一种基于洛伦兹力的高信噪比电磁声表面波传感器

    公开(公告)号:CN104198581B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410441780.3

    申请日:2014-09-01

    Abstract: 一种基于洛伦兹力的高信噪比电磁声表面波传感器,该传感器包括BNC接头、塑料保护外壳、阻抗匹配电路、黄铜保护壳、钕铁硼永磁铁、聚酰亚胺垫片、双层回折线圈、导线;具体而言,钕铁硼永磁铁置于黄铜保护壳的大腔室内;阻抗匹配电路置于黄铜保护壳的小腔室内;双层回折线圈置于聚酰亚胺垫片和阻抗匹配电路底部;塑料保护外壳置于黄铜保护壳外围,并将所有元件封闭;BNC接头设置在黄铜保护壳小腔室一侧;与传统形式电磁声表面波传感器相比,在自激励自接收工作模式下,能够获得很高的信噪比,很大程度上提高了传感器的检测灵敏度。

    一种用于各向异性材料表面波波速测量的线聚焦超声探头

    公开(公告)号:CN102706967A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210152098.3

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于各向异性材料表面波波速测量的线聚焦超声探头,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励源产生的脉冲电信号转换为压电薄膜的振动从而产生超声信号,同时接收被测试样的反射回波,并将超声信号转换为电信号。本发明采用压电高分子聚合物作为激励接收元件,配合接头、金属弹簧、金属外壳、绝缘套筒、背衬、绝缘胶、蒸镀电极等即可产生中心频率为35MHz的高频超声信号。其在极化过程中不需要进行拉伸操作,大大降低了极化难度。本发明具有中心频率高、频带宽、信噪比高等优点,完全可以满足实验分析的需要。

    一种基于洛伦兹力的高信噪比电磁声表面波传感器

    公开(公告)号:CN104198581A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410441780.3

    申请日:2014-09-01

    Abstract: 一种基于洛伦兹力的高信噪比电磁声表面波传感器,该传感器包括BNC接头、塑料保护外壳、阻抗匹配电路、黄铜保护壳、钕铁硼永磁铁、聚酰亚胺垫片、双层回折线圈、导线;具体而言,钕铁硼永磁铁置于黄铜保护壳的大腔室内;阻抗匹配电路置于黄铜保护壳的小腔室内;双层回折线圈置于聚酰亚胺垫片和阻抗匹配电路底部;塑料保护外壳置于黄铜保护壳外围,并将所有元件封闭;BNC接头设置在黄铜保护壳小腔室一侧;与传统形式电磁声表面波传感器相比,在自激励自接收工作模式下,能够获得很高的信噪比,很大程度上提高了传感器的检测灵敏度。

    一种单层板兰姆波非接触式波速提取的方法

    公开(公告)号:CN102539536A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110427512.2

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 一种单层板兰姆波非接触式波速提取的方法属于无损检测技术领域。超薄玻璃板、薄层陶瓷材料等采用破坏性力学性能的方法将无法满足新型材料的需求。在以测量声波波速为主的非破坏性检测中,由漏兰姆波和直接反射波即纵波的干涉所形成的V(z)曲线包含材料性质方面的许多信息,例如:厚度、密度、杨氏模量、剪切模量等。本发明基于散焦测量系统,利用宽频脉冲作为激励源,并接收包含多种频率成分的超声波,通过改进的二维傅里叶变换技术获得材料的V(z)曲线及其振荡周期,从而实现对兰姆波波速的宽频连续提取。本发明可对不同材料的兰姆波进行快速准确的波速提取;可对多模态波速进行提取;可在宽频范围内对波速进行提取,取代单频逐点的方式。

    一种用于兰姆波波速检测的点聚焦超声换能器

    公开(公告)号:CN102706964B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210152249.5

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于兰姆波波速检测的点聚焦超声换能器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励源产生的脉冲电信号转换为压电薄膜的振动从而产生超声信号,同时接收被测试样的反射回波,并将超声信号转换为电信号。本发明采用压电高分子聚合物作为激励接收元件,接头、金属弹簧、上金属外壳、下金属外壳、绝缘套筒、背衬、绝缘胶、蒸镀电极等即可产生中心频率为14MHz的超声信号。其在极化过程中不需要进行拉伸操作,大大降低了极化难度。本发明具有散焦距离长、频带宽、信噪比高等优点,完全可以满足实验分析的需要。

    一种各向异性材料表面波非接触式波速提取的方法

    公开(公告)号:CN102539535B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201110427500.X

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 一种各向异性材料表面波非接触式波速提取的方法属于无损检测技术领域。采用拉伸等破坏性的方法将无法满足各向异性材料的求。在以测量声波波速为主的非破坏性检测中,由漏表面波和直接反射波的干涉所形成的V(z)曲线包含材料特性方面的许多信息,以超声显微镜作为波速测量工具,可以应用于检测各向异性材料弹性常数等机械性质。将V(z)曲线理论引入各向异性材料的表面波波速测量中,即可得到不同角度下表面波传播的速度,并通过角度——波速曲线来表征材料的各向异性。本发明可在宽频范围内对各向异性材料表面波波速进行提取,取代单频逐点的方式;可设置不同的频率段进行波速提取,选择平均后的值作为某一角度的表面波波速,避免了偶然因素造成的随机误差。

    一种低阶扭转模态电磁声阵列传感器

    公开(公告)号:CN103439418B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310322976.6

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 一种低阶扭转模态电磁声阵列传感器,其特征在于:包括多个PPM电磁声传感器,其中每个PPM电磁声传感器包括铷铁硼磁铁阵列(A)和柔性印刷电路板中至少一层跑道型线圈(B),多个PPM电磁声传感器均布环管结构一周;铷铁硼磁铁阵列(A)中相邻磁铁产生方向相反的静磁场,每一块磁铁的宽度等于激励频率下T(0,1)模态波长的一半,形状相同,均为条形弧状,多块磁铁紧密放置在一起形成一个瓦块形;铷铁硼磁铁阵列(A)的中心与跑道型线圈(B)的中心重合;多个跑道型线圈(B)集中在一个柔性印刷电路板(D)上,各个跑道型线圈(B)连接方式为并联。本发明可有效的激励和接收T(0,1)模态超声导波,在传感器安装时,不需要对管道表面进行处理,结果准确度高,可重复性好,检测过程方便快捷。

    利用虚拟仪器技术的超声波成像系统和成像方法

    公开(公告)号:CN102854251B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210312911.9

    申请日:2012-08-29

    Abstract: 一种利用虚拟仪器技术的超声波成像系统,包括:图像显示单元、上位机系统、伺服控制箱、机械运动平台、前端数据采集装置、后端数据处理系统、工件定位调整装置。利用气泡水平仪和水平调整支架调整工件的水平,调节探头夹具来调整探头的角度,使探头发出的声波传播方向与工件垂直,再将探头移至工件平面上的另外两点按前述方式微调,完成工件位置调整;将虚拟仪器技术引入,实现了一套高精度的超声波扫描成像系统。通过软硬件结合的方法实现了自动化扫描,数据处理与成像的功能。将最原始的信息呈现出来供专业人员参考,并能精确定位图像上呈现出来的细节特征与空间坐标。整套系统搭建方便,对非吸声材料均可检测,而且尺寸大小不限制。

    一种多主频组合的扭转模态电磁声阵列传感器

    公开(公告)号:CN104198594A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410258285.9

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 一种多主频组合的扭转模态电磁声阵列传感器,属于超声无损检测领域。其由镍带、铷铁硼磁铁、变间距回折线圈组成。根据板中SH波振动模式与管道中扭转模态相类似的现象,将变间距回折线圈以及铷铁硼磁铁环向阵列于管道表面,实现在管道中扭转模态的激励和接收。通过试验验证了研制的多主频组合的扭转模态电磁声阵列传感器在管道能有效激励出T(0,1)模态,利用与多主频组合回折型线圈分布相一致的宽频Chirp信激励多主频组合的扭转模态电磁声阵列传感器。在时域内将各频率的T(0,1)波在同一时刻叠加,提高电磁声传感器的换能效率和时域分辨率,通过Chirp信号激励产生的响应信号来提取其频带宽度下任意单频的响应信号,提高了结构的检测效率。

    一种用于各向异性材料表面波波速测量的线聚焦超声探头

    公开(公告)号:CN102706967B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210152098.3

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于各向异性材料表面波波速测量的线聚焦超声探头,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励源产生的脉冲电信号转换为压电薄膜的振动从而产生超声信号,同时接收被测试样的反射回波,并将超声信号转换为电信号。本发明采用压电高分子聚合物作为激励接收元件,配合接头、金属弹簧、金属外壳、绝缘套筒、背衬、绝缘胶、蒸镀电极等即可产生中心频率为35MHz的高频超声信号。其在极化过程中不需要进行拉伸操作,大大降低了极化难度。本发明具有中心频率高、频带宽、信噪比高等优点,完全可以满足实验分析的需要。

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