层状结构界面粘接质量自动识别及C扫描成像方法及系统

    公开(公告)号:CN114755301A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210418478.0

    申请日:2022-04-20

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/06 G01N29/44

    摘要: 本发明提供了一种层状结构界面粘接质量自动识别及C扫描成像方法及系统,具体包括:采集人工缺陷标定试样和待检测层状粘接结构界面的超声回波信号,分别构建训练集阵列与测试集阵列;对超声回波信号分别进行预处理,并建立超声回波信号上包络表征模型;提取超声回波信号上包络的指数特征与时域特征;将训练集阵列提取的指数特征与时域特征输入BP神经网络进行训练,得到脱粘缺陷识别模型;将测试集阵列提取的指数特征与时域特征输入脱粘缺陷识别模型中,输出脱粘缺陷识别结果并进行二维C扫描成像。本发明针对界面脱粘检测信号的特点,通过提取界面信号的形态特征,搭建有效的神经网络结构,实现层状粘接结构界面脱粘缺陷的自动识别及成像。

    一种固体火箭发动机封头段涂层厚度自动检测校正方法

    公开(公告)号:CN110455204A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910880241.2

    申请日:2019-09-18

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明属于工业检测技术领域,具体涉及一种固体火箭发动机封头段涂层厚度自动检测校正方法。包括以下步骤:1)安装线激光位移传感器Ⅰ和线激光位移传感器Ⅱ;2)对火箭发动机内部进行两次造型;3)分别获取线激光位移传感器Ⅰ和线激光位移传感器Ⅱ对于某一检测位置的数据向量;4)通过数据向量计算出两次造型时基准面与水平面的夹角;5)计算线激光位移传感器Ⅰ两次测量的偏移点数;6)计算出向量第i个数据对应的测量点与线激光传感器Ⅱ测量面在火箭发动机轴向上的距离;7)得到校正后的检测结果;本发明利用线激光位移传感器Ⅱ测得的数据对线激光位移传感器Ⅰ测得的数据进行校正,充分考虑了检测过程中的误差影响因素,降低了测量的误差。

    一种用于监测慢速烤燃试验温度压力的装置及方法

    公开(公告)号:CN110081782A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910376245.7

    申请日:2019-05-07

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: F42B35/00

    摘要: 本发明公开了一种用于监测慢速烤燃试验温度压力的装置及方法,包括有温度传感阵列、压力传感装置、数据采集单元、计算机、稳压直流电源、恒温箱以及设置在恒温箱内的密闭容器,温度传感阵列包括有多个温度传感器,温度传感器与压力传感装置均安装在密闭容器的外壁上,其中温度传感器沿密闭容器的轴向均匀分布,温度传感器用以检测密闭容器内的温度场,计算机通过数据采集单元实时采集温度传感器与压力传感装置的信号,将信号显示并存储,稳压直流电源用于向温度传感器与压力传感装置供电。本发明提供的一种用于监测慢速烤燃试验温度压力的装置及方法,可以对密闭容器内的慢速烤燃试验的温度和压力进行实时监测,以满足用户的需求。

    基于声场波数空间谱的轴对称体缺陷检测重构方法

    公开(公告)号:CN105717201A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610051850.3

    申请日:2016-01-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01N29/44

    摘要: 本发明涉及基于声场波数空间谱的轴对称体缺陷检测重构方法,采用轴对称体超声检测系统,实现轴对称体的全面检测,利用超声应力波的传播规律和声场波数空间谱,通过有限差分迭代法计算得出反演声场和一个检测截面二维重构结果,最后利用体绘制法重构出缺陷的三维形状。本发明将所检测截面采用有限元法进行单元分割,将超声回波信号的反褶信号加载在超声阵元处,通过建立平面坐标x、y变量与声场波数kx,ky之间的二维傅里叶变换关系,根据应力波的传递原理,计算传播过程的声压,最终将所有阵元的声波传递声场进行叠加,重构出检测截面的缺陷形状;考虑了多阵元信号的相互作用,大大提高了重构精度,利用声场波数空间谱和快速傅里叶变换提高了运算速度。

    一种基于内窥成像的汽车发动机积碳程度判别方法

    公开(公告)号:CN118537636A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410604271.1

    申请日:2024-05-15

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明公开了一种基于内窥成像的汽车发动机积碳程度判别方法,属于汽车检测技术领域。针对内窥镜随机姿态的干扰会导致图像出现低照度、过曝和色度噪声等问题,智能判断目前还没有一个识别率高、兼容性好的算法,通过使用基于深度学习的模型判别替代传统的人工判别,有效提高汽车发动机积碳程度判别的效率和准确率;采用自适应直方图均衡化和双边滤波的处理方式解决图像中存在低照度、过曝和色度噪声等问题;通过添加自适应池化核、可变形卷积和自注意力机制模块改进Resnet18,提高积碳程度判别模型的综合性能。通过对3种发动机的测试,该方法的识别准确率从80.0%提升到87.1%,表明该方法兼容性较好,有利于推广。

    基于全矩阵数据的复合构件界面快速成像定量检测方法

    公开(公告)号:CN111175381B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201911249197.1

    申请日:2019-12-09

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01N29/06 G01N29/44

    摘要: 本发明属于缺陷检测技术领域,具体涉及一种基于全矩阵数据的复合构件界面快速成像定量检测方法。包括以下步骤:1)全矩阵数据采集2)采用基于全矩阵数据的扇扫快速成像算法或全聚焦快速成像算法,实现构件快速的扇扫或全聚焦成像;3)采用针对复合构件脱粘检测特点的定量法对成像结果进行阈值处理,确定有效脱粘区域;4)对经过阈值处理后的成像结果进行二值化处理,得出脱粘缺陷的位置、尺寸信息,实现基于全矩阵数据的复合构件界面粘接质量快速成像定量检测。本发明采用全矩阵数据采集的方式,对每个采样点采集时,所有阵元都进行采集,可以得到复合构件界面粘接状态更全面的回波信息。

    约束条件下超声阵列辐射器辐射声场的计算方法及系统

    公开(公告)号:CN113049092B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110325098.8

    申请日:2021-03-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明涉及一种约束条件下超声阵列辐射器辐射声场的计算方法及系统,方法包括:计算超声阵列辐射器各阵元在介质中的辐射声场;计算超声阵列辐射器各阵元在介质中偏转聚焦所施加的时延;根据超声阵列辐射器发出的声波的波长和超声阵列辐射器各阵元的宽度计算超声阵列辐射器各阵元的约束角;根据所述超声阵列辐射器各阵元在介质中的辐射声场、所述超声阵列辐射器各阵元在介质中偏转聚焦所施加的时延以及所述超声阵列辐射器各阵元的约束角计算约束条件下超声阵列辐射器在介质中的辐射声场。本发明在计算辐射声场时加入了各阵元的约束条件,使得计算出的辐射声场与实际声场更为接近,提高了计算准确度。

    一种连续变曲率工件涂层厚度的涡流测量校正方法

    公开(公告)号:CN114152183A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111347019.X

    申请日:2021-11-15

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01B7/06 G01B11/06

    摘要: 本发明属于工件涂层厚度测量技术领域,具体涉及一种连续变曲率工件涂层厚度的涡流测量校正方法,包括:采用激光涡流传感器对变曲率工件曲率区间内的N(N≥6)种曲率半径无涂层标准件的M(M≥6)种提离距离进行标定,可获得N×M种情况下的激光测量值DJ(n,m)和涡流测量值DW(n,m),其中n=1...N;m=1...M;计算获得标定值DH(n,m)=DJ(n,m)‑D0,D0为激光探头与涡流探头之间的距离等步骤,本发明在采用激光和涡流相结合进行自动化检测的基础上进行了改善,提出了针对连续变曲率工件的涡流测量校正方法,不仅克服了在标定中的人为因素的影响,简化了工程实际中的操作流程,连续变曲率半径的适用性得到了改善,而且降低了测量误差,满足了固体火箭发动机的检测要求。