使用基于声学特征的技术来确定结构内的裂纹扩展长度的系统和方法

    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

    发明人: 黄云

    IPC分类号: G01N29/44

    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。

    一种基于正交匹配追踪的相控阵超声信号压缩方法

    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。

    一种电子检测装置
    9.
    发明公开

    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

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44

    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。

    一种实时超声相控阵全聚焦成像方法

    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。