一种涡流和声阻抗检测传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN112326782A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011233452.6

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明一种涡流和声阻抗检测传感器及其制作方法,用于金属和非金属复合材料(1)中的金属层(11)和非金属层(12)进行无损检测,包括检测仪器(2)和检测探头(3),其特征在于所述检测探头(3)包括设置于探头外壳(31)内、通过检测探头内部中心引线(32)连接于检测仪器(2)的检测传感器(33),其中检测传感器(33)包括压电晶片(334)、以及包覆于压电晶片(334)的上金属膜层(332)和下金属膜层(333),所述下金属膜层(333)设置为刻制而成的平面螺旋线状的涡流线圈(335),通过设置于检测传感器(33)的中心通孔(331)引出电连接引线。实现多功能集成而小型方便的检测传感器探头装置,更适用于野外检测作业或远程云监测。

    一种金属基材表面覆层的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108106585A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711396081.1

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开一种金属基材表面覆层的检测装置及方法,装置包括温度探头、激励线圈、温度记录仪、激励电源,利用金属基材受热后扩散到不同厚度覆层的温度变化,间接测量金属基材表面覆层厚度,其特征在于,将含有线圈及温度功能传感器置于被检对象表面,并检测其表面温度,之后,在线圈中激发单个或多个脉冲电流,使金属基材加热,同时检测记录被检对象表面温度峰值,将该温度峰值与常温未加热前数值相减得到温度差值,根据温度差值、厚度等参数特征关系,即可得出金属基材表面覆层厚度值,本方法简单易操作,且检测精度高。

    一种检测非金属工件表面粗糙度的方法及装置

    公开(公告)号:CN116989663A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310978089.8

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明涉及非金属工件无损检测技术领域,尤其涉及一种检测非金属工件材料表面粗糙度的方法,本发明提出一种新的思路,在间接测量方法的基础上,其利用具有负模功能的电导性材料作为介质来转印非金属工件表面的粗糙轮廓,采用涡流法检测电导性材料上下表面之间的高度差,通过高度差的检测结果反算并绘制出电导性材料下表面的轮廓曲线,从而间接获取非金属工件表面粗糙度,本发明解决了当下对于非金属表面粗糙度难以检测的难题。本方法中负模材料与工件无需接触,无需等负模材料凝固脱模,实现了操作简单、检测效率高的效果;采用涡流检测,响应快,干扰因素小,结果准确率较高。

    一种散热金属管远场涡流检测方法及其检测装置

    公开(公告)号:CN115718139A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211368718.7

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明一种散热金属管远场涡流检测方法及其检测装置,用于如金属管(1)的管壁(11)设置散热翅片(11a)或者散热螺纹(11b)的热传导金属管道的无损检测,包括信号联接的涡流检测仪器(3)和内穿式远场涡流检测探头(2),其特征在于所述内穿式远场涡流检测探头(2)的激励线圈(21)和检测线圈(22)可滑动的设置于检测装置支架(23)上,所述激励线圈(21)和检测线圈(22)分别设置第一永磁环(24)和第二永磁环(25),在内穿式远场涡流检测探头内穿于金属管(1)内进行涡流检测时,所述的激励线圈(21)和检测线圈(22)可滑动地调节之间的相对间距。本发明进一步提高远场涡流检测能力,满足工程检测应用需求。

    一种脉冲回波超声和机械阻抗集成检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112505156B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202011473910.3

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明一种脉冲回波超声和机械阻抗集成检测方法及装置,用于复合材料(2)的无损检测,通过引线(11)连接于检测仪器(1),检测装置(3)包括设置于外壳(33)内部的超声检测探头(31)和机械阻抗检测探头(32),其特征在于所述的超声检测探头(31)包括超声发射探头(311)和超声接收探头(312),所述的机械阻抗检测探头(32)包括设置上层的激励晶片(321)、设置于下层的接收晶片(322)、以及设置于接收晶片(322)正下方的触头(323)。实现两种检测装置的信号融合,同步检测提高检测精度和检测效率。

    一种非金属零件不连续性在线动态电磁分选方法

    公开(公告)号:CN110653176A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911044172.8

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种非金属零件不连续性在线动态电磁分选方法,采用一个或多个电磁谐振检测线圈,利用工件快速通过线圈时产生的信号轨迹对非金属零件不连续性进行快速分选的方法,来实现对非金属零部件进行检测分选的目的,进一步的,在待检零部件传送带上设置一个用于引导待检零部件逐一通过所述U型电磁检测探头的引导机构,实现对大规模在线生产的非金属零部件进行自动化快速检测分选。

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