一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统

    公开(公告)号:CN110174461A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910441724.2

    申请日:2019-05-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种多频段超声波悬浊液浓度和粒径检测系统,包括:超声波发射模块、回波处理模块与高速采集模块、PCI通信模块、磁力搅拌装置、PC上位机以及数据处理模块;换能器固定在换能器固定支架上的玻璃管内,微控制器控制换能器驱动模块发射多路不同频率的超声波,检测被磁力搅拌装置搅动的悬浊液,超声波回波信号经所述回波处理模块后被FPGA控制的高速采集模块采集,采集的信号通过PCI通信模块发送到PC上位机,数据处理模块对浓度和粒径进行分析,得到检测结果。本发明利用悬浊液浓度和粒径的检测系统,快速完成浓度和粒径的检测,通过低干扰的磁力搅拌装置,降低检测过程中外部对声衰减参数的干扰,并在相应的多参数融合等算法的协调下实现精准测量。

    一种延时聚焦的超声相控阵检测双层板材缺陷方法

    公开(公告)号:CN120064459A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510095883.7

    申请日:2025-01-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种延时聚焦的超声相控阵检测双层板材缺陷方法,步骤包括:通过超声相控阵检测设备向有缺陷的双层板材发射超声波,得到原始回波数据;通过传统延时叠加方法,计算上层板材网格的第一传播时间矩阵;通过牛顿迭代法,求解超声波从上层板材进入下层板材的第一折射点坐标和超声波被下层板材缺陷反射后从下层板材进入上层板材的第二折射点坐标;基于第一折射点坐标和第二折射点坐标计算下层板材网格的第二传播时间矩阵;基于第一传播时间矩阵和第二传播时间矩阵以及处理好的回波数据,对板材缺陷进行成像。本发明根据牛顿迭代法计算超声波经过中部接合面的折射点,提高延时叠加环节精度,有效改善双层板材下层区域的成像质量。

    采用蝶形线圈和编码激励技术的电磁超声钢轨探伤装置

    公开(公告)号:CN118243785A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410356060.0

    申请日:2024-03-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提出采用蝶形线圈和编码激励技术的电磁超声钢轨探伤装置,包括钢轨轮、车体、电子系统、EMAT探头和显示器;钢轨轮设置于车体下方,EMAT探头包括表面波探头和体波探头,电子系统将表面波脉冲传输给表面波探头,将体波脉冲传输给体波探头,表面波探头激发出沿钢轨踏面表面传播的表面波,检测到损伤时得到表面波回波,并传输给电子系统,体波探头激发出向钢轨内部垂直踏面向下传播的体波,检测到损伤时得到体波回波,并传输给电子系统,电子系统得到探伤结果,并将探伤结果传输给显示器;显示器用于显示探伤结果。本发明能够适应不同工况需求的提离距离要求,无需使用耦合剂,可实现钢轨的非接触式检测,能够得到更加准确的探伤结果。

    一种双频率超声多普勒液体流量检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN118225193A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410356206.1

    申请日:2024-03-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提出一种双频率超声多普勒液体流量检测系统及检测方法,包括检测连接管段、超声发射探头、超声接收探头、流量仪表盘和电子系统;检测连接管段用于与待测液体流经的管道连接,检测连接管段上设有多个管段预留凹槽;超声发射探头和超声接收探头分别设置在管段预留凹槽内,超声发射探头与超声接收探头相对设置,超声发射探头用于发射超声信号,超声接收探头用于接收回波信号;流量仪表盘设置在检测连接管段上;电子系统设置在流量仪表盘内部,且电子系统与超声发射探头和超声接收探头连接,电子系统用于发射信号、接收信号和处理信号并将处理的检测结果显示在流量仪表盘上。本发明消除了粒子径向运动对检测结果的影响,使检测精度大幅提高。

    一种液浸式超声波声场测量系统

    公开(公告)号:CN108896159A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810721758.2

    申请日:2018-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种液浸式超声波声场测量方法,属于测量设备技术领域。本发明包括探头驱动模块、探头与水听器激光准直模块、信号处理与采集模块、电机控制与运动模块、计算机以及声场仿真部分。以计算机为控制核心,控制微处理器,实现探头的控制与驱动,同时对步进电机进行控制,三轴运动系统与水听器相连接,实现声场的自动测量,此外,给计算机输入探头和水听器的半径、频率等参数,通过计算机计算得到仿真曲线。本发明可以实现声场的自动测量,并提供激光校准方案,使探头与水听器可以实现精准同轴,同时可以为当前实验提供仿真结果,为探头的声场测量提供参考与依据,可以及时判断装置连接问题以及探头的质量问题。

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