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公开(公告)号:CN104930993B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510330854.0
申请日:2015-06-15
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01B15/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种X射线测厚仪标定方法,包括:获取预设的标定后的对数线性模型和双指数模型表;对被测物体进行测量,获得被被测物体削弱后的X射线的强度值I;采用所述标定后的对数线性模型依据所述强度值I计算得到被测物体的厚度值X1;判断所述厚度值X1是否大于预设值,如果是,将所述厚度值X1作为所述被测物体的厚度输出,否则,依据所述双指数模型表查找所述强度值I所匹配的厚度值X2,将所述厚度值X2作为所述被测物体的厚度输出,从而实现了被测物体厚度值的确定。
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公开(公告)号:CN104930992A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510330829.2
申请日:2015-06-15
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01B15/02
CPC classification number: G01B15/02
Abstract: 一种测厚仪,包括:X射线高压电源,X射线管,X射线探测传感器,与所述X射线探测传感器相连的厚度检测拟合单元,所述X射线高压电源的第一输出端与所述X射线管的阳极相连,用于向所述X射线管阳极输入可调节直流高压;所述X射线高压电源的第二输出端与所述X射线管的阴极灯丝相连,用于向所述X射线管的阴极灯丝输入可调节交流电流。用户可通过对所述X射线高压电源输出的可调节直流高压和可调节交流电流的大小进行调节,进而调节X射线管的输出的射线强度和射线能谱,所述射线能谱的调节可使得所述被测物体所吸收的粒子数量减少,使得X射线穿过被测物体后的剩余射线强度与板材厚度更趋近于指数递减规律,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN104930992B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510330829.2
申请日:2015-06-15
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01B15/02
Abstract: 一种测厚仪,包括:X射线高压电源,X射线管,X射线探测传感器,与所述X射线探测传感器相连的厚度检测拟合单元,所述X射线高压电源的第一输出端与所述X射线管的阳极相连,用于向所述X射线管阳极输入可调节直流高压;所述X射线高压电源的第二输出端与所述X射线管的阴极灯丝相连,用于向所述X射线管的阴极灯丝输入可调节交流电流。用户可通过对所述X射线高压电源输出的可调节直流高压和可调节交流电流的大小进行调节,进而调节X射线管的输出的射线强度和射线能谱,所述射线能谱的调节可使得所述被测物体所吸收的粒子数量减少,使得X射线穿过被测物体后的剩余射线强度与板材厚度更趋近于指数递减规律,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN104930993A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510330854.0
申请日:2015-06-15
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01B15/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种X射线测厚仪标定方法,包括:获取预设的标定后的对数线性模型和双指数模型表;对被测物体进行测量,获得被测物体削弱后的X射线的强度值I;采用所述标定后的对数线性模型依据所述强度值I计算得到被测物体的厚度值X1;判断所述厚度值X1是否大于预设值,如果是,将所述厚度值X1作为所述被测物体的厚度输出,否则,依据所述双指数模型表查找所述强度值I所匹配的厚度值X2,将所述厚度值X2作为所述被测物体的厚度输出,从而实现了被测物体厚度值的确定。
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公开(公告)号:CN202818750U
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201220181822.0
申请日:2012-04-19
Applicant: 安徽工程大学
IPC: H05G1/30
Abstract: 本实用新型提供了一种用于测厚仪的X射线电源控制装置,其特征在于稳压集成电路模块、半桥逆变电路模块、高频升压变压器、正负双向倍压电路模块、X射线管发生器以及管电流管电压采样电路模块、控制电路模块组成;半桥逆变电路模块、升压变压器、倍压电路模块依次相连;其中,所述管电流管电压采样电路模块采用反馈网络电路模块对射线管的电压电流进行稳压稳流;管电流管电压采样电路模块由电压脉宽调制电路模块完成;不但解决X射线管阳极高压、阳极电流的高精度控制问题,为此产生稳定的高压直流电源。
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公开(公告)号:CN202074942U
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201120184897.X
申请日:2011-06-02
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01B7/06
Abstract: 本实用新型涉及新型电涡流传感器测厚仪,包括MCU电路部分,其与传感变换电路、按键显示电路以及电源电路部分分别相连,传感变换部分包括温度采样变换电路和低频透射式涡流传感器电路。优选,所述温度采样变换电路包括依次相连的温度传感器电路、放大调理电路和模数转换电路。进一步优选,所述低频透射式涡流传感器电路包括分别位于被测金属材料上下两面的发射模块和接收模块。与现有技术相比,本实用新型能有效的抑制温漂,温度稳定性好,可实现材料分类变频测量,使用简易,智能化、自动化水平高。
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