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公开(公告)号:CN107917733A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711141445.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于模型的导电结构厚度与电导率涡流检测方法,包括以下步骤:(1)设计开始;(2)建立测量模型;(3)频率优化;(4)模型修正;(5)初始化参数及优化算法;(6)计算仿真值与实验值偏差;(7)判断是否满足终止条件;(8)输出电导率和厚度;(9)设计结束。本发明的方法不仅可以实现厚度和电导率的同时检测,同时通过引入修正参数减弱了线圈杂散电容对结果的影响,提升了检测精度。
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公开(公告)号:CN107677888A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710736887.4
申请日:2017-08-24
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: G01R27/02 , G01N27/041
Abstract: 本发明公开了一种金属电导率涡流检测方法,包括以下步骤:1)选择电导率分别为σ1、σ2的两个试件作为标准试件;2)综合考虑以确定合适的激励频率f;3)将连接阻抗分析仪的探头分别置于两个标准试件的上方,测得阻抗:Z1=R1+X1,Z2=R2+X2;4)通过厚度为1mm的标准垫片分别测得探头置于两个标准试件上方提离为1mm时的阻抗:ZT1=RT1+XT1,ZT2=RT2+XT2,将其作为基准,与3)中的阻抗值差分处理,构造关键点A、B;5)由A、B两点得出目标函数。6)对待检金属按以上步骤操作得到|ΔX/ΔR|并带入5)中得出的目标函数以求电导率σ。本发明采用涡流技术检测金属电导率,对试件无损,检测环境要求低,检测精度高,检测小电导率金属材料分辨率高,并且检测时所需参数少,同时克服了现有金属电导率检测仪需要校准的局限性。
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公开(公告)号:CN107632046B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710806063.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明公开了一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法,包括以下步骤:1)选择一个硬度合格的轴承套圈作为基准试件;2)对基准试件以及待测试件编号处理;3)试验选取合适的扫频范围;4)涡流扫频并记录高精度硬度检测探头检测待测试件时的阻抗值ZAi=RAi+XAi,以及探头检测基准试件时的阻抗信号:Z1i=R1i+X1i;5)差分处理得到阻抗相位角变化量ΔΦi;6)绘制f‑ΔΦi曲线;本发明通过扫频涡流技术获取不同硬度下轴承套圈的信号,然后通过分析信号确定涡流检测频率及信号特征,进而解决了具有不同硬度的热处理合格、热处理不合格以及未经过热处理的三类轴承套圈的无损鉴别问题。
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公开(公告)号:CN107917733B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201711141445.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于模型的导电结构厚度与电导率涡流检测方法,包括以下步骤:(1)设计开始;(2)建立测量模型;(3)频率优化;(4)模型修正;(5)初始化参数及优化算法;(6)计算仿真值与实验值偏差;(7)判断是否满足终止条件;(8)输出电导率和厚度;(9)设计结束。本发明的方法不仅可以实现厚度和电导率的同时检测,同时通过引入修正参数减弱了线圈杂散电容对结果的影响,提升了检测精度。
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公开(公告)号:CN107632046A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710806063.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明公开了一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法,包括以下步骤:1)选择一个硬度合格的轴承套圈作为基准试件;2)对基准试件以及待测试件编号处理;3)试验选取合适的扫频范围;4)涡流扫频并记录高精度硬度检测探头检测待测试件时的阻抗值ZAi=RAi+XAi,以及探头检测基准试件时的阻抗信号:Z1i=R1i+X1i;5)差分处理得到阻抗相位角变化量ΔΦi;6)绘制f-ΔΦi曲线;本发明通过扫频涡流技术获取不同硬度下轴承套圈的信号,然后通过分析信号确定涡流检测频率及信号特征,进而解决了具有不同硬度的热处理合格、热处理不合格以及未经过热处理的三类轴承套圈的无损鉴别问题。
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