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公开(公告)号:CN113517877A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110482481.4
申请日:2021-04-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H03H21/00
Abstract: 本发明公开了基于广义形态滤波的钢丝绳在线检测信号降噪方法及系统,属于数字信号处理与降噪技术领域。方法包括首先利用实时小波降噪对钢丝绳在线检测信号进行降噪预处理,将得到的信号分别通过正弦函数结构元素的广义形态膨胀和腐蚀运算进一步处理,增强缺陷信号特征并消除噪声边界,再对膨胀和腐蚀处理信号进行差分运算,最后结合滑动平均滤波实现钢丝绳在线漏磁探伤信号的降噪处理。本发明方法不仅可保证钢丝绳在线探伤信号处理的实时性,也能对钢丝绳恶劣及极端服役环境下的绳股和电磁噪声干扰信号进行剔除,可有效实现钢丝绳缺陷信号的特征识别。
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公开(公告)号:CN110231395A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910581645.1
申请日:2019-06-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换和神经网络的钢丝绳断丝损伤识别方法,属于土木工程结构检测领域。该方法包括以下步骤:首先,运用钢丝绳探测仪检测未知断丝数目的钢丝绳,提取检测到的漏磁信号并记录钢丝绳直径、钢丝绳探测仪运行速度等参数;然后,利用小波变换的多分辨率特征和奇异性检测能力,对提取的检测到的漏磁信号进行连续小波变换,记录变换后的小波系数峰峰值;接着,将记录的峰峰值以及钢丝绳直径等特征值导入已经训练好的神经网络;最后,得到神经网络输出的参数,即可完成钢丝绳断丝数目的定量损伤识别。通过本发明,实现了钢丝绳断丝数目的定量识别,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN105139719B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510654229.1
申请日:2015-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G09B17/02
Abstract: 本发明公开了一种能够直接产生动态强调标识图案的电子教鞭,包括外壳以及安装在外壳上的第一激光输出组件,外壳的左端设置有左出光口,第一激光输出组件包括第一安装板、转轴、第一光栅镜片、第一激光发射器和转轴驱动装置,第一安装板固定安装在所述外壳的内壁上;转轴可转动安装在第一安装板上,其上固定安装所述第一光栅镜片;转轴驱动装置用于驱动所述转轴旋转;第一激光发射器安装在第一安装板上;第一光栅镜片用于透射和衍射第一激光发射器发射的激光,从而使透射和衍射后的激光从左出光口发出并屏幕上显示的图形呈圆形或椭圆形。本发明在实际使用过程中,具有方便、快捷、提示作用更强、适用范围更广等特点。
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公开(公告)号:CN104458896B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201410756871.6
申请日:2014-12-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于多重漏磁检测信号特征值的缺陷评价方法,包括以下步骤:1)将样件磁化,用探头分别在样件的盲孔和所有矩形槽上方进行扫查,得到信号曲线计算获得各个MFL信号特征值;2)在数据处理装置中得到MFL信号特征值分别与偏离值、提离值的线性方程;3)在数据处理装置中得到MFL信号特征值与矩形槽上同一方向尺寸的线性方程;4)用探头对待测铁磁件进行检测,扫查得到MFL漏磁信号特征值,根据步骤2)和步骤3)获得的线性方程获得待测铁磁件上的缺陷的位置及尺寸。本发明能根据具体的线性关系式对待测铁磁件上的缺陷进行较准确的定量的评价。
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公开(公告)号:CN104787139B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510188109.7
申请日:2015-04-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于软轴驱动的细长构件探伤扫描爬行装置,该装置包括第一组件和第二组件,第一、二组件通过连接杆连接为整体,第一组件包括两个结构相同的第一组件分部件,第一、第二滚轮组件分别安装在第一半圆形支撑薄板上,第一滚轮组件通过联轴器和软轴与电机相连,两个第一组件分部件通过转铰合页相连,第一半圆形支撑薄板上设有闭合扣;第二组件包括两个结构相同的第二组件分部件,第三、第四滚轮组件分别安装在第二半圆形支撑薄板上,两个第二组件分部件通过转铰合页相连,第二半圆形支撑薄板上设有闭合扣。该装置基于软轴传动设计,具有重量轻、运行平稳、适用性广等优点,可满足不同直径构件以及不同检测环境的在线检测需求。
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公开(公告)号:CN103344698B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310243864.1
申请日:2013-06-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明属于钢丝绳漏磁无损检测技术,为一种钢丝绳在线漏磁检测探头:包括开合式漏磁检测组件和浮动跟踪机构;该机构包括底座、转接基座、第一直线导轨、安装板、气缸和第二直线导轨。该漏磁检测组件通过一种浮动跟踪结构实现对钢丝绳姿态的实时跟踪。浮动跟踪机构能够实现对钢丝绳的抱和检测和张开复位。本发明提供的检测探头集成磁化和信号输出功能,具有体积小、重量轻、通用性强、造价低等优点,可适应某些待检测构件摆动幅度大、速度变化快的特点。该探头为剖分式结构,但是工作过程中又可以形成穿过式探头的形式,且具有接近穿过式螺线管线圈磁化的效果,特别能够实现完成无端头或两端头锚固等构件在在高速、大摆动情况下的无损检测需求。
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公开(公告)号:CN103059188B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210551725.0
申请日:2012-12-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/16 , C08F222/02 , C08F2/44 , C08F2/30 , C08F2/26 , C08K9/06 , C08K3/36 , C09D125/14 , C09D7/12 , C09D11/107 , G03G9/08
Abstract: 针对传统的无机/有机复合乳液中,无机纳米粒子易于团聚、与聚合物相容性差、聚合物乳液不稳定,聚合过程中容易出现乳胶束的定向凝聚、产生残渣的缺点,提出了一种含二氧化硅的复合苯丙乳液的制备方法。具体为采用原位溶胶凝胶法制得在单体中分散均匀、粒子形态和粒径可控的纳米SiO2粒子,然后采用复配型乳化剂制得苯丙预乳液制备含SiO2粒子的种子乳液,最后采用种子乳液聚合方法制备复合苯丙聚合物乳液。采用这种制备方法,可得到二氧化硅填充量高、在乳液中均匀、稳定分散的苯丙乳液。
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公开(公告)号:CN102543358B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201210006900.8
申请日:2012-01-11
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于磁化技术,为一种开环式电磁磁化装置,该装置包括开环螺线管和铁磁体,所述铁磁体位于所述开环螺线管的外环导电线与内环导电线之间,用于吸收掉外环电导线的反向磁化场并增补内环电导线的同向磁化场,最终达到与传统的全圆周环式封闭结构的螺线管磁化器一样的磁化效果。本发明实现机理特征是在正向传导电流与反向传导电流中间布置有铁磁体,通过该铁磁体吸收掉反向传导电流在磁化区的反向磁化场,同时自身也对外产生正向磁化场对磁化区进行磁化增补。本发明装置为开环式结构,具有“开口”,无需从端头穿送环套上待磁化体,而能够直接“卡”送环套上待磁化体,特别能够实现完成无端头或两端头锚固等构件的电磁磁化漏磁无损检测,另外也适宜于脑生物磁刺激治疗中对颅腔施加垂直于身体方向的电磁激励。
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公开(公告)号:CN101202148A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200710053671.4
申请日:2007-10-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01F13/00
Abstract: 本发明公开了一种钢管局部斜向磁化装置;该装置包括穿过式线圈和第一、二导磁构件;使用时,穿过式线圈的轴心线L与被磁化钢管的轴心线L’成α夹角斜向布置,0°<α<90°;第一、二导磁构件分别布置于穿过式线圈的轴心线L两侧,导磁构件分别靠近钢管管壁的面为圆弧面,该圆弧面分别与钢管管壁相距0~60mm。本装置提供的斜向磁化场能同时一并激发出钢管上的纵向和横向缺陷漏磁信号,以便布置于该区域的单一检测探靴完成对钢管的纵横向缺陷的一并检测,从而简化了钢管纵横向缺陷无损检测装置的结构,降低了其造价。
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公开(公告)号:CN115808512B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202211521777.3
申请日:2022-11-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N33/2045
Abstract: 本发明提供了一种用于钢丝绳检测的柔性跟踪装置及其应用,属于安全监测领域,该柔性跟踪装置包括基座、转轴、转动座、万向球轴承、弹簧和立柱,其中:转轴固定在基座上,转动座与转轴配合安装,以实现转动座绕转轴旋转;万向球轴承的一端用于与检测装置连接,其另一端与支架连接,并且该支架的末端与转动座连接;弹簧的一端与支架连接,其另一端与立柱连接,并且该立柱的末端与转动座连接,进而使得柔性跟踪装置具有五个自由度,以此实现钢丝绳的柔性跟随。本发明能够带动检测装置跟随钢丝绳沿X轴、Y轴位移以及绕X轴、Y轴旋转,进而保持检测装置探头的中心轴和钢丝绳的中心轴重合,以获得稳定的检测信号,确保检测的稳定性。
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