一种双D聚焦线圈阵列远场涡流探头及其检测方法

    公开(公告)号:CN113777156B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202111090288.2

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 一种双D聚焦线圈阵列远场涡流探头及其检测方法。双D聚焦线圈阵列远场涡流探头包括用于产生聚焦激励磁场的激励单元、用于拾取检测信号的检测单元以及用于屏蔽直接耦合通道电磁场的屏蔽单元,所述激励单元包括呈一定角度倾斜的双D激励线圈和磁场结构。本发明的双D聚焦线圈阵列远场涡流探头,通过设置双D聚焦线圈使得磁场聚焦至铆接件,这样可以使得线圈产生的低频电磁场渗透至更深的深度,更加有利于检测较深的埋深缺陷;此外,通过设置阵列检测线圈呈线性阵列放置,这样可利用阵列检测信号对缺陷长度进行评价,从而避免重大事故的发生。此外,本发明还提供一种应用于双D聚焦线圈阵列远场涡流探头的检测方法。

    一种焊缝阵列远场涡流检测探头及其检测方法

    公开(公告)号:CN111879850A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010715888.2

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种焊缝阵列远场涡流检测探头,至少包括用于产生激励磁场的激励单元、用于远场拾取蕴含被检焊缝缺陷信息的涡流场信号的检测单元以及用于阻断激励单元感生的直接耦合电磁场的屏蔽单元,所述激励单元包括激励导磁体和卷绕在激励导磁体上的激励线圈,所述检测单元包括垂直所述焊缝走向的检测线圈组,所述屏蔽单元包括可容置所述激励单元和检测单元的第一屏蔽件。本发明还提供了一种焊缝阵列远场涡流检测。本发明可使激励线圈产生的低频电磁场渗透至焊缝内部并在焊缝内部形成间接耦合电磁场,从而可使在远场区的检测线圈组拾取到蕴含被检焊缝缺陷信息的涡流场信号,实现检测到焊缝内部隐藏缺陷的目的。

    一种高温涡流检测探头
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111879848A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010686962.2

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种高温涡流检测探头,包括检测模块和降温模块,降温模块包括水冷系统和气冷系统。所述水冷系统包含输送冷却水的进水导管与排水导管、冷却水箱、对冷却水进行降温并循环使用的冷却水循环机,且所述冷却水箱中冷却水可形成隔热水层,将探头内部与外界的高温环境隔绝;所述气冷系统包含产生高速气流的空气压缩机,输送高速气流的进气导管和排气导管,以及检测模块所处空腔,空气压缩机将空气压缩后高速输出,为检测模块所处空腔内输送高速气流来排出热量,以适应更高温度环境的检测要求。本发明采用液体隔热并散热,结合气冷散热的独特降温方式,不仅简化了检测探头的结构,而且降温效果明显优于常规的高温涡流检测探头。

    低速真空压挤铸造工艺
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101274361B

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN200810106843.4

    申请日:2008-05-08

    Inventor: 方立高 张丽攀

    Abstract: 一种低速真空压挤铸造工艺,其步骤为:(1)模具、真空系统与热浇道设计;(2)热浇道与模具安装预热、喷涂料;(3)金属液浇入热浇道、合模、抽真空;(4)低速、真空充型;(5)压挤凝固;(6)开模取件。本发明的技术效果是:改善了压铸过程的温度场,实现了低速度压射、高压下凝固、无真空缩孔的铸造方法。低速真空压挤铸造工艺能有效地降低压铸件内含气孔和缩松缺陷的机率,压铸件可进行热处理,热处理后的压铸件其抗拉强度和延伸率都提高了25%,从而使压铸件的质量大大提高。

    轨道车辆板材用悬挂式双轴自动扫查机构及其标定方法

    公开(公告)号:CN113671023A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110978607.7

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种轨道车辆板材用悬挂式双轴自动扫查机构。所述扫查机构设于横梁上,所述扫查机构包括控制装置和机械传动装置,所述控制装置包括相对设置的第一驱动件和第二驱动件,所述机械传动装置包括探头固定装置、第一固定螺栓、第一导轨装置、旋转螺杆、直线轴承、斜撑、楔块、第二固定螺栓以及第二导轨装置,所述探头固定装置设于所述第一导轨装置上。本发明的轨道车辆板材用悬挂式双轴自动扫查机构,在采用远场涡流对加强筋进行定位的基础上,设计特定的扫查机构及运动行走方式,完全满足探头始终平行检测面并沿既定路线行走,整体设计结构简单,功能性强,有效解决了手动定位检测误差大且效率低的问题。

    一种钢带纵横向缺陷检测并识别的漏磁检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102759565B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210247360.2

    申请日:2012-07-18

    Abstract: 一种钢带纵横向缺陷检测并识别的漏磁检测装置及方法,漏磁检测装置包括磁传感器阵列、信号调理电路、模数转换电路和计算机及信号处理软件;本发明提出的钢带纵横向缺陷检测并识别的漏磁检测装置及方法,其实质是对钢带实施纵向饱和磁化,使钢带中的缺陷纵、横向缺陷都有足够的漏磁场,从而可以对纵、横向缺陷均能检测,并实现识别纵、横向缺陷的功能;该方法利用一套磁化装置既可检测横向缺陷,又可检测纵向缺陷,降低了检测系统的造价,具有较广阔的应用前景。

    一种周向滑动测量的磁弹索力传感器及其测量系统

    公开(公告)号:CN104062043A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410257775.7

    申请日:2014-06-11

    Inventor: 宋凯 柳权 张丽攀

    Abstract: 本发明公开了一种周向滑动测量的磁弹索力传感器及其测量系统,它主要由单“U”形电磁铁和滑轨筒形封装组成。其测量方法为:通过摇杆使“U”形电磁铁和桥索分离,转动封装盖,将电磁铁降下并固定于桥索表面,采集此时的感应信号,重复上述步骤,完成至少12个不同方向的测量,将所有获得的感应信号分别积分,而后进行加权平均,以此作为有效的积分电压值,代入桥索的应力-积分电压关系式即可获得桥索应力值大小。该传感器结构由于是可分离式的,安装方便,而且由于封装内的电磁铁能够进行周向滑动测量,极大的减小甚至消除了桥索的特殊结构对测量结果的影响,能够精确测量横截面为非圆形的桥索应力值。

    直流磁化下钢管内外壁缺陷的涡流检测识别及评价方法

    公开(公告)号:CN102759567A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210247289.8

    申请日:2012-07-18

    Abstract: 一种直流磁化下钢管内外壁缺陷的涡流检测识别及评价方法,本发明了公开了一种直流磁化下钢管内外壁缺陷的涡流检测识别及评价方法。该方法采用穿过式直流磁化线圈对钢管进行非饱和磁化,利用涡流检测线圈拾取缺陷处的电磁扰动信息,依据相位对比选择合理的直流磁化范围,从而检出内外壁缺陷并通过相位差异进行识别,并通过分别设定内、外壁缺陷的报警阈值,实现对相同损伤当量的内、外壁缺陷的一致性判定。检测装置必须包括相敏检波模块,以消除缺陷泄漏磁场的干扰;本发明方法检测速度快,易于实现自动化,可以适用于各种铁磁性管道的缺陷检测,具有较广阔的应用前景。

    用于再生铝合金粗大晶粒细化的装置

    公开(公告)号:CN101250652A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810031020.X

    申请日:2008-04-08

    Inventor: 方立高 张丽攀

    Abstract: 用于再生铝合金粗大晶粒细化的装置,其特征是电炉与坩埚相对位置固定,并在电炉上方连有支架,支架通过固定销和固定螺杆固定,支架的中心连接母柱,母柱上连接中心齿轮和轴承,母柱的四周有若干子柱,每个子柱上连有子齿轮,子齿轮与中心齿轮相吻合。本发明的技术效果是:能使半固态金属液搅拌均匀,坩埚中心的半固态金属液与坩埚周边的半固态金属液温度非常相近,因中心齿轮与子齿轮为反向运动,使搅拌方向不同,坩埚内半固态金属液体得到更加均匀、充分地搅拌,搅拌过程中不存在死角。

    轨道车辆板材用悬挂式双轴自动扫查机构及其标定方法

    公开(公告)号:CN113671023B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202110978607.7

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种轨道车辆板材用悬挂式双轴自动扫查机构。所述扫查机构设于横梁上,所述扫查机构包括控制装置和机械传动装置,所述控制装置包括相对设置的第一驱动件和第二驱动件,所述机械传动装置包括探头固定装置、第一固定螺栓、第一导轨装置、旋转螺杆、直线轴承、斜撑、楔块、第二固定螺栓以及第二导轨装置,所述探头固定装置设于所述第一导轨装置上。本发明的轨道车辆板材用悬挂式双轴自动扫查机构,在采用远场涡流对加强筋进行定位的基础上,设计特定的扫查机构及运动行走方式,完全满足探头始终平行检测面并沿既定路线行走,整体设计结构简单,功能性强,有效解决了手动定位检测误差大且效率低的问题。

Patent Agency Ranking