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公开(公告)号:CN114720563A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210365705.8
申请日:2022-04-08
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,公开了一种基于磁致伸缩效应的弯曲模态导波换能器,包括以预定的螺旋夹角呈螺线状缠绕呈筒形的高磁致伸缩性条体;线圈套装在高磁致伸缩性条体上;多个永磁铁呈螺线状布置在线圈的外侧,将高磁致伸缩性条体缠绕在待测的管道上,给线圈中通交流电流时,线圈在管道的轴向方向产生交变磁场;多个永磁铁在高磁致伸缩性条体上产生静磁场,且静磁场磁力线沿高磁致伸缩性条体的螺旋线方向,在交变磁场和静磁场的联合作用下,高磁致伸缩性条体在静磁场磁化方向上产生剪切形变,并将剪切形变传递到管道外壁,在管道中激发出扭转‑弯曲模态导波。本发明适用于各种管道,结构简单,经济成本低,安装方便,操作容易。
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公开(公告)号:CN119198908A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411370699.0
申请日:2024-09-29
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种管道缺陷检测方法、系统、设备和介质,其涉及管道检测技术领域。包括:在待测管道上布设两组换能器阵列;控制两组换能器阵列施加激励力的初始激励换能器和初始激励时间,以调节弯曲模态导波在管道周向上的聚焦位置,对待测管道的反射区域进行周向扫描,得到多个扫描点;使用检测用弯曲模态导波的能量聚焦点和能量最弱点对每个扫描点进行两次导波检测,通过第二次检测信号对第一次检测信号进行基线消除,得到缺陷反射信号;将所有扫描点中缺陷反射信号的幅值变化程度最大的扫描点作为待测管道的缺陷位置。本发明能够发现焊缝区域的细小缺陷,提高管道缺陷检测的准确性。
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公开(公告)号:CN114720563B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210365705.8
申请日:2022-04-08
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,公开了一种基于磁致伸缩效应的弯曲模态导波换能器,包括以预定的螺旋夹角呈螺线状缠绕呈筒形的高磁致伸缩性条体;线圈套装在高磁致伸缩性条体上;多个永磁铁呈螺线状布置在线圈的外侧,将高磁致伸缩性条体缠绕在待测的管道上,给线圈中通交流电流时,线圈在管道的轴向方向产生交变磁场;多个永磁铁在高磁致伸缩性条体上产生静磁场,且静磁场磁力线沿高磁致伸缩性条体的螺旋线方向,在交变磁场和静磁场的联合作用下,高磁致伸缩性条体在静磁场磁化方向上产生剪切形变,并将剪切形变传递到管道外壁,在管道中激发出扭转‑弯曲模态导波。本发明适用于各种管道,结构简单,经济成本低,安装方便,操作容易。
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公开(公告)号:CN220559717U
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202322204212.9
申请日:2023-08-16
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B06B1/08
Abstract: 本实用新型属于超声检测技术领域,涉及一种管内贴片式磁致伸缩纵向模态导波换能器,包括插入式支撑结构;多个环形磁铁,依次套装在所述插入式支撑结构上;螺旋线圈,缠绕在多个环形磁铁上;限位结构,有两组,分别位于多个环形磁铁的两侧,与所述插入式支撑结构固定,用于限定多个所述环形磁铁的轴向位置;磁致伸缩贴片,呈圆筒形,套装在所述螺旋线圈上,所述磁致伸缩贴片和螺旋线圈之间有间隙;供电组件,与所述螺旋线圈电连接,用于给所述螺旋线圈内通以高频交变电流。本实用新型不止实现管内缺陷的发现与定位,同时还可以利用高阶模态导波的传播特性实现对管道剩余厚度的测量,对于超声导波无损检测技术具有更好的普适性和创新性。
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