的上表面开设有内置槽,内置槽内设置有快速锁紧机构,检测机外壳内设置有支撑机构。该具有保护功能的无损检测装置,对检修板安装或者拆除时都较为方便,进而减少了工作人员对无损检测装置内电路板检修时的效工作力度,加快了工作人员在对电路板检修时的速度以及工作效率。
本发明属于激光超声无损检测领域,特别涉及一种双金属波纹复合板界面结合率无损检测装置、系统及方法。本发明将脉冲激光经柱面镜聚焦后在待测复合板中激发超声波,数据采集卡判定有效探测信号后保存数据,同时发送反馈信号至计算机集成控制单元。运动控制单元接收到计算机集成控制单元发出的指令后,移动超声激发及探测探头至指定位置对下一个检测点进行检测。所有位置的信号采集完毕后由相控阵成像模块对信号进行分析与处理,通过图像识别算法识别界面形貌与未结合区域,计算界面结合率。本发明实现了双金属波纹复合板界面轮廓及结合率的非接触检测,为界面信息的无损、快速获取及轧制工艺调控提供依据。
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本实用新型公开了一种新型多功能压力容器的无损检测装置,箱体内壁的底部竖直固定连接有支撑柱,支撑柱的顶部转动连接有转盘,箱体内壁的底部对称设置有夹紧块,支撑臂的两端转动连接有夹紧轮,箱体顶部一侧固定连接有固定座,固定座内竖直设置有铁板,铁板表面通过磁性座和竹节管连接有超声检测探头和摄像头,箱体的一侧设置有超声波检测仪和显示器,本实用新型涉及无损检测技术领域。该种新型多功能压力容器的无损检测装置,利用夹紧块相互靠近使得夹紧轮将容器固定,再通过驱动装置上的驱动轮带动容器转动,配合顶部的超声检测探头和摄像头对焊接处进行检测,避免了现有的手持探测带来的问题,提高了检测结果的准确性。
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本实用新型属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种超声法无损检测真空管真空度的装置。本实用新型主要针对现有的真空管真空度的检测方法存在拆装麻烦、费时费力且测量结果不准确的问题,提供一种无损检测真空管真空度的装置。本实用新型一种超声波无损检测真空管真空度的装置,包括超声波发射探头、超声波接收探头、真空灭弧室、主机和温度传感器,所述超声波发射探头放置在动触头一侧的端口,超声波接收探头放置在静触头一侧的端口,超声波发射探头、超声波接收探头和温度传感器都与主机相连接。
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一种混凝土早龄期强度的无损检测方法,属于建筑工程技术领域。其特征是在浇注混凝土中埋设一端或两端出露的钢筋测杆(1),采用高速数据采集仪(6)或超声仪(8),通过测定钢筋-混凝土体系中的固结波速,推定混凝土早龄期强度的一种无损检测方法。该方法可方便快捷地现场无损检测混凝土的早龄期强度,还可对混凝土强度的增长发育过程进行定点、连续、实时监测。
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一种对轴、孔类工件表面缺陷进行无损检测的方法和装置,其方法是用涡流检测技术和误差分离原理分离出工件的圆度误差和主轴回转误差,进而求得工件表面的缺陷。其装置是由传感器及其探头支架、工件旋转装置、分度装置、模/数转换器和计算机组装连接而成。本发明具有操作简单、检测结果精确可靠、不损坏被测工件、成本低廉等特点。本发明可广泛应用于轴、孔类工件表面缺陷的无损检测如铁路系统车辆轴表面缺陷的检测等。
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本实用新型公开了一种用于检测金属棒的超声无损检测装置,属于超声无损检测装置技术领域。该检测装置包括:第一固定部件(2)、第二固定部件(7),以及位于第一固定部件(2)和第二固定部件(7)之间的超声波检测部件;所述超声波检测部件包括超声探头(13)以及耦合水供水装置(3);所述检测装置还包括第一滑轨(10)、第一步进电机(1)、第二步进电机(9)、第一光电编码器(8),第二光电编码器(11)以及控制模块(14)。光电编码器检测步进电机的实际运动情况并将检测结果反馈给控制模块,避免了由于步进电机失步造成的对金属棒缺陷位置定位不准确的问题,提高金属棒缺陷检测准确度。
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一种金属表面缺陷微波无损检测装置及其检测方法是“T”型管通过波导同轴转换器与微波扫频仪信号传接,且“T”型管的第一波导和第二波导分别与定向耦合器相应的输入端连接,在主波导接收信号时,第一波导和第二波导两臂激起等幅同相的微波信号;定向耦合器是在第一端口和第二端口设置有波导探头和短路活塞,波导探头对应端通过波导同轴转换器接入微波矢量网络分析仪的检测端B;短路活塞对应端通过波导同轴转换器接入微波矢量网络分析仪的参考端A;检测时,将波导探头垂直贴近被测金属或非金属表面,对被测金属或非金属表面进行扫描。本发明实现了对金属表面缺陷进行定位和定量的直接检测,将检测、记录、分析、处理和存档集于一起的自动化检测。
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锚固锚杆长度的无损检测方法及其检测装置,涉及无损检测。本发明解决现有检测方法过程复杂、仪器笨重,不适用于现场检测的问题。本发明的步骤:1)取与被测锚杆相同的自由锚杆长度为L0,选择脉冲发射频率为2.25MHz,分析自由锚杆第一个端面回波;2)对自由锚杆第一个端面回波的每个分离波包采用FFT分析,得到端面回波的每个分离波包的峰值频率及其到达时刻;3)按步骤1)设置的发射脉冲频率检测锚固锚杆,选取锚固锚杆第一个端面回波,按照步骤2)处理得到锚固锚杆端面回波的每个分离波包峰值频率及其到达时刻;4)选择频率值相差最小的一个数据f1与f2,和对应的到达时刻T1与T2;5)根据下式计算锚固锚杆的长度L:。
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