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公开(公告)号:CN103323529A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310195801.3
申请日:2013-05-23
Applicant: 暨南大学 , 贵州航天风华精密设备有限公司 , 太原科技大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明公开了一种利用改进型杜芬混沌系统识别斜裂纹管道超声导波的方法,有以下步骤:1)在管道的一侧端面激发超声导波信号,使超声导波遍历管道的所有位置;2)在激发端附近的接收端接收超声导波回波信号并记录超声导波管道中传播的时间历程曲线,其中超声导波回波信号包含端面回波信号、噪声信号和淹没在噪声中的斜裂纹缺陷信号;3)利用改进型杜芬混沌系统对超声导波回波信号进行检测与分析,提取并识别淹没在噪声中的斜裂纹缺陷信息,获得整个管道的斜裂纹缺陷情况。本发明可以精确识别管道中的斜裂纹缺陷,提高缺陷的检测效率,降低维修成本,能有效延长超声导波检测的范围,提高微弱斜裂纹缺陷的检测的灵敏度,具有实际的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN104101648A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410142371.3
申请日:2014-04-10
Abstract: 本发明公开了一种基于李雅普诺夫指数的超声导波定位缺陷的方法,包括:基于杜芬方程构造杜芬振子信号检测系统,并计算随策动力F变化的李雅普诺夫指数;在检测物上通过发射器激励超声导波信号,使超声导波信号遍历检测物的所有位置,通过接收器得到实测信号;构造窗函数,从所述实测信号中截取不同窗长度对应的截取信号,将各个截取信号输入杜芬振子信号检测系统,并分别计算输入截取信号后随策动力F变化的李雅普诺夫指数;确定李雅普诺夫指数改变量最大的窗长度所对应的截取信号,移动窗函数对其进行扫描,从而对检测物上的缺陷进行定位。本发明可以对超声导波信号进行识别,并对不同损伤程度的缺陷进行定位,提高超声导波识别小缺陷的灵敏度。
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公开(公告)号:CN103323538B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310195803.2
申请日:2013-05-23
Applicant: 暨南大学 , 太原科技大学 , 贵州航天风华精密设备有限公司
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明公开了一种基于杜芬方程Lyapunov指数的超声导波检测方法,包括以下步骤:1)计算杜芬振子信号检测系统随策动力F变化的Lyapunov指数;2)将经Hanning窗调制的超声导波信号输入杜芬振子信号检测系统,并计算输入超声导波信号后随策动力F变化的Lyapunov指数;3)在输入超声导波信号前后两个L1乘积小于0的区域,选择两个L1之差的绝对值最大时所对应策动力F的数值作为杜芬振子信号检测系统的策动力值;4)在检测物上激励超声导波信号,通过接收器得到接收信号;5)将接收信号输入已选取策动力值的杜芬振子信号检测系统中,若L1>0,则检测物完好无损;若L1<0,则检测物中含有缺陷。
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公开(公告)号:CN105259250A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510604399.9
申请日:2015-09-21
Applicant: 太原科技大学 , 暨南大学 , 重庆赛蒙科技发展有限公司
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种超声导波阵列检测焊缝完整性的方法,包括如下步骤:a、在管道中激发L(0,2)对称导波,在焊缝两侧布置传感器阵列接收检测信号;b、计算导波通过焊缝前入射波波峰和焊缝后透射波峰值,并将透射系数的倒数作为损伤指标;c、绘制损伤指标的环向分布曲线,利用该曲线上的峰值进行焊缝缺陷参数识别。本发明采用超声导波阵列,实现了焊缝完整性的彻底检测,精度高。
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公开(公告)号:CN103323538A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310195803.2
申请日:2013-05-23
Applicant: 暨南大学 , 太原科技大学 , 贵州航天风华精密设备有限公司
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明公开了一种基于杜芬方程Lyapunov指数的超声导波检测方法,包括以下步骤:1)计算杜芬振子信号检测系统随策动力F变化的Lyapunov指数;2)将经Hanning窗调制的超声导波信号输入杜芬振子信号检测系统,并计算输入超声导波信号后随策动力F变化的Lyapunov指数;3)在输入超声导波信号前后两个L1乘积小于0的区域,选择两个L1之差的绝对值最大时所对应策动力F的数值作为杜芬振子信号检测系统的策动力值;4)在检测物上激励超声导波信号,通过接收器得到接收信号;5)将接收信号输入已选取策动力值的杜芬振子信号检测系统中,若L1>0,则检测物完好无损;若L1<0,则检测物中含有缺陷。
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公开(公告)号:CN113252789B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110656578.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 东莞理工学院 , 太原科技大学 , 东莞市轨道交通有限公司
Abstract: 钢轨接头螺孔裂纹的非线性超声谐波检测方法,包括以下步骤:S1:在螺孔正上方的轨顶处激励和接收超声波,以Hanning窗调制的正弦信号为激励信号,对含不同长度裂纹的钢轨接头进行实验测试,并记录测试信号;S2:将测试信号进行傅里叶变换,观察频率峰值;S3:利用sym1小波对测试信号进行小波包分解,并以包含三次谐波的分量占比构造损伤指标,并绘制损伤指标与裂纹长度之间的关系曲线;S4:建立与钢轨试样相同的有限元模型,检验超声非线性特征;S5:根据损伤指标与裂纹长度之间的变化关系,给出钢轨接头螺孔裂纹的判定准则:损伤指标与裂纹长度呈正相关。本发明利用非线性超声对螺孔缺陷的敏感性,可大大提高轨道检测的效率。
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公开(公告)号:CN113252789A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110656578.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 东莞理工学院 , 太原科技大学 , 东莞市轨道交通有限公司
Abstract: 钢轨接头螺孔裂纹的非线性超声谐波检测方法,包括以下步骤:S1:在螺孔正上方的轨顶处激励和接收超声波,以Hanning窗调制的正弦信号为激励信号,对含不同长度裂纹的钢轨接头进行实验测试,并记录测试信号;S2:将测试信号进行傅里叶变换,观察频率峰值;S3:利用sym1小波对测试信号进行小波包分解,并以包含三次谐波的分量占比构造损伤指标,并绘制损伤指标与裂纹长度之间的关系曲线;S4:建立与钢轨试样相同的有限元模型,检验超声非线性特征;S5:根据损伤指标与裂纹长度之间的变化关系,给出钢轨接头螺孔裂纹的判定准则:损伤指标与裂纹长度呈正相关。本发明利用非线性超声对螺孔缺陷的敏感性,可大大提高轨道检测的效率。
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公开(公告)号:CN102251942B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201110170905.X
申请日:2011-06-23
Applicant: 太原科技大学
Abstract: 本发明涉及太阳能热气流发电系统,包括集热棚,烟囱基座,烟囱,风力发电机组,导风壁,挡风壁。所述集热棚还包括采光板和采光板立柱,采光板还包括采光板竖板和采光板斜板,采光板竖板通过采光板铰链与采光板斜板铰接,靠重力下垂与采光板斜板闭合,烟囱基座包括上部的旋转机构与下部的基座立柱,在其内部安装有风力发电机组,旋转机构与烟囱连成一体,烟囱可以根据自然风向进行旋转,以调整迎风面的面积,减小风阻,导风壁高度达集热棚顶部,长度延伸至集热棚边缘,挡风壁的一侧的铰接在基座立柱上。当太阳光线不充足时打开迎风面的挡风壁,同时关闭背风面的挡风壁,利用自然风力进行发电,在雨水形成水流时可以被冲开,进行自动清洁。
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公开(公告)号:CN111537607A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010375656.7
申请日:2020-05-07
Applicant: 太原科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于庞加莱截面突变特性的超声导波缺陷检测方法,包括以下步骤:搭建管道超声导波实验装置;获取不同损伤程度管道的超声导波测试信号,并截取回波信号;利用杜芬系统分岔特性构建回波检测系统;将截取出的回波信号输入到检测系统中,绘制检测系统的庞加莱截面,通过庞加莱截面的突变特性判断待检信号中是否含有缺陷回波从而识别缺陷:如果庞加莱截面没有发生突变,则管道无缺陷,如果发生突变,则管道有缺陷;构造200*150胞空间,计算庞加莱截面上的点所占据的胞元数定义为损伤指标,标定出损伤指标与损伤程度的关系,对管道缺陷大小进行评估。本发明提高了超声导波检测管线缺陷的灵敏度,可对管道结构中的微小缺陷检测。
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公开(公告)号:CN102251942A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110170905.X
申请日:2011-06-23
Applicant: 太原科技大学
Abstract: 本发明涉及太阳能热气流发电系统,包括集热棚,烟囱基座,烟囱,风力发电机组,导风壁,挡风壁。所述集热棚还包括采光板和采光板立柱,采光板还包括采光板竖板和采光板斜板,采光板竖板通过采光板铰链与采光板斜板铰接,靠重力下垂与采光板斜板闭合,烟囱基座包括上部的旋转机构与下部的基座立柱,在其内部安装有风力发电机组,旋转机构与烟囱连成一体,烟囱可以根据自然风向进行旋转,以调整迎风面的面积,减小风阻,导风壁高度达集热棚顶部,长度延伸至集热棚边缘,挡风壁的一侧的铰接在基座立柱上。当太阳光线不充足时打开迎风面的档风壁,同时关闭背风面的挡风壁,利用自然风力进行发电,在雨水形成水流时可以被冲开,进行自动清洁。
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