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公开(公告)号:CN113010038A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110179053.4
申请日:2021-02-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公布了一种基于超分辨率重构的超声兰姆波触控载荷识别方法,利用低像素条件下构建的触控载荷兰姆波声指纹库,通过超分辨率重构方法,扩建得到高像素的触控载荷兰姆波声指纹库。采用权重系数迭代自适应的多传感器对最小二乘模型,实现待定位信号特征与触控载荷兰姆波声指纹库的匹配,完成触控载荷定位及触控力识别。本发明提供的方法可以有效提升超声兰姆波触控屏的性能,为超声兰姆波触控屏的声指纹库构建及触控载荷参数识别提供新思路。
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公开(公告)号:CN112461916A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011056406.3
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/72
Abstract: 本发明公开了一种磁性薄膜特性指标的磁巴克豪森噪声检测和反演方法,可以对磁性薄膜的残余应力、晶粒尺寸和厚度进行无损定量评价。磁巴克豪森噪声信号时域幅值、频谱衰减特性分别由晶粒尺寸和薄膜厚度决定,且均受残余应力影响。首先建立了含残余应力、晶粒尺寸和厚度的磁巴克豪森噪声频谱理论模型;其次,利用磁巴克豪森噪声信号时域积分所得曲线确定的矫顽力,作为模型参数反演结果的收敛性判定依据;最后,面向检测到的磁巴克豪森噪声信号频谱,利用遗传算法、粒子群算法等对理论模型参数进行辨识,反演得到磁性薄膜的残余应力、晶粒尺寸和厚度等;本方法为磁性薄膜特性指标的无损检测提供了理论及实验指导。
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公开(公告)号:CN107422027B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710790221.7
申请日:2017-09-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明提供了基于双环永磁体阵列的扭转模态导波磁致伸缩传感器,该传感器主要包括两个对称的半环传感组件,通过弹性卡扣连接包覆于管道表面。每个半环传感组件主要包括双排永磁体阵列、两条铁钴合金条带、检测线圈、橡胶外壳和环氧树脂层。两条铁钴合金条带预弯成弧形以适应被测管道外径,两侧经成型底座固定。检测线圈以固定间距方式缠绕于两条铁钴合金条带上,通入交变电流以形成沿铁钴合金条带长度方向的交变磁场。双排永磁体阵列中的矩形永磁铁均以同向方式吸附于铁钴合金条带外侧,提供沿铁钴合金条带宽度方向的静态磁场。传感器中的两组检测线圈内通入相位相差90°的交流信号,产生方向可控的扭转模态导波用于管道缺陷检测。
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公开(公告)号:CN106932472B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710125700.7
申请日:2017-03-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 一种磁屏蔽型的双向激励涡流传感器,该涡流传感器包括第一圆环形激励线圈和第二圆环形激励线圈、圆环形接收线圈、圆柱形铁氧体导磁棒、罐型磁屏蔽外壳。该涡流传感器通过改变激励信号的频率,使两个激励线圈在被检材料中感生出方向相反的感应涡流,被检材料中的双向涡流场相互叠加,在距离材料表面一定深度h,涡流场出现近零效应,在越过深度h后,感应涡流密度先增大在逐渐衰减。通过对铁磁性材料被检区域沿某一方向的扫查时,圆环形接收线圈获取接收信号的阻抗和相角变化,反映出缺陷所在的深度和位置。该传感器具有结构简单、尺寸小、灵敏度高、空间分辨率高等优点,完全满足铁磁性材料较深亚表面缺陷的检测需要。
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公开(公告)号:CN111380947A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010233665.2
申请日:2020-03-30
Applicant: 北京工业大学 , 广东省特种设备检测研究院珠海检测院
Abstract: 本发明公开了一种便携式材料性能突变区域微磁扫查装置,硬件主要由微磁传感器、笔记本电脑、便携式主机构成,控制软件运行于LabVIEW平台,可对传感器励磁和信号采集参数进行控制,并对记录的扫查实验数据进行分析处理。微磁传感器内置信号调理电路,并装配有手动丝杆调节机构,以携带固定安装于滑块的磁敏元件组对材料性能突变区域进行线性扫描。在手动转轮上进行位移记录,在所有扫查位置逐一进行磁巴克豪森噪声和表面磁场强度检测,它们的特征参量随扫描位置的关系曲线,可以反映焊缝、局部淬硬、磨削烧伤等材料性能突变区域的范围,以及硬度、残余应力等特性的变化规律。
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公开(公告)号:CN109933914A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910200923.4
申请日:2019-03-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公布了一种双相铁磁性材料磁滞回线及巴克豪森噪声信号建模方法,用于建立双相铁磁性材料的宏-微观磁特性预测方程,定量分析金相体积占比对磁滞回线和巴克豪森噪声信号特征的影响规律。该发明利用玻尔兹曼函数或双相剂量响应函数,描述磁特性参数在两相成分间的过渡特性,基于经典的J-A磁滞方程,建立了两相材料宏观磁滞回线预测模型。进一步地,利用双高斯分布函数描述双相微观磁畴的巴克豪森跳变随机过程,并与宏观磁滞回线预测模型相联立,定量预测了双相体积占比对巴克豪森噪声信号特征的影响规律。本发明公布的方法,可以用于双相甚至多相材料宏-微观磁特性的定量预测,指导实验测试或发展铁磁性材料金相体积占比的无损测量技术。
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公开(公告)号:CN106198758B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610503210.1
申请日:2016-06-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种单弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用单弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、阻抗匹配层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成单弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
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公开(公告)号:CN108195927A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711407797.7
申请日:2017-12-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了基于磁化率测量原理的非铁磁性材料杂质无损检测传感器,主要包括悬臂梁、调整永磁体、固定于悬臂梁末端的感知永磁体、安装于横梁末端的霍尔元件,其中感知永磁体提供垂直待测非铁磁性材料表面的静磁场;霍尔元件所在的横梁与悬臂梁底座相固定,霍尔元件测量永磁体上方的磁场强度。横梁上侧安装有调整永磁体,调整悬臂梁至水平。非铁磁材料与内部杂质磁化率不同,它们与感知永磁体的作用力大小不一致,导致悬臂梁挠度变化;悬臂梁挠度的改变将引起霍尔元件所在位置的磁场变化,进而导致霍尔元件输出电压改变。本发明公布的传感器,特别针对非铁磁材料中杂质的无损检测,并可依据检测结果对杂质的顺磁、抗磁或铁磁特性进行判定。
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公开(公告)号:CN107941898A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711140863.9
申请日:2017-11-16
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G01N27/725 , G01L5/04 , G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种磁声复用的钢索缺陷与应力一体化检测装置,该装置的主要特征是采用了相位匹配的、叠加的低频正弦和高频脉冲调制波作为传感器的励磁信号,在高、低频同步励磁条件下,沿钢索传播可进行长距离缺陷检测;基于逆磁致伸缩效应,钢索的拉力变化可被传感器感应线圈输出的低频响应电压信号所反映。磁声一体化传感器包括静态偏置磁路、励磁线圈、感应线圈、霍尔元件和温度传感器等。宽频带功率放大器用于放大高、低频叠加励磁信号;信号采集电路用于接收所有检测元件的输出电压;主控板卡控制各模块的运行,并与上位机进行信息交互;上位机综合显示控制界面和检测信号。适用于各类固定式拉索结构健康状态的长期监测。
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