一种管道检测复合振子结构导波激励换能器

    公开(公告)号:CN110614213A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910868425.7

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: B06B1/04 G01N29/07 G01N29/34

    摘要: 本发明属于无损检测技术领域,尤其是一种管道检测复合振子结构导波激励换能器,针对现有技术中存在磁致伸缩换能器的输出振子幅值低,与管道任意表面的耦合程度较低,结构较大,且换能器磁致伸缩材料与管道长期接触容易造成线圈漏电以及在外力作用下容易断裂,降低换能器使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括换能器,换能器包括连接器、外壳顶盖、外壳底座、振子元件、弹性基底、螺线管线圈、永磁铁、背衬单元,由于本发明振子元件与弹性基底组成的特殊复合结构,能实现换能器在管道任意表面检测,同时也避免了现有磁致伸缩换能器振子材料直接与管道接触造成换能器的损耗和失效,延长了使用寿命。

    一种多频率切换的多通道并行激励与采集的管道检测系统

    公开(公告)号:CN109490415A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811457209.5

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本发明提供了一种多频率切换的多通道并行激励与采集的管道检测系统,包括:传感器模块、通道选择开关、信号处理模块、数据存储模块、MCU控制器、频率发生模块和通讯模块,传感器模块与通道选择开关相连,通道选择开关与信号处理模块相连,信号处理模块与数据存储模块相连,数据存储模块与MCU控制器相连,MCU控制器与频率发生器和通信模块相连,通信模块与PC机相连。本发明能管道检测系统可自由的选择所需的激励频率以适应不同类型的管道和缺陷,且不同频率下的输出信号平滑稳定,无失真现象;还可多通道并行激励与采集,且激励与采集同步进行,检测效率高。

    一种基于超声导波的管道缺陷类型判别方法

    公开(公告)号:CN105203632B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510658733.9

    申请日:2015-10-12

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/48

    摘要: 本发明提供了一种基于超声导波的管道缺陷类型判别方法,通过将导波传感器周向均布于管道上采集导波回波信号,并对该信号进行小波分解重构得到缺陷波曲线,进而得到特征小波包曲线,随后将缺陷波曲线和特征小波包曲线的特征参数比值作为缺陷类型判定系数,通过比较缺陷类型判定系数和裂纹缺陷与腐蚀缺陷宽度尺寸界值大小,不仅能够快速判断管道缺陷的有无,还可以准确判定管道的缺陷类型。该方法简单快捷,能够节省大量的检测时间,对检测人员的技术要求也相对较低,该判别方法的判定准确率大于85%。

    一种用于管道表面耦合的超磁致伸缩导波小型换能器

    公开(公告)号:CN109444271A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811486197.9

    申请日:2018-12-03

    IPC分类号: G01N29/24

    摘要: 本发明公开了一种用于管道表面耦合的超磁致伸缩导波小型换能器,包括连接器、外壳顶盖、外壳底座、振动元件、弹性基底、螺线管线圈、永磁铁、减震单元;所述的振动元件为用铽镝铁铸造的长方体型,所述的振动元件的外壁上缠绕所述的螺线管线圈,且在长度方向上伸缩振动,使得激励L模态导波;所述的弹性基底为用坡莫合金一体铸造的U型,且U型开口处与所述的振动元件采用环氧树脂粘结成一体,U型底部与管道表面耦合。本发明的振动元件与弹性基底组成的特殊复合结构,能实现换能器在管道任意表面检测,以解决管道运输中检测装置损耗大,计量不准以及效率低的问题。

    一种基于超声导波的管道缺陷类型判别方法

    公开(公告)号:CN105203632A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510658733.9

    申请日:2015-10-12

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/48

    摘要: 本发明提供了一种基于超声导波的管道缺陷类型判别方法,通过将导波传感器周向均布于管道上采集导波回波信号,并对该信号进行小波分解重构得到缺陷波曲线,进而得到特征小波包曲线,随后将缺陷波曲线和特征小波包曲线的特征参数比值作为缺陷类型判定系数,通过比较缺陷类型判定系数和裂纹缺陷与腐蚀缺陷宽度尺寸界值大小,不仅能够快速判断管道缺陷的有无,还可以准确判定管道的缺陷类型。该方法简单快捷,能够节省大量的检测时间,对检测人员的技术要求也相对较低,该判别方法的判定准确率大于85%。

    一种用于检测管道缺陷的新型结构换能器

    公开(公告)号:CN210639144U

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201921518923.0

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本实用新型属于管道检测领域,尤其是一种用于检测管道缺陷的新型结构换能器,针对现有的换能器的振动元件直接与管道接触会因为振动导致测量误差大,并且损坏振动元件的问题,现提出如下方案,其包括外壳底座,所述外壳底座中设有振动元件、背衬层和永磁体,永磁体的一端固定于振动元件的端面,永磁体的另一端与外壳底座连接,所述背衬层和振动元件粘接为一体,所述振动元件的外侧绕设有驱动线圈,外壳底座的顶部设有外壳顶盖,本实用新型在振动元件外包裹背衬层,使得振动元件不会与管道直接接触,能够吸收余震及复合结构带来的垂直于管道方向的不必要的微小振动,从而保护了振动元件,提高检测信号的信噪比。

    一种局部超声辅助半固态双重挤压铸造铸件的装置

    公开(公告)号:CN209288228U

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201822008446.5

    申请日:2018-12-03

    IPC分类号: B22D17/00 B22D17/20

    摘要: 本实用新型提供了一种局部超声辅助半固态双重挤压铸造铸件的装置,该装置包括压铸机、压铸模具、超声波振动系统、液压系统和挤压机构;所述压铸机安装在压铸模具上,并与压铸模具的定模上浇口相连;所述超声波振动系统安装在压铸模具的动模上铸件力学性能要求较高的薄壁处;所述挤压机构安装在压铸模具的定模上铸件力学性能要求较高的底部处;所述液压系统安装在压铸模具的动模上,并与超声波振动系统和挤压机构相连。本实用新型将超声系统和液压系统相互结合,实现了双重挤压铸造,使得金属内部质量明显提高,缩松、缩孔明显消失,提高了铸件的质量,减少了废品率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种管道检测复合振子结构导波激励换能器

    公开(公告)号:CN211217399U

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201921526157.2

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: B06B1/04 G01N29/07 G01N29/34

    摘要: 本实用新型属于无损检测技术领域,尤其是一种管道检测复合振子结构导波激励换能器,针对现有技术中存在磁致伸缩换能器的输出振子幅值低,与管道任意表面的耦合程度较低,结构较大,且换能器磁致伸缩材料与管道长期接触容易造成线圈漏电以及在外力作用下容易断裂,降低换能器使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括换能器,换能器包括连接器、外壳顶盖、外壳底座、振子元件、弹性基底、螺线管线圈、永磁铁、背衬单元,由于本实用新型振子元件与弹性基底组成的特殊复合结构,能实现换能器在管道任意表面检测,同时也避免了现有磁致伸缩换能器振子材料直接与管道接触造成换能器的损耗和失效,延长了使用寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    超声导波弛豫铁电单晶传感器封装的保压装置

    公开(公告)号:CN206134733U

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201621110395.1

    申请日:2016-10-11

    IPC分类号: H01L41/22 H01L41/23 H01L41/27

    摘要: 本实用新型公开了一种超声导波弛豫铁电单晶传感器封装的保压装置,包括顶紧螺栓、壳体、上压块、下压块和导向弹性支撑机构,顶紧螺栓下端抵靠在上压块上端面上,上压块下端面抵靠在下压块的上侧,下压块四角通过导向弹性支撑机构支撑在壳体的下边上。导向弹性支撑机构包括分别设置在下压块四角的导向孔、导向螺钉和弹簧。导向螺钉上端的光杆与下压块对应的导向孔间隙配合,导向螺钉下端拧入下边中,弹簧套在导向螺钉中部上,且位于下压块和下边之间。本实用新型结构简单,使用方便,提高了弛豫铁电单晶传感器的封装质量,提高了成品率,降低了的弛豫铁电单晶传感器的制造成本。