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公开(公告)号:CN116660362A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310645717.0
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于巨磁阻阵列传感器的手持式漏磁扫描装置。由电子信号处理模块、钕铁硼磁铁、巨磁阻阵列、信号传输线、外壳、手柄、柔性电路薄膜组成,磁性相反的铷铁硼磁铁分别固定在检测装置的中心与外围,在空间中形成闭环静磁场,当磁力线穿过钢板材料时,材料中的裂缝会使磁力线溢出并以一定角度穿过巨磁阻同时产生磁信号,此时该缺陷区域上方相邻巨磁阻产生巨大的差模信号,将信号传输到电子信号处理模块进行分析,以此判断裂缝的深度及位置。本发明提供了一种基于巨磁阻阵列传感器的手持式漏磁扫描装置,高灵敏度的巨磁阻与钕铁硼磁铁提供的较强静磁场极大提高了检测精度和范围,同时柔性电路薄膜可减小装置重量,具有良好的可操作性。
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公开(公告)号:CN109632670A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910003741.8
申请日:2019-01-03
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种基于腰椎放大M‑Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪,由自发辐射激光器,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,普通单模光纤,第一腰椎放大光纤结构,光子晶体光纤,第二腰椎放大光纤结构,Pd/WO3混合膜,光谱仪组成。当光纤处于含有氢气的环境中,其表面的Pd/WO3混合膜与氢气反应,体积膨胀,膜对光纤产生轴向应变力,使得由自发辐射激光器发出的光通过第一腰锥放大光纤结构与第二腰椎放大光纤结构后产生的干涉光谱发生变化,即光谱仪接收到的干涉光谱峰值波长产生漂移,从而获得氢气浓度与波长位移变化量的关系,从而实现氢气浓度的检测。由于普通光纤优秀的物理、化学特性以及光子晶体光纤的温度不敏感性,该发明具有耐火、耐腐蚀,且抗温度干扰能力强、抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN108205011A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201810182149.4
申请日:2018-03-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于低频漏磁的铁磁性材料内部探伤电路,属于电磁应用和无损检测领域,其特征为:由前置放大电路、伺服电路、功率放大电路、磁化电路、信号采集电路、信号处理电路和电源电路组成;前置放大电路采用JRC5534芯片作为信号放大器,伺服电路采用了OP07伺服芯片,功率放大电路采用了LM3886功率放大芯片,磁化电路采用了铁锌锰氧体和漆包线,信号采集电路采用了SS94A1作为霍尔效应传感器,采用了TLC2252作为信号放大器,信号处理电路采用了STM32F103RCT6单片机,电源电路采用LM317和LM337芯片作为AC/DC降压模块;本电路通过将收集到的铁磁性材料表面的磁场信号与激励信号比较,能利用两路信号的相位差初步检测出被检试件的缺陷位置。
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公开(公告)号:CN106124612A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610527896.8
申请日:2016-06-28
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
CPC classification number: G01N27/83
Abstract: 一种基于低频电磁的便携式铁磁材料缺陷检测装置,其特征在于:由计算机(1)、STM32开发板(2)、功率放大器(3)、激励线圈(4)、磁轭(5)、霍尔元件(6)、小车(7)、固定平台(8)组成;计算机(1)控制STM32开发板(2)产生一个正弦信号,经过功率放大器(3)放大后,信号经过绕在磁轭(5)上的激励线圈(4)后会在空间产生磁力线分布,当遇到缺陷时会有磁力线溢出,安装在固定平台(8)上的霍尔元件(6)由STM32开发板(2)供电,霍尔元件(6)能检测到磁场的变化,将霍尔元件(6)检测到的信号采集进STM32开发板(2)就能直观的显示是否有缺陷了,磁轭(5)固定在小车(7)上实现快速扫描,本发明无需信号发生器和示波器,在保证检测精度的情况下提高了便携性,具有可操作性强,创新性好,检测速度快,成本低等特点,可以应用于各类实际工程中。
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公开(公告)号:CN210005476U
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201920790378.4
申请日:2019-05-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本实用新型公开了一种基于STM32的多通道低频漏磁信号无线采集系统,由载具、SD卡模块、STM32单片机模块、WiFi模块、C型磁芯、线圈、滑动滚轮、铜箔屏蔽层、霍尔元件阵列模块、信号调理模块、电源模块、上位机组成。STM32单片机产生交流激励信号,产生交变电磁场;交变电磁场遇到铁磁性材料缺陷时形成漏磁场;当漏磁场作用于霍尔元件阵列时,霍尔元件产生多路输出电信号;电信号经过调理后,单片机模块对电信号进行多通道串行扫描采样,采样数据实时发送至WiFi模块并传输至上位机,同时将其发送至SD卡模块进行存储。由于低频漏磁检测技术、检测探头阵列以及无线传输的优势,该发明具有检测效率高,漏检现象少,探伤能力好等优点,具有很好的使用价值与应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN222916975U
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202421459600.X
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型公开了一种便携式的烟草干燥器,涉及烟草干燥技术领域,包括箱体、箱门、电池,所述箱门设有两个,且两个箱门铰接于箱体两侧,且电池固定连接于箱体底部;所述箱体内部设有两个镜像分布的烘干结构,所述烘干结构包括固定连接于箱体内部的气道,所述气道内部固定连接有支架,该一种便携式的烟草干燥器,设置有烘干结构,当烟草位于固定网内部时,此时将箱门关闭,使得烟草位于固定网和挡网形成的桶状结构内部,此时启动风扇转动,同时将加热丝通电,使得空气通过进气窗进入到气道,空气在进入气道内部时将会被多个加热丝所加热,使得风扇将加热后的热空气通过整流板送入固定网和挡网形成的桶状结构内部,对其内部的烟叶进行烘干处理。
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公开(公告)号:CN209264624U
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201821850940.X
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本实用新型公开了一种用于低频电磁检测的交流饱和磁化装置,其特征在于,包括磁轭(1),套筒(2),线圈(3)和交流信号发生器(4);交流信号发生器(4)与线圈(3)相连,线圈(3)缠绕于套筒(2)之上,套筒(2)套于磁轭(1)的两极;交流信号发生器(4)产生一个交流信号,交流信号在线圈(3)中产生交变的磁场,在磁轭(1)作用下磁场被加强,达到饱和磁化被检试件的目的。所述的磁轭(1)由层状的铁基纳米晶合金带材通过耐高温环氧粘接胶叠装粘合而成,叠装厚度为15毫米,形状为C形,内圈弧度为270度,具有磁化性能好,能够有效降低激励功率,结构简单,灵活性高和成本低的优点,可以应用于不同的电磁无损检测场景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210775323U
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201920789560.8
申请日:2019-05-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型涉及一种钢板形变的磁场检测及成像系统,由电源转换模块、信号发生模块、功率放大模块、数据采集模块组成主机;由驱动模块、霍尔元件、磁轭、激励线圈、拓展连接装置组成传感装置;这两者再与数字信号处理与成像模块构成了该系统的整体架构。根据探伤对象通过拓展连接装置确定好传感装置排列方式和个数后,各模块通电,主机给传感装置提供功率放大后的激励源,驱动模块驱动传感装置前进,霍尔元件移动进行扫描,将钢板表面正常和缺陷位置的信号实时传输回主机进行数据采集,将模拟信号转换为数字信号,再传输到数字信号处理与成像模块通过相位和幅值对比算法反馈损伤,大大提高了检测效率,降低了漏检率且反馈信息更加直观且准确。
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公开(公告)号:CN210322889U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201920795391.9
申请日:2019-05-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本实用新型公开了一种基于低频漏磁套管型管道探伤仪,由FL传感器、磁屏蔽器、磁化线圈、信号处理器、电源模块、单片机、精密电位器、液晶屏、探测外壳、塑料套管、计算机组成。将塑料套管套在被测管道上,通过磁屏蔽器收集被检测管道体外背景磁场并引导开,形成一个局部的磁真空泄露环境,让被检测管道体内磁通在缺陷处无反向背景磁压最彻底地泄漏到所创造的磁真空区域,再由磁化线圈将被检测管道内表面磁化,形成漏磁场并被置于该区域的FL传感器所感应,将信号传输到信号处理器,经过滤波放大和A/D转换成数字信号传输到计算机,再由MATLAB进行处理,形成图像;该发明具有可探测距离远、高信噪比、高灵敏度,是对传统的基于漏磁检测原理的一次革新。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209485974U
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201920005330.8
申请日:2019-01-03
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本实用新型公开了一种基于腰椎放大M-Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪,由自发辐射激光器,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,普通单模光纤,第一腰椎放大光纤结构,光子晶体光纤,第二腰椎放大光纤结构,Pd/WO3混合膜,光谱仪组成。当光纤处于含有氢气的环境中,其表面的Pd/WO3混合膜与氢气反应,体积膨胀,膜对光纤产生轴向应变力,使得由自发辐射激光器发出的光通过第一腰椎放大光纤结构与第二腰椎放大光纤结构后产生的干涉光谱发生变化,即光谱仪接收到的干涉光谱峰值波长产生漂移,从而获得氢气浓度与波长位移变化量的关系,从而实现氢气浓度的检测。由于普通光纤优秀的物理、化学特性以及光子晶体光纤的温度不敏感性,该发明具有耐火、耐腐蚀,且抗温度干扰能力强、抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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