一种矿用振动筛磁记忆检测方法

    公开(公告)号:CN105353031B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201510926839.2

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛磁记忆检测装置,它包括:固定于滑移小车上的探头、信号调理电路、STM32F103C8芯片以及计算机;所述的探头与信号调理电路、信号调理电路通过STM32F103C8芯片与计算机相连;其中,所述的探头检测到振动筛构件引起的磁场信号变化,并将采集到的磁场信号变化转化为电信号,经过信号调理电路和STM32F103C8芯片输入计算机中进行检测分析;同时还公开了一种利用本装置的检测方法;本发明的装置和方法能够对可能产生裂纹的位置以及产生的早期微小疲劳裂纹进行精确诊断,并及时发现可能存在缺陷的位置,减少因构件失效引起的非计划性停产及不必要的人员伤亡,降低企业经济损失。

    一种汽车气门推杆综合检测系统

    公开(公告)号:CN106269559A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610635796.7

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: B07C5/34 B07C5/02 B07C5/361 B07C5/362

    Abstract: 本发明公开了一种汽车气门推杆综合检测系统,包括工作台、推送机构、检测装置、传输机构和分选装置。所述检测装置,包括气门推杆杆部表面涡流探伤机构、圆跳动测量机构、长度测量机构和球头硬度测量机构,各个机构不限定先后次序地设置在传输机构的传输线上。本发明集成多种检测功能于一体,可同时检测推杆的杆部裂纹探伤、杆部圆跳动检测、推杆长度检测和球头硬度检测,具有体积集约、操作高效方便,与传统单一对象检测设备相比,可以更加快速有效的获取气门推杆的性能信息。本发明系统实现了对汽车气门推杆的全自动、无损、100%全检测,实现了多参数综合检测。

    考虑扰动的基于粒子群算法的最少拍控制器自动设计方法

    公开(公告)号:CN105243242A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510780144.8

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种考虑扰动的基于粒子群算法的最少拍控制器自动设计方法,包括以下步骤:1)设计开始→2)获取被控对象和扰动信号的Z传递函数→3)不考虑扰动信号时设计最少拍控制器D(z)→4)计算仅考虑扰动信号的闭环Z传递函数Wf(z)→5)判断Wf(z)是否满足要求→6)构造修正公式,确定待求参数个数并初始化→7)初始化粒子群算法参数→8)计算适应度值并更新粒子群最优解→9)更新并约束粒子的速度和位置→10)判断搜索是否终止→11)确定符合扰动抑制要求的最少拍控制器D'(z)→12)设计结束;本方法无需要依赖手工计算,能够实现最少拍控制器设计的完全自动化,具有设计时间短、效率高、精度高等优点。

    一种汽车气门推杆综合检测系统

    公开(公告)号:CN106269559B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610635796.7

    申请日:2016-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种汽车气门推杆综合检测系统,包括工作台、推送机构、检测装置、传输机构和分选装置。所述检测装置,包括气门推杆杆部表面涡流探伤机构、圆跳动测量机构、长度测量机构和球头硬度测量机构,各个机构不限定先后次序地设置在传输机构的传输线上。本发明集成多种检测功能于一体,可同时检测推杆的杆部裂纹探伤、杆部圆跳动检测、推杆长度检测和球头硬度检测,具有体积集约、操作高效方便,与传统单一对象检测设备相比,可以更加快速有效的获取气门推杆的性能信息。本发明系统实现了对汽车气门推杆的全自动、无损、100%全检测,实现了多参数综合检测。

    一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法

    公开(公告)号:CN107632046B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710806063.X

    申请日:2017-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法,包括以下步骤:1)选择一个硬度合格的轴承套圈作为基准试件;2)对基准试件以及待测试件编号处理;3)试验选取合适的扫频范围;4)涡流扫频并记录高精度硬度检测探头检测待测试件时的阻抗值ZAi=RAi+XAi,以及探头检测基准试件时的阻抗信号:Z1i=R1i+X1i;5)差分处理得到阻抗相位角变化量ΔΦi;6)绘制f‑ΔΦi曲线;本发明通过扫频涡流技术获取不同硬度下轴承套圈的信号,然后通过分析信号确定涡流检测频率及信号特征,进而解决了具有不同硬度的热处理合格、热处理不合格以及未经过热处理的三类轴承套圈的无损鉴别问题。

    一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法

    公开(公告)号:CN107632046A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710806063.X

    申请日:2017-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法,包括以下步骤:1)选择一个硬度合格的轴承套圈作为基准试件;2)对基准试件以及待测试件编号处理;3)试验选取合适的扫频范围;4)涡流扫频并记录高精度硬度检测探头检测待测试件时的阻抗值ZAi=RAi+XAi,以及探头检测基准试件时的阻抗信号:Z1i=R1i+X1i;5)差分处理得到阻抗相位角变化量ΔΦi;6)绘制f-ΔΦi曲线;本发明通过扫频涡流技术获取不同硬度下轴承套圈的信号,然后通过分析信号确定涡流检测频率及信号特征,进而解决了具有不同硬度的热处理合格、热处理不合格以及未经过热处理的三类轴承套圈的无损鉴别问题。

    一种矿用振动筛磁记忆检测装置与方法

    公开(公告)号:CN105353031A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510926839.2

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛磁记忆检测装置,它包括:固定于滑移小车上的探头、信号调理电路、STM32F103C8芯片以及计算机;所述的探头与信号调理电路、信号调理电路通过STM32F103C8芯片与计算机相连;其中,所述的探头检测到振动筛构件引起的磁场信号变化,并将采集到的磁场信号变化转化为电信号,经过信号调理电路和STM32F103C8芯片输入计算机中进行检测分析;同时还公开了一种利用本装置的检测方法;本发明的装置和方法能够对可能产生裂纹的位置以及产生的早期微小疲劳裂纹进行精确诊断,并及时发现可能存在缺陷的位置,减少因构件失效引起的非计划性停产及不必要的人员伤亡,降低企业经济损失。

    一种金属电导率涡流检测方法

    公开(公告)号:CN107677888A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710736887.4

    申请日:2017-08-24

    CPC classification number: G01R27/02 G01N27/041

    Abstract: 本发明公开了一种金属电导率涡流检测方法,包括以下步骤:1)选择电导率分别为σ1、σ2的两个试件作为标准试件;2)综合考虑以确定合适的激励频率f;3)将连接阻抗分析仪的探头分别置于两个标准试件的上方,测得阻抗:Z1=R1+X1,Z2=R2+X2;4)通过厚度为1mm的标准垫片分别测得探头置于两个标准试件上方提离为1mm时的阻抗:ZT1=RT1+XT1,ZT2=RT2+XT2,将其作为基准,与3)中的阻抗值差分处理,构造关键点A、B;5)由A、B两点得出目标函数。6)对待检金属按以上步骤操作得到|ΔX/ΔR|并带入5)中得出的目标函数以求电导率σ。本发明采用涡流技术检测金属电导率,对试件无损,检测环境要求低,检测精度高,检测小电导率金属材料分辨率高,并且检测时所需参数少,同时克服了现有金属电导率检测仪需要校准的局限性。

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