[实用新型]一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置有效

专利信息
申请号: 201721252154.5 申请日: 2017-09-27
公开(公告)号: CN207148046U 公开(公告)日: 2018-03-27
发明(设计)人: 邱俊澧;廖棱;张洪;周建庭;夏润川;赵瑞强;屈英豪;杨文琦;吉祥 申请(专利权)人: 重庆交通大学
主分类号: G01N29/04 分类号: G01N29/04;G01N29/36;G01H9/00
代理公司: 重庆博凯知识产权代理有限公司50212 代理人: 黄河
地址: 400074 *** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 脉冲 微波 致热测振 钢结构 锈蚀 检测 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及无损检测技术领域,具体地说,涉及一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置。

背景技术

混凝土、PE管、树脂涂料等材料经常作为钢结构的保护层,被广泛应用于各种公路、桥梁和建筑中。但由于恶劣复杂的服役环境、超负重的机械荷载、材料本身的缺陷等原因,导致其承载力下降、服役年限减少、耐久性降低,甚至突然失效引起安全事故。

这其中,锈蚀是造成钢结构损毁的最主要原因之一。钢结构锈蚀产生的铁锈是一种完全丧失力学性能的物质,使得钢结构截面面积减小,力学性能降低。但由于钢结构被保护层包裹,无法通过肉眼看到其是否发生锈蚀及锈蚀程度。

因此,为了对钢筋混凝土结构实施更好地管理和维护,从新的技术角度提出保护层内钢结构损伤的检测方案是十分有必要的。

实用新型内容

针对上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置,从新的技术角度提出了一种保护层内钢结构损伤的检测方案,能够无损地检测保护层下钢结构的锈蚀情况,对钢筋混凝土结构实施更好地管理和维护。

为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:

一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置,包括微波激励装置及激光检测装置,其中:

所述微波激励装置包括脉冲磁控管及喇叭天线,所述脉冲磁控管与所述喇叭天线连接,所述喇叭天线朝向钢结构的被测表面,所述微波激励装置与所述被测表面的距离始终保持第一预设距离;

所述激光检测装置包括激光测振仪及处理器,所述激光测振仪与所述处理器连接,所述激光测振仪朝向所述被测表面,所述激光测振仪与所述被测表面的距离始终保持第二预设距离。

优选地,还包括位移控制器,其中:

所述微波激励装置及所述激光测振仪设置在所述位移控制器上;

所述位移控制器能够带动所述微波激励装置及所述激光测振仪沿所述被测表面移动。

优选地,所述脉冲磁控管的功率大于或等于40KW。

综上所述,本技术方案提供了一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置,包括微波激励装置及激光检测装置,其中,微波激励装置包括脉冲磁控管及喇叭天线,脉冲磁控管与喇叭天线连接,喇叭天线朝向钢结构的被测表面,微波激励装置与被测表面的距离始终保持第一预设距离,激光检测装置包括激光测振仪及处理器,激光测振仪与处理器连接,激光测振仪朝向被测表面,激光测振仪与被测表面的距离始终保持第二预设距离。本实用新型从新的技术角度提出了一种保护层内钢结构损伤的检测方案,能够无损地检测保护层下钢结构的锈蚀情况,对钢筋混凝土结构实施更好地管理和维护。

附图说明

为了使实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细描述,其中:

图1为本实用新型公开的一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

如图1所示一种基于脉冲微波致热测振的钢结构锈蚀检测装置,其特征在于,包括微波激励装置1及激光检测装置2,其中:

微波激励装置1包括脉冲磁控管11及喇叭天线12,脉冲磁控管11与喇叭天线12连接,喇叭天线12朝向钢结构的被测表面4,微波激励装置1与被测表面4的距离始终保持第一预设距离;

激光检测装置2包括激光测振仪22及处理器21,激光测振仪22与处理器21连接,激光测振仪22朝向被测表面4,激光测振仪22与被测表面4的距离始终保持第二预设距离。

在本技术方案中,微波激励装置1及激光测振仪22与被测表面4非接触,因此需要保持一定的距离,即第一预设距离及第二预设距离,第一预设距离及第二预设距离的大小可根据实际情况改变。处理器21包括电脑、平板电脑、手机等具有信号处理功能的电子设备。脉冲磁控管11每隔一段相同的时间可以发射出携带极高功率的微波脉冲。一般脉冲磁控管11工作脉冲宽度可在0.004~60μs范围内变化,工作频率范围为250MHz~120GHz,脉冲功率范围从几十瓦到几十兆瓦,被广泛用于引导、火控、测高、机载、舰载、气象等各种雷达中。本技术方案的检测原理为:

微波的基本性质通常呈现为穿透、反射和吸收。对于玻璃、塑料和瓷器等非极性分子材料,微波几乎是穿透而不被吸收或很少吸收,也不被加热;对于水等极性分子物质,则会有效地吸收微波的能量而使自身发热;对于金属类材料,则会反射微波,难以被加热。

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