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公开(公告)号:CN111665266B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010565832.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01N22/02
Abstract: 本发明提供了一种管道磁致伸缩扭转波传感器及其检测方法,该管道磁致伸缩扭转波传感器包括第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体、夹持装置、第一线圈、第二线圈,所述第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体用于包裹在待测管道的外侧,所述夹持装置用于固定第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体,所述第一线圈绕于第一瓦片形永磁体的外侧,所述第二线圈绕于第二瓦片形永磁体的外侧,所述第一线圈和第二线圈分别通过连接器连成通路;所述第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体的磁场方向相反。本发明的技术方案有效利用磁致伸缩扭转波实现管道非接触检测;传感器结构简洁,安装方便,缺陷检测分辨率高。
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公开(公告)号:CN112098880B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010224287.1
申请日:2020-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明公开了一种线性电源故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10,在线性电源电路中的整流电容模块持续一次充电过程和一次放电过程后,获取线性电源电路中的电源输入电流、负载电流以及线性电源输入电压;步骤S20,根据电源输入电流和负载电流计算整流电容模块中电容的电流;步骤S30,根据电源输入电流和电容的电流计算电容的容值以及等效串联电阻的阻值;步骤S40,根据电容的容值、等效串联电阻的阻值和等效串联电阻的标准阻值以检测出线性电源电路是否出现故障。本发明的线性电源故障检测方法,可以准确求解出整流电容的容值和等效串联电阻值,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对线性电源无任何冲击影响。
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公开(公告)号:CN112098881A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010224309.4
申请日:2020-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明公开了一种带变压器的线性电源故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,获取线性电源电路中变压器相关信息;步骤S20,根据变压器相关信息建立第十计算公式;步骤S30,获取线性电源电路中输入电流、输入电压和负载电流;步骤S40,根据负载电流计算整流电容模块中电容的电流;步骤S50,计算电容的容值和等效串联电阻的阻值;步骤S60,根据电容的容值、电容的标准电容值、等效串联电阻的阻值和等效串联电阻的标准阻值以检测出线性电源电路是否出现故障。本发明适用外接变压器的线性电源电路,对于电容的容值和等效串联电阻的阻值的计算精度高,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对线性电源无任何冲击影响。
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公开(公告)号:CN111579637B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010529779.1
申请日:2020-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01N27/85
Abstract: 本发明提供了一种检测及区分钢丝绳内外缺陷的无损检测方法和装置,该方法包括以下步骤:采集被测钢丝绳的磁通信号和漏磁信号;对被测钢丝绳的磁通信号和漏磁信号进行预处理;根据预处理后的磁通信号、漏磁信号分别与预设磁通信号阈值、预设漏磁信号阈值进行对比,计算缺陷位置;根据缺陷位置,提取缺陷磁通信号和缺陷漏磁信号;根据缺陷磁通信号和缺陷漏磁信号,计算被测钢丝绳的缺陷宽度flw;根据被测钢丝绳的缺陷宽度flw,计算被测钢丝绳的缺陷截面损失量fs;计算并区分内外部缺陷。采用本发明的技术方案,不仅可以识别钢丝绳的所有类型缺陷,而且可以区分内外部缺陷,还可以对缺陷的进行精确定量检测,准确计算缺陷的埋藏深度。
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公开(公告)号:CN111665266A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010565832.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01N22/02
Abstract: 本发明提供了一种管道磁致伸缩扭转波传感器及其检测方法,该管道磁致伸缩扭转波传感器包括第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体、夹持装置、第一线圈、第二线圈,所述第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体用于包裹在待测管道的外侧,所述夹持装置用于固定第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体,所述第一线圈绕于第一瓦片形永磁体的外侧,所述第二线圈绕于第二瓦片形永磁体的外侧,所述第一线圈和第二线圈分别通过连接器连成通路;所述第一瓦片形永磁体、第二瓦片形永磁体的磁场方向相反。本发明的技术方案有效利用磁致伸缩扭转波实现管道非接触检测;传感器结构简洁,安装方便,缺陷检测分辨率高。
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公开(公告)号:CN111579637A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010529779.1
申请日:2020-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01N27/85
Abstract: 本发明提供了一种检测及区分钢丝绳内外缺陷的无损检测方法和装置,该方法包括以下步骤:采集被测钢丝绳的磁通信号和漏磁信号;对被测钢丝绳的磁通信号和漏磁信号进行预处理;根据预处理后的磁通信号、漏磁信号分别与预设磁通信号阈值、预设漏磁信号阈值进行对比,计算缺陷位置;根据缺陷位置,提取缺陷磁通信号和缺陷漏磁信号;根据缺陷磁通信号和缺陷漏磁信号,计算被测钢丝绳的缺陷宽度flw;根据被测钢丝绳的缺陷宽度flw,计算被测钢丝绳的缺陷截面损失量fs;计算并区分内外部缺陷。采用本发明的技术方案,不仅可以识别钢丝绳的所有类型缺陷,而且可以区分内外部缺陷,还可以对缺陷的进行精确定量检测,准确计算缺陷的埋藏深度。
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公开(公告)号:CN112098881B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010224309.4
申请日:2020-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明公开了一种带变压器的线性电源故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,获取线性电源电路中变压器相关信息;步骤S20,根据变压器相关信息建立第十计算公式;步骤S30,获取线性电源电路中输入电流、输入电压和负载电流;步骤S40,根据负载电流计算整流电容模块中电容的电流;步骤S50,计算电容的容值和等效串联电阻的阻值;步骤S60,根据电容的容值、电容的标准电容值、等效串联电阻的阻值和等效串联电阻的标准阻值以检测出线性电源电路是否出现故障。本发明适用外接变压器的线性电源电路,对于电容的容值和等效串联电阻的阻值的计算精度高,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对线性电源无任何冲击影响。
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公开(公告)号:CN112098880A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010224287.1
申请日:2020-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明公开了一种线性电源故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10,在线性电源电路中的整流电容模块持续一次充电过程和一次放电过程后,获取线性电源电路中的电源输入电流、负载电流以及线性电源输入电压;步骤S20,根据电源输入电流和负载电流计算整流电容模块中电容的电流;步骤S30,根据电源输入电流和电容的电流计算电容的容值以及等效串联电阻的阻值;步骤S40,根据电容的容值、等效串联电阻的阻值和等效串联电阻的标准阻值以检测出线性电源电路是否出现故障。本发明的线性电源故障检测方法,可以准确求解出整流电容的容值和等效串联电阻值,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对线性电源无任何冲击影响。
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公开(公告)号:CN111024807B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201911309550.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提供一种钢丝绳磁通检测损伤定量方法,包括以下步骤:步骤S10,通过磁通传感器采集被测钢丝绳磁通信号;步骤S20,对采集的被测钢丝绳磁通信号进行预处理;步骤S30,从预处理之后的磁通信号中提取缺陷磁通信号;步骤S40,对缺陷磁通信号进行分析计算获取缺陷磁通信号的特征输入量,所述缺陷磁通信号的特征输入量包括缺陷磁通信号的波形峰峰值和波形宽度值;步骤S50,将缺陷磁通信号的特征输入量输入到映射关系函数;步骤S60,计算得到准确的缺陷金属截面损失量和宽度。本发明能够通过检测磁通量对钢丝绳进行无损检测,实现了钢丝绳损伤截面损失及宽度的磁通定量检测,计算准确、高效且快速,具有很大的应用意义。
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公开(公告)号:CN108037179A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810074451.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提供了一种基于挤磁结构的铁磁性构件无损检测装置,包括同轴设置的第一磁环和第二磁环,所述第一磁环、第二磁环之间设有磁敏元件安装空间,所述磁敏元件安装空间内设有磁敏元件,所述第一磁环位于所述磁敏元件安装空间一端的极性与所述第二磁环位于所述磁敏元件安装空间一端的极性相同。本发明的有益效果是:简化充磁的同时,省去了磁轭的使用,整个检测装置更加小巧、轻便。
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