基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法

    公开(公告)号:CN108152365B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201711161571.3

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法,首先在圆形线圈上放置永磁体制作电磁超声/脉冲涡流复合探头,通过脉冲涡流装置对探头进行脉冲激励,通过双工器分离出检出信号,通过小波分析的方法,选取合适的小波母波信号,对分离出的检出信号进行分解,对分解到的小波系数进行阈值分离和重构,从而从混合检出信号中分别提取得到涡流检测信号和超声检测信号,通过两种不同检测信号来检测不同位置和类型的缺陷信息;相比于发明人已经提出过的基于频谱分析滤波策略的复合无损检测方法,本发明提出的基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法,无需信号处理硬件设备,只需要一个脉冲电流源和双工器,极大的缩小了硬件设备的大小,同时提升了复合信号中超声信号的信噪比,具备更广泛的应用前景。

    针对粗糙表面金属测厚的阵列电磁超声共振探头及方法

    公开(公告)号:CN108613646A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810527185.X

    申请日:2018-05-28

    CPC classification number: G01B17/02

    Abstract: 一种针对粗糙表面金属测厚的阵列电磁超声共振探头及方法,该探头包括永磁体、激励线圈、检出线圈阵列组以及柔性材料骨架;激励线圈在永磁体的底部中心位置;检出线圈阵列组由多个检出线圈组成,多个检出线圈环绕分布在激励线圈周围构成检出线圈阵列;永磁体产生较强的恒定磁场,当激励线圈通入脉冲激励电流时,试件的上表面会产生涡流,涡流在永磁体的恒定磁场作用下会产生洛伦兹力,引发质点振动,进而在试件上表面产生超声波;超声波在导电材料中传播,遇到粗糙的金属下表面便会被反射出多束超声回波,反射回来的多束超声回波分别被环绕分布在激励线圈周围的阵列检出线圈接收,经过信号处理可计算出导电材料粗糙表面处的厚度分布。

    抗干扰强的均匀场激励方向性涡流探头及检测方法

    公开(公告)号:CN113433212B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110706287.X

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 抗干扰强的均匀场激励方向性涡流探头及检测方法,该探头含激励部分和检出部分,激励部分由矩形骨架和多匝导线均匀绕制而成矩形激励线圈;检出部分由两个轴线与待测金属构件法向垂直且具有相同绕向的盘式小线圈组成,以矩形激励线圈下表面的中间导线为对称轴对称分布。检测时,向矩形激励线圈通入激励信号,线圈下方的待测金属构件感应出相对均匀的涡流场;由于矩形激励线圈足够大,因此无缺陷时两个检出线圈的检出信号近似相同;有缺陷时,缺陷会对均匀涡流场产生扰动,取两个盘式小线圈的差分信号为目标信号,一方面可增强检测灵敏度,同时可有效减弱提离噪声的影响。通过旋转探头,分析扫查方向和扫查信号的关系,实现缺陷的方向性识别。

    抗干扰强的均匀场激励方向性涡流探头及检测方法

    公开(公告)号:CN113433212A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110706287.X

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 抗干扰强的均匀场激励方向性涡流探头及检测方法,该探头含激励部分和检出部分,激励部分由矩形骨架和多匝导线均匀绕制而成矩形激励线圈;检出部分由两个轴线与待测金属构件法向垂直且具有相同绕向的盘式小线圈组成,以矩形激励线圈下表面的中间导线为对称轴对称分布。检测时,向矩形激励线圈通入激励信号,线圈下方的待测金属构件感应出相对均匀的涡流场;由于矩形激励线圈足够大,因此无缺陷时两个检出线圈的检出信号近似相同;有缺陷时,缺陷会对均匀涡流场产生扰动,取两个盘式小线圈的差分信号为目标信号,一方面可增强检测灵敏度,同时可有效减弱提离噪声的影响。通过旋转探头,分析扫查方向和扫查信号的关系,实现缺陷的方向性识别。

    针对粗糙表面金属测厚的阵列电磁超声共振探头及方法

    公开(公告)号:CN108613646B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810527185.X

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 一种针对粗糙表面金属测厚的阵列电磁超声共振探头及方法,该探头包括永磁体、激励线圈、检出线圈阵列组以及柔性材料骨架;激励线圈在永磁体的底部中心位置;检出线圈阵列组由多个检出线圈组成,多个检出线圈环绕分布在激励线圈周围构成检出线圈阵列;永磁体产生较强的恒定磁场,当激励线圈通入脉冲激励电流时,试件的上表面会产生涡流,涡流在永磁体的恒定磁场作用下会产生洛伦兹力,引发质点振动,进而在试件上表面产生超声波;超声波在导电材料中传播,遇到粗糙的金属下表面便会被反射出多束超声回波,反射回来的多束超声回波分别被环绕分布在激励线圈周围的阵列检出线圈接收,经过信号处理可计算出导电材料粗糙表面处的厚度分布。

    一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法

    公开(公告)号:CN108051648B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201711258187.5

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法,该方法实验装置由直流电位法装置和涡流检测法装置组成;实现该方法时,首先通过直流电位法装置中的恒流源给试件施加恒定电流激励,用纳伏表采集电压信号,通过计算可得到试件的电导率;然后通过涡流检测法装置中的激励线圈给试件施加激励,再用检出线圈检出电压信号;由于检出线圈的电压信号与试件的电导率和磁导率均相关,所以在由直流电位法测得试件电导率的前提下就可以对涡流检出信号通过共轭梯度法反演求得材料的磁导率;相较于传统的试件电导率和磁导率的测量方法,本发明方法能达到同时测量磁性材料电导率和磁导率的目的,而且激励频率可调,具有广泛的应用前景。

    一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法

    公开(公告)号:CN108051648A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711258187.5

    申请日:2017-12-01

    CPC classification number: G01R27/08 G01R33/022

    Abstract: 一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法,该方法实验装置由直流电位法装置和涡流检测法装置组成;实现该方法时,首先通过直流电位法装置中的恒流源给试件施加恒定电流激励,用纳伏表采集电压信号,通过计算可得到试件的电导率;然后通过涡流检测法装置中的激励线圈给试件施加激励,再用检出线圈检出电压信号;由于检出线圈的电压信号与试件的电导率和磁导率均相关,所以在由直流电位法测得试件电导率的前提下就可以对涡流检出信号通过共轭梯度法反演求得材料的磁导率;相较于传统的试件电导率和磁导率的测量方法,本发明方法能达到同时测量磁性材料电导率和磁导率的目的,而且激励频率可调,具有广泛的应用前景。

    针对钢丝绳断丝缺陷检测的S型阵列涡流探头及检测方法

    公开(公告)号:CN109115869A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811149096.2

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 针对钢丝绳断丝缺陷检测的S型阵列涡流探头及检测方法,该探头包括激励探头装置和检出探头装置,所述激励探头装置套在钢丝绳外,由圆柱线圈骨架以及螺旋状缠绕在圆柱线圈骨架内侧的三部分间隔分布的激励线圈导线组成;检出探头装置由多个沿着螺旋线方向阵列的椭圆形线圈骨架和缠绕在椭圆形线圈骨架上的检出线圈组成,紧密排布的两个椭圆形线圈骨架及其上缠绕的检出线圈组成一个差动涡流检测单元;所述检出探头装置的差动涡流检测单元沿螺旋线附在激励线圈导线上;钢丝绳置于所述激励线圈导线产生的交变磁场中,其表面和近表面会感生出沿钢丝绳螺旋扭转方向分布的涡流;本发明具有检测效率高和检测精度高等优点。

    针对钢丝绳断丝缺陷检测的S型阵列涡流探头及检测方法

    公开(公告)号:CN109115869B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201811149096.2

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 针对钢丝绳断丝缺陷检测的S型阵列涡流探头及检测方法,该探头包括激励探头装置和检出探头装置,所述激励探头装置套在钢丝绳外,由圆柱线圈骨架以及螺旋状缠绕在圆柱线圈骨架内侧的三部分间隔分布的激励线圈导线组成;检出探头装置由多个沿着螺旋线方向阵列的椭圆形线圈骨架和缠绕在椭圆形线圈骨架上的检出线圈组成,紧密排布的两个椭圆形线圈骨架及其上缠绕的检出线圈组成一个差动涡流检测单元;所述检出探头装置的差动涡流检测单元沿螺旋线附在激励线圈导线上;钢丝绳置于所述激励线圈导线产生的交变磁场中,其表面和近表面会感生出沿钢丝绳螺旋扭转方向分布的涡流;本发明具有检测效率高和检测精度高等优点。

Patent Agency Ranking