Page 125 - 无损检测2022年第四期
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专利精选



   申请日: 2020.08.11                                   一种基于超声检测技术的船舶材料空蚀试验

   公开( 公告) 号: CN213041187U                           实时检测系统及方法

   公开( 公告) 日: 2021.04.23
                                                     申请号: CN202010551948.1

  IPC 分类号: G01B17 / 02 ; G01S15 / 08 ; G01S15 / 93 ;  申请日: 2020.06.17

   G01S17 / 933                                      公开( 公告) 号: CN111610143B



   申请( 专利权) 人:江苏科环新材料有限公司;华北
                                                     公开( 公告) 日: 2021.07.06
   电力大学
                                                     IPC 分类号: G01N17 / 00 ; G01N29 / 04 ; G01N29 / 265
   发明人:曲作鹏; 赵文博; 田欣利; 王海军; 王   磊                     申请( 专利权) 人:武汉理工大学


   摘要:本实用新型涉及无人机检测领域, 且公开了                           发明人:郭智威; 苗子华; 白秀琴; 袁成清


   无人机载非接触式超声检测垃圾电站水冷壁腐蚀减                            摘要:本发明公开了一种基于超声检测技术的船舶

   薄, 包括无人机设备本体与地面控制台, 所述无人机                         材料空蚀试验实时检测系统及方法, 包括材料空蚀
   设备本体包括功能模块以及飞行模块, 所述功能模                           试验装置和空蚀表面检测系统; 材料空蚀试验装置
   块包括图像采集模块、 激光发射定位模块以及超声
                                                     包括超声波空蚀发生器和容器, 超声波空蚀发生器
   波检测仪检测程序, 所述地面控制台包括数据处理                           包括变频器和变幅杆; 空蚀表面检测系统包括超声
   模块、 无人机遥控模块以及信号放大模块, 所述数据                         检测系统和自动扫描机构, 超声检测系统包括超声
   处理模块的外侧设置有显示屏, 所述图像采集模块
                                                     波探头阵列、 超声波发射 / 接收装器及数据处理与控
   的外侧设置有伸缩探头, 所述飞行模块的内部设置
                                                     制系统, 超声波探头阵列设于测试试样下方的空蚀
   有驱动模块。该无人机载非接触式超声检测垃圾电                            介质内; 试验时, 先启动材料空蚀试验装置进行空蚀
   站水冷壁腐蚀减薄, 具有平稳飞行与便捷操作的效                           试验, 然后启动空蚀表面检测系统, 通过自动扫描机
   果, 通过伸缩探头对役锅炉水冷壁管受热面厚度的
                                                     构的驱动超声波探头阵列对测试试样扫描, 完成在
   检测, 并在超声波与激光发射定位组合使用, 具备精
                                                     线检测。本发明可以实现在不取样情况下进行振动
   准定位的效果。
                                                     空蚀试验空蚀量的测量, 有效提升了整个试验与检
                                                     测过程的智能程度。

   一种针对地下输气管道的超声检测智能车

   申请号: CN202021120485.5                             基于空间调制激光超声声谱的材料近表面宏

   申请日: 2020.06.16
                                                     微观缺陷一体化超声检测方法

   公开( 公告) 号: CN213275446U
                                                     申请号: CN202010336071.4

   公开( 公告) 日: 2021.05.25
                                                     申请日: 2020.04.25

  IPC 分类号: G01N29 / 04 ; G01M3 / 24 ; G01B17 / 00 ;



                                                     公开( 公告) 号: CN111505116B

   G01B11 / 02 ; G01S19 / 42 ; B62D55 / 06
                                                     公开( 公告) 日: 2021.05.14
   申请( 专利权) 人:西安工程大学

                                                     IPC 分类号: G01N29 / 04 ; G01N29 / 46 ;
   发明人:郝红娟; 王九鑫; 徐永康; 王   刚; 苏耀恒;

                                                     申请( 专利权) 人:西安交通大学
   卢定泽; 张新语
                                                     发明人:裴翠祥; 寇   兴; 陈振茂
   摘要:本实用新型具体涉及一种针对地下输气管道

                                                     摘要:本发明公开了一种基于空间调制激光超声声
   的超声检测智能车, 包括车本体, 车底板, 行走装置,
                                                     谱的材料近表面宏微观缺陷一体化超声检测方法,
   检测装置, GPS 导航器, 光学识别仪, 激光引导仪,
                                                     首先利用双间距光学掩模板使照射到被测材料表面
   履带轮, 喷墨装置, 超声波检测装置, GPS 定位器,
                                                     的高能脉冲激光束形成两种周期分布的栅状激光光
   可以在输气管道泄漏事故发生之前进行预警, 本实
                                                     斑, 在被测区域同时激发出两列不同频率的超声表
   用新型不限环境地形影响, 不需要工作人员近距离
                                                     面波, 并在被测区域发生线性或非线性相互作用, 再
   的操作, 保证了检测过程中人员的安全, 本实用新型
                                                     由激光超声检测单元在表面一侧接收表面波信号,
   可以长时间巡检管线可以很大程度上减少泄漏事故
                                                     对接收到的表面波信号脉冲序列的后半段进行傅里
   发生的概率。
                                                     叶变换, 获得空间调制激光超声频谱曲线, 最后根据
                                                                                                7
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                                                                                      无损检测
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