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公开(公告)号:CN114371221A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210023555.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种耐超高温双线圈结构的电磁超声换能器,属于电磁超声无损检测技术领域,具体方案如下:所述电磁超声换能器包括水冷系统和探头组件,水冷系统包括一体连接的外壳体和内壳体,外壳体和内壳体之间留有空腔,空腔上表面设置有进水口和出水口,进水口和出水口均通过水管与水箱连通,连接进水口的水管上设置有水泵,外壳体的底部向上设置有凹槽Ⅰ,探头组件包括励磁线圈和涡流线圈,涡流线圈设置在凹槽Ⅰ内,励磁线圈设置在内壳体内部,励磁线圈和涡流线圈的中轴线重合。本发明能够在1000℃环境下长时间工作,实现对被测对象的实时监测,提升了EMAT探头的耐高温性能,适用于高温金属材料检测等领域。
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公开(公告)号:CN109188315B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201811007614.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/022
Abstract: 本发明提供了一种传感器阵列基线距离可调的磁梯度仪,主要解决了传统磁梯度仪不够灵活,适用性不强的问题。传感器阵列基线距离可调的磁梯度仪可以实现在磁传感器安装完后,可绕三个自由度旋转,调整磁传感器的姿态。通过多次的测量和调整,可以精确地校正测量结构的不对准误差。达到精确地校准磁梯度仪不对准误差的同时,降低实验成本的目的。可用于设计正六面体等三维传感器阵列基线距离可调的磁梯度仪。同时,提出了以传感器阵列为一个单元,进行结构拓展,可用于设计多个传感器阵列配合使用的磁梯度仪。
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公开(公告)号:CN113203374B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110610239.0
申请日:2021-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲压缩的电磁超声测厚装置及方法,所述装置包括上位机、主控模块、功率放大模块、电磁超声换能器和接收模块,上位机用于产生脉冲压缩信号并对电磁超声接收信号进行脉冲压缩处理;主控模块用于将上位机产生的脉冲压缩信号转化成为电压信号,并控制功率放大模块的工作状态,同时控制接收模块的放大倍数;功率放大模块用于放大主控模块的电压信号,并将其转换为能激励换能器的电流信号;电磁超声换能器用于电流信号和超声信号的相互转化;接收模块用于放大、滤波和采集接收信号。本发明能提高电磁超声测厚技术的回波信噪比,实现在恶劣环境下工作后管道的电磁超声厚度检测,替代取多次接收信号做平均的传统信号处理方法。
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公开(公告)号:CN113203374A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110610239.0
申请日:2021-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲压缩的电磁超声测厚装置及方法,所述装置包括上位机、主控模块、功率放大模块、电磁超声换能器和接收模块,上位机用于产生脉冲压缩信号并对电磁超声接收信号进行脉冲压缩处理;主控模块用于将上位机产生的脉冲压缩信号转化成为电压信号,并控制功率放大模块的工作状态,同时控制接收模块的放大倍数;功率放大模块用于放大主控模块的电压信号,并将其转换为能激励换能器的电流信号;电磁超声换能器用于电流信号和超声信号的相互转化;接收模块用于放大、滤波和采集接收信号。本发明能提高电磁超声测厚技术的回波信噪比,实现在恶劣环境下工作后管道的电磁超声厚度检测,替代取多次接收信号做平均的传统信号处理方法。
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公开(公告)号:CN110095738A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910300864.8
申请日:2019-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/022
Abstract: 本发明提供了一种依据参数设计磁梯度仪的方法。主要解决了现有的磁梯度仪检测效果不理想的问题。本发明考虑各种影响因素对磁梯度仪性能的协同作用;然后分析磁目标的姿态和方向对探测误差的影响,消除磁梯度仪性能的不确定性,对磁梯度仪的性能进行客观地量化;最后得出磁梯度仪各参数对磁梯度仪性能的影响规律,对磁梯度仪的参数进行设计。使得磁梯度仪在实际探测中,能保证有较高的探测精度和成功探测率,在得到磁梯度仪各个参数对磁梯度仪性能的影响规律情况下,知道如何设计各个参数来提升磁梯度仪的性能,在磁梯度仪性能满足要求的情况下设计出具有高性能、高性价比的磁梯度仪。
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公开(公告)号:CN111190229B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010047659.8
申请日:2020-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01V3/08 , G01R33/022 , G01B7/14 , G01B7/30
Abstract: 本发明提出了一种磁目标探测方法,所述探测方法包括以下步骤:步骤一、先利用STAR法计算位置向量和磁矩向量初值;步骤二、接着计算新的位置向量和磁矩向量;步骤三、重复步骤二直至前后两次位置向量的差值满足收敛条件或者迭代次数达到限制。本发明对方向误差和距离误差产生的机理都进行了揭示,并提出了一种利用迭代法同时对方向误差和距离误差进行补偿的NSM;NSM分别将STAR法、LSM、WSM的平均定位误差减小了95.1%、46.0%、43.3%,进一步提高了三种磁探测方法的磁探测精度。
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公开(公告)号:CN113155977A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110566417.4
申请日:2021-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于高温金属检测的电磁超声表面波换能器及检测方法,属于电磁超声检测技术领域。本发明为解决现有电磁超声换能器在高温环境下易产生故障,工作性能不可靠的问题。换能器包括:黄铜外壳的底面居中开方形口,方形口内嵌入陶瓷片,陶瓷片上表面设置线圈骨架,激励导线缠绕在线圈骨架上形成激励线圈,所述线圈骨架大于陶瓷片;线圈骨架上表面设置铜箔层;铜箔层的上方设置励磁线圈;所述励磁线圈用以产生垂直于激励线圈平面的准静态磁场;黄铜外壳除底面以外的侧壁上设置信号接口,激励导线通过高温导线连接信号接口,所述信号接口用于传递表面波回波信号。本发明适用于金属制造、高温管道检测。
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公开(公告)号:CN109188315A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811007614.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/022
Abstract: 本发明提供了一种传感器阵列基线距离可调的磁梯度仪,主要解决了传统磁梯度仪不够灵活,适用性不强的问题。传感器阵列基线距离可调的磁梯度仪可以实现在磁传感器安装完后,可绕三个自由度旋转,调整磁传感器的姿态。通过多次的测量和调整,可以精确地校正测量结构的不对准误差。达到精确地校准磁梯度仪不对准误差的同时,降低实验成本的目的。可用于设计正六面体等三维传感器阵列基线距离可调的磁梯度仪。同时,提出了以传感器阵列为一个单元,进行结构拓展,可用于设计多个传感器阵列配合使用的磁梯度仪。
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公开(公告)号:CN114371221B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210023555.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种耐超高温双线圈结构的电磁超声换能器,属于电磁超声无损检测技术领域,具体方案如下:所述电磁超声换能器包括水冷系统和探头组件,水冷系统包括一体连接的外壳体和内壳体,外壳体和内壳体之间留有空腔,空腔上表面设置有进水口和出水口,进水口和出水口均通过水管与水箱连通,连接进水口的水管上设置有水泵,外壳体的底部向上设置有凹槽Ⅰ,探头组件包括励磁线圈和涡流线圈,涡流线圈设置在凹槽Ⅰ内,励磁线圈设置在内壳体内部,励磁线圈和涡流线圈的中轴线重合。本发明能够在1000℃环境下长时间工作,实现对被测对象的实时监测,提升了EMAT探头的耐高温性能,适用于高温金属材料检测等领域。
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公开(公告)号:CN113252796B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110536571.7
申请日:2021-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温横波电磁超声换能器,所述电磁超声换能器包括耐高温金属外壳、励磁线圈、涡流线圈、铜箔片、云母片、耐高温金属片、耐高温陶瓷胶、连接杆和隔热手柄,其中:励磁线圈和耐高温金属片采用耐高温陶瓷胶浇筑在耐高温金属外壳的圆柱形凹陷的外圈;涡流线圈、铜箔和云母片采用耐高温陶瓷胶浇筑在耐高温金属外壳的圆柱形凹陷的中心;连接杆的下端焊接在耐高温金属外壳上表面的中心,其上端套有隔热手柄。本发明的换能器由耐高温柔性材料制造而成,换能器的工作端可根据被测试件的不规则表面进行浇筑,检测时可与表面复杂的高温金属构件紧密贴合,减少了涡流线圈和励磁线圈的提离,能够增强材料内涡流强度和静磁场强度。
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