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公开(公告)号:CN101275928A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810064193.1
申请日:2008-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种航天电子装置多余物自动检测系统及检测方法。系统组成包括:声音传感器1,转台2,曲柄摇杆机构3,IO&DA板卡4,变频器5,三相电机6,声音信号调理电路7,实时数据采集卡8和上位机处理器9;声音传感器贴附在被测件外壁上,声音传感器1通过信号线与声音信号调理电路7连接;声音信号调理电路7连接实时数据采集卡8;实时数据采集卡8连接上位机处理器9,上位机处理器9通过IO&DA板卡4与变频器5的控制端连接;变频器5连接三相电机6,三相电机6通过曲柄摇杆机构3驱动转台2。本发明解决了现有的传统PIND检测方法检测精度不高,客观性不强,不能实现自动检测自动判别,且只能对多余物微粒的有无做出判断,无法对多余物的材质特征做出判断等问题。
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公开(公告)号:CN100339693C
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200410044042.1
申请日:2004-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M7/00
Abstract: 颗粒碰撞噪声检测仪的振动台驱动系统,它涉及的是颗粒碰撞噪声检测仪系统。(1)的控制数据信号输出端连接(4)的键盘控制信号输入端,(2)的控制数据输入端连接(4)的控制数据信号输出端,(3)的通信数据输出输入端连接(4)的通信数据输入输出端,(5)的控制数据输入端连接(4)的第一控制数据输出端,(2)、(5)的数据输入端、(6)的第一数据输入端与(4)的数据输出端相连接,(6)的控制信号输入端连接(4)第二控制数据输出端,(5)的数据输出端连接(6)的第二数据输入端,(6)的功率驱动信号输出端连接(7)的信号输入端,(7)的功率驱动信号输出端与(8)的信号输入端相连接。本发明能使振动台实现振动动作、手动冲击动作、扫频动作、混合方式动作,它具有可编程、集成度高等优点。
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公开(公告)号:CN116930325A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310918829.9
申请日:2023-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于金属管道缺陷成像的电磁超声复合式换能器,涉及一种电磁超声复合式换能器。本发明为了解决利用现有技术进行缺陷检测成像时存在体积大成本高的问题。本发明包括弯曲线圈、磁铁阵列、磁致伸缩材料和接收线圈;在使用状态下,弯曲线圈在长度方向上形成多个弯曲单元,每个弯曲单元包括直线段部和弯曲段部,直线段部和弯曲段部交替设置;磁铁阵列放置在弯曲线圈轴向直线段上方,充磁方向垂直于管道表面;磁铁阵列包括多组磁铁组合单元,每组磁铁组合单元包括多个直于管道表面并行设置的磁铁,且并行设置的磁铁中的相邻两个磁铁的磁极方向相反,相邻组的磁铁组合单元对应的磁极顺序相反;每组接收线圈设置于相邻的两组磁铁组合单元之间。
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公开(公告)号:CN115855350A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211492723.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L5/24
Abstract: 一种基于一次尾随波与横波结合的螺栓轴力测量方法,涉及一种螺栓轴力测量方法。螺栓端部设置换能器提供纵波声源,计算一次尾随波声时,在应力为0的点对一次尾随波进行泰勒展开,忽略一阶余项,对于横波声时在应力为0的点进行泰勒展开,并将声速与螺栓长度的变化量带入,给定一次尾随波标定斜率和横波轴力标定斜率,计算横波与一次尾随波声时差与声时和的比值,对在应力为0的点泰勒展开,最终得到轴力标定的斜率和截距,测量获取斜率与截距,根据横波与一次尾随波声时差与声时和的比值通过检测得到的声时得到螺栓轴力。利用尾随波具有稳定的幅值和良好的信噪比,通过一次尾随波与横波结合,提高螺栓轴力测量的准确性。
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公开(公告)号:CN115469022A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211274964.6
申请日:2022-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种单向扭转导波单通道磁致伸缩换能器及使用方法,属于无损检测技术领域,具体方案如下:首先,将由高磁致伸缩系数的材料制成的磁致伸缩贴片耦合在被测试件的圆周表面并将其沿被测试件的圆周方向磁化;其次,利用磁致伸缩贴片中的剩磁提供静态偏置磁场,将通入交流电的线圈周向缠绕在磁致伸缩贴片表面,产生纵向动态磁场激励扭转导波;最后,改变线圈位置,借助磁致伸缩贴片边缘反射,能够控制扭转导波传播方向。本发明采用单侧区域耦合或单侧边缘耦合方式,能够有效消除主信号后的周期性干扰信号,提高信噪比,最终提升检测能力。
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公开(公告)号:CN112710417B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011494639.1
申请日:2020-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 试件厚度未知情况的平面应力测量系统及其测量方法,属于无损检测技术领域,本发明为解决现有技术中无法对厚度未知材料采用超声波法测量应力的问题。它包括电磁超声横纵波换能器、发射电路阵列、接收电路阵列、采集电路阵列、控制电路和上位机;电磁超声横纵波换能器包括永磁体、正交蝶形线圈、螺旋线圈和外壳;发射电路阵列驱动电磁超声横纵波换能器发出超声横波和纵波,接收电路阵列将电磁超声横纵波换能器接收到的回波信号进行调理后传输至采集电路阵列,采集电路阵列通过模数转换将超声回波信号转换为数字信号,并通过控制电路传输至上位机,上位机计算应力,并对数据和波形进行显示。本发明用于对金属材料进行检测。
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公开(公告)号:CN114371221A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210023555.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种耐超高温双线圈结构的电磁超声换能器,属于电磁超声无损检测技术领域,具体方案如下:所述电磁超声换能器包括水冷系统和探头组件,水冷系统包括一体连接的外壳体和内壳体,外壳体和内壳体之间留有空腔,空腔上表面设置有进水口和出水口,进水口和出水口均通过水管与水箱连通,连接进水口的水管上设置有水泵,外壳体的底部向上设置有凹槽Ⅰ,探头组件包括励磁线圈和涡流线圈,涡流线圈设置在凹槽Ⅰ内,励磁线圈设置在内壳体内部,励磁线圈和涡流线圈的中轴线重合。本发明能够在1000℃环境下长时间工作,实现对被测对象的实时监测,提升了EMAT探头的耐高温性能,适用于高温金属材料检测等领域。
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公开(公告)号:CN112710417A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011494639.1
申请日:2020-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 试件厚度未知情况的平面应力测量系统及其测量方法,属于无损检测技术领域,本发明为解决现有技术中无法对厚度未知材料采用超声波法测量应力的问题。它包括电磁超声横纵波换能器、发射电路阵列、接收电路阵列、采集电路阵列、控制电路和上位机;电磁超声横纵波换能器包括永磁体、正交蝶形线圈、螺旋线圈和外壳;发射电路阵列驱动电磁超声横纵波换能器发出超声横波和纵波,接收电路阵列将电磁超声横纵波换能器接收到的回波信号进行调理后传输至采集电路阵列,采集电路阵列通过模数转换将超声回波信号转换为数字信号,并通过控制电路传输至上位机,上位机计算应力,并对数据和波形进行显示。本发明用于对金属材料进行检测。
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公开(公告)号:CN108802185B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810675597.8
申请日:2018-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于脉冲涡流与电磁超声的金属材料缺陷检测传感器,属于金属材料缺陷无损检测领域,解决了现有基于电磁超声与脉冲涡流复合的金属材料缺陷检测方式导致相应传感器的体积、重量过大,不适用于高温场合以及缺陷检测效果差的问题。所述传感器:空心螺线管和平板线圈分别通以脉冲信号和射频脉冲信号。空心螺线管使待测金属材料发生涡流效应,发生涡流效应后,空心螺线管两端之间的自感电压信号为所述传感器的第一传感信号。空心螺线管、平板线圈与待测金属材料构成电磁超声换能器,平板线圈接收待测金属材料激发出超声波并向待测金属材料发射超声波,进入待测金属材料的超声波的回波信号为所述传感器的第二传感信号。
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公开(公告)号:CN107121500B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710286079.2
申请日:2017-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/34
Abstract: 一种基于扫频多通道电磁超声导波装置的导波方向控制方法,涉及一种导波方向控制方法。为了解决现有的导波方向控制方法不能在不改变线圈接线方式的情况下使用多通道电磁超声导波换能器激励和接收任意频率的单向传播超声导波的问题。本发明首先计算各线圈激励电流的初始相位,通过调节各线圈激励电流的初始相位使导波信号被抑制的一侧,在任意时刻各信号叠加后振幅为零;然后计算非抑制侧各发射线圈产生的导波信号合成后的振幅;绘制非抑制侧导波信号振幅与频率的关系曲线,不同工作频率下,选择导波信号振幅最大时所对应的激励电流初始相位;最后通过选择抑制侧和非抑制侧来实现方向控制。本发明用于金属板材、管件等的无损检测。
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