一种电磁无损检测双相钢微观组织的方法

    公开(公告)号:CN110187000A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910428118.7

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种电磁无损检测双相钢微观组织的方法,本发明通过有限元微观以及宏观模型,建立微观组织—初始磁导率/电阻率—电磁信号—温度关系数据库,通过测量出的电磁信号可以直接预测出双相钢微观组织构成,从而可以判断出钢铁产品的机械性能及质量,相比有损检测的方法,本方法简单高效,可以实时在线监测,结果真实准确,具有代表性,数据库一经建立便能重复快速使用,可以根据实际生产情况更新扩充,本发明方法揭示了微观组织与电磁信号间的物理联系,同时实现了高温下的检测,为实现电磁信号监测钢铁微观组织并且进行实时反馈,动态调节生产、冷却参数奠定了基础。

    一种用于小尺寸金属检测的电磁层析成像传感装置及方法

    公开(公告)号:CN119246669A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411361773.2

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于小尺寸金属检测的电磁层析成像传感装置及方法,所述装置包括依次连接的电磁层析成像传感器、多通道涡流仪器和计算机端;所述电磁层析成像传感器包括多个线圈和多个PCB板;PCB板两端设有多组触点,PCB板一端的多组触点与线圈对应连接,PCB板的另一端的多组触点与多通道涡流仪器的通道连接。本发明能够对小尺寸导电或导磁材料进行准确的位置检测和尺寸区分,为工业生产中对小尺寸目标检测的研究和应用做出贡献。

    一种电磁无损检测双相钢微观组织的方法

    公开(公告)号:CN110187000B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201910428118.7

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种电磁无损检测双相钢微观组织的方法,本发明通过有限元微观以及宏观模型,建立微观组织—初始磁导率/电阻率—电磁信号—温度关系数据库,通过测量出的电磁信号可以直接预测出双相钢微观组织构成,从而可以判断出钢铁产品的机械性能及质量,相比有损检测的方法,本方法简单高效,可以实时在线监测,结果真实准确,具有代表性,数据库一经建立便能重复快速使用,可以根据实际生产情况更新扩充,本发明方法揭示了微观组织与电磁信号间的物理联系,同时实现了高温下的检测,为实现电磁信号监测钢铁微观组织并且进行实时反馈,动态调节生产、冷却参数奠定了基础。

    一种碳纤维材料厚度与纤维方向的检测系统与方法

    公开(公告)号:CN119509325A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411465937.6

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维材料厚度与纤维方向的检测系统与方法,系统包括:三个矩形接收线圈的长边分别靠近所述直角三角形激励线圈的三个边放置,将直角三角形激励线圈和三个矩形接收线圈分别引出,与多通道涡流仪器连接;涡流传感器放置于碳纤维材料板上;多通道涡流仪器用于对直角三角形激励线圈通入交流电产生激励磁场,并对三个矩形接收线圈产生的测量信号进行分析,得到3组测量值,传送至计算机;计算机用于对每组测量值进行滤波处理,提取信号幅值,并对信号幅值进行比较分析,得到碳纤维材料板的厚度和纤维方向,通过分析来自三个矩形接收线圈的测量信号,可以反演碳纤维的层数和方向,实现了对碳纤维的层数和方向的同步测量。

    一种表征双相不锈钢铁素体晶粒尺寸和相分数的测量方法

    公开(公告)号:CN117517397A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311468359.7

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明涉及电磁无损检测应用技术领域,具体公开了一种表征双相不锈钢铁素体晶粒尺寸和相分数的测量方法,步骤包括:分别设置保温和冷却条件,并分别对工业纯铁和双相不锈钢进行热处理,获取具有不同晶粒尺寸和不同相分数的试样;对试样进行线切割,获取待测试样;对待测试样进行铁素体晶粒直径测量、相分数测量;基于改进的U型传感器探头对待测试样进行测试,获取测试数据;基于测试数据构建响应关系数据库;基于响应关系数据库获取任意铁素体晶粒尺寸和相分数试样的信息。本发明采用一种创新的电磁表征方法来测量钢铁材料中的单一微观组元,能够适用于较小试样的测量,相较于传统方法,可以提高测量效率,减少测试时间和资源成本。

    基于交流电磁场的铁轨非对称性裂纹扩展形状重构的方法

    公开(公告)号:CN114543656B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210217805.6

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流电磁场的铁轨复杂非对称性表面裂纹扩展形状重构的方法。该方法基于已有的交流电磁场测量技术,利用便携式探头,在裂纹表面长度方向上进行网格化扫描,获取裂纹表面长度数据点对应的裂纹口袋深度信息。通过已有的交流电磁场Bx信号‑裂纹信息数据库,计算口袋深度。以口袋深度为纵坐标,裂纹表面长度为横坐标,绘制裂纹口袋深度数据图,连接口袋深度数据点,最终重构铁轨内部裂纹扩展的复杂形状。通过本发明所阐述的方法可以快速、准确地表征裂纹复杂非对称性扩展形状,提供裂纹全面地尺寸信息,减少铁路运行维护成本,保证铁路运输安全。本方法能够代替现有的以经验性判断或者复杂数学模型计算为主的裂纹尺寸表征方法。

    一种取向硅钢电磁性质各向异性的多频电磁无损表征方法

    公开(公告)号:CN114154366A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111351571.6

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种取向硅钢电磁性质各向异性的多频电磁无损表征方法。改方法基于多频电磁传感器技术,建立取向硅钢晶粒各向异性有限元模型,通过本发明专利公开的方法,表征取向硅钢晶粒取向‑测量方向‑电磁信号对应关系,通过信号比对,检测取向硅钢与理想硅钢晶粒取向偏差值,判断取向硅钢的电磁性质的优劣。该发明解决取向硅钢生产过程中无法高效判断产品质量以及电磁性质优劣问题,为构建准确的取向硅钢晶粒取向各向异性的电磁无损表征系统,为深化高附加值钢种显微组织预测方法研究与产品在线性能调技术控奠定基础。

    一种基于电磁响应的钢轨脱碳层厚度的检测方法

    公开(公告)号:CN112179261A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011012747.0

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁响应的钢轨脱碳层厚度的检测方法,具体包括以下步骤:1)准备试样;2)多频扫描;3)有限元建模;4)对比验证结果;5)建立数据库。本发明与现有技术相比的优点在于:本发明通过电磁传感器实际测量以及有限元模型的计算,建立数据库,从而可以根据电磁信号判断任意脱碳层厚度。本方法简单高效,不破坏钢轨完整性,可以实时在线监测,结果真实准确,具有代表性。脱碳层厚度无损电磁检测为铁路系统钢轨维护提供定量分析,对钢轨在热处理过程中的生产参数具有一定的参考价值。能够极大程度缩短钢轨检测的周期,及时钢轨的健康状态进行维护,降低了钢轨的报废率,减少了铁路运行成本维护,延长了铁轨的服役时长。

    一种在线监测铝电解阴极槽漏炉的预警系统及方法

    公开(公告)号:CN112030192A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010886513.2

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明所提供的一种在线监测铝电解阴极槽漏炉的预警系统及方法,采用安装于电解槽外露的阴极钢棒上的温控开关单元作为电路控制开关,且温控开关单元串联连接,进而在任意一根设置有温控开关单元的阴极钢棒的温度高于设定温度阈值时,该温控开关单元断开,则该电解槽所对应的串联线路即断开,单片机实时采集串联线路的电流信号并经A/D转换后产生相应的数字信号,并送至服务器,服务器在串联线路无电流信息时发出预警信号,控制主控制室中警报响起和/或信号灯闪烁,主控制室值班人员收到预警信息后及时派人进行巡检,通过现场确认后马上采取措施,避免由于电解槽漏炉而导致的生产事故这一情况的发生。

    一种无损检测钢轨滚动接触疲劳裂纹扩展垂直深度的方法

    公开(公告)号:CN110230976A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910398548.9

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种无损检测钢轨滚动接触疲劳裂纹扩展垂直深度的方法。该方法能够解决钢轨维护打磨过程中凭借经验或者假设判断裂纹垂直深度的问题,为铁路系统钢轨维护提供定量理论分析,延长钢轨使用寿命,减少铁路运行维护成本。该方法基于现有的交流电磁场测量技术,测量探头需要与裂纹表面长度方向呈45°夹角对裂纹进行扫描,并过裂纹表面长度中心点,得到Bz信号,计算得出Bz波谷波峰比值,研究该比值与实际裂纹垂直角度关系,结合Bx信号给出的裂纹口袋深度计算得出裂纹的垂直深度。利用有限元模型求解得到不同表面和垂直角度的裂纹与Bz波谷波峰比值关系并建立数据库,输入裂纹表面长度,Bz波谷波峰比,可输出裂纹的垂直深度。

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