一种航空发动机叶片排气边原位快速涡流检测方法

    公开(公告)号:CN119246670A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411387288.2

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明涉及涡流检测技术,公开一种航空发动机叶片排气边原位快速涡流检测方法,通过设计特殊的弹性阵列涡流检测传感器,并将弹性阵列涡流检测传感器卡设在发动机轮盘固定环上进行定位,通过转动轮盘,实现数十片乃至上百片叶片的排气边的一次性扫查,与传统的采用单个仿形探头沿叶片排气边移动扫查的方式相比,本发明极大的提高了检测效率,且具有更高的检测灵敏度。

    利用双晶超声传感器辅助触发涡流涂层测厚方法及其装置

    公开(公告)号:CN113776419B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202110904624.6

    申请日:2021-08-07

    Abstract: 本发明一种利用双晶超声传感器辅助触发涡流涂层测厚方法,利用双晶超声传感器辅助触发涡流涂层测厚传感器开启检测厚度的工作,来用于带有防腐涂覆层(11)的钢基材器件(1)的成品、生产过程中或者修复过程中的表面涂层厚度的非接触式无损检测装置,其特征在于所述检测探头部分(3)为方形结构,所述成对收发的超声晶片方形相对设置,相对发射和接收相应超声信号,当多组超声晶片的反射点集中在成对收发的超声晶片正下方时,判定仪器探头检测面与涂层表面平行,才触发开启涡流测厚传感器的工作模式。通过当双晶超声传感器检测离检测面的距离Da等于设定值D0时,才触发涡流测厚传感器开启工作,实现了将超声辅助涡流进行钢基材涂覆层的快速检测的目的。

    一种提高阵列涡流印刷电路板柔性度的方法

    公开(公告)号:CN118804489A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410859937.8

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,特别是一种提高阵列涡流印刷电路板柔性度的方法,阵列涡流印刷电路板由柔性基材、透明胶和铜箔复合而成,所述铜箔上通过光刻或蚀刻的方式设置有检测线圈及电路图形,所述阵列涡流印刷电路板的检测端裁切形成若干个条状的检测单元,不同的检测单元可独立进行柔性形变,其中,每个检测单元上呈一字型阵列布设有若干检测线圈,所述检测线圈绕设为等边三角形结构,相邻的检测线圈翻转设置,且所述检测线圈的上表面设置有铁氧体薄膜。本发明实现了阵列涡流电路板相对活动范围的扩展,提高整个电路板的柔性度,且线圈结构贴设、排布紧凑,有效提高检测灵敏度,同时避免漏检,提高了检测结果的可靠性。

    一种航空板材微小裂纹的高灵敏度原位涡流检测装置

    公开(公告)号:CN118425296A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410698113.7

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明涉及无损检测领域,公开一种航空板材微小裂纹的高灵敏度原位检测装置,用于带有倾斜夹角的航空板材双面微小裂纹的原位检测,包括探杆、夹角可调的夹持工装和设置在夹持工装上的高灵敏度涡流检测传感器;高灵敏度检测传感器包括柔性PCB板以及设置在柔性PCB板上的微型线圈,所述微型线圈采用漆包线绕设呈平面菱形结构,若干个微型线圈呈一字型阵列设置在所述柔性PCB板上;且柔性PCB板上通过激光设置有盲孔,所述微型线圈两端引线的引脚通过盲孔采用倒装封装的方式设置在柔性PCB板上。本发明可灵活的进行板材双面检测,精细的线圈结构提高传感器的灵敏度和精准度,特殊的线圈绕设方式及排列方式可全面覆盖检测区,避免漏检。

    一种外穿式油液电磁检测传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN113252516B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202110611666.0

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明一种外穿式油液电磁检测传感器及其制作方法,用于动力系统管道(1)中在役油液的铁磁性颗粒检测,可以通过支架(21)固定于检测装置(2),所述电磁检测传感器(22)包括可外穿于油液管道外围的圆形电磁线圈(221)、以及设置于线圈(221)外围的圆环形包覆层(222),其特征在于所述电磁线圈(221)设置于圆环形包覆层(222)的内侧面。本发明的电磁检测线圈通过设置于包覆层的内表面,检测时形成直接贴紧油液管道外壁,减小因支架的厚度而降低电磁检测传感器检测的灵敏度。

    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

    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

    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。

    利用双晶超声传感器辅助触发涡流涂层测厚方法及其装置

    公开(公告)号:CN113776419A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110904624.6

    申请日:2021-08-07

    Abstract: 本发明一种利用双晶超声传感器辅助触发涡流涂层测厚方法,利用双晶超声传感器辅助触发涡流涂层测厚传感器开启检测厚度的工作,来用于带有防腐涂覆层(11)的钢基材器件(1)的成品、生产过程中或者修复过程中的表面涂层厚度的非接触式无损检测装置,其特征在于所述检测探头部分(3)为方形结构,所述成对收发的超声晶片方形相对设置,相对发射和接收相应超声信号,当多组超声晶片的反射点集中在成对收发的超声晶片正下方时,判定仪器探头检测面与涂层表面平行,才触发开启涡流测厚传感器的工作模式。通过当双晶超声传感器检测离检测面的距离Da等于设定值D0时,才触发涡流测厚传感器开启工作,实现了将超声辅助涡流进行钢基材涂覆层的快速检测的目的。

    一种螺旋绕制长金属管涡流检测方法

    公开(公告)号:CN108828062A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810904401.8

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋绕制长金属管涡流检测方法,采用入口端吹入压缩空气,出口端吸出气体的方法,首先将带有柔性引线活塞吹进管内,并从另一端取出,系上多节球状涡流探头(类似佛珠串),利用一边吹、一边拉的方式,完成在役长细螺旋绕制金属管的涡流检测。

    一种利用超声波检测仪检测金属表面微裂纹的方法

    公开(公告)号:CN117783297A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311849324.8

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,特别是一种利用超声波检测仪检测金属表面微裂纹的方法,设计专门的可与常规超声波检测仪匹配连接的新型电磁检测探头,新型电磁检测探头中的检测组件包括第一电容、第二电容、检测线圈和电阻,其中,第二电容与检测线圈并联连接、并串联于第一电容的第二端和电阻的第一端之间;检测线圈制作成扁平蚊香形状并设置在探头壳体的下端面上,检测时先进行标定试块的检测获取标准信号图,再进行待检金属表面的检测,对比超声波检测仪上显示的A‑扫描信号图中波形的差异,判断是否存在表面不连续。本发明采用超声波检测仪器加电磁检测探头实现了金属表面微小裂纹的检测,推动超声波检测技术创新应用。

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