-
公开(公告)号:CN106442711A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610649995.3
申请日:2016-08-08
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种基于涡流反射与透射的无损检测方法,本方法利用常规涡流的反射作用和远场涡流的透射作用对铁磁性试件的表面缺陷和深层缺陷同时进行检测,用于识别表面与内部缺陷且能定量分析,有效解决了单纯远场涡流检测方法不能有效区分铁磁性试件内外缺陷,而常规涡流不能解决深层缺陷检测问题。检测过程中,当涡流传感器沿试件表面移动时,激励线圈对试件进行饱和磁化,同轴检测线圈用于检测试件表面缺陷,激励线圈外的磁屏蔽罩将直接耦合信号屏蔽,远场涡流检测线圈所拾取的为表面和深层缺陷信号。后续的信号进入锁相放大器模块、信号调理模块,由数据采集卡采集处理后的信号在PC机显示,实现铁磁性试件内外缺陷的分类识别与定量分析。
-
公开(公告)号:CN106442711B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201610649995.3
申请日:2016-08-08
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种基于涡流反射与透射的无损检测方法,本方法利用常规涡流的反射作用和远场涡流的透射作用对铁磁性试件的表面缺陷和深层缺陷同时进行检测,用于识别表面与内部缺陷且能定量分析,有效解决了单纯远场涡流检测方法不能有效区分铁磁性试件内外缺陷,而常规涡流不能解决深层缺陷检测问题。检测过程中,当涡流传感器沿试件表面移动时,激励线圈对试件进行饱和磁化,同轴检测线圈用于检测试件表面缺陷,激励线圈外的磁屏蔽罩将直接耦合信号屏蔽,远场涡流检测线圈所拾取的为表面和深层缺陷信号。后续的信号进入锁相放大器模块、信号调理模块,由数据采集卡采集处理后的信号在PC机显示,实现铁磁性试件内外缺陷的分类识别与定量分析。
-
公开(公告)号:CN105548349B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610030972.4
申请日:2016-01-18
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种能够实现缺陷重构技术的矩形探头脉冲涡流检测方法。该方法主要通过布置在矩形探头的传感器实现对缺陷的三维尺寸的定量,利用PCB双层布线的技术实现多个传感器的布置,矩形探头的对称性使布置的传感器产生差分检测的效果,分别使用霍尔(Hall)传感器和巨磁阻(GMR)传感器实现三个方向磁场提取,最后使用三个方向的磁场信号实现缺陷的重构技术。本系统主要包括了信号发生模块、激励线圈模块、传感器模块、信号处理模块、信号采集模块等。
-
公开(公告)号:CN105548349A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610030972.4
申请日:2016-01-18
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/90
CPC classification number: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种能够实现缺陷重构技术的矩形探头脉冲涡流检测方法。该方法主要通过布置在矩形探头的传感器实现对缺陷的三维尺寸的定量,利用PCB双层布线的技术实现多个传感器的布置,矩形探头的对称性使布置的传感器产生差分检测的效果,分别使用霍尔(Hall)传感器和巨磁阻(GMR)传感器实现三个方向磁场提取,最后使用三个方向的磁场信号实现缺陷的重构技术。本系统主要包括了信号发生模块、激励线圈模块、传感器模块、信号处理模块、信号采集模块等。
-
公开(公告)号:CN105067701A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510448415.X
申请日:2015-07-27
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种能够有效分离涡流信号和漏磁信号的矩形探头脉冲涡流检测的硬件方法,尤其是对于铁磁性材料的检测显示其优越性。本方法主要是对探头的结构设计和传感器的布置做出了一些改进,主要通过不同方位传感器和屏蔽罩的设置使铁磁性材料中的涡流和漏磁信号得以有效分离,使得检测信号能够反映更多缺陷的信息,极大地利用了脉冲涡流频谱宽的优势。本系统主要包括了信号发生模块、激励线圈模块、传感器模块、信号处理模块、信号采集模块等。
-
-
公开(公告)号:CN105866239A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610262305.9
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/83
CPC classification number: G01N27/83
Abstract: 本发明提供了一种基于铁磁性试件的U型脉冲融合型传感器检测方法,本方法是针对铁磁性试件在U型线圈激励下表面缺陷和亚表面缺陷检测方式单一的问题,通过设计的U型脉冲融合型传感器检测方法实现对缺陷位置的确定和定量检测。所述的U型脉冲融合型传感器在检测铁磁性试件时,缺陷部位的响应信号会发生畸变;霍尔传感器则通过低通滤波电路处理信号,差分式检测线圈输出信号经过带通滤波电路处理,分别实现对表面缺陷和亚表面缺陷检测信号的图像化和对缺陷的识别和定量分析。本发明将两种检测方式同时进行,提高了检测效率;检测线圈采用差分式检测方法,霍尔传感器采用铁磁屏蔽罩,去除外界干扰信号,提高了检测精度。
-
公开(公告)号:CN105527339A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610115156.3
申请日:2016-03-01
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/82
CPC classification number: G01N27/82
Abstract: 本发明提供了一种基于复合式U型脉冲电磁传感器的无损检测方法,将定点式检测探头和差分式检测探头相结合,Hall传感器在PCB上对称性布置,使得传感器输出差分式检测结果,设计带有滚轮的支架结构,使得传感器可以进行动态检测,并克服了传感器与铁磁性试件之间的摩擦阻力和磁性吸引力,实现对缺陷损伤部位的位置检测和检测结果的定量分析。本发明解决了常规检测效果单一和精度不高的问题,获得了更为精确的脉冲电磁检测结果,丰富了U型传感器在脉冲涡流中的研究手段。本系统主要包括了信号发生器、功率放大器、Hall传感器、低通滤波器、信号调理模块、信号采集模块和U型激励线圈检测探头等部分。
-
公开(公告)号:CN105527339B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610115156.3
申请日:2016-03-01
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明提供了一种基于复合式U型脉冲电磁传感器的无损检测方法,将定点式检测探头和差分式检测探头相结合,Hall传感器在PCB上对称性布置,使得传感器输出差分式检测结果,设计带有滚轮的支架结构,使得传感器可以进行动态检测,并克服了传感器与铁磁性试件之间的摩擦阻力和磁性吸引力,实现对缺陷损伤部位的位置检测和检测结果的定量分析。本发明解决了常规检测效果单一和精度不高的问题,获得了更为精确的脉冲电磁检测结果,丰富了U型传感器在脉冲涡流中的研究手段。本系统主要包括了信号发生器、功率放大器、Hall传感器、低通滤波器、信号调理模块、信号采集模块和U型激励线圈检测探头等部分。
-
公开(公告)号:CN105067701B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510448415.X
申请日:2015-07-27
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了种能够有效分离涡流信号和漏磁信号的矩形探头脉冲涡流检测的硬件方法,尤其是对于铁磁性材料的检测显示其优越性。本方法主要是对探头的结构设计和传感器的布置做出了些改进,主要通过不同方位传感器和屏蔽罩的设置使铁磁性材料中的涡流和漏磁信号得以有效分离,使得检测信号能够反映更多缺陷的信息,极大地利用了脉冲涡流频谱宽的优势。本系统主要包括了信号发生模块、激励线圈模块、传感器模块、信号处理模块、信号采集模块等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-