双向运行的管道检测器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114484146A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111640944.1

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本公开涉及管道检测器技术领域,尤其涉及一种双向运行的管道检测器,包括里程测量单元、检测单元、第一驱动单元和第二驱动单元,检测单元用于检测管道缺陷,且检测单元与里程测量单元连接,里程测量单元用于测量管道检测器行走的里程,当检测单元检测到缺陷处时,里程测量单元可以记录下行走的里程,从而便于定位出具体位置,方便维修缺陷。同时第一驱动单元用于驱动检测单元和里程测量单元沿第一方向移动,第二驱动单元用于驱动检测单元和里程测量单元沿第二方向移动,进而能够使管道检测器双向移动,当管道检测器遇到超过其通行能力的位置时,管道检测器可以反向运动,从而避免出现卡堵的问题,无需切断管路取出。

    期望信号识别方法、装置、地面跟踪设备及系统

    公开(公告)号:CN108120971B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201711313594.1

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种期望信号识别方法、装置、地面跟踪设备及系统,该方法包括:根据期望信号的一上升沿触发,经设定的第一延时产生时钟信号,其中,所述时钟信号的频率等于所述期望信号的频率,所述第一延时小于所述期望信号的脉宽;在设定采样时间内,根据所述时钟信号的每一上升沿对所述期望信号进行采样;在采样得到的每一采样结果均为高电平的情况下,识别接收到所述期望信号。

    期望信号识别方法、装置、地面跟踪设备及系统

    公开(公告)号:CN108120971A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711313594.1

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种期望信号识别方法、装置、地面跟踪设备及系统,该方法包括:根据期望信号的一上升沿触发,经设定的第一延时产生时钟信号,其中,所述时钟信号的频率等于所述期望信号的频率,所述第一延时小于所述期望信号的脉宽;在设定采样时间内,根据所述时钟信号的每一上升沿对所述期望信号进行采样;在采样得到的每一采样结果均为高电平的情况下,识别接收到所述期望信号。

    检测器试验装置及用于检测器的试验方法

    公开(公告)号:CN108020255A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711160721.9

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种检测器试验装置及用于检测器的试验方法,其中,检测器试验装置包括验证部,验证部具有入口端和出口端,且沿验证部的入口端向出口端的方向上,验证部内预置有一种或多种验证结构;发球部,发球部设置在入口端以发送检测器在验证部内运动;收球部,收球部设置在出口端以回收检测器;动力源,动力源与发球部与收球部均连接,通过动力源向发球部和/或收球部内提供动力介质,以驱动检测器运动;控制部,控制部与发球部、收球部和动力源均连接,控制部能够控制动力源、发球部和收球部的工作状态。本发明解决了现有技术无法全面验证和研究管道的缺陷特征以及模拟验证检测器在管道中的卡阻和通过性的问题。

    一种基于电磁法的大埋深钢质管道位置探测方法及装置

    公开(公告)号:CN119986816A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510075301.9

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁法的大埋深钢质管道位置探测方法及装置,旨在解决大埋深管道精确探测问题,提高抗干扰能力。该装置包括电流源、不同频率磁场衰减系数测量装置和管道位置探测磁场信号测量装置。使用方法涉及记录磁场信号值,确定衰减系数,利用麦克斯韦方程组计算管道的水平和垂直距离,并通过多频率信号提高探测准确性。该技术方案能够实现对超过30米埋深的钢质管道进行精确探测,适用于多种工况,包括管道穿越高速路、水塘等人员无法进入的区域。

    检测器试验装置及用于检测器的试验方法

    公开(公告)号:CN108020255B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201711160721.9

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种检测器试验装置及用于检测器的试验方法,其中,检测器试验装置包括验证部,验证部具有入口端和出口端,且沿验证部的入口端向出口端的方向上,验证部内预置有一种或多种验证结构;发球部,发球部设置在入口端以发送检测器在验证部内运动;收球部,收球部设置在出口端以回收检测器;动力源,动力源与发球部与收球部均连接,通过动力源向发球部和/或收球部内提供动力介质,以驱动检测器运动;控制部,控制部与发球部、收球部和动力源均连接,控制部能够控制动力源、发球部和收球部的工作状态。本发明解决了现有技术无法全面验证和研究管道的缺陷特征以及模拟验证检测器在管道中的卡阻和通过性的问题。

    检测器调节装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN108917812B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810339158.X

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明提供了一种检测器调节装置及其操作方法,其中,检测器调节装置用于对管道的检测器进行调节,检测器调节装置包括:机身组件;底座,可更换地与机身组件连接,底座具有与检测器的筒壁配合的弧面;基准件,可移动地设置在机身组件上,基准件相对底座的距离可调,基准件具有用于对检测器的探臂进行测定的基准面。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的检测器调节装置不具备通用性的问题。

    双向运行的管道检测器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114484146B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202111640944.1

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本公开涉及管道检测器技术领域,尤其涉及一种双向运行的管道检测器,包括里程测量单元、检测单元、第一驱动单元和第二驱动单元,检测单元用于检测管道缺陷,且检测单元与里程测量单元连接,里程测量单元用于测量管道检测器行走的里程,当检测单元检测到缺陷处时,里程测量单元可以记录下行走的里程,从而便于定位出具体位置,方便维修缺陷。同时第一驱动单元用于驱动检测单元和里程测量单元沿第一方向移动,第二驱动单元用于驱动检测单元和里程测量单元沿第二方向移动,进而能够使管道检测器双向移动,当管道检测器遇到超过其通行能力的位置时,管道检测器可以反向运动,从而避免出现卡堵的问题,无需切断管路取出。

    管道检测设备试验平台
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110161188A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910517629.6

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种管道检测设备试验平台。管道检测设备试验平台包括:底座组件,包括底座和第一安装结构,第一安装结构用于安装管道检测装置且可运动地设置在底座上;支架组件,设置在底座上,支架组件包括支架和设置在支架上的第二安装结构,第二安装结构用于安装待检测管道且可沿支架的高度方向往复滑动,以通过使第二安装结构相对于支架滑动和/或使第一安装结构相对于底座运动,以对管道检测装置与待检测管道之间的距离进行调整。本发明有效地解决了现有技术中管道检测装置与待检测管道之间的距离不可调整,影响管道缺陷检测的检测精确度和准确度的问题。

    检测器调节装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN108917812A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810339158.X

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明提供了一种检测器调节装置及其操作方法,其中,检测器调节装置用于对管道的检测器进行调节,检测器调节装置包括:机身组件;底座,可更换地与机身组件连接,底座具有与检测器的筒壁配合的弧面;基准件,可移动地设置在机身组件上,基准件相对底座的距离可调,基准件具有用于对检测器的探臂进行测定的基准面。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的检测器调节装置不具备通用性的问题。

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