基于交流电磁场的水下结构物腐蚀缺陷三维尺寸评估方法

    公开(公告)号:CN111189905B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202010020349.7

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流电磁场检测技术的水下结构物腐蚀缺陷三维尺寸评估方法,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:测得无缺陷位置不同提离高度下磁场特征信号Bx幅值Bx0,将Bx0归一化处理,得到特征信号Bx0灵敏度SBx与提离高度关系曲线,再经过多项式拟合,得到Bx0灵敏度与提离高度函数关系公式,通过栅格扫查得到被检测区域磁场特征信号Bx幅值矩阵,将矩阵做归一化处理得到Bx灵敏度矩阵,再将灵敏度矩阵带入灵敏度与深度关系式得到深度矩阵,利用深度矩阵绘制三维图,能够直观的反映腐蚀缺陷表面轮廓,通过对三维图进行切片处理,可得到腐蚀区域精确尺寸信息。

    铁磁性材料不规则裂纹ACFM可视化成像方法

    公开(公告)号:CN110243922B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201910529591.4

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种铁磁性材料不规则裂纹ACFM可视化成像方法,涉及无损检测缺陷成像技术领域,包括:借助栅格扫查方法获取不规则裂纹交流电磁场面扫结果磁场信号Bz幅值矩阵,利用梯度场获取畸变磁场信号Bz的X方向梯度场矩阵和Y方向梯度场矩阵,反映感应电流在不规则裂纹周围聚集情况和原始激励磁场在形成的泄漏磁场,进一步通过对两个方向梯度场矩阵求取极值、祛除背景、归一化操作得到两个方向归一化矩阵,通过对两个方向归一化矩阵求和,可以实现铁磁性材料不规则裂纹表面轮廓直观成像结果,有利于实现铁磁性材料裂纹的可视化评估和剩余寿命精准预测。

    交流电磁场裂纹可视化监测与评估方法

    公开(公告)号:CN113390955A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110772811.3

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种交流电磁场裂纹可视化监测与评估方法,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:利用交流电磁场监测传感阵列在试件表面放置监测,实时获取试件表面Z方向磁场信号Bz矩阵A,将Z方向磁场信号Bz矩阵A进行线性插值并绘制强度图得到结构裂纹监测的可视化图像,求取信号质心得到裂纹的两个端点坐标(xa,ya)和(xb,yb),进而计算得到裂纹长度,求取初始Z方向磁场信号Bz矩阵A0的能量值E0和信号增量矩阵C的能量值Ec,求取Ec与E0的比值得到能量畸变率ΔE并与设定好的能量阈值N进行比较,若ΔE>N,则裂纹已扩展,进一步的,若信号增量矩阵C中存在元素小于零,则裂纹为长度扩展,否则为深度扩展,最终实现结构裂纹的可视化监测与评估。

    基于交流电磁场的水下结构裂纹扩展可视化监测系统

    公开(公告)号:CN113390954A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110772687.0

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了基于交流电磁场的水下结构裂纹扩展可视化监测系统,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:利用线圈设计制作交流电磁场监测传感阵列,封装形成交流电磁场监测传感模组,设计功率放大电路为交流电磁场监测传感模组提供激励信号,设计差分放大电路对微弱传感信号进行放大,设计多路复用电路实现多路传感信号的分时复用,设计信号滤波放大电路对信号进一步滤波放大,设计检波电路将交流信号转化为直流信号,采用NI采集卡实现激励信号发生、多路复用控制信号输出和信号采集,最终实现结构裂纹扩展可视化监测信号的处理和采集。

    基于交流电磁场的水下结构物腐蚀缺陷三维尺寸评估方法

    公开(公告)号:CN111189905A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010020349.7

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流电磁场检测技术的水下结构物腐蚀缺陷三维尺寸评估方法,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:测得无缺陷位置不同提离高度下磁场特征信号Bx幅值Bx0,将Bx0归一化处理,得到特征信号Bx0灵敏度SBx与提离高度关系曲线,再经过多项式拟合,得到Bx0灵敏度与提离高度函数关系公式,通过栅格扫查得到被检测区域磁场特征信号Bx幅值矩阵,将矩阵做归一化处理得到Bx灵敏度矩阵,再将灵敏度矩阵带入灵敏度与深度关系式得到深度矩阵,利用深度矩阵绘制三维图,能够直观的反映腐蚀缺陷表面轮廓,通过对三维图进行切片处理,可得到腐蚀区域精确尺寸信息。

    交流电磁场缺陷在线智能判定与分类识别方法

    公开(公告)号:CN111189906B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202010020464.4

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流电磁场检测技术缺陷在线智能判定与分类识别方法,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:获取试件表面X方向磁场信号Bx和Z方向磁场信号Bz,将X方向磁场信号Bx和Z方向磁场信号Bz与设定的阈值N进行比较,若X方向磁场信号Bx、Z方向磁场信号Bz大于等于阈值N,则判定为缺陷并保存蝶形图,利用事先训练好的CNN抖动判定数据库对缺陷信号进行智能抖动判定,如果判断结果为是缺陷,则利用交流电磁场检测探头对试件进行栅格扫查,获得X方向磁场信号Bx和Z方向磁场信号Bz,进而绘制Z方向磁场信号Bz梯度的灰度图像,利用事先训练好的CNN缺陷分类数据库对缺陷进行智能分类,最终实现缺陷的在线智能判定、识别及分类。

    基于交流电磁场的水下结构裂纹扩展可视化监测系统

    公开(公告)号:CN113390954B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110772687.0

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了基于交流电磁场的水下结构裂纹扩展可视化监测系统,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:利用线圈设计制作交流电磁场监测传感阵列,封装形成交流电磁场监测传感模组,设计功率放大电路为交流电磁场监测传感模组提供激励信号,设计差分放大电路对微弱传感信号进行放大,设计多路复用电路实现多路传感信号的分时复用,设计信号滤波放大电路对信号进一步滤波放大,设计检波电路将交流信号转化为直流信号,采用NI采集卡实现激励信号发生、多路复用控制信号输出和信号采集,最终实现结构裂纹扩展可视化监测信号的处理和采集。

    交流电磁场裂纹可视化监测与评估方法

    公开(公告)号:CN113390955B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110772811.3

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种交流电磁场裂纹可视化监测与评估方法,涉及无损检测缺陷评估技术领域,包括:利用交流电磁场监测传感阵列在试件表面放置监测,实时获取试件表面Z方向磁场信号Bz矩阵A,将Z方向磁场信号Bz矩阵A进行线性插值并绘制强度图得到结构裂纹监测的可视化图像,求取信号质心得到裂纹的两个端点坐标(xa,ya)和(xb,yb),进而计算得到裂纹长度,求取初始Z方向磁场信号Bz矩阵A0的能量值E0和信号增量矩阵C的能量值Ec,求取Ec与E0的比值得到能量畸变率ΔE并与设定好的能量阈值N进行比较,若ΔE>N,则裂纹已扩展,进一步的,若信号增量矩阵C中存在元素小于零,则裂纹为长度扩展,否则为深度扩展,最终实现结构裂纹的可视化监测与评估。

    铁磁性材料不规则裂纹ACFM可视化成像方法

    公开(公告)号:CN110243922A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910529591.4

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种铁磁性材料不规则裂纹ACFM可视化成像方法,涉及无损检测缺陷成像技术领域,包括:借助栅格扫查方法获取不规则裂纹交流电磁场面扫结果磁场信号Bz幅值矩阵,利用梯度场获取畸变磁场信号Bz的X方向梯度场矩阵和Y方向梯度场矩阵,反映感应电流在不规则裂纹周围聚集情况和原始激励磁场在形成的泄漏磁场,进一步通过对两个方向梯度场矩阵求取极值、祛除背景、归一化操作得到两个方向归一化矩阵,通过对两个方向归一化矩阵求和,可以实现铁磁性材料不规则裂纹表面轮廓直观成像结果,有利于实现铁磁性材料裂纹的可视化评估和剩余寿命精准预测。

    基于交流电磁场的腐蚀缺陷可视化成像及评估方法

    公开(公告)号:CN110243923B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201910529693.6

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流电磁场检测技术的腐蚀缺陷成像及评估方法,涉及无损检测缺陷成像技术领域,包括:借助栅格扫查方法获取交流电磁场腐蚀缺陷面扫结果磁场信号Bz幅值矩阵,利用梯度场获取畸变磁场信号Bz最大畸变数值的梯度场矩阵,反映感应电流在腐蚀缺陷边缘的聚集情况,进一步通过求取极值、祛除背景、归一化操作及灰度转换,得到腐蚀缺陷表面轮廓直观成像结果,利用灰度图中白色像素与总像素比例并乘以扫查面积可获取腐蚀缺陷精确面积,有利于实现腐蚀缺陷的可视化评估和剩余寿命精准预测。

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