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公开(公告)号:CN108645359A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810394620.6
申请日:2018-05-31
Applicant: 华中科技大学 , 武汉华中数控股份有限公司 , 湖北文理学院
Abstract: 本发明属于工件壁厚检测领域,并公开了一种回转体壁厚检测方法。该方法包括:S1:测量待检测回转体多个截面上的多个测量点,获得待检测回转体的点云集;S2:构建待检测回转体的三维理想模型,获得三维理想模型的点云集,将待检测回转体与三维理想模型的点云集统一到同一个坐标系中;S3:通过待检测回转体的点云集构建成待检测回转体的三维四面体网格模型,将获得的三维四面体网格模型与三维理想模型进行对齐比对,由此获得待检测回转体各处与所述三维理想模型的壁厚差,由此完成待检测回转体壁厚的检测。通过本发明,可以实现对工件壁厚自动化测量,且测量精度高,尤其适用于高精度的航空航天件的壁厚测量。
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公开(公告)号:CN108469237A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810178775.6
申请日:2018-03-05
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 本发明涉及径向滑动轴承润滑状态监测技术领域,特指一种径向滑动轴承全周润滑膜厚度动态测量装置及方法,包括设于轴内的超声波传感器、超声波脉冲发射接收器、无线遥测感应装置、示波器与PC机,超声波传感器通过同轴电缆连接于超声波脉冲发射接收器,超声波脉冲发射接收器连接于无线遥测感应装置,无线遥测感应装置通过USB转接线连接于示波器,示波器通过USB接口连接于PC机。采用将超声波传感器安装在主轴内,对轴承工作面破坏较小甚至无破坏,且超声波传感器随轴转动,信号通过超声波脉冲发射接收器接收并通过无线遥测装置采集,再通过示波器传输至PC机上,可以获取径向轴承动态的全周膜厚分布数据,膜厚信息更全面。
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公开(公告)号:CN107990854A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711257091.7
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国航发动力股份有限公司
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 本发明属于超声波检测技术,涉及一种发动机多联导向叶片超声波测厚方法。其特征在于,测厚的步骤如下:制造测具;确定测量点;校准材料声速;调节仪器参数;测量叶片厚度。本发明提出了一种发动机多联导向叶片超声波测厚方法,解决了多联组合叶片厚度测量的难题,减小了测量误差,提高了测量的一致性,保证了叶片的正常使用。
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公开(公告)号:CN107782269A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610780806.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 衡阳镭目科技有限责任公司
CPC classification number: G01B17/02 , G01N29/44 , G01N29/4409 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/0289
Abstract: 本发明提供了一种电磁超声信号处理方法,包括以下步骤:S1,获取被测物的额定厚度Ts,根据所述额定厚度Ts和电磁超声波的传播速度v计算出电磁超声回波的额定传播时间ts;S2,对电磁超声传感器接受的信号在设定传播时间K*(ts±t1)内叠加N次,在所述设定传播时间K*(ts±t1)外取值为零,其中,K为自然数,t1代表被测物实际厚度与额定厚度最大偏差引起的电磁超声回波的时间改变值;S3,在所述叠加N次后的回波信号中找出主波波峰以及相继主波波峰之间的实际传播时间tr,其中,所述主波指回波信号中被择优的那个波。本发明增强了电磁超声回波的信号强度,提高了电磁超声回波时间的分辨率。
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公开(公告)号:CN107727017A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710764243.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 贵州省智能崛起科技有限公司
Inventor: 吴学年
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 本发明涉及一种用于检测卷帘门门板厚度的测厚仪及测量方法,包括检测平台、检测螺杆、云台以及显示器,检测平台上设有支承装置,云台通过转动轴与支承装置铰接,检测螺杆与云台螺接,检测螺杆的一端设有检测头,检测螺杆的另一端设有水平仪,检测头内设有检测腔,检测腔内设有超声波探测头,超声波探测头通过连接导线与显示器连接,显示器安装于检测平台上;采用本发明的技术方案,利用超声波在不同物质临界面之间的反射特性,测量时,使检测头与卷帘门门板之间的结合面以及检测腔内处于真空状态下,使检测头与卷帘门门板之间始终垂直,保证了超声波沿直线传播,提高了测量精度,取得了可靠的测量结果,提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN105102924B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201480019855.7
申请日:2014-03-26
Applicant: 永感有限公司
Inventor: 弗雷德里克·伯特·瑟格拉 , 阿提拉·盖达西
CPC classification number: G01N29/04 , G01B17/02 , G01B17/06 , G01N29/07 , G01N29/44 , G01N29/4409 , G01N2291/02854 , G01N2291/044
Abstract: 通过将输入超声波振动的脉冲传送进壁的近端表面并接着接收来自该近端表面的超声波振幅来检测壁表面的变化。所接收的超声波振动与已经从近端表面接收的之前检测的输出超声波振动的脉冲相比较,以便例如,识别当前输出超声波振动的脉冲的到达时间。该当前输出超声波振动的脉冲的到达时间可被用于检测壁表面的变化,如壁厚度的变化。其它实施方案可使用所接收的超声波振动的变化而不是到达时间检测壁的粗糙度轮廓的变化。
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公开(公告)号:CN107179061A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710495307.7
申请日:2017-06-26
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安输变电工程环境影响控制技术中心有限公司 , 国网陕西省电力公司
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 本发明公开了一种自校准超声测钎装置及测量方法,包括测钎杆;测钎杆顶端固定有超声波收发模块,测钎杆上还设有与超声波收发模块距离固定的标准反射板;超声波收发模块包括单片机及TDC1011超声波收发专用芯片机、超声波发射电路、超声波接收电路和超声波换能器;单片机及TDC1011超声波收发专用芯片机连接超声波发射电路的输入端和超声波接收电路的输出端,超声波发射电路的输出端连接超声波换能器的控制端,超声波换能器的输出端连接超声波接收电路的输入端;标准反射板正对超声波换能器发出超声波的一侧设置。本发明节省传统测量的人工成本,同时避免人工读数时因踩踏引起破坏坡面稳定性而带来的监测误差。
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公开(公告)号:CN107084692A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710524113.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 沈阳工业大学
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 本发明属于无损检测中超声检测技术领域,涉及一种电磁超声横波测厚换能器,其特征在于:包括方形永磁铁、换能线圈、手持装置、框体和电路板,框体包括外壳和外壳内侧的保护框,保护框内部设有电路板,手持装置一侧穿过外壳和电路板并与外壳和电路板固定在一起,保护框的内部电路板的另一侧连接有换能线圈,换能线圈缠绕在方形永磁铁周圈。本电磁超声横波测厚换能器选用排线绕制,漆包线密实的绕制在永磁铁上,线圈的利用率高,成本低且便于装配和替换,具有测厚、探伤的功能。
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公开(公告)号:CN107064304A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710229099.6
申请日:2017-04-10
CPC classification number: G01N29/07 , G01B17/02 , G01B17/025 , G01N9/002 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/02818 , G01N2291/02854 , G01N2291/0289
Abstract: 本发明公开了一种水果结构无损检测装置及方法,包括信号分析处理模块、手机CPU、数模转换电路、功率放大电路、双工器、超声换能器、信号放大电路、数模转换电路。本发明通过手机CPU生成数字检测信号,经由数模转换电路将其转换为模拟检测信号后,再由功率放大电路放大后,驱动超声换能器发射超声波。超声换能器发射超声波后,即可接收到返回的检测信号,返回的检测信号依次经过信号放大电路和数模转换电路后传输至手机CPU。其中,发射和返回的检测信号由双工器隔离。返回的检测信号传输至CPU后,由信号分析处理模块进行后续分析计算后即可得到相关水果内部结构信息。
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公开(公告)号:CN104838229B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201380055678.3
申请日:2013-09-23
Applicant: 通用电气公司
Inventor: R·H·科赫 , G·芬格 , H·M·F·萨肯罗伊特
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 公开了使用超声波信号来确定对象厚度的方法和设备。该方法包括以下步骤:朝向对象传送超声波信号,将超声波信号的反射回波序列数字化,包括对回波序列进行内插,以及通过检测回波序列中的最大振幅峰值来处理回波序列,并且基于最大振幅峰值之间的持续时间确定对象厚度。
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