一种泄漏检测装置及方法与流程

文档序号:21401619发布日期:2020-07-07 14:33阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种泄漏检测装置,其特征在于,包括信号处理器(32)和振动体(33);所述信号处理器(32)与所述振动体(33)之间通过振动发生机构(34)和振动检测机构(35)连接;

所述信号处理器(32)连接有远程控制器(37)。

2.根据权利要求1所述的泄漏检测装置,其特征在于,所示振动发生机构(34)和所述振动检测机构(35)均使用压电组件。

3.根据权利要求1所述的泄漏检测装置,其特征在于,所述信号处理器(32)包括微控制单元(321)和与其连接的压电组件驱动电路(322)、pwm频率调节单元(324);

所述微控制单元(321)控制所述pwm频率调节单元(324)调制pwm波,并将所述pwm波作为激励信号传递给所述压电组件驱动电路(322),所述压电组件驱动电路(322)进而驱动所述振动发生机构(34)产生振动,并传递给所述振动体(33)。

4.根据权利要求3所述的泄漏检测装置,其特征在于,所述信号处理器(32)还包括信号前置处理电路(323);所述信号前置处理电路(323)与所述振动检测机构(35)连接,并传递所述振动体(33)的振动响应给所述微控制单元(321)。

5.根据权利要求3所述的泄漏检测装置,其特征在于,所述微控制单元(32)连接有继电器驱动报警单元(325),所述继电器驱动报警单元(325)连接所述远程控制器(37)。

6.根据权利要求3所述的泄漏检测装置,其特征在于,所述信号处理器(32)还包括温度检测单元(326)和压力检测单元(327);所述温度检测单元(326)和所述压力检测单元(327)分别与所述微控制单元(321)连接,并反馈环境的温度和压力给所述微控制单元(321)。

7.根据权利要求1所述的泄漏检测装置,其特征在于,所述泄漏检测装置(3)还包括外壳(31),所述信号处理器(32)设于所述外壳(31)内;所述振动体(33)设于所述外壳(31)的壳体上。

8.根据权利要求1所述的泄漏检测装置,其特征在于,所述振动体(33)为杆状结构、音叉结构、单管结构或内外双层套管结构。

9.一种用于权利要求1-8任一项所述泄漏检测装置的泄漏检测方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

s1:通过激励方法产生激励信号,使所述振动体(33)产生一定的机械振动响应;

s2:检测出所述振动体(33)机械振动的响应特性;

s3:根据检测的响应特性,通过模拟信号分析或数字信号分析得到系统的模态特性,判断是否发生泄露。

10.根据权利要求9所述的泄漏检测方法,其特征在于,

步骤s2中,机械振动的响应特性选择信号差δ(a-b)进行检测;

步骤s3中,通过设定所述信号差δ(a-b)的信号差阈值δ(a-b)th,将δ(a-b)与δ(a-b)th比较,进行泄漏判断:

当δ(a-b)>δ(a-b)th,则判断发生泄漏;

当δ(a-b)<δ(a-b)th,则判断不发生泄漏。

11.根据权利要求10所述的泄漏检测方法,其特征在于,所述信号差δ(a-b)选择机械振动的频率差。

12.根据权利要求11所述的泄漏检测方法,其特征在于,所述频率差的阈值利用温度补偿或压力补偿的方式进行修正。

13.根据权利要求9所述的泄漏检测方法,其特征在于,所述振动体(33)的振动形式为非连续振动形式。


技术总结
本发明公开了一种泄漏检测装置及方法,属于泄漏检测技术领域。该泄漏检测装置包括信号处理器和振动体;所述信号处理器与所述振动体之间通过振动发生机构和振动检测机构连接;所述信号处理器连接有远程控制器。该方法包括步骤S1:通过激励方法产生激励信号,使所述振动体产生一定的机械振动响应;S2:检测出所述振动体机械振动的响应特性;S3:根据检测的响应特性,通过模拟信号分析或数字信号分析得到系统的模态特性,判断是否发生泄露。本发明提供的泄漏检测方法通过振动原理进行检测,避免了待检测物料需要特定的理化属性造成的使用限制;同时也适用于固体类物料的检测,扩展了可检测泄漏的物料种类,提高了装置的适用性。

技术研发人员:杨巍;王进福;兰立广
受保护的技术使用者:东泰高科装备科技有限公司
技术研发日:2018.12.29
技术公布日:2020.07.07
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