利用线性双旋度方程进行磁热声成像的电阻率重建方法

    公开(公告)号:CN104434099A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410767689.0

    申请日:2014-12-14

    IPC分类号: A61B5/053 A61B8/00

    CPC分类号: A61B5/053 A61B8/52

    摘要: 一种利用线性双旋度方程进行磁热声成像的电阻率重建方法,第一步获取断层圆周扫描的导电物体的热声信号;第二步根据磁热声的声压波动方程,利用时间反演算法获取导电物体任意断层面上的热声源分布;第三步结合电流连续性定理,引出矢量电位,对导电物体的电阻率进行初值假定;第四步利用电阻率的初值求解矢量电位空间分量,然后把求解的矢量电位空间分量代入热声源分布,得到更新后的电导率分布;第五步对更新后的电阻率和初值设定的电阻率比对,查看是否满足给定的相对误差,如果满足相对误差则更新后电阻率即为求解的电阻率,否则重新进行第三步的迭代,把更新后的电阻率作为初值电阻率进一步求解更新的电阻率,得到导电物体的电阻率分布。

    一种基于超声和电磁超声相结合的双模无损检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103837580A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410097191.8

    申请日:2014-03-17

    IPC分类号: G01N27/00

    摘要: 一种基于超声和电磁超声相结合的双模无损检测方法及装置,首先在非静磁场作用下,利用超声检测方法对金属构件进行粗检;然后在静磁场作用下,对金属构件施加脉冲激励电流.金属构件在静磁场的作用下其内部产生洛伦兹力,洛伦兹力将导致声信号的产生,在金属构件有缺陷和无缺陷位置处产生的超声信号不同。通过贴放在金属构件上的超声探头阵列重建金属构件的电导率分布,通过电导率分布结合超声检测结果检测金属构件缺陷。应用本发明检测方法的装置中,控制系统(2)连接脉冲激励系统(1)、超声探头阵列(4)和磁体系统(3),超声探头阵列(4)连接信号检测处理系统(5),信号检测处理系统(5)连接重建系统(6)。

    一种基于核磁共振的飞行器转动角度测量方法

    公开(公告)号:CN103528580A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310503732.8

    申请日:2013-10-23

    IPC分类号: G01C19/62

    CPC分类号: G01C19/62

    摘要: 一种基于核磁共振的飞行器转动角度测量方法,其特征在于,所述的测量方法采用同一元素、旋磁比不同的两种同位素原子核作为飞行器转动角度测量陀螺仪测量载体;基于自旋极化交换机理,在飞行器转动角度测量陀螺仪核磁共振谐振腔内的圆柱形玻璃封闭腔内加入一种碱金属元素,碱金属原子将自身的电子自旋极化传递给作为所述陀螺仪转速测量载体的两种同位素原子,导致两种同位素原子的净核自旋极化,提高同位素测量载体的磁性极化强度,提高检测信号的信噪比。

    一种过金属套管磁声电阻率成像测井方法和装置

    公开(公告)号:CN102865071A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210393678.1

    申请日:2012-10-16

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/002

    摘要: 一种过金属套管磁声电阻率成像测井方法和装置,利用布置在井中的磁体在井周地层产生静磁场,超声探头阵列向井周地层的一定区域发射超声波。由超声激励和静磁场共同作用激发洛伦兹力和交变电压,在目标区域形成等效电流源,进而在井周地层产生电磁场。测量经过地层传播到井中的电压信号,以及超声回波信号,基于电磁互易定理对所获得的信息进行处理并求得目标区域的电阻率,进而实现井周的电阻率图像重建。应用本发明方法的装置中,磁体系统、超声探头阵列和测量线圈作为井下仪器的一部分置于井筒之中。利用超声探头阵列、电子控制技术及仪器在井筒中的整体纵向提离,实现超声聚焦区在径向、纵向的移动,从而实现过金属套管的地层电阻率成像。

    一种微波过热蒸汽除冰装置及除冰方法

    公开(公告)号:CN101483330B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910077593.0

    申请日:2009-01-23

    IPC分类号: H02G7/16

    摘要: 一种电力设施的微波过热蒸汽除冰装置,包括移动装置(1)、微波电源(7)、微波过热蒸汽箱(15)和移动式喷射装置。微波过热蒸汽箱(15)包括加热釜(16)、磁控管(32)、微波天线(24)、喷射管(20)、喷嘴(28)。微波电源(7)输出的电压加载到磁控管(32)。微波天线(24)伸入加热釜(16)内。喷射管(20)的一端与气泵(18)、控制阀(17)和加热釜(16)的上顶盖依次连接,喷射管(20)的另一端与喷嘴(28)相接;微波过热蒸汽箱(15)装载在移动式喷射装置的固定板(35)上。应用本发明装置的除冰方法,是利用微波产生的能量加热加热釜(16)内的水,产生过热蒸汽,通过不同的蒸汽喷射方式进行蒸汽切冰刀切冰和蒸汽融冰器融冰。

    一种用于小动物在体检测的磁声耦合支具

    公开(公告)号:CN113057584B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202110271267.4

    申请日:2021-03-12

    IPC分类号: A61B5/00 A61D3/00 A61B8/00

    摘要: 一种用于小动物在体检测的磁声耦合支具,包括耦合槽(A)、吊篮式小动物样品固定支架、相控阵超声换能器(C)及电磁线圈。吊篮式小动物样品固定支架和相控阵超声换能器(C)位于耦合槽(A)内。耦合槽(A)置于静磁场中,底面垂直于静磁场的磁场方向。电磁线圈位于耦合槽外底部或耦合槽内耦合介质的上方,和耦合液无接触。吊篮式小动物样品固定支架(B)位于耦合槽(A)的顶部中心位置,小动物样品装在吊篮式小动物样品固定支架上,位于电磁线圈的有效磁场强度区域内。相控阵超声换能器(C)的发射超声平面与静磁场的磁场方向垂直。耦合槽(A)与电磁线圈之间有隔声垫,用于隔离电磁线圈在静磁场中振动产生的声波信号。