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公开(公告)号:CN111103359A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811249252.2
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种基于临界折射纵波和振动声调制技术的316L不锈钢早期疲劳裂纹检测方法。本发明包括FPGA发射系统、发射换能器、有机玻璃楔块、接收换能器、早期疲劳裂纹、FPGA接收系统、316L不锈钢构件,FPGA发射系统和发射换能器相连接,发射换能器发出的低频正弦波和高频脉冲串以第一临界角射入有机玻璃楔块,利用消声原理使进入楔块中声波只产生入射到316L不锈钢构件表面的临界折射纵波,纵波与疲劳裂纹相互作用产生非线性损伤信号,由接收换能器接收检测信号并通过FPGA接收系统显示并储存。本发明利用临界折射纵波和振动声调制相结合检测方法可以得到较为纯净的非线性损伤信号,进而实现对316L不锈钢早期疲劳微裂纹的检测。
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公开(公告)号:CN111103359B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201811249252.2
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种基于临界折射纵波和振动声调制技术的316L不锈钢早期疲劳裂纹检测方法。本发明包括FPGA发射系统、发射换能器、有机玻璃楔块、接收换能器、早期疲劳裂纹、FPGA接收系统、316L不锈钢构件,FPGA发射系统和发射换能器相连接,发射换能器发出的低频正弦波和高频脉冲串以第一临界角射入有机玻璃楔块,利用消声原理使进入楔块中声波只产生入射到316L不锈钢构件表面的临界折射纵波,纵波与疲劳裂纹相互作用产生非线性损伤信号,由接收换能器接收检测信号并通过FPGA接收系统显示并储存。本发明利用临界折射纵波和振动声调制相结合检测方法可以得到较为纯净的非线性损伤信号,进而实现对316L不锈钢早期疲劳微裂纹的检测。
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公开(公告)号:CN212483458U
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202021001782.8
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型涉及一种扬声器振动交叉调制便携检测装置,属于金属工件无损检测领域。本实用新型包括FPGA发射系统、背衬质量、扬声器、压电换能器、接收换能器、闭合裂纹、FPGA接收系统、铝棒工件。背衬质量、扬声器以及压电换能器组合成检测系统的输入装置安装铝棒的一侧,由FPGA发射系统同时向输入装置发射出低频正弦信号和高频脉冲信号,在铝棒的另一侧通过接收换能器获得非线性损伤信号并通过FPGA接收系统进行信号处理及存储显示。观察接收信号频谱图是否出现高频超声与低频振动频率成分相加减的频率成分来判断铝棒中是否存在闭合裂纹。本实用新型简化了传统振动声调制技术对棒状工件的检测装置,方便携带和安装,可用于工程现场进行大规模的无损检测。
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公开(公告)号:CN208921662U
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201821735313.1
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于振动声调制技术的检测装置。包括FPGA发射系统、发射换能器、有机玻璃楔块、接收换能器、早期疲劳裂纹、FPGA接收系统、316L不锈钢构件,FPGA发射系统包括信号发射模块、信号同步显示模块、功率放大模块;FPGA接收系统包括信号显示模块、滤波模块、时频转换模块。本实用新型用临界折射纵波和振动声调制相结合检测方法实现316不锈钢早期裂纹的检测,提高了裂纹检出概率。
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