一种漏磁粗检结合超声精测复合型承压设备内部探伤系统

    公开(公告)号:CN110068609A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910474214.5

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种漏磁粗检结合超声精测复合型承压设备内部探伤系统,由霍尔元件阵列、U型磁芯、激励线圈、信号处理器、电源模块、单片机、功率放大器激发端阻抗匹配、发射探头、接收探头、上位机组成;单片机输出低频交变信号给激励线圈,磁化U型磁芯,使其与待测构件形成一个局部的漏磁环境,让被检测导磁构件在缺陷处形成漏磁场,并被置于该区域的霍尔元件阵列所感应,经信号处理后,送入上位机处理,初步给出损伤位置;再用超声探测对该部位进行精确测量,给出具体损伤情况;该发明粗检结合精检,检验更灵活,且精确度更高,是对传统的基于漏磁检测原理的一次革新。

    相位差分低频电磁无损检测小车

    公开(公告)号:CN110045010A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910473504.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了相位差分低频电磁无损检测小车,其特征在于由磁化装置、低频电磁检测模块、驱动模块、支撑结构、滚轮、电源模块、液晶显示系统和微处理器组成,其特征在于:磁化装置放置在支撑结构内部且用绝缘材料加以固定,低频电磁检测模块放置于支撑结构底部,驱动模块与滚轮相连,滚轮位于支撑结构两端,电源模块、液晶显示系统以及微处理器位于支撑结构外部且整合在一起,本发明具有操作简单、方便携带、灵敏度高的特点,可以应用测量铁磁性材料的内部缺陷,并通过相位差算法来增加探伤深度和检测灵敏度。

    基于低频漏磁和图像检测技术的承压设备缺陷探测装置

    公开(公告)号:CN110045009A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910473283.4

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明涉及基于低频漏磁和图像检测技术的承压设备缺陷探测装置,包括小车、电源模块、微处理器、功率放大模块、驱动模块、磁轭、激励线圈、霍尔元件组、安装座、第一旋钮、伸缩杆、第二旋钮、镜头、遮光筒和照明灯组。微处理器产生低频正弦信号,经过功放模块,通过磁轭上的激励线圈后在自由空间产生磁力线分布;霍尔元件组检测磁场变化并将数据传送给微处理器进行处理和分析;照明灯组发出白光照射小车前面区域,镜头接收反射光成像,拍摄的图像传输至微处理器处理并保存,供检测人员进行复查。装置能够深入承压设备内部,检测距表面一定深度以内的缺陷,并且完善对表面缺陷的成像,大大提升承压设备内部损失探测的准确性。

    一种基于双芯光纤-光子晶体光纤结构的应变传感器

    公开(公告)号:CN109990727A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910423601.6

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于双芯光纤‑光子晶体光纤结构的应变传感器,由放大自发辐射光源,固定台,光纤传感头,移动台和光谱分析仪组成,所述光纤传感头是由双芯光纤和光子晶体光纤级联而成,一端熔接单模光纤通过固定台固定与放大自发辐射光源连接,另一端熔接单模光纤通过移动台固定和光谱分析仪连接形成光通路,通过观察光谱分析仪可得到随应变变化而移动的干涉光谱。该发明具有制作简单、体积小、灵敏度高、条纹可见度好等优点。

    一种基于细芯光纤测量有机挥发气体的光纤传感器

    公开(公告)号:CN109946239A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910311282.X

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于细芯光纤测量有机挥发气体的光纤传感器,其特征在于:由光源,偏振控制器,传输光纤,传感器,光谱仪,气室组成,光源发出的光通过偏振控制器调整偏振态,然后通过传输光纤与传感器的左端相连,传感器的右端与光谱仪相连,传感器置于气室中;所述的传感器由单模光纤SMF1、SMF2、SMF3和细芯光纤TCF1、TCF2组成;所述的传感器表面镀有PDMS薄膜,所述的细芯光纤纤芯的直径小于单模光纤的纤芯直径,发生Mach-Zehnder干涉,形成干涉光谱,PDMS材料吸附有机挥发气体分子引起膨胀效应,使传感器受到轴向的拉力,使长度增加,因此光谱仪接收到的干涉光谱的干涉峰波长发生漂移,实现对有机挥发气体的浓度测量。

    超声结合漏磁铁磁性材料缺陷检测系统

    公开(公告)号:CN109856242A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910062653.5

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种超声结合漏磁铁磁性材料缺陷检测系统,由传感器,主机,计算机,数据上传线,电机,车轮,支撑板,车架,通孔,线圈,U型磁芯,驱动轮,N极电磁超声线圈,S极电磁超声线圈,霍尔元件,电子灌封胶,传感器固定器,功率放大器,正弦信号发生器,220v/5v电源,扇热风扇,信号采集卡,功率调节旋钮,220v/15v变压线圈组成。检测系统首先使用漏磁进行检测,对产生报警的部位进行标记,对铁磁性承压设备的初步状况有所了解之后,再使用超声波探测技术,即利用电磁超声线圈,对报警部位进行精确判断,判断铁磁性承压设备的安全状况。避免了超声测厚寻找缺陷的盲目性。具有很好的实用价值和应用前景。

    一种基于马赫-曾德尔光纤传感器的漏磁检测系统

    公开(公告)号:CN109856233A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910318114.3

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于马赫-曾德尔光纤传感器的漏磁检测系统,由包含宽带光源、光纤、耦合器、光纤微弱磁场传感器、光电探测器、数据采集卡、磁化结构、磁致伸缩片、压电陶瓷相位控制器、计算机组成。磁化结构将钢板局部磁化至深度饱和;宽带光源发出光信号通过耦合器等分为两束相同的光波,一束通过粘贴有磁致伸缩片的传感臂,另一束通过参考臂光纤。当存在漏磁场时,磁致伸缩片产生轴向应变,继而引起干涉仪传感臂中光波相位改变,再将经过传感臂与参考臂传输的两列光波通过耦合器耦合到一起,光电探测器将光信号转化为模电信号,并给压电陶瓷相位控制器提供反馈信号,数据采集卡将其转化为数字信号送入计算机,再对缺陷信号进一步处理、分析。

    一种承压设备不停机漏磁无损检测系统

    公开(公告)号:CN109580767A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910073312.8

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种承压设备不停机漏磁无损检测系统:由传感器,光电脉冲编码器,车轮,驱动轮,电机,信号处理模块,车架,可编程控制器,磁化装置,磁感装置,霍尔元件阵列,聚磁器组成。电机提供前进与后退的动力,驱动轮连接在车架上,四个车轮支承车架,光电脉冲编码器提取驱动轮转动的圈数,确定行驶的位置;可编程控制器控制装置的前进与后退,实现装置的自动爬行。磁化装置磁化被检测对象,霍尔元件阵列拾取漏磁场并将其转换为电信号。聚磁器将漏磁场引导到霍尔元件阵列的检测通路中去。采集到的信号经过信号处理模块上的WIFI单元传输至计算机。实现承压设备不停机无线自动检测。具有很好的实用价值和应用前景。

    一种用于低频电磁检测的交流饱和磁化装置

    公开(公告)号:CN109507280A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811336838.2

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明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。本发明具有磁化性能好,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。

    一种用于钢板内部缺陷成像的阵列式电磁多维度检测系统

    公开(公告)号:CN109358110A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811429735.0

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于钢板内部缺陷成像的阵列式电磁多维度检测系统,其特征在于:由传感头(1)、信号发生模块(2)、功率放大模块(3)、中控模块(4)、通信模块(5)、电脑(6)、供电模块(7)和马达驱动模块(8)组成;中控模块(4)控制信号发生模块(2)产生正弦信号,经由功率放大模块(3)放大后传输给传感头(1)中的激励线圈,在磁芯的配合下对钢板进行磁化,缺陷的漏磁信息由传感头(1)中的磁信号采集阵列采集,并通过IIC协议传输给中控模块(4),由中控模块(4)控制通讯模块(5)无线传输给电脑(6),通过反演算法在电脑(6)上显示出缺陷的三维重构图。本发明检测速度快、分辨率高、准确性强。

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