System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 测厚装置制造方法及图纸_技高网

测厚装置制造方法及图纸

技术编号:44492790 阅读:6 留言:0更新日期:2025-03-04 17:58
本申请涉及一种测厚装置,测厚装置包括无人机、吊舱以及光热测量机构,其中无人机包括机架以及设置在机架上的旋翼。吊舱与机架连接,光热测量机构设置于吊舱,光热测量机构用于向目标区域施加光热激励,并获取目标区域的温度变化,从利用光热测厚原理即可获取目标区域的腐蚀层厚度。上述测厚装置利用无人机代替人工爬塔,保障了从业人员的安全,极大节约人力成本。同时利用光热测量机构能实现无接触式测量高空结构物表面的腐蚀层厚度,避免强电磁场对测量结果的影响,可实现对高空结构物表面的腐蚀层厚度进行无损检测并得到更加贴近实际的数据,提高了测量稳定性以及准确性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及高空结构腐蚀防护,特别是涉及一种测厚装置


技术介绍

1、风力发电机、超高压输电塔等高空结构物自身高度较大,且多位于海面上方。这些海上高空结构物不仅要面对高湿度、高盐分的影响,还要应对海风、海雾、海浪等多种自然力的侵蚀,因此,腐蚀问题日益突显。相较于陆地设施,这些海上高空结构物的腐蚀运维具有更为巨大的挑战。

2、目前同时针对海上和陆地高空结构物全线路、全空间、全生命周期的腐蚀行为研究仍显不足,这导致腐蚀防护措施缺乏针对性,无法实现系统性的腐蚀控制。此外,由于现有腐蚀检测技术的限制,无法实现全方位的腐蚀检测与评估,这导致腐蚀行为和腐蚀机理的研究仍不完善。而且海上高空结构物位于海面之上,运维时需要工作人员乘船到达指定地点,再进行高空作业,维护成本高昂,风险系数高。同时,由于作业环境的空间限制,一些难以到达的地方往往难以进行腐蚀监测。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对如何对高空结构物表面的腐蚀层进行监测问题,提供一种测厚装置。

2、本申请提供一种测厚装置,包括:

3、无人机,所述无人机包括机架以及设置在机架上的旋翼;

4、吊舱,所述吊舱与所述机架连接;

5、光热测量机构,所述光热测量机构设置于所述吊舱,所述光热测量机构用于向目标区域施加光热激励,并获取所述目标区域的温度变化,以获取所述目标区域的腐蚀层厚度。

6、下面进一步对技术方案进行说明:

7、在其中一个实施例中,所述光热测量机构包括:</p>

8、光热探头,所述光热探头包括激光发射器以及红外热像仪,所述激光发射器用于向所述目标区域施加光热激励,所述红外热像仪用于获取所述目标区域的温度变化;

9、电源,所述电源设置于所述吊舱;

10、导线,所述导线电连接所述光热探头与所述电源。

11、在其中一个实施例中,所述光热测量机构还包括:

12、第一摄像模块,所述第一摄像模块设置于所述光热探头,所述第一摄像模块用于获取所述目标区域的图像;和/或,

13、第一测距模块,所述第一测距模块设置于所述光热探头,所述第一测距模块用于获取所述目标区域到光热探头的距离。

14、在其中一个实施例中,所述光热测量机构还包括:

15、保护框,所述保护框为一侧具有开口的半封闭结构,所述保护框背离所述开口的一侧与所述吊舱连接,所述光热探头设置于保护框中,并且朝向所述开口;和/或,

16、水平云台,所述水平云台可浮动地连接于所述吊舱,所述光热探头设置于所述水平云台上。

17、在其中一个实施例中,所述吊舱包括相交设置的竖杆以及横杆,所述竖杆的一端可拆卸地连接于所述机架,所述竖杆的另一端与所述横杆连接,所述光热测量机构设置于所述横杆上。

18、在其中一个实施例中,所述光热测量机构设置于所述横杆的一端,所述横杆的另一端连接有水平螺旋桨。

19、在其中一个实施例中,所述机架包括第一臂、第二臂以及连接臂,所述第一臂与所述第二臂交叉设置,所述第一臂的两端与所述第二臂两端均各设有一个所述旋翼,所述连接臂的一端连接于所述第一臂与所述第二臂的交叉处,所述连接臂的另一端与所述吊舱连接。

20、在其中一个实施例中,所述第一臂的两端与所述第二臂两端还各设有一个第二测距模块,所述第二测距模块用于获取所述无人机到周围物的距离。

21、在其中一个实施例中,所述无人机还包括第二摄像模块,所述第二摄像模块设置在所述连接臂上,所述第二摄像模块用于获取所述无人机周围的图像。

22、在其中一个实施例中,所述无人机还包括保护笼,所述保护笼罩设在所述旋翼外,所述保护笼表面具有镂空结构。

23、上述测厚装置通过将光热测量机构设置在与无人机连接的吊舱上,从而利用无人机即可将光热测量机构运送至高空结构物附近,然后光热测量机构向高空结构物上待测量的目标区域施加光热激励,使得目标区域表面被加热,然后获取目标区域的温度变化,进而利用光热测厚原理即可获取目标区域表面的腐蚀层厚度,实现了安全可靠地监测高空结构物表面的腐蚀层厚度。并且利用无人机代替人工爬塔,保障了从业人员的安全,极大节约人力成本。同时利用光热测量机构能实现无接触式测量高空结构物表面的腐蚀层厚度,避免强电磁场对测量结果的影响,可实现对高空结构物表面的腐蚀层厚度进行无损检测并得到更加贴近实际的数据,提高了测量稳定性以及准确性。

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【技术保护点】

1.一种测厚装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构包括:

3.根据权利要求2所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构还包括:

4.根据权利要求2所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构还包括:

5.根据权利要求1所述的测厚装置,其特征在于,所述吊舱包括相交设置的竖杆以及横杆,所述竖杆的一端可拆卸地连接于所述机架,所述竖杆的另一端与所述横杆连接,所述光热测量机构设置于所述横杆上。

6.根据权利要求5所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构设置于所述横杆的一端,所述横杆的另一端连接有水平螺旋桨。

7.根据权利要求1所述的测厚装置,其特征在于,所述机架包括第一臂、第二臂以及连接臂,所述第一臂与所述第二臂交叉设置,所述第一臂的两端与所述第二臂两端均各设有一个所述旋翼,所述连接臂的一端连接于所述第一臂与所述第二臂的交叉处,所述连接臂的另一端与所述吊舱连接。

8.根据权利要求7所述的测厚装置,其特征在于,所述第一臂的两端与所述第二臂两端还各设有一个第二测距模块,所述第二测距模块用于获取所述无人机到周围物的距离。

9.根据权利要求7所述的测厚装置,其特征在于,所述无人机还包括第二摄像模块,所述第二摄像模块设置在所述连接臂上,所述第二摄像模块用于获取所述无人机周围的图像。

10.根据权利要求1-9中任一项所述的测厚装置,其特征在于,所述无人机还包括保护笼,所述保护笼罩设在所述旋翼外,所述保护笼表面具有镂空结构。

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【技术特征摘要】

1.一种测厚装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构包括:

3.根据权利要求2所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构还包括:

4.根据权利要求2所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构还包括:

5.根据权利要求1所述的测厚装置,其特征在于,所述吊舱包括相交设置的竖杆以及横杆,所述竖杆的一端可拆卸地连接于所述机架,所述竖杆的另一端与所述横杆连接,所述光热测量机构设置于所述横杆上。

6.根据权利要求5所述的测厚装置,其特征在于,所述光热测量机构设置于所述横杆的一端,所述横杆的另一端连接有水平螺旋桨。

7.根据权利要求1所述的测厚装置,其特征在于,所述机架包括第...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙阔腾钟万才刘成黄松强何学敏郭卫明蔡玮辰
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
类型:发明
国别省市:

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