低失真的窄磁铁电磁超声换能器设计方法及超声换能器

    公开(公告)号:CN118153513A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410351794.X

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种低失真的窄磁铁电磁超声换能器设计方法及超声换能器,所述方法包括以下步骤:构建零相位基准模型,根据磁场分布,拟合计算获得由磁场影响的相位偏移分量;获取待设计超声换能器的线圈导线分布根数,基于所述由磁场影响的相位偏移分量,构建电磁超声换能器中每根导线激发的瑞利波的相位偏移量表达式;从所有导线中选择两根导线作为代表整个线圈相位差的典型特征对,计算使这两根导线间的相位偏差为零的折线间距;以所述折线间距对线圈的多根导线进行优化排布。与现有技术相比,本发明具有有效消除波形畸变、低失真等优点。

    一种高温金属表面波电磁超声换能器及其设计方法

    公开(公告)号:CN118817856A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410807350.2

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种高温金属表面波电磁超声换能器及其设计方法,所述超声换能器包括偏置磁场模组、气体冷却模组和PCB线圈模组,所述偏置磁场模组包括挂仓和设置于挂仓内的永磁铁,所述气体冷却模组包括金属腔体、前板和充气接口,挂仓悬挂安装于金属腔体内,所述PCB线圈模组包括层叠设置的陶瓷盖板和陶瓷PCB回折线圈板;所述设计方法包括:确定挂仓悬挂于上PCB线圈模组的间距;确定所述固定螺栓的旋入长度;根据陶瓷PCB回折线圈板上回折线圈的折间距,计算确定所述超声换能器的最佳激发频率,实现波形畸变修正。与现有技术相比,本发明通过优选永磁铁、合理设计腔体冷却方式及波形畸变修正,能够保证永磁铁的高温生存能力以及信号导通能力。

    低失真的窄磁铁电磁超声换能器设计方法及超声换能器

    公开(公告)号:CN118153513B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202410351794.X

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种低失真的窄磁铁电磁超声换能器设计方法及超声换能器,所述方法包括以下步骤:构建零相位基准模型,根据磁场分布,拟合计算获得由磁场影响的相位偏移分量;获取待设计超声换能器的线圈导线分布根数,基于所述由磁场影响的相位偏移分量,构建电磁超声换能器中每根导线激发的瑞利波的相位偏移量表达式;从所有导线中选择两根导线作为代表整个线圈相位差的典型特征对,计算使这两根导线间的相位偏差为零的折线间距;以所述折线间距对线圈的多根导线进行优化排布。与现有技术相比,本发明具有有效消除波形畸变、低失真等优点。

    高温金属表面波电磁超声换能器及测试系统

    公开(公告)号:CN222926676U

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202421428107.1

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本实用新型涉及一种高温金属表面波电磁超声换能器及测试系统,所述超声换能器包括偏置磁场模组、气体冷却模组和PCB线圈模组,所述偏置磁场模组包括挂仓和设置于挂仓内的永磁铁,所述气体冷却模组包括金属腔体、前板和充气接口,所述挂仓悬挂安装于金属腔体内,所述充气接口连接于金属腔体上,所述PCB线圈模组包括层叠设置的陶瓷盖板和陶瓷PCB回折线圈板,所述PCB线圈模组通过固定螺栓安装于金属腔体的底部,所述固定螺栓一端与金属腔体的顶部连接,另一端接触连接所述陶瓷盖板。与现有技术相比,本实用新型通过永磁铁、腔体冷却及悬置挂仓的结构优化,能够保证永磁铁的高温生存能力以及信号导通能力。

    一种面向结构安全的疲劳监测装置

    公开(公告)号:CN212931739U

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202021836335.4

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种面向结构安全的疲劳监测装置,包括:信号采集电路,采用柔性传感器,柔性传感器用于贴附在被监测设备上;信号调理电路,其电压输出端与信号采集电路的电压输入端连接,信号调理电路的信号输入端与信号采集电路的信号输出端连接;处理器,其第一信号输入端与信号调理电路的信号输出端连接;无线通信电路,与处理器通过串行接口连接;电源,分别与信号调理电路、处理器和无线通信电路电连接。解决现有技术中有线监测技术中存在的布线困难,体积较大导致占用过多空间的问题。

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