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公开(公告)号:CN114689696B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210395417.7
申请日:2022-04-14
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于超声频谱技术对试件进行缺陷检测的数据处理方法,属于无损检测技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、测量试件的超声信号频谱;步骤二、确认每个谐振峰对应的频率;步骤三、截取每一个谐振峰;步骤四、对获取的每个谐振峰中相对应位置的数据点中的幅值进行加和,得到超声频谱加和后的谐振峰;步骤五、对加和后的谐振峰进行归一化处理;步骤六、对步骤三获得的每一个谐振峰,进行归一化处理;步骤七、求取经归一化处理的加和后谐振峰与每一个经归一化处理的谐振峰的互相关系数,绘制互相关系数曲线。采用本发明的数据处理方法,利用互相关系数大幅简化超声信号频谱法的特征量,可以大幅简化数据判读难度,提高数据可读性。
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公开(公告)号:CN112684013A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011390265.9
申请日:2020-12-02
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N29/24
摘要: 一种多波长电磁超声换能器线圈设计方法,解决了现有电磁超声换能器无法激励和接收多种波长超声导波的问题,属于电磁超声无损检测领域。本发明通过设计理想的多波长空间信号,使用脉冲调制技术对空间信号进行模拟,得到脉冲调制序列,进而得到电磁超声线圈参数,即:线圈导线的排布、线圈宽度和线圈间距,完成对线圈设计,本发明的脉冲调制序列为脉冲幅度调制脉冲序列、脉冲宽度调制脉冲序列和脉冲波数调制脉冲序列,可以分别制作出能激励和接收多种波长导波的脉冲幅度调制线圈、脉冲宽度调制线圈和脉冲波数调制线圈。
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公开(公告)号:CN103235046A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310169063.5
申请日:2013-05-09
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种单向发射电磁超声表面波换能器及采用该换能器检测金属表面缺陷方法,本发明属于电磁超声无损检测领域,具体涉及一种电磁超声表面波换能器及检测金属表面缺陷方法。本发明解决了现有电磁超声表面波换能器无法对厚度超过30mm的金属的表面进行缺陷检测的问题。本发明包括永磁体、一号线圈和二号线圈,永磁体的充磁方向为垂直充磁,它还包括检测电路和上位机,检测电路的一个正弦信号输出与表面波信号接收端连接一号线圈的一端,一号线圈的另一端接地,检测电路的另一个正弦信号输出与表面波信号接收端连接二号线圈的一端,二号线圈的另一端接地,检测电路的检测信号输出端连接上位机的检测信号输入端。本发明适用于电磁超声无损检测领域。
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公开(公告)号:CN104090034B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410347751.0
申请日:2014-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N29/34
摘要: 一种用于导波层析成像的电磁超声兰姆波换能器,属于金属板材的导波层析成像技术领域,具体涉及一种单一模式180度指向角的电磁超声兰姆波换能器。解决了现有电磁超声兰姆波换能器指向角小、激发的导波模式混合的问题,本发明的永磁铁为长、宽均大于线圈直径的长方体永磁铁,且永磁铁的静磁场磁感应强度不低于0.15T;每匝半圆型的曲折线圈包含m根导线,且相邻两匝导线在径向上的中心距离为d=λ/2,n匝半圆型的曲折线圈制作成双面PCB电路板,所述PCB电路板设置在永磁铁的正下方。本发明适用于各种材料属性均匀的金属板材结构的层析成像。
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公开(公告)号:CN104090034A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410347751.0
申请日:2014-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N29/34
摘要: 一种用于导波层析成像的电磁超声兰姆波换能器,属于金属板材的导波层析成像技术领域,具体涉及一种单一模式180度指向角的电磁超声兰姆波换能器。解决了现有电磁超声兰姆波换能器指向角小、激发的导波模式混合的问题,本发明的永磁铁为长、宽均大于线圈直径的长方体永磁铁,且永磁铁的静磁场磁感应强度不低于0.15T;每匝半圆型的曲折线圈包含m根导线,且相邻两匝导线在径向上的中心距离为d=λ/2,n匝半圆型的曲折线圈制作成双面PCB电路板,所述PCB电路板设置在永磁铁的正下方。本发明适用于各种材料属性均匀的金属板材结构的层析成像。
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公开(公告)号:CN114689696A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210395417.7
申请日:2022-04-14
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于超声频谱技术对试件进行缺陷检测的数据处理方法,属于无损检测技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、测量试件的超声信号频谱;步骤二、确认每个谐振峰对应的频率;步骤三、截取每一个谐振峰;步骤四、对获取的每个谐振峰中相对应位置的数据点中的幅值进行加和,得到超声频谱加和后的谐振峰;步骤五、对加和后的谐振峰进行归一化处理;步骤六、对步骤三获得的每一个谐振峰,进行归一化处理;步骤七、求取经归一化处理的加和后谐振峰与每一个经归一化处理的谐振峰的互相关系数,绘制互相关系数曲线。采用本发明的数据处理方法,利用互相关系数大幅简化超声信号频谱法的特征量,可以大幅简化数据判读难度,提高数据可读性。
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