一种基于极坐标法的超声波检测方法

    公开(公告)号:CN109813803B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910163655.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 一种基于极坐标法的超声波检测方法,在建筑物两侧都建立一个极坐标系,再分别确定点待检测位置点(ρ1,θ1)和对应点坐标(ρ2,θ2),通过坐标点极径和角度都相同实现点对点对接,可以实现超声波探测器探头的准确对接,减小操作上可能出现的偏差,降低检测数据的误差及对建筑结构评定的影响。

    一种氢燃料电池高效破冰系统

    公开(公告)号:CN115513496A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211294674.8

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体涉及一种氢燃料电池高效破冰系统,三通管的一端通过管路与开关阀二连接,开关阀二通过气体导管一与开关阀四连接,气体导管一设置有气体导管三,气体导管三与气体导管四连接、连接处位于单向阀与气水分离器之间,开关阀四通过气体导管二与气体导管四连接,该氢燃料电池高效破冰系统,通过实施例一中的两种线路切换,进而根据不同的环境温度做出对气水分离器不同情况的破冰,以加快对其的破冰效果。并且在实施例一的基础上进行延伸设计,可进一步加热对气水分离器的破冰效果。并且改变为实施例三中的状态,通过额外加热的方式,加快破冰效果。该系统在气水分离器破冰完成后,能够对氢气循环泵进行破冰处理。

    空气悬架气泵减振装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118049460A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410192281.9

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种空气悬架气泵减振装置,包括气泵总成,所述气泵总成包括底板以及固定设置在底板上方的气泵本体,所述底板的下方设置有缓冲机构,所述缓冲机构与汽车底盘进行连接;所述缓冲机构包括连接板、缓冲组件和底盘连接件,所述连接板设置在底板的下方且互相通过缓冲组件进行连接,所述连接板通过底盘连接件与底盘连接,所述缓冲组件包括连接杆、弹性件和连接套。本发明针对现有技术中气泵在运行中会不可避免的产生振动,而在长时间的震动下,会导致紧固件发生松动,从而存在气泵掉落的风险等问题进行改进。本发明具有在对悬架气泵进行安装后,可以具有减振功能,从而避免气泵运行时产生的振动导致螺丝松动等优点。

    一种氢燃料电池高效破冰系统

    公开(公告)号:CN115513496B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202211294674.8

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体涉及一种氢燃料电池高效破冰系统,三通管的一端通过管路与开关阀二连接,开关阀二通过气体导管一与开关阀四连接,气体导管一设置有气体导管三,气体导管三与气体导管四连接、连接处位于单向阀与气水分离器之间,开关阀四通过气体导管二与气体导管四连接,该氢燃料电池高效破冰系统,通过实施例一中的两种线路切换,进而根据不同的环境温度做出对气水分离器不同情况的破冰,以加快对其的破冰效果。并且在实施例一的基础上进行延伸设计,可进一步加热对气水分离器的破冰效果。并且改变为实施例三中的状态,通过额外加热的方式,加快破冰效果。该系统在气水分离器破冰完成后,能够对氢气循环泵进行破冰处理。

    一种基于极坐标法的超声波检测方法

    公开(公告)号:CN109813803A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910163655.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 一种基于极坐标法的超声波检测方法,在建筑物两侧都建立一个极坐标系,再分别确定点待检测位置点(ρ1,θ1)和对应点坐标(ρ2,θ2),通过坐标点极径和角度都相同实现点对点对接,可以实现超声波探测器探头的准确对接,减小操作上可能出现的偏差,降低检测数据的误差及对建筑结构评定的影响。

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