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公开(公告)号:CN108168996A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711332249.2
申请日:2017-12-13
Applicant: 西安交通大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: G01N3/00 , G01N3/06 , G01N23/046
CPC classification number: G01N3/00 , G01N3/06 , G01N23/046 , G01N2203/0064 , G01N2203/0066 , G01N2203/0252 , G01N2203/0647 , G01N2203/0658
Abstract: 一种基于声发射信号的PBX损伤演化CT原位分析方法,首先搭建CT原位加载及损伤检测实验系统,该系统由单轴原位加载系统、CT扫描系统及声发射监测系统组成;同时实施力学加载和声发射信号的采集,根据声发射信号特征确定CT扫描载荷节点,进行不同加载阶段CT图像采集;提取CT图像中裂纹形态,并进行三维可视化和定量分析;结合材料加载曲线、声发射信号特征、不同加载阶段CT图像裂纹三维特征,定量描述PBX材料受载过程中的损伤演化;本发明方法结合声发射技术可在线监测的特点,利用CT原位观测的方法可以实现对加载过程中PBX材料损伤演化的定量描述,具有准确捕捉裂纹萌生起始点、损伤演化过程可视化的优点,易实现、易操作、效率高,可广泛用于PBX材料损伤演化的分析中。
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公开(公告)号:CN105259220B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510718109.3
申请日:2015-10-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/20
Abstract: 基于四端子直流电位检测信号的裂纹电导率测定方法,首先搭建四端子直流电位测量系统,加工制作应力腐蚀裂纹平板试件,并沿裂纹长度方向进行切割,获得包含部分应力腐蚀裂纹的切片试件,然后利用所搭建的直流电位测量系统测量切片试件裂纹附近区域的电位分布,计算相邻两点的电位差;进一步利用恒流场的控制方程,计算不同电导率情况下的电位差分布,对比分析实验测量的电位差信号和不同电导率情况下的电位差计算结果,获得扫描位置应力腐蚀裂纹的电导率值。本发明方法可以简单准确的测定复杂结构件的电导率,具有操作简单,易实现,数据量小,目标测量区域微小的优点,可以广泛应用于固体导电材料的电导率测量。
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公开(公告)号:CN103995052A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410216529.7
申请日:2014-05-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N29/06
Abstract: 一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测方法,包括置于管外产生旋转磁场的三相对称绕组和固定三相绕组的定子铁芯,用于产生超声体波和输出检出电压信号的阵列线圈探头和固定阵列线圈探头的线圈骨架,实现阵列线圈探头高速切换的多路转换器以及电磁超声装置;首先利用三相绕组于定子内部空间形成旋转磁场,然后利用多路转换器实现阵列线圈探头各线圈的高速切换,即当旋转磁场旋转至某一特定角度时,利用多路转换器控制该角度上的线圈导通,电磁超声装置完成超声波激励、信号检出的过程;附加以轴向机械扫查,实现管结构快速高效的电磁超声检测;本发明具有易实现、易操作、检测速度快、效率高等优点,可广泛运用于外面形状复杂的小径管内部和多层管HIP焊接界面脱粘缺陷的无损检测。
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公开(公告)号:CN112946063B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110149628.8
申请日:2021-02-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/90 , G01N27/9013 , B61K9/12
Abstract: 本发明公开一种基于差分线圈的高速轮毂在线电磁无损检测系统及检测方法,该检测系统包括检测探头、检测辅助装置、信号调理模块和信号采集模块;本发明方法中,首先将检测探头以给定提离固定,启动电机驱动标定轮毂旋转,并将检测探头的差分线圈电压信号通过信号调理和采集设备处理记录,整理得到裂纹深度‑信号特征量标定曲线,然后对待检轮毂进行检测,得到电压信号;最后基于标定曲线提取实验所得特征量对应的待检轮毂裂纹深度值。该方法将永磁体和轮毂的相对运动作为激励源,同时在永磁体周围布置差分线圈,提取出差分线圈的感应电压,以实现得到待检轮毂的裂纹深度值。本发明无需涡流激励模块,可有效检出在役轮毂的裂纹深度值,降低事故风险。
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公开(公告)号:CN116336927A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310185218.8
申请日:2023-03-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01B7/06 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/2134 , G06F18/15
Abstract: 基于新型信号处理的大提离下管道壁厚脉冲涡流检测方法,该方法由基于独立成分分析与高斯消噪的滤波方法和基于霍夫变换特征自适应提取方法两部分组成;实现该方法时,首先对脉冲涡流检测信号进行独立成分分析,将有效分量与工频噪声进行分离,消除脉冲涡流检测信号中典型的工频干扰成分,然后再利用高斯滤波消除滤除工频干扰后的脉冲涡流信号的随机噪声,随后利用霍夫变换来自适应提取滤波后脉冲涡流检测信号后期的直线段并将该直线对应的壁厚角作为表征管道壁厚的特征量,最后将该特征和相应的标定曲线进行计算,即可得到测量处的管道壁厚值;本发明方法提出了一种新型自适应的特征量并可极大提高检测信号信噪比,具有很高的实际工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112067690B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010882634.X
申请日:2020-08-28
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G01N27/904 , G01N27/9093
Abstract: 一种针对小径管检测的倾斜轴向阵列环向偏心涡流探头及方法,该涡流探头包括圆柱状骨架,圆柱状骨架沿轴线方向开设多个倾斜的等间距排布的凹槽,开设凹槽的位置剩余有圆柱状部分,各个圆柱状部分的轴心与圆柱状骨架轴心之间具有相同的偏心距离;同时这两个轴心的连线与水平面之间的夹角度数为凹槽的环向分布角度,该角度使得所有凹槽均匀分布在环向360°上;其中凹槽的个数由检测要求和精度来确定;还包含缠绕在圆柱状骨架各个凹槽内的互相独立的线圈;涡流探头的外直径与待测小径管的内直径满足工作时检测填充率的要求;本发明还公开了该探头的检测方法;该涡流探头只需要在待检测小径管内通过一次扫查便能够得到小径管管壁缺陷的多重信息。
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公开(公告)号:CN114295718A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111613525.9
申请日:2021-12-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种针对高速列车轨道的电磁超声/动生涡流复合检测系统及检测方法,该系统包括检测探头、电磁超声信号发生接收器、信号分离模块、驱动模块、信号调理模块和信号采集与处理模块;该方法采用电磁超声激励模式,并考虑到探头与列车轨道的高速相对运动激发动生涡流的特点,将检出线圈信号分离为电磁超声信号和动生涡流信号,从而得到轨道埋藏裂纹和表面裂纹的深度‑信号特征量标定曲线,最后基于标定曲线对待检轨道裂纹的埋藏/表面属性及深度值进行评估。本发明可同时检出轨道埋藏裂纹和表面裂纹,适用于高速运动列车轨道的检测,在轨道交通等领域拥有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113466332A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110751680.0
申请日:2021-07-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/904
Abstract: 一种针对叶片气膜孔边裂纹检测的柔性阵列涡流探头及方法,该探头包括激励线圈部分和检出线圈部分,激励线圈部分由两个相互正交的柔性线圈组成,激励线圈激发的均匀涡流场覆盖叶片气膜孔,检出线圈部分由一排相同大小的盘式小线圈组成,对应分布在每个气膜孔正上方,且左右相互对称的两个盘式小线圈组成一个差动涡流检出单元,检出单元的输出信号为两个盘式小线圈的差分信号;检测时,在激励线圈中通入两个相位差为90°的调幅激励电流,通过分析各差分单元的差分信号对裂纹进行评价;本发明可以同时检测裂纹位置和方向,具有自差分和自归零特性,消除了气膜孔对孔边裂纹检测的影响,具有贴合度高、检测提离小、检测速度快和检测精度高等优点。
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公开(公告)号:CN111982968A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010852767.2
申请日:2020-08-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 基于可控激励的磁管理自适应磁饱和涡流红外评价方法,通过计算机控制程序控制器同步触发电流源、感应加热器和红外热像仪;电流源激励磁饱和线圈产生恒定磁场,铁磁性材料在恒定磁场中达到磁饱和;感应加热器给加热线圈施加一个脉冲电流激励,被检测铁磁性材料在加热线圈的作用下产生焦耳热,从而引起材料表面温度的变化;红外热像仪采集温度的变化,通过分析采集到的图像序列实现对铁磁性材料的无损评价;检测完成后,利用电流源激励磁饱和线圈产生交变磁场,铁磁性材料被逐步消磁并恢复其原有的磁属性状态。本发明方法中的磁场可以在时间、强度和形态三方面实现有效的磁管理,对铁磁性材料的检测深度更大,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109115869B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811149096.2
申请日:2018-09-29
Applicant: 西安交通大学 , 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
IPC: G01N27/90
Abstract: 针对钢丝绳断丝缺陷检测的S型阵列涡流探头及检测方法,该探头包括激励探头装置和检出探头装置,所述激励探头装置套在钢丝绳外,由圆柱线圈骨架以及螺旋状缠绕在圆柱线圈骨架内侧的三部分间隔分布的激励线圈导线组成;检出探头装置由多个沿着螺旋线方向阵列的椭圆形线圈骨架和缠绕在椭圆形线圈骨架上的检出线圈组成,紧密排布的两个椭圆形线圈骨架及其上缠绕的检出线圈组成一个差动涡流检测单元;所述检出探头装置的差动涡流检测单元沿螺旋线附在激励线圈导线上;钢丝绳置于所述激励线圈导线产生的交变磁场中,其表面和近表面会感生出沿钢丝绳螺旋扭转方向分布的涡流;本发明具有检测效率高和检测精度高等优点。
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