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doc 复杂断面重轨在线无损检测系统设计——涡流无损检测部分 ㊣ 精品文档 值得下载

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复杂断面重轨在线无损检测系统设计——涡流无损检测部分
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1、如此。焊缝随着无缝钢轨的大量使用,无缝钢轨接头焊缝的质量以及钢轨表面纵向裂纹分层裂纹等都得采取定的手段得以保证。这些对于车辆的安全稳定运行至关重要,但目前我国仅靠人工来巡视,这些设施都工作在野外,表面大都被油污灰尘覆盖,而现在又没有相应的检测仪器,很难发现缺陷所在。因此,必须采用现代检测技术,开发出便携式探伤仪,以辅助人工检查,提高工作效率,及时发现缺陷,排除隐患,做到防患于未然。无损检测技术无损检测,是检测技术的个重要组成部分,又称非破复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准坏性检测。它是在不破坏被检测对象物理化学性能和几何完整性的情况下,通过分析对象内部异常和缺陷所引起的磁电光声热等反应的变化,确定缺陷的存在,掌握缺陷的特征并对其危害程度加以评价,进而有助于推测出剩余使用寿命承载能力和安全系数等。运用无损检测技术对产品进行质量检测,可以极大地降低成本确保质量提高寿命。它在机械建筑铁道石化等众多领域有广泛的应用,具有显著的社会效益和经济效益。随着各种先进的检测方法不断出现,无损检测技术也处于不断的发展之中。目。

2、,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准传感器所采用的结构形式探头参数性能研究线圈尺寸选取原则线圈匝数与线圈的电感量激励线圈与测量线圈正交偏角激励线圈与测量线圈的间距传感器各参数的确定正交试验设计所解决的试验问题正交试验设计的试验安排探头扫查方式第四章涡流检测系统硬件设计检测系统总体框图激励源电路前置放大与信号检出电路前置滤波放大电路信号分选电路峰值运算电路单片机系统数据采集转换器模拟信号输出键盘电路缺陷大小指示设计报警电路系统硬件抗干扰设计复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准干扰来源抗干扰措施第五章涡流检测系统软件设计软件设计基本原则软件功能的分析和设。

3、损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准报警电路当工件上裂纹缺陷超出定的深度,系统便驱动蜂鸣器报警。该课题可选用的报警驱动电路有如下两种方案显示驱动器引脚控制。驱动引脚上电压,通过比较器,单稳电路,三极管作为开关驱动蜂鸣器。单片机直接控制。三极管作为开关驱动蜂鸣器,如图。前者电路稍微复杂,但使用简单,后者采用软件控制,电路简单,使用较灵活,能适应多变的需求。在不同的场合可根据不同的需求进行选用。本文采用单片机控制驱动蜂鸣器报警电路。图报警电路系统硬件抗干扰设计干扰来源涡流检测在实际应用中,电导率磁导率频率缺陷类型的变化,以及探头的抖动即提离效应都会引起阻抗的变化,而在本测量系统中,除了缺陷以外其它所有引起探头阻抗发生变化的因素都成了干扰,另外电子线路本身的干扰也是个非常重要的干扰因素,系统的抗干扰性能的好坏直接关系到系统能否正常可靠地工作。复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分。

4、计软件模块设计系统主程序模块系统自检定时器中断子程序按键程序数据采集模块模拟信号输出模块蜂鸣器驱动子程序软件抗干扰设计第六章总结参考文献附录致谢复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准第章绪论课题研究的背景及意义随着铁路技术的不断发展与完善,我国已逐渐告别人工扳道的历史,转辙机的使用实现了道岔转换的集中控制,为列车的全自动化运行以及提速提供了可靠的保证。为了进步满足社会发展的要求,我们在不断提高列车速度的同时更重要的是保证它的安全稳定运行。列车的安全稳定运行是靠及时的检修来保证的。目前我国对于机车重轨铁轨及相应设施的定期检修已经采取了大量的手段和措施,如重轨超声探伤车转辙机远程油压监控系统等设施,己经能满足大部分需求。但对于疲劳裂纹和焊缝质量等问题,我国还停留在定期人工目测阶段,不能满足发展要求,堕待解决。疲劳裂纹对于道岔转辙设备的执行部件,工作比较频繁,执行动作快,瞬时冲击负荷大,且工作环境非常恶劣,因而容易产生疲劳应力,进而形成疲劳裂纹,当裂纹达到定程度时,很容易造成部件的突然断裂。重轨的安装固定部件等也是。

5、前,对于裂纹缺陷的检测,通常有以下几种无损检测方法渗透检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准图单片机与接口电路模拟信号输出缺陷大小指示电路需要模拟电压来驱动。转换器每采入次信号峰值,转换器也就随即要输出相应电压,以便随时刷新裂纹深度指示。同样为了节约单片机口,选用了串行接口的位转换器。为位单电源供电的转换器件,基于电阻网络结构。接口为线串行接口方式,易于和各种微控制器接口使用。输出电压计算公式如下满比例于参考电压其中为参考电压为输入二进制数值,范围为。在上电时内部寄存器全部清零。与单片机的连接线路如下图。复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准图单片机与接口电路键盘电路键盘是组按键开关的集合,是控制命令和参数的主要输入口。在本系统中,键盘的主要功能是增益增加增益减小探头在工件表面无缺陷处时的指示调零,故需三个按钮。在单片机系统中,般当按钮较少时,可直接用外部中断来完成。但只有两个外部中断,可用定时器用作外部计数器来扩展外部中断实现。

6、如此。焊缝随着无缝钢轨的大量使用,无缝钢轨接头焊缝的质量以及钢轨表面纵向裂纹分层裂纹等都得采取定的手段得以保证。这些对于车辆的安全稳定运行至关重要,但目前我国仅靠人工来巡视,这些设施都工作在野外,表面大都被油污灰尘覆盖,而现在又没有相应的检测仪器,很难发现缺陷所在。因此,必须采用现代检测技术,开发出便携式探伤仪,以辅助人工检查,提高工作效率,及时发现缺陷,排除隐患,做到防患于未然。无损检测技术无损检测,是检测技术的个重要组成部分,又称非破复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准坏性检测。它是在不破坏被检测对象物理化学性能和几何完整性的情况下,通过分析对象内部异常和缺陷所引起的磁电光声热等反应的变化,确定缺陷的存在,掌握缺陷的特征并对其危害程度加以评价,进而有助于推测出剩余使用寿命承载能力和安全系数等。运用无损检测技术对产品进行质量检测,可以极大地降低成本确保质量提高寿命。它在机械建筑铁道石化等众多领域有广泛的应用,具有显著的社会效益和经济效益。随着各种先进的检测方法不断出现,无损检测技术也处于不断的发展之中。目。

7、系统要求。如将定时器扩展为外部中断,工作于位模式时,将其初始值设为,当外部有键按下时,采集到脉冲,计数器加产生溢出中断,执行所需操作后再将计数器值设置为后推出中断。其硬件电路如图所示。图键盘接口电路复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准缺陷大小指示设计缺陷大小的指示采用点亮的发光二极管来指示面板上的刻度以显示裂纹缺陷的相对深度。条状通过显示驱动器来依次点亮。集成电路在加入输入电压之后,能驱动支条状形的,或驱动支点状形中的支。该集成片内包含有个电压驱动器和个比较器。在输入电压达到定值后,它们便依次点亮。若接入的闪烁,可在的阳极与引线之间并接上的电容,即可消除闪烁。可以把个组合试用,如图所示。当为时,读数范围是。若输入低于,无点亮在范围内,随电压的增高极逐个点亮若超出满档值,最高级别的便保持发光。引脚用来选择显示类型。图面板刻度图极读出器复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无。

8、损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分,重轨,重轨规格,重轨标准,起重轨,重轨价格,重轨材质,重轨钢,重轨尺寸,国标重轨,重轨国家标准报警电路当工件上裂纹缺陷超出定的深度,系统便驱动蜂鸣器报警。该课题可选用的报警驱动电路有如下两种方案显示驱动器引脚控制。驱动引脚上电压,通过比较器,单稳电路,三极管作为开关驱动蜂鸣器。单片机直接控制。三极管作为开关驱动蜂鸣器,如图。前者电路稍微复杂,但使用简单,后者采用软件控制,电路简单,使用较灵活,能适应多变的需求。在不同的场合可根据不同的需求进行选用。本文采用单片机控制驱动蜂鸣器报警电路。图报警电路系统硬件抗干扰设计干扰来源涡流检测在实际应用中,电导率磁导率频率缺陷类型的变化,以及探头的抖动即提离效应都会引起阻抗的变化,而在本测量系统中,除了缺陷以外其它所有引起探头阻抗发生变化的因素都成了干扰,另外电子线路本身的干扰也是个非常重要的干扰因素,系统的抗干扰性能的好坏直接关系到系统能否正常可靠地工作。复杂断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,断面重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,重轨在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,在线无损检测系统设计涡流无损检测部分,无损检测系统设计涡流无损检测部分,检测系统设计涡流无损检测部分,系统设计涡流无损检测部分,设计涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,涡流无损检测部分,无损检测部分,检测部分,部分。

参考资料:

[1]建设百万吨矿渣粉磨生产线可行性研究报告_道客巴巴(第53页,发表于2022-06-24 19:54)

[2]建设10000亩竹柳人造丰产速生林项目可行性研究报告_道客巴巴(第29页,发表于2022-06-24 19:54)

[3]建设5000亩蔬菜基地项目可行性研究报告_道客巴巴(第16页,发表于2022-06-24 19:54)

[4]建设3000吨苹果气调库项目可行性研究报告_道客巴巴(第84页,发表于2022-06-24 19:54)

[5]建设2800亩生态经济林项目可行性研究报告_道客巴巴(第45页,发表于2022-06-24 19:54)

[6]建设1100亩钢材物流中心项目可行性研究报告_道客巴巴(第80页,发表于2022-06-24 19:54)

[7]建设100万套羊剪绒座垫生产线项目可行性研究报告_道客巴巴(第7页,发表于2022-06-24 19:54)

[8]建设49.5MW风电场工程可行性研究报告_道客巴巴(第75页,发表于2022-06-24 19:54)

[9]建设30万立方米粉煤灰加气砼和砂加气生产线项目可行性研究报告_道客巴巴(第12页,发表于2022-06-24 19:54)

[10]建设30亩大棚蔬菜种植示范项目可行性研究报告_道客巴巴(第16页,发表于2022-06-24 19:54)

[11]建设8个生猪规模化养殖场场建设项目可行性研究报告_道客巴巴(第48页,发表于2022-06-24 19:54)

[12]建设3万亩紫花苜蓿种植基地和5万吨苜蓿颗粒加工生产线可行性研究报告_道客巴巴(第58页,发表于2022-06-24 19:54)

[13]建设3万吨冷库和恒温库项目可行性研究报告_道客巴巴(第64页,发表于2022-06-24 19:54)

[14]建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目可行性研究报告_道客巴巴(第102页,发表于2022-06-24 19:54)

[15]建青云超市项目可行性研究报告_道客巴巴(第23页,发表于2022-06-24 19:54)

[16]建岐养殖场肉牛育肥场建设项目可行性研究报告_道客巴巴(第47页,发表于2022-06-24 19:54)

[17]建平镇杂粮深加工项目可行性研究报告_道客巴巴(第14页,发表于2022-06-24 19:54)

[18]建瓯市闽源文化城项目可行性研究报告_道客巴巴(第7页,发表于2022-06-24 19:54)

[19]建瓯市6500吨××笋深加工扩建项目可行性研究报告_道客巴巴(第26页,发表于2022-06-24 19:54)

[20]建年生产690万平方米镁质防火装饰系列板材生产线项目可行性研究报告_道客巴巴(第44页,发表于2022-06-24 19:54)

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