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一种测量水下混凝土结构内部缺陷的系统的制作方法

  • 国知局
  • 2025-01-10 13:29:36

本发明涉及水下混凝土质量检测,特别是涉及一种测量水下混凝土结构内部缺陷的系统。

背景技术:

1、随着我国经济的发展和社会的进步,水利工程已经成为保障国民经济平稳较快发展的重要推动力。水利工程一旦出现安全隐患或者造成安全事故,会给周边群众的生命财产带来不可逆的损害。而混凝土作为一种人工合成的建筑材料,其性能受温度、施工条件以及施工技术的影响较大,混凝土表面常出现蜂窝、裂缝、凹凸不平、局部脱落、露筋等质量问题,给工程整体质量和安全施工造成巨大的威胁和隐患。因此,对水利工程水下混凝土的质量进行检测与控制才能更好的确保水利工程的整体安全性和可靠性。

2、目前对水下混凝土质量的检测主要包括芯样试验、孔内电视、水下摄像、声波测试。芯样试验和孔内电视的方法对测试对象有不同程度的损坏,目前比较受欢迎的检测方式是对检测对象没有损害的冲击弹性波无损检测,但是冲击弹性波检测,需要通过敲击产生振动源,加速度传感器接收有效的振动信号,在复杂的水环境中,由于水中存在水压,人工敲击的方式和通用的加速度传感器已经已经不适用。因此,设计一种能准确测量水下混凝土结构内部缺陷的系统是十分有必要的。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,能快速、有效自动地完成冲击弹性波检测技术在水下混凝土质量检测上的激振和信号采集,完美填补冲击弹性波检测技术在水下混凝土质量检测领域上数据采集方式的空白。

2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

3、一种测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,包括:信号激发系统及信号采集系统,所述信号激发系统设置在所述信号采集系统的一侧,两者通过螺纹连接,所述信号激发系统用于产生振动信号,所述信号采集系统用于采集振动信号及自固定整个检测系统;

4、所述信号激发系统包括腔体主体结构、激振头、密封活塞及激振底板,所述激振底板上设置所述腔体主体结构,所述腔体主体结构的内部设置所述激振头,且所述激振头与所述腔体主体结构尺寸过盈配合装配,所述激振头上设置有凹槽,凹槽对激振头有最大行程限位作用,所述腔体主体结构的头部内壁与所述凹槽之间设置所述密封圈,所述激振头的尾部为t形结构,所述激振头的尾部与所述腔体主体结构的内壁之间设置所述密封活塞,所述密封圈、密封活塞、激振头及腔体主体结构围成复位气室,所述密封活塞、激振底板与所述腔体主体结构围成激振气室,所述激振气室通过电磁阀开关间歇式地连接高压气瓶,所述激振头端部弧形部位与混凝土结构表面相接触;

5、所述信号采集系统包括套杆、铰接架、支撑臂、配重块、传感器及平衡栓,所述套杆上从上到下依次螺纹连接所述铰接架及配重块,所述配重块上螺纹连接所述传感器,所述铰接架上设置多组所述支撑臂,所述支撑臂的外端设置所述平衡栓,所述配重块上通过支架设置所述信号激发系统。

6、可选的,所述腔体主体结构的外侧对应所述激振气室设置有气管口,且所述气管口与所述激振气室相连接,所述高压气瓶通过电磁阀间歇式地连接所述气管口。

7、可选的,所述信号采集系统与信号激发系统通过有线连接。

8、根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:本发明提供的测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,该系统包括信号激发系统及信号采集系统,其中,信号激发系统是通过水面上电磁阀开合,控制高压气瓶向激振气室注入压缩空气,推动激振头冲击完成激振,同时通过密封塞前端的空气压缩(或者前端增加回缩气室),产生压力,让激振头回复到原位,信号采集系统包括套杆、铰接架、支撑臂、配重块、传感器及平衡栓,在配重块重力的作用下,可稳定的固定在水下混凝土表面,在水流流速较大的地方,可增加配重块个数增强稳定性,整个系统可根据被测对象大小通过调整支撑臂与检测对象表面的角度合理地调整整个系统作业直径,进而有效完成水下混凝土质量检测激振信号的触发和采集工作,填补冲击弹性波检测技术在水下混凝土质量检测领域上数据采集方式的空白。

技术特征:

1.一种测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,其特征在于,包括:信号激发系统及信号采集系统,所述信号激发系统设置在所述信号采集系统的一侧,且两者通过螺纹连接,所述信号激发系统用于产生振动信号,所述信号采集系统用于采集振动信号及自固定整个系统;

2.根据权利要求1所述的测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,其特征在于,所述腔体主体结构的外侧对应所述激振气室设置有气管口,且所述气管口与所述激振气室相连接,所述高压气瓶通过电磁阀开关间歇式地连接所述气管口。

3.根据权利1所述的测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,其特征在于,所述信号采集系统与信号激发系统通过有线连接。

技术总结本发明提供了一种测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,包括:信号激发系统及信号采集系统,所述信号激发系统设置在所述信号采集系统的一侧,所述信号激发系统用于产生振动信号,所述信号采集系统用于采集振动信号及自固定整个检测系统。本发明提供的测量水下混凝土结构内部缺陷的系统,能快速、有效自动地完成冲击弹性波检测技术在水下混凝土质量检测上的激振和信号采集,完美填补冲击弹性波技术在水下混凝土质量检测领域上数据采集方式的空白。技术研发人员:黄魏平,李海峰,张亮,万发,吴波涛,王勇,高翔,陈俊旭,盛华欣,蒋云会受保护的技术使用者:珠江水利委员会珠江水利科学研究院技术研发日:技术公布日:2025/1/6

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