阵列式柔性涡流探头高灵敏度无损检测方法及其探头装置

    公开(公告)号:CN101413922A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810071376.6

    申请日:2008-07-07

    Applicant: 林俊明 王琪

    Inventor: 林俊明 王琪

    Abstract: 本发明公开了一种阵列式柔性涡流探头高灵敏度无损检测方法及其探头装置,是在常规的阵列式柔性涡流探头相对于检测一面的背面垫一块由铁氧体之类的材料制作而成的背垫,并采用常规的涡流检测方法对构件进行涡流检测;该背垫完全覆盖于常规阵列式柔性涡流探头内的所有小线圈,检测时,使各线圈单元的个体电感量得到增加。通过提高线圈单元的个体电感量,从而达到了提高探头灵敏度的目的,使阵列式柔性涡流探头能够实现对被测构件进行高灵敏度的无损检测。

    便携式行李秤重器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104897259A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410079833.1

    申请日:2014-03-05

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明提供一种便携式行李秤重器,其包含有一控制盒,一外壳、一电路板与一显示单元,其中所述电路板设置于所述外壳内,而所述显示单元固定于所述外壳的一表面,且与所述电路板形成一电连接;及至少一重量感应器单元,可选择地设置于所述控制盒外壳侧边,并分别与所述电路板形成一电连接;其中:所述电路板用以接收所述重量感应器单元的重量量测信号,且计算出一真实重心重量值后显示于所述控制盒的所述显示单元上;如此于使用时,一次仅需抬起行李的一侧的省力方式进行量测,且可收纳为便携大小。

    一种基于时间闸门的脉冲涡流无损检测方法

    公开(公告)号:CN101581699B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910111030.9

    申请日:2009-02-09

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明公开了一种基于时间闸门的脉冲涡流无损检测方法,是将阵列涡流传感器贴近构件表面的一个阵列区域进行扫描检测,且由任意波形发生器分别向各阵列点位置的涡流传感器的激励绕组施加一个预置的具有一定频率的脉冲激励信号,该脉冲激励信号在构件中所产生的涡流感应信号由各阵列点位置的涡流传感器的检测绕组分别拾取,利用时间闸门方式提取各阵列点位置涡流传感器的涡流感应信号的幅值数据,再通过计算阵列区域内阵列点位置的涡流传感器的涡流感应信号的相对幅值,以及对相对幅值进行灰度处理后,使得成像后的被测构件的扫描区域能够直观地显示出被测构件的缺陷状态,具有检测方便、易实现,检测效果准确的优点。

    一种以手指触觉为辅助手段的涡流检测方法及装置

    公开(公告)号:CN101576534B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910300769.4

    申请日:2009-03-10

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明公开了一种以手指触觉为辅助手段的涡流检测方法及装置,是将能够用来实现涡流检测的线圈绕成薄饼状或制作在柔性电路板上,形成可柔性弯曲的小传感器,再将小传感器装在人体(即操作者)的手指上,手指相当于线圈的骨架,由于小传感器可柔性弯曲,因此小传感器可以随手指指面的柔动而适配在金属结构件的表面,同时,利用人体触觉的灵敏性与手指的灵活性,可方便地在金属结构件的被测面进行移动,不受各种障碍如凹陷、焊瘤等的影响,能够利用手指的触觉来进行辅助定位和判断,以提高检测结果的准确性和适应能力,该方法特别适用于对金属结构件的复杂表面的缺陷检测。

    一种新型声学无损检测方法

    公开(公告)号:CN101609068B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200810071250.9

    申请日:2008-06-19

    Inventor: 林俊明 沈建中

    Abstract: 本发明公开了一种新型声学无损检测方法,是在构件的正面并沿着该构件正面的形状设置有多个等间距或不等间距并按一定的分布方式排列的声学传感器;在构件的正面或背面采用锤击装置对构件的一个位置或多个位置按一定方式的锤击动作锤击构件;由此获得构件的声学信号;通过先标定后实测的方式,将标定声学信号、实测声学信号分别由计算机加以分析处理,并通过比较分析,进而得出实测构件的缺陷情况,从而为无损检测领域增添了一种新的无损检测方法。

    一种雷管外壳品质的检测方法

    公开(公告)号:CN101393068A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810071527.8

    申请日:2008-07-30

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明公开了一种雷管外壳品质的检测方法,检测时是在雷管外壳的壁体的外部加压,使雷管外壳的壁体的外部与雷管外壳的管内腔形成压力差,当雷管外壳的壁体的密实性存在缺陷时,受压力的作用,外部空气进入雷管外壳的管内腔,并由管内腔通过橡胶垫的小通孔向外泄露,在橡胶垫的小通孔外设有气流传感元件,可以拾取通过小通孔泄出的气流信号,气流传感元件若能拾取到信号,则表明该雷管外壳有漏气,雷管外壳的密实性存在缺陷,品质不合格;气流传感元件若没有拾取到信号,则表明雷管外壳完好,雷管外壳的密实性没有缺陷,品质合格。该方法具有检测速度快、检测准确度高、检测过程方便、误检率低、易实现手动、自动、半自动化的特点,可节省人力、时间和经济投入。

    一种非金属材料厚度的电磁检测方法

    公开(公告)号:CN100449254C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200510104653.5

    申请日:2005-12-27

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明公开了一种非金属材料厚度的电磁检测方法,它是在已知厚度的非金属材料体的被测面的背面衬垫一块具有一定厚度的金属板,通过将具有激励绕组线圈和检测绕组线圈的电磁感应探头贴靠在非金属材料体的被测面的表面,由激励绕组线圈发出激励信号,检测绕组线圈获得的电磁感应信号经处理后得到非金属材料体已知厚度相对应的数据,从而建立一个非金属材料体(包括空气)关于厚度的模型,在实测中,借助于该模型,利用同样的方式可以获得被测非金属材料体的厚度。采用该方法,可以实现对任何结构的非金属材料物件进行测厚,从而达到方便、快捷、有效地实现对非金属材料物件厚度的测量目的。

    高速金属管、棒、线材在线探伤方法及其装置

    公开(公告)号:CN100365414C

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN03139148.6

    申请日:2003-08-18

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明涉及利用涡流测试高速进给的金属管、棒、线材缺陷的方法及其装置。用于在线检测高速进给的管、棒、线材缓变轴向缺陷。其特征是:将包括点式涡流检测探头、涡流检测控制处理器和报警信号发射器及它们的电源电池构成的涡流检测机构安装在一个高速旋转的旋转机构上;高速进给的金属管、棒、线材沿旋转机构的轴线移动的同时由涡流检测机构在高速旋转中探测缓变的轴向缺陷并发出相应的报警信号。

    一种对不锈钢管内氧化皮厚度分布进行无损检测的方法

    公开(公告)号:CN101587096B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200910111300.6

    申请日:2009-03-16

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明公开了一种对不锈钢管内氧化皮厚度分布进行无损检测的方法,是采用将涡流传感器贴向不锈钢管的弯管段的外壁,并由多频信号所激励,氧化皮产生的涡流感应信号由涡流传感器所拾取,信号经放大、相敏检波、混频处理干扰信号后,由计算机处理系统处理成对应位置处的与不锈钢管的弯折段内的氧化皮的厚度相对应的数据,通过环绕检测不锈钢管整个周壁,得到多个位置处的与被测不锈钢管的弯折段内的氧化皮的厚度相对应的多个数据,计算机处理系统再根据包绕不锈钢管不同位置所对应的氧化皮厚度的数据进行成像处理,获得对应于不锈钢管的对氧化皮涡流感应信号进行映射的图形;进而获得一个与不锈钢管形状相对应的伪三维图像,显示出不锈钢管内氧化皮的分布状况。

    一种利用改变激励模式来实现不同方式电磁检测的方法

    公开(公告)号:CN101281168B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200810070765.7

    申请日:2008-03-13

    Applicant: 林俊明

    Inventor: 林俊明

    Abstract: 本发明公开了一种利用改变激励模式来实现不同方式电磁检测的方法,是通过对同一个传感器施加以不同的激励模式,涡流检测时向传感器施加正弦波激励,漏磁检测时向传感器施加方波激励,磁记忆检测时向传感器施加高占空比的脉冲激励,并针对不同激励模式所获取的传感信号进行不同的分析处理,从而获得不同的检测参量,实现了既可以根据不同的被测构件需要分别实现单一的涡流检测或漏磁检测或磁记忆检测,也可以针对同一被测构件的需要采用分时检测的方式来取得涡流检测、漏磁检测、磁记忆检测的检测参量的目的,从而给人们的使用带来了极大的方便,并可极大地降低检测仪器的制作成本。

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