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基于微波波段反射特性的復合絕緣子缺陷無損檢測系統
申請號:CN201710655231.X
申請日:2017.08.03
公開(公告)號:CN107238610B
公開(公告)日:2020.06.19
IPC分類號:G01N22/02
申請(專利權)人:國網江蘇省電力公司連云港供電公司;國家電網公司;清華大學深圳研究生院
發明人:伏祥運;梅紅偉;黃 河;陳 潔;李 紅; 高 赫;劉 明;趙晨龍;朱立位;王黎明
摘要:本發明涉及一種基于微波波段反射特性的復合絕緣子缺陷無損檢測系統,系統包括飛秒激光源、導波裝置、交換端口、錄波器和數據分析模塊;飛秒激光源用于產生檢測信號;導波裝置用于連接飛秒激光源與交換端口;交換端口包括對微波波段信號具有雙向通透性的分波鏡面,用于分離入射信號和反射信號,數據分析模塊通過對入射信號及反射信號進行時域分析,模擬計算出復合絕緣子在被測點的基本情況,從而進行缺陷判定。本發明采用新的復合絕緣子缺陷檢測方式,能有效檢測復合絕緣子內部的缺陷。
一種水浸式超聲檢測用儲罐底板腐蝕評價實驗系統及方法
申請號:CN201710226497.2
申請日:2017.04.09
公開(公告)號:CN107121496B
公開(公告)日:2020.03.27
IPC分類號:G01N29/06;G01N29/44
申請(專利權)人:北京工業大學
發明人:焦敬品;成 全;何存富;吳 斌
摘要:本發明公開了一種水浸式超聲檢測用儲罐底板腐蝕評價實驗系統及方法,屬于無損檢測領域。以水浸式超聲掃描系統為基礎,搭建水浸式超聲檢測腐蝕評價系統;分別設定激勵信號和接收信號相應參數,通過示波器觀察接收到的時域波形信號對相應激勵和接收信號參數進行微調;完成好參數設定以及選定檢測條件后,對檢測試件進行水浸式超聲掃描,并存儲檢測數據。根據超聲檢測得到的板狀試件特征值數據,計算區域分割閾值及標準等級對應特征值;分別計算每個位置點的特征值與標準等級的差異度,對每個位置點的腐蝕等級進行評價;最后,根據實際工況要求,確定腐蝕面積及深度的權重比,計算出整個試件的腐蝕等級,實現對于板結構試件的腐蝕等級評價。
反射高能電子衍射技術對高壓電纜局部放電的檢測裝置
申請號:CN201611068836.0
申請日:2016.11.29
公開(公告)號:CN106707115B
公開(公告)日:2020.06.26
IPC分類號:G01R31/12
申請(專利權)人:國網遼寧省電力有限公司沈陽供電公司;國家電網公司
發明人:白 晗;孫克強;羅保中;楊 濤;李 林
摘要:反射高能電子衍射技術對高壓電纜局部放電的檢測裝置屬于帶電高壓電纜局部放電無損檢測領域,尤其涉及一種反射高能電子衍射技術對高壓電纜局部放電的檢測裝置。本發明提供一種使用方便的反射高能電子衍射技術對高壓電纜局部放電的檢測裝置。本發明包括主機外殼、高頻電流互感器、校準脈沖發生器、40KHz超聲傳感器、150KHz超聲傳感器、特高頻傳感器、暫態地電壓傳感器、上位機和聲電一體式傳感器,其結構要點主機外殼上設置有通道信號輸入端口、電源開關、蓄電池充電口、主機外殼接地旋鈕和供電輸出口;所述通道信號輸入端口包括第一電信號端口、第二電信號端口、第三電信號端口、第四電信號端口、第一光信號端口、第二光信號端口。
一種基于脈沖超聲全息的復合材料缺陷判別方法
申請號:CN201611019188.X
申請日:2016.11.18
公開(公告)號:CN106770670B
公開(公告)日:2020.01.14
IPC分類號:G01N29/07
申請(專利權)人:中航復合材料有限責任公司
發明人:劉菲菲;劉松平;傅天航
摘要:本發明屬于無損檢測技術領域,涉及一種基于脈沖超聲全息的復合材料缺陷判別方法。本發明方法基于單周超聲脈沖波信號與被檢測復合材料相互作用,形成的反射單周超聲脈沖波信號的幅值、相位及聲程等全信息進行缺陷及其性質的判別,進行檢出缺陷的定深,采用超聲RF方式記錄與顯示檢測信號,超聲換能器與被檢測復合材料之間采用軟膜接觸濕耦合,超聲換能器的頻率210MHz之間,檢測厚度范圍為0.2~20mm。實際檢測效果表明,顯著減少了復合材料超聲檢測中的缺陷誤判和漏判,大大提高復合材料超聲檢測的可靠性和缺陷判別的準確性。
基于渦流反射與透射的無損檢測方法
申請號:CN201610649995.3
申請日:2016.08.08
公開(公告)號:CN106442711B
公開(公告)日:2020.04.21
IPC分類號:G01N27/90
申請(專利權)人:江南大學
發明人:周德強;潘 萌;陳德文;趙 健;杜 陽;常 詳;李 可
摘要:本發明提供了一種基于渦流反射與透射的無損檢測方法,本方法利用常規渦流的反射作用和遠場渦流的透射作用對鐵磁性試件的表面缺陷和深層缺陷同時進行檢測,用于識別表面與內部缺陷且能定量分析,有效解決了單純遠場渦流檢測方法不能有效區分鐵磁性試件內外缺陷,而常規渦流不能解決深層缺陷檢測問題。檢測過程中,當渦流傳感器沿試件表面移動時,激勵線圈對試件進行飽和磁化,同軸檢測線圈用于檢測試件表面缺陷,激勵線圈外的磁屏蔽罩將直接耦合信號屏蔽,遠場渦流檢測線圈所拾取的為表面和深層缺陷信號。后續的信號進入鎖相放大器模塊、信號調理模塊,由數據采集卡采集處理后的信號在PC機顯示,實現鐵磁性試件內外缺陷的分類識別與定量分析。
用于電導率評估的磁耦合
申請號:CN201510501175.5
申請日:2015.08.14
公開(公告)號:CN105372497B
公開(公告)日:2020.01.03
IPC分類號:G01R27/02
申請(專利權)人:波音公司
發明人:D·K·達波爾斯特因;A·M·羅柏;A·M·布朗
摘要:本申請涉及用于電導率評估的磁耦合,本申請公開一種方法,該方法包括建立在發射線圈和接收線圈之間的被測的復合材料結構(SUT)。發射線圈由在多個頻率上的RF信號來驅動,從而使發射線圈產生磁場,該磁場通過穿過SUT磁耦合在接收線圈中感應電壓。接收線圈上的電壓被測量,并且根據該電壓產生由發射線圈和接收線圈之間的SUT引起的RF信號的衰減的測量值。而且SUT的有效導電率根據衰減的測量值被計算。
一種基于渦流信號特征的熱交換管缺陷檢測方法
申請號:CN201511023309.3
申請日:2015.12.30
公開(公告)號:CN106932469B
公開(公告)日:2020.06.19
IPC分類號:G01N27/90
申請(專利權)人:核動力運行研究所;中核武漢核電運行技術股份有限公司
發明人:馮美名;謝 航;廖述圣;韓 捷;黃曉鋒;祁 攀
摘要:本發明屬于無損檢測技術領域,具體涉及一種基于渦流信號特征的熱交換管缺陷檢測方法。包括如下步驟:依據各類渦流信號進行信號特征分析,形成特征庫;將上述信號特征組合形成缺陷識別規則;讀入傳熱管渦流檢測數據,進行渦流信號歸一化與信號標定;對結構進行定位;按照上步結構定位結果,將整根傳熱管劃分為不同的結構區域和自由區域;依據每一類缺陷識別規則包括的規則單元,對信號進行測量并匹配其特征范圍,當某類缺陷識別規則中包括的所有規則單元都匹配成功,則發現某類缺陷;歷史數據比對分析;全自動分析流程:重復步驟三到步驟七,直到完成整個蒸汽發生器傳熱管缺陷檢測工作。本發明在滿足渦流檢測需求同時大大節約人力成本和檢測時間。
曲面構件R角區域的缺陷無損檢測方法
申請號:CN201610115018.5
申請日:2016.03.01
公開(公告)號:CN107144632B
公開(公告)日:2020.01.03
IPC分類號:G01N29/04;G01N29/24
申請(專利權)人:中國科學院金屬研究所
發明人:蔡桂喜;張 博;李經明;張 薇
摘要:本發明公開了一種用于曲面構件R角區域的缺陷無損檢測方法,基于超聲波檢測原理,通過建立具有不同超聲波入射角度裝置并用于檢測曲面構件R角區域的缺陷,通過本方法可以準確地檢測出R角區域的缺陷,取得了很好的缺陷無損檢測效果。
一種用于雙能X射線CT的方法和系統
申請號:CN201610304724.4
申請日:2016.05.10
公開(公告)號:CN107356615B
公開(公告)日:2020.01.21
IPC分類號:G01N23/046
申請(專利權)人:清華大學;同方威視技術股份有限公司
發明人:李 亮;陳志強;康克軍;張 麗;趙自然;邢宇翔;李薦民;李玉蘭;趙 眺
摘要:公開了一種用于雙能X射線CT的方法和系統。在該方法中,保留占主導地位的兩種效應例如康普頓效應和電子對效應,而把其他的效應例如光電效應的影響剔除,從而提高材料分解的精度。該發明的獨特優勢在于能夠有效的消除現有雙能CT(無論keV低能或MeV高能)方法在材料分解過程中直接選擇兩種效應公式計算原子序數Z帶來的誤差,大大提高雙能CT材料分解和識別的準確性,對于臨床醫療、安檢、工業無損檢測等領域的應用都有十分重要的意義。
一種輕便型儲罐底板漏磁檢測裝置
申請號:CN201610407360.2
申請日:2016.06.12
公開(公告)號:CN107490616B
公開(公告)日:2020.05.12
IPC分類號:G01N27/83
申請(專利權)人:西紅柿科技(武漢)有限公司
發明人:盧永雄;阮 鷗;吳路明
摘要:本發明適用于無損檢測領域,提供一種輕便型儲罐底板漏磁檢測裝置,包括車體框架,所述車體框架安裝有負載驅動輪和支撐輪,所述車體框架前端還安裝有前擋板,所述車體框架上還設置用于驅動所述負載驅動輪轉動的驅動系統,所述車體框架斜向上固定有支撐桿,所述支撐桿上還安裝有工控計算機,所述車體框架底部還設置有漏磁檢測系統,所述漏磁檢測系統緊位于所述負載驅動輪后方,并通過導線連接至所述工控計算機。本發明裝置結構簡單,提供了一種輕便、方便搬運和操作,容易調頭,并且縮短了端頭漏磁檢測盲區的方案,降低操作難度,提高使用效率,減少漏檢區域。
一種石墨電極及其接頭抗折強度的無損檢測方法
申請號:CN201710060389.2
申請日:2017.01.25
公開(公告)號:CN106908309B
公開(公告)日:2020.01.10
IPC分類號:G01N3/00;G01N9/02;G01N27/02;G01N29/07
申請(專利權)人:吉林炭素有限公司
發明人:崔國偉
摘要:本發明是一種基于無損檢測的石墨電極及其接頭的抗折強度計算方法,其特征是:通過檢測石墨電極及其接頭的幾何參數計算體積密度、檢測電阻率和超聲波聲速,從而計算獲得石墨電極及其接頭的抗折強度,具體步驟如下:1)計算石墨電極或石墨電極接頭的體積密度;2)測量電阻率;3)測量超聲波聲速;4)由公式計算石墨電極或石墨電極接頭的抗折強度。能夠通過體積密度、真密度、電阻率和超聲波聲速計算石墨電極及其接頭的抗折強度,滿足無損檢測石墨電極及其接頭抗折強度的需要,準確檢測石墨電極及其接頭的抗折強度,降低石墨電極在使用中的事故率,提高經濟效益。
一種基于反射原理的復合材料泡沫結構超聲檢測方法
申請號:CN201510462938.X
申請日:2015.07.31
公開(公告)號:CN104977356B
公開(公告)日:2020.06.09
IPC分類號:G01N29/04
申請(專利權)人:中航復合材料有限責任公司
發明人:劉松平;劉菲菲;李樂剛;傅天航
摘要:本發明屬于無損檢測技術領域,涉及一種基于反射原理的復合材料泡沫結構超聲檢測方法。本發明方法利用寬帶窄脈沖波在復合材料泡沫結構中形成的超聲回波,通過構建超聲波在復合材料泡沫結構中的傳遞函數,建立超聲回波與復合材料泡沫結構不同部位缺陷的數理關系,進行缺陷判別和超聲檢測;可選擇不同類型、大小和頻率的寬帶窄脈沖超聲波,采用超聲反射檢測方法,實現不同復合材料泡沫結構的超聲檢測。實際檢測效果表明,顯著地提高了復合材料泡沫結構檢測靈敏度和分辨率及檢測能力,可準確檢出蒙皮、蒙皮/泡沫膠接區的缺陷和結合情況,大大提高了檢測的可靠性,表面檢測盲區可達0.13 mm,檢測靈敏度可φ3 mm。
大型回轉體超聲檢測裝置及檢測方法
申請號:CN202010245793.9
申請日:2020.03.31
公開(公告)號:CN111307953A
公開(公告)日:2020.06.19
IPC分類號:G01N29/22;G01N29/265;G01N29/06
申請(專利權)人:奧瑞視(北京)科技有限公司
發明人:何春林;李 根;曹偉略;崔宇飛;苗 震
摘要:本發明涉及大型回轉體超聲波無損檢測技術領域,提供了大型回轉體超聲檢測裝置及檢測方法。大型回轉體超聲檢測裝置,包括:支撐機構、檢測機構和驅動機構。大型回轉體超聲檢測方法,驅動機構驅動檢測機構沿空間直角坐標系的X軸和Y軸以及C軸運動,再由驅動機構驅動檢測機構沿空間直角坐標系的Z軸步進設定距離,完成對回轉體周面的檢測;驅動機構驅動檢測機構沿空間直角坐標系的X軸和Y軸以及C軸運動,再由驅動機構驅動檢測機構沿空間直角坐標系的X軸或Y軸步進設定距離,完成對回轉體端面的檢測。實現了對回轉體的周面和端面的全覆蓋自動檢測,提高檢測的準確性和效率。
基于旅行時層析成像和逆時偏移成像的超聲無損檢測方法
申請號:CN201710565844.4
申請日:2017.07.12
公開(公告)號:CN107356677A
公開(公告)日:2017.11.17
IPC分類號:G01N29/06
申請(專利權)人:廈門大學
發明人:劉 海;夏蕙琰;莊明偉;龍志軍;韓 峰;柳清伙
摘要:本發明公開的基于旅行時層析成像和逆時偏移成像的超聲無損檢測方法,包括采用旅行時層析成像方法獲取待測結構斷面內的超聲波速度分布,將其作為逆時偏移成像的初始速度模型,再采用逆時偏移成像方法對待測結構內部缺陷進行成像。本發明可對混凝土內部空洞和鋼管混凝土剝離等缺陷進行高分辨率成像,從而獲取它們的位置、尺寸和形狀等信息,實際應用前景廣闊。
一種分步篩選有效信號的曲面結構缺陷全聚焦成像方法
申請號:CN202010164294.7
申請日:2020.03.11
公開(公告)號:CN111239246A
公開(公告)日:2020.06.05
IPC分類號:G01N29/04;G01N29/44
申請(專利權)人:大連理工大學;核工業工程研究設計有限公司;中國核工業二三建設有限公司
發明人:金士杰;林 莉;牛洪濤;楊會敏;周煒璐;張曉峰;張東輝;廖靜瑜;雷明凱
摘要:一種分步篩選有效信號的曲面結構缺陷全聚焦成像方法,屬于無損檢測技術領域。該方法采用相控陣超聲檢測儀、計算機和線性陣列相控陣探頭組成的檢測系統,采取水浸耦合方式采集曲面工件全矩陣數據。設置合理閾值進行第一次有效信號篩選,利用全聚焦實現曲面輪廓成像,并獲取曲面輪廓位置信息。提高閾值范圍,對第一次篩選出的有效信號進行第二次篩選,根據曲面輪廓信息和費馬原理計算聲束在水和待測工件中的傳播路徑,并利用全聚焦方法進行內部缺陷成像,實現缺陷定量。本方法能夠大幅減少曲面結構缺陷成像中的冗余信號,提高計算效率,同時能夠保證成像質量,具有較高的工程應用和推廣價值。