一种高温合金腐蚀减薄在线监测方法、系统

    公开(公告)号:CN118442956A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410545455.5

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金腐蚀减薄在线监测方法、系统,其中方法包括:使用激光垂直入射被测合金构件以激励超声波;通过布设于被测合金构件表面的电磁超声探头接收超声回波信号;基于超声回波信号提取多个谐振频率及对应的谐振阶数;以谐振频率为因变量,谐振阶数为自变量,进行直线拟合,得到拟合直线的斜率k;根据斜率k与被测合金构件的厚度δ的关系计算得到被测合金构件的厚度δ。本发明提出了激光‑电磁超声的组合形式进行谐振测厚,且使用直线拟合法代替逐差法对采集到的谐振信号进行计算,提高了测厚精度,能在线监测高温合金构件减薄;而且,不仅可以实现横波或纵波的谐振测厚,还可以通过横波、纵波综合谐振测厚,提高测厚精度。

    一种面向航空复合材料的超声导波损伤快速成像方法

    公开(公告)号:CN119510575A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411712084.1

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种面向航空复合材料的超声导波损伤快速成像方法,涉及无损检测领域,包括以下步骤:根据碳纤维复合材料板的材料参数计算其频散曲线并获得超声最佳激励角度和超声导波传播模态,依次扫查并采集两组正交方向下的超声导波信号;将导波信号分解并通过能量熵值的大小提取目标分量后获得重构超声导波信号;计算信号的时频信息及其能量并结合损伤指数对扫查路径中的损伤概率进行估计;将扩张核卷积和双概率分布函数嵌入损伤指数曲线分别实现损伤指数的加强和边缘的锐化;将两组正交方向下的损伤指数曲线扩充为二维损伤矩阵并按复合路径交叉成像方法进行成像,最终实现碳纤维复合材料板的损伤定位成像。

    航空航天热端金属部件模拟试验平台的腐蚀减薄在线监测方法、系统

    公开(公告)号:CN118640845A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410545597.1

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种航空航天热端金属部件模拟试验平台的腐蚀减薄在线监测方法、系统,其中方法包括:使用激光垂直入射被测热端金属部件以激励超声波;通过布设于被测热端金属部件表面的电磁超声探头接收超声回波信号;基于超声回波信号提取多个谐振频率及对应的谐振阶数;选取相邻的谐振频率以及不相邻的谐振频率计算出多组不等精度的一阶谐振频率,对多组一阶谐振频率进行加权平均,得到一阶谐振频率加权平均值和加权不确定度;进而基于谐振频率与厚度的关系计算出被测热端金属部件的厚度。本发明实现高温合金材料的腐蚀减薄在线监测,能够克服颤振条件。提出了一种不等精度测量不确定度的方法,尽可能利用所有的有效数据来减小测量误差。

    带包覆层蒸汽管道电磁超声在线监测探头、装置及方法

    公开(公告)号:CN116973457A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310953225.8

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种带包覆层蒸汽管道电磁超声在线监测探头、装置及方法,其中探头包括:蝶形线圈,用于通入类直流电流,或同时通入类直流励磁电流和强脉冲激励电流;曲折线圈,用于通入强脉冲激励电流;曲折线圈为不等间距曲折线圈,且间距从输入端至输出端逐渐缩小。向蝶形线圈内通入类直流励磁电流可产生偏置磁场;若向蝶形线圈内通入强脉冲激励电流时可激发超声体波,若向曲折线圈内通入强脉冲激励电流时可激发超声导波,从而实现管道壁厚和缺陷检测;不等间距曲折线圈所激发的导波具有Chirp信号特点,可以实现脉冲压缩提高超声回波信号的信噪比和分辨率。探头体积小,不受居里温度影响,适用于高温持续检测和狭窄区域检测。

    不等间距曲折线圈、EMAT探头、在线监测装置

    公开(公告)号:CN220819921U

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202322028253.7

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种不等间距曲折线圈、EMAT探头、在线监测装置,其中不等间距曲折线圈的间距从输入端至输出端逐渐缩小,EMAT探头包括蝶形线圈和不等间距曲折线圈,不等间距曲折线圈设置于蝶形线圈下方。不等间距曲折线圈所激发的超声导波具有Chirp信号特点,可以实现脉冲压缩技术,可以提高超声回波信号的信噪比和分辨率,提高检测精度。向蝶形线圈内通入类直流励磁电流可产生偏置磁场;若向蝶形线圈内通入强脉冲激励电流时可激发超声体波,若向曲折线圈内通入强脉冲激励电流时可激发超声导波,从而实现管道壁厚和缺陷检测。探头体积小,不受居里温度影响,适用于高温持续检测和狭窄区域检测。

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