-
公开(公告)号:CN108152365A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711161571.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 西安交通大学 , 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
CPC classification number: G01N27/90 , G01N29/0654
Abstract: 基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法,首先在圆形线圈上放置永磁体制作电磁超声/脉冲涡流复合探头,通过脉冲涡流装置对探头进行脉冲激励,通过双工器分离出检出信号,通过小波分析的方法,选取合适的小波母波信号,对分离出的检出信号进行分解,对分解到的小波系数进行阈值分离和重构,从而从混合检出信号中分别提取得到涡流检测信号和超声检测信号,通过两种不同检测信号来检测不同位置和类型的缺陷信息;相比于发明人已经提出过的基于频谱分析滤波策略的复合无损检测方法,本发明提出的基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法,无需信号处理硬件设备,只需要一个脉冲电流源和双工器,极大的缩小了硬件设备的大小,同时提升了复合信号中超声信号的信噪比,具备更广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106770636A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710037001.7
申请日:2017-01-18
Applicant: 西安交通大学 , 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
IPC: G01N27/90
CPC classification number: G01N27/90 , G01N27/9013
Abstract: 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法,该探头包括激励探头装置和检出探头装置,激励探头装置由可滑动套在管道外壁的永磁铁骨架和缠绕在永磁铁骨架上的激励线圈组成;检出探头装置由可滑动套进管道内的铁磁材料骨架、多个圆形阵列的PVC骨架和缠绕在PVC骨架上的环向检出线圈以及激光头组成;多个圆形阵列的环向检出线圈可检出管壁中存在的缺陷,并可同时定位出管壁缺陷的轴向和环向位置;由于激励探头骨架和检出探头骨架存在磁吸附力,所以可实现通过非接触的方式保证激励线圈、多个环向检出线圈沿管道轴向运动的同步性;本发明相对于常规的非穿透型涡流探头,对管道内壁和外壁的缺陷具有相似的检测灵敏度,同时,对于深度较大的缺陷,不存在信号饱和、无法定量的问题。
-
公开(公告)号:CN104950039A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510350720.5
申请日:2015-06-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 基于非线性磁饱和脉冲涡流的铁磁管道定量无损评价方法,首先在电磁铁线圈中通入较强直流电、形成强静磁场使被检测对象磁饱和,然后在被检测件处于磁饱和状态下对TR型脉冲涡流探头完成脉冲激励和脉冲信号检出,其次基于磁饱和脉冲涡流非线性高效正问题信号模拟方法和缺陷重构反问题算法,实现铁磁管道中局部减薄缺陷的定量无损评价;本方法具有非接触、易实现、易操作、检测效率高等优点,可广泛运用于电站、化工等结构中大量使用的铁磁材料管道容器的局部减薄缺陷的定量无损评价。
-
公开(公告)号:CN107505388B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201710614814.8
申请日:2017-07-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 一种柔性磁饱和脉冲涡流检测探头及检测方法,该探头包括磁饱和线圈、脉冲涡流激励线圈和检出线圈,其中磁饱和线圈为直径较大的平面螺旋线圈,脉冲涡流激励线圈及检出线圈为等直径平面螺旋线圈;将这三个线圈同轴心累加,层间用绝缘层隔开,并用外绝缘层密封,形成柔性磁饱和脉冲涡流探头;强电压脉冲信号施加给磁饱和线圈,产生强磁场并将被测铁磁性试件饱和,同时低电压脉冲信号通入脉冲涡流激励线圈,脉冲涡流检出线圈测得检出电压信号,实现厚板内面缺陷检测;本发明相对于常规脉冲涡流探头,提升了对铁磁性材料的检测深度,同时适用于对具有复杂表面的结构的无损检测;解决了常规大型磁饱和装置中存在的便携性差、对弯曲表面适用性差的问题。
-
公开(公告)号:CN108613646B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810527185.X
申请日:2018-05-28
Applicant: 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 , 西安交通大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种针对粗糙表面金属测厚的阵列电磁超声共振探头及方法,该探头包括永磁体、激励线圈、检出线圈阵列组以及柔性材料骨架;激励线圈在永磁体的底部中心位置;检出线圈阵列组由多个检出线圈组成,多个检出线圈环绕分布在激励线圈周围构成检出线圈阵列;永磁体产生较强的恒定磁场,当激励线圈通入脉冲激励电流时,试件的上表面会产生涡流,涡流在永磁体的恒定磁场作用下会产生洛伦兹力,引发质点振动,进而在试件上表面产生超声波;超声波在导电材料中传播,遇到粗糙的金属下表面便会被反射出多束超声回波,反射回来的多束超声回波分别被环绕分布在激励线圈周围的阵列检出线圈接收,经过信号处理可计算出导电材料粗糙表面处的厚度分布。
-
公开(公告)号:CN108051648B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201711258187.5
申请日:2017-12-01
Applicant: 西安交通大学 , 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
IPC: G01R27/08 , G01R33/022
Abstract: 一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法,该方法实验装置由直流电位法装置和涡流检测法装置组成;实现该方法时,首先通过直流电位法装置中的恒流源给试件施加恒定电流激励,用纳伏表采集电压信号,通过计算可得到试件的电导率;然后通过涡流检测法装置中的激励线圈给试件施加激励,再用检出线圈检出电压信号;由于检出线圈的电压信号与试件的电导率和磁导率均相关,所以在由直流电位法测得试件电导率的前提下就可以对涡流检出信号通过共轭梯度法反演求得材料的磁导率;相较于传统的试件电导率和磁导率的测量方法,本发明方法能达到同时测量磁性材料电导率和磁导率的目的,而且激励频率可调,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108051648A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711258187.5
申请日:2017-12-01
Applicant: 西安交通大学 , 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
IPC: G01R27/08 , G01R33/022
CPC classification number: G01R27/08 , G01R33/022
Abstract: 一种基于直流电位和涡流检测法的材料电磁属性测量方法,该方法实验装置由直流电位法装置和涡流检测法装置组成;实现该方法时,首先通过直流电位法装置中的恒流源给试件施加恒定电流激励,用纳伏表采集电压信号,通过计算可得到试件的电导率;然后通过涡流检测法装置中的激励线圈给试件施加激励,再用检出线圈检出电压信号;由于检出线圈的电压信号与试件的电导率和磁导率均相关,所以在由直流电位法测得试件电导率的前提下就可以对涡流检出信号通过共轭梯度法反演求得材料的磁导率;相较于传统的试件电导率和磁导率的测量方法,本发明方法能达到同时测量磁性材料电导率和磁导率的目的,而且激励频率可调,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104950039B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510350720.5
申请日:2015-06-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 基于非线性磁饱和脉冲涡流的铁磁管道定量无损评价方法,首先在电磁铁线圈中通入较强直流电、形成强静磁场使被检测对象磁饱和,然后在被检测件处于磁饱和状态下对TR型脉冲涡流探头完成脉冲激励和脉冲信号检出,其次基于磁饱和脉冲涡流非线性高效正问题信号模拟方法和缺陷重构反问题算法,实现铁磁管道中局部减薄缺陷的定量无损评价;本方法具有非接触、易实现、易操作、检测效率高等优点,可广泛运用于电站、化工等结构中大量使用的铁磁材料管道容器的局部减薄缺陷的定量无损评价。
-
公开(公告)号:CN105181791A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510639133.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于脉冲涡流和电磁超声复合的体缺陷无损检测方法,首先在圆形线圈上放置永磁体制作电磁超声/脉冲涡流复合探头,通过脉冲涡流装置对探头进行脉冲激励,通过双工器分离出检出信号,通过滤波器滤波后再由数据采集分析系统进行信号采集,分析检出信号,结合开发的基于频谱分析、滤波等策略对混合检出信号进行分离提取的算法,对复合信号进行分离提取,从而从混合检出信号中分别提取得到涡流检测信号和超声检测信号,通过两种不同检测信号来检测不同位置和类型的缺陷信息;该同时分离提取复合检出信号的方法具有检测效率高、检测范围大、兼容表面缺陷和深度缺陷检测、更宽的厚度检测范围等优点,具备更广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108152365B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201711161571.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 西安交通大学 , 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
Abstract: 基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法,首先在圆形线圈上放置永磁体制作电磁超声/脉冲涡流复合探头,通过脉冲涡流装置对探头进行脉冲激励,通过双工器分离出检出信号,通过小波分析的方法,选取合适的小波母波信号,对分离出的检出信号进行分解,对分解到的小波系数进行阈值分离和重构,从而从混合检出信号中分别提取得到涡流检测信号和超声检测信号,通过两种不同检测信号来检测不同位置和类型的缺陷信息;相比于发明人已经提出过的基于频谱分析滤波策略的复合无损检测方法,本发明提出的基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法,无需信号处理硬件设备,只需要一个脉冲电流源和双工器,极大的缩小了硬件设备的大小,同时提升了复合信号中超声信号的信噪比,具备更广泛的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-