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公开(公告)号:CN119394343A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411521084.3
申请日:2024-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于传感器封装领域,具体公开一种基于阻抗监测的电磁超声传感器封装方法,包括以下步骤:依次粘附第一环氧片、接收线圈、第二环氧片和背板后,测量接收线圈的实时阻抗,并判断该实时阻抗与对应设计阻抗间的比值是否大于预设皮尔逊相关系数:若是,则进行下一步安装;若否,则调整第二环氧片的厚度直至满足要求;在第一环氧片背离接收线圈的一侧粘附激励线圈后,执行同样的测量和判断步骤确定激励线圈与接收线圈间的距离是否满足要求;安装其余部件后,测量接收线圈和激励线圈的实时阻抗,并判断其与相应设计阻抗的比值并判断比值的大小,直至各个比值均大于预设皮尔逊相关系数。本申请能确保传感器设计性能和封装后性能的一致性。
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公开(公告)号:CN119023053A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411173252.4
申请日:2024-08-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于信号处理技术领域,具体公开了一种基于多分辨奇异值分解的导波声时测定方法及装置,其中方法包括:对导波信号S进行预处理,从预处理后的导波信号SP中提取直达波信号SD,从直达波信号SD中截取基准信号Y;对预处理后的导波信号SP进行滑窗处理,基于第i个窗内信号Xi和Y,构建二分递推矩阵H1,i,基于H1,i对Xi进行j次多分辨奇异值分解,得到j次奇异相关值,进而构建j次奇异相关值序列;在j次奇异相关值序列对应的导波奇异相关值谱中,确定直达波和端部回波处的奇异相关谱峰之间的时差,作为导波声时,可以实现复杂结构的导波声时检测。
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公开(公告)号:CN112525983B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202011438517.0
申请日:2020-12-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明属于无损检测领域,并具体公开了一种探头可调式全向漏磁检测装置及方法,其包括全方向运动驱动小车、漏磁检测探头机构和可调旋转机构,全方向运动驱动小车用于实现检测装置的全方向平移运动,漏磁检测探头机构用于对待测对象进行漏磁检测,其通过所述可调旋转机构安装在全方向运动驱动小车的下方,可调旋转机构用于在全方向运动驱动小车运动方向改变时带动所述漏磁检测探头机构旋转,以及时调整磁化方向,使其与全方向运动驱动小车的运动方向保持一致。通过本发明可实现待测对象任意位置的无损检测,具有结构紧凑,操作简便,运动灵活,负载能力强等优点。
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公开(公告)号:CN118624714A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410818913.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/87
Abstract: 本申请属于缆索检测技术领域,具体公开了一种在役缆索损伤漏磁场图检测方法及装置,其中方法包括:获取检测探头中各个检测单元对应的多通道检测信号;对不同检测位置获取的多通道检测信号进行切片处理,获取待测缆索轴向多检测位置处的切片检测数据;将切片检测数据映射到预先构建好的图结构中,获取切片图;图结构以检测探头中检测单元的空间分布为建立基础,以检测单元为节点,以检测探头中检测单元之间的邻接关系为边;通过图傅里叶变换确定切片图中图信号的频谱;基于切片图中图信号的频谱确定切片图的低频信号能量特征值;基于各个切片图的低频信号能量特征值,确定切片图对应的检测位置是否损伤。
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公开(公告)号:CN109100071B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201810973037.0
申请日:2018-08-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01L5/04
Abstract: 本发明属于桥梁缆索检测技术领域,并具体公开了平行钢丝拉索索力检测装置,包括外壳单元、磁化单元、传感器单元、周向旋转单元和浮动单元,外壳单元包括上盖板、下盖板及设置在上盖板和下盖板间的导轨侧板;磁化单元包括多个周向均匀吸附在平行钢丝拉索上的磁化器;传感器单元包括沿平行钢丝拉索轴向放置的U型槽、设置在U型槽内的多个探头以及设置在探头与U型槽之间的弹簧;周向旋转单元设置在导轨侧板与传感器单元之间;浮动单元设置在U型槽两端,用于夹紧并支撑平行钢丝拉索。本发明可测得不同周向位置处的多个轴向位置的磁感应强度,具有测量简单方便,测量准确,适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN109781041B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910152431.2
申请日:2019-02-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明属于电磁超声无损检测领域,并公开了一种基于频域分析的电磁超声测厚方法。该方法包括下列步骤:(a)选取已知厚度的试件和待测厚度试件,分别进行下列步骤:(a1)电磁超声传感器激励线圈发出信号,采集接收线圈的感应电信号作为接收信号;(a2)在接收信号上截取一段回波信号依次进行重采样、整周期延拓、低通滤波处理;(a3)将经处理的信号取正半周信号,在进行快速傅里叶变换获得频谱图,在该频谱图中选取部分频段对应的频谱,计算其中频谱峰值对应的频率;(b)利用公式计算待测厚度试件的厚度。通过本发明,将厚度信息从时域难以读取的周期变换到频域易读取的峰值,在不改变原有电路的基础上增大使用提离,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN112240910A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010984437.9
申请日:2020-09-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于无损检测领域,并具体公开了一种磁致伸缩导波拓扑信号处理方法及无损检测方法,包括以下步骤:S1从被测对象磁致伸缩导波信号中截取所需的信号;S2利用窗宽M的滑动矩形窗从信号中截取M个信号数据;S3利用截取的信号数据构建矩阵A;S4将矩阵A转换为平面直角坐标系中的M‑1个点的集合B,并计算集合B中各点间的欧式距离;S5取最大欧式距离作为最大连通半径对集合B持续同调,得到集合B中各点从诞生到消亡时对应的连通半径,计算各连通半径的方差;S8重复步骤S2~S7,获得所截取信号处理后的方差集合,完成被测对象磁致伸缩导波拓扑信号的处理。本发明无需标准试样,有利于现场检测,且无需多次测量,操作简单。
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公开(公告)号:CN110361444A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910646239.9
申请日:2019-07-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,并具体公开了一种载波式脉冲涡流检测方法及装置,其首先将金属板安装在脉冲涡流传感器下方,并对脉冲涡流传感器施加方波激励,检测方波激励减小时脉冲涡流传感器中感应电压随时间的衰减曲线,即载波信号;然后将待测金属件放置在安装有金属板的脉冲涡流传感器下方,并对脉冲涡流传感器施加方波激励,检测方波激励减小时脉冲涡流传感器中感应电压随时间的衰减曲线,即调制信号;由载波信号和调制信号,解调得到待测金属件的原始脉冲涡流检测信号,解决了薄板及小径管等金属构件脉冲涡流检测信号衰减快,难以有效采集的问题,扩展了脉冲涡流检测的适用范围。
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公开(公告)号:CN105445362B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510777045.4
申请日:2015-11-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/85
CPC classification number: G01N27/85 , G01N29/041 , G01N29/223 , G01N29/2412 , G01N29/34 , G01N2291/0289 , G01N2291/2634
Abstract: 本发明公开了一种基于开放磁路的磁致伸缩导波检测传感器,该检测传感器包括激励线圈、接收线圈和磁性装置,磁性装置包括多个检测模块,并且这些检测模块周向均匀布置,以用于吸附到被检细长构件的外侧;每个检测模块均包括外壳、永磁铁和导磁板;相邻两外壳通过一调节装置连接;激励线圈和接收线圈靠近检测模块并同轴套设于被检细长构件的外侧,激励线圈输入正弦交变电流,以在接收线圈中产生感应电压,以使计算机接收到此感应电压的信号并判断被检细长构件内是否存在缺陷。本传感器结构简单,具有体积小、重量轻、安装方便的特点;同时传感器通过串联永磁铁两侧的多层检测线圈,可增大检测信号幅值,提高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN106324105A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610921843.4
申请日:2016-10-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N29/44
CPC classification number: G01N29/449
Abstract: 本发明公开了一种自感知工作点的磁致伸缩导波检测装置,其包括永磁铁磁化器、套设在构件上的接收线圈及激励线圈、直流线圈磁化器、磁场强度感测模块及磁致伸缩导波检测仪。所述磁场强度感测模块包括支撑结构、设置在所述支撑结构内的航空插座接头及多个霍尔元件,所述支撑结构开设有收容腔及与所述收容腔相连通的导线槽,多个所述霍尔元件收容于所述收容腔内;所述导线槽用于将所述霍尔元件的输出线引出到所述航空插座接头及引导所述霍尔元件的供电线;所述航空插座接头电性连接所述磁致伸缩检测仪,所述磁致伸缩检测仪用于将所述霍尔元件感测的电压信号转换为磁场强度值。
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