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公开(公告)号:CN110297443B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910393178.X
申请日:2019-05-13
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开一种热超声信号处理装置。触发模块、数模转换器、门控及比较器模块、模数转换器、SD卡模块、通信模块和触摸显示模块分别与微控制器连接,微控制器用于控制触发模块输出的矩形单脉冲、数模转换器产生的数模转换、门控及比较器模块的门控信号、模数转换器的模数转换、SD卡模块的存储、通信模块的通信以及触摸显示模块显示的信息;触发模块、数模转换器、门控及比较器模块和模数转换器分别与超声收发模块连接;门控及比较器模块分别与数模转换器和模数转换器连接。采用本发明的装置能够降低数据量,提高测量结果的精度。
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公开(公告)号:CN110297443A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910393178.X
申请日:2019-05-13
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开一种热超声信号处理装置。触发模块、数模转换器、门控及比较器模块、模数转换器、SD卡模块、通信模块和触摸显示模块分别与微控制器连接,微控制器用于控制触发模块输出的矩形单脉冲、数模转换器产生的数模转换、门控及比较器模块的门控信号、模数转换器的模数转换、SD卡模块的存储、通信模块的通信以及触摸显示模块显示的信息;触发模块、数模转换器、门控及比较器模块和模数转换器分别与超声收发模块连接;门控及比较器模块分别与数模转换器和模数转换器连接。采用本发明的装置能够降低数据量,提高测量结果的精度。
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公开(公告)号:CN113607347B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202110841084.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 山东非金属材料研究所 , 中北大学
Abstract: 本发明提供一种面向真空热压成型复合装甲材料泄漏的检测方法,利用真空泵对真空热压成型复合装甲材料抽真空,利用超声探头对真空热压成型复合装甲材料采集超声信号,对采集的超声信号进行数据处理,将时域上的计算转换到频域求快速傅里叶变换FFT与FFT逆变换IFFT。本发明还提供一种面向真空热压成型复合装甲材料泄漏检测装置,装置由检测主机和内压力终端组成,检测主机包括超声探头、接收调理模块、采集模块、FPGA、计算机系统、无线模块和外压力测量模块,内压力终端包括内压力测量模块、无线模块和微处理器。本检测方法和装置适用检测材料范围广,组成简单,安装、使用方便,可实现复合装甲材料泄漏定性、泄漏孔径和漏孔定位描述。
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公开(公告)号:CN113607347A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110841084.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 山东非金属材料研究所 , 中北大学
Abstract: 本发明提供一种面向真空热压成型复合装甲材料泄漏的检测方法,利用真空泵对真空热压成型复合装甲材料抽真空,利用超声探头对真空热压成型复合装甲材料采集超声信号,对采集的超声信号进行数据处理,将时域上的计算转换到频域求快速傅里叶变换FFT与FFT逆变换IFFT。本发明还提供一种面向真空热压成型复合装甲材料泄漏检测装置,装置由检测主机和内压力终端组成,检测主机包括超声探头、接收调理模块、采集模块、FPGA、计算机系统、无线模块和外压力测量模块,内压力终端包括内压力测量模块、无线模块和微处理器。本检测方法和装置适用检测材料范围广,组成简单,安装、使用方便,可实现复合装甲材料泄漏定性、泄漏孔径和漏孔定位描述。
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公开(公告)号:CN110261424B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910393215.7
申请日:2019-05-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声的材料熔点测量装置。包括:微处理器、超声波收发模块、探头模块、测温导波杆、采集模块以及报警模块;超声波收发模块用于发出超声波信号以及接收超声回波信号和温度值;探头模块与超声波收发模块连接,用于将超声波信号传输至测温导波杆以及样件上,以及用于将样件的超声回波信号以及测温导波杆测量的温度传输至超声波收发模块;测温导波杆用于测量高温炉内的温度;采集模块与超声波收发模块连接,用于存储超声回波信号以及温度值;微处理器根据超声波回波信号以及温度值计算样件的熔点,当熔点达到阈值时,控制报警模块进行报警。本发明装置能够实现样件熔点自动测量,且组成简单、成本低、操作方便、熔点测量范围大。
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公开(公告)号:CN110197654B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910393057.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种声学装置及制备方法。声学装置包括:超声探头、耦合层、聚能器、胶粘层和导波杆;超声探头的直径为Φ10mm以上,导波杆的直径为Φ1mm以下;耦合层用于耦合超声探头的第一端面和聚能器的大端面;聚能器为锥套形聚能器,包括大端面和小端面;聚能器内部包括轴向贯通的通孔;导波杆的声学端位于聚能器内部的通孔内,且通过胶粘层与聚能器内部的通孔表面胶粘连接;导波杆的声学端的端面与聚能器的大端面齐平,并通过耦合层与超声探头的第一端面耦合;导波杆的受热端位于聚能器的外部。本发明声学装置用于超声测温、超声测熔点和超声热疗等热超声领域,可大大提高声能传输效率,声学一致性好,结构简单,装配易操作,使用方便。
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公开(公告)号:CN110686795A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910976150.9
申请日:2019-10-15
Applicant: 中北大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开基于超声原理的蓝宝石光纤在液态金属中的测温方法,采用基于超声原理的蓝宝石光纤测温装置,所述的基于超声原理的蓝宝石光纤测温装置,包括蓝宝石光纤超声传感器、超声脉冲检测器、电脑数据采集系统构成,蓝宝石光纤超声传感器与超声脉冲检测器的激励端连接,蓝宝石光纤超声传感器包括蓝宝石光纤传播杆,蓝宝石光纤传播杆的敏感区上间隔设有至少一个径向凹槽,蓝宝石光纤传播杆的敏感区用于温度测量,超声脉冲检测器的数据端与电脑数据采集系统连接,先对蓝宝石光纤测温装置进行实验室静态标定,获得从常温到高温下不同温度的蓝宝石光纤传播杆的声速值,再进行实际场合下的高温熔融液态金属实时测量。
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公开(公告)号:CN110261424A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910393215.7
申请日:2019-05-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声的材料熔点测量装置。包括:微处理器、超声波收发模块、探头模块、测温导波杆、采集模块以及报警模块;超声波收发模块用于发出超声波信号以及接收超声回波信号和温度值;探头模块与超声波收发模块连接,用于将超声波信号传输至测温导波杆以及样件上,以及用于将样件的超声回波信号以及测温导波杆测量的温度传输至超声波收发模块;测温导波杆用于测量高温炉内的温度;采集模块与超声波收发模块连接,用于存储超声回波信号以及温度值;微处理器根据超声波回波信号以及温度值计算样件的熔点,当熔点达到阈值时,控制报警模块进行报警。本发明装置能够实现样件熔点自动测量,且组成简单、成本低、操作方便、熔点测量范围大。
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公开(公告)号:CN110197654A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910393057.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种声学装置及制备方法。声学装置包括:超声探头、耦合层、聚能器、胶粘层和导波杆;超声探头的直径为Φ10mm以上,导波杆的直径为Φ1mm以下;耦合层用于耦合超声探头的第一端面和聚能器的大端面;聚能器为锥套形聚能器,包括大端面和小端面;聚能器内部包括轴向贯通的通孔;导波杆的声学端位于聚能器内部的通孔内,且通过胶粘层与聚能器内部的通孔表面胶粘连接;导波杆的声学端的端面与聚能器的大端面齐平,并通过耦合层与超声探头的第一端面耦合;导波杆的受热端位于聚能器的外部。本发明声学装置用于超声测温、超声测熔点和超声热疗等热超声领域,可大大提高声能传输效率,声学一致性好,结构简单,装配易操作,使用方便。
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公开(公告)号:CN209945575U
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201920674952.X
申请日:2019-05-13
Abstract: 本实用新型公开一种声学装置。声学装置包括:超声探头、耦合层、聚能器、胶粘层和导波杆;超声探头的直径为Φ10mm以上,导波杆的直径为Φ1mm以下;耦合层用于耦合超声探头的第一端面和聚能器的大端面;聚能器为锥套形聚能器,包括大端面和小端面;聚能器内部包括轴向贯通的通孔;导波杆的声学端位于聚能器内部的通孔内,且通过胶粘层与聚能器内部的通孔表面胶粘连接;导波杆的声学端的端面与聚能器的大端面齐平,并通过耦合层与超声探头的第一端面耦合;导波杆的受热端位于聚能器的外部。本实用新型声学装置用于超声测温、超声测熔点和超声热疗等热超声领域,可大大提高声能传输效率,声学一致性好,结构简单,装配易操作,使用方便。
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