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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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公开(公告)号:CN107328851A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710565591.0
申请日:2017-07-12
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种基于改进式线圈的铁磁性细长构件无损检测装置,包括两个上下抱合铁磁性细长构件并对称设置的检测探头,所述检测探头靠近铁磁性细长构件的一侧分别设有磁轭、永磁铁和铁芯,所述永磁铁有两个并分别设置在所述磁轭的左右两端,所述铁芯设置在所述磁轭上并位于两个所述永磁铁之间,所述铁芯的一端设有圆弧形凸起部,所述铁芯的另一端设有圆弧形凹槽,所述铁芯的左右两侧分别为竖直平面,所述铁芯上绕制有感应线圈。本发明的有益效果是:简化线圈绕制的同时,提高了检测信号的信噪比,并且大大减弱了提离距离对检测结果的影响,消除了线圈截面积大小不一对检测结果分析带来的困难。
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公开(公告)号:CN106656083A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611168863.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H03F9/06
Abstract: 本发明提供了一种高精度长时间无漂移积分器,包括电压基准REF、多路开关SW、放大器、ADC、MCU以及DAC;其中,REF提供准确的参考电压Vref;SW为单刀三掷开关,触点1、2、3为SW的输入端,触点4为SW的输出端;触点1与Vref相连,触点2与信号输入Vin相连,触点3与GND相连,触点4与放大器A的第一输入端相连;放大器A的第二输入端与GND相连;放大后的信号由MCU控制的ADC进行采样,同时MCU以一定时序控制SW在三路信号中进行切换以作为放大器的输入信号进行放大,并在MCU中完成积分的运算,再由DAC输出信号积分值。本发明不仅实现了对微弱信号的积分,消除了因时间和温度对积分漂移带来的影响,能在长时间内实现无漂移积分输出,并且电路简单,控制方便。
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公开(公告)号:CN106094935A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610424644.2
申请日:2016-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G05D23/32
CPC classification number: G05D23/32
Abstract: 本发明提供一种长时间低漂移积分器及其控制方法,所述长时间低漂移积分器包括:温控模块、积分模块、半导体制冷器和温度检测传感器,所述温控模块与半导体制冷器相连接,所述积分模块和温度检测传感器分别设置于所述半导体制冷器的被控温度面,所述温度检测传感器与所述温控模块相连接;其中,所述温控模块用于控制和稳定所述半导体制冷器的温度,所述积分模块实现积分调零补偿。本发明能在较短时间内稳定在被控温度点,消除了半导体制冷器的浪涌电流,稳定温度波动小;所述温控模块控制积分模块中对温度敏感的器件工作在恒定温度,减小了这些器件参数的变化引起的积分漂移,能够有效减小其非线性漂移,温度控制稳定,长时间积分漂移小。
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公开(公告)号:CN107290424A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710408465.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/83
CPC classification number: G01N27/83
Abstract: 本发明提供一种并排钢丝绳无损检测装置及方法,该装置包括固定装置、多个检测单元,多个检测单元并排设置在固定装置上,每个检测单元对应检测并排钢丝绳中的一根钢丝绳;检测单元包括设置于钢丝绳一侧的第一励磁回路、设置于钢丝绳另外一侧的第二励磁回路;固定装置的位于钢丝绳的另外一侧对应于第一励磁回路设置有用于拾取钢丝绳漏磁信号的第一磁敏元件,固定装置的位于钢丝绳的一侧对应于第二励磁回路设置有用于拾取钢丝绳漏磁信号的第二磁敏元件。本发明克服了多根钢丝绳并排设置、绳间间距小带来的励磁回路和磁敏元件放置困难的问题,实现了对多根并排钢丝绳的无损检测,提高了检测效果。
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公开(公告)号:CN106404892B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201610741479.3
申请日:2016-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提出了一种无位置传感器钢丝绳无损检测等距采样方法,对磁检测传感器信号进行处理,得到与钢丝绳当前运行速度和位置相关的股波方波信号,通过计算股波方波信号个数实现钢丝绳测距;采用锁频环与锁相环相结合的方式对股波方波信号进行倍频,实现对突变信号的快速跟踪;对磁检测传感器进行等时采样,在时间轴上不会丢失任何信息,用股波方波信号对等时采样数据进行抽样/插值,得到准确的等距采样数据;对突变的股波方波信号,采用预估股波方波信号对等时采样数据抽样/插值,避免了因缺陷对数据采集的影响。该方法不仅实现了钢丝绳测距,同时也实现了无位置传感器等距采样,大大提高了等距采样的精确度,更有利于钢丝绳无损检测缺陷的识别。
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公开(公告)号:CN108710389A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810479197.X
申请日:2018-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G05D23/19
CPC classification number: G05D23/1906 , G05D23/1917
Abstract: 本发明提供了一种无温度传感器稳定温控系统,包括串联二极管阵列、信号调理电路、PI控制电路和电流源,其中,所述电流源与所述串联二极管阵列连接,用于控制流过所述串联二极管阵列的电流,所述信号调理电路与所述串联二极管阵列的两端连接,用于提取所述串联二极管阵列两端的电压变化量Vo,所述PI控制电路分别与所述信号调理电路、电流源连接,所述PI控制电路对所述信号调理电路输出的电压变化量Vo进行PI运算后输出电压Vi调整流过所述串联二极管阵列的电流。本发明还提供了一种无温度传感器稳定温控方法。本发明的有益效果是:利用二极管特性,即作为热源也作为温度控制元件,可以实现无温度传感器稳定温控。
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公开(公告)号:CN107860465A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710947818.8
申请日:2017-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提出了一种磁致伸缩导波纵波管道固有频率检测方法,包括如下步骤:S1、利用白噪声发生电路产生白噪声信号;S2、将产生的白噪声信号经过功率放大模块放大,加载到激励传感器上,使得白噪声信号能够通过管道传播至接收传感器处;S3、对接收传感器感应到的信号进行采集并存储,将检测的白噪声信号进行FFT变换,功率频谱能量较大的频率即为固有频率;S4、利用单频率进行导波激励,逐个测量直达导波幅值信息,验证白噪声检测固有频率的准确性,并验证在该频率下能够有效的提高导波信噪比。本发明硬件实现简单,能够快速对构件的固有频率进行检测,结合导波频散曲线,选择合适的固有频率进行激励,能够有效的抑制导波的频散,提高导波信噪比。
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公开(公告)号:CN104833720A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510201283.0
申请日:2015-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明提出了一种单一线圈电磁谐振检测金属管道损伤的方法,将检测线圈和电容并联构成LC谐振电路,通过检测线圈电感值的变化来定性和定量分析管道损伤的类型、位置、深度和宽度。本发明的方法对于非铁磁性金属管道仍然有效,保证适用范围的广泛性;检测线圈可以采用非接触式检测,可以适用于粉尘、污垢、油污等恶劣环境;检测系统以单一线圈为传感器,检测系统结构简单,成本低廉;克服目前金属管道损伤检测中,检测系统结构复杂、数据处理过程繁琐,对轴向裂缝检测效果不理想等问题。
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公开(公告)号:CN108918653B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201810480039.6
申请日:2018-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提供了一种铁磁性细长构件无损检测装置,包括无损检测主体和感应线圈,所述铁磁性细长构件无损检测装置还包括线圈安装骨架,所述线圈安装骨架上设有凸起部,所述感应线圈安装在所述凸起部上。本发明还提供了一种铁磁性细长构件无损检测方法,采用上述中任一项所述的铁磁性细长构件无损检测装置进行金属截面积损失无损检测。本发明的有益效果是:增设线圈安装骨架和非导磁绕线骨架,将感应线圈绕制在非导磁绕线骨架上,线圈安装骨架为缺陷磁通提供特定路径,可有效提高感应线圈用于LMA检测信号的信噪比,且感应线圈结构简单,绕制以及安装方便。
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