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公开(公告)号:CN109507280A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811336838.2
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种用于低频电磁检测的交流饱和磁化装置,其特征在于,包括磁轭(1),套筒(2),线圈(3)和交流信号发生器(4);交流信号发生器(4)与线圈(3)相连,线圈(3)缠绕于套筒(2)之上,套筒(2)套于磁轭(1)的两极;交流信号发生器(4)产生一个交流信号,交流信号在线圈(3)中产生交变的磁场,在磁轭(1)作用下磁场被加强,达到饱和磁化被检试件的目的。所述的磁轭(1)由层状的铁基纳米晶合金带材通过耐高温环氧粘接胶叠装粘合而成,叠装厚度为15毫米,形状为C形,内圈弧度为270度。本发明具有磁化性能好,能够有效降低激励功率,结构简单,灵活性高和成本低的优点,可以应用于不同的电磁无损检测场景。
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公开(公告)号:CN109358110A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811429735.0
申请日:2018-11-28
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种用于钢板内部缺陷成像的阵列式电磁多维度检测系统,其特征在于:由传感头(1)、信号发生模块(2)、功率放大模块(3)、中控模块(4)、通信模块(5)、电脑(6)、供电模块(7)和马达驱动模块(8)组成;中控模块(4)控制信号发生模块(2)产生正弦信号,经由功率放大模块(3)放大后传输给传感头(1)中的激励线圈,在磁芯的配合下对钢板进行磁化,缺陷的漏磁信息由传感头(1)中的磁信号采集阵列采集,并通过IIC协议传输给中控模块(4),由中控模块(4)控制通讯模块(5)无线传输给电脑(6),通过反演算法在电脑(6)上显示出缺陷的三维重构图。本发明检测速度快、分辨率高、准确性强。
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公开(公告)号:CN106153713A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610527922.7
申请日:2016-06-28
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
CPC classification number: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种金属管道内表面缺陷检测装置,其特征在于:由220V交流电源(1)、变压器(2)、激励线圈(3)、磁轭(4)、霍尔元件(5)、磁轭脚(6)、信号放大模块(7)、信号滤波模块(8)、模数转换模块(9)、计算机(10)、金属杆(11)、升降支架(12)、第一步进电机(14)、第二步进电机(15)、固定支架(16)组成;220V交流电源(1)产生的信号经过变压器(2)后转为有效值6至12V的信号施加在激励线圈(3)上,信号经过激励线圈(3)后会在空间产生交变电磁场,金属管道(13)内表面存在的缺陷会在空间产生泄露磁通,泄露磁通经过霍尔元件(5)、信号放大模块(7)、信号滤波模块(8)、模数转换模块(9)传送到计算机(10)上进行处理,本发明可以对金属管道(13)内表面轴向、周向的缺陷进行检测,可以应用于各类实际工程中。
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公开(公告)号:CN109347333A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811398091.3
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种用于低频漏磁检测的交流恒流激励源装置,该装置采用增量型PID控制算法,以输出电流采样值为反馈量形成闭环反馈控制,通过动态调节幅度控制单元输出电压,实现对输出电流的闭环调节。选用线性大功率放大器,采用双运放差分放大方式设计了功率放大单元,有效提升了输出电压幅度和线性度。采用最小二乘法修正了输出电流,恒流源输出精度获得了提升。利用所研制恒流源开展了低频漏磁检测实验研究。实验结果表明:该恒流源输出稳定,调节精度高,线性度好,作为低频交流漏磁检测激励源,有效避免了因激励信号频率、提离值发生变化和线圈自身发热等因素所造成的激励电流改变,保证了激励磁场的稳定,有效提高低频漏磁检测精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN106370723A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611009902.7
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/90
CPC classification number: G01N27/902
Abstract: 一种基于低频涡流的金属类特种设备损伤检测系统,其特征在于:由伸缩手柄(1)、手柄连接装置(2)、方向滚轮(3)、前进滚轮(4)、检测探头(5)、扫描箱(6)、支架(7)、电子模块(8)组成和前进滚轮支架(9);伸缩手柄(1)通过手柄连接装置(2)与扫描箱(6)相连,方向滚轮(3)连接在手柄连接装置(2)下方,扫描头(5)位于扫描箱(6)底部中间位置,电子模块(8)通过支架(7)连接在扫描箱(6)的斜上方,前进滚轮(4)通过前进滚轮支架(9)连接在扫描箱(6)前方。本发明具有操作简单、方便携带、灵敏度高的特点,可以应用测量金属类特种设备的边角、管子下面等大仪器不容易到达的地方。
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公开(公告)号:CN109856242B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201910062653.5
申请日:2019-01-23
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种超声结合漏磁铁磁性材料缺陷检测系统,由传感器,主机,计算机,数据上传线,电机,车轮,支撑板,车架,通孔,线圈,U型磁芯,驱动轮,N极电磁超声线圈,S极电磁超声线圈,霍尔元件,电子灌封胶,传感器固定器,功率放大器,正弦信号发生器,220v/5v电源,扇热风扇,信号采集卡,功率调节旋钮,220v/15v变压线圈组成。检测系统首先使用漏磁进行检测,对产生报警的部位进行标记,对铁磁性承压设备的初步状况有所了解之后,再使用超声波探测技术,即利用电磁超声线圈,对报警部位进行精确判断,判断铁磁性承压设备的安全状况。避免了超声测厚寻找缺陷的盲目性。具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN108205011B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201810182149.4
申请日:2018-03-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于低频漏磁的铁磁性材料内部探伤电路,属于电磁应用和无损检测领域,其特征为:由前置放大电路、伺服电路、功率放大电路、磁化电路、信号采集电路、信号处理电路和电源电路组成;前置放大电路采用JRC5534芯片作为信号放大器,伺服电路采用了OP07伺服芯片,功率放大电路采用了LM3886功率放大芯片,磁化电路采用了铁锌锰氧体和漆包线,信号采集电路采用了SS94A1作为霍尔效应传感器,采用了TLC2252作为信号放大器,信号处理电路采用了STM32F103RCT6单片机,电源电路采用LM317和LM337芯片作为AC/DC降压模块;本电路通过将收集到的铁磁性材料表面的磁场信号与激励信号比较,能利用两路信号的相位差初步检测出被检试件的缺陷位置。
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公开(公告)号:CN210322890U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201920815028.9
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本实用新型公开了一种漏磁粗检结合超声精测复合型承压设备内部探伤系统,由霍尔元件阵列、U型磁芯、激励线圈、信号处理器、电源模块、单片机、功率放大器激发端阻抗匹配、发射探头、接收探头、上位机组成;单片机输出低频交变信号给激励线圈,磁化U型磁芯,使其与待测构件形成一个局部的漏磁环境,让被检测导磁构件在缺陷处形成漏磁场,并被置于该区域的霍尔元件阵列所感应,经信号处理后,送入上位机处理,初步给出损伤位置;再用超声探测对该部位进行精确测量,给出具体损伤情况;该发明粗检结合精检,检验更灵活,且精确度更高,是对传统的基于漏磁检测原理的一次革新。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208937535U
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201821621660.1
申请日:2018-10-08
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本实用新型涉及一种基于低频电磁的全自动缺陷检测装置,由电源模块、微处理器、功率放大模块、激励线圈、磁轭、霍尔元件组、无线通信模块、驱动模块、自动提离高度校准装置、GPS模块和小车车体组成;电源给各模块供电;驱动模块带动小车前进;自动提离高度校准装置保持霍尔元件组的提离高度不变;GPS模块将位置信息传递给微处理器;微处理器产生低频正弦信号,经过功放模块,通过磁轭上的激励线圈后在自由空间产生磁力线分布;霍尔元件组检测磁场变化采用差分信号结合相位比较法;微处理器控制无线通信模块发送检测结果和位置信息。该装置在保证检测精度的情况下提升了检测效率,具有自动化程度高,检测速度快,灵敏度高等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206270293U
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201621390189.0
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 一种基于低频电磁的金属管道缺陷检测装置,由计算机、STM32开发板、功率放大器、第一激励线圈、第二激励线圈、第一骨架、第二骨架、霍尔元件和伸缩杆组成;计算机控制STM32开发板产生一个正弦信号,经过功率放大器放大后,信号经过分别绕在第一骨架和第二骨架上的第一激励线圈与第二激励线圈后,会在空间产生磁力线分布,当遇到金属钢管上的缺陷时会有磁力线溢出,固定在第一骨架上的霍尔元件能检测到磁场的变化,将霍尔元件检测到的信号采集进STM32开发板就能直观的显示是否有缺陷了,本实用新型无需磁轭和示波器,在保证检测精度的情况下提高了便携性,具有可操作性强,检测速度快,成本低等特点,可以应用于各类实际工程中。
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