Page 124 - 无损检测2023年第十一期
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专利精选
和从动轮座, 主动轮座的侧端设置有磁轮驱动器, 并 +13.964 ; 所述缺陷数据包括缺陷长度, 缺陷高度,
且检测装置旋转机构包括第一检测装置旋转机构和 和最高回波高度, 其中, X 为涂层厚度与标准反射体
第二检测装置旋转机构, 第一检测装置旋转机构设 直径的比值, Y 为对应不同 X 值的灵敏度补偿量,
置在从动轮座上并且第一检测装置旋转机构上设置 其优点在于, 在进行带涂层工件的缺陷检测时, 无需
有第一探头, 第二检测装置旋转机构设置在主动轮 额外的测试, 无需针对现场条件做专用试块, 因此当
座上并且第二检测装置旋转机构上设置有第二探 现场涂层厚度变化时, 亦无需改变专用试块的涂层,
头。本实用新型可以在90°~180° 之间任意调节角 大大的提高了缺陷检测的效率。
度, 适用于各种角焊缝和平板对接焊缝的自动超声
检测。
一种变曲率、 变厚度结构材质差异性超声评
价方法
微缺陷超声检测信号处理方法、 电子设备及 申请号: CN202211219507.7
可读存储介质 公开日期( 公开): 2023.01.31
申请号: CN202211163336.0 申请( 专利权) 人: 中国航发北京航空材料研究院
公开日期( 公开): 2023.01.31 发明人: 王 铮; 何方成
申请( 专利权) 人: 合肥通用机械研究院有限公司 摘要: 本发明提出一种变曲率、 变厚度结构材质差异
发明人:王海斌; 程经纬; 王 哲; 范志超; 陈 炜; 性超声评价方法, 该方法采用超声检测法, 根据材料
刘孝亮; 卜阳光 超声可检性, 选择相应的检测方式、 检测频率、 探头
摘要: 本发明公开了微缺陷超声检测信号处理方法, 类型等参数, 分别对对比试块和被检测零件进行自
包括如下步骤: S1 、 搭建检测平台并检测获取微缺 动成像检测, 对检测图像进行均匀化处。以对比试
陷超声检测信号; S2 、 利用相对熵优化变分模态分 块检测图像为基准, 对被检测零件检测图像中对应
解算法; S3 、 利用步骤 S2优化后的变分模态分解算 的数据点进行归一化处理, 利用归一化数据点幅值
法对微缺陷超声检测信号进行分解, 得到 K 层本征 和面积信息评价被检件材质差异性。该发明有效消
模态分量; S4 、 将有效本征模态分量进行叠加, 利用 除了声波在复杂型面零件中传播时斜射波引入的纵
改进阈值函数对叠加信号进行处理。本发明可有效 横波转化带来的复杂声束路径和声能损失问题, 同
的将微缺陷信号从噪声信号中提取识别出来并提高 时可消除各向异性材料不同声传播方向上声衰减差
信号信噪比。 异和声速差异的问题, 可快速而准确的得到特定方
向的材料衰减系数, 检测结果经验证准确可靠。
涂层厚度在 600 μ m 内焊缝超声检测灵敏度
补偿方法 应用于绝缘子裂纹检测中的超声波信号自动
申请号: CN202211161228.X 调节装置
公开日期( 公开): 2023.01.06 申请号: CN202222598025.9
申请( 专利权) 人: 中国船级社实业有限公司 公开日期( 授权): 2023.03.21
发明人:吴 昊; 徐 晓; 刘仲源; 蒋 波; 金世安; 申请( 专利权) 人: 云南电网有限责任公司丽江供电
钱忠义; 唐嘉星; 高翌飞 局
摘要: 本发明涉及涂层厚度在600 μ m 内焊缝超声检 发明人:李 阳; 王延瑞; 杨建峰; 徐兴龙; 张晓林;
测灵 敏 度 补 偿 方 法, 包 括 以 下 步 骤: 获 取 带 有 黎建东; 沈裕棋; 夏云伟; 和晓勇; 谭一元; 唐 琰; 陈
600 μ m 内涂层厚度的工件测量结果, 其中, 所述测 辉; 刘君伟; 周金旺
量结果为对工件进行相控阵超声检测得到的缺陷长 摘要: 应用于绝缘子裂纹检测中的超声波信号自动
度, 缺陷深度和缺陷最高回波高度; 获取缺陷数据; 调节装置, 包括上位机、 监测仪、 超声检测单元; 所述
其中, 所述缺陷数据根据关系曲线对所述测量结果 监测仪通过天线与上位机无线通讯; 所述监测仪包
进行补偿获得, 所述关系曲线为: Y=3.0514ln ( X ) 括采用镶嵌方式安装于绝缘子、 用于监测绝缘子温
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2023年 第45卷 第11期
无损检测

