一种铁磁性叶片微磁检测装置

    公开(公告)号:CN113109425B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110279947.0

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: G01N27/84

    摘要: 本发明公开了一种铁磁性叶片微磁检测装置,通过U型电磁铁与磁头元件分离或固装形式,适应叶片不同区域的几何特征。具体包括:针对曲率突变的叶根区域,采用U型电磁铁与磁头元件分离模式,利用具有柔性极靴前衬的大尺寸励磁磁路对叶根区域进行大范围均匀磁化,机械臂夹持具有高横向分辨率的磁头元件沿叶根区域表面进行精细扫查,检测磁巴克豪森噪声和增量磁导率;针对曲率波动小的叶型区域,采用U型电磁铁与磁头元件固装模式,利用具有圆弧端面磁芯的小尺寸电磁铁对叶片材料进行磁化,电磁铁内部安装的磁头元件进行磁巴克豪森噪声和增量磁导率检测。通过上述传感器方案,实现叶片整体表面的微磁扫查和磁参量成像。

    侧流污泥发酵产酸实现低氨氮废水短程硝化的装置及方法

    公开(公告)号:CN115180711A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210868893.6

    申请日:2022-07-22

    摘要: 侧流污泥发酵产酸实现低氨氮废水短程硝化的装置及方法属于污水生物处理领域。装置由主流序批式反应系统、侧流序批式反应系统和自动控制系统组成。主流序批式反应系统包含进水、搅拌、曝气、排水和回流,以实现污水短程硝化反应过程;通过定期将部分污泥回流至侧流序批式反应系统,进行快速厌氧发酵产酸,利用挥发性脂肪酸抑制并定向筛选自养硝化微生物,从而实现污水短程硝化过程;通过设定序批式反应系统的运行时间序列,优化污泥回流参数。本发明针对低氨氮废水难以稳定实现短程硝化过程的技术难题,采用主侧流系统耦合的新模式,提出强化低氨氮废水短程硝化的新原理,既能实现污水生物脱氮的高效低碳运行,又可促进剩余污泥的资源回收利用。

    高分辨率巴克豪森噪声与增量磁导率扫查成像系统

    公开(公告)号:CN109407018A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811058264.7

    申请日:2018-09-11

    摘要: 本发明公开了高分辨率巴克豪森噪声与增量磁导率扫查成像系统,由上位机控制多功能电磁检测装置对铁磁性块体或磁性薄膜材料进行局域化巴克豪森噪声、涡流和增量磁导率等特征磁信号检测,上位机中的软件能从检测的特征磁信号中提取至少十四项磁参量;采用三轴运动平台搭载电磁检测装置中的磁头对铁磁性块体或磁性薄膜材料进行平面扫查,得到磁参量的空间分布成像结果;改变磁头采用的磁芯末端空气间隙宽度0.2~10μm,磁头的横向分辨率可在10~100μm范围内进行调整。通过测得试件表面多种磁参量的分布状态,实现磁特性成像,以反映材料内部微观结构和残余应力的分布状态。

    碳纤维增强复合材料波纹缺陷的全向型涡流自适应扫查系统

    公开(公告)号:CN107024534A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710231539.1

    申请日:2017-04-11

    IPC分类号: G01N27/90

    摘要: 本发明公开一种碳纤维增强复合材料波纹缺陷的全向型涡流自适应扫查系统包括:上位机主控箱、全向型涡流检测传感器、以及搭载全向型涡流检测传感器的弹性夹持装置和关节式多自由度机械臂。全向型涡流检测传感器采用两个空间正交布置的矩形励磁线圈、以及三个检测方向空间正交的感应线圈,通过两个正交布置的矩形励磁线圈,以固定提离距离贴近碳纤维增强复合材料或结构表面,分别在两个矩形励磁线圈内通入匹配的调制信号,在被测试件内形成沿空间各向历遍的励磁场,以在未知方向的波纹缺陷处形成全向型涡流场,通过三轴感应线圈检测波纹缺陷处全向型涡流场的空间磁场分量,实现对曲面构件中任意方向铺层内波纹缺陷的自适应检测。

    一种硅藻土基/镍锌铁氧体吸波剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105565390A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510921275.3

    申请日:2015-12-12

    IPC分类号: C01G49/00

    摘要: 一种硅藻土基/镍锌铁氧体吸波剂及其制备方法属于磁性功能材料领域。该微波吸收剂是以多孔硅藻土为模板,在其表面吸附包覆NixZn1-xFe2O4铁氧体,X的取值范围为0.3~1;其中硅藻土的质量百分比含量为10%~60%。上述微波吸收剂采用溶胶-凝胶法制备;本发明制备的铁氧体质轻,相对普通铁氧体的制备过程,其煅烧温度较低且不需在还原性气氛下进行。本发明制备的吸波剂可用于建筑电磁辐射的防护,本发明制备方法简单,操作便捷,适合工业化生产。

    一种镁质水泥基钢结构防火涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117683382A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311548605.X

    申请日:2023-11-21

    发明人: 李悦 王楠 龙世儒

    摘要: 一种镁质水泥基钢结构防火涂料及其制备方法,属于防火涂料技术领域。针对现有钢结构防火涂料涂层厚重量大、与基体粘结性能差、干燥时间长和耐久性不足等问题,提出了利用镁质水泥基体、功能性填料、阻燃剂、无机发泡剂及助剂材料,在不添加聚合物乳胶粘结剂以及不生成有害气体条件下,制备出一种轻质、耐火极限较长的镁质水泥基钢结构防火涂料,即干密度不高于600Kg/m3且耐火极限可达3.6h,完全满足《钢结构防火涂料》规范要求,解决了防火性能与环保要求的平衡、耐久性与施工便捷性的平衡、不同基材的适应性和防火涂料的老化问题。

    一种应用于传感器网络的分布式协作算法和数据融合机制

    公开(公告)号:CN106156790B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201610405473.9

    申请日:2016-06-08

    发明人: 谌云莉 孟晗 王楠

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明涉及传感器数据处理技术领域,特别是一种应用于传感器网络的分布式协作算法和数据融合机制,包括传感器级数据融合和中央级数据融合,方法为:传感器级数据融合实现对传感器采集的数据预处理并提取出被测系统的不同特征量,中央级数据融合整合传感器级数据融合提取的被测系统特征量得到更准确的被测系统的状态估计,本发明的方法使用中央级数据融合的结果修正传感器级数据融合的结果,可以解决单传感器系统精度低、信息单一以及数据融合计算量大的问题,可广泛应用于多源影像复合、机器人和智能仪器系统、战场和无人驾驶飞机、图像分析与理解、目标检测与跟踪、自动目标识别中。

    铁磁性材料局域应力和应变场的巴克豪森噪声无损测量方法与系统

    公开(公告)号:CN109142057A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811057351.0

    申请日:2018-09-11

    IPC分类号: G01N3/08 G01N23/04

    摘要: 本发明公开了铁磁性材料局域应力和应变场的巴克豪森噪声无损测量方法与系统,利用硬盘磁头检测铁磁性材料周期磁化过程中的巴克豪森噪声信号,将提取的多项磁参量输入预先建立的力‑磁参量映射关系神经网络模型,定量预测出应力或应变大小;磁芯末端空气气隙小于1μm的硬盘磁头由三轴运动平台搭载沿被测材料局域范围扫查,巴克豪森噪声检测装置同步检测巴克豪森噪声信号,神经网络模型预测扫查点的应力或应变大小,扫查完成后得到材料局域范围的应力场或应变场。由此标定出铁磁性材料中巴克豪森噪声信号与应力、应变的关系,对局域应力和应变场进行快速、无损定量检测。

    一种应用于传感器网络的分布式协作算法和数据融合机制

    公开(公告)号:CN106156790A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610405473.9

    申请日:2016-06-08

    发明人: 谌云莉 孟晗 王楠

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明涉及传感器数据处理技术领域,特别是一种应用于传感器网络的分布式协作算法和数据融合机制,包括传感器级数据融合和中央级数据融合,方法为:传感器级数据融合实现对传感器采集的数据预处理并提取出被测系统的不同特征量,中央级数据融合整合传感器级数据融合提取的被测系统特征量得到更准确的被测系统的状态估计,本发明的方法使用中央级数据融合的结果修正传感器级数据融合的结果,可以解决单传感器系统精度低、信息单一以及数据融合计算量大的问题,可广泛应用于多源影像复合、机器人和智能仪器系统、战场和无人驾驶飞机、图像分析与理解、目标检测与跟踪、自动目标识别中。

    一种铁磁性叶片微磁检测装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113109425A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110279947.0

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: G01N27/84

    摘要: 本发明公开了一种铁磁性叶片微磁检测装置,通过U型电磁铁与磁头元件分离或固装形式,适应叶片不同区域的几何特征。具体包括:针对曲率突变的叶根区域,采用U型电磁铁与磁头元件分离模式,利用具有柔性极靴前衬的大尺寸励磁磁路对叶根区域进行大范围均匀磁化,机械臂夹持具有高横向分辨率的磁头元件沿叶根区域表面进行精细扫查,检测磁巴克豪森噪声和增量磁导率;针对曲率波动小的叶型区域,采用U型电磁铁与磁头元件固装模式,利用具有圆弧端面磁芯的小尺寸电磁铁对叶片材料进行磁化,电磁铁内部安装的磁头元件进行磁巴克豪森噪声和增量磁导率检测。通过上述传感器方案,实现叶片整体表面的微磁扫查和磁参量成像。