一种应用于船舶货舱的智能清洗装备的控制系统

    公开(公告)号:CN116700088A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310721055.0

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种应用于船舶货舱的智能清洗装备的控制系统,包括视觉系统,用于将清洗作业情况实时反馈至控制系统;包括控制系统,用于实时控制各子系统工作;包括运动系统,用于使喷淋系统始终位于作业面前方;包括喷淋系统,用于清洗作业面。通过各子系统之间的紧密配合,便可高效的完成船舶货舱智能清洗作业。该系统实现了自动化船舱清洗作业,从源头上解决了人员的作业安全性问题。

    一种多风机叶片串联吊装吊具及其使用方法

    公开(公告)号:CN116639581A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310785520.7

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明提供一种多风机叶片串联吊装吊具及其使用方法,包括主体框架、叶片夹持机构、夹具、控制站、磁流变阻尼限位挡板;所述叶片夹持机构位于主体框架内侧,其C型架与主体框架固定连接,利用液压缸对夹持板进行上升下落控制;所述夹具安装在夹持板上,用于控制夹持叶片,液压缸对夹具进行上升下落控制;所述磁流变阻尼限位挡板设置于主体框架的两端延伸架上,用于叶片夹持时的水平定位;所述控制站安装在主体框架上,用于提供所需能量并精确控制夹持力。本发明中的吊具变桨范围大,可在叶片吊装过程中进行变桨,可满足叶片安装角度的要求,便于叶片的安装;其次吊具可同时装载三个风机叶片进行吊装,提升效率,满足工期需求。

    交叉电容式传感器、传感器的制作方法以及油液检测系统

    公开(公告)号:CN113418968B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110609481.6

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明提供一种交叉电容式传感器、传感器的制作方法以及油液检测系统,其中交叉电容式传感器包括:基底,所述基底上凹刻有微流道,所述微流道的两端分别设置有注油口和出油口;以及交叉电容结构,所述交叉电容结构包括4块相同的弧面铜电极以及电极支撑结构,所述弧面铜电极均由同一筒状铜电极均匀切割而来,且贴敷于所述电极支撑结构内表面,拼接成电极间具有微小间隙的筒状结构;所述交叉电容结构部分嵌入基底,使得所述微流道从交叉电容结构内部轴向穿过。本发明可根据电极间介电常数的变化,检测出是否有颗粒经过,并可以通过电容变化值来对固体、液体和气体污染物进行区分检测,检测灵敏度高。

    一种基于平面阵列线圈的磨粒识别系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN114965228A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210399118.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明提供一种基于平面阵列线圈的磨粒识别系统及其制作方法,该系统包括步进电机、精密滑台、电感检测传感器、阻抗分析仪和计算机;步进电机连接电感检测传感器;电感检测传感器包括微流控芯片和检测单元;微流控芯片包括玻璃基底、设置在玻璃基底上的微通道,微通道两端开口;检测单元包括第一平面线圈和第二平面线圈;微通道从第一平面线圈的内孔穿过,第二平面线圈紧贴微通道下方与微通道平行放置;阻抗分析仪分别连接第一平面线圈和第二平面线圈的引线端;计算机连接阻抗分析仪,用于产生不同的波形信号,并对产生的波形信号进行分析来确定经过检测单元颗粒的形状。本发明技术方案实现了通过检测颗粒的波形信号来分析识别被检测颗粒的形状。

    一种基于摩擦纳米发电机的智能水润滑轴承

    公开(公告)号:CN113300628B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110502036.X

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明提供一种基于摩擦纳米发电机的智能水润滑轴承,包括:筒状轴壳以及设置在所述轴壳内部、与轴壳过盈配合的筒状轴衬,所述轴衬内壁沿轴向均匀贯通凹刻有若干个水槽,使用时,水流沿所述水槽进入轴承内部,水槽内蓄满后,水流溢出水槽随转轴转动均匀扩散至轴衬与转轴直接接触的受载面上,从而形成水膜;在其中至少一条水槽的一端或两端的端口位置,设置一摩擦纳米发电机,所述摩擦纳米发电机被设置为响应于水流流量的大小输出电信号,并传输至外部的监测终端。本发明不仅有较强的承载能力,而且能在无外部电源情况下完成轴承运行状态监测,具有安全可靠、适用环境广、监测灵敏度高、绿色环保等优点。

    一种小型多用途氢动力船舶的机舱布置方法

    公开(公告)号:CN113071601B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110286711.X

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明提供一种小型多用途氢动力船舶的机舱布置方法,机舱内设置有氢燃料电池、辅助系统和集水槽,辅助系统靠近船首布置,氢燃料电池靠近船尾的氢气瓶布置;辅助系统为换热装置,辅助系统的冷媒入口和冷媒出口分别与海水连通,热媒入口和热媒出口分别与氢燃料电池的冷却液出口和冷却液入口连通;氢燃料电池设置有氢气入口、空气入口、排气口和出水口;氢燃料电池的氢气入口通过氢气管与氢气瓶连通,所述氢燃料电池的出水口与集水槽连通,集水槽通过第一排水泵与生成水排舷外管连通。本发明不仅保证了机舱内各设备和系统功能的顺利实现,还能充分利用空间,安全可靠,灵活方便,易于施工和维修,实现了小型氢动力船舶机舱模块化布置零的突破。

    基于非参数模型的大型船舶轴系固有频率不确定性分析方法

    公开(公告)号:CN114117759A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111342957.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供一种基于非参数模型的大型船舶轴系固有频率不确定性分析方法,该方法包括:建立大型船舶轴系的数学模型,确定船舶轴系的均值质量、刚度、阻尼矩阵。基于随机矩阵理论,对均值矩阵进行随机化处理,生成随机质量、刚度、阻尼矩阵,并运用蒙特卡洛法生成大量随机样本。通过有阻尼系统固有频率求解方法,计算船舶推进轴系确定性数学模型与非参数模型的固有频率,继而进行船舶推进轴系固有特性的不确定性分析。本发明能够获取船舶推进轴系在不确定作用下固有频率的概率密度曲线,展现固有频率的变化范围,相较以往计算中仅仅能获得一个固有频率的方式,能够更加准确的评估船舶推进轴系的健康状态。

    一种内设磁芯多参数磨粒传感装置

    公开(公告)号:CN110018094B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201910415374.2

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明提供一种内设磁芯多参数磨粒传感装置,包括:内设磁芯的多参数磨粒传感器,激励‑检测单元,检测模式转化单元,多参数磨粒传感器主要由电感线圈和圆柱形磁芯组成;圆柱形磁芯设置在电感线圈的中心孔中,且圆柱形磁芯和电感线圈之间有一定的间距;本发明装置用于检测分离液压油中的铁质磨粒。通过在电感线圈中心孔设置磁芯,将液压油中的铁质磨粒吸附到磁芯表面,有利于传感器对铁质磨粒的检测,有效的将磨粒从液压油中分离出来,降低液压油中的磨粒含量。装置可实现电感参数和电容参数两种模式的检测,从而可由两种参数的检测信号来提升磨粒检测结果的准确性,完成对滑油、液压油中多种颗粒污染物的区分检测,还能对机器设备进行故障诊断。

    一种磁塞式黑色金属颗粒检测传感器、磁塞式平衡电桥测量电路

    公开(公告)号:CN113945495A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111233711.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供一种磁塞式黑色金属颗粒检测传感器、磁塞式平衡电桥测量电路,磁塞式黑色金属颗粒检测传感器,包括:用于改变传感器检测区域内的磁场的线圈、永磁体和黑色金属颗粒;永磁体嵌于线圈内,用于截获机械设备液压、润滑系统油液中的黑色金属颗粒,增强线圈自感。磁塞式平衡电桥测量电路,包括:信号输出端、磁塞式电桥模块、整流模块、预滤波模块、差分放大模块以及终端滤波模块,磁塞式电桥模块包括电性连接的激励模块、磁塞式黑色金属颗粒检测传感器、参考传感器、电位器以及电阻器。本发明的技术方案解决了现有油液状态监测技术中磁塞式检测法检测精度低的技术问题,本发明能够实现在线监测油液状态,具有检测精度高、检测通量高等优点。

    一种基于多参数电桥法的润滑油清洁度监测装置

    公开(公告)号:CN113325047A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110529833.7

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明提供一种基于多参数电桥法的润滑油清洁度监测装置,用于检测液压油、滑油等油液中的磁性金属颗粒污染物、非磁性金属颗粒污染物、非金属污染物(水)。本装置基于电桥原理将电感检测法和电容检测法结合,通过调节可调R1、Rx、R2的阻值,使得电容电桥回路和电感电桥回路同时达到平衡,保证传感单元中检测电容C1和检测线圈L1初始状态时输出电压Ua、Ub为“零点位”。当磁性金属颗粒污染物、非磁性金属颗粒污染物经过检测线圈L1,输出电压Ub产生不同的波动。当非金属污染物(水)经过检测电容C1,输出电压Ua产生波动。本发明技术方案解决了现有的油液检测电路只能单独监测金属颗粒污染物或非金属颗粒污染物且监测精度有限的问题。

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