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公开(公告)号:CN113067498B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110224758.3
申请日:2021-03-01
Applicant: 同济大学
IPC: G10K11/162 , H02N2/18
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。
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公开(公告)号:CN113567559B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110849337.X
申请日:2021-07-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种拉索钢丝腐蚀的超声检测装置及其方法,该装置包括:装配于限位封装结构内的干耦合超声探头,限位封装结构与被测钢丝连接,被测钢丝与干耦合超声探头的端部相抵触,上位机与超声收发设备连接,用于传输控制指令以及对数据信息进行处理,以得到被测钢丝腐蚀检测结果;超声收发设备与干耦合超声探头连接,用于输出激励信号给探头,并获取探头返回的数据信息;干耦合超声探头与限位封装结构装配,用于进行激发模态的选择操作,以及与被测钢丝进行固定连接。与现有技术相比,本发明造价低、操作方便,通过单点激励即可对拉索钢丝进行快速检测,而且不会对索体产生额外损伤与污染,既能检测断丝情况,同时能对腐蚀情况进行定位与评估。
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公开(公告)号:CN112536208A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011271592.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 同济大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及一种多通道相位差控制的弹性波自旋源激发装置,包括多通道信号发生器、压电振动组件阵列、连接固定件和安装座,所述的压电振动组件阵列中包括多个按设定阵列排列的压电振动组件,所述的多通道信号发生器包括多个信号输出通道,所述的多个信号输出通道分别接入压电振动组件阵列中的各压电振动组件上,所述的压电振动组件与信号输出通道一一对应,所述的压电振动组件通过连接固定件与安装座相互连接,所述的安装座用于安装弹性波自旋源,与现有技术相比,本发明具有便携可拆卸、制备方便等优点。
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公开(公告)号:CN111678587A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010578507.0
申请日:2020-06-23
Applicant: 同济大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明涉及一种自聚焦超声换能器焦域与灵敏度测量装置,包括二维机械运动单元以及控制分析单元,所述的二维机械运动单元包括相互对应设置的换能器组件和反射板组件,所述的换能器组件包括相互连接的换能器和第二高度调节机构,所述的换能器与控制分析单元连接,所述的反射板组件包括依次连接的水平驱动机构、第一高度调节机构、平面调节机构和反射板,所述的水平驱动机构与控制分析单元连接,用于控制反射板沿水平方向移动,所述的平面调节机构用于调节反射板的水平角度,使其与换能器同轴平行设置,与现有技术相比,本发明具有测量快速、准确等优点。
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公开(公告)号:CN109765295B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811594187.7
申请日:2018-12-25
Applicant: 同济大学 , 上海同岩土木工程科技股份有限公司 , 侬泰轲(昆山)检测科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法及装置,所述方法步骤包括:步骤S1:发射激光按照扫描路径扫描待检测混凝土;步骤S2:接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;步骤S3:基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否存在微裂缝并精确定位微裂缝。与现有技术相比,本发明中超声波的激发方式为激光非接触式激发,相比于传统压电式激发超声波,无需在混凝土表面涂耦合剂,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN104865317A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510199121.8
申请日:2015-04-23
Applicant: 同济大学
IPC: G01N29/11
Abstract: 本发明涉及一种透射式空气耦合超声扫描成像方法,用于被检测物体内部缺陷的无损检测,包括以下步骤:1)连接系统:通过数据线将检测装置各部分连接完整并通电启动;2)调整探头:将被检试样固定在试样台上,并置于发射探头和接收探头之间,调整接收探头到被检试样表面的距离,使发射探头的焦点落在被检试样表面上;3)确定扫描范围;4)检测被检试样:通过扫描软件控制探头在扫描范围内自动扫描,并且实时显示超声回波,扫描结束后,发射探头和接收探头自动回到坐标零点。5)信号处理与分析:通过系统检测软件对超声回波信号进行分析和处理,并显示检测图像并显示。与现有技术相比,本发明具有对焦方便、发射效率高、信号处理和分析功能强等优点。
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公开(公告)号:CN103822877A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410070339.9
申请日:2014-02-27
Applicant: 同济大学
IPC: G01N21/17
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。
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公开(公告)号:CN103713048A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310669619.7
申请日:2013-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: G01N29/06
Abstract: 本发明涉及一种用于无损探伤的超声场非接触可视化方法及装置,方法包括:将待检对象置于振镜扫描头能够扫描到的有效区域;确定待检对象的检测区域;在待检对象上选取某一点作为激光干涉仪接收超声波声信号的接收点;脉冲激光器对检测区域中的每个点依次发射脉冲激光,从而在每个点激发超声波,同时激光干涉仪在接收点接收超声波声信号,并存储于计算机中;根据互易定理,得到脉冲激光器激发接收点传播到检测区域中所有点的声信号;通过计算机得到的各个点的声信号与其所在检测区域模型中的位置相对应。与现有技术相比,本发明突破了传统超声探头需接触待检对象的瓶颈,实现现场无损检测,具有检测分辨率、带宽及灵敏度高等优点。
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