基于超声Lamb波的对接焊缝无损检测方法

    公开(公告)号:CN103336054A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310217894.5

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于超声Lamb波的对接焊缝无损检测方法,属于超声导波无损检测领域。本发明的激励源加载在焊缝端部,将两个压电片对称贴在板的上下表面进行激励,产生沿焊缝传播的焊缝导波模态能量高、衰减慢,可以解决长距离检测问题。其检测系统如图所示,由函数发生器(1)、功率放大器(2)、压电片(3)、斜入射式压电超声传感器(4)、示波器(5)和计算机(6)组成。利用该系统进行检测,超声Lamb波遇到焊缝上的缺陷会产生缺陷回波,由激励波形与接收的缺陷回波波形的时间差以及焊缝超声导波模态的群速度,可以求得缺陷距离激励源的距离,从而实现对接焊缝缺陷的有效定位。

    接地网圆钢棒腐蚀检测周侧加载传感器

    公开(公告)号:CN103076398A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210568380.X

    申请日:2012-12-24

    Abstract: 接地网圆钢棒腐蚀检测周侧加载传感器,属于无损检测领域,具体涉及一种利用超声导波检测电力系统接地网圆钢棒腐蚀的超声导波传感器。传感器由8-16个传感器单元组成,传感器单元由传感器外壳(1)、嵌于传感器外壳(1)内部的滑块(3)、传感器外壳(1)和滑块(3)之间的一对弹簧(2)、定位滑块(3)的一对定位销(4)、压电片(6)、支撑保护压电片(6)的保护层(7)、压电片正负两极的引线(5)、保护层(7)和滑块(3)之间背衬材料(8)以及将多传感器单元连接起来的轴销(9)组成。在实际使用时,8-16个传感器单元组成传感器,实现传感器沿圆钢棒侧面周向均布的加载方式,可以适用于直径为Φ14-28mm的常用型号接地网钢棒的无损检测。

    原子力声学显微镜悬臂梁接触谐振频率追踪系统

    公开(公告)号:CN101839924B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201010194831.9

    申请日:2010-05-28

    Abstract: 原子力声学显微镜悬臂梁接触谐振频率追踪系统主要用于快速获取原子力显微镜悬臂梁的接触谐振频率,进而实现原子力声学显微镜的快速弹性模量成像,属于无损检测领域。本发明基于原子力显微镜悬臂谐振曲线峰值对应的电压信号,控制压控振荡器输出谐振中心频率的正弦电压信号激励压电传感器的原理。主要包括与原子力声学显微镜悬臂梁的光电二极管探测器连接的有效值直流转换电路(RMS-DC)、与原子力声学显微镜的压电传感器连接的压控振荡器(VCO),以及处理频率信号的DSP控制板。DSP控制板控制VCO输出谐振中心频率的正弦电压信号激励压电传感器,得到谐振曲线,进而得到谐振曲线的中心频率,实现了一种快速自动频率跟踪系统。

    一种基于LabVIEWRobotics的视觉化远程机器人

    公开(公告)号:CN102880180A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210387956.2

    申请日:2012-10-13

    Abstract: 本发明设计一种基于LabVIEW Robotics的视觉化远程机器人,属于视觉化、无线化机器人开发和研究领域,可实现机器人无线化远程运动控制、视觉图像获取和障碍距离监测等功能。该系统主要包括主控的微型计算机、环境监测摄像头、机器人视觉摄像头、超声波测距传感器以及NI LabVIEW Robotics Starter Kit 2.0硬件平台几部分。该发明主要针对机器人的视觉化和无线化进行开发设计,所搭建系统可以用于对特定环境的物理信息的获取和处理,并通过机器人控制对特殊情况作出实时响应。

    基于虚拟相控的管道导波聚焦检测方法

    公开(公告)号:CN102721748A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210193865.5

    申请日:2012-06-12

    Inventor: 吴斌 符浩 何存富

    Abstract: 本发明涉及基于虚拟相控的导波信号分析方法,属于无损检测信号分析领域。为了解决目前超声导波检测过程中,对于微小缺陷检测回波幅度低,分辨能力低的现状。通过结合相控聚焦思想与虚拟合成方法,在提高缺陷回波幅值,提高检测能力的同时,不过多的提高方法对仪器设备的要求。以最低的成本实现高分辨率高效的检测。本发明主要利用虚拟合成方法,在信号后处理过程中,对多通道信号分别引入适当的时间延迟,补偿各个通道信号到达聚焦点时间,从而实现虚拟的相控聚焦。本发明仅需要1轮激励-接收,便可以对整个检测区域的任意一点进行聚焦检测,检测效率高;对仪器设备要求低;能够对整个检测区域实现成像,检测结果直观。

    一种用于兰姆波波速检测的点聚焦超声换能器

    公开(公告)号:CN102706964A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210152249.5

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于兰姆波波速检测的点聚焦超声换能器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励源产生的脉冲电信号转换为压电薄膜的振动从而产生超声信号,同时接收被测试样的反射回波,并将超声信号转换为电信号。本发明采用压电高分子聚合物作为激励接收元件,接头、金属弹簧、上金属外壳、下金属外壳、绝缘套筒、背衬、绝缘胶、蒸镀电极等即可产生中心频率为14MHz的超声信号。其在极化过程中不需要进行拉伸操作,大大降低了极化难度。本发明具有散焦距离长、频带宽、信噪比高等优点,完全可以满足实验分析的需要。

    一种用于表面波波速检测的点聚焦超声换能器

    公开(公告)号:CN102706436A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210152100.7

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于表面波波速检测的点聚焦超声换能器,属于声学换能器技术领域。本发明是把激励源产生的脉冲电信号转换为压电薄膜的振动从而产生超声信号,同时接收被测试样的反射回波,并将超声信号转换为电信号。本发明采用压电高分子聚合物作为激励接收元件,配合接头、金属弹簧、金属外壳、绝缘套筒、背衬、绝缘胶、蒸镀电极等即可产生中心频率为42MHz的高频超声信号。其在极化过程中不需要进行拉伸操作,大大降低了极化难度。本发明具有中心频率高、频带宽、信噪比高等优点,完全可以满足实验分析的需要。

    滚筒胶印机咬牙调校状态检测仪

    公开(公告)号:CN102128696B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010579848.6

    申请日:2010-12-03

    Abstract: 滚筒胶印机咬牙调校状态检测仪涉及一种用于滚筒胶印机咬牙调校的咬牙接触状态检测仪。由片状的阵列式压力传感器采集滚筒胶印机咬牙牙片与牙垫间各点的接触压力,压力信息经调理电路、多路信号选通模块、A/D转换模块、采集控制模块、串口通信模块送到上位机。上位机通过压力分布显示图像将牙片与牙垫间压力分布情况进行显示,可以在滚筒胶印机安装过程中实时观测到牙片与牙垫各点的接触情况。所以,本系统可以依据检测结果对咬牙安装人员进行安装指导,提高咬牙转配状况判断的正确率,并简化咬牙的安装过程。

    一种多主频组合的SH0模态电磁声传感器

    公开(公告)号:CN102608220A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210004883.4

    申请日:2012-01-09

    Abstract: 一种多主频组合的SH0模态电磁声传感器,属于无损检测领域。本发明由信号输入BNC接头,信号输出BNC接头,脉冲电磁铁供电BNC接头、磁铁固定板、保护外壳、脉冲电磁铁和回折型线圈组成;回折型线圈置于保护壳底面凹槽内,保护壳内部置有脉冲电磁铁,其上为磁铁固定板;在保护外壳的最上端为保护外壳的盖板,盖板上固定有信号输入BNC接头,信号输出BNC接头,脉冲电磁铁供电BNC接头。信号输入BNC接头,信号输出BNC接头分别接入回折型线圈上下面的接线端,脉冲电磁铁供电BNC接头连接到脉冲电磁铁的绕组。与等周期的线圈EMAT相比,本发明可同时关注多个频率点的信息,可以替代利用多个不同频率的EMAT进行扫频。

    一种各向异性材料表面波非接触式波速提取的方法

    公开(公告)号:CN102539535A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110427500.X

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 一种各向异性材料表面波非接触式波速提取的方法属于无损检测技术领域。采用拉伸等破坏性的方法将无法满足各向异性材料的求。在以测量声波波速为主的非破坏性检测中,由漏表面波和直接反射波的干涉所形成的V(z)曲线包含材料特性方面的许多信息,以超声显微镜作为波速测量工具,可以应用于检测各向异性材料弹性常数等机械性质。将V(z)曲线理论引入各向异性材料的表面波波速测量中,即可得到不同角度下表面波传播的速度,并通过角度——波速曲线来表征材料的各向异性。本发明可在宽频范围内对各向异性材料表面波波速进行提取,取代单频逐点的方式;可设置不同的频率段进行波速提取,选择平均后的值作为某一角度的表面波波速,避免了偶然因素造成的随机误差。

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