一种基于缺陷态声学超材料的多层板俘能结构

    公开(公告)号:CN113067498A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110224758.3

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于缺陷态声学超材料的多层板俘能结构,用于声波能量采集,包括能量收集模块和能量转化模块,所述的能量收集模块分别包括多个无孔超材料晶胞和穿孔超材料晶胞,所述的多个无孔超材料晶胞和穿孔超材料晶胞相互叠加,且相互保持平行和等间距,所述的能量转化模块分别与无孔超材料晶胞和穿孔超材料晶胞连接,用于将无孔超材料晶胞和穿孔超材料晶胞振动产生的机械能通过压电效应转化为电能并输出,与现有技术相比,本发明具有能量采集效率高且同时具备多个工作频率等优点。

    一种单侧空气耦合超声扫描成像装置

    公开(公告)号:CN104865316B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510197709.X

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种单侧空气耦合超声扫描成像装置,用以进行物体内部的缺陷检测,该装置包括探头扫描架、在探头扫描架上同侧设置的一对平面发射探头和一对聚焦接收探头、前置放大器、脉冲发射接收器、信号采集与处理模块和计算机,所述的脉冲发射接收器与一对平面发射探头连接,所述的脉冲发射接收器通过前置放大器与一对聚焦接收探头连接,并且还通过信号采集与处理模块与计算机连接,所述的探头扫描架分别与计算机、脉冲发射接收器和信号采集与处理模块连接。与现有技术相比,本发明具有对焦方便、发射效率高、识别分辨率高等优点。

    一种激光激发表面波测量声弹性常数的方法

    公开(公告)号:CN107202760A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710342764.2

    申请日:2017-05-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光激发表面波测量声弹性常数的方法,该方法包括以下步骤:1)通过数据线将检测装置的各部件连接完整并通电;2)使待检试样位于振镜扫描头的焦距处,使振镜扫描头扫描的有效区域位于待检试样的中心处,并使待检试样的激光扫描面平行于振镜扫描头平面;3)采用压电传感器获取在无应力状态下激光激发的超声表面波波速;4)对待检试样进行逐级加载,进行数据采集,并且获取不同载荷下的超声表面波波速;5)对不同载荷下的超声表面波波速数据进行线性拟合,拟合得到波速的相对变化随应力变化的直线方程。与现有技术相比,本发明具有激光激发压电传感接收、分辨率高、装置方法简单、测量精度高等优点。

    一种超声波液体浓度相敏检测方法及装置

    公开(公告)号:CN105319266A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510690680.9

    申请日:2015-10-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声波液体浓度相敏检测方法,该方法包括以下步骤:1)连接系统:通过数据线将相敏检测装置的各部分连接完整,并通电;2)标定测量:配制一系列已知浓度和温度的样品溶液,通过相敏检测装置获取样品溶液的超声信号相位差,并对所有浓度下样品溶液的超声信号相位差和温度进行拟合,获得样品溶液的标定曲线集;3)浓度测量:获取待检溶液的相位差和温度,并将待检溶液的相位差和温度发送到嵌入式计算机中,根据标定曲线集得到待检溶液的浓度,并在显示屏上显示出来。与现有技术相比,本发明具有测量精度高、适用于声衰减大的液体等优点。

    一种基于非接触空气耦合的表面声阻抗检测方法及系统

    公开(公告)号:CN104849351A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510201609.X

    申请日:2015-04-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于非接触空气耦合的表面声阻抗检测方法及系统,该系统包括聚焦探头以及依次连接的机械扫描机构、脉冲发射接收器和计算机,所述的聚焦探头数量为一个,并且设置在被检试样的正上方,所述的聚焦探头固定在机械扫描机构上,并且与脉冲发射接收器连接。与现有技术相比,本发明具有操作方便、非接触式检测、适用范围广、方法先进等优点。

    基于结构振动谱的管片注浆层厚度非接触检测系统及方法

    公开(公告)号:CN119223220A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411381405.4

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于结构振动谱的管片注浆层厚度非接触检测系统及方法,该系统包括:喇叭、激光干涉仪光学头、功放、信号发生器、激光干涉仪控制箱、电源和集成有激励控制软件的笔记本电脑,喇叭与功放连接,激光干涉仪光学头与激光干涉仪控制箱连接,功放与信号发生器连接,信号发生器和激光干涉仪控制箱均与笔记本电脑连接,信号发生器、功放和激光干涉仪控制箱均连接电源,信号发生器产生扫频激励信号,扫频激励信号通过功放由喇叭播放出,并作用在盾构管片及其注浆层上,引发振动,再通过激光干涉仪光学头与激光干涉仪控制箱进行同步采集并输入笔记本电脑中的激励控制软件上进行实时处理,实现管片注浆层厚度非接触检测。与现有技术相比,本发明具有高效、准确检测等优点。

    隧道衬砌厚度及背后空洞声波定量快速检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119022845A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411212852.7

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种隧道衬砌厚度及背后空洞声波定量快速检测方法及系统,该方法包括以下步骤:采集非接触式测得的隧道衬砌振动响应特征,获取应激振动时域曲线;基于所述应激振动时域曲线,进行信号时频域转换,得到响应特征的频域分布图,并进行峰值特征提取,其中所述峰值特征包括径向特征峰值和纵向特征峰值;基于所述峰值特征和响应特征的频域分布图,对隧道衬砌纵向、径向尺寸及背后空洞状态进行反演计算,实现隧道衬砌厚度及背后空洞状态的声波快速定量检测。与现有技术相比,本发明具有非接触式途径实现、检测精度高等优点。

    一种便携式非线性光声成像系统及光声成像方法

    公开(公告)号:CN103822877B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201410070339.9

    申请日:2014-02-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种便携式非线性光声成像系统及光声成像方法,系统包括激光扫描头、超声探头、前置放大器、示波器、锁相放大器和控制模块,所述的激光扫描头的扫描区域为样品的检测部位,所述的超声探头设在样品的背面,并正对扫描区域,所述的超声探头通过前置放大器分别与示波器、锁相放大器连接,所述的控制模块分别与锁相放大器、激光扫描头连接,所述的激光扫描头、示波器、锁相放大器之间通过同步信号线连接。与现有技术相比,本发明具有分辨率高、实现成本低、操作方便、使用范围广、无损伤等优点。

    一种亚波长的弹性波自旋波源激发装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN116249427A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310236553.6

    申请日:2023-03-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种亚波长的弹性波自旋波源激发装置及其制备方法,该装置包括安装底座,安装底座上连接安装有压电振动组件,压电振动组件包括第一压电元件和第二压电元件,第一压电元件和第二压电元件分别固定于安装底座的两个相邻表面,第一压电元件和第二压电元件分别接入外部输入的双通道激励电压信号,双通道激励电压信号的相位差或电压幅值比可调节。与现有技术相比,本发明能够实现自旋源位移场特征可调,同时适用于兰姆波和瑞利波的自旋源激发,具有尺寸小型化、结构简单、便携可拆卸、制备方便、成本低廉等优点。

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