大型压力容器早期局部腐蚀无损检测方法及装置

    公开(公告)号:CN116183717A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310233322.X

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开一种大型压力容器早期局部腐蚀无损检测方法及装置,该检测方法包括:基于超声非线性理论,选取合适的超声导波基频模态对,使得其和频谐波模态为零群速度模态;采用空气耦合超声换能器在被检测压力容器表面激励与接收特定频率下的超声导波;通过对所选检测路径进行逐点扫查,分析各扫查点接收信号频域中和频谐波的幅值,并计算非线性系数;基于扫查位置信息和对应的非线性系数构建非线性系数参数集;基于该非线性系数参数集,判断被检测压力容器内部的早期局部腐蚀情况。本发明克服了常规无损检测方法无法高效精准的检测出压力容器内部早期局部腐蚀损伤等问题,实现了高鲁棒性和灵敏度的原位非接触式无损检测,提高了检测结果的信噪比。

    介观尺度下微缺陷高分辨率成像检测方法与装置

    公开(公告)号:CN115718144B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202211428588.1

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李卫彬 袁信翊

    Abstract: 本发明公开一种介观尺度下微缺陷高分辨率成像检测方法及装置,其检测方法包括:在被检测试件的表面布置多条超声检测路径,在被检测试样中激励与接收特定频率下的超声导波,分析各条超声检测路径下接收信号频域中二次谐波,根据二次谐波的幅值构建信号差异系数;根据上述信号差异系数,得到缺陷概率分布图像;并利用多输入卷积神经网络模型得到对应被检测试件的二次谐波幅值和缺陷概率分布图像,构成介观尺度下微缺陷几何特征信息与其对应超声特征信息之间的映射关系,几何特征信息包括介观尺度下微缺陷的尺寸与位置,超声特征信息包括二次谐波的幅值和缺陷概率分布图像,实现对被检测试样内部介观尺度下微缺陷尺寸和位置的预测。

    构件孔隙率的无损预测方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN119470193A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411552639.0

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本申请公开了一种构件孔隙率的无损预测方法、装置、存储介质及电子设备。该方法包括:将待检测的目标构件放置在检测平台中进行频率检测,得到频率检测结果,其中,检测平台的两侧放置有:激光激励探头、三维激光测振仪;确定频率检测结果中的最高频率信号;通过激光激励探头确定最高频率信号对应的超声波信号,并通过三维激光测振仪接收超声波信号;对超声波信号进行处理,得到非线性零频波信号,基于非线性零频波信号确定目标深度学习网络模型,并通过目标深度学习网络模型对目标构件的孔隙率进行预测,通过本申请,解决了相关技术中对增材制造构件孔隙率的检测精准度较低的问题。

    介观尺度下微缺陷高分辨率成像检测方法与装置

    公开(公告)号:CN115718144A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211428588.1

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李卫彬 袁信翊

    Abstract: 本发明公开一种介观尺度下微缺陷高分辨率成像检测方法及装置,其检测方法包括:在被检测试件的表面布置多条超声检测路径,在被检测试样中激励与接收特定频率下的超声导波,分析各条超声检测路径下接收信号频域中二次谐波,根据二次谐波的幅值构建信号差异系数;根据上述信号差异系数,得到缺陷概率分布图像;并利用多输入卷积神经网络模型得到对应被检测试件的二次谐波幅值和缺陷概率分布图像,构成介观尺度下微缺陷几何特征信息与其对应超声特征信息之间的映射关系,几何特征信息包括介观尺度下微缺陷的尺寸与位置,超声特征信息包括二次谐波的幅值和缺陷概率分布图像,实现对被检测试样内部介观尺度下微缺陷尺寸和位置的预测。

    选区激光熔化增材制造构件致密度的无损评估方法及装置

    公开(公告)号:CN115791512A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211370293.3

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李卫彬 袁信翊

    Abstract: 本发明公开一种选区激光熔化增材制造构件致密度的无损评估方法及装置,其该方法包括:通过空气耦合超声换能器在被检测工件中激励特定频率下的超声导波,通过空气耦合超声换能器接收超声信号,分析特定频率下超声导波相位的变化,利用卷积神经网络模型得到相位的变化与被检测试件致密度之间的映射关系,实现对选区激光熔化试样致密度的预测。本发明采用上述方案,克服了常规选区激光熔化构件致密度检测方法检测效率低,成本高和需要破坏性试验等问题,实现了非接触式高精度选区激光熔化构件致密度的无损检测,提高了检测效率,精度及灵活性。

    高衰减材料管道周向焊缝微缺陷检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117074526A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311004312.5

    申请日:2023-08-10

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李卫彬 袁信翊

    Abstract: 本发明公开一种高衰减材料管道周向焊缝微缺陷检测方法及装置,采用PVDF梳状柔性压电传感器,以满足管道周向焊缝的几何形状的普适性。其检测方法包括:通过被检测管道周向焊缝几何形状和材料属性,基于半解析有限元方法计算其频散曲线;基于非线性静态分量理论,选取群速度不匹配的超声模态对。对超声检测接收信号进行小波变化降噪处理和FFT滤波处理,基于FFT滤波处理结果判断高衰减材料管道周向焊缝内部应力集中现象与微损伤程度与位置。本发明采用上述方案,实现了对高衰减材料管道周向焊缝应力集中现象以及微损伤的无损检测,解决了现有周向焊缝微损伤无损检测方法无法满足对被检测试样进行高效率检测以及高精度微缺陷定位需求的问题。

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