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公开(公告)号:CN113514539B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202110387826.8
申请日:2021-04-12
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明一种金属表面覆层耐温与相对膨胀系数的检测方法和装置,用于金属基体(1)的表面覆层(11)的耐温与相对膨胀系数的无损检测,通过引线(21)联接于检测仪器(2),包括检测传感器装置(3)和数字式温度传感器(4),其特征在于所述的检测传感器装置(3)还包括可作为加热线圈的材料制作而成的涡流线圈(31)以及用于提取涡流线圈(31)的温度信号的温度信号提取装置(32),所述的数字式温度传感器(4)设置于检测传感器装置(3)下方检测时贴向金属表面覆层(11)的一边侧面。实现检测装置中的简单加热结构,从而达到检测耐温与相对膨胀系数等各种参数的目的,对加热温度实现数字化控制,以及保证在温度变化中涡流检测传感器装置的检测数据的精确度。
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公开(公告)号:CN114813912A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210582793.7
申请日:2022-05-26
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
Abstract: 本发明一种收集电磁炮发射时电磁声信息的传感器及其检测方法,包括电磁声检测传感器线圈(11)和永磁体(20),电磁声检测传感器线圈(11)与永磁体(20)上下结构叠放设置,线圈设置于靠近检测对象的检测面,其特征在于所述电磁声检测传感器线圈(11)还包括用于检测提取空间电磁信息的外露线段作为天线(12);所述天线(12)检测的空间电磁信号与电磁声检测传感器线圈(11)检测的电磁声信号综合进行频谱分析仪分析信号的变化情况,用于判定被检测电磁炮轨道表面的变化情况。实现了在电磁炮发射弹丸的同时对电磁炮的轨道进行检测评估,经过数据的对比分析,从而评估判定和决策能否发射下一发炮弹。
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公开(公告)号:CN112505156A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011473910.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
Abstract: 本发明一种脉冲回波超声和机械阻抗集成检测方法及装置,用于复合材料(2)的无损检测,通过引线(11)连接于检测仪器(1),检测装置(3)包括设置于外壳(33)内部的超声检测探头(31)和机械阻抗检测探头(32),其特征在于所述的超声检测探头(31)包括超声发射探头(311)和超声接收探头(312),所述的机械阻抗检测探头(32)包括设置上层的激励晶片(321)、设置于下层的接收晶片(322)、以及设置于接收晶片(322)正下方的触头(323)。实现两种检测装置的信号融合,同步检测提高检测精度和检测效率。
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公开(公告)号:CN112505141A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011092654.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司 , 中国科学院声学研究所 , 中国科学院金属研究所
IPC: G01N27/904 , G01N29/04 , G01N29/22
Abstract: 本发明一种基于合成孔径原理的检测传感器装置及其系统方法,包括壳体(1)、超声换能元件(2)和涡流传感器元件(3),其特征在于设置于所述壳体(1)内的超声换能元件(2)包括多个环形间隔层超声晶片(21),涡流传感器元件(3)包括多个环形间隔排列涡流传感器线圈(31),其中环形超声晶片(21)与环形涡流传感器线圈(31)设置为围绕同一圆心环形间隔阵列,同圆心环形间隔阵列的环形超声晶片(21)和环形涡流传感器线圈(31)的相邻之间为具有绝缘层(4)间隔的环形检测传感器对L1~Ln,每一对L1~Ln设置为同一信道输出检测信号。实现同时得到超声与涡流在同一检测对象位置的信号,可进行有效的信息融合判断,达到精确位置检测信号融合。
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公开(公告)号:CN112326782A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011233452.6
申请日:2020-11-06
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司 , 中国科学院声学研究所 , 南昌航空大学
Abstract: 本发明一种涡流和声阻抗检测传感器及其制作方法,用于金属和非金属复合材料(1)中的金属层(11)和非金属层(12)进行无损检测,包括检测仪器(2)和检测探头(3),其特征在于所述检测探头(3)包括设置于探头外壳(31)内、通过检测探头内部中心引线(32)连接于检测仪器(2)的检测传感器(33),其中检测传感器(33)包括压电晶片(334)、以及包覆于压电晶片(334)的上金属膜层(332)和下金属膜层(333),所述下金属膜层(333)设置为刻制而成的平面螺旋线状的涡流线圈(335),通过设置于检测传感器(33)的中心通孔(331)引出电连接引线。实现多功能集成而小型方便的检测传感器探头装置,更适用于野外检测作业或远程云监测。
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公开(公告)号:CN107917773A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711475494.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
CPC classification number: G01L5/0047 , G01N3/02 , G01N3/08 , G01N3/20
Abstract: 本发明公开一种管棒形材料残余应力无压痕应变测定装置及方法,对标定样件和被检样件进行曲率法比对检验或拉伸法比对检验或扭转法对比检验。本发明避免由于接触性压痕而导致对材料的应力分布产生影响,提高应力测试的准确性,较大的提高应力测试的准确性。
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公开(公告)号:CN113433211B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202110611671.1
申请日:2021-06-02
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明一种电化学防护层的在线监测装置及其系统方法,用于船舶等大面积金属结构件的电化学腐蚀防护层的长期在线监视检测,所述检测装置(2)包括若干个电极线圈(21)、电源装置(22)和开关装置(23),其特征在于所述电极线圈(21)设置为多个平面螺旋线圈结构、阵列式排列设置于印刷电路板(24),所述电源装置(22)包括交流电源(221)和微电流电源(222),所述开关装置(23)切换交流电源(221)和微电流电源(222)的连接与断开。本发明通过微小电流在线监测,异常时切换高频交流涡流具体参数检测的技术方案,实现长时间在线监测的简单化,节省了大量电源。
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公开(公告)号:CN112444219B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202011618419.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
Abstract: 本发明一种非接触超声电磁涂层测厚方法及其检测装置,用于铁磁性金属基体(1)的表面覆层(11)的厚度的无损检测,检测传感器装置(3)固定于检测探头(4)前端部,组成一体化检测探头通过引线(21)联接于检测仪器(2),所述的检测传感器装置(3)包括磁敏元件(31)、超声传感器(32)和磁性体(33),其特征在于所述的磁性体(33)设置为U形结构,检测时形成倒扣于铁磁性金属基体(1),与铁磁性金属基体(1)之间形成闭合的磁回路(34),所述的磁敏元件(31)设置于闭合磁回路(34)中,用于检测闭合磁回路(34)的磁感应强度。实现检测传感器装置与金属结构件表面覆层间具有一定提离的情况下,不需要直接接触也不需要超声耦合即可实现金属结构件表面覆层厚度的检测。
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公开(公告)号:CN112505156B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011473910.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
Abstract: 本发明一种脉冲回波超声和机械阻抗集成检测方法及装置,用于复合材料(2)的无损检测,通过引线(11)连接于检测仪器(1),检测装置(3)包括设置于外壳(33)内部的超声检测探头(31)和机械阻抗检测探头(32),其特征在于所述的超声检测探头(31)包括超声发射探头(311)和超声接收探头(312),所述的机械阻抗检测探头(32)包括设置上层的激励晶片(321)、设置于下层的接收晶片(322)、以及设置于接收晶片(322)正下方的触头(323)。实现两种检测装置的信号融合,同步检测提高检测精度和检测效率。
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公开(公告)号:CN112505141B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011092654.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司 , 中国科学院声学研究所 , 中国科学院金属研究所
IPC: G01N27/904 , G01N29/04 , G01N29/22
Abstract: 本发明一种基于合成孔径原理的检测传感器装置及其系统方法,包括壳体(1)、超声换能元件(2)和涡流传感器元件(3),其特征在于设置于所述壳体(1)内的超声换能元件(2)包括多个环形间隔层超声晶片(21),涡流传感器元件(3)包括多个环形间隔排列涡流传感器线圈(31),其中环形超声晶片(21)与环形涡流传感器线圈(31)设置为围绕同一圆心环形间隔阵列,同圆心环形间隔阵列的环形超声晶片(21)和环形涡流传感器线圈(31)的相邻之间为具有绝缘层(4)间隔的环形检测传感器对L1~Ln,每一对L1~Ln设置为同一信道输出检测信号。实现同时得到超声与涡流在同一检测对象位置的信号,可进行有效的信息融合判断,达到精确位置检测信号融合。
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