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公开(公告)号:CN105973752B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201610255639.3
申请日:2016-04-22
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N11/00 , G01N29/024
Abstract: 本发明涉及一种集成透射式和反射式超声过程层析成像方法,相对于单一的透射式或反射式超声层析技术,可以在不增加换能器数目的前提下,大幅提高所获的投影数据量。综合考虑透射波峰值大小信息和反射波的渡越时间信息,更好的约束目标物出现位置的区域,从而大大减少原始强度图像的造影,提高识别的分辨率;以透射式层析成像作为成像基础,加入反射图像信息的双模式重建,可实现图像阈值优化,能连续地识别动态目标的位置和尺寸特征;透射信息与反射信息的结合不同于其他形式的多模态层析成像技术,是超声波的具体形式,集成时不会碰到需要安装不同测量手段的激励源、不同采集设备等问题,因此大幅提高透射式和反射式超声过程层析成像系统的集成度。
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公开(公告)号:CN107144631A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710239674.0
申请日:2017-04-13
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N29/024 , G01N29/32
CPC classification number: G01N29/024 , G01N29/32 , G01N2291/011
Abstract: 本发明提供了一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统和方法,包括:信号发生单元,用于产生作为原始脉冲信号的超声波信号;前置放大单元,用于将超声波信号进行放大;无损检测单元,与固体火箭发动机的壳体相接触,包括多组间隔一定间距设置的超声换能器组,每组超声换能器组具有发射放大后的超声波信号的发射换能器以及接收穿过壳体的透射信号的接收换能器;后置放大单元,对透射信号进行放大;信号调理单元,将透射信号转换成数字信号;以及处理控制单元,对数字信号进行处理得到推进剂燃面的位移以及推进剂的燃速,并控制信号发生单元、前置放大单元、无损检测单元、后置放大单元以及信号调理单元的运行。
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公开(公告)号:CN104990978A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510350326.1
申请日:2015-06-23
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种超声换能器、管内流动成像装置及方法,因为压电晶片呈凹形半柱状,并且压电晶片的凹面和凸面镀有镍层,压电晶片与金属管之间通过绝缘垫片隔开,金属片将压电晶片的凹面与金属管导通,导线将压电晶片的凸面与母接头的负极性连通,母接头的正极性通过金属管与压电晶片的凹面连通,因此,本发明的超声换能器采用浸入式测量管道时能够有效减小压电晶片对流动相的流动阻力,从而减轻流动相对压电晶片的碰撞及磨损,提高超声换能器的使用寿命,并且能够增强系统信号测量时的鲁棒性,在采用非浸入式测量管道时,压电晶片与管道外壁面组成的封闭空间容易封装耦合剂,并且也提高了压电晶片与管道外壁面的耦合效果。
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公开(公告)号:CN104297112A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410616163.2
申请日:2014-11-05
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N15/02 , G01N29/032
Abstract: 本发明涉及一种湿蒸汽区液滴颗粒的测量方法以及装置,超声激励信号采用了叠加波的方式获取三种不同的频率的超声波信号,在计算机中的处理分析过程为:将得到的信号作快速傅里叶变换获得三种频率下超声信号幅值,计算得到声衰减系数;根据被测液滴颗粒的粒径值跟三种频率下的声衰减系数比值的关系,获得液滴颗粒的粒径值。同样,根据体积浓度值与声衰减系数关系,获得体积浓度值,再由体积浓度和湿度的换算关系得到湿蒸汽的湿度值。测量装置结构简单、成本低,相比于其它原理的湿蒸汽测量方法,超声波具有强的穿透力,超声换能器适应恶劣环境正常工作,无需精度校正,可以实现在汽轮机低压缸末级进行较高浓度的湿蒸汽区液滴颗粒的粒径、体积浓度和湿度的在线测量。
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公开(公告)号:CN105515681A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510854271.8
申请日:2015-11-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种超声波通信方法,包括以下步骤:步骤1,设定多个输入命令与原始猝发波信号的周期数相对应,并且设定用于控制被控对象的功能指令与周期数相对应;步骤2,对原始猝发波信号进行放大形成猝发波信号,猝发波信号激励超声波发射换能器,然后超声波发射换能器将加载了猝发波信号的超声波信号发出,并且该超声波信号被超声波接收换能器接收;步骤3,将接收到的超声波信号转化为数字信号;步骤4,将数字信号进行放大后,然后对放大后的数字信号进行解码和计算,然后得到数字信号中猝发波信号的周期数;以及步骤5,根据周期数对应的功能指令,从而对应进行控制被控对象。
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公开(公告)号:CN105515681B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510854271.8
申请日:2015-11-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种超声波通信方法,包括以下步骤:步骤1,设定多个输入命令与原始猝发波信号的周期数相对应,并且设定用于控制被控对象的功能指令与周期数相对应;步骤2,对原始猝发波信号进行放大形成猝发波信号,猝发波信号激励超声波发射换能器,然后超声波发射换能器将加载了猝发波信号的超声波信号发出,并且该超声波信号被超声波接收换能器接收;步骤3,将接收到的超声波信号转化为数字信号;步骤4,将数字信号进行放大后,然后对放大后的数字信号进行解码和计算,然后得到数字信号中猝发波信号的周期数;以及步骤5,根据周期数对应的功能指令,从而对应进行控制被控对象。
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公开(公告)号:CN107144631B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201710239674.0
申请日:2017-04-13
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N29/024 , G01N29/32
Abstract: 本发明提供了一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统和方法,包括:信号发生单元,用于产生作为原始脉冲信号的超声波信号;前置放大单元,用于将超声波信号进行放大;无损检测单元,与固体火箭发动机的壳体相接触,包括多组间隔一定间距设置的超声换能器组,每组超声换能器组具有发射放大后的超声波信号的发射换能器以及接收穿过壳体的透射信号的接收换能器;后置放大单元,对透射信号进行放大;信号调理单元,将透射信号转换成数字信号;以及处理控制单元,对数字信号进行处理得到推进剂燃面的位移以及推进剂的燃速,并控制信号发生单元、前置放大单元、无损检测单元、后置放大单元以及信号调理单元的运行。
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公开(公告)号:CN105973752A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610255639.3
申请日:2016-04-22
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N11/00 , G01N29/024
Abstract: 本发明涉及一种集成透射式和反射式超声过程层析成像方法,相对于单一的透射式或反射式超声层析技术,可以在不增加换能器数目的前提下,大幅提高所获的投影数据量。综合考虑透射波峰值大小信息和反射波的渡越时间信息,更好的约束目标物出现位置的区域,从而大大减少原始强度图像的造影,提高识别的分辨率;以透射式层析成像作为成像基础,加入反射图像信息的双模式重建,可实现图像阈值优化,能连续地识别动态目标的位置和尺寸特征;透射信息与反射信息的结合不同于其他形式的多模态层析成像技术,是超声波的具体形式,集成时不会碰到需要安装不同测量手段的激励源、不同采集设备等问题,因此大幅提高透射式和反射式超声过程层析成像系统的集成度。
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公开(公告)号:CN104297112B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410616163.2
申请日:2014-11-05
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N15/02 , G01N29/032
Abstract: 本发明涉及一种湿蒸汽区液滴颗粒的测量方法以及装置,超声激励信号采用了叠加波的方式获取三种不同的频率的超声波信号,在计算机中的处理分析过程为:将得到的信号作快速傅里叶变换获得三种频率下超声信号幅值,计算得到声衰减系数;根据被测液滴颗粒的粒径值跟三种频率下的声衰减系数比值的关系,获得液滴颗粒的粒径值。同样,根据体积浓度值与声衰减系数关系,获得体积浓度值,再由体积浓度和湿度的换算关系得到湿蒸汽的湿度值。测量装置结构简单、成本低,相比于其它原理的湿蒸汽测量方法,超声波具有强的穿透力,超声换能器适应恶劣环境正常工作,无需精度校正,可以实现在汽轮机低压缸末级进行较高浓度的湿蒸汽区液滴颗粒的粒径、体积浓度和湿度的在线测量。
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公开(公告)号:CN206876634U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720385122.6
申请日:2017-04-13
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N29/024 , G01N29/32
Abstract: 本实用新型提供了一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统,包括:信号发生单元,用于产生作为原始脉冲信号的超声波信号;前置放大单元,用于将超声波信号进行放大;无损检测单元,与固体火箭发动机的壳体相接触,包括多组间隔一定间距设置的超声换能器组,每组超声换能器组具有发射放大后的超声波信号的发射换能器以及接收穿过壳体的透射信号的接收换能器;后置放大单元,对透射信号进行放大;信号调理单元,将透射信号转换成数字信号;以及处理控制单元,对数字信号进行处理得到推进剂燃面的位移以及推进剂的燃速,并控制信号发生单元、前置放大单元、无损检测单元、后置放大单元以及信号调理单元的运行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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