一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置

    公开(公告)号:CN104849345A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510200730.0

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,第一导向杆、第二导向杆和调节杆使脉冲涡流探头始终与横梁相切且轴线重合,计算机系统通过电缆连接信号激励模块,控制信号激励模块产生激励信号驱动探头产生激励磁场在横梁中扩散,同时探头接收激励磁场在横梁中扩散产生的二次磁场再将其转换成电信号再通过信号处理模块和采集卡后输入计算机系统,从而得到横梁中的缺陷信息;本装置可使脉冲涡流探头始终与横梁相切,且轴线相互重合,保证提离始终保持不变,从根本上消除了提离变化对信号的影响,显著提高检测精度,同时调节两个导向杆使本装置适用于各种规格的横梁,为实现大型矿用振动筛横梁疲劳裂纹的自动化检测奠定基础。

    一种矿用振动筛磁记忆检测方法

    公开(公告)号:CN105353031B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201510926839.2

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛磁记忆检测装置,它包括:固定于滑移小车上的探头、信号调理电路、STM32F103C8芯片以及计算机;所述的探头与信号调理电路、信号调理电路通过STM32F103C8芯片与计算机相连;其中,所述的探头检测到振动筛构件引起的磁场信号变化,并将采集到的磁场信号变化转化为电信号,经过信号调理电路和STM32F103C8芯片输入计算机中进行检测分析;同时还公开了一种利用本装置的检测方法;本发明的装置和方法能够对可能产生裂纹的位置以及产生的早期微小疲劳裂纹进行精确诊断,并及时发现可能存在缺陷的位置,减少因构件失效引起的非计划性停产及不必要的人员伤亡,降低企业经济损失。

    一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置

    公开(公告)号:CN104849345B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510200730.0

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,第一导向杆、第二导向杆和调节杆使脉冲涡流探头始终与横梁相切且轴线重合,计算机系统通过电缆连接信号激励模块,控制信号激励模块产生激励信号驱动探头产生激励磁场在横梁中扩散,同时探头接收激励磁场在横梁中扩散产生的二次磁场再将其转换成电信号再通过信号处理模块和采集卡后输入计算机系统,从而得到横梁中的缺陷信息;本装置可使脉冲涡流探头始终与横梁相切,且轴线相互重合,保证提离始终保持不变,从根本上消除了提离变化对信号的影响,显著提高检测精度,同时调节两个导向杆使本装置适用于各种规格的横梁,为实现大型矿用振动筛横梁疲劳裂纹的自动化检测奠定基础。

    考虑扰动的基于粒子群算法的最少拍控制器自动设计方法

    公开(公告)号:CN105243242A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510780144.8

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种考虑扰动的基于粒子群算法的最少拍控制器自动设计方法,包括以下步骤:1)设计开始→2)获取被控对象和扰动信号的Z传递函数→3)不考虑扰动信号时设计最少拍控制器D(z)→4)计算仅考虑扰动信号的闭环Z传递函数Wf(z)→5)判断Wf(z)是否满足要求→6)构造修正公式,确定待求参数个数并初始化→7)初始化粒子群算法参数→8)计算适应度值并更新粒子群最优解→9)更新并约束粒子的速度和位置→10)判断搜索是否终止→11)确定符合扰动抑制要求的最少拍控制器D'(z)→12)设计结束;本方法无需要依赖手工计算,能够实现最少拍控制器设计的完全自动化,具有设计时间短、效率高、精度高等优点。

    一种基于粒子群算法的无波纹最少拍控制器自动设计方法

    公开(公告)号:CN104881512A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510171000.2

    申请日:2015-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于粒子群算法的无波纹最少拍控制器自动设计方法,包括以下步骤:(1)设计开始;(2)获取被控对象的Z传递函数;(3)确定待求参数个数,随机初始化待求参数;(4)初始化粒子群算法;(5)更新并约束粒子的速度和位置;(6)计算粒子的适应度值并更新粒子的最优位置;(7)判断是否满足终止条件;(8)设计结束。本发明使得无波纹最少拍控制器设计无需依赖手工计算,实现了无波纹最少拍控制器设计的自动化,具有设计时间少、效率高、精度高、可靠性高等优点,为无波纹最少拍控制器的理论和实验教学、工程应用提供了一种自动化的设计方法。

    一种矿用振动筛磁记忆检测装置与方法

    公开(公告)号:CN105353031A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510926839.2

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛磁记忆检测装置,它包括:固定于滑移小车上的探头、信号调理电路、STM32F103C8芯片以及计算机;所述的探头与信号调理电路、信号调理电路通过STM32F103C8芯片与计算机相连;其中,所述的探头检测到振动筛构件引起的磁场信号变化,并将采集到的磁场信号变化转化为电信号,经过信号调理电路和STM32F103C8芯片输入计算机中进行检测分析;同时还公开了一种利用本装置的检测方法;本发明的装置和方法能够对可能产生裂纹的位置以及产生的早期微小疲劳裂纹进行精确诊断,并及时发现可能存在缺陷的位置,减少因构件失效引起的非计划性停产及不必要的人员伤亡,降低企业经济损失。

    一种基于巨磁电阻传感器阵列的矿用钢丝绳在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103760222A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410023244.1

    申请日:2014-01-18

    Abstract: 本发明公开一种基于巨磁电阻传感器阵列的矿用钢丝绳在线检测装置及方法。该装置包括探头、信号调理模块、数据采集卡、计算机及定位模块。探头内的励磁装置对钢丝绳磁化后,探头内的巨磁电阻传感器检测损伤产生的泄漏磁场。探头输出信号经信号调理模块处理后,与定位模块信号一并经数据采集卡输入计算机。计算机实时显示探头信号,并将其与预设阈值进行比较,以确定待检钢丝绳是否存在损伤。若探头信号高于预设阈值,表明待检钢丝绳存在损伤,则进一步明确损伤类型及大小,并根据定位模块信号确定损伤位置。本发明的突出特点是采用了由巨磁电阻传感器阵列构成的探头,可显著提高检测装置的灵敏度,在矿用钢丝绳损伤检测中具有良好的应用前景。

    一种油气管道相控阵超声检测自动扫查装置

    公开(公告)号:CN104864272B

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201510186600.6

    申请日:2015-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种油气管道相控阵超声检测自动扫查装置,包括固定支架(1)、轴向运动机构(2)、周向运动机构(3)、以及用于夹持相控阵超声探头(5)的探头架(4);所述的轴向运动机构(2)安装于固定支架(1)上、控制周向运动机构(3)沿管道轴向运动扫查;所述的周向运动机构(3)安装于轴向运动机构(2)上、控制设置在周向运动机构(3)上的探头架(4)沿管道周向运动扫查;本发明通过设置轴向运动机构和周向运动机构,能够控制相控阵超声探头沿管道外表面实现轴向或周向精确自动移动,利用相控阵超声信号对管道自动进行无损探伤扫查。

    一种油气管道相控阵超声检测自动扫查装置

    公开(公告)号:CN104864272A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510186600.6

    申请日:2015-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种油气管道相控阵超声检测自动扫查装置,包括固定支架(1)、轴向运动机构(2)、周向运动机构(3)、以及用于夹持相控阵超声探头(5)的探头架(4);所述的轴向运动机构(2)安装于固定支架(1)上、控制周向运动机构(3)沿管道轴向运动扫查;所述的周向运动机构(3)安装于轴向运动机构(2)上、控制设置在周向运动机构(3)上的探头架(4)沿管道周向运动扫查;本发明通过设置轴向运动机构和周向运动机构,能够控制相控阵超声探头沿管道外表面实现轴向或周向精确自动移动,利用相控阵超声信号对管道自动进行无损探伤扫查。

    一种基于FPGA的频率可调的正交ACFM检测装置

    公开(公告)号:CN204613152U

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201520303025.9

    申请日:2015-05-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于FPGA的频率可调的正交ACFM检测装置,该装置采用FPGA控制器控制集成电路得到频率可调相位正交的信号,为两路激励线圈提供激励信号。根据电磁感应原理,当激励线圈靠近被测导电试件时,被测件中会产生交流电流,交流电流反过来又影响激励线圈所产生的磁场。利用正交检测探头测量磁场的变化,该磁场变化信号分两路经过两级放大后送入D/A转换芯片,由FPGA控制模块对磁场变化信号进行数字检波处理,分离出该信号幅值和相位,通过USB传输到上位机,在上位机绘制信号的时基图和蝶形图。该装置能产生相位正交激励信号,且工作频率可在0-10kHz范围内连续调节,适用于海底平台及石油管道等重要领域的无损检测与评估。

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