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公开(公告)号:CN103760223A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410055718.0
申请日:2014-02-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于体表反向场的内外伤漏磁检测区分方法及装置。该方法的特征为:将被检测导磁构件磁化,在上述被磁化导磁构件体表内施加反向磁感应场B反,与体内原有磁感应场B原发生矢量叠加抵消,在体表内形成零磁感应区域,使得出现在该体表内区域的缺陷(也即外伤)因无漏磁场产生而无法被探测到;而出现在非体表零磁感应区的缺陷均有漏磁场产生而可以被探测到,包括内、外伤;然后采用磁敏元件分别布置靠近于零磁感应区和非零磁感应区,前者只能探测到内伤而形成内伤检测输出即V内,后者探测到内、外伤也即V内+V外,然后两者差分得到外伤检测输出即V外,最终完成内外伤区分。
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公开(公告)号:CN103059188A
公开(公告)日:2013-04-24
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 , C09D11/10 , 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:CN102850479A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210299254.9
申请日:2012-08-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/16 , C08F222/02 , C08F2/26 , C08F4/04
Abstract: 针对目前阳离子型苯丙微乳液制备方法中存在的乳化剂含量高、粒径分布宽、乳液稳定性差的缺点,提供了一种阳离子型苯丙微乳液的制备方法。具体是首先采用阳离子型双子表面活性剂作乳化剂制备苯丙预乳液,然后以水溶性偶氮化合物作引发剂制备种子胶乳,接着向种子胶乳中连续滴加苯丙预乳液和水溶性偶氮引发剂制得阳离子型苯丙微乳液。此方法的优越性在于制得的纳米级阳离子型苯丙微乳液的乳化剂含量低、粒径分布窄、凝胶率低及乳液稳定性好。
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公开(公告)号:CN101446568A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200810197719.3
申请日:2008-11-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种钢管正交磁化漏磁检测装置,它包括横向伤检测单元、第一、第二纵向伤检测单元和信号采集与处理器;二个纵向伤检测单元在待检测钢管圆周方向上呈90°夹角的正交关系;横向伤检测单元、二个纵向伤检测单元在待检测钢管轴线方向上错位布置;信号采集与处理器分别与横向伤检测单元及各纵向伤检测单元相连,分别拾取到的纵、横向伤漏磁场的模拟信号,再经滤波放大和A/D转换后得到数字量的检测信号。装置实现了被检钢管以高速直进的运动方式通过固定式检测单元就可直接完成钢管上全方位走向伤的高效检测;同时,解决了自身难以作旋转运动的钢管(如连续油管、方钻具以及钢轨等)上全方位走向伤难以自动快速检测的问题;也能完成轴向焊缝上纵向伤的检测。
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公开(公告)号:CN101419192A
公开(公告)日:2009-04-29
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:CN101281166A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810047695.3
申请日:2008-05-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种永磁磁扰动无损检测方法及装置;该方法将永磁体放置在距离被检测导磁构件表面0~100mm处,建立相互磁作场;将漆包铜或铝线环绕在永磁体上,如果漆包铜或铝线捕获到永磁体反馈的磁扰动变化,则被检测导磁构件表面存在缺陷,否则,被检测导磁构件表面不存在缺陷。本发明装置包括永磁体、漆包铜或铝线和信号采集与处理器;漆包铜或铝线环绕在永磁体上,信号采集与处理器由滤波器、放大器以及A/D转换器串联组成。本发明检测方法的检测敏感性与导磁构件表面缺陷的走向无关,可检测全方位的缺陷,且具有检测方法易于实现,对应的检测装置操作方便、结构简单、体重小、造价及能耗低的特点。
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公开(公告)号:CN113281398B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110558326.6
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相关技术领域,并公开了一种针式磁斥聚焦的检测传感器及检测系统。该检测传感器包括永磁体、磁引导芯和感应元件,其中:所述永磁体用于产生相互排斥的磁场,所述磁引导芯设置在所述永磁体的中心,用于将所述永磁体产生的互斥磁场聚集在中心并引导至所述磁引导芯上,所述感应元件设置在所述磁引导芯上,当采用所述检测传感器检测待检测磁性材料表面形貌时,表面形貌的改变引起所述磁引导芯中磁场的变化,所述感应元件用于检测所述磁引导芯中磁场的变化并将其转换为电信号,以此实现待测磁性材料表面形貌的检测。通过本发明,解决磁性材料表面微小形貌检测分辨率低的问题。
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公开(公告)号:CN110378622B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910702775.6
申请日:2019-07-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于周转材料的租赁管理领域,公开了一种可重复使用钢构件的寿命评估方法及租赁管理方法,包括:建立样本集,采集多维度综合参数及状态作为输入,通过破坏试验获得力学数据作为输出;划分训练集和测试集;将多维度综合参数及状态归一化为多维特征向量,对预测模型进行训练,并利用测试集进行测试验证,获得训练好的预测模型;利用训练好的预测模型对待测钢构件进行无损检测,预测其强度及寿命。本发明的租赁管理方法能够与现有的自动化检测手段、智能预测手段和其他租赁管理技术相结合,为每一件出库钢构件赋予身份标识和质量数据,建立高效、完整、准确的周转材料信息数据中心,从而为工程设计和安全生产提供保障。
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公开(公告)号:CN107144628A
公开(公告)日:2017-09-08
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:CN106546127A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610882850.8
申请日:2016-10-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: F41B6/00
CPC classification number: F41B6/00
Abstract: 本发明公开了一种开环式电磁弹射装置,属于电磁弹射技术,其包括弹射装置本体,所述弹射装置本体呈圆筒状,在所述弹射装置本体的圆周壁上沿轴线方向设置有开口,所述开口的横截面为扇形,其用于供弹丸或者驱动弹丸从此处装填进入弹射装置本体内腔中。本发明的弹射装置无需从端口加入弹射弹丸,而能够从侧面装填弹丸,从而实现快速装填以及连发效果,其发射速度快、发射效率高并且发射频率高。
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