Page 140 - 2023中国无损检测年度报告
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2023                                          ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                                                                               ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                               2023
                   ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ                                                                                                                                                                           ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ



              臂与所述射线机立柱垂直固连,所述探测器安装                              一种针对孔结构内部及背面缺陷的涡流检测探
              于所述探测器悬臂上,并可沿所述探测器悬臂进                              头及方法
              行上下移动,且所述探测器能够深入到所述待检                              申请号 : CN202311202581.2
              测工件内部进行检测。实现了对回转体工件的单                              发明人 : 陈洪恩 ; 杨懿帆 ; 陈振茂 ; 乔亮 ; 郭威
              壁透照检测。                                             申请(专利权)人 : 西安交通大学
                                                                 公开日期(公开): 2023.12.01
              一种对小管焊缝进行射线检测的快速定位装置                               摘要 : 一种针对孔结构内部及背面缺陷的涡流检
              申请号 : CN202222757980.2                             测探头及方法,该检测探头及方法可以实现对孔
              发明人 : 胡保花 ; 李伟 ; 刘江洋 ; 丁能圣 ; 乔家俊 ;                 结构内部及背面缺陷的高精度检测;该检测探头

              肖良忠 ; 曹静                                           包括具有中置磁芯的饼式检出线圈、双层正交激
              申请(专利权)人 : 江西昌河航空工业有限公司                            励线圈和柔性垫板,检出线圈的中置磁芯在实现
              公开日期(授权): 2023.04.28                               定位的同时增加线圈电感,利用集磁效应强化孔

              摘要 : 本实用新型属于射线检测应用技术,具体                            内部和背面磁场;双层正交激励线圈使用两线圈
              涉及一种对小管焊缝进行射线检测的快速定位装                              正交的排布方式避免了单走向线圈对平行裂纹不
              置。由于焊缝检测有射线入射角度的要求,所以                              敏感的缺点实现对任意方向裂纹的有效检测;柔
              将焊接件调整到合适的射线入射角度并将焊接件                              性结构使探头适用曲面结构;正交差分检测方法
              固定好,不但所用的时间长,还严重影响检测效率。                            利用孔结构的对称性实现对孔周缺陷的识别;相
              本实用新型的快速定位装置包括机械手、快换装                              比检测表面及近表面缺陷的传统探头,本发明使
              置接头和夹持工装,其中所述快换装置接头具有                              用创新的检出和激励线圈构型及缺陷识别方法,实
              标准接口,在其上端是与机械手连接的上接口,                              现对孔结构周围背面及内部缺陷的高灵敏度检测。
              在其下端是与夹持工装连接的下接口;所述夹持
              工装对焊接件进行夹持。能够快速调整射线入射                              一种多频涡流磁参数测量电路和系统
              角度,提高生产效率,降低检测成本。                                  申请号 : CN202311204105.4
                                                                 发明人 : 史芳杰 ; 李乾武 ; 李维鹏 ; 赵万祥 ; 遆文
              一种 X 射线焊缝边界识别方法、装置、设备及                             新 ; 彭群家
                                                                 申请(专利权)人 :  苏州热工研究院有限公司 ;
              存储介质
              申请号 : CN202211150267.X                             中国广核电力股份有限公司

              发明人 : 宋燕利 ; 章诚 ; 李玮灏 ; 张舒磊                         公开日期(公开): 2023.12.01
              申请(专利权)人 : 武汉理工大学                                  摘要 : 本发明涉及一种多频涡流磁参数测量电路
              公开日期(公开): 2022.12.23                               和系统,包括:FPGA 模块、激励模块、信号采

              摘要: 本发明涉及一种X射线焊缝边界识别方法、                            集模块和 ARM 模块;激励模块根据 FPGA 模块
              装置、设备及存储介质,该方法包括:将 X 射线                            的控制产生激励信号以激励多频涡流检测模块;
              检测图片进行灰度化处理得到灰度值,并将灰度                              信号采集模块采集激励信号和多频涡流检测模块
              化处理后的 X 射线检测图片进行预处理得到预处                            产生的涡流信号;ARM 模块接收通过 FPGA 模
              理后的 X 射线检测图片;根据所述灰度值确定行                            块传输的激励信号和涡流信号,并对激励信号和
              平均灰度值,根据所述行平均灰度值确定预处理                              涡流信号进行分析处理,获得多频涡流磁参数;
              后的 X 射线检测图片的焊缝初始边界;根据所述                            FPGA 模块根据上位机的指令执行对激励模块的
              焊缝初始边界对预处理后的 X 射线检测图片进行                            控制以及信号采集模块采集的激励信号和涡流信
              裁剪得到初始焊缝图片;获取所述初始焊缝图片                              号,并将激励信号和涡流信号传输给 ARM 模块。
              的列灰度值,根据所述列灰度值确定列灰度值曲                              本发明可以实时进行多频涡流法的信号激励和采
              线,根据所述列灰度值曲线确定焊缝识别边界。                              集,以实现对金属材料的老化程度进行无损检测,
              本发明提供的一种 X 射线焊缝边界识别方法、装                            而且本发明对老化程度的判定精度高,整个系统
              置、设备及存储介质,可以识别任意焊缝且识别                              的工作周期可达到秒级。
              精度高。

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