基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法

    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

    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。

    基于小波分析的脉冲涡流电磁超声复合无损检测方法

    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

    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。

    基于分布式光纤传感器的油气管线泄漏智能在线监测方法

    公开(公告)号:CN1414283A

    公开(公告)日:2003-04-30

    申请号:CN02145502.3

    申请日:2002-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤传感器的油气管线泄漏智能在线监测方法。在油气管线附近与油气管线并行铺设一条或几条光缆,利用光纤作为传感器,对油气管线进行实时监测;在光纤的两端,也就是油气管线的输入端和输出端,各设置一套光功率检测模块,并和计算机连接,利用计算机对数据进行分析和融合,获得管线周围的压力变化和振动信号的特征,当管线中的油气发生泄漏或在管线附近有机械施工和人为破坏等事件发生时,产生的应力或冲击力将改变光纤的特性和损耗,通过对光纤背向散射光功率和光纤输出光功率的测量,对损耗大小和频谱的分析,发现并准确定位油气管线泄漏和外部可能对管线造成破坏的事件,提高油气管线的监测水平。

    基于分布式光纤传感器的油气管线泄漏智能在线监测方法

    公开(公告)号:CN1164886C

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN02145502.3

    申请日:2002-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤传感器的油气管线泄漏智能在线监测方法。在油气管线附近与油气管线并行铺设一条或几条光缆,利用光纤作为传感器,对油气管线进行实时监测;在光纤的两端,也就是油气管线的输入端和输出端,各设置一套光功率检测模块,并和计算机连接,利用计算机对数据进行分析和融合,获得管线周围的压力变化和振动信号的特征,当管线中的油气发生泄漏或在管线附近有机械施工和人为破坏等事件发生时,产生的应力或冲击力将改变光纤的特性和损耗,通过对光纤背向散射光功率和光纤输出光功率的测量,对损耗大小和频谱的分析,发现并准确定位油气管线泄漏和外部可能对管线造成破坏的事件,提高油气管线的监测水平。

    可燃性气体检测仪
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2554627Y

    公开(公告)日:2003-06-04

    申请号:CN02262031.1

    申请日:2002-08-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种可燃性气体检测仪,包括外壳体和设置在壳体内的电源,电源与电压比较器IC2、电压比较器IC3相联接,电压比较器IC3与稳压基准源相联接,稳压基准源与电位器RW1以及串联的R1和R3、R2和R4组成的电桥相并联,电桥的输出接端与精密仪用放大器IC1相联接,精密仪用放大器IC1又与电位器RW1相联接,精密仪用放大器IC1与电压比较器IC2、A/D转换器,电压电流转化器相联接。由于本实用新型采用了基于催化燃烧式的气体检测仪,检测精度高、响应时间短、稳定性好,采用了电压电流转换模块,能将IC1的输出电压转换为为标准的电流信号。

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