-
-
公开(公告)号:CN103743810B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310723746.0
申请日:2013-12-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/82
CPC classification number: G01R21/133 , G01M99/00 , G01N27/82 , G01N29/2412 , G01N29/42 , G01N29/4463 , G01N29/4472 , G01N29/52 , G01N2291/0425
Abstract: 本发明公开了一种磁致伸缩导波检测信号处理方法及装置,方法截取原始检测信号得到分析信号u(n),再进行带通滤波得到x(n)。设激励信号长度为L,令M=[L/4],R=[M/2]。初始i=0,截取数据x(i),…,x(i+M-1),构造R*(M-R+1)的矩阵A,对矩阵A进行奇异值分解得到奇异矩阵B和特征值λ,将λ中小于中位数的值置零得到矩阵C,对矩阵C进行逆奇异变换得到矩阵D,从矩阵D中还原出处理后的信号y,计算其能量z。令i=i+1,重复上述步骤,直至计算完所选分析区域的信号经处理后的能量,根据能量分布图的畸变特征判断信号中有无缺陷。实施本发明可有效提高磁致伸缩导波检测信号的信噪比及检测精度。
-
公开(公告)号:CN104198580B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410431734.5
申请日:2014-08-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了磁致伸缩导波传感器及含有传感器的换热管缺陷检测系统,传感器包括外壳,外壳的外侧壁上设置有第一环形布线槽和第二环形布线槽,第一环形布线槽和第二环形布线槽内分别放置有激励线圈和接收线圈,激励线圈和接收线圈均为螺线管线圈,外壳内腔在对应于激励线圈和接收线圈的位置分别放置有激励磁铁和接收磁铁,激励磁铁和接收磁铁均为钐钴永久磁铁,外壳的一端连接有插头连接座,插头连接座上连接有激励插头和接收插头。检测系统包括传感器、功率放大器、信号发生器、计算机、A/D转换器和滤波放大器。本发明通过磁致伸缩效应,直接在换热管内激励出纵向模态超声导波,整个检测过程中传感器与换热管无需接触,提高了检测效率以及适用性。
-
公开(公告)号:CN104122327A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410349737.4
申请日:2014-07-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩效应的导波传感器,可用于对构件进行无损检测,包括外壳(6),波导管(8),永久磁铁(4),永久磁铁同轴容置在所述外壳(6)内,且与中空筒状的波导管(8)一端同轴贴合,还包括内管(5)以及内管压块(3),位于内管(5)和外壳(6)之间的波导管(8)上具有相隔距离的激励线圈和接收线圈,对激励线圈通入交流电后,激励线圈产生交变磁场,该交变磁场与永久磁铁形成的偏置磁场共同作用使波导管(8)激发出超声导波,将所述超声导波传入被检测构件(16)以对被检测构件进行无损检测。本发明中通过波导管产生的超声导波进行检测,既可用于铁磁性材料也可用于非铁磁材料的检测。
-
公开(公告)号:CN112132424A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010928619.4
申请日:2020-09-07
Applicant: 国网河北省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大规模储能多属性决策选型方法,通过综合考虑当前储能应用场景下需求的储能特征量和各储能类型的实际储能特征量,确定综合权重后,基于各储能类型的实际储能特征量和所得各储能特征量的综合权重,采用基于区间二型模糊集的TOPSIS法对各储能类型进行排序和优选,得到适用于当前储能应用场景的最优储能类型;与此同时,将区间二型模糊集合引入大规模储能选型的决策过程,极大地提高了选型过程中对于不确定性因素表达的灵活性,增强了决策过程中对模糊语义和不确定性因素的表达的有效性和刻画的准确性,避免了现有技术对储能选型过程中的模糊因素未有考虑或考虑的过于简单而存在的选型不准确的技术问题,大大提高了选型结果的准确性。
-
公开(公告)号:CN104122329A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410350760.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩导波的检测传感器,包括:中空壳体,其中心同轴套接有贯穿该中空壳体两端的导杆;环形磁铁,其内置于壳体中并同轴套装在导杆上,其通过磁铁定位塞轴向固定;箱体,其固定设置于导杆一端上并通过压紧螺母轴向定位于壳体外,激励插头和接收插头固定安装在该箱体上;以及套接有激励线圈和接收线圈的线圈骨架,其中线圈骨架固定在所述导杆的位于壳体外的另一端上,激励线圈和接收线圈依次套在线圈骨架外周并分别与激励插头和接收插头电连接。本发明还公开了包括上述检测传感器的系统及其应用。本发明只需要线圈骨架以及激励接收线圈部位伸入换热管内即可完成对整根换热管的检测,极大程度的减小了需要清洗的区域,提高了换热管的检测效率,检测精度高。
-
公开(公告)号:CN103743810A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310723746.0
申请日:2013-12-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/82
CPC classification number: G01R21/133 , G01M99/00 , G01N27/82 , G01N29/2412 , G01N29/42 , G01N29/4463 , G01N29/4472 , G01N29/52 , G01N2291/0425
Abstract: 本发明公开了一种磁致伸缩导波检测信号处理方法及装置,方法截取原始检测信号得到分析信号u(n),再进行带通滤波得到x(n)。设激励信号长度为L,令M=[L/4],R=[M/2]。初始i=0,截取数据x(i),…,x(i+M-1),构造R*(M-R+1)的矩阵A,对矩阵A进行奇异值分解得到奇异矩阵B和特征值λ,将λ中小于中位数的值置零得到矩阵C,对矩阵C进行逆奇异变换得到矩阵D,从矩阵D中还原出处理后的信号y,计算其能量z。令i=i+1,重复上述步骤,直至计算完所选分析区域的信号经处理后的能量,根据能量分布图的畸变特征判断信号中有无缺陷。实施本发明可有效提高磁致伸缩导波检测信号的信噪比及检测精度。
-
公开(公告)号:CN102520057A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110410262.1
申请日:2011-12-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于换热管内检测的磁致伸缩导波传感器及其检测方法,该传感器包括:外壳;与外壳一端相固定的端盖;与外壳的另外一侧相连的导电钢刷;设置在外壳内部并与其相连的内壳;安装在端盖上,通过穿过内壳的直流导线与导电钢刷实现电连接的航空插座;分别设置在内壳的不同位置上的第一聚磁器和第二聚磁器;以及第一交流线圈和第二交流线圈,该第一交流线圈和第二交流线圈分别缠绕在所述第一聚磁器与第二聚磁器上,并分别与航空插座电连接。按照本发明,由于整个检测过程是通过磁场实现的,属于非接触式检测,因此对被检测换热管内表面状况要求低,无需打磨等特别处理,从而提高了检测效率以及适用性。
-
-
公开(公告)号:CN104122327B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410349737.4
申请日:2014-07-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩效应的导波传感器,可用于对构件进行无损检测,包括外壳(6),波导管(8),永久磁铁(4),永久磁铁同轴容置在所述外壳(6)内,且与中空筒状的波导管(8)一端同轴贴合,还包括内管(5)以及内管压块(3),位于内管(5)和外壳(6)之间的波导管(8)上具有相隔距离的激励线圈和接收线圈,对激励线圈通入交流电后,激励线圈产生交变磁场,该交变磁场与永久磁铁形成的偏置磁场共同作用使波导管(8)激发出超声导波,将所述超声导波传入被检测构件(16)以对被检测构件进行无损检测。本发明中通过波导管产生的超声导波进行检测,既可用于铁磁性材料也可用于非铁磁材料的检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-