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公开(公告)号:CN107941904A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711398962.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/90
CPC classification number: G01N27/904 , G01N27/9033 , G01N27/9046
Abstract: 本发明公开一种航空金属小径管缺陷内检探头及方法,所述探头包括共同固定于光敏树脂线圈骨架上的一个盘式线圈和周向矩形线圈组阵列,盘式线圈与光敏树脂线圈骨架同轴,周向矩形线圈组阵列中矩形线圈沿圆周均匀排布,相邻的矩形线圈相互接触,且盘式线圈垂直穿过每个矩形线圈所包围的空气域;盘式线圈和矩形线圈的绕组均由三根并排且直径相同的铜芯漆包线所组成的三芯线组绕制而成;每个线圈的绕组包含了三个独立线圈,中间线圈为激励线圈,两边为检测线圈,采取差动方式连接两个检测线圈,将两个检测线圈所拾取的感应电压信号差作为输出信号;本发明还提供上述探头的检测方法,能够对航空金属小径管缺陷进行快速、高精度检测,具有重要的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN105259220B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510718109.3
申请日:2015-10-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/20
Abstract: 基于四端子直流电位检测信号的裂纹电导率测定方法,首先搭建四端子直流电位测量系统,加工制作应力腐蚀裂纹平板试件,并沿裂纹长度方向进行切割,获得包含部分应力腐蚀裂纹的切片试件,然后利用所搭建的直流电位测量系统测量切片试件裂纹附近区域的电位分布,计算相邻两点的电位差;进一步利用恒流场的控制方程,计算不同电导率情况下的电位差分布,对比分析实验测量的电位差信号和不同电导率情况下的电位差计算结果,获得扫描位置应力腐蚀裂纹的电导率值。本发明方法可以简单准确的测定复杂结构件的电导率,具有操作简单,易实现,数据量小,目标测量区域微小的优点,可以广泛应用于固体导电材料的电导率测量。
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公开(公告)号:CN106645213A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710075260.9
申请日:2017-02-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种金属板件表面腐蚀缺陷检测和评估的微波检测探头及方法,属于无损检测技术领域;微波检测探头由无底面的长方体金属盒型金属罩和固定在金属罩一个窄边侧面上的两只射频同轴连接器组成;本发明方法原理是将微波检测探头和待测金属板件构成矩形波导管,当金属板件表面存在腐蚀缺陷时,波导体积变化,影响波导管内电场和磁场的分布,波导管中传输微波的变化,导致的共振频率变化,检测到的共振频率携带有与腐蚀缺陷腐蚀量有关的信息;检测时,微波在微波检测探头和待测金属板件组成的波导管中传播,提高了检测效率和灵敏度,同时填补了微波检测探头不能用于金属板件表面腐蚀缺陷检测和评估的空白。
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公开(公告)号:CN105651439A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511005084.9
申请日:2015-12-29
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: G01L5/0047 , G01B17/04
Abstract: 基于瑞利波偏振极化的电磁超声残余应力和应变检测方法,该方法首先用脉冲电流源和电磁超声表面波探头在存在已知不同大小应力和应变的导体试件表面激发出瑞利波;再在瑞利波传播方向上的某一点分别用经过专门设计的在平面电磁超声探头和出平面电磁超声探头检测瑞利波在平面内和垂直与平面的两方向的时域分量信号;然后根据这两信号得到被测点周围微小区域内质点振动的椭圆运动轨迹,计算出被测点处瑞利波的偏振极化,并得到瑞利波偏振极化的相对改变量与残余应力/应变的线性关系;基于这一线性关系,最终可通过上述方法测量在未知应力/应变状态的试件表面传播的瑞利波的极化来确定试件内的残余应力/应变的大小。
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公开(公告)号:CN103247357B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310106210.4
申请日:2013-03-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 一种ITER内部线圈多层套管结构偏心的在线无损检测方法,在推算的频率范围对内部线圈进行涡流扫频实验,得到多个测量点的阻抗信号,求得各频率下其平均值,并求取内部线圈与标定结构间的转换复数数组,通过转换复数数组得到多个测量点的阻抗差分信号,然后选择阻抗差分信号极值所对应的频率作为检测最佳频率,随后从阻抗差分信号-偏心距离标定曲线组摘取最佳频率所对应的阻抗差分信号-偏心距离标定曲线,最后在阻抗差分信号-偏心距离标定曲线求取阻抗差分信号极值所对应的偏心距离,即为实际内部线圈的偏心距离;本发明方法能够对多层套管偏心距离进行定量检测,具有操作简单,易实现,数据量小的优点,可广泛用于ITER中IVCs多层套管结构的偏心距离在线测定。
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公开(公告)号:CN103995052A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410216529.7
申请日:2014-05-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N29/06
Abstract: 一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测方法,包括置于管外产生旋转磁场的三相对称绕组和固定三相绕组的定子铁芯,用于产生超声体波和输出检出电压信号的阵列线圈探头和固定阵列线圈探头的线圈骨架,实现阵列线圈探头高速切换的多路转换器以及电磁超声装置;首先利用三相绕组于定子内部空间形成旋转磁场,然后利用多路转换器实现阵列线圈探头各线圈的高速切换,即当旋转磁场旋转至某一特定角度时,利用多路转换器控制该角度上的线圈导通,电磁超声装置完成超声波激励、信号检出的过程;附加以轴向机械扫查,实现管结构快速高效的电磁超声检测;本发明具有易实现、易操作、检测速度快、效率高等优点,可广泛运用于外面形状复杂的小径管内部和多层管HIP焊接界面脱粘缺陷的无损检测。
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公开(公告)号:CN101446531B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810236530.0
申请日:2008-12-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种多孔材料多轴静水压试验装置,多轴加载静水压试验的轴向载荷由材料试验机通过加力活塞施加给多孔材料试件,静水压由外部液压源提供,多孔材料试件承受的轴向载荷通过液压腔室内部的剪切轮辐式载荷传感器测量;多孔材料试件轴向变形通过安装在试件密封装置两端的轴向引伸计测量,轴向引伸计为半圆环形弹簧片,载荷传感器和轴向引伸计采用惠斯通全桥结构,可消除高液压对应变计造成的压力效应误差,测量载荷传感器和轴向引伸计惠斯通电桥的输出即可换算得到多孔材料试件多轴静水压试验的应力应变曲线;可用于不同种类的多孔材料及实体材料多轴静水压试验。
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公开(公告)号:CN101034156B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710017300.0
申请日:2007-01-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01S7/52
Abstract: 本发明公开了一种可抵消机械振动信号的压电式次声波传感器。包括外壳、压电传感单元、放大滤波电路板。其中压电传感单元设置有两个结构和机械振动特性完全相同的第一传感单元和第二传感单元,第一传感单元用于测量声波和机械振动的叠加信号;第二传感单元与第一传感单元结构完全一样,用于测量机械振动信号;放大滤波电路板固定在壳体最上端的插座固定板上,放大滤波电路板包括前置差动放大电路、带通滤波电路,DC/DC变换电路,第一传感单元和第二传感单元输出的高阻抗电压信号与放大滤波电路板连接,通过信号相减,消除机械振动信号,仅放大输出声波信号;前置差动放大电路的输出端连接带通滤波电路,带通滤波电路输出次声波传感信号。
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公开(公告)号:CN114689689B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210212522.2
申请日:2022-03-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种基于管道轴向局域扫描的超声导波长距离检测方法,属于超声无损检测领域。本发明首先用超声导波探头在被测管道上进行局部区域的一维轴向扫描,在不同位置获得一组超声导波的长距离检测时域信号,再对所得到的时域信号集进行频率—波数域二维滤波处理获得降噪和去除干扰信号的检测信号集,最后通过延时叠加虚拟聚焦增强得到易于分析的单模态时域信号,获得高信噪比导波检测信号。本发明对于长距离管道的超声导波检测,可有效大幅度提高检测信号信噪比、剔除干扰模态的影响、降低长距离导波传输的频散影响等优点,进而提高对于长距离管道缺陷的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN114152672B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111467345.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种柔性相控阵电磁超声检测探头、系统及方法,该系统包括由柔性偏置磁场线圈和柔性阵列激励接收线圈构成的柔性相控阵电磁超声检测探头、长脉冲电流源、多通道电磁超声信号发射及接收模块、多路时序控制及信号采集模块、装有控制及信号采集处理软件的计算机。检测方法为将柔性阵列电磁超声检测探头置于待测试件表面,多路时序控制及信号采集模块首先触发长脉冲电流源驱动偏置磁场线圈产生长脉冲偏置磁场,在磁场强度接近峰值时按时序依次触发多通道电磁超声信号发射及接收模块驱动阵列激励接收线圈产生涡流,实现相控阵电磁超声的激励和接收。本发明可用于粗糙或曲面等金属结构的非接触、高灵敏度、快速检测,大幅度扩大超声检测技术的应用范围。
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