一种金属件分叉裂纹表面轮廓重构方法

    公开(公告)号:CN117665092A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311648906.X

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明提供一种金属件分叉裂纹表面轮廓重构方法,包括下列步骤:对检测范围进行磁场畸变信号的收集;改变探头位置使其与上一步检测时探头摆放位置正交,对所述检测范围进行磁场畸变信号的收集;将两个步骤所收集到的垂直于金属表面方向的磁场Bz所组成的数值矩阵根据探头激励电流方向分别求取两个方向的梯度数值矩阵;将所获得的两个梯度数值矩阵对应位置相加得到磁场畸变信号Bz的融合梯度数值矩阵;将所得融合梯度数值矩阵内的各个元素求取绝对值,形成正值矩阵;提取得到金属件分叉裂纹表面轮廓重构的关键数值矩阵区域;得到金属件分叉裂纹表面轮廓重构的关键数值矩阵点位置;重构金属件分叉裂纹表面轮廓信息。

    一种铁磁金属件厚度检测方法

    公开(公告)号:CN115468479A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211104409.9

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种铁磁金属件厚度检测方法,所采用探头为脉冲涡流检测探头,包括矩形激励线圈与圆形检测线圈,圆形检测线圈轴线垂直于被测铁磁金属试件表面,矩形激励线圈置于圆形检测线圈中心内侧,且矩形激励线圈轴线垂直于圆形检测线圈轴线,形成轴线垂直放;铁磁金属件厚度检测包括下列步骤:将探头放置在靠近被测铁磁金属试件表面的位置;将所生成设定脉冲宽度并具有周期性的低频脉冲方波信号频率放大后施加到矩形激励线圈产生交变磁场;根据衰减段感应电压信号的平均幅值,得到特征量斜率绝对值‑壁厚的拟合曲线,进而获取被测铁磁金属件的壁厚信息。

    一种铁磁金属件厚度检测方法

    公开(公告)号:CN115468479B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211104409.9

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种铁磁金属件厚度检测方法,所采用探头为脉冲涡流检测探头,包括矩形激励线圈与圆形检测线圈,圆形检测线圈轴线垂直于被测铁磁金属试件表面,矩形激励线圈置于圆形检测线圈中心内侧,且矩形激励线圈轴线垂直于圆形检测线圈轴线,形成轴线垂直放;铁磁金属件厚度检测包括下列步骤:将探头放置在靠近被测铁磁金属试件表面的位置;将所生成设定脉冲宽度并具有周期性的低频脉冲方波信号频率放大后施加到矩形激励线圈产生交变磁场;根据衰减段感应电压信号的平均幅值,得到特征量斜率绝对值‑壁厚的拟合曲线,进而获取被测铁磁金属件的壁厚信息。

    一种基于正交双频磁轭的缺陷特征反演强化方法

    公开(公告)号:CN116908281A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310390447.3

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于正交双频磁轭的缺陷特征反演强化方法,所采用的检测装置包括正交双频磁轭线圈和电磁检测元件,包括下列的步骤:对一个磁轭线圈施加低频激励信号,对另一个磁轭线圈施加高频激励信号,使得电磁检测元件在金属试件上移动和扫描,在每个网格上获得一个金属试件表面耦合电磁信号,所获得的二维扫描信号被称为时域耦合电磁信号;通过对耦合信号分频处理,获得两个磁轭线圈各自的频域分离信号;获得两个磁轭线圈各自的分离时域信号;采用梯度法提取缺陷特征,对不同磁轭线圈信号采取不同的梯度求取策略,融合不同方向的梯度特征,得到融合缺陷特征矩阵;利用卷积核对梯度图像进行加权,做卷积处理,获得强化缺陷特征的信号矩阵,从而构建缺陷的二维平面图。本发明可实现高可靠,高精确度的缺陷识别。

    一种非同轴脉冲涡流检测探头

    公开(公告)号:CN219103937U

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202222405781.5

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种非同轴脉冲涡流检测探头,用于被测铁磁金属试件厚度的检测,包括信号发生器,功率放大器,激励线圈和检测线圈,信号发生器与功率放大器的输入端相连,功率放大器的输出端与矩形激励线圈相连,其特征在于,激励线圈为矩形激励线圈,检测线圈为圆形检测线圈,矩形激励线圈置于圆形检测线圈中心内侧,且矩形激励线圈轴线垂直于圆形检测线圈轴线,形成轴线垂直放置;圆形检测线圈轴线垂直于被测铁磁金属试件表面放置;信号发生器用于生成设定脉冲宽度并具有周期性的低频脉冲方波信号。本实用新型具有结构简单,测量精度高的优点。

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