多相流体颗粒粒度超声阵列微纳检测方法

    公开(公告)号:CN102830049A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210322228.3

    申请日:2012-09-03

    Abstract: 本发明目的是提供一种多相流体颗粒粒度超声阵列微纳检测方法,用于检测悬浮液中颗粒粒度大小等。本发明的多相流体颗粒粒度超声阵列微纳检测方法包括:对不同颗粒粒度的多相流体进行标定,确定多相流体声衰减系数与颗粒粒度之间的关系。将超声波束垂直入射到待测多相流体中,超声波换能器阵列接收来自于多相流内部的反射或透射超声波。根据衰减系数与悬浮液颗粒粒径之间的关系,确定平均颗粒粒度大小。

    复杂曲面微缺陷的阵列超声检测技术

    公开(公告)号:CN102426194A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110360389.7

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种快速化检测复杂曲面构件内部微细小缺陷的阵列超声检测技术,可应用于航空、航天、武器、汽车、医疗等领域。本发明通过对复杂曲面构件的上下表面同时设置换能器且不同曲率部分设置不同数量换能器的方法,使超声传感器有效作用范围覆盖构件需要检测的所有部位。采用计算机技术控制传感器阵列快速提取复杂曲面构件内部信息,能够极大地提高检测效率,克服传统单探头扫描检测效率低、采集信息量少的弊端,有效提高对复杂曲面构件内部缺陷的检测精度。

    超声扫描显微镜的频域成像方法

    公开(公告)号:CN103018331A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110288310.4

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种超声扫描显微镜的声学频域成像方法,适用于超声扫描显微镜检测及超声波C扫描检测领域,能提高超声显微扫描的C扫描成像精度,并展现一些时域成像难以发现的细节。本发明首先对C扫描过程中产生的A扫信号进行全波采集,然后对每一个A扫波形的数据闸门内的信号进行快速傅立叶变换,找出其中的最大幅值,归一化后用相应的颜色灰度来表示其强度,最后将这些像素点绘制在屏幕上,即可完成超声显微扫描的频域成像。

    平面腐蚀性缺陷几何形态阵列超声换能器装置

    公开(公告)号:CN102507748A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110360385.9

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种平面腐蚀性缺陷几何形态阵列超声换能器装置,包括用于产生和接收超声波的压电超声换能器组、用于固定压电换能器的固定支架、压电换能器工作的激励和接收信号调理模块、对压电换能器产生和接收超声波进行控制的多路开关,其中,压电换能器组件按照一定的几何位置关系固定在支架上形成特定的阵列装置,压电换能器通过滑动套与预紧弹簧与固定支架柔性连接,实现各换能器与待测件之间紧密接触。本发明的优点在于换能器固定即可实现对缺陷的几何形态的检测,检测效率高;声场能够覆盖阵列内部的所有区域,检测精度高;采用性能和型号统一的换能器配置,便于实现模块化;能够应用于常规超声工业无损检测以及有特殊检测需求的场合,应用广泛。

    多相流体密度和浓度超声阵列检测方法

    公开(公告)号:CN102788738A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210321362.1

    申请日:2012-09-03

    Abstract: 本发明目的是提供一种高精度多相流体密度和浓度超声阵列检测方法,用于实时检测多相流液体的密度和浓度特性。在航空航天、工业机械、化工、水利和生物医学等多方领域都有广泛的应用。本发明的多相流体密度和浓度超声阵列检测方法包括:超声波束垂直入射到多相流体中,超声波换能器阵列接收来自于多相流体内部的反射或透射超声波信号。利用反射或透射声波信号,计算多相流体的声阻抗和声波在多相流体中传播的速度,得到并实时显示多相流体的密度和浓度等特性参数。

    应用于超声显微的全时域波形采集与分析技术

    公开(公告)号:CN103018330A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110288308.7

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种能对超声显微检测中的超声回波信号进行全时域波形采集和后期分析的方法,适用于半导体材料和电子封装等的超声显微检测领域。在超声显微检测中,由于采用的超声换能器均为高频聚焦探头,AD采样频率很高;同时,超声显微检测系统要求的扫查精度也很高,这些导致在扫查过程中产生的数据量很大,很难实现全时域波形的采集,这给后期的分析带来了困难。本发明采用数据压缩技术来大幅减小采集的数据量,并存储在硬盘文件中;在后期处理时,分段载入,进行解压和分析,通过设置不同的时间闸门位置来得到试样内不同深度位置的C扫图像,而不需要进行多次C扫描;同时可以得到任意位置的B扫和D扫图像,使用户获取到试样中感兴趣的各个水平和纵向剖面的信息。

Patent Agency Ranking