一种金属增材制造件缺陷检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118914363A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411129494.3

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属增材制造件缺陷检测系统及方法,包括激光生成模块、振镜扫描装置、检测平台、光电探测器、激光测振仪和信号采集处理模块;激光生成模块位于振镜扫描装置和光电探测器之间;振镜扫描装置和激光测振仪均位于检测平台的上侧;光电探测器和激光测振仪均与信号采集处理模块连接;检测平台的表面放置有待测造件;通过振镜扫描装置分别沿着待测造件的各个正向线路经和各个反向线路径,将第二束脉冲激励激光入射到待测造件,并根据通过激光测振仪在预置接收点位置探测的多个超声波信号,输出缺陷结果的过程,解决了现有的金属增材制造件缺陷检测系统导致检测效果较差的技术问题。

    一种管道的腐蚀厚度的测量方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118730006B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411230613.4

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明涉及管道技术领域,尤其涉及一种管道的腐蚀厚度的测量方法、装置及系统,其中,方法包括:获取待检测管道的属性参数,根据属性参数计算待检测管道的理论频散曲线;从理论频散曲线中,确定零群速度兰姆波模态的理论频厚积和理论共振峰中心频率;获取理论共振峰中心频率对应的目标激励信号;向待检测管道发送目标激励信号,并接收目标波形信号,目标波形信号是经过待检测管道对目标激励信号进行反射得到;从目标波形信号中,确定零群速度兰姆波模态的共振峰中心频率;根据理论频厚积和零群速度兰姆波模态的共振峰中心频率,计算得到待检测管道的腐蚀厚度,有效地实现了对待检测管道的腐蚀厚度的计算。

    一种结合功率超声与微针的超声装置

    公开(公告)号:CN115400340B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202211042995.9

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本申请公开了一种结合功率超声与微针的超声装置,包括:阵列式功率压电超声换能器和大面积微针贴,阵列式功率压电超声换能器包括后盖板和定位支架,定位支架上设置有多个呈阵列式分布的绝缘套筒,绝缘套筒底部设置有前盖板,绝缘套筒内设置有压电阵元,后盖板通过预应力螺栓与定位支架连接,并将压电阵元压接在前盖板上;前盖板底部设置有聚焦式变幅杆,定位支架底部设置有匹配层,大面积微针贴由微米级针体阵列而成,贴于匹配层的下表面。本发明通过将功率超声产生的热刺激和机械振动,可以加速微针贴内物质的释放,同时可以减少固体微针或空心微针断裂的风险,也更有利于可溶性微针穿透及溶解。

    一种激光超声检测装置
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115184463B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211086766.7

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种激光超声检测装置,包括:激光超声扫描模块和麦克风阵列;激光超声扫描模块包括:光纤接口、振镜和场镜;所述光纤接口为设置于激光超声扫描模块表面且与所述振镜连通的通孔;所述振镜、场镜以及麦克风阵列开口同轴。将激光经过激光超声扫描模块的控制,在待测材料表面和内部激发出多次反射的激光超声信号后,由麦克风阵列接收;该激光超声检测装置将激光超声扫描模块和麦克风阵列集成一体,在光纤上即插即用,不仅保证了激光超声信号的检测效果,还增加了检测装置的便携性和通用性。

    一种基于组合式非接触探头的激光超声检测系统

    公开(公告)号:CN115184462A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202211086816.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于组合式非接触探头的激光超声检测系统,包括:激光器、激光扫描模块、组合式非接触探头和计算机。激光器发出的激光束,在经过激光扫描模块在待检测物体产生激光超声信号,再由组合式非接触探头接收,最后在计算机进行信号的缺陷分析,通过组合式非接触探头中的基板旋转,调整距离旋转中心各不相同的麦克风和空气耦合探头之间的排列顺序,使得组合式非接触探头适配于不同的薄厚分布情况的待检测物体,提高激光超声检测的效率,增加激光超声信号的接收精准度。

    一种超声换能器模型制作方法和装置

    公开(公告)号:CN108760899B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201810879775.9

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本申请公开了一种超声换能器模型制作方法和装置,通过对待检测的目标体建立模型并获取目标体模型的有效检测声场分布,通过检测参数和预置公式分别获得超声换能器在空间直角坐标系的xoy平面上的投影和投影对应的z坐标值,从而可以通过三维软件建立出超声换能器模型,再根据超声换能器模型制作出超声换能器,根据投影和z坐标值所建立的超声换能器模型的声场均是对目标体有价值的声场,减少了价值不大或者无价值的声场,从而提高了超声换能器的检测灵敏度,避免了检测盲区的出现,解决了现有的超声换能器模型制作方法获得的超声换能器,在待检测区域内容易出现检测盲区和灵敏度不高的情况,导致超声检测效果不佳的技术问题。

    一种海工浮式平台声学定位监测方法

    公开(公告)号:CN112162290A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011002618.3

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本申请公开了一种海工浮式平台声学定位监测方法,应用包括:平台、海床声学基站、姿态测量传感器、多个海面高度声学测量器以及多个声学接收器的海工浮式平台声学定位监测系统;并包括以下步骤:基于卫星定位系统的导航控制平台航行至预设工作区;往海底投放海床声学基站;控制姿态测量传感器测量平台得到平台的绝对姿态数据;控制海面高度声学测量器测量海面得到海面状态数据;控制多个声学接收器接收海床声学基站的发射信号;根据各接收到的所述发射信号,解算得到平台的坐标数据;基于坐标数据、绝对姿态数据以及海面状态数据,得到监测系统定位数据,解决现有海工浮式平台定位精度低且未能结合海面的波浪实时变化状况的问题。

    一种碳纤维编织复合材料的激光超声检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111999388A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010897292.9

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本申请公开了碳纤维编织复合材料的激光超声检测系统及方法,通过脉冲激光器发出脉冲激光光束在待测碳纤维编织复合材料表面产生激光超声信号,而线阵式空气耦合激光超声探头以预先设定的相控聚焦方式接收其表面产生的激光超声信号,并计算待测碳纤维编织复合材料的表面结构的光吸收率与其内部结构的激光超声信号衰减幅值,并将光吸收率与预设光吸收率阈值比对,并根据比对结果对待测碳纤维编织复合材料的表面结构缺陷进行图像表征,又将激光超声信号衰减幅值与预设激光超声信号衰减阈值比对,并根据比对结果对待测碳纤维编织复合材料的内部结构缺陷进行图像表征,实现了对待测平板类材料的表面与内部结构缺陷进行微米级精度检测的目的。

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