基于直流电位信号的应力腐蚀裂纹电导率分布重构方法

    公开(公告)号:CN105259412A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510717868.8

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 基于直流电位信号的应力腐蚀裂纹电导率分布重构方法,首先搭建四端子直流电位测量系统,加工制作应力腐蚀裂纹平板试件,并沿裂纹长度方向进行分段切割,获得包含部分应力腐蚀裂纹的切片试件,然后利用搭建的直流电位测量系统测量各个切片试件的电位分布,计算得到电位差分布;进一步利用基于恒定电流场控制方程的电导率分布重构程序和实验检测电位差信号对每个切片试件的电导率分布分别进行重构,获得每个切片试件沿裂纹深度方向的电导率分布;本发明方法可以简单准确的获得导电率不均匀的复杂固体材料的电导率空间分布,具有操作简单,易实现,数据量小的优点,可以广泛应用于固体导电材料的三维电导率分布的定量评估。

    基于双线圈结构的柔性电磁超声检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN104792875A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510125620.2

    申请日:2015-03-20

    Abstract: 基于双线圈结构的柔性电磁超声检测系统及检测方法,该系统包括偏置磁场线圈、涡流线圈、短脉冲大电流源、长脉冲大电流源、脉冲延时触发器、带通滤波器、前置放大器、信号采集设备和计算机;其检测方法为:首先将偏置磁场线圈和涡流线圈置于试件表面,然后利用脉冲延时触发器触发偏置磁场线圈在试件中产生长脉冲磁场,并在磁场峰值附近触发涡流线圈在试件中产生短脉冲涡流,从而完成超声波激励和接收过程;由于采用线圈产生偏置磁场,本发明中的偏置磁场线圈和涡流线圈构成的电磁超声探头具有轻薄、柔性的优点,可广泛用于表面形状复杂的构件及检测空间狭窄工件的无损检测,大幅度扩大超声检测技术的应用范围。

    基于四端子实验信号和数值仿真的局域电导率测定方法

    公开(公告)号:CN104062505B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201410193554.8

    申请日:2014-05-08

    Abstract: 一种基于四端子实验信号和数值仿真的局域电导率测定方法,首先对待测区域利用四端子检测仪进行扫描测量,在四端子探针的外侧两个端子A、D上施加已知大小的恒定电流I,利用探针内侧两端子B、C测量其间的电位差V,并通过四端子检测仪获取测量电位差和所施加恒定电流的比值;其次,利用有限元数值仿真软件,通过调整待测区域电导率大小,使所得电位差/电流比值的仿真结果与实验测量一致,进而获取待测区域的电导率值;本发明适合于导体、半导体固体构件电导率的定量评估,具有原理简单,操作方便易行,数据量小等优点,可应用于核电结构应力腐蚀裂纹、局部腐蚀减薄等缺陷区域电导率的测定。

    一种开口式抗偏心加载的三弹性柱载荷传感器

    公开(公告)号:CN101033999A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710017296.8

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 一种开口式抗偏心加载的三弹性柱载荷传感器,在开口式下承载板上连接三根完全相同的弹性柱,内置的放大电路板与三根弹性柱相连,下承载板的侧面连接曲线型壳体和盖板,三弹性柱的上端连接上承载板,弹性柱中段的正反面均粘贴有二片应变计和接线端子,应变计的引脚与接线端子一一对应连接,接线端子经导线连接到放大电路板,本发明采用开口式低矮结构,通过内置在载荷传感器中的放大电路板实现三弹性柱的应变信号累加,即使载荷偏心也不会影响测量精度,放大电路板把累加的应变信号放大后得到精确的载荷信号,并转化为二线制电流信号作远距离传输。

    一种涡流-激光-液晶智能材料协同的热障涂层无损检测探头及方法

    公开(公告)号:CN119618089B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510161909.3

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 一种涡流‑激光‑液晶智能材料协同的热障涂层无损检测探头及方法,该检测探头包括涡流探头、激光测距探头和探头组合检测件固定装置;该方法对热障涂层陶瓷层厚度、介电常数与热障涂层下方金属基体性能进行综合无损评估。对热障涂层系统进行评估时,反演得到涡流探头至金属基体上表面之间的距离和涂层系统性能参数,借助液晶智能材料、激光测距探头测量激光测距探头与热障涂层陶瓷层上表面之间的距离以及激光测距探头与涡流探头的高度差,进而得到热障涂层陶瓷层厚度。本发明具备非接触、高精度和快速检测的特点,能够有效避免因探头与涂层表面之间的机械接触状态和表面粗糙度等不可控因素带来的机械测量误差,确保热障涂层和金属基体的精准评估。

    一种雷达散射截面测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN119355681A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411942490.7

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种雷达散射截面测量系统及测量方法,涉及电磁散射测量技术领域,该测量系统包括:发射天线,用于发射步进频宽带信号;螺旋相位板转盘,通过转动组件竖直转动设置在发射天线发射口面前方,螺旋相位板转盘上设有多个不同模态的螺旋相位板,螺旋相位板对步进频宽带信号进行调制,产生对应模态的涡旋电磁波并向同一水平面上的目标发射;接收天线,用于接收同一水平面上的目标反射的近场回波信号;控制器,用于接收不同模态的涡旋电磁波的近场回波信号并对其进行处理,得到目标的雷达散射截面。本发明通过近场测量并变换至远场条件的测量系统和测量方法,可以快捷、准确且有效地获取大尺寸雷达目标的雷达散射截面。

    基于磁饱和脉冲涡流和信号处理的双金属复合管内衬塌陷检测方法

    公开(公告)号:CN118376681A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410458980.3

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 基于磁饱和脉冲涡流和信号处理的双金属复合管内衬塌陷检测方法,该方法由基于磁饱和的脉冲涡流方法和以晚期相关系数为自适应特征量的信号处理方法两部分组成;实现该方法时,首先利用磁轭对双金属复合管外层碳钢进行磁化直至磁饱和,减小外层碳钢与内层不锈钢间的磁阻,使脉冲涡流产生的磁场和涡流场能够穿透外层碳钢进入内层不锈钢,然后对脉冲涡流原始信号进行低通滤波、独立成分分析以及高斯滤波,分别消除高频噪声、工频干扰以及随机噪声,随后以双金属复合管无内衬塌陷情况下滤波后的脉冲涡流晚期信号为基准信号,计算待测双金属复合管滤波后的脉冲涡流晚期信号与基准信号的皮尔逊相关系数,并将该特征量称为晚期相关系数,最后用该特征量和相应的标定曲线来表征双金属复合管的内衬塌陷程度;本发明方法提出了一种经过优化的脉冲涡流方法以及自适应的特征量,实现了双金属复合管内衬塌陷检测,具有很高的理论价值和工程应用价值。

    针对高速列车轨道的被动激励电磁无损检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN112946064B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110149701.1

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开一种针对高速列车轨道的被动激励电磁无损检测系统和检测方法,该系统包括检测探头、检测辅助装置、驱动模块、信号调理模块和信号采集与处理模块;该方法首先将检测探头以给定提离固定在轨检轮式夹具,驱动轨检车相对标定轨道运动,并将检测探头的检出线圈电压信号通过信号调理和采集与处理模块记录,得到裂纹深度‑信号特征量标定曲线,然后对待检轨道进行检测,得到电压信号;最后基于标定曲线提取实验所得特征量对应的待检轨道裂纹深度值。本发明通过检测探头的永磁体与被测轨道的相对运动作为激励,简单易行且优势突出,适用于高速运动列车轨道的无损检测,在特种设备和轨道交通等领域拥有极大的应用前景,将带来巨大的社会效益。

    一种内插式电磁超声螺旋导波换能器及其工作方法

    公开(公告)号:CN113176342B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202110396972.7

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开一种内插式电磁超声螺旋导波换能器及其工作方法,所述换能器包括永磁铁对、涡流线圈、保护套和旋盖,永磁铁对由两块尺寸、形状和材质均相同的圆柱形永磁铁组成,其N极端面为与轴线呈一定角度的斜面。涡流线圈为柔性回折线圈,其长边平行于永磁铁对轴线,短边垂直于长边。保护套外形为圆柱,内部中空,两端开口且加工有螺纹。装配时,永磁铁对中的各永磁铁的N极相对同轴插入到保护套中,且N极间留有空气间隙,涡流线圈周向加装在保护套中间部分的内壁上,保护套两端采用旋盖拧紧封闭。检测时,所述换能器需成对使用,相隔一段距离放置于待测管道中。本发明能够实现任意升角螺旋导波的产生和任意方向管道缺陷回波的接收与检测。

    GFRP内部分层缺陷的毫米波成像可视化定量检测方法

    公开(公告)号:CN116643249B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310927766.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种GFRP内部分层缺陷的毫米波成像可视化定量检测方法,属于GFRP缺陷检测技术领域,该方法包括:获取GFRP的稀疏采样反射信号;利用自适应奇异值分解,对稀疏采样信号进行杂波抑制处理;基于杂波抑制处理结果,利用快速成像算子的稀疏高分辨近场毫米波成像算法对GFRP进行反演成像;基于反演成像的处理结果,对GFRP内部分层缺陷进行定量表征。本发明通过上述设计,能有效地对GFRP内部分层缺陷进行快速可视化检测及精确定量表征。

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