基于圆周阵列式弱磁检测传感器的钢索缺陷扫查系统

    公开(公告)号:CN104280452B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410521209.2

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 一种基于圆周阵列式弱磁检测传感器的钢索缺陷扫查系统,属于无损检测技术领域。其包括直线导轨式扫描机构、圆周阵列式弱磁检测传感器、钢索夹持组件、运动控制单元和数据采集单元。直线导轨式扫描机构可搭载圆周阵列式弱磁检测传感器,以可控速度相对钢索做匀速直线运动。本发明所提出的圆周阵列式弱磁检测传感器采用亥姆霍兹线圈与沿钢索圆周均布的高灵敏度隧道磁阻元件,其直流励磁功耗低,对钢索不产生吸附力作用;采用焊接隧道磁阻元件的柔性印制电路板,其体积小,易弯折,可实现断丝、磨损的轴向与周向定位。直线导轨式扫描机构与钢索夹持组件可确保检测过程中,弱磁检测传感器与钢索间的提离距离保持一致。

    斜拉索索力与损伤检测用脉冲磁弹与漏磁一体化检测系统

    公开(公告)号:CN106645387A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710044124.3

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种斜拉索索力与损伤检测用脉冲磁弹与漏磁一体化检测系统,记录脉冲励磁条件下的斜拉索结构的磁响应过程,采用组合式传感器件同步测取表面漏磁场、磁感应强度信号,分别用于损伤检测定位和索力测量。传感器的工作模式分为索力测量模式与损伤检测模式两种。索力测量模式,导轮锁闭,传感器固定在斜拉索某一特定位置,记录脉冲励磁条件下霍尔传感器、感应线圈和温度传感器的信号,利用磁滞回线中的特征参数变化反应索力波动;损伤检测模式,传感器由导轮牵引沿斜拉索扫查,记录脉冲励磁条件下隧道磁阻传感器阵列环的信号,利用信号幅值、相位等参数的变化反映判定缺陷有无。

    基于无线网络技术的电梯钢丝绳断丝监测系统

    公开(公告)号:CN106124613A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610599464.8

    申请日:2016-07-26

    CPC classification number: G01N27/85 G08C17/02

    Abstract: 基于无线网络技术的电梯钢丝绳断丝监测系统,包括漏磁检测传感器、编码器、采集板卡、无线网卡和机械加持装置。漏磁检测传感器、编码器与采集板卡通过机械加持装置固定在电梯曳引系统的支架上构成一个监测节点,对多根钢丝绳同时检测。传感器数据具备两种处理模式:一种长期实时监测过程,采集板卡将采集到的断丝信号和位置信号经过无线网卡或网线传送到服务器上,服务器将采集到每个监测节点检测的电梯钢丝绳健康状况数据进行统一计算、分析,最终将处理结果通过无线网路推送到手机、平板等终端设备。一种维修调试过程,专业维修人员携带运行LabVIEW平台编写的钢丝绳断丝分析程序的笔记本或平板电脑进行现场检测。

    一种单弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器

    公开(公告)号:CN105929023A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610500063.2

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: G01N29/00

    Abstract: 本发明涉及一种单弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用单弧面贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、阻抗匹配层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成单弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。

    基于增量磁导率的钢制叶片残余应力微磁无损检测方法及装置

    公开(公告)号:CN105890826A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610204723.2

    申请日:2016-04-01

    CPC classification number: G01L1/127 G01N27/72

    Abstract: 基于增量磁导率的钢制叶片残余应力微磁无损检测方法及装置,属于钢制叶片的残余应力无损检测。通过自动化机械手夹持微磁探头沿钢制叶片扫查,检测微磁信号,提取出增量磁导率以表征残余应力,最终获取叶片整体的残余应力分布情况。检测装置主要包括机械手、微磁探头、系统控制及微磁信号采集处理等部分。可工作于两种模式:叶片运动被检测模式,微磁探头固定安装在工作台底座上,机械手末端安装钳形夹具,夹持叶片相对微磁探头沿预设曲面移动,实现叶片双面检测;探头运动扫查模式,钢制叶片固定安装在开口环形夹具上,机械手末端夹持微磁探头沿钢制叶片表面进行扫查,旋转驱动机构可实现叶片翻转完成双面检测。

    基于动态磁致伸缩系数测量的焊接残余应力超声评价方法

    公开(公告)号:CN105606268A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610141460.5

    申请日:2016-03-13

    CPC classification number: G01L1/125

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态磁致伸缩系数测量的焊接残余应力超声评价方法,基本原理是铁磁性材料的磁致伸缩系数对应力敏感,铁磁性材料的应力状态不同时磁致伸缩系数曲线将发生改变,进而影响磁致伸缩横波传感器的磁-声转换效率。通过测取不同励磁场强度作用下,磁致伸缩横波传感器在焊缝区域接收到的横波反射信号幅值变化曲线,即可动态地反映出材料磁致伸缩系数曲线随应力的变化规律。通过调控电磁铁励磁电流幅值及周期,可以实现横波信号的多次等幅激励与接收,绘制出横波反射信号幅值随表面切向磁场强度的变化曲线,即动态磁致伸缩系数曲线。任意表面切向磁场强度下的横波幅值或动态磁致伸缩系数曲线的斜率参量表征焊接区域的残余应力大小。

    一种基于涡流阻抗法的非接触式锚杆拉力测量方法

    公开(公告)号:CN103868632B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410090742.8

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 一种基于涡流阻抗法的非接触式锚杆拉力测量方法,属于现代测控技术领域。本发明的方法将涡流传感器置于锚杆组件中的螺母表面,通过阻抗测量与分析装置分析得出涡流传感器阻抗值与锚杆拉力间的关联,由此采用实际测量得到的传感器阻抗值变化间接反映锚杆拉力水平。该方法简单易行,具有很好的应用价值,可以用于巷道支护中常用锚杆的拉力测量。

    一种周向布置阵列式传感器夹具装置

    公开(公告)号:CN105044165A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510290857.6

    申请日:2015-05-31

    Abstract: 一种周向布置阵列式传感器夹具装置,属于辅助检测领域。其包括多个单元,每个单元包括传动齿条(1)、定位螺杆(2)、左齿轮杆(3)、右齿轮杆(4)和齿轮杆箱(5);上表面设计u型螺纹的传动齿条(1),与定位螺杆(2)上的u型螺纹槽进行螺纹配合,定位螺杆(2)穿过齿轮杆箱(5)的开的两个通孔并通过一对六角螺母(6)固定在齿轮杆箱(5)上;相邻两个单元之间通过工字夹块连接在一起。该发明能使传感器各极板与管道紧密接触并牢固固定,且易于装卸;能保证传感器各极板在圆周平面上的共面性,以及极板阵列的分布均匀度(相邻探头间的圆心角相同);能适用安装于不同直径的圆柱管道。该发明可用于辅助特定ECT传感器电容值的测量,具有通用性,灵活方便。

    用于小直径金属杆的扭转模态磁致伸缩传感器

    公开(公告)号:CN103217359B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310110266.7

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 用于小直径金属杆的扭转模态磁致伸缩传感器,属于电磁声学传感器技术领域。本发明包括铁钴合金贴片、支撑套筒、感应线圈、保护外壳及BNC接口。经偏置磁场磁化后的铁钴合金贴片卷曲粘贴于小直径金属杆表面;小直径金属杆与支撑套筒间保持间隙配合关系,并内插置于支撑套筒内,便于拆装;感应线圈绕制在支撑套筒上;支撑套筒内嵌于保护外壳,并与保护外壳一起安装于金属杆端部,固定安装于保护外壳上的BNC接口与感应线圈输入输出端口连接。本发明可实现小直径金属直杆中扭转模态超声导波的激励和接收,用于液体粘滞系数的测量。

    一种高空间分辨率的磁巴克豪森噪声MBN传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN119714032A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411885743.1

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种高空间分辨率的磁巴克豪森噪声MBN传感器及测量方法,属于微磁无损检测技术领域;采用磁巴克豪森噪声MBN无损检测方法,规避对材料表面进行打磨抛光、以及酸洗等有损操作,实现了材料晶界位置和晶界倾斜角度的测量。首先通过创新的马蹄形磁轭设计,通过优化磁轭结构并精确加工其尖端气隙,实现高空间分辨率MBN传感器制备。接着利用铁磁性材料晶界位置与晶粒内部磁信号的不同,通过平面扫描和特征值提取,能够精确区分晶粒内部与晶界区域,实现晶界位置的定位。同时,引入磁场旋转方法,通过对比分析不同磁场方向下的MBN信号,精确测量晶界的倾斜角度。该装置及方法有效提高铁磁性材料晶界等微观结构的测量效率。

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