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本发明公开了一种基于常时微动技术的混凝土结构物无损伤检测方法,特征是包括步骤:①设置微动信号检测处理系统;②在衬砌完整性好的部位上安装三向微动传感器,将采集到的微动数据通过微动信号解调器传递给数据分析处理器,数据分析处理器将该接收数据作为基准数据;③在需要检测的部位上安装三向微动传感器,将采集到的微动数据通过微动信号解调器传递给数据分析处理器,数据分析处理器将该接收数据与基准数据进行对比分析,并根据结果对衬砌的完整性进行判定。本发明采集信号精度高,并可进行三方向微动信号的采集,利用衬砌的自振微动信号,不需要提供额外震源,可广泛应用于隧道、水电、边坡防护等混凝土结构物的健康检测。
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提供一种薄板搭接激光窄焊缝超声扫快速无损检测方法与装置,其能够对薄板搭接激光焊缝进行快速超声检测,实现薄板搭接激光焊缝的质量评价,提前发现焊缝中的缺陷,保证产品质量。装置包括两个探头、探伤仪、运算装置,左侧探头发射的超声波经发射、传播、遇到焊缝左侧壁返回、被左侧探头晶片接收的整个过程中,超声波传播的距离(即声程)为S1;同理右侧声程为S2。探头发射的声波遇到最近的焊缝壁,然后反射回来被原探头接收,此时声波所传播的距离S为探头发射晶片距焊缝近壁距离的两倍,焊缝宽度W=L+2L0-(S1+S2)/2,L0为探头的前沿长度,两探头可沿焊缝滑动,采用运算装置在探头扫查过程完成后即可迅速得到检测结果。
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本发明公开了一种基于常时微动技术的锚固质量无损伤检测方法,通过检测锚杆的常时微动特性来评价锚杆与围岩粘结的紧密程度,其特征在于包括步骤:①设置微动信号检测处理系统;②采集标准锚杆和附近围岩的常时微动数据;③采集待测锚杆和附近围岩的常时微动数据;???????????????????????????????????????????????根据分析结果对锚杆的锚固质量进行评估,评估依据是:待测锚杆与标准锚杆的常时微动特性参数越接近说明锚固质量越好;待测锚杆与围岩常时微动特性参数的离散偏差越小说明锚固质量越好,如果这个偏差接近或者小于标准锚杆的离散偏差,则认为锚杆质量符合要求。本发明利用锚杆自身的常时微动信号,不需要外部震源,可广泛应用于隧道、边坡等领域锚固结构的健康检测。
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本发明公开了一种提高太赫兹波无损检测分辨率的系统及方法,属于检测技术领域通过在太赫兹波聚焦元件后加入光学元件将准直高斯波束生成准零阶贝塞尔波束来实现太赫兹波成像中较长景深和较高的分辨率;并采用共聚焦技术来满足大的动态范围和较高的信噪比,系统包括太赫兹波发射端、太赫兹波接收端,以及用于测量太赫兹波发射端、太赫兹波接收端与探测区域距离的激光位移传感器,太赫兹波发射端和太赫兹波接收端中的太赫兹波的方向相异;太赫兹波发射端将太赫兹波投射到探测区域,太赫兹波接收端从探测区域接收太赫兹波;太赫兹波发射端和太赫兹波接收端均包括用于太赫兹波聚焦的聚焦元件以及用于生成准零阶贝塞尔波束的光学元件。
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本发明公开了一种用于管道内壁无损检测的压痕仪悬浮移动固定装置,包括车身本体,所述车身本体的上方设置有用于安装压痕仪的压痕仪安装板,所述车身本体与压痕仪安装板之间设置有电磁吸附机构,所述车身本体的上方且位于电磁吸附机构的一侧设置有控制盒,所述车身本体的下方设置有行走机构,所述车身本体的前侧设置风扇动力机构,所述车身本体的前后两侧且位于车身本体上方对称设置有用于减轻车身本体与压痕仪重力的悬浮机构,所述电磁吸附机构、行走机构、风扇动力机构及悬浮机构分别与所述控制盒电连接。该装置能够沿管道内壁进行轴向及周向运动,进而实现对管道内不同位置进行无损检测,且能够实现管内长距离检测。
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本实用新型公开了一种无损检测专用支架,包括左支撑腿和右支撑腿,所述左支撑腿和右支撑腿均设置有两组,且两组左支撑腿之间设置有左横杆,两组右支撑腿之间设置有右横杆,所述左横杆和右横杆内分别开设有左滑槽和右滑槽,所述左滑槽和右滑槽内均固定安装有第一电动伸缩杆,且两组第一电动伸缩杆上分别固定安装有左滑块和右滑块,所述左滑块和右滑块之间设置有滑杆,所述滑杆上套设有滑套,所述右滑块上固定安装有第二电动伸缩杆,所述第二电动伸缩杆通过连接机构与滑套固定连接,所述滑套上固定安装有第三电动伸缩杆,所述第三电动伸缩杆上固定安装有安装板。本实用新型可方便将检测装置调节到合适的检测位置,提高检测效率。
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本实用新型公开了一种用于马口铁罐的无损检测装置,本实用新型涉及铁罐生产技术领域,包括旋转台和图像采集组件,所述旋转台上方中间位置固定连接有支撑台,所述支撑台底面固定连接有支撑架,所述支撑架固定连接在所述旋转台内壁底面,所述旋转台通过所述支撑台形成回转槽,所述回转槽内转动连接有旋转盘,所述旋转台一侧固定连接有两个对称分布的导轨组;图像采集组件通过上检测相机、左检测相机、右检测相机的三个方向进行采集,底检测相机可以通过高透的旋转盘对罐体底部进行图像采集,从而完成四个方向的图形采集,通过该种方法可以在四个方向采集的情况下,适用于流水线生产,增加了该装置的适用性。
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本实用新型公开了一种桥梁承载能力无损式检测装置,包括加载装置和卡槽,所述加载装置的一侧设置有固定杆,所述加载装置靠近固定杆的一侧连接有支撑柱,所述加载装置远离支撑柱的一侧设置有缓冲层,其中,所述缓冲层的一侧设置有承载板,所述承载板靠近缓冲层的一侧设置有荷载传感器,所述固定杆的两侧设置有滑轮,所述滑轮的一侧设置有钢丝绳,所述加载装置的一侧固定有连接板。该桥梁承载能力无损式检测装置,将透明薄膜移动到显示屏的一侧,透明薄膜的四角均设置有磁铁,磁铁通过与磁铁槽构成的磁性连接便于将透明薄膜固定在显示屏的一侧,透明薄膜的材质为聚乙烯薄膜,对显示屏起到一个防护的作用。
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本实用新型公开一种金属材料无损检测装置,包括用于对待检测金属材料的角度及方位进行调整的调整装置,以及用于对待检测金属材料进行性能检测的测定装置;所述调整装置采用丝杠丝母和齿轮齿盘传动结构以实现金属材料的方位及角度调整;所述测定装置包括硬度测定装置、耐磨损性能测定装置和导电导热性能测定装置,硬度测定装置、耐磨损性能测定装置和导电导热性能测定装置依次布设在调整装置的周圈;硬度测定装置、耐磨损性能测定装置和导电导热性能测定装置均与控制装置连接。本实用新型可进行硬度及耐磨损等相关性能的检测,而且可根据检测需要进行精准的角度及方位调整,操作简单方便,自动化程度高,避免对金属管材造成损伤。
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本发明公开了一种基于高光谱成像的苹果表面损伤快速无损检测方法,具体涉及水果品质无损检测技术领域。该方法是首先利用高光谱成像光谱仪采集损伤苹果的光谱图像,然后对光谱图像进行校正,再利用ENVI获取图像上完好与损伤区域的平均光谱曲线,分析光谱特性,再利用多元散射校正法对光谱数据进行预处理,其次,利用二次连续投影算法分析光谱数据,筛选特征波段,并对特征波段图像进行掩膜处理,去除背景干扰,再进行主成分分析确定完好与损伤区域差异明显的有效检测图像,最后采用固定阈值法分割出损伤区域,分割图像中依然存在因光照影响而误分的小面积区域,再利用图像的膨胀、腐蚀和删除小面积区域操作来实现损伤区域的精确分割。
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本发明涉及动车组车体检测设备技术领域,尤其涉及一种对带漆横梁进行自动化无损检测的装置及方法。该装置的运动平台装配在待测横梁的底部,并能沿横梁的长度方向行走;一个或多个探头组件分别固定在运动平台上,每个探头组件上分别安装有探头主体,各个探头主体分别与横梁上任一待测位置的表面相匹配,可利用单个探头组件对横梁上单一待测位置进行检测,也可将多个探头组件组合使用,以对横梁型面全覆盖检测;探伤仪与各个探头组件分别连接,从而对检测数据进行解析,以快速确定损伤部位。基于该装置提出了检测方法。本装置及方法能够对带漆的车体横梁进行直接检测,无需进行额外的脱漆步骤,且检测过程安全准确,不会损坏横梁框架的外漆。
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本说明书涉及磁性材料技术领域,具体涉及一种非环形磁芯无损检测方法及装置。该方法包括如下步骤:获取待检测磁芯的设定磁性能和设定尺寸;根据所述设定磁性能和所述设定尺寸,选择具有第一磁性能和第一结构的U型检测装置;将所述待检测磁芯通过所述两个柱部搭载到所述U型检测装置,以及调整所述待检测磁芯和所述两个柱部之间的相对位置,使得所述两个柱部中每个柱部和所述待检测磁芯之间的接触面积大于所述待检测磁芯的有效截面积;在第一待检部位上缠绕第一导线,并将所述第一导线的两端分别连接到磁性能检测仪的相应端口上,以使所述磁性能检测仪可检测所述待检测磁芯的磁性能。
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本实用新型提供了一种石油化工设备无损检测辅助装置,涉及石油化工设备检测技术领域,包括底座、红外检测机构和管道检测机构,所述检测箱固定连接在底座的顶部,所述检测箱的左侧设有通孔,所述电机安装在检测箱左侧靠近通孔上方的位置,所述往复丝杆连接在电机的输出端,所述斜台固定连接在主体箱内腔的顶部,所述连接块螺纹连接在往复丝杆上,所述安装板固定连接在连接块的底部,所述红外灯设置在安装板的底部,本实用新型通过往复移动的红外灯,并配合设置的平面镜,使得设备主体的各个位置均能够被红外等直射或者反射光线照射到,从而提高检测的精度,此外,设置的管道检测机构,可以便捷地检测管道各个位置,提高整体的检测效果。
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本实用新型公开了一种基于ET电磁检测的无损探伤仪,包括探伤盒、探伤头、连接线,所述探伤盒顶部设置有提拉带,所述提拉带上设置有提拉套,所述探伤盒底部设置有手柄槽,所述手柄槽内两侧设置有手柄卡簧,所述手柄槽内设置有手持柄,所述手持柄上设置有防滑纹,所述手持柄后设置有旋转轴,所述探伤盒前设置有说明板,所述说明板旁设置有显示屏,所述显示屏后设置有处理器,所述显示屏旁设置有深度调节钮,所述深度调节钮下设置有显示调节钮。有益效果在于:本实用新型在探伤盒底部增加手持柄,方便手持探伤,同时在探伤盒侧面增加放置盒收纳探伤头和连接线,避免反复插装连接线,提高了基于ET电磁检测的无损探伤仪使用便利性。
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一种基于电场指纹法的管道无损检测装置,属于管路无损检测技术设备领域。包括待测管道(2)以及设置在待测管道(2)上的电压采集区(3),在电压采集区(3)内间距相同的设置有若干捕捉电极,在电压采集区(3)的两侧设置有电流输入单元,其特征在于:在所述的电压采集区(3)中,捕捉电极通过多组捕捉电极固定套(4)以非焊接的形式固定在待测管道(2)表面。本装置通过捕捉电极固定套以非焊接的形式将捕捉电极固定在待测管道的表面,在实现了电场指纹法精确检测的同时,真正做到了对待测管道的无损伤。
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本发明属于无损检测领域,具体地,涉及一种基于电容耦合效应的无损检测成像装置。基于电容耦合效应的无损检测成像装置,包括检测探头、信号发生器、滤波器、锁相放大器、数据采集卡和计算机系统;检测探头,包括环形激励电极和无源电压探针;环形激励电极与信号发生器的电压输出端口连接,无源电压探针与滤波器的输入端口连接,滤波器的输出端口与锁相放大器的信号输入端口连接,信号发生器的参考信号输出端口与锁相放大器的参考信号输入端口连接,锁相放大器的输出端口、数据采集卡和计算机系统依次连接。本发明的检测方式为非接触式,无需耦合剂和表面处理,应用范围广,实施成本低;检测结果以图像形式直接呈现。
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本实用新型涉及一种管路无损检测技术设备,特别涉及一种基于印刷电路板的电场指纹法管道无损检测装置。包括待测管道、电极探针连接瓦、印刷电路板等,所述电极探针连接瓦通过连接瓦固定槽与待测管道绑缚连接,所述管道连接面与待测管道外表面紧密贴合,所述电极探针与印刷电路板通过锡焊连接,所述印刷电路板的连接瓦连接面与电极探针连接瓦的电路板连接面贴合,所述电极探针自由穿过电极探针孔。它克服了克服现有技术的不足,通过本装置以免焊接的方式将电极探针固定在待测管道表面,且数据传输线路整齐简约,有尺寸小、装配工艺简单、安装效率高、电路可靠性高等优点,真正做到了利用电场指纹法无损伤地对输送管道检测。
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本实用新型属于酒精检测技术领域,尤其为一种基于近红外光谱的人体酒精无损检测装置,针对目前的人体酒精无损检测装置通常是通过多个螺栓进行安装固定的,需要借助工具对其安装拆卸,操作较为复杂的问题,现提出如下方案,其包括安装座与底座,所述底座的顶侧固定设置有装置主体,所述安装座上开设有安装槽,所述底座插接在安装槽内,所述底座上转动设置有卡轴,所述卡轴的顶端固定设置有手轮,所述底座的一侧开设有条形孔,所述卡轴延伸至条形孔内并固定设置有大锥齿轮,所述条形孔内转动设置有转动轴。本实用新型结构设计合理,操作方便,可以方便快速实现对装置主体的安装与拆卸,操作方便快捷。
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一种海洋立管无损检测装置,其包括单极探头及扶正器,扶正器包括一个固定件及固定于固定件的一端的相互相隔的至少两个平衡柱,单极探头为至少两个且相互间隔设于固定件的另一端,每个平衡柱露出该固定件外的长度与每个单极探头露出该固定件外的长度相等。上述海洋立管无损检测装置的扶正器的平衡柱露出固定件外的长度与单极探头露出固定件外的长度相等,且平衡柱与单极探头分别设于固定件的两端,使单极探头在检测时与海洋立管的内壁基本垂直,减小测量误差。因此,上述海洋立管无损检测装置的测量误差较小。本实用新型还提供一种上述海洋立管无损检测装置的扶正器。
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本发明涉及一种多工位CT环形扫描行走无损检测智能机器人及控制方法,包括行走机体;行走机体上设置有支撑机体,支撑机体上设置有伸缩机构、控制装置、人工智能系统;伸缩机构上设置有支撑连接机构;伸缩机构前方通过第一旋转体及配合面、第二旋转体及配合面与整体支撑机构相连接,后端由第二电动缸推动前后移动。本发明多工位CT环形扫描行走无损检测智能机器人及控制方法,实现了特定工况条件下工业用立位、水平位、多工位CT环形或有限角度扫描立体成像;机器人可以沿着工件或试件等平行的方向行走;实现了环形扫描机构行走方向可左、右摆动到扫描工位,实现了机器人行走和检测的同步;通过建立的图像特征表征数据库,实现了智能辨识功能。
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本发明公开了一种便携式的无损检测装置,包括主体架和检测头,主体架上设置有用于将其固定于管道的夹持组件;所述主体架包括能够形成闭合圆形的第一半环体和第二半环体,第一半环体和第二半环体前侧通过合页转动连接,第一半环体和第二半环体的后侧通过卡扣机构连接;所述第一半环体和第二半环体的前侧面上固定有对应设置的磁片,两个所述磁片的相对面磁极相反;所述检测头设置在滑座上,第一半环体和第二半环体的内环面上固定有滑轨,滑座滑动卡设在滑轨上。本发明的无损检测装置,通过设置转动连接的第一半环体和第二半环体,使得主体架能够进行折叠,大大减小了整体的尺寸,从而提高了便携性,为检测工作带来了便利。
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一种海洋立管无损检测装置,其包括至少两个单极探头和一个固定件,该至少两个单极探头相对地设于固定件上,每个单极探头包括相对于该固定件可滑动的电磁件。上述海洋立管无损检测装置的单极探头的电磁件可相对于保护套滑动,根据不同类型的海洋立管的直径,通过调节件调节电磁件与固定件的距离,从而使该海洋立管无损检测装置适用于该类型的海洋立管。并且,弹性件可微调调节电磁件与固定件的距离,使海洋立管无损检测装置测量的结果更准确。
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本发明是大型结构物无损伤的健康检测方法,其步骤有:存储步骤;识别定位步骤;损伤程度评估步骤;比较确定步骤。根据这个方法可有效地监测出结构物损伤位置并验证诊伤结果的正确性。应用本检测方法中的结构拉压模态应变能诊伤指标(AMSECR);和/或结构弯曲模态应变能诊伤指标(TMSECR),计算诊伤指标的数值;从而诊断确定结构损伤位置。在诊断确定损伤程度的过程中,根据计算的诊伤指标数值,依据SDj≥-1,确定结构损伤程度;进一步确定结构物安全/或不安全。本发明提出适用于大型结构实时监测的方法,用于建立结构物健康监测系统,提高结构物的疲劳寿命和极大环境载荷下的生存能力,以达到提高结构物的安全性、经济性以及使作业人员有安全感。
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一种导管架平台水下部分无损检测探伤方法,通过位置传感器、金属磁记忆检测系统、交流电磁场检测系统、水下爬行机器人系统及缺陷分析系统的相互配合,大大提高了无损探伤检测的自动化程度,从而提高了工作效率;同时由于采用金属磁记忆技术及水下爬行机器人技术,可在不需要任何预处理的前提下,对导管架表面进行快速扫描诊断,实现无损检测,能够显著降低ACFM技术中存在的检测敏感性过高、检测效率低等问题;提高了检测的自动化程度、效率,降低检测人员成本;通过自动分析软件,减少工程人员的人为因素对检测结果的干扰,保证检测结果的准确性。
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本实用新型公开了一种碳纤维管无损检测装置,包括机架、位于机架上用来输送碳纤维管的输送带和传动机构,所述输送带末端设置用于检测碳纤维管的探测器和用于对碳纤维管进行标记的打标器;所述探测器包括设置于机架上、围绕碳纤维管沿径向呈圆周分布的四个双目探测器,碳纤维管可穿过四个双目探测器形成的空腔;每个双目探测器包括一个探测体、两个探头和分别带动两个探头转动的舵机,所述探头安装于舵机的旋转盘上,本实用新型所公开的碳纤维管无损检测装置结构新颖,可以对碳纤维管进行在线无损检测,检测效率高。
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本发明公开了水分检测技术领域中的一种面向作物的茎秆水分无损检测装置与方法。该装置包括作物茎秆直径传感器、信号调理电路、微处理器以及显示屏等。此方法利用一种作物茎秆直径传感器检测作物茎秆直径的微变化,间接得到作物的茎秆水分。由于所选用作物茎秆直径传感器测量时对作物生长几乎无影响,所以本发明可实现对作物茎秆水分的无损检测。
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本发明提供一种多功能内壁表面无损检测装置,包括:工作台;顶升机构,其支承工作台且能够驱动工作台上下移动;主推进机构,其设置于工作台上;主检测机构,其设置于主推进机构上且能够在主推进机构的作用下做水平运动;多个第一副推进机构,其设置于主推进机构上;与第一副推进机构一一对应的多个第二副推进机构,每个第二副推进机构能够在和其对应的第一副推进机构的作用下作水平运动;与第二副推进机构一一对应的多个副检测机构,每个副检测机构能够在和其对应的第二副推进机构的作用下作竖直运动。本发明的有益效果是:可以通过主检测机构和多个副检测机构联合检测多孔径的长管道内壁,提高了无损检测装置的功能性,且操作简单,用途较广。
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本实用新型涉及无损检测领域,特别涉及一种用于管道焊缝无损检测的小车,能够提高检测效率,降低变化的探测距离对检测结果的影响。一种用于管道焊缝无损检测的小车包括运动小车和导轨。其特征在于:运动小车由连接板、悬挂梁、紧缩器、夹持板、竖直臂、滚轮和连接器组成,夹持、运载探头进行圆周运动;导轨由导轨环和支撑环;导轨环用于引导运动小车平稳的做圆周运动;支撑环作用是使导轨环与工件表面留有一定距离,确保运动小车能够在导轨环上运动。本实用新型能够采用小车进行检测降低检测时间,同时能够保证探头与工件表面的距离始终一定,减少外来因素对结果的影响。
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本发明涉及一种发动机压气机叶片无损检测装置,包括连杆,连杆一端连接探头且连杆的杆身部位设有握柄,握柄能够在杆身上滑动,且探头能够阻止握柄滑出;探头包括检测线圈,用于检测线圈中的电流信号是否发生变化;探头上设有检测面;检测面设有斜槽部和斜角部,斜槽部和斜角部卡接且斜槽和斜角之间通过弹簧形成活动约束。本发明提供的发动机压气机叶片无损检测装置通过设置连杆、探头及握柄,不需要对所检测物体进行任何的表面预处理,不需要施加耦合剂,实现非接触的快速检测,且斜槽部和斜角部通过弹簧连接能够在不拆卸的情况下进行方便快捷的检测,成功检出裂纹,本申请提供的发动机压气机叶片无损检测装置反应灵敏,检测效果良好。
800
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本发明涉及一种海洋平台无损检测方法,是一种基于结构振动的海洋平台整体无损检测方法。包括以下步骤,S1.在海洋平台的水上部分选取若干结点,基于模态置信度矩阵准则,并通过二重结构编码遗传算法,最终确定传感器的安装位置;S2.信号采集,海上有风浪时,可采集环境条件引起的振动响应信号;如果海上风平浪静,采用人工激励方法使海洋平台产生振动并采集该振动响应信号;S3.采用改进的CHC遗传算法对采集到的数据进行分析处理,完成损伤诊断。本发明进行海洋平台无损检测,传感器数量少,水下结构不需要安装传感器,因此,检测工作量和工作难度小,抗噪声干扰能力强,方法的鲁邦性好。
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