一种穿过式永磁磁化器及由其构成的漏磁检测探头

    公开(公告)号:CN103219128B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310089205.7

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 本发明的目的在于提出一种永磁磁化器及由其构成的漏磁检测探头,包括第一、第二环形永磁体,环形衔铁;环形衔铁夹在第一、第二环形永磁体之间,三者同轴并贴合形成一穿过式永磁磁化器。由上述穿过式永磁磁化器构成的漏磁检测探头,它还包括探靴,探靴同轴布置在衔铁的内腔,与衔铁之间可拆卸式连接。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高速、大摆动情况下的无损检测需求。

    一种基于体表反向场的内外伤漏磁检测区分方法与装置

    公开(公告)号:CN103760223B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410055718.0

    申请日:2014-02-19

    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。

    用于钢管生产线无损检测过程中的缺陷位置标识装置

    公开(公告)号:CN102507866B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201110324402.3

    申请日:2011-10-24

    Inventor: 康宜华 邓超

    Abstract: 本发明提供一种用于钢管生产线无损检测过程中的缺陷位置标识装置,包括运料轮,运料轮上等距开设有齿槽,涂料瓶通过履带相连后搭放在运料轮齿槽内,驱动机构通过齿槽条连接动挤压块,齿槽条连接棘轮,棘轮与运料轮通过中心轴相接,静挤压块与动挤压块位置相对应,驱动机构通过齿槽条带动动挤压块前移,动挤压块与静挤压块配合挤压涂料瓶,涂料瓶的瓶盖被压出完成缺陷位置标识;驱动机构回位,齿槽条带动棘轮转动,棘轮又带动送料轮转动,涂料瓶从当前所在齿槽移动至下一个齿槽,最靠近动挤压块的涂料瓶落入动、静挤压块之间以备用。本发明以将喷涂料预先分成等量单元为原理基础,每次喷出等量的涂料至缺陷位置,提高了标识精度和生产效率。

    一种穿过式永磁磁化器及由其构成的漏磁检测探头

    公开(公告)号:CN103219128A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310089205.7

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 本发明的目的在于提出一种永磁磁化器及由其构成的漏磁检测探头,包括第一、第二环形永磁体,环形衔铁;环形衔铁夹在第一、第二环形永磁体之间,三者同轴并贴合形成一穿过式永磁磁化器。由上述穿过式永磁磁化器构成的漏磁检测探头,它还包括探靴,探靴同轴布置在衔铁的内腔,与衔铁之间可拆卸式连接。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。

    一种双轴解耦结构的平面电机

    公开(公告)号:CN102270908B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110207249.6

    申请日:2011-07-22

    Inventor: 康宜华 邓超

    Abstract: 本发明公开了一种双轴解耦结构的平面电机,包括基座和位于其上方的工作平台,所述基座上设有第一驱动线圈、第二驱动线圈、气动悬浮体、间隙传感器和位置传感器,第一和第二驱动线圈在同一平面相垂直摆放;所述工作平台上设有同一平面相垂直摆放的第一永磁体和第二永磁体,其中第一永磁体与第一驱动线圈相垂直,第二永磁体与第二驱动线圈相垂直,另有控制器分别连接两驱动线圈、两传感器和气动悬浮体。本发明双轴共面解耦结构实现同一平面上双轴驱动的二维运动,简化了结构,增大了系统可靠性。

    一种基于聚磁桥路的钢管壁厚电磁超声测量装置

    公开(公告)号:CN102954774A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210416917.0

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚磁桥路的钢管壁厚电磁超声测量装置,包括穿过式磁化线圈、导磁元件、聚磁元件以及电磁超声检测线圈,其中磁化线圈用于将待检测钢管同心设置其中,由此在通电后产生沿其轴向分布的磁场;导磁元件呈板状结构对称设置在磁化线圈的外侧,用于使所产生的磁场沿着钢管法线方向分布;聚磁元件分别设置在各个所述导磁元件上,其下端贴近待检测钢管的外表面并保持间隙;电磁超声检测线圈安装在所述间隙中,用于在通以高频电流时执行对钢管壁厚的测量。本发明还公开了其他的构造形式。通过本发明,能够在待检测钢管的局部位置形成径向稳恒强磁场,并采用对称布置以消除对钢管的吸力,因而尤其适用于钢管在线高速测厚等用途。

    一种开环式电磁磁化装置
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102543358A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210006900.8

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本发明属于磁化技术,为一种开环式电磁磁化装置,该装置包括开环螺线管和铁磁体,所述铁磁体位于所述开环螺线管的外环导电线与内环导电线之间,用于吸收掉外环电导线的反向磁化场并增补内环电导线的同向磁化场,最终达到与传统的全圆周环式封闭结构的螺线管磁化器一样的磁化效果。本发明实现机理特征是在正向传导电流与反向传导电流中间布置有铁磁体,通过该铁磁体吸收掉反向传导电流在磁化区的反向磁化场,同时自身也对外产生正向磁化场对磁化区进行磁化增补。本发明装置为开环式结构,具有“开口”,无需从端头穿送环套上待磁化体,而能够直接“卡”送环套上待磁化体,特别能够实现完成无端头或两端头锚固等构件的电磁磁化漏磁无损检测,另外也适宜于脑生物磁刺激治疗中对颅腔施加垂直于身体方向的电磁激励。

    一种钢管局部斜向磁化装置

    公开(公告)号:CN101202148B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN200710053671.4

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种钢管局部斜向磁化装置;该装置包括穿过式线圈和第一、二导磁构件;使用时,穿过式线圈的轴心线L与被磁化钢管的轴心线L’成α夹角斜向布置,0 °<α<90 °;第一、二导磁构件分别布置于穿过式线圈的轴心线L两侧,导磁构件分别靠近钢管管壁的面为圆弧面,该圆弧面分别与钢管管壁相距0~60mm。本装置提供的斜向磁化场能同时一并激发出钢管上的纵向和横向缺陷漏磁信号,以便布置于该区域的单一检测探靴完成对钢管的纵横向缺陷的一并检测,从而简化了钢管纵横向缺陷无损检测装置的结构,降低了其造价。

    一种双轴解耦结构的平面电机

    公开(公告)号:CN102270908A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110207249.6

    申请日:2011-07-22

    Inventor: 康宜华

    Abstract: 本发明公开了一种双轴解耦结构的平面电机,包括基座和位于其上方的工作平台,所述基座上设有第一驱动线圈、第二驱动线圈、气动悬浮体、间隙传感器和位置传感器,第一和第二驱动线圈在同一平面相垂直摆放;所述工作平台上设有同一平面相垂直摆放的第一永磁体和第二永磁体,其中第一永磁体与第一驱动线圈相垂直,第二永磁体与第二驱动线圈相垂直,另有控制器分别连接两驱动线圈、两传感器和气动悬浮体。本发明双轴共面解耦结构实现同一平面上双轴驱动的二维运动,简化了结构,增大了系统可靠性。

    一种确定磁致伸缩导波检测工作点的方法

    公开(公告)号:CN101451976B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200810196822.6

    申请日:2008-08-29

    Abstract: 一种磁致伸缩导波检测中工作点的确定方法,属于无损检测技术领域。本发明通过将检测信号的第一个非电磁脉冲信号作为参考信号,分别通过改变激励单元偏置磁场的磁化强度和接收单元偏置磁场的磁化强度,得到一系列参考信号的峰峰值。通过求取信号峰峰值最大值对应的偏置磁场的磁化强度,得到构件磁致伸缩导波检测的工作点,保证了磁致伸缩导波检测的效率,从而为提高磁致伸缩导波检测的精度提供一种方法。

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