CN213022968U - 一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置 - Google Patents
一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置,包括弱磁应力检测主机及上位机系统、非铁磁铝合金框架以及多组三分量弱磁传感器,多组三分量弱磁传感器安装在非铁磁铝合金框架上,所述非铁磁铝合金框架上安装有用于移动的减震软胶轮,多组三分量弱磁传感器与弱磁应力检测主机及上位机系统连接;本申请为可用于平整路面上使用的手推便携式检测设备结构,其中,非铁磁铝合金框架全部采用非铁磁性物质;另外,三组三分量弱磁传感器排布组合方式,对应力集中定点检出具有良好效果,同时可对地下管道上方覆土层内非管道铁磁性物质的干扰信号进行识别,进而分辨磁信号畸变的真正来源提高直埋管道应力集中点的检出率,降低误判降低误判。
Description
技术领域
本实用新型涉及管道检测设备技术领域,尤其涉及一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置。
背景技术
当前,对城市内埋地管道的检测通常采取破坏性方式,开挖地面进行检测。此种方式费时费力,且需要对地面进行破坏。鉴于此,人们提出了采用无损方法对埋地管道进行检测。弱磁检测方法为无损方法的一种,其原理如下:利用管道经过地磁场磁化后,其本身具有的磁性作为励磁源,利用磁场强度的分辨率为1nT的弱磁传感器,能够检测出底面以上的磁场强度和衰减量,对检测数据处理后对完成对管道质量的检测。
上述方法尽管已经完善,但是,还缺少应用于实际检测中的装置。
实用新型内容
为了满足应用中对检测装置的应用需求,本申请的目的在于提供一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置。
为实现本实用新型的目的,本实用新型提供的一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置,
包括弱磁应力检测主机及上位机系统、非铁磁铝合金框架以及多组三分量弱磁传感器,多组三分量弱磁传感器安装在非铁磁铝合金框架上,所述非铁磁铝合金框架上安装有用于移动的减震软胶轮,多组三分量弱磁传感器通过线缆与弱磁应力检测主机及上位机系统连接;
任一组三分量弱磁传感器均包括方形安装壳体、连接于方形安装壳体内侧的方形安装块,所述方形安装块的上端以及相邻的两个侧端均分别设置一个三分量弱磁传感器,3个三分量弱磁传感器的排布方式为分别设置在同一坐标系的 X轴、Z轴、Y轴上。
其中,所述三分量弱磁传感器为3组。
其中,所述非铁磁铝合金框架包括横向架和伸缩杆,伸缩杆下端与横向架的上端连接,减震软胶轮为两个,两个减震软胶轮左右间隔设置在横向架的下端,3组三分量弱磁传感器设置在横向架的下端。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为,提供了一种可用于平整路面上使用的手推便携式检测设备结构,其中,非铁磁铝合金框架全部采用非铁磁性物质;另外,三组三分量弱磁传感器排布组合方式,对应力集中定点检出具有良好效果,同时可对地下管道上方覆土层内非管道铁磁性物质的干扰信号进行识别,进而分辨磁信号畸变的真正来源提高直埋管道应力集中点的检出率,降低误判降低误判。
附图说明
图1为本申请的结构示意图;
图2为本申请一组三分量弱磁传感器的结构示意图;
图3为本申请伸缩杆结构示意图;
图中,1-弱磁应力检测主机及上位机系统,2-非铁磁铝合金框架,3-减震软胶轮,4-线缆,5-一组三分量弱磁传感器,21-内杆,22-锁紧套,23-锁紧垫圈, 24-外套,25-导向十字杆。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1-图2所示,
本实用新型提供的一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置,
包括弱磁应力检测主机及上位机系统1、非铁磁铝合金框架2以及多组三分量弱磁传感器,多组三分量弱磁传感器安装在非铁磁铝合金框架2上,所述非铁磁铝合金框架2上安装有用于移动的减震软胶轮3,多组三分量弱磁传感器通过线缆4与弱磁应力检测主机及上位机系统1连接;
任一组三分量弱磁传感器5均包括方形安装壳体、连接于方形安装壳体内侧侧壁上的方形安装块,所述方形安装块的上端以及相邻的两个侧端均分别设置一个三分量弱磁传感器,3个三分量弱磁传感器的排布方式为分别设置在同一坐标系的X轴、Z轴、Y轴上。
使用该装置能够沿城市直埋管道正上方地面投射线,在路面推行该设备,弱磁传感器能够连续采集管道自然被动源磁通、磁场强度等磁场数值,传输给弱磁应力检测主机及上位机系统,通过对金属管道应力集中产生的磁记忆磁场畸变数据检出进而确定直埋管道应力集中隐患点的位置和危害程度。
在优选的实施例中,所述三分量弱磁传感器为3组。
在优选的实施例中,所述非铁磁铝合金框架2包括横向架和伸缩杆,伸缩杆下端与横向架的上端连接,减震软胶轮3为两个,两个减震软胶轮3左右间隔设置在横向架的下端,3组三分量弱磁传感器设置在横向架的下端。
如图3所示,伸缩杆的具体结构包括内杆21、外套24以及锁紧套22、锁紧垫圈23、导向十字杆25,内杆21插入外套24中且滑动连接,内杆21穿过锁紧套22,锁紧套22与外套24螺纹连接,所述内杆21和外套24之间设置有橡胶材质的锁紧垫圈23,所述锁紧垫圈23包括端部以及连接的筒状部,筒状部的外侧壁为斜面,其从外侧一端到内侧一端依次增厚,所述外套24端内侧与内杆21的连接部位设置有环状锥形缺口,锁紧垫圈23的筒状部卡入环状锥形缺口内,通过锁紧套22的挤压进行锁紧。该结构调节快速,且效果好。另外,伸缩杆上端设置有弯形把手,以便于推着行走,在内杆21调节的时候,需要保持弯形把手的位置不便,因此,在外套24内设置有导向十字杆25,导向十字杆 25的下端与横向架连接,另一端插入内杆21设置的相应形状的孔内且滑动连接。
需要说明的是,本申请中未详述的技术方案,采用公知技术;本申请的创新之处在硬件的选配以及组合安装,不涉及方法的改进。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (3)
1.一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置,其特征在于,
包括弱磁应力检测主机及上位机系统、非铁磁铝合金框架以及多组三分量弱磁传感器,多组三分量弱磁传感器安装在非铁磁铝合金框架上,所述非铁磁铝合金框架上安装有用于移动的减震软胶轮,多组三分量弱磁传感器通过线缆与弱磁应力检测主机及上位机系统连接;
任一组三分量弱磁传感器均包括方形安装壳体、连接于方形安装壳体内侧的方形安装块,所述方形安装块的上端以及相邻的两个侧端均分别设置一个三分量弱磁传感器,3个三分量弱磁传感器的排布方式为分别设置在同一坐标系的X轴、Z轴、Y轴上。
2.根据权利要求1所述的一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置,其特征在于,所述三分量弱磁传感器为3组。
3.根据权利要求2所述的一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置,其特征在于,
所述非铁磁铝合金框架包括横向架和伸缩杆,伸缩杆下端与横向架的上端连接,减震软胶轮为两个,两个减震软胶轮左右间隔设置在横向架的下端,3组三分量弱磁传感器设置在横向架的下端。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN202022034572.5U CN213022968U (zh) | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置 |
Applications Claiming Priority (1)
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CN202022034572.5U CN213022968U (zh) | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置 |
Publications (1)
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CN213022968U true CN213022968U (zh) | 2021-04-20 |
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Family Applications (1)
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CN202022034572.5U Active CN213022968U (zh) | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 一种城市直埋金属管道应力集中的检测装置 |
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-
2020
- 2020-09-17 CN CN202022034572.5U patent/CN213022968U/zh active Active
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