一种用于铁磁性材料硬度表征的磁混频非线性检测方法

    公开(公告)号:CN108872359A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810646704.4

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于铁磁性材料硬度表征的磁混频非线性检测方法,选定某一信号采集位置,将传感器紧贴于铁磁构件表面,激励一高低频调制的正弦信号作为混合励磁信号,进行磁混频非线性检测;由计算机对采集到的磁混频非线性信号进行处理;提取检测信号和频与差频分量及高频基频分量幅值,计算磁非线性表征参量。采用高低频调制信号励磁,避免了系统谐振频率非线性效应对材料非线性效应的影响,检测的材料磁非线性效应对铁磁性材料力学性能变化较为敏感,可用于材料早期力学性能退化的表征。通过对磁混频信号进行分析处理,利用磁混频非线性因子表征材料硬度变化,有利于材料力学性能变化的准确表征。

    一种单弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器

    公开(公告)号:CN105929023B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610500063.2

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种单弧面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。

    一种机电阻抗结构损伤监测的温度补偿方法

    公开(公告)号:CN108663411A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810248261.3

    申请日:2018-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种机电阻抗结构损伤监测的温度补偿方法。首先,通过对被测试件阻抗(导纳)信号的测量及分析,研究了温度变化对其阻抗信号的影响。被测结构的阻抗谱实部和虚部均随温度的变化往某一方向发生漂移。其次利用基于最小RMSD的温度补偿算法对基准信号进行补偿,对基准信号的频率和幅值补偿量进行曲线拟合,得出温度与两种补偿量的关系,即基准信号温度补偿量拟合曲线。最后,将基准信号温度补偿量拟合曲线用于不同温度监测信号的补偿。这种基于机电阻抗技术的有效定量的温度补偿算法可以实现对任意实验温度范围内的损伤阻抗(导纳)信号的补偿,提高了基于机电阻抗技术在结构健康监测中损伤定位与定量的准确性。

    基于一维球形颗粒链的冲击能量缓释器

    公开(公告)号:CN108412932A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810162350.6

    申请日:2018-02-26

    CPC classification number: F16F7/015 B23Q11/0032

    Abstract: 本发明公开了基于一维球形颗粒链的冲击能量缓释器,放置于冲击源和待保护结构之间,可有效衰减进入待保护结构表面的冲击能量峰值。对于由三段的均匀颗粒链组成的复合颗粒链,其对冲击能量的衰减率可通过改变轻、重质量颗粒的密度比或轻质量颗粒的数量进行调节;对于双原子颗粒链,可通过调整单个周期内两种颗粒的数量比例或密度比,改变进入待保护结构表面的冲击能量峰值。上述一维球形颗粒链可布置于冲击源和待保护结构之间的多个位置,增强结构的抗震、减震能力。

    基于增量磁导率的钢制叶片残余应力微磁无损检测方法及装置

    公开(公告)号:CN105890826B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610204723.2

    申请日:2016-04-01

    Abstract: 基于增量磁导率的钢制叶片残余应力微磁无损检测方法及装置,属于钢制叶片的残余应力无损检测。通过自动化机械手夹持微磁探头沿钢制叶片扫查,检测微磁信号,提取出增量磁导率以表征残余应力,最终获取叶片整体的残余应力分布情况。检测装置主要包括机械手、微磁探头、系统控制及微磁信号采集处理等部分。可工作于两种模式:叶片运动被检测模式,微磁探头固定安装在工作台底座上,机械手末端安装钳形夹具,夹持叶片相对微磁探头沿预设曲面移动,实现叶片双面检测;探头运动扫查模式,钢制叶片固定安装在开口环形夹具上,机械手末端夹持微磁探头沿钢制叶片表面进行扫查,旋转驱动机构可实现叶片翻转完成双面检测。

    基于操作手杖的可拆装式纵向模态导波磁致伸缩传感器

    公开(公告)号:CN107525851A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710790223.6

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 本发明提供了基于操作手杖的可拆装式纵向模态导波磁致伸缩传感器,主要包括操作手杖和鼠笼式磁致伸缩传感器两部分。其中鼠笼式磁致伸缩传感器由两个对称的C型元件组成。移动轨与连杆以位移调节螺母相连,旋转位移调节螺母沿连杆前后移动时,实现对管的夹持或从管上拆除。鼠笼式磁致伸缩传感器的单个C型元件主要包括铁钴合金壳笼、方块形永磁铁环阵和月牙型检测线圈。当鼠笼式磁致伸缩传感器夹持在待测管上后,可激励产生纵向模态超声导波,通过C型元件内表面固化的环氧树脂层耦合至管中。该发明的操作手杖可将传感器安装到人手难以接触到的管上,进行管缺陷的检测,解决实际工程的检测难题。

    基于超声导波的弯曲模态反射信号分离的计算方法

    公开(公告)号:CN104833729B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510223498.2

    申请日:2015-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种分离对称和弯曲模态波包并提取弯曲模态微弱信号的计算方法,本发明基于轴对称模态和弯曲模态的波结构特征理论,利用有限元软件建立相关模型,提取导波监测面上的信号采集结点的瞬态位移信号,将所采集信号按照相关公式在频域上进行延迟并叠加;接着对叠加后的频域信号进行逆傅里叶变换,得到分离后的各阶导波模态波包,利用希尔伯特黄包络求出各模态反射系数。利用有限元软件的二次开发功能编写二次开发程序,定量分析缺陷尺寸特征、位置分布、缺陷个数以及中心激励频率等检测参数对从缺陷处经模态转换从产生的弯曲模态反射回波幅值的影响程度,由此综合利用轴对称模态和弯曲模态的反射系数来评价缺陷位置分布。

    基于气体基1‑3型压电复合材料的空耦传感器

    公开(公告)号:CN104090032B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201410326155.4

    申请日:2014-07-10

    Abstract: 一种基于气体基1‑3型压电复合材料的空耦传感器,该传感器包括1‑3型压电复合材料晶片、电极、透射层、阻尼层、阻抗匹配电路、传感器外壳、BNC接口;其中,电极镀在1‑3型压电复合材料晶片的表面,并与匹配层和阻尼层同心粘结在一起,同时上下电极引出的导线经阻抗匹配电路与BNC接口进行连接。采用气体填充的方式代替聚合物与压电柱结合,形成以空气作为基体的1‑3型压电复合材料,其声阻抗与空气更为接近,能够提高能量在传感器与空气之间的传输率。同时,采用声阻抗介于压电复合材料与空气之间的纤维材料作为匹配层,进一步提高激励时透射到空气中的超声波。

    一种硅太阳能电池缺陷的涡流扫查系统

    公开(公告)号:CN106950279A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710217544.7

    申请日:2017-04-05

    Abstract: 本发明公开一种硅太阳能电池缺陷的涡流扫查系统,检测缺陷引起的硅太阳能电池的电各向异性改变情况,以双探头旋转扫查得到的电各向异性分布图或单一涡流直探头的阻抗值为表征信号,对缺陷有无及损伤程度进行判定。扫查系统对硅太阳能电池的扫查方式分两种:1)双探头旋转扫查获取硅太阳能电池局部的电各向异性分布图;2)单一涡流直探头对硅太阳能电池进行回折路径或同心圆扫描。扫查过程中,探头检测信号被信号检测模块采集并传输至上位机,进行实时计算和处理后以B扫成像结果进行显示。采用本发明的技术方案,可用于硅太阳能电池缺陷的无损、快速检测,为硅太阳能电池生产质量控制提供有效手段。

    基于圆周阵列式弱磁检测传感器的钢索缺陷扫查系统

    公开(公告)号:CN104280452B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410521209.2

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 一种基于圆周阵列式弱磁检测传感器的钢索缺陷扫查系统,属于无损检测技术领域。其包括直线导轨式扫描机构、圆周阵列式弱磁检测传感器、钢索夹持组件、运动控制单元和数据采集单元。直线导轨式扫描机构可搭载圆周阵列式弱磁检测传感器,以可控速度相对钢索做匀速直线运动。本发明所提出的圆周阵列式弱磁检测传感器采用亥姆霍兹线圈与沿钢索圆周均布的高灵敏度隧道磁阻元件,其直流励磁功耗低,对钢索不产生吸附力作用;采用焊接隧道磁阻元件的柔性印制电路板,其体积小,易弯折,可实现断丝、磨损的轴向与周向定位。直线导轨式扫描机构与钢索夹持组件可确保检测过程中,弱磁检测传感器与钢索间的提离距离保持一致。

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