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公开(公告)号:CN112881531A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202011297291.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 北京工业大学 , 国标(北京)检验认证有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于喷水式超声检测手段的喷头夹具,定位法兰盘通过定位孔用以连接超声检测机械臂末端手腕,控制喷头整体携带超声探头跟随机械臂运动扫查;法兰盘和顶丝的配合,用以超声探头的夹紧,保证其声束方向平行于水柱方向;下端设置导流口,判断存储仓内部水流是否满仓,避免仓中存在空气对声束造成干扰。存储仓为整个喷头夹具的核心部件,用来引入水流及喷出耦合水柱。存储仓侧面注水口与水管连接,将水流引入存储仓;存储仓内嵌隔水板控制其内部水流方向,并对水流起到缓冲作用,避免水中产生气泡产生,保证平稳水柱从仓底喷出,提供超声检测喷水式水耦合条件,以保证整个仓体处于密封状态。
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公开(公告)号:CN107345937B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710481885.5
申请日:2017-06-22
Applicant: 北京工业大学 , 南京琅迪思信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风机主轴表面缺陷超声阵列原位检测方法。本发明将压电阵元按圆环方式排列构成压电传感器阵列固定于风机主轴端面,利用压电阵元扩散角内的声束实现风机主轴检测区域内主轴表面全覆盖;采用电子扫查方式依次激励压电传感器阵列中的压电阵元,使其向检测区域内主轴表面辐射超声波,并接收超声回波信号,通过对回波信号特征的识别,从而定位主轴表面缺陷。本发明通过阵列方式对风机主轴进行检测,实现了非人工扫查方式的风机主轴表面缺陷的原位检测。
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公开(公告)号:CN106814137B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710110153.5
申请日:2017-02-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N29/22
Abstract: 本发明公开一种用于超声层析成像系统的全向超声激励方法,通过传感器组的全向激励方式产生全向激励信号,全向激励信号在管道中心汇聚后形成虚拟点源;之后超声信号沿原路径继续传播,此时管道内超声信号分布等效于由管道中心虚拟点源发出的大功率全向超声信号。超声信号在管道内传播的过程中遇到气泡和管内液体形成的气液两相界面时发生反射,最终由超声传感器组进行采集。对采集到的信号进行处理即可得到具有较高质量的检测结果。采用本发明的技术方案,能够大幅提高检测的效率,避免了超声传感器信道切换导致的误差,提高了检测结果的质量,适用于对检测效率和成像质量有较高要求的环境。
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公开(公告)号:CN111380928A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010233676.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种碳纳米管吸波材料吸波性能检测方法,涉及电磁波反射系数的计算方法,属于无损检测技术领域。碳纳米管是隐身技术中的重要吸波材料,不同体积占比碳纳米管吸波材料吸波性能检测与评价是工程应用研究的热点问题。在以电磁波反射特性为主的吸波性能检测中,反射系数曲线包含吸波材料吸波性能方面的许多信息,例如:-10dB带宽,反射系数最小值,中心频率。本发明基于吸波材料中电磁波反射特性理论建模,提出利用反射系数表征碳纳米管吸波材料吸波性能的新方法,利用等效电阻—电容网络模型,定量分析碳纳米管吸波材料的介电特性;利用层状介质传播模型,分析电磁波在金属衬底吸波介质中传播时的反射特性,提取特征参数,实现了不同体积占比碳纳米管吸波材料的吸波性能检测。
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公开(公告)号:CN109668706A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910143454.7
申请日:2019-02-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于PIND的压电振动平台阵列式传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是采集多余物在器件内与腔体碰撞产生的噪声信号并将其转换为压电信号,进而输出至控制系统进行处理或显示设备进行显示。本发明采用铝合金外壳作为支撑材料,内部嵌入压电敏感单元,与含有加速度传感器的底座组成压电振动平台阵列式传感器,该传感器具有检测方便、易于安装、可扩展、可定位追踪等优点,当需要更大的检测平台时可采用阵列式压电敏感单元扩展检测平台,多敏感单元的采用可定位追踪被测试件内部多余物分布范围或具体位置。
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公开(公告)号:CN106140594B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610509469.7
申请日:2016-06-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用双弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
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公开(公告)号:CN105699486B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610076998.2
申请日:2016-02-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种斜角表面裂纹倾斜角度和深度的检测方法,表面裂纹有两种形式,一为垂直表面裂纹,另一种为斜角表面裂纹,两种表面裂纹在实际工业结构中均普遍存在。表面裂纹可以处于张开、闭合或介于二者之间的不同状态,更增加了超声波检测的难度、降低了检测结果的可靠性。本发明的目的是针对试件中的斜角表面裂纹特征,采用线聚焦超声换能器沿水平方向进行步进测量,确定斜角表面裂纹反射回波的传播路径,使之可以更准确地测量试件中斜角表面裂纹的倾斜角度和深度。本发明具有以下优点:试件中斜角表面裂纹倾斜角度与深度测量准确;不对试件结构进行任何破坏。
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公开(公告)号:CN106324098A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610622328.6
申请日:2016-08-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N29/06
CPC classification number: G01N29/069 , G01N2291/0234 , G01N2291/0289
Abstract: 一种基于全向型SH0电磁声传感器阵列金属板缺陷检测方法,属于超声无损检测领域。金属板材应用广泛,受外界因素影响,易产生缺陷影响板材的正常使用,可采用无损检测技术对其进行检测。采用全向型SH0电磁声传感器组成阵列,布置在金属板的一侧,搭建实验系统采集信号,结合椭圆成像算法实现对金属板的检测。本方法中以铝板为检测试样,钢柱粘贴在铝板上模拟表面缺陷,成像结果证明了该方法的可行性。
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公开(公告)号:CN106198757A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610500583.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G01N29/2437 , G01N29/28
Abstract: 本发明涉及一种双弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用双弧面贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成双弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
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公开(公告)号:CN105954355A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610280954.1
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G01N29/041 , G01B17/00 , G01N29/07 , G01N2291/011 , G01N2291/023
Abstract: 本发明公开了一种材料表面微裂纹宽度的检测方法,属于无损检测技术领域。材料表面裂纹缺陷检测方法研究,不仅对材料完整性评价具有重要的研究意义,而且对结构健康安全监测具有重要的应用价值。建立双通道线聚焦超声换能器模型,分析不同裂纹宽度时的接收信号,探究材料表面微裂纹检测的有效方法。结果显示:随着裂纹宽度的增加,通道1接收的回波信号呈规律性变化,依次信息可实现材料表面微裂纹宽度的检测及定量表征。本发明具有可消除材料上表面直接反射回波对接收信号的干扰,有利于从接收信号中更好地提取与缺陷相关的信息;可对材料的表面微裂纹位置进行检测;可对材料表面微裂纹宽度进行定量表征。
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