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公开(公告)号:CN104713992A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510146234.1
申请日:2015-03-31
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种大型储罐底板遍历及定位装置及方法,本发明包括自动检测系统、遍历方法和定位方法,其中自动检测系统包括行走机构、传感器、驱动机构、定位机构、检测机构。遍历方法包括储罐底板、遍历路径和整圈标记。定位方法中包括遍历路径、储罐侧壁和激光测距仪。所述遍历路径根据储罐底板的形状采取等间距环状,自动检测系统按照遍历路径行走,在自动检测系统上的传感器检测到整圈标记时更换路径。所述定位是通过两个并排激光测距仪检测自动检测系统到储罐侧壁的距离来确定检测系统在储罐底板的径向距离,并且通过比较两个激光测距仪的测量数据确定自动检测系统的方向。
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公开(公告)号:CN104121854A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410364815.8
申请日:2014-07-28
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种汽车大梁装配孔孔位、孔径精密测量系统及方法,包括主操控台、固定高低架、滑台、伺服电机、伺服电机编码器、摄像机、精密水平滑轨、二维标准控制场、钢化玻璃光源罩、被测大梁以及减震器。本测量系统首先获取被测大梁连续局部图像,再分别对每一幅图像进行了特征提取,利用图像提取信息与测量控制场进行坐标转换,即实现了汽车大梁装配孔的孔径、孔位精密测量,最后将测量结果写入二维码防伪溯源系统。本测量系统有效地解决了人工检测效率低、劳动强度大的难题,同时为后续的大梁维修、信息查询等提供了便利,尤其适用于U型平板大梁上装配孔的测量。
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公开(公告)号:CN119897264A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510359082.7
申请日:2025-03-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及一种基于双压电片的空气耦合宽带换能器,属于声学换能器技术领域,该基于双压电片的空气耦合宽带换能器包括:后压电片的负极和前压电片的负极贴合;前压电片的正极和变厚度匹配层的圆形表面贴合;前压电片的正极和后压电片的正极通过导线连接;后压电片和前压电片的厚度不同;前压电片和后压电片通过导线和匹配电路的输出端连接。本发明提供的基于双压电片的空气耦合宽带换能器,使用非一致层厚的双层压电结构,结合变厚度匹配层可以在足够宽的频带范围内实现声阻抗匹配,将双层压电结构产生的包含奇、偶次谐波的信号变为可向空气介质中发射与接收的宽带信号,通过匹配电路可以实现背衬的效果,显著提高带宽,从而提高声能转换效率。
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公开(公告)号:CN118641630B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410934766.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种管道缺陷定量检测方法、装置、电子设备及存储介质,属于无损检测技术领域,其方法包括:接收电磁超声波被待检测管道中的待检测管道缺陷反射后的回波信号和模态导波信号;基于所述回波信号计算所述待检测管道缺陷沿所述待检测管道的轴向长度;基于所述模态导波信号计算所述待检测管道缺陷沿所述待检测管道的径向深度;基于所述回波信号及所述径向深度计算所述待检测管道缺陷沿所述待检测管道的周向宽度。本发明能够定量计算管道缺陷的轴向长度、周向宽度以及径向深度,为管道维护和保养提供精确的数据支持。
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公开(公告)号:CN119438372A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411486534.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 湖北工业大学 , 湖北特种设备检验检测研究院
IPC: G01N27/90 , G01N27/9093
Abstract: 本发明属于电磁无损检测技术领域,并具体公开了一种磁巴克豪森噪声的涡流调制检测系统及方法。包括:缠绕于所述U型磁轭设置的励磁线圈;朝向所述U型磁轭的极靴方向设置的铁磁性材料;设于所述U型磁轭和铁磁性材料之间的涡流激励线圈和涡流检测线圈,所述涡流激励线圈和涡流检测线圈位于所述U型磁轭两个极靴之间并排设置;所述涡流激励线圈和涡流检测线圈与铁磁性材料的距离固定;与励磁线圈电性连接的双极性电流源;与所述涡流激励线圈电性连接的信号发生器,以及与所述涡流检测线圈电性连接的积分和滤波电路模块。本发明可得到精度较高且反映磁巴克豪森噪声信息的涡流信号,从而提升检测的精准度,具有更高的检测精度和更易分析的优点。
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公开(公告)号:CN118641621A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410934752.9
申请日:2024-07-12
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明涉及一种铁磁性材料深层缺陷评估方法及装置,属于电磁无损检测技术领域,其中,该铁磁性材料深层缺陷评估方法包括:获取待检测铁磁性构件的检测信号,待检测铁磁性构件的检测信号是检测探头对磁化后的待检测铁磁性构件表面涡流场产生的感应电动势进行扫描后得到的;将待检测铁磁性构件的检测信号特征值与参考铁磁性构件的检测信号特征值进行对比,对待检测铁磁性构件的深层缺陷进行评估,参考铁磁性构件的制作材料和形状与待检测铁磁性构件相同,参考铁磁性构件上设置有不同埋深的缺陷。本发明实现了在不进行耦合的情况下,精确对铁磁性构件深层缺陷埋深信息进行非接触测量,提升了铁磁性构件深层缺陷检测的灵活性和准确性。
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公开(公告)号:CN118501251A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410970841.9
申请日:2024-07-19
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明涉及一种铁磁性构件深层缺陷检测方法及装置,属于电磁无损检测技术领域,其中,该铁磁性构件深层缺陷检测方法包括:获取待检测铁磁性构件的检测信号,所述待检测铁磁性构件的检测信号是检测探头对磁化后的所述待检测铁磁性构件表面涡流场产生的感应电动势进行扫描后得到的;基于所述待检测铁磁性构件的检测信号是否存在峰值突变,检测所述待检测铁磁性构件是否存在深层缺陷。本发明无需复杂的操作就能够实现铁磁性构件的深层缺陷检测,从而降低了铁磁性构件深层缺陷检测的复杂度。
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公开(公告)号:CN118169254A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410222482.9
申请日:2024-02-28
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性电磁超声SH导波探头及检测系统,属于超声检测技术领域,包括:周期性磁化线圈以及跑道线圈,周期性磁化线圈包括若干根依次等距且可弯曲地布置在待测件外侧的第一导线,使周期性磁化线圈的内侧形成能够适应待测件外壁的柔性面,且相邻两根第一导线的电流呈相反流向,用于依次在待测件表面形成方向交替变化的垂直磁场;跑道线圈用于在加载交变电流时,在工件表面形成感应涡流,感应涡流与垂直磁场相互作用产生洛伦兹力,从而在待测件上产生SH导波;本方案的柔性电磁超声SH导波探头既方便安装和拆卸,同时易于实现探头的柔性化,能够自适应不同曲率的曲面零件,具有较好的适用性。
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公开(公告)号:CN116773654A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310672333.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/24 , G01N29/44 , G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于周向导波的管道缺陷智能检测装置及检测方法,通过信号发生器产生特定频率和幅值的脉冲信号,经过功率放大电路在线圈中通入周期性的电流来产生超声波,后续通过数据采集卡来采集接收到经过信号处理电路放大和降噪后的超声波信号,将信号导入计算机中通过人工智能领域深度学习方法对超声波检测信号进行智能分析,从而精确地判断裂纹的有无。本发明具有更高的换能效率,ResNet34与随机森林相结合的整体分类效果要好于ResNet34,在使用卷积神经网络进行特征提取之后,使用随机森林作为分类器,不仅在平衡数据集中,而且在不平衡数据集中,与单独使用卷积神经网进行分类相比,可以提高模型的分类精度。
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公开(公告)号:CN111325738B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010130052.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/762 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G01N29/44
Abstract: 本发明实施例提供一种用于横穿孔周边裂纹的智能检测方法及系统。该方法包括:获取待检测横穿孔超声图像;将所述待检测横穿孔超声图像输入至预先训练好的裂纹检测模型,得到所述裂纹检测模型输出的裂纹检测结果;其中,所述裂纹检测模型针对横穿孔裂纹数据集,经过K‑Means++算法和K‑Mediods聚类算法生成锚框,并通过YOLOV3算法训练和测试得到所述横穿孔裂纹数据集的类别信息和位置信息。本发明实施例对裂纹缺陷进行快速准确识别,实现目标检测的同时又获得了较高的准确率,满足实时检测的要求,更加适合超声无损检测的应用环境。
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