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公开(公告)号:CN118465044A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410464645.4
申请日:2024-04-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁巴克豪森噪声双峰湮灭频率的硬化层厚度测量方法,属于微磁无损检测技术领域;利用含硬化层铁磁性材料的磁巴克豪森噪声包络在特定激励频率由双峰转变为单峰的特点,评估铁磁性材料的表面硬化层厚度;使用励磁装置采集不同频率下的磁巴克豪森噪声信号;将采集到的磁巴克豪森噪声信号进行处理,得到双高斯函数的系数a1和a2并进一步得到磁巴克豪森噪声双峰消失的激励频率区间;对激励频率区间进行频率细化重新检测磁巴克豪森噪声,得到较为准确的磁巴克豪森噪声双峰消失激励频率。建立磁巴克豪森噪声双峰湮灭激励频率与铁磁性材料硬化层厚度之间的关系;基于磁巴克豪森噪声双峰湮灭频率预测铁磁性材料的硬化层厚度。
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公开(公告)号:CN118464778A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410550481.7
申请日:2024-05-06
Applicant: 国能锅炉压力容器检验有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种汽轮发电机轴瓦合金结合层处结合强度的评价方法,属于非线性超声无损检测领域,所述评价方法包括:获取合金结合层试样在不同当量结合强度下的非线性超声测试数据;基于合金结合层试样在不同当量结合强度下的非线性超声测试数据,确定合金结合层试样在不同当量结合强度下的超声非线性系数;基于合金结合层试样在不同当量结合强度下的超声非线性系数,确定超声非线性系数与当量结合强度的正相关关系式;基于超声非线性系数与当量结合强度的正相关关系式,确定汽轮发电机轴瓦合金结合层处结合强度的预测值。通过本发明提供的方法,可方便、快捷、定量地实现对汽轮发电机轴瓦合金材料结合强度大面积、全范围的质量级别检测与评定。
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公开(公告)号:CN114839258B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210352548.7
申请日:2022-04-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磁各向异性的巴克豪森噪声自动测量方法与装置,利用三相幅值阶梯调制的正弦波电流驱动三磁极电磁铁,在被测材料中形成按一定角速度间歇性旋转的交变磁场。利用位于三磁极磁路几何中心的双轴霍尔元件和感应线圈分别进行交变磁场测量和巴克豪森噪声检测。利用双轴霍尔元件输出电压计算得到交变磁场强度和方向角,将不同方向获得的巴克豪森噪声信号包络线绘制成三维图,实现不同磁场强度条件下材料磁各向异性的评价。本发明既可以用于快速测量铁磁性材料中不同角度的巴克豪森噪声信号,也可以用于评价不同磁场强度条件下材料的磁各向异性。
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公开(公告)号:CN118331452A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410452887.1
申请日:2024-04-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超声兰姆波触控声指纹信息的增强方法,通过在平板中同步异位激励多频段、多模态的超声兰姆波,实现混合兰姆波场和触控动作的相互作用,增强触控的声指纹信息。在平板侧面安装长度伸缩型压电元件,激励形成平板面内位移为主的S0模态兰姆波;在平板表面安装厚度振动型压电元件,激励形成平板离面位移为主的A0模态兰姆波。平板侧面和表面同步激励形成的兰姆波在平板中混合,兰姆波和触控介质相互作用后的透射波及反射波被安装于平板侧面和表面的压电元件接收。本发明方法可以有效增强超声兰姆波触控声指纹信息,从而提升超声兰姆波触控屏的性能。
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公开(公告)号:CN108732237B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201810834984.1
申请日:2018-07-26
Applicant: 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 , 北京工业大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种钢丝绳漏磁检测传感器,其特征在于:包括传感器本体,所述传感器本体上设置有检测被磁化钢丝绳近饱和磁化状态的前向检测装置和检测剩磁状态下缺陷处的漏磁场分量的后向校验装置。本钢丝绳漏磁检测传感器的前向检测装置检测近饱和磁化状态钢丝绳表面的漏磁场,后向效验装置检测剩磁状态钢丝绳表面的漏磁场,对同一钢丝绳至少重复两次的检测,通过获取缺陷漏磁场空间分布的各向分量,实现相互补偿和校验,提升漏磁传感器对多种类型缺陷的检测能力。
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公开(公告)号:CN115420793B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211009170.7
申请日:2022-08-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/83 , G01N21/88 , B62D55/075
Abstract: 本发明公开了一种斜拉桥索全断面缺陷的漏磁检测机器人,由攀爬机器人、双环磁敏阵列漏磁检测传感器、检测与控制系统、多机位摄像头模组、机械式测距模块、连接机构和上位机组成。攀爬机器人沿斜拉桥索行进过程中,多机位摄像头模组拍摄斜拉桥索表面护套图像,机械式测距模块接触式测量护套外周轮廓,以对护套变形、破损等缺陷进行评估;由检测与控制系统的偏置脉冲电流源提供直流给双环磁敏阵列漏磁检测传感器的激励线圈,利用32通道霍尔阵列测试表面钢丝缺陷引起的表面漏磁场,由此实现斜拉桥索钢丝缺陷的检测;本发明具有柔性、轻便等优点的激励线圈,漏磁检测机器人具有无线控制、轻量化特点,能够对斜拉桥索全断面缺陷进行检测。
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公开(公告)号:CN113109420B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202110416514.5
申请日:2021-04-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种回转体零件的微磁无损检测系统,系统搭载的微磁传感器可自动躲避零件表面凸起物并与零件表面保持恒定提离距离。系统包括零件转台、双轴精密导轨、微磁检测仪器、提离测量与反馈控制组件、模块协同控制主机及上位机。针对特定零件,模块协同控制主机驱动控制双轴精密导轨、零件转台和提离测量与反馈控制组件,实现安装于双轴精密导轨的微磁传感器和零件表面的恒提离及相对运动,微磁检测仪器同步进行微磁信号获取,上传至上位机,通过软件算法提取微磁信号特征,用于评价扫查路径上零件微观组织和残余应力的均匀性。本发明公布的微磁无损检测系统适用于轴承内圈、飞轮、直齿轮等回转体零件。
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公开(公告)号:CN116381034A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310351017.0
申请日:2023-04-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/72
Abstract: 本发明公开了一种用于曲轴轴颈和过渡圆角同步检测的微磁传感器,采用的U型电磁铁的磁芯端部加工成内切面,内切面和轴颈表面接触以形成磁回路。U型电磁铁提供的交变磁场主要沿轴颈环向分布以磁化轴颈表面材料,也部分穿绕过渡圆角区域回到主磁路,穿绕磁场可以对过渡圆角区域材料进行磁化。在U型电磁铁内部配置两组独立的检测元件,分别拾取轴颈表面和圆角处的多类型微磁信号(磁巴克豪森噪声、切向磁场强度、增量磁导率和多频涡流)。本发明公布的传感器可以对曲轴轴颈和过渡圆角进行同步微磁检测,应用于无损评价曲轴轴颈和过渡圆角区域的微观组织及残余应力均匀性。
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公开(公告)号:CN112461916B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011056406.3
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/72
Abstract: 本发明公开了一种磁性薄膜特性指标的磁巴克豪森噪声检测和反演方法,可以对磁性薄膜的残余应力、晶粒尺寸和厚度进行无损定量评价。磁巴克豪森噪声信号时域幅值、频谱衰减特性分别由晶粒尺寸和薄膜厚度决定,且均受残余应力影响。首先建立了含残余应力、晶粒尺寸和厚度的磁巴克豪森噪声频谱理论模型;其次,利用磁巴克豪森噪声信号时域积分所得曲线确定的矫顽力,作为模型参数反演结果的收敛性判定依据;最后,面向检测到的磁巴克豪森噪声信号频谱,利用遗传算法、粒子群算法等对理论模型参数进行辨识,反演得到磁性薄膜的残余应力、晶粒尺寸和厚度等;本方法为磁性薄膜特性指标的无损检测提供了理论及实验指导。
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公开(公告)号:CN114740081A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210352566.5
申请日:2022-04-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种应力沿深度分布的微磁检测方法,利用不同微磁参量的敏感深度随励磁频率变化的特性,结合微磁参量的敏感深度归类和应力的逐层反演方法,实现应力沿深度分布的微磁测量。首先,通过实验构建不同检测深度和微磁参量及其励磁频率的关系曲面,依据敏感深度不同,将不同励磁频率条件下的微磁参量进行归类,形成适用于不同敏感深度的独立微磁参量集;其次,标定不同励磁频率条件下各微磁参量和拉、压应力的关系曲线;最后,利用实测的微磁参量数值,基于两类实验标定结果,实现应力的逐层反演,得到应力沿深度的分布结果。本发明可以为铁磁性零部件表面的残余应力沿深度分布的测量提供一种有效的微磁检测手段。
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