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公开(公告)号:CN105635922B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201510786812.8
申请日:2015-11-17
申请人: 佳能株式会社
发明人: 香取笃史
CPC分类号: B06B1/0292 , G01N29/221 , G01N29/2406 , G01N29/2418 , G01N29/44
摘要: 一种电容式换能器和样本信息获取装置。该电容式换能器包括至少一个单元,该单元包括第一电极和振动膜,振动膜包括第二电极,第二电极被设置为在第一电极和第二电极之间夹有腔体的情况下与第一电极分隔开。静电屏蔽经由硅橡胶层设置在单元上。
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公开(公告)号:CN106796202B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201580054364.0
申请日:2015-09-09
申请人: 三菱重工工程株式会社
CPC分类号: B23K20/12 , B23K20/1265 , B23K31/003 , B23K31/125 , G01N29/043 , G01N29/06 , G01N29/44 , G01N29/4445 , G01N2291/267
摘要: 本发明提供一种接合部的判定方法及接合材料的制造方法,本发明的接合部的判定方法,其包括:入射工序(S2),对于由具有探针(2)及支撑该探针(2)的肩部(3)的摩擦搅拌接合用工具(1)来接合使板材(Wa)重合而成的工件(W)时的接合部(J),使超声波(US)从与工具(1)的插入侧的相反的侧进行入射;图像获取工序(S3),通过超声波(US)而得到接合部(J)的超声波透射图像;及判断工序(S4),由超声波透射图像得到的接合部(J)的宽度尺寸为探针(2)的外径(d)以上,且规定大小以上的缺陷(JD)不在超声波透射图像中的肩部(3)的外径(D)以下的范围内的情况下,判断为接合部(J)被接合。
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公开(公告)号:CN106842211B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710160589.5
申请日:2012-10-17
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: H01L41/09 , B06B1/0207 , B06B1/0215 , G01N29/06 , G01N29/34 , G01N29/44 , G01N2291/048 , G01N2291/102
摘要: 提供超声换能器驱动电路,其配置成向输出线供应输出电流和/或输出电压用于驱动超声换能器。该超声换能器驱动电路包括:第一电流放电电路,其配置成在输出线处于正电压时允许产生于在超声换能器中积聚的电荷的电流从输出线流到地;和第二电流放电电路,其配置成在输出线处于负电压时允许产生于在超声换能器中积聚的电荷的电流从地流到输出线。该第一电流放电电路和所述第二电流放电电路基于输出电流和/或所述输出电压来控制。
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公开(公告)号:CN108693254A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810244623.1
申请日:2018-03-23
申请人: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
CPC分类号: G01N29/262 , G01N29/2437 , G01N29/2468 , G01N2291/106 , G01S7/52047 , G01S15/8915 , G01S15/8927 , G10K11/346 , G01N29/07 , G01N29/44
摘要: 在超声波探伤装置(10)中具备:阵列探头(34),具备能够针对检查对象(35)分别收发超声波的多个压电元件(33);元件群定义部(16),定义元件群(13)并运算超声波束的传输路径;延迟时间计算部(11),计算构成元件群(13)的压电元件(33)的各自的延迟时间(21);以及合成信号生成部(31),基于延迟时间(21)将检测信号(25)合成,而生成为与具有传输路径的超声波束有关的合成信号。
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公开(公告)号:CN107966497A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711038296.6
申请日:2017-10-30
申请人: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC分类号: G01N29/44 , G01N21/8851 , G01N2291/023
摘要: 一种基于摄像定位的手动超声可视化无损检测装置及方法,该装置包括摄像机、数据采集卡、工控机、超声波探伤仪、探测装置、稳定光源、支架和工作台;摄像机和稳定光源均固定在支架上,摄像机正对工作台,稳定光源用于给工作台照明,探测装置与超声波探伤仪连接,探测装置对放置在工作台上的被测件进行超声波检测,并将检测数据提供给超声波探伤仪,数据采集卡采集超声波探伤仪的输出数据并提供给工控机,摄像机将拍摄的图像数据提供给工控机,工控机将接收到的图像数据以及超声波探伤仪的输出数据进行处理,得到待测件的超声C扫描检测图像,实现基于摄像定位的超声可视化无损检测。
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公开(公告)号:CN107817300A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710455102.6
申请日:2017-06-16
申请人: 利弗莫尔软件技术公司
发明人: 黄云
IPC分类号: G01N29/44
CPC分类号: G01N29/12 , G01N29/045 , G01N29/07 , G01N29/348 , G01N29/44 , G01N29/4427 , G01N29/4454 , G01N29/46 , G01N2291/023
摘要: 公开了使用基于声学特征的技术来确定裂纹扩展长度的方法和系统。经由作用于结构上的第二位置的具有预定义幅度的谐波负荷引起的结构振动而产生的声波,在第一位置处测量和记录声学特征。结构内部包含未知长度的裂纹扩展。通过将测量和记录的声学特征与存储在数据库中的数值计算的声学特征进行比较,来确定未知长度,存储在数据库中的数值计算的声学特征包含数值计算的声学特征与数值模拟的裂纹扩展轨迹的各个阶段的对应裂纹扩展长度的至少一种关系。通过执行数值时间推进模拟,以获得数值模拟的裂纹扩展轨迹,并通过执行结构的SSD分析和振动声学分析,以获得数值模拟的裂纹扩展轨迹的各个阶段的数值计算的声学特征,来获得数值计算的声学特征。
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公开(公告)号:CN106970157A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710203045.2
申请日:2017-03-30
申请人: 河海大学常州校区
CPC分类号: G01N29/36 , G01H9/002 , G01H9/008 , G01N29/02 , G01N29/043 , G01N29/0654 , G01N29/44 , G01N2291/022 , G01N2291/023
摘要: 本发明公开一种同时观测透明流体和透明固体内部声场的光学装置和方法。本发明利用起偏器和1/4玻片形成圆偏振光,经过声场,将携带透明流体和透明固体内部声场信息的光用分光镜分成两束,一束通过会聚透镜后进行空间滤波,成像,用于观测流体中的声场;另一束通过1/4玻片和检偏器后成像,得到固体中声场的像。如此,可以实现同时对透明流体和透明固体内部声场进行非侵入式成像,观测透明流体和透明固体内部声场。本发明既可得到瞬时的声场状态,亦可得到连续的声场动态变化,提供了更为精确、全面的透明流体和透明固体内部声场信息,可观测声场在液固界面的传播特性,应用于声学方法探测液固界面波进而研究材料特性方面的研究和教学。
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公开(公告)号:CN106814141A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710004468.1
申请日:2017-01-04
申请人: 天津大学
IPC分类号: G01N29/44
CPC分类号: G01N29/44
摘要: 本发明公开了一种基于正交匹配追踪的相控阵超声信号压缩方法,所述信号压缩方法包括以下步骤:搭建超声相控阵缺陷检测系统,获取经由被测试件的缺陷位置反射的超声回波,并提取A扫信号;采用正交基对A扫信号进行稀疏变换,并通过计算稀疏度来选取最优稀疏基;根据最优稀疏基,采用正交匹配追踪对超声相控阵信号进行重构;计算不同压缩率下的超声相控阵信号的重构误差。本发明在保证信号重构精度的前提下尽可能提高压缩率,本发明通过设置多个缺陷,使用多组信号重复试验来验证压缩感知算法在超声相控阵信号中的适用性。
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公开(公告)号:CN106645410A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611262860.8
申请日:2016-12-30
申请人: 黄河科技学院
CPC分类号: G01N29/041 , G01N29/44 , G01N2291/0234
摘要: 本发明公开了一种电子检测装置,包括FPGA芯片、显示模块、接口模块、存储模块、按键模块、报警模块、探头、滤波器和超声波产生电路,所述FPGA芯片分别连接显示模块、接口模块、存储模块、按键模块、报警模块、超声波产生电路、A/D转换模块和微处理器,超声波产生电路还连接探头,探头还分别连接待检测工件和超声波接收电路,超声波接收电路还依次通过放大电路、钳位电路、滤波器连接到A/D转换模块。本发明电子检测装置采用结构化和模块化的设计,功能多样,能实现数据的实时采集和传输,同时可以吸收极微弱的超声波信号,从而提高了探测精度。
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公开(公告)号:CN106596736A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611152915.X
申请日:2016-12-14
申请人: 天津大学
IPC分类号: G01N29/44
CPC分类号: G01N29/44
摘要: 本发明公开了一种实时超声相控阵全聚焦成像方法,所述成像方法包括以下步骤:使用超声相控阵探头,以全矩阵捕捉的方式,采集目标区域的超声数据;将待测区域范围网格化,从网格左上角第一个点开始,得到各个阵元发出的声波回到每个阵元的声程和相应的位置信息,获取索引矩阵;建立GPU核函数副本,并根据索引矩阵实现实时的全聚焦成像。本发明实现了实时高精度超声成像,提高了图像的分辨率。
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