基于尾随波的螺栓直径测量方法、系统、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN118129663A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410408143.X

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 基于尾随波的螺栓直径测量方法、系统、存储介质及设备,属于超声换能器测量技术领域。为了解决目前没有一种适用于非裸露状态螺栓的直径测量方法的问题。本发明通过设置在螺栓头部一侧的换能器提供声源,利用以一次尾随波与二次尾随波的声时差为基础得到的N+L次与N次尾随波的声时差和螺栓直径关系,进而确定螺栓直径,或者利用以一次尾随波、纵波的声时差为基础得到的N次尾随波与纵波的声时差和螺栓直径关系,进而确定螺栓直径。本发明适用于非裸露状态螺栓的直径测量。

    一种基于纵波与尾随波结合测量螺栓轴力的方法

    公开(公告)号:CN116086680B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211492708.4

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 一种基于纵波与尾随波结合测量螺栓轴力的方法,涉及一种螺栓轴力测量方法。在螺栓端部设置换能器提供纵波声源,计算一次尾随波与纵波的声时差,并根据斯涅耳定律化简,再计算一次尾随波与二次尾随波的声时差,结合计算得到一次尾随波和纵波声时差与一次尾随波和二次尾随波声时差的比值,根据声弹性原理带入受到应力作用的纵波和横波波速,在应力为0的点进行一阶泰勒展开后化简计算公式,根据实验提前标定声时与轴力关系确定具体的轴力标定斜率与轴力标定截距大小,根据计算公式通过实际得到的声时即可得到螺栓轴力大小。基于纵波以及一二次尾随波的声时测量螺栓轴力,具有良好的信噪比,保证测量的精准度。

    电磁超声表面波接收换能器设计方法

    公开(公告)号:CN103226630B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310099465.2

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 电磁超声表面波接收换能器设计方法,本发明涉及一种电磁超声表面波接收换能器的设计方法。本发明为了解决现有电磁超声表面波接收换能器设计中接收噪声强以及加工复杂的问题。主要步骤:建立各构件的几何模型;设定材料属性;划分物理场求解区域;结构场参数设定;电磁场参数设定;有限元分网及有限元求解;计算不同参数接收线圈中的感应电压信号;最终完成电磁超声表面波接收换能器的设计。本实施方式所述电磁超声表面波接收换能器设计方法,实现所述设计方法需要对电磁超声表面波换能器接收过程进行建模求解,对电磁超声表面波接收过程进行完整准确的描述,分析不同电磁超声换能器参数对接收信号强度的影响,从而获得最优的换能器参数组合。

    一种基于电磁超声接收换能器的Lamb波模式控制的板材无损检测方法

    公开(公告)号:CN103323531A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310259909.4

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 一种基于电磁超声接收换能器的Lamb波模式控制的板材无损检测方法,属于变换器控制技术领域。本发明解决了由于电磁超声Lamb波的多模式特性导致回波信号复杂、无法检测的问题,提出了一种基于电磁超声接收换能器的Lamb波模式控制方法。本发明首先根据激发参数确定板中激发波模式,之后,采用有限元方法对电磁超声Lamb波的发射和接收全过程进行建模求解,分析矩形波形的电磁超声Lamb波接收换能器曲折线圈的线圈间距距l与各模式电压信号之间对应关系,通过设定l的值即可控制接收到各模式Lamb波的电压信号的大小,即实现了对电磁超声Lamb波模式控制的目的。本发明广泛适用于采用电磁超声方法对Lamb波模式进行控制。

    一种测量电磁超声换能器在试件表面声场分布的实验装置

    公开(公告)号:CN103234625A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310099633.8

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 一种测量电磁超声换能器在试件表面声场分布的实验装置,属于电磁超声换能器的实验装置领域。本发明为解决现有实验设备不能有效测量电磁超声换能器在试件表面声场分布的问题。装置包括上固定板、下固定板、底架、两个侧面固定板、支撑杆、丝杠组和表面声场检测探头,两个滑轨相互平行且均为水平直轨,两个侧面固定板分别竖直设置在底架的左右两侧,两个侧面固定板相互平行且二者的内侧面上相同高度处分别设置有两个承载板,两个支撑杆的两端分别垂直固定在两个侧面固定板的内侧面上,上固定板搭放在两个支撑杆上,表面声场检测探头水平固定在下固定板的上板面上。本发明用于测量电磁超声换能器在试件表面的声场分布。

    一种可降低磁铁回波的电磁超声换能器

    公开(公告)号:CN101701810B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN200910073199.X

    申请日:2009-11-13

    Abstract: 本发明属于电磁超声无损检测领域,公布了一种可降低磁铁回波的电磁超声换能器。目的在于解决电磁超声换能器在永磁铁中产生的电磁超声信号对接收造成的影响。探头由永磁铁、屏蔽层、发射和接收线圈、导体试件组成。通过施加屏蔽层可以有效减小电磁超声换能器在磁铁中产生的超声信号的大小,通过增加永磁铁表面粗糙度、设计合适的永磁铁形状可以有效散射超声回波信号,从而有效减小了磁铁中产生的超声波对接收的影响。

    电磁超声SH波技术钢板自动检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN101393171A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810137488.7

    申请日:2008-11-07

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种对中、薄板进行全面快速自动检测的电磁超声水平偏振剪切波探伤技术,能快速、有效地检测出各种缺陷的电磁超声SH波技术钢板自动检测方法及其装置。它是由电磁超声检测单元和电路系统组成的。本发明采用SH波对中、薄板进行检测,对钢板表面和内部的缺陷都较为敏感,而且接收信号纯净,能有效地检测出钢板中的各种缺陷。由于SH波在传播过程中衰减小,所以SH波检测距离远,采用较少的探头就能实现钢板的全面检测,大大提高了检测效率。本发明将超声透射法和反射法相结合,不仅能够检测出钢板中的各种缺陷,而且能够判断出缺陷的形状和位置,检测结果置信度较高。

    小型永磁体空间磁场的三维测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN1963555A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610151116.0

    申请日:2006-12-08

    Abstract: 小型永磁体空间磁场的三维测量装置及其测量方法,它涉及的是小型永磁体的空间磁场三维测量技术领域。它解决了已有的磁测仪器在进行小型永磁体磁场测量方面存在的仅能针对圆柱形的永磁体完成测量任务的问题、无法给出一个较完整的永磁体空间磁场分布图景的问题。它的第一测量臂(1-3)的另一个侧端面上安装有第一霍尔传感器(1-2);第二直线进给机构(2)和第三直线进给机构(3)的组成和连接关系与第一直线进给机构(1)相同;本发明采用三探头矢量合成的方法,实现磁场强度的三维测量;并能完成小型永磁周围空间磁场分布的测量,本发明突破了现有磁测仪器不能针对小型磁体进行测量的限制,能对多种形状的小型永磁体进行磁场测量。

    收发一体双工式流量检测超声换能器

    公开(公告)号:CN117168555B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202311157592.3

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 收发一体双工式流量检测超声换能器,属于超声流量检测技术领域。为了解决现有进行流量检测的换能器都只能单收或单发单工工作从而导致需同时测量的情况下存在的装置复杂、体积大,以及成本高的问题。超声换能器主体为上下表面平行的梯形块,梯形块包括左右对称的两个直角梯形块,两个直角梯形块截面为全等直角梯形,两个直角梯形块的梯形斜面朝向两侧,上表面设置有声波吸收槽,下表面不设置声波吸收槽或者部分区域设置有声波吸收槽;压电陶瓷竖置安装在两个直角梯形块之间,通过压电陶瓷上引线接入激励信号,压电陶瓷能够向主体梯形块两个侧面的方向发射超声波信号。

    用于金属管道缺陷成像的电磁超声复合式换能器

    公开(公告)号:CN116930325B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310918829.9

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 用于金属管道缺陷成像的电磁超声复合式换能器,涉及一种电磁超声复合式换能器。本发明为了解决利用现有技术进行缺陷检测成像时存在体积大成本高的问题。本发明包括弯曲线圈、磁铁阵列、磁致伸缩材料和接收线圈;在使用状态下,弯曲线圈在长度方向上形成多个弯曲单元,每个弯曲单元包括直线段部和弯曲段部,直线段部和弯曲段部交替设置;磁铁阵列放置在弯曲线圈轴向直线段上方,充磁方向垂直于管道表面;磁铁阵列包括多组磁铁组合单元,每组磁铁组合单元包括多个直于管道表面并行设置的磁铁,且并行设置的磁铁中的相邻两个磁铁的磁极方向相反,相邻组的磁铁组合单元对应的磁极顺序相反;每组接收线圈设置于相邻的两组磁铁组合单元之间。

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