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公开(公告)号:CN115711938A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211431352.3
申请日:2022-11-14
IPC: G01N29/032 , G01N29/22 , G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于L(0,1)纵向模态导波的微细金属管血栓弹力检测装置和方法。装置包括装置壳体、温度控制模块、微细金属管、磁致伸缩组件,壳体外接温度控制模块实现内部恒温,内部安装更换的微细金属管,管外一端设有永磁体和线圈组成的磁致伸缩组件;在微细金属管上激励L(0,1)纵向模态导波,当管内液体粘度变化时,沿管传播的导波能量衰减不同,通过多次回波峰值衰减率定义导波能量衰减,即可反映血液粘度变化。本发明克服了传统血栓弹力测量装置实时性差、采集量大且便携性差的缺陷,能够实现血栓弹力的实时准确测量,血液取样量少,检测方法操作简便。
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公开(公告)号:CN115711938B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202211431352.3
申请日:2022-11-14
IPC: G01N29/032 , G01N29/22 , G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于L(0,1)纵向模态导波的微细金属管血栓弹力检测装置和方法。装置包括装置壳体、温度控制模块、微细金属管、磁致伸缩组件,壳体外接温度控制模块实现内部恒温,内部安装更换的微细金属管,管外一端设有永磁体和线圈组成的磁致伸缩组件;在微细金属管上激励L(0,1)纵向模态导波,当管内液体粘度变化时,沿管传播的导波能量衰减不同,通过多次回波峰值衰减率定义导波能量衰减,即可反映血液粘度变化。本发明克服了传统血栓弹力测量装置实时性差、采集量大且便携性差的缺陷,能够实现血栓弹力的实时准确测量,血液取样量少,检测方法操作简便。
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公开(公告)号:CN115825224A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211425810.2
申请日:2022-11-14
IPC: G01N29/032
Abstract: 本发明公开了一种基于扭转模态导波的毛细金属管血栓弹力测量装置和方法。包括壳体、毛细金属管、信号接收模块和信号激励模块;毛细金属管安装在壳体内部、内置有血液样本;信号激励模块在毛细金属管的一端,包括长方体永磁体和电极;信号接收模块设置在毛细金属管的另一端,包括圆柱体永磁体和接收线圈;在毛细金属管上激励扭转模态导波,当管内液体粘度变化时,沿管传播的导波能量衰减不同,通过多次回波峰值衰减率定义导波能量衰减,反映相对血液粘度。本发明基于扭转模态导波进行测量,在一定频率范围内无频散且对于液体粘度变化敏感,测量过程中不容易受到其他因素影响,能达到微量、快速且非浸入式测量血栓弹力变化的目的。
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公开(公告)号:CN118191088A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410318892.3
申请日:2024-03-20
IPC: G01N27/74
Abstract: 本发明公开一种阵列式磁弹性传感器,包括敏感元件,线圈阵列,容器,和偏置磁场结构,线圈阵列由独立的线圈一、线圈二、线圈三…、线圈m串联安装而成,每个线圈的线径,尺寸和绕线方向都相同,每个线圈中的信号独立加载而产生不同分布的动态磁场;偏置磁场结构提供一个稳定的静态磁场;敏感元件在动态磁场和静态磁场的共同作用下由于磁致伸缩效应产生机械振动;容器置于线圈内部,敏感元件和待测对象装载在所述容器之内,两端通过堵头和堵头封堵。通过设置线圈阵列中每个线圈的激励信号幅值与相位,本发明能使磁弹性传感器工作在高阶谐振频率点,从而有效提高检测灵敏度;并通过同时激励多种谐振模态,消除敏感元件的工作盲区。
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公开(公告)号:CN119147414A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411291746.2
申请日:2024-09-14
IPC: G01N11/00 , G01N29/032 , G01P5/24
Abstract: 本发明公开了一种非破坏性安装的流体粘度与流速在线检测装置和方法。装置包括容器和两个信号收发单元,容器为充入待测流体的管道或用于存储待测流体的罐体,两个信号收发单元沿容器的轴向间隔布置在外壁表面;方法包括选取激励频率,当容器内无待测流体时,测得基准信号,在容器充入待测流体时后测得充液检测信号,根据导波信号的衰减率与流体粘度的关系求得流体粘度,根据导波群速度与流体流速的关系求得流体流速。本发明解决了多间隔采样检测方式繁琐、实时性差等问题,克服了浸入式检测单元需对原有容器或管路结构进行开孔或更改设计的缺点,同时兼具流速检测能力,能够实现非破坏性安装的流体粘度、流速在线检测目的。
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公开(公告)号:CN118275536A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410416162.7
申请日:2024-04-08
Abstract: 本发明公开了一种基于超声导波的表面浸润性检测和在线监测方法及系统。本发明通过在固体上激励超声导波,并利用接收模块接收导波信号,通过计算归一化导波能量衰减的大小,用于表征浸润性。对于同种液体和固体,浸润性越好,固体和液体的接触面积就越大,泄露到液体中的能量就越多,归一化导波能量衰减就越小。同时,本发明还可以根据归一化衰减随时间的变化曲线监测液体在固体表面上的浸润过程。本发明不仅克服了在不破坏固体结构完整性的情况下,传统浸润性测量方法难以检测容器内壁等难以触及的固体表面的浸润性,也克服了传统测量方法不方便监测液体在固体表面的浸润过程且受到光照条件、表面粗糙度和主观因素等因素影响较大的问题。
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公开(公告)号:CN113865673B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111022602.3
申请日:2021-09-01
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种磁致伸缩液位计波导丝的长度与损伤检测一体化装置。装置中波导丝长度测量模块设置在装置底板的中间,波导丝卷轮和磁致伸缩传感器分别固定安装在装置底板的两侧,波导丝长度测量模块通过波导丝导向组件与磁致伸缩传感器相连,启停模块设置在波导丝长度测量模块上并与波导丝长度测量模块电连接,控制模块分别与启停模块和磁致伸缩传感器相连,波导丝卷轮中卷绕有波导丝,波导丝依次经波导丝长度测量模块和波导丝导向组件后被截取后安装在磁致伸缩传感器中。本发明提高了波导丝的长度检测效率,同时实现波导丝长度的自动化无损检测,并提高长度检测精度,有效提高了波导丝长度检测和损伤检测的效率,具有一定的工程意义。
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公开(公告)号:CN107829887B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201710944282.4
申请日:2017-10-12
Applicant: 浙江大学
IPC: F03D80/40
Abstract: 本发明公开了一种风电叶片结冰监测与自适应除冰一体化的系统与方法。上位机与多通道信号控制与处理模块相连,多通道信号控制与处理模块经功率放大模块与布置在风电叶片上的监测换能器阵列、除冰换能器阵列的输入端相连,两个阵列的输出端与前置放大模块相连,前置放大模块与多通道信号控制与处理模块相连,时序控制单元分别与多通道激励信号发生单元和多通道回波信号处理单元连接;换能器阵列向风电叶片产生超声导波,回波信号再被换能器阵列接收经前置放大模块处理后发送到多通道回波处理单元。本发明实现了叶片结冰位置和面积等综合信息的定量监测,进行强度可控和区域可设定的主动除冰,使除冰和防冰更为高效、节能且智能。
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公开(公告)号:CN114018188B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111288075.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 浙江大学 , 杭州浙达精益机电技术股份有限公司
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明公开了一种风水复合冷却电磁超声换能器。水冷却中心固定件通过上盖板固定安装在外壳内,水冷却中心固定件上部的中间固定安装有超声信号接头,超声信号接头两侧的水冷却中心固定件中分别开设进水口和出水口,水冷却中心固定件的圆周侧外开设有上下设置的水冷却通道,水冷却通道的底部和顶部分别与进水口和出水口连通;外壳的一侧内开有上下布置的风冷通路,外壳一侧的上表面开有进气口,外壳的底部开有通风口,进气口和通风口分别与风冷通路的顶部和底部连通;水冷却中心固定件和外壳的下部内嵌装有电磁组件,电磁组件固定安装在超声信号接头的正下方。本发明用于解决长时间、不间断地进行高温试件壁厚测量工作的技术难题。
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公开(公告)号:CN114910144A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210472704.3
申请日:2022-04-29
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种大量程磁致伸缩液位计的激光标定台。小车放置在标定轨道上并沿标定轨道运动,磁致伸缩液位计的头部设置在标定轨道的一端部,磁致伸缩液位计的测量杆通过多个液位计托块沿着标定轨道方向铺设在标定轨道上,小车与磁致伸缩液位计的测量杆相连,靠近磁致伸缩液位计头部的测量杆上设置有液位计张紧装置,液位计张紧装置用于补偿测量时测量杆自身产生的重力;标定轨道的一端通过激光测距仪支架安装有激光测距仪,激光测距仪的激光出射在小车上,通过测量激光测距仪与小车之间的距离实现磁致伸缩液位计的标定。本发明解决了无法精确标定大量程磁致伸缩液位计和无法标定超大量程磁致伸缩液位计的问题。
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