基于超声Lamb波的储罐底板腐蚀检测系统及方法

    公开(公告)号:CN102539528A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110281076.2

    申请日:2011-09-21

    Abstract: 基于超声Lamb波的储罐底板腐蚀检测系统及方法,属于压力容器无损检测技术领域。由上位机(1)连接控制任意函数发生板卡(2),任意函数发生板卡(2)与功率放大器(3)相连,功率放大器(3)与多通道切换开关(4)相连,多通道切换开关(4)与信号分离器(7)相连,信号分离器(7)与检测传感器阵列及多通道数据采集板卡(9)相连,多通道数据采集板卡(9)连入上位机(1),多通道数据采集板卡(9)将采集到的信号传输到上位机。本发明无需清空储罐或进行液面升降,可对边缘板进行在线检测,对于中幅板的离线检测,相较于其它检测方法,本发明一次激励接收即可完成一整块钢板的检测,快速高效。

    一种周向一致单一S0模态Lamb波电磁声传感器

    公开(公告)号:CN102393421A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110280961.9

    申请日:2011-09-21

    Abstract: 一种周向一致单一S0模态Lamb波电磁声传感器,属于无损检测领域。该传感器保护外壳下端开口,端部保护壳在保护外壳的开口处与其相连,环形线圈置于端部保护壳内,其上置有垫片,磁铁置于环形线圈的正上方,一个支撑套置于磁铁上,一个支撑套上设置有阻抗匹配电路,另一个支撑套置于保护外壳的上顶端与阻抗匹配电路之间,支撑套将阻抗匹配电路固定住,阻抗匹配电路与环形线圈通过置于保护外壳方槽中的导线相连,再通过两根导线与BNC接头相连。本传感器在360度的方向上具有一致的激励灵敏度与接收灵敏度,且为非接触式传感器,无需耦合剂即可在结构中激励产生出Lamb波,对于不平整的表面、弯曲的、存在腐蚀坑的表面都适用。

    基于SH波的工业锅炉水垢厚度检测系统及方法

    公开(公告)号:CN101819032A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010159752.4

    申请日:2010-04-23

    Abstract: 本发明属于超声导波无损检测领域,具体涉及一种利用对板层表面附着物敏感的SH波检测工业锅炉水垢厚度的方法。本发明首先利用双层结构中SH波传播的频散方程,绘制出不同水垢厚度情况下的频散曲线,得到SH0模态群速度随水垢厚度增加时的变化曲线,进而求得高低两个检测频率,分别对应检测较薄水垢和较厚水垢。其检测系统如图示,由函数发生器(1)、功率放大器(2)、转换开关(3)、EMAT传感器(4)、示波器(5)和计算机(6)组成。利用该系统测量出锅炉与水垢组成的结构中SH0模态的群速度,对应上述计算求得的群速度与水垢厚度对应曲线,即可求得水垢厚度。从而实现对工业锅炉水垢厚度的在线、无损检测。

    基于时间反转聚焦方法的管道缺陷大小判定方法

    公开(公告)号:CN102520064A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110393575.0

    申请日:2011-12-01

    Abstract: 基于时间反转聚焦方法的管道缺陷大小判定方法属于无损检测信号分析领域。本发明通过聚焦前检测曲线计算出缺陷位置提取缺陷回波信号的幅值A1,通过聚焦后检测曲线得到缺陷回波信号的幅值A2,并计算放大倍数有限元软件,建立一系列与被测管道材料、长度、外径、壁厚参数一致,带有不同尺寸缺陷的有限元管道模型;获得时间反转聚焦方法对不同圆周方向大小缺陷的放大倍数;并绘制放大倍数随缺陷圆周方向大小变化曲线,找出步骤所述放大倍数R所对应的点;该点在放大倍数随缺陷圆周方向大小变化曲线图中所对应的缺陷圆周方向大小,就是待测缺陷圆周方向的尺寸。本发明实现了管道圆周方向尺寸的判断,一次检测便可以计算得到缺陷位置与缺陷圆周方向大小。

    便携式高压多脉冲超声波发射装置

    公开(公告)号:CN102629838A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210017018.3

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 便携式高压多脉冲超声波发射装置涉及一种高能量超声波发射装置,能够产生高压连续脉冲激励超声换能器,产生高能量超声波。该装置包括高压升压电路、脉冲激励电路、单片机电路和超声换能器。高压升压电路采用反激式开关升压原理产生高电压,通过调整输入PWM信号的占空比可以调整升压模块的输出电压,输出电压同时反馈到单片机的内部AD输入,实现电压的闭环控制。脉冲激励电路采用两个MOS管组成的推挽电路驱动超声换能器,其中的MOS管驱动采用自举升压电路。本装置通过外接按键和液晶显示屏,能够设置激励电压、激励脉冲周期数、激励频率和激励间隔周期四个参数。整个装置体积小、重量轻,适用于野外作业。

    一种基于斜探头的公路护栏立柱长度超声导波检测方法

    公开(公告)号:CN101922922A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010210832.8

    申请日:2010-06-18

    Abstract: 一种基于斜探头的公路护栏立柱长度超声导波检测方法,属于公路交通安全设施无损检测领域。本发明由工业控制计算机1、产生和接收超声导波信号的模块2和传感器3组成,其特征在于:在位于路基上面的护栏立柱侧壁上端面安装传感器;在计算机的控制下超声导波激励/接收模块产生功率为200W-500W的激励信号,通过传感器激励出超声导波信号沿护栏立柱发射出去,并通过传感器接收反射的超声导波信号,然后又经过超声导波激励/接收模块传输给计算机;通过计算里机的检测软件即可获得导波在立柱中传播的时间,根据超声导波的传播特性,最终获得立柱的总长度,进而获得立柱的埋置深度。本发明对公路路基没有破坏,检测速度快、精度高且检测成本低。

    基于时间反转聚焦方法的管道缺陷大小判定方法

    公开(公告)号:CN102520064B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201110393575.0

    申请日:2011-12-01

    Abstract: 基于时间反转聚焦方法的管道缺陷大小判定方法属于无损检测信号分析领域。本发明通过聚焦前检测曲线计算出缺陷位置提取缺陷回波信号的幅值A1,通过聚焦后检测曲线得到缺陷回波信号的幅值A2,并计算放大倍数有限元软件,建立一系列与被测管道材料、长度、外径、壁厚参数一致,带有不同尺寸缺陷的有限元管道模型;获得时间反转聚焦方法对不同圆周方向大小缺陷的放大倍数;并绘制放大倍数随缺陷圆周方向大小变化曲线,找出步骤所述放大倍数R所对应的点;该点在放大倍数随缺陷圆周方向大小变化曲线图中所对应的缺陷圆周方向大小,就是待测缺陷圆周方向的尺寸。本发明实现了管道圆周方向尺寸的判断,一次检测便可以计算得到缺陷位置与缺陷圆周方向大小。

    激励压电换能器阵列产生超声导波的任意波形激励板卡

    公开(公告)号:CN102565200A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210034063.X

    申请日:2012-02-15

    Abstract: 一种激励压电换能器阵列产生超声导波的任意波形激励板卡,用于激励压电换能器阵列产生超声导波,属于无损检测领域。包括可接收上位机波形数据点的USB接口电路,和用于存储波形数据点的SRAM,将波形数据点按一定时序转换形成波形模拟信号的波形合成电路,FPGA控制波形数据点的接收、存储和合成,将波形模拟信号进行功率放大的波形功放电路;其中波形功放电路整体结构采用差分放大形式可有效抑制谐波失真和温漂,与能够形成各种波形的波形合成电路配合,实现了能够产生任意波形的超声导波激励板卡。

    基于SH波的工业锅炉水垢厚度检测系统及方法

    公开(公告)号:CN101819032B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201010159752.4

    申请日:2010-04-23

    Abstract: 本发明属于超声导波无损检测领域,具体涉及一种利用对板层表面附着物敏感的SH波检测工业锅炉水垢厚度的方法。本发明首先利用双层结构中SH波传播的频散方程,绘制出不同水垢厚度情况下的频散曲线,得到SH0模态群速度随水垢厚度增加时的变化曲线,进而求得高低两个检测频率,分别对应检测较薄水垢和较厚水垢。其检测系统如图示,由函数发生器(1)、功率放大器(2)、转换开关(3)、EMAT传感器(4)、示波器(5)和计算机(6)组成。利用该系统测量出锅炉与水垢组成的结构中SH0模态的群速度,对应上述计算求得的群速度与水垢厚度对应曲线,即可求得水垢厚度。从而实现对工业锅炉水垢厚度的在线、无损检测。

    基于超声Lamb波的储罐底板腐蚀检测系统

    公开(公告)号:CN202305480U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120354766.1

    申请日:2011-09-21

    Abstract: 基于超声Lamb波的储罐底板腐蚀检测系统,属于压力容器无损检测技术领域。由上位机(1)连接控制任意函数发生板卡(2),任意函数发生板卡(2)与功率放大器(3)相连,功率放大器(3)与多通道切换开关(4)相连,多通道切换开关(4)与信号分离器(7)相连,信号分离器(7)与检测传感器阵列及多通道数据采集板卡(9)相连,多通道数据采集板卡(9)连入上位机(1),多通道数据采集板卡(9)将采集到的信号传输到上位机。本实用新型无需清空储罐或进行液面升降,可对边缘板进行在线检测,对于中幅板的离线检测,相较于其它检测方法,本实用新型一次激励接收即可完成一整块钢板的检测,快速高效。

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