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公开(公告)号:CN103344698A
公开(公告)日:2013-10-09
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:CN101419192B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN200810236601.7
申请日:2008-11-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种导磁构件超强磁化漏磁检测方法及装置。该方法采用单一穿过式磁化线圈对导磁构件进行局部单一轴向超强磁化,激发出其上纵、横向伤的泄漏磁场并利用磁敏元件阵列加以拾取,实现其上纵、横向伤的全面检出;再通过信号求和比较法进行纵、横向伤检出信号区分并对其进行信号幅值补偿,实现同损伤当量的纵、横向伤等信号幅值与灵敏度的统一判断。装置包括穿过式线圈、磁敏组件,信号识别补偿组件和数据采集卡。本发明将传统的检测方法进行简化与统一,降低成本;实现导磁构件与检测单元之间简单的直进式相对扫查运动,完成高速高效地探伤;能完成自身难以作旋转运动的导磁构件纵、横向伤的全面检测;也能适应纵向焊缝上纵向伤的检测。
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公开(公告)号:CN113281399B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110559966.9
申请日:2021-05-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明属于无损检测技术相关技术领域,并公开了一种用于多缺陷同时检测的磁聚焦传感器及检测系统。该传感器包括永磁体、磁引导芯和感应元件,其中:所述永磁体为环形磁铁,该环形磁铁的下端设置有缺口,所述磁引导芯设置在环形磁铁圆心与所述缺口的连线上,用于将聚集在所述环形磁铁中心的磁场引导至所述磁引导芯上,该磁引导芯为多层片状结构,每层片状结构底部均设置有检测探头,该检测探头用于探测待检测磁性材料的表面形貌缺陷,所述感应元件设置在所述磁引导芯的探头上,用于感应每个检测探头中磁场的变化。通过本发明,实现磁性材料微小表面形貌的检测识别具有更高的分辨率和检测精度及灵敏度,能够适应更广泛的加工制造环境和工况。
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公开(公告)号:CN116073626A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310140878.4
申请日:2023-02-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于电机技术领域,公开了一种可变行程的圆筒式直线电机驱动装置,包括初级组件、次级组件和工字形导轨支架,初级组件包括至少一个筒形初级,筒形初级的侧壁上沿中轴线方向开设有与筒形初级内腔连通的通槽;工字形导轨支架的导轨之间有凹槽,筒形初级固定在凹槽内,且通槽朝上,筒形初级的中轴线与导轨方向平行,筒形初级与外部控制系统相接;次级组件包括铁磁性圆柱铁芯和腔外发射体;腔外发射体则设置于筒形初级上方,并与导轨连接,能与导轨配合滑动;通槽中穿设有连接件,连接件上下两端分别连接铁磁性圆柱铁芯与腔外发射体连接,使铁磁性圆柱铁芯悬浮在筒形初级内部。本装置能避免端部磁场畸变引起的电磁推力波动。
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公开(公告)号:CN107144628B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710350073.7
申请日:2017-05-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明属于电磁无损检测领域,并公开了一种基于缺陷漏磁场源与主动探测磁源的电磁检测方法。其包括(a)将待检测构件磁化,使得该待检测构件在其缺陷处形成漏磁场,该漏磁场是以该缺陷为圆心,半径为r1的微磁源空间域;(b)将设置有磁敏元件的探测磁源在缺陷的上方扫掠经过,使得漏磁场与探测磁源自身的磁场进行磁叠加形成磁扰动,其中,探测磁源自身的磁场是以该探测磁源为圆心,半径为r2的探测磁空间域;(c)在距离待检测构件表面r1+r2的提离范围内磁敏元件拾取磁扰动,从而完成缺陷的电磁检测。通过本发明,实现主动式检测,同时增大检测提离距离,避免传感器紧贴检测时的接触磨损及抖动问题,也实现在同一提离检测状态下检测信号的增大。
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公开(公告)号:CN104777216B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510216385.X
申请日:2015-04-29
Applicant: 华中科技大学 , 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种适用于点型缺陷的磁轭式局部微磁化检测装置,该装置包括磁敏感元件部分,磁感应部分以及磁轭式局部微磁化部分,磁敏感元件部分包括磁敏感元件、引线端、磁引导芯和引导芯套筒,磁引导芯下端采用圆锥形的结构细化检测区域,实现点型缺陷的高分辨率检测;磁感应部分由绕制在引导芯套筒外侧的磁感应线圈组成;由引导芯套筒支撑固定的磁轭式局部微磁化部分,包括环形导磁构件、磁铁连接件、磁轭式双磁铁以及斜向双导磁构件,该部分将磁场量导入待检测金属体内,达到局部微磁化的效果,通过与磁引导芯连接的磁敏感元件或引导芯套筒外的磁感应线圈,传递金属零件表面点型缺陷漏磁场量信号,实现对高精金属零件表/界面形性的检测。
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公开(公告)号:CN105139719A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510654229.1
申请日:2015-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G09B17/02
CPC classification number: 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:CN104777216A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510216385.X
申请日:2015-04-29
Applicant: 华中科技大学 , 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种适用于点型缺陷的磁轭式局部微磁化检测装置,该装置包括磁敏感元件部分,磁感应部分以及磁轭式局部微磁化部分,磁敏感元件部分包括磁敏感元件、引线端、磁引导芯和引导芯套筒,磁引导芯下端采用圆锥形的结构细化检测区域,实现点型缺陷的高分辨率检测;磁感应部分由绕制在引导芯套筒外侧的磁感应线圈组成;由引导芯套筒支撑固定的磁轭式局部微磁化部分,包括环形导磁构件、磁铁连接件、磁轭式双磁铁以及斜向双导磁构件,该部分将磁场量导入待检测金属体内,达到局部微磁化的效果,通过与磁引导芯连接的磁敏感元件或引导芯套筒外的磁感应线圈,传递金属零件表面点型缺陷漏磁场量信号,实现对高精金属零件表/界面形性的检测。
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公开(公告)号:CN104677955A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510043290.2
申请日:2015-01-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种非金属杂质检测方法,包括以下步骤:1)将平板电容器与直流电源连接,使平板电容器的两电极板之间形成稳定电场;将平板电容器与信号处理装置连接,以在信号处理装置中显示平板电容器的电容值的信号波形;2)使被测导磁件从平板电容器的两电极板之间通过;3)观察信号处理装置中获得的平板电容器的电容值的信号波形是否存在突变区域,以判断被测导磁件上是否存在非金属杂质。本发明通用性强,信号处理装置集成信号读取和输出功能,用于检测杂质的装置具有体积小、重量轻、通用性强、造价低等优点,能极好地识别出某些导磁件中混有的非金属杂质。
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公开(公告)号:CN103776897A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410054589.3
申请日:2014-02-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于磁真空泄漏原理的漏磁检测方法及其装置。该方法为①将待检测导磁构件磁化;②在上述被磁化的导磁构件外围,剔除已有背景磁场,形成磁真空区域;③采用磁敏元件布置于磁真空区域,拾取无磁压缩效应的缺陷漏磁场并转化为电压信号,如果电压信号中存在突变,则说明待检测导磁构件中存在缺陷,否则无缺陷。装置采用穿过式线圈对被检测导磁构件实施局部磁化,以便激发出该磁化区域内导磁构件上缺陷的漏磁场;在其内腔布置永磁体对,产生反向磁场与原背景磁场叠加抵消,形成磁真空区域以供缺陷的漏磁场泄漏扩散进来,同时消除由背景磁场所引起的磁噪声及布置于内的霍尔元件的磁饱和不工作现象。
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