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公开(公告)号:CN107576726A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710691094.5
申请日:2017-08-14
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种用于导波检测的损伤判别和损伤扩展识别方法,所述方法包括:获取比对构件和被检测构件的导波信号;分析比对构件和被检测构件的导波信号,并进行比较,若某些频率范围内出现损伤回波信号波形特征,且存在导波能量出现异常增减的频率成分,则被检测构件的检测区域存在损伤;当被检测构件被判断为存在损伤时,对该被检测构件进行多次检测,并比较多次检测的导波信号,若对应频率成分的损伤回波信号波形特征和不同频率成分的导波能量迁移情况的其中之一出现不同,则被检测构件有损伤扩展。本发明可以在导波模态复杂的条件下有效识别损伤及损伤扩展,从而大幅降低漏判或误判的风险,而且计算量小,满足现场检测需求。
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公开(公告)号:CN118169243A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410581630.6
申请日:2024-05-11
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种管道多类型损伤的导波识别与定位方法,具体包括如下步骤:构建非线性动力系统的基准模型,通过状态描述指标k0确定阻尼比与内驱动力幅值参数;通过波形发生装置产生电脉冲信号,经过功率放大装置的增益后由压电激发阵列中在管道中激发导波,反射回波通过压电接收阵列转换成电脉冲信号,完成超声导波回波信号获取;根据管道导波频率在基准模型的基础上建立通用模型,并通过运动状态描述指标k1,对管道损伤进行识别与定位;本发明涉及无损检测技术领域。该管道多类型损伤的导波识别与定位方法,可对管道的多种类型损伤进行识别与定位,工程适用性强,单次激发检测距离长,有效提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN115966268B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211548106.6
申请日:2022-12-05
Applicant: 东莞理工学院
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F17/13 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种计算各向异性层压板任意方向传播超声导波频散特性的方法,方法包括:根据超声导波在板中的传播特性,假设波的传播方向为沿板平面内的任意方向,基于部分波理论,得到三个方向的位移矢量分量表达式,将三维求解问题简化为一维求解,结合虚功原理,将虚位移替换为测试函数;结合通用有限元软件,建立复合材料层压板的一维有限元模型;定义多个弱形式偏微分方程并分别指定到具有不同材料参数的结构层;利用有限元软件的特征值模块求解,得到波数与对应的频率,本发明的优势在于只需采用通用有限元软件就可以更加快速、准确地求解沿任意方向传播的各向异性层压板导波频散关系,且无需繁琐编程。
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公开(公告)号:CN108088913B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201810018322.7
申请日:2018-01-09
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种用于钢轨轨底探伤的压电超声导波探头及其探伤方法,所述探头包括外层壳体、若干个压电单元以及至少一个接口,每个压电单元包括压电晶片、电缆线、阻尼块、吸声填充物、弹性元件和内层壳体,压电晶片为长度方向振动模式的压电陶瓷片,其设置在外层壳体的底部,且振动方向与水平面平行,压电晶片平行于振动方向靠内的一面与阻尼块紧贴,阻尼块设置在内层壳体内,吸声填充物填充于阻尼块与内层壳体之间,弹性元件设置在内层壳体与外层壳体之间,接口设置在外层壳体的顶部,并通过电缆线与压电晶片连接。本发明采用长度方向振动模式的压电晶片,灵敏度高,单次检测距离长,信噪比高,可检出较小损伤,同时成本较低,便于推广。
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公开(公告)号:CN111781276A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010547799.1
申请日:2020-06-16
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于分维数的钢轨超声导波缺陷识别与定位方法及装置,所述方法包括:获取超声导波在钢轨中传播的时程信号;基于杜芬方程与超声导波信号展开式构建多频策动杜芬振子检测系统,并确定最佳策动力幅值;将时程信号输入已构建的多频策动杜芬振子检测系统中,定义时移窗函数,通过时移窗函数扫描实测信号,计算每一段信号的分维数;若入射波和端面回波之间的分维数等于系统维数,则钢轨完好;若大于系统维数,则钢轨存在缺陷,利用分维数的曲线峰值确定入射波、端面回波及缺陷回波接收到的时刻,根据三者之间的时间比例关系,进行钢轨缺陷定位。本发明提高了超声导波检测方法对钢轨缺陷识别的灵敏度,以有效地延长了检测范围。
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公开(公告)号:CN110360959A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910609001.9
申请日:2019-07-08
Applicant: 东莞理工学院
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明公开了一种用于大型精密轴类零件的视觉检测系统,通过控制模块向测量模块发送控制指令,通过测量模块控制视觉传感器模块对待测轴进行检测,通过视觉传感器模块中的发射器发出均匀稳定的线结构光,通过视觉传感器模块中的接收器将接收到的光信息转化为待测轴的表面数据信息并传递给工控机,最后工控机接收并处理这些信息,并将测得的结果进行显示和打印;本发明通过工控机来完成数据的采集与处理,自动进行数据传输,可以实时的获取测量结果,且检测过程中不与零件直接接触,可以避免测量过程中因接触而使被测零件产生划痕的现象,同时避免了人工检测时因主观因素或环境因素而造成的误差,检测结果更为客观。
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公开(公告)号:CN110112631A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910409952.1
申请日:2019-05-16
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种电子连接器组装机,包括机架上设置有带推料装置的输送轨道、带推料装置的检测轨道,其特征在于,所述输送轨道和检测轨道之间配合有不良品收集漏斗,沿输送轨道送料方向,在机架上依次设置有与输送轨道配合的座体振动盘、插接触片装置、CCD检测系统和座体安装机械手,沿检测轨道进料方向,在机架上依次设置有与检测轨道配合的导电检测装置、不良品移除装置和良品收集装置,所述座体安装机械手可与检测轨道配合,所述输送轨道上方设置有与插接触片装置配合的接触片料盘,本发明通过巧妙的优化设计,实现自动化组装、检测电子连接器,极大地提高了电子连接器的生产效率。
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公开(公告)号:CN108195934A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810018148.6
申请日:2018-01-09
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于时频分析的超声导波检测频率优选方法,该方法包括:根据检测需求选取超声导波检测频率上限和下限;在频率上限与下限之间的频率范围内按等间隔分出若干个频率点作为测点;以测点为激发频率进行导波检测;对每个测点的导波接收信号分别进行时频分析,得到每个测点导波接收信号的时频分析结果;将频率上限、下限以及所述频率范围内每次检测的时频分析结果分别以时间、频率为轴展开,并将对应时间点、频率点的值分别相加,绘制出导波检测中激发频率对应于所述频率范围的导波时频分析图;根据导波时频分析图,优选出合适的导波激发频率和分析频率/频段。本发明能够方优选出导波检测激发频率,还能得到导波检测的分析频率或频段。
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公开(公告)号:CN108088913A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810018322.7
申请日:2018-01-09
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种用于钢轨轨底探伤的压电超声导波探头及其探伤方法,所述探头包括外层壳体、若干个压电单元以及至少一个接口,每个压电单元包括压电晶片、电缆线、阻尼块、吸声填充物、弹性元件和内层壳体,压电晶片为长度方向振动模式的压电陶瓷片,其设置在外层壳体的底部,且振动方向与水平面平行,压电晶片平行于振动方向靠内的一面与阻尼块紧贴,阻尼块设置在内层壳体内,吸声填充物填充于阻尼块与内层壳体之间,弹性元件设置在内层壳体与外层壳体之间,接口设置在外层壳体的顶部,并通过电缆线与压电晶片连接。本发明采用长度方向振动模式的压电晶片,灵敏度高,单次检测距离长,信噪比高,可检出较小损伤,同时成本较低,便于推广。
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公开(公告)号:CN107389799A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710690982.5
申请日:2017-08-14
Applicant: 东莞理工学院
IPC: G01N29/24
CPC classification number: G01N29/2437 , G01N2291/0234
Abstract: 本发明公开了一种用于超声导波检测的柔性探伤装置,包括柔性弹力带和多个探头模块,所述柔性弹力带具有外表面、内表面和第一连接件,所述多个探头模块排布固定连接在柔性弹力带的内表面,所述第一连接件在检测时将柔性弹力带的两端固定连接在一起。本发明装置解决了现有超声导波探头阵列装置重量大、刚度大以及部分探头阵列需要加压而导致的携带、操作和户外应用不便等缺点,同时大幅降低探头阵列装置的成本以便于推广,具有轻便易携带、柔性易操作、使用时占用空间小的优点,同时通过使用简单的材料和结构降低成本,通过模块化设计和组合提高适用性,可满足不同构件、不同通道数、不同超声导波模态的检测需求。
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