一种基于非线性超声检测的镍基合金蠕变损伤分级方法

    公开(公告)号:CN118225591A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410219274.3

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明涉及非线性超声检测等技术领域,提供的一种基于非线性超声检测的镍基合金蠕变损伤分级方法,通过加速蠕变试验,获得目标镍基合金材料的蠕变断裂时间和蠕变变形曲线,开展蠕变中断试验,得到三组不同损伤程度的蠕变试样,进行非线性超声检测,获得不同蠕变损伤程度下目标镍基合金材料的超声非线性参数,得到归一化超声非线性参数,再计算超声非线性参数变化率与蠕变寿命分数之间的关系,通过不同蠕变寿命分数下的超声非线性参数变化率,将目标镍基合金材料的蠕变损伤划分为至少五个等级,从而对耐高温部件的剩余蠕变寿命进行定量化的评估,此方法可直接在待检测部件上进行无损检测,所需试验流程简单,试验成本低。

    低失真的窄磁铁电磁超声换能器设计方法及超声换能器

    公开(公告)号:CN118153513A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410351794.X

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种低失真的窄磁铁电磁超声换能器设计方法及超声换能器,所述方法包括以下步骤:构建零相位基准模型,根据磁场分布,拟合计算获得由磁场影响的相位偏移分量;获取待设计超声换能器的线圈导线分布根数,基于所述由磁场影响的相位偏移分量,构建电磁超声换能器中每根导线激发的瑞利波的相位偏移量表达式;从所有导线中选择两根导线作为代表整个线圈相位差的典型特征对,计算使这两根导线间的相位偏差为零的折线间距;以所述折线间距对线圈的多根导线进行优化排布。与现有技术相比,本发明具有有效消除波形畸变、低失真等优点。

    非线性超声监测数据驱动的剩余疲劳寿命预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118130613A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410285060.6

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种非线性超声监测数据驱动的剩余疲劳寿命预测方法及系统,所述方法用于对材料/构件进行剩余疲劳寿命预测,包括以下步骤:在线获取被测材料/构件的非线性超声监测数据;基于所述非线性超声监测数据构建基于失效物理学的疲劳退化模型;将所述疲劳退化模型离散化为关联不同时刻疲劳退化信息的状态方程;对所述状态方程进行递归处理,跟踪被测材料/构件的疲劳状态;基于首个超过失效阈值的预测值进行线性插值得到总疲劳寿命,从而预测被测材料/构件的剩余疲劳寿命。与现有技术相比,本发明具有能够实时在线跟踪、预测准确度高等优点。

    基于阵元数量调制的非线性超声相控阵成像方法及介质

    公开(公告)号:CN117871681A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311791902.7

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于阵元数量调制的非线性超声相控阵成像方法及介质,该方法包括以下步骤:获取对被测金属结构件中的各聚焦点进行三次信号采集的结果,其中第一次采集结果为经过相控阵阵列换能器的所有阵元进行激励后得到的,第二次采集结果和第三次采集结果分别为经过相控阵阵列换能器的奇数序号阵元和偶数序号阵元进行激励后得到的;基于三次信号采集结果,分别计算三次的基频剩余能量;基于三次的基频剩余能量,计算聚焦点对应的基频能量损耗比;将所述基频能量损耗比作为像素值填充至各聚焦点,得到非线性超声相控阵成像结果。与现有技术相比,本发明具有快速有效地检测成像、提高构件缺陷检测特异性和灵敏度等优点。

    压电驻极体、制备方法以及压电传感器

    公开(公告)号:CN116133505A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310079737.6

    申请日:2023-01-29

    Abstract: 本发明提供一种压电驻极体、制备方法以及压电传感器,所述压电驻极体包括第一电极、聚合物薄膜层、弹性涂层和第二电极,本发明通过采用不同杨氏模量的聚合物薄膜层和弹性涂层,以及对聚合物薄膜层进行极化使得聚合物薄膜层远离第一电极的一侧捕获正电荷或负电荷,并通过对第一电极和/或第二电极施加作用力,使得聚合物薄膜层与弹性涂层产生不同程度的形变,进而使得第一电极和第二电极上的感应电荷数量重新分配,从而产生开路电势差或短路电流,使得压电驻极体具有压电性,并相对于现有的多孔结构的压电驻极体材料具有结构更简单、更容易制备,以及灵敏度更高等优点。

    一种基于声学栅的六通道声波逆反射器

    公开(公告)号:CN114913841A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210342881.X

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明提供一种基于声学栅的六通道声波逆反射器,所述基于声学栅的六通道声波逆反射器上表面和下表面各设有多个周期性排列的相同矩形截面的凹槽;所有凹槽具有相同的宽度、深度和周期,宽度、深度和周期的设置满足:当入射声波分别以0°,θ,180°‑θ,180°,180°+θ,360°‑θ为入射角入射时,入射声波均被逆反射器完全反射,且反射声波均沿着相反于原入射路径的方向传播。本发明的基于声学栅的六通道声波逆反射器通过调节声学栅中凹槽的几何参数,使得六个通道中的入射声波均可以被逆反射器完全反射,反射声波均沿着相反于原入射路径的方向传播,解决了现有声波逆反射器存在的通道数少、声损耗大难题,且结构简单紧凑。

    面向高频高压激励信号的非线性超声导波检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113447568A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110718417.1

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明提供面向高频高压激励信号的非线性超声导波检测系统及方法,所述系统包括:上位机模块,输出配置信息、接收采样数据并处理获得采样的损伤评价结果;单片机模块,产生相应的高频互补PWM脉冲信号,接收采样回波数据并传输给上位机模块;高压脉冲发射电路模块,接收上述脉冲信号并产生高压脉冲方波信号;低通滤波电路模块,接收上述方波信号并产生高频高压正弦波信号;超声波探头,将声波及电信号进行相互转换;高压隔离衰减电路,对超声波回波信号进行隔离衰减;FPGA模块及信号采集电路,由FPGA控制信号采集电路采集回波信号并传输到单片机模块中。本系统中产生的高频高压正弦波信号具有良好的非线性超声效应,评价结果更加准确。

    一种基于线性功放的非线性超声导波检测系统及方法

    公开(公告)号:CN110865124A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911184623.8

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于线性功放的非线性超声导波检测系统及方法,所述系统包括可编程控制器、线性功放信号发生模块、低频超声换能器、高频超声换能器、信号采集模块和多路电源模块,其中,可编程控制器内运行有程序,执行:根据设置参数,生成相应的二进制数字信号,形成发送给线性功放信号发生模块的控制指令;对从信号采集模块获取的数字导波信号进行解调还原,计算获得还原后的导波信号中携带的材料非线性参数,基于该材料非线性参数获得待测材料的使用寿命评价结果;可编程控制器、线性功放信号发生模块、信号采集模块和多路电源模块集成于一体。与现有技术相比,本发明具有集成度高、控制方便等优点。

    一种极端环境下壁厚减薄测量的超声探头

    公开(公告)号:CN108613644A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810350599.X

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种极端环境下壁厚减薄测量的超声探头,包括:一压电晶片镶嵌于圆形的上阻尼块内,位于压电晶片的正极和负极分别连接导线正和导线负,导线正和导线负穿过上阻尼块与盖状外壳上的螺纹接头相连;上阻尼块和同尺寸的下阻尼块紧密贴合由内壳紧密固定,内壳嵌在盖状外壳和筒状外壳里;一导波板的上端面穿过筒状外壳的封底和下阻尼块,与压电晶片相连,导波板的下端面与被测试件接触;导波板厚度和宽度须满足单一模式的零阶水平剪切波不频散地通过;压电晶片可激发并接受横波信号,其横截面与导波板的横截面匹配。本发明使得极端环境下超声导波的长期在线监测或离线多点测量成为可能。

    一种金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法

    公开(公告)号:CN102466597A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010533939.6

    申请日:2010-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法:通过对金属试样进行超声二次谐波的测量,获取金属构件/材料剩余寿命与超声二次谐波归一化值之间的关系曲线;对待测金属构件/材料进行超声二次谐波信号的测量,通过关系曲线获取与测量得到的二次谐波归一化值对应的剩余寿命分数;根据剩余寿命分数和待测金属构件/材料的加载时间预测该待测金属构件/材料的剩余寿命。本发明的金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法,能对在役金属构件/材料部件的蠕变损伤进行检测和评价,快速、有效预测在役部件的剩余寿命,为金属构件/材料的安全服役提供可靠的依据。

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