一种电磁超声相控阵换能器

    公开(公告)号:CN107655981A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710942500.0

    申请日:2017-10-11

    CPC classification number: G01N29/2412

    Abstract: 一种电磁超声相控阵换能器,涉及电磁超声无损检测领域,为了解决现有的电磁超声换能器检测效率较低以及操作复杂的问题。本发明所述的一种电磁超声相控阵换能器,包括永磁铁、多通道线圈、屏蔽导线和插头;所述多通道线圈固定在永磁铁的下方;所述屏蔽导线的一端与多通道线圈相连,屏蔽导线的另一端与插头相连。有益效果为极大地缩小了换能器的体积,并且降低了磁铁回波对接收回波的干扰,因此本发明结构简单、体积小,可实现相控声束控制功能,方便缺陷的检测及成像。

    一种用于钢轨轨底探伤的电磁超声换能器磁铁提起装置

    公开(公告)号:CN106501374B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201610957790.1

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 一种用于钢轨轨底探伤的电磁超声换能器磁铁提起装置,它涉及一种磁铁提起装置,具体涉及一种用于钢轨轨底探伤的电磁超声换能器磁铁提起装置。本发明为了解决由于磁铁磁力较大,导致电磁超声换能器移动困难的问题。本发明包括框架、支撑板、线性致动器、连杆和第一转动连接件,线性致动器通过支撑板安装在所述框架内,线性致动器的下端与连杆的上端连接,连杆的下端通过第一转动连接件与电磁超声换能器的一端连接。本发明属于交通运输领域。

    一种基于时间和空间脉冲压缩的电磁超声表面波收发装置

    公开(公告)号:CN113406214B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202110680392.0

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明提出一种基于时间和空间脉冲压缩的电磁超声表面波收发装置,包括脉冲压缩式电磁超声表面波换能器、激励电路、接收电路、采集电路和上位机。所述脉冲压缩式电磁超声表面波换能器,采用线性或非线性间距变化的排布方式,构成一组空间横向滤波器。换能器与激励电路的线性或非线性调频信号配合,可实现空间脉冲压缩。根据展宽器和压缩器配置方式的不同,可以组成四种不同时间、空间脉冲压缩的应用方式,实现将电磁超声表面波信号压缩成类δ函数形式,提高信号幅值、信噪比,提升检测分辨力。

    用于高温金属检测的电磁超声表面波换能器及检测方法

    公开(公告)号:CN113155977A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110566417.4

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 一种用于高温金属检测的电磁超声表面波换能器及检测方法,属于电磁超声检测技术领域。本发明为解决现有电磁超声换能器在高温环境下易产生故障,工作性能不可靠的问题。换能器包括:黄铜外壳的底面居中开方形口,方形口内嵌入陶瓷片,陶瓷片上表面设置线圈骨架,激励导线缠绕在线圈骨架上形成激励线圈,所述线圈骨架大于陶瓷片;线圈骨架上表面设置铜箔层;铜箔层的上方设置励磁线圈;所述励磁线圈用以产生垂直于激励线圈平面的准静态磁场;黄铜外壳除底面以外的侧壁上设置信号接口,激励导线通过高温导线连接信号接口,所述信号接口用于传递表面波回波信号。本发明适用于金属制造、高温管道检测。

    一种电磁超声金属材料测厚方法

    公开(公告)号:CN105180853B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510582587.6

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 一种电磁超声金属材料测厚方法,它属于金属材料测厚领域。本发明为避免电磁超声的换能效率低,电磁超声回波的峰值点出现时刻不固定,测厚精度低的问题。具体方法:电磁超声发射猝发音脉冲串和电磁超声接收回波脉冲串中包括两种或两种以上频率的脉冲信号,脉冲串中包括连续N1个频率为f1的脉冲信号、连续N2个频率为f2的脉冲信号……连续Ni个频率为fi的脉冲信号N1≥1,N2≥1,Ni≥0;按发射时间和接收时间顺序,获得频率为f1的脉冲串的首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间,首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间与起始发射点的时间间隔即超声传播时间,计算得到金属材料的厚度。本发明用于金属材料厚度的检测。

    一种电磁超声金属材料测厚方法

    公开(公告)号:CN105180853A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510582587.6

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 一种电磁超声金属材料测厚方法,它属于金属材料测厚领域。本发明为避免电磁超声的换能效率低,电磁超声回波的峰值点出现时刻不固定,测厚精度低的问题。具体方法:电磁超声发射猝发音脉冲串和电磁超声接收回波脉冲串中包括两种或两种以上频率的脉冲信号,脉冲串中包括连续N1个频率为f1的脉冲信号、连续N2个频率为f2的脉冲信号……连续Ni个频率为fi的脉冲信号N1≥1,N2≥1,Ni≥0;按发射时间和接收时间顺序,获得频率为f1的脉冲串的首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间,首个周波起始过零点A或起始峰值点B的时间与起始发射点的时间间隔即超声传播时间,计算得到金属材料的厚度。本发明用于金属材料厚度的检测。

    电磁超声体波换能器设计方法

    公开(公告)号:CN103150449B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310099541.X

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 电磁超声体波换能器设计方法,它涉及一种电磁超声体波换能器的设计方法。本发明为了解决现有电磁超声体波换能器激发体波信号弱以及激发体波信号中波模式较多的问题。主要步骤:定义建模所需要的参数;建立各部分的几何模型;设定材料属性;划分物理场求解区域;发射过程建模;接收过程建模;有限元分网及有限元求解;找出影响电磁超声体波换能器线圈2中感应电压信号强度和声波模式纯度的关键参数,计算电磁超声体波换能器信号最强和声波模式最优时换能器参数,对电磁超声体波换能器进行设计。本发明方法具有操作简单,以及易于分析电磁超声体波换能器参数对感应电压信号影响的特点。本发明可广泛用于任何电磁超声体波换能器的有限元设计。

    电磁超声体波换能器设计方法

    公开(公告)号:CN103150449A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310099541.X

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 电磁超声体波换能器设计方法,它涉及一种电磁超声体波换能器的设计方法。本发明为了解决现有电磁超声体波换能器激发体波信号弱以及激发体波信号中波模式较多的问题。主要步骤:定义建模所需要的参数;建立各部分的几何模型;设定材料属性;划分物理场求解区域;发射过程建模;接收过程建模;有限元分网及有限元求解;找出影响电磁超声体波换能器线圈2中感应电压信号强度和声波模式纯度的关键参数,计算电磁超声体波换能器信号最强和声波模式最优时换能器参数,对电磁超声体波换能器进行设计。本发明方法具有操作简单,以及易于分析电磁超声体波换能器参数对感应电压信号影响的特点。本发明可广泛用于任何电磁超声体波换能器的有限元设计。

    一种基于脉冲压缩的电磁超声测厚装置及方法

    公开(公告)号:CN113203374B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110610239.0

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲压缩的电磁超声测厚装置及方法,所述装置包括上位机、主控模块、功率放大模块、电磁超声换能器和接收模块,上位机用于产生脉冲压缩信号并对电磁超声接收信号进行脉冲压缩处理;主控模块用于将上位机产生的脉冲压缩信号转化成为电压信号,并控制功率放大模块的工作状态,同时控制接收模块的放大倍数;功率放大模块用于放大主控模块的电压信号,并将其转换为能激励换能器的电流信号;电磁超声换能器用于电流信号和超声信号的相互转化;接收模块用于放大、滤波和采集接收信号。本发明能提高电磁超声测厚技术的回波信噪比,实现在恶劣环境下工作后管道的电磁超声厚度检测,替代取多次接收信号做平均的传统信号处理方法。

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