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公开(公告)号:CN105180853B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510582587.6
申请日:2015-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种电磁超声金属材料测厚方法,它属于金属材料测厚领域。本发明为避免电磁超声的换能效率低,电磁超声回波的峰值点出现时刻不固定,测厚精度低的问题。具体方法:电磁超声发射猝发音脉冲串和电磁超声接收回波脉冲串中包括两种或两种以上频率的脉冲信号,脉冲串中包括连续N1个频率为f1的脉冲信号、连续N2个频率为f2的脉冲信号……连续Ni个频率为fi的脉冲信号N1≥1,N2≥1,Ni≥0;按发射时间和接收时间顺序,获得频率为f1的脉冲串的首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间,首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间与起始发射点的时间间隔即超声传播时间,计算得到金属材料的厚度。本发明用于金属材料厚度的检测。
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公开(公告)号:CN106501374A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610957790.1
申请日:2016-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N29/22 , G01N29/04 , G01N2291/0234
Abstract: 一种用于钢轨轨底探伤的电磁超声换能器磁铁提起装置,它涉及一种磁铁提起装置,具体涉及一种用于钢轨轨底探伤的电磁超声换能器磁铁提起装置。本发明为了解决由于磁铁磁力较大,导致电磁超声换能器移动困难的问题。本发明包括框架、支撑板、线性致动器、连杆和第一转动连接件,线性致动器通过支撑板安装在所述框架内,线性致动器的下端与连杆的上端连接,连杆的下端通过第一转动连接件与电磁超声换能器的一端连接。本发明属于交通运输领域。
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公开(公告)号:CN104090034B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410347751.0
申请日:2014-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/34
Abstract: 一种用于导波层析成像的电磁超声兰姆波换能器,属于金属板材的导波层析成像技术领域,具体涉及一种单一模式180度指向角的电磁超声兰姆波换能器。解决了现有电磁超声兰姆波换能器指向角小、激发的导波模式混合的问题,本发明的永磁铁为长、宽均大于线圈直径的长方体永磁铁,且永磁铁的静磁场磁感应强度不低于0.15T;每匝半圆型的曲折线圈包含m根导线,且相邻两匝导线在径向上的中心距离为d=λ/2,n匝半圆型的曲折线圈制作成双面PCB电路板,所述PCB电路板设置在永磁铁的正下方。本发明适用于各种材料属性均匀的金属板材结构的层析成像。
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公开(公告)号:CN105180853A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510582587.6
申请日:2015-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种电磁超声金属材料测厚方法,它属于金属材料测厚领域。本发明为避免电磁超声的换能效率低,电磁超声回波的峰值点出现时刻不固定,测厚精度低的问题。具体方法:电磁超声发射猝发音脉冲串和电磁超声接收回波脉冲串中包括两种或两种以上频率的脉冲信号,脉冲串中包括连续N1个频率为f1的脉冲信号、连续N2个频率为f2的脉冲信号……连续Ni个频率为fi的脉冲信号N1≥1,N2≥1,Ni≥0;按发射时间和接收时间顺序,获得频率为f1的脉冲串的首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间,首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间与起始发射点的时间间隔即超声传播时间,计算得到金属材料的厚度。本发明用于金属材料厚度的检测。
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公开(公告)号:CN104090034A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410347751.0
申请日:2014-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/34
Abstract: 一种用于导波层析成像的电磁超声兰姆波换能器,属于金属板材的导波层析成像技术领域,具体涉及一种单一模式180度指向角的电磁超声兰姆波换能器。解决了现有电磁超声兰姆波换能器指向角小、激发的导波模式混合的问题,本发明的永磁铁为长、宽均大于线圈直径的长方体永磁铁,且永磁铁的静磁场磁感应强度不低于0.15T;每匝半圆型的曲折线圈包含m根导线,且相邻两匝导线在径向上的中心距离为d=λ/2,n匝半圆型的曲折线圈制作成双面PCB电路板,所述PCB电路板设置在永磁铁的正下方。本发明适用于各种材料属性均匀的金属板材结构的层析成像。
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公开(公告)号:CN113740433B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111101252.X
申请日:2021-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/06 , G01N29/22 , G01N29/24 , G01N29/34 , G01N29/42 , G01N27/90 , G01N27/9013 , G01N27/9093
Abstract: 本发明公开了一种钢轨轨底裂纹SH导波EMAT大提离检测装置及方法,所述装置包括信号发生器、功率放大器、阻抗匹配网络、SH导波EMAT、机械臂、前置滤波放大器、数据采集卡、计算机。本发明通过柔性SH导波EMAT对钢轨轨底进行大提离扫查检测,为更好的识别裂纹回波,采用同步提取变换对采集的SH导波检测信号进行信号提取,以消除环境噪声及杂波对SH导波信号的影响,对提取的SH导波信号进行B扫成像,实现钢轨轨底裂纹位置信息及当量大小的直观识别,具有大提离、高分辨率、长距离快速自动检测等优点,可以直接用于表面质量较差的钢轨轨底检测,不受弹性扣件的影响,可以用于在役高速铁路钢轨轨底裂纹的原位快速检测。
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公开(公告)号:CN113655124A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111111686.8
申请日:2021-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种尖轨轨腰螺栓孔疲劳裂纹非线性表面波检测装置及方法,所述装置包括信号发生器、非线性高能超声测试系统、激励EMAT阵列、接收EMAT、机械臂、计算机。本发明通过对尖轨轨腰接收的表面波检测信号进行同步提取变换,提取表面波检测信号中的二次谐波,对尖轨轨腰螺栓孔进行B扫成像检测,实现尖轨轨腰螺栓孔早期疲劳裂纹位置及当量大小的直观识别,具有高分辨率、远距离快速自动检测等优点,可以用于在役高速道岔尖轨轨腰螺柱孔早期疲劳裂纹的原位快速检测,是一种新的表面波成像检测方法。
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公开(公告)号:CN108802185B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810675597.8
申请日:2018-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于脉冲涡流与电磁超声的金属材料缺陷检测传感器,属于金属材料缺陷无损检测领域,解决了现有基于电磁超声与脉冲涡流复合的金属材料缺陷检测方式导致相应传感器的体积、重量过大,不适用于高温场合以及缺陷检测效果差的问题。所述传感器:空心螺线管和平板线圈分别通以脉冲信号和射频脉冲信号。空心螺线管使待测金属材料发生涡流效应,发生涡流效应后,空心螺线管两端之间的自感电压信号为所述传感器的第一传感信号。空心螺线管、平板线圈与待测金属材料构成电磁超声换能器,平板线圈接收待测金属材料激发出超声波并向待测金属材料发射超声波,进入待测金属材料的超声波的回波信号为所述传感器的第二传感信号。
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公开(公告)号:CN103226630A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310099465.2
申请日:2013-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 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。
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