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公开(公告)号:CN106896064A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201611186190.6
申请日:2016-12-20
发明人: M·奥唐奈 , I·佩利万乌 , S·K·布雷迪 , G·E·乔治森 , J·R·科尔戈埃罗 , W·P·莫泽 , C·L·戈登三世 , J·P·宾汉姆 , A·F·斯蒂沃特 , J·C·肯尼迪
IPC分类号: G01N21/17
CPC分类号: G01N29/0645 , B64F5/60 , G01N21/1702 , G01N29/043 , G01N29/11 , G01N29/2418 , G01N29/343 , G01N29/348 , G01N29/4454 , G01N29/449 , G01N29/46 , G01N29/50 , G01N2021/1706 , G01N2291/015 , G01N2291/0231 , G01N2291/044 , G01N2291/2694
摘要: 本申请涉及复合材料检查,呈现一种检测复合结构中的材料变化的方法。脉冲激光束被引导朝向包括数个复合材料的复合结构。当脉冲激光束的辐射由复合结构吸收时,宽带超声信号在复合结构中形成。宽带超声信号被检测以形成数据。数据包括数个超声A‑扫描。数据被处理以识别针对数个超声A‑扫描中的每个的多个频率测量值。使用多个频率测量值显示频率图像。材料变化在频率图像中被表示。
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公开(公告)号:CN106290578A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610598696.1
申请日:2016-07-27
申请人: 常州大学 , 江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院
CPC分类号: G01N29/14 , G01N29/46 , G01N29/50 , G01N2291/023 , G01N2291/0289
摘要: 本发明公开了一种压力管道小泄漏源检测及精确定位方法,采用声发射泄漏检测技术,基于互相关定位理论及其定量计算结果客观性和可信度高的特点,建立压力管道小泄漏源检测定位模型,在结合模态声发射技术和小波变换对采集信号进行处理的基础上,引入独立分量分析技术,运用快速独立分量分析FastICA工具箱实现小泄漏源定位信号分离分析,并得到具有较高精度的多点定位计算结果。本发明能降低小泄漏源信号相互之间的影响,较好地分离出多点小泄漏源的定位数据,且对管道小泄漏源的定位精确。
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公开(公告)号:CN104220870A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201280072345.7
申请日:2012-04-12
申请人: 西门子公司
CPC分类号: G01N29/14 , G01D5/145 , G01H1/00 , G01M13/028 , G01M13/045 , G01M15/05 , G01N29/50 , G01N2291/044 , G01R33/02 , G01R33/07
摘要: 本发明涉及一种为了简化测量任务而提出的、具有用于检测声发射(41)的声-发射-传感器(11)的传感元件(10),其包括用于第二测量参量(42,45)的第二传感器(12),该第二测量参量与声发射(41)不同。此外,给出一种具有用于检测声发射(41)的声-发射-传感器(11)的传感元件(10),该传感元件包括用于接收外部传感信号(15,16)的接口(24,28)。
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公开(公告)号:CN1129793C
公开(公告)日:2003-12-03
申请号:CN98806517.7
申请日:1998-05-15
申请人: 荷高文斯铝轧制品有限公司
发明人: 阿尔弗雷德·乔汉·彼特·哈斯勒 , 豪默斯·格哈杰里
CPC分类号: G01N29/07 , G01N29/11 , G01N29/30 , G01N29/346 , G01N29/38 , G01N29/40 , G01N29/42 , G01N29/46 , G01N29/50 , G01N2291/044 , G01N2291/048
摘要: 测量金属试样中残余应力的方法,其中用超声换能器把具有基本频率的超声入射波引入到金属试样的表面中,用入射波检测器测量超声入射波,用出射波检测器测量以后的超声出射波,该方法对于选择的入射选通时间,计算测量的超声入射波和一个基本频率的周期波的入射卷积积分值,在选择的出射选通时间期间,计算测量的超声出射波和一个基本频率的周期波的出射卷积积分值,使用入射卷积积分和出射卷积积分值确定残余应力。
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公开(公告)号:CN106053602A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610290357.7
申请日:2016-05-04
申请人: 石家庄铁道大学
CPC分类号: G01N29/07 , G01N29/46 , G01N29/50 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/0289
摘要: 本发明公开了一种基于磁致伸缩效应的自比式锚杆无损检测方法,属于无损检测领域,采用电磁铁形成外部偏置磁场,高频交流线圈做成自激自收的自比式传感器,在偏置磁场环境下,给高频线圈提供激励信号,在锚杆内部发生磁致伸缩效应,激发的超声导波在锚杆中传播,同时利用逆磁致伸缩效应接收回波信息并将其传入计算机,利用相关融合、反褶积等信号处理方法,实现反射时刻的识别,获得锚杆有关几何参数和初步缺陷状态,达到对锚杆质量评估。本检测方法具有检测效率高、检测精度好、无需耦合剂等优点,适用于复杂工程环境下锚杆的无损检测。
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公开(公告)号:CN102016774B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN200980116086.1
申请日:2009-04-21
申请人: 电子触控产品解决方案公司
摘要: 本发明涉及一种基于对由碰撞产生的声信号的分析来确定物体表面上的碰撞位置的方法。该方法还包括信号处理步骤,在所述信号处理步骤中,对声信号进行加权,以具体由于在物体边界处的反射而引起的假性贡献。
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公开(公告)号:CN103189719A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201180051477.7
申请日:2011-09-06
申请人: 洛斯阿拉莫斯国家安全股份有限公司
IPC分类号: G01F17/00
CPC分类号: G01N29/024 , G01F1/74 , G01N29/222 , G01N29/348 , G01N29/4454 , G01N29/50 , G01N2291/0222 , G01N2291/0224 , G01N2291/048 , G01N2291/102
摘要: 描述用于根据对流体的声学特性的非侵入式测量来确定流经管道的流体的构成的方法,其包括激发位于管道(流体穿过该管道流动)的外表面上的第一换能器,以生成与常规脉冲相对的超声啁啾信号。啁啾信号由布置在在管道的外表面上的与第一换能器的位置相对的第二换能器接收,根据该信号,确定穿过流体的渡越时间,且计算流体中的超声波的声速。根据其中的声速计算流体的构成。也可根据声衰减的测量来得到流体密度。描述了用于从数据提取渡越时间信息的几种信号处理方法,其中管道壁的影响被除去。
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公开(公告)号:CN1257576A
公开(公告)日:2000-06-21
申请号:CN98805435.3
申请日:1998-05-27
申请人: 德古萨-于尔斯股份公司
CPC分类号: G01F1/667 , G01F1/662 , G01F1/74 , G01N9/24 , G01N29/024 , G01N29/50 , G01N2001/1012 , G01N2291/02818 , G01N2291/02836 , G01N2291/103 , G01P5/245
摘要: 对以气体作为流动相的分散体系测定密度和质量流量,方法是顺着流动方向和逆着流动方向测定体系中的声波速度。
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公开(公告)号:CN106607324A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201610919270.1
申请日:2016-10-20
申请人: 德克萨斯仪器股份有限公司
IPC分类号: B06B1/02
CPC分类号: G01N29/348 , G01F1/662 , G01F1/667 , G01F25/0007 , G01N29/024 , G01N29/11 , G01N29/12 , G01N29/30 , G01N29/326 , G01N29/343 , G01N29/345 , G01N29/346 , G01N29/36 , G01N29/4454 , G01N29/50 , G01N2291/011 , G01N2291/014 , G01N2291/02836 , G01N2291/044 , G01P5/245 , B06B1/0215 , B06B1/0223
摘要: 本发明公开了用于双模系统响应的超声波换能器系统和方法,提供了一种换能器系统(10)。所述系统包括换能器(TR1)和用于在激励期内施加激励波形来激励所述换能器的电路(14)。所述用于施加的电路具有:(i)施加处于第一频率(64)的第一波形的电路;以及(ii)用于施加处于不同于该第一频率的第二频率(66)的第二波形的电路。
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公开(公告)号:CN103189719B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201180051477.7
申请日:2011-09-06
申请人: 洛斯阿拉莫斯国家安全股份有限公司
IPC分类号: G01F17/00
CPC分类号: G01N29/024 , G01F1/74 , G01N29/222 , G01N29/348 , G01N29/4454 , G01N29/50 , G01N2291/0222 , G01N2291/0224 , G01N2291/048 , G01N2291/102
摘要: 描述用于根据对流体的声学特性的非侵入式测量来确定流经管道的流体的构成的方法,其包括激发位于管道(流体穿过该管道流动)的外表面上的第一换能器,以生成与常规脉冲相对的超声啁啾信号。啁啾信号由布置在管道的外表面上的与第一换能器的位置相对的第二换能器接收,根据该信号,确定穿过流体的渡越时间,且计算流体中的超声波的声速。根据其中的声速计算流体的构成。也可根据声衰减的测量来得到流体密度。描述了用于从数据提取渡越时间信息的几种信号处理方法,其中管道壁的影响被除去。
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