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公开(公告)号:CN109541018A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811374954.3
申请日:2018-11-19
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明一种柔性周向交叉阵列涡流传感薄膜及其监测裂纹的方法,用于监测螺栓连接结构孔边裂纹,包括至少一个激励线圈和至少三个感应线圈组成的交叉传感阵列,所述激励线圈和感应线圈组成的交叉传感阵列通过柔性印刷电路板技术将导线打印在柔性薄膜上制作成一个整体;所述激励线圈覆盖整个连接结构的孔壁,所述感应线圈组成沿着螺栓周向分布并具有交叉传感区域的感应线圈交叉传感阵列;所述感应线圈交叉传感阵列的感应线圈分布在两层薄膜的上下侧,所述两层薄膜叠在一起时感应线圈沿着一个方向依次交错分布构成交叉阵列。本发明的交叉阵列可以实现在任一周向位置具有相同的裂纹识别能力,不存在裂纹识别盲区。
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公开(公告)号:CN109030621A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810534271.3
申请日:2018-05-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种监测裂纹的柔性二维涡流阵列传感器及其使用方法,所述传感器具体为一设置于一载体上的线圈组件,所述线圈组件包括一激励线圈及二维分布的感应线圈阵列;所述激励线圈至少由四个小激励线圈组合形成,所有所述的小激励线圈仅由一条导线绕成,所述小激励线圈阵列分布;所述感应线圈阵列至少由四个感应线圈组合形成;所述激励线圈设置于测试件的外侧面,所述感应线圈阵列设置于所述测试件的外侧面;所述激励线圈与感应线圈阵列层叠设置;所述激励线圈与感应线圈阵列之间绝缘设置;应用本技术方案可实现在识别出裂纹深度方向的扩展、区分裂纹深度和径向长度的同时,还能够识别出裂纹具体的周向位置。
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公开(公告)号:CN107860797A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711061076.5
申请日:2017-11-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种微流体柔性传感器,涉传感器。包括柔性基体、微流道、微流体和氧气传感器,可用于测量结构表面变形和法向压力或可用于微流控系统中测量液体流速。测量结构面内变形和表面法向压力,集成于结构表面,结构的变形引起微流体的形状改变,主流道内微流体进入分流道,分流道内空气被压缩,氧气浓度发生变化,氧气通过柔性多孔膜渗透进入集成于底部的氧气传感器实时测量分流道内部氧气浓度;微流控系统监测微流道中液体流速,流体流经主流道,流体的流速越大挤进分流道中的流体就越多,分流道中空气被压缩,氧气浓度越高,通过氧气传感器监测分流道内的氧气浓度,实时准确测出变量的大小。制作成本低,可监测变量多,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN107219304A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710597867.3
申请日:2017-07-20
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: G01N29/04 , G01B17/00 , G01B17/025 , G01B17/06
Abstract: 本发明涉及一种基于传感器网络的结构覆冰定量化监测方法,被监测结构上布置压电传感器网络,得到多条激励‑传感路径;在激励‑传感路径的激励端利用激励信号激励出超声导波信号,激励‑传感路径的接收端接收超声导波信号;根据超声导波信号在激励‑传感路径的传播过程中的导波幅值和相位的变化,判断激励‑传感路径上是否覆冰。本发明能方便地对被监测结构的覆冰区域和厚度进行定量化监测,为是否需要除冰等提供先验数据。本发明的方法基于传感器网络技术,操作过程简单,具有较好的实际工程应用价值。本发明在实现过程中无需更改或增加设备和参数,利用现有硬件系统就可以实现。
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公开(公告)号:CN107037185A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710443291.5
申请日:2017-06-13
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00 , G01N2033/0003
Abstract: 陶瓷压电片传感器用于复合材料生命周期实时监测方法,涉及复合材料。采用可封装陶瓷压电片和特殊材料形成共固化传感器;所述特殊材料采用聚己内酯等中的一种;将共固化传感器预先固定于模具的型腔,共固化传感器预留型腔导线槽并密封后固化;在复合材料注入时,流动过程产生压力变化,陶瓷压电片与共固化传感器产生电信号,得到复合材料流动前沿位置;复合材料充满型腔后进行固化,根据超声检测方法,通过波速和幅值的变化实时监测固化度,而固化后共固化传感器将集成在复合材料表面,直接作为结构健康监测。
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公开(公告)号:CN118032019A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410287377.3
申请日:2024-03-13
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及发动机检测技术领域,提供一种串并联电容传感器,包括外壳体、中心绝缘支撑基体,外壳体内部沿滑油运动方向依次设置有弧形电容传感部、间隔部及非平行电容传感部,中心绝缘支撑基体整体贯穿弧形电容传感部、间隔部以及非平行电容传感部;中心绝缘支撑基体将外壳体内部划分为若干个监测子空间,弧形电容传感部布设平行的弧形电极板,非平行电容传感部中布设平面电极板。本发明弧形电容传感部和非平行电容传感部之间设置有间隔部隔离了不同类型的传感器的互相干扰,同时弧形电容传感部和非平行电容传感部串联可以同步监测监测磨粒,扩大了不同运动姿态磨粒的监测范围,实现了滑油磨粒全流域监测,降低了漏检率。
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公开(公告)号:CN114152391B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111441863.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 厦门大学
IPC: G01M3/22
Abstract: 本发明涉及渗漏检测的技术领域,特别涉及一种基于光纤传感的复合材料压力容器渗漏性能表征方法,包括步骤:在待测复合材料典型件表面粘贴光纤传感器;构建低温环境并设置温度传感器,再进行温度标定试验;对复合材料典型件施加荷载,再根据反馈的温度和应变响应,进行应变补偿得到应变数值;再对复合材料典型件应变较大的部位进行渗漏检测;通过不断施加荷载,直至复合材料典型件断裂,并记录不同荷载下的渗漏状况,最终得到表征复合材料典型件的应变‑渗漏性能关联信息。本发明提供的方法,能够实现复合材料压力容器的大面积检测,满足测试设备的轻质化,减少测试的繁琐步骤。既能实现地面离线检测,也能实现地面试验、服役过程的在线检测。
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公开(公告)号:CN112114028B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010873738.4
申请日:2020-08-26
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/904 , G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种基于多场耦合传感器的螺栓孔边裂纹监测方法,该方法包括根据涡流阵列传感器输出的感应电压辨别螺栓孔边是否出现裂纹,以及在出现裂纹时,根据感应电压计算裂纹的周向位置、径向扩展情况和轴向扩展情况,以对所述裂纹进行监测;接着当裂纹的径向扩展情况达到预设要求时,根据压电传感器输出的超声导波信号和所述涡流阵列传感器确定的裂纹的周向位置获取裂纹的径向扩展成像图,以对裂纹进行监测,由此,在裂纹扩展的前期阶段使用涡流阵列传感器,后期阶段用涡流阵列传感器和压电传感器进行监测,以合理利用各传感器的传感原理实现螺栓孔边裂纹的监测,从而提高监测的准确性。
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公开(公告)号:CN114608998A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210167690.4
申请日:2022-02-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及发动机检测技术领域,特别涉及一种滑油磨粒分类收集监测器及磨粒在线监测和分析方法,包括上、下两端分别设置有滑油进口和滑油出口的外壳体;外壳体内设置有可旋转的同轴电容传感器,其上进口与滑油进口对应设置,下出口与连接座的出口可转动连接;连接座的出口下方设置有磨粒收集腔;磨粒收集腔内设置有至少一组薄膜电阻抗传感器;薄膜电阻抗传感器呈同心环状设置在磨粒收集腔的截流面上。本发明提供的监测器利用多传感器集成设计,实现滑油磨粒全流域在线监测、收集及分类,减少磨粒对滑油管路的影响的同时,能够有效防止磨粒过多堵塞薄膜电阻抗传感器造成油路压降过大的情况发生,适用于航空发动机技术领域,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114152391A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111441863.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 厦门大学
IPC: G01M3/22
Abstract: 本发明涉及渗漏检测的技术领域,特别涉及一种基于光纤传感的复合材料压力容器渗漏性能表征方法,包括步骤:在待测复合材料典型件表面粘贴光纤传感器;构建低温环境并设置温度传感器,再进行温度标定试验;对复合材料典型件施加荷载,再根据反馈的温度和应变响应,进行应变补偿得到应变数值;再对复合材料典型件应变较大的部位进行渗漏检测;通过不断施加荷载,直至复合材料典型件断裂,并记录不同荷载下的渗漏状况,最终得到表征复合材料典型件的应变‑渗漏性能关联信息。本发明提供的方法,能够实现复合材料压力容器的大面积检测,满足测试设备的轻质化,减少测试的繁琐步骤。既能实现地面离线检测,也能实现地面试验、服役过程的在线检测。
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