考虑多因素影响的ACFM裂纹检出概率评价方法

    公开(公告)号:CN118312878A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410738061.1

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明属于无损检测缺陷检出评估技术领域,尤其涉及一种考虑多因素影响的ACFM裂纹检出概率评价方法。该ACFM裂纹检出概率评价方法借助贝叶斯网络对影响ACFM裂纹检出概率的多种关键因素进行逆推理评价。考虑多因素影响的ACFM裂纹检出概率评价方法包括有如下步骤:提取特征信号Bx的波谷深度数值Rsx、特征信号Bz的波峰波谷高度差Rsz;计算Rsx和Rsz的二维高斯分布概率密度函数p(x);得到同一深度、不同长度的多个裂纹的ACFM裂纹检出概率POD(Li);连续的同一深度、不同长度的多个裂纹的POD值;求解参数集Θ中各参数的最优解;得到ACFM裂纹检出概率拟合函数;构建得到ACFM裂纹检出概率影响因素贝叶斯网络;训练得到ACFM裂纹检测贝叶斯网络。

    考虑多因素影响的ACFM裂纹检出概率评价方法

    公开(公告)号:CN118312878B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410738061.1

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明属于无损检测缺陷检出评估技术领域,尤其涉及一种考虑多因素影响的ACFM裂纹检出概率评价方法。该ACFM裂纹检出概率评价方法借助贝叶斯网络对影响ACFM裂纹检出概率的多种关键因素进行逆推理评价。考虑多因素影响的ACFM裂纹检出概率评价方法包括有如下步骤:提取特征信号Bx的波谷深度数值Rsx、特征信号Bz的波峰波谷高度差Rsz;计算Rsx和Rsz的二维高斯分布概率密度函数p(x);得到同一深度、不同长度的多个裂纹的ACFM裂纹检出概率POD(Li);连续的同一深度、不同长度的多个裂纹的POD值;求解参数集Θ中各参数的最优解;得到ACFM裂纹检出概率拟合函数;构建得到ACFM裂纹检出概率影响因素贝叶斯网络;训练得到ACFM裂纹检测贝叶斯网络。

    一种旋转电磁场管道任意方向裂纹检测探头及检测系统

    公开(公告)号:CN112858467A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110380505.5

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明申请提供一种旋转电磁场管道任意方向裂纹检测探头及检测系统,本发明通过在正交分布的两个线圈上通频率和幅值一致、相位相差90°的正弦信号,激励线圈在被测管道上感应出旋转的均匀电磁场,旋转均匀电磁场对任意方向裂纹都具有相同的检测灵敏度,克服了传统交流电磁场只对垂直于感应电流的裂纹敏感的缺点;同时,激励线圈为两层柔性PCB板,贴附于探头壳体的弧形凹槽中,相比于传统管道检测探头的激励线圈,柔性PCB板不需要用漆包线绕制,并且能灵活的变换弧度,能够适应不同管径的管道;检测探头采用半包式的结构,能够在管道有接头或者和其他管道相连的情况下,实现管道的检测,扩大了旋转电磁场检测技术的应用范围。

    一种双激励交流电磁场检测探头

    公开(公告)号:CN217034107U

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202220555709.8

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明提供一种双激励交流电磁场检测探头,包括固定螺钉、压盖、信号处理电路、激励模块、TMR磁传感器、雷莫接头、外壳。TMR磁传感器安装在外壳的底部,拾取畸变的磁场信号,激励模块安装在TMR磁传感器的正上方,包括励磁线圈和U型磁芯,励磁线圈均匀缠绕在U型磁芯上,激励模块设有两个,构成双激励,且两个励磁线圈的缠绕方向相反,信号处理电路安装在激励模块的顶端,对TMR磁传感器输出的信号进行放大滤波处理,雷莫接头安装在外壳的一侧,在检测探头与机箱之间传输信号。本发明提供的一种双激励交流电磁场检测探头操作简单,通过分析双激励下的信号可以区分缺陷信号和抖动信号,实现缺陷的准确识别,降低缺陷误判率。

    一种新型的交流电磁场螺纹缺陷检测探头

    公开(公告)号:CN214794582U

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202120718478.3

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 一种新型的交流电磁场螺纹缺陷检测探头,包括螺纹检测探头的外壳主体,磁芯,磁场传感器,信号放大模块,航空插头,探头压盖,固定螺丝孔,外壳螺纹。所述的外壳主体包含了探头检测凹槽,探头激励凹槽,而磁场传感器就是安装在探头检测凹槽中,所述的磁芯则安装在探头激励凹槽内,并且布置在磁场传感器的正上方,探头压盖与外壳主体是用螺纹进行装配固定的,而航空插头则通过与圆柱形安装孔过盈配合安装在外壳主体的一侧。此检测探头下方有螺纹,以保证探头能够和钻杆螺纹完美配合,并达到螺旋推进的检测效果,这样可以在保障快速检测的同时能够对钻杆螺纹中的裂纹有更好的检测效果。

    一种基于交流电磁场的一体化水下检测探头

    公开(公告)号:CN217060051U

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202220784524.4

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明提供一种基于交流电磁场的一体化水下检测探头,包括检测探头、压缩弹簧、导向轴、直线轴承和法兰盘。检测探头与导向轴固定为一体,由探头压盖和固定螺钉进行固定,直线轴承安装在法兰盘上并与导向轴配合,压缩弹簧安装在直线轴承的环形槽内同时压在探头外壳上,保证检测过程中检测探头紧贴检测工件,导向轴通过圆柱销将其与法兰盘配合,法兰盘通过安装螺钉与水下机器人配合,形成水下机器人‑水下检测探头一体化结构。

    一种基于交流电磁场的钢轨踏面裂纹检测车

    公开(公告)号:CN213892500U

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202023217351.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种基于交流电磁场的钢轨踏面裂纹检测车,包括钢轨、车体、机箱模块和检测探头装置。车体包括连接器、斜支架、机箱压盖、支架、减震器、车轮支架、车轮,检测探头装置包括探头和探头夹具,检测探头装置安装在车体两侧的矩形滑槽内,改变检测探头装置的位置,可以检测钢轨踏面不同位置的裂纹,满足不同的检测需求,机箱模块安装在车体上的凹槽内,支架右侧的对称位置进行了加厚,用于平衡重量,保证检测过程的稳定性,车轮内侧设有轮缘,防止车体在运行过程中脱离钢轨,轮缘外侧形状与钢轨轨头配合,钢轨踏面和车轮滚动接触,车体中设有减速器装置,用于缓和冲击。

    越障机器人
    9.
    外观设计

    公开(公告)号:CN305082007S

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201830650293.7

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:越障机器人。
    2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于跨越障碍物。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于产品的形状。
    4.最能表明本外观设计设计要点的图片或照片:立体图。

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