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31.
基于杜芬混沌振子的磁致伸缩导波信号识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
在无损检测中,磁致伸缩导波技术已得到普遍应用。由于导波在波导中传播时会发生频散,使得信号能量在空间中散播,增加了检测小缺陷的难度。根据导波信号检测的特点,从系统输入输出特性出发,提出了基于杜芬混沌振子的导波信号识别方法。在考虑电磁脉冲的影响下,把钢绞线实验导波信号输入杜芬混沌系统,发现可以通过系统由大尺度周期状态到混沌状态的改变来辨识出小缺陷信号,为提高导波检测精度提供了一种方法。  相似文献   
32.
钢管高速漏磁无损检测中的磁悬浮压紧扶正技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了自动化检测设备辅机中的磁悬浮压紧扶正技术,实现非接触、无冲击、高可靠性、低成本的有效压紧,给出了3种可行原理和结构形式.  相似文献   
33.
频散曲线是导波检测的重要依据,现有方法通过数值计算获得特定波导的频散曲线,然而目前有非常多的波导构件,由于结构的复杂性无法计算其频散曲线。研究了通过导波检测信号实现频散曲线获取的方法。基于检测信号的时频分析结果,利用信号的能量最大值实现频散曲线的手动和自动获取。利用上述方法对钢棒、钢管等规则构件的检测信号实现特定模态频散曲线的获取,结果与数值求解的理论频散曲线符合得很好,验证了该方法的正确性。利用该方法得到了预应力钢绞线这一非规则结构波导的特定模态频散曲线。  相似文献   
34.
钢丝绳中缺陷的描述方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究钢丝绳及钢丝绳中缺陷的描述方法.基于对钢丝绳结构和承载特性的分析,提出一个描述钢丝绳结构的矢量,这个矢量由6个结构参数构成,它们是股层号、股号、股的旋转角(简称股旋角)、钢丝层号、钢丝号和钢丝的旋转角(简称丝旋角).为了引申出缺陷的描述方法,定义钢丝绳中距离的广义度量;定义钢丝、钢丝绳、断丝和磨损,钢丝用8个参数描述,它们是上述的6个结构参数和新增加的两个参数,新增加的两个参数是丝旋角变动和钢丝直径;钢丝绳定义成钢丝的集合;断丝用上述的6个结构参数和新增加的两个参数描述,新增加的两个参数是断口宽度和钢丝直径;磨损用上述的6个结构参数和新增加的两个参数描述,新增加的两个参数是丝旋角变动和磨损比.以密封钢丝绳和六股钢丝绳为例,说明该描述方法的应用.实例表明,在新描述方法的支持下,钢丝绳中的缺陷可以被抽象地用数学语言进行描述.  相似文献   
35.
非接触式磁致伸缩导波管道无损检测系统的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
为解决带包覆层管道腐蚀检测的难题,根据磁致伸缩效应,研制出一种利用管道自身磁致伸缩效应的非接触导波检测系统。详细论述了传感器、主机和软件等系统组成部分,实验室和现场试验证明该系统的有效性和实用性。由于该系统检测方式是非接触式,所以不仅可以应用于带包覆层低温、高温管道检测,而且可以应用于其他带包覆层细长构件如斜拉索和吊杆等快速检测。  相似文献   
36.
伴随着新媒体技术的日渐成熟,媒体行业发展有所改变,此种情况下要想促使新闻报道深受广大受众青睐,产生较大的影响力,形成积极正面的社会舆论,就需要新闻媒体机构应积极拥抱短视频,创新短视频新闻传播,促使新闻报道产生更大的影响力。为此,本文从概述短视频展开,着重分析了短视频新闻传播现状,明确存在的问题,探讨了如何创新短视频新闻,并提出了相关建议。  相似文献   
37.
针对储罐底板表面腐蚀坑类缺陷定量化检测的技术难点,利用电磁超声非接触、无需耦合剂的特点,采用自行研制的表面波传感器对钢板表面模拟腐蚀缺陷的球形孔进行扫查检测实验,详细讨论检测信号特性,并提出利用信号衰减起始点对钢板表面球形孔的截面直径进行缺陷信息反演的方法。结果表明:球形孔扫查检测信号呈现共同的特征,对球形孔在钢板表面的截面直径进行反演的相对误差在17%以内,且信号直线衰减部分的斜率随孔深度的增大而单调增大。该结果有望为腐蚀坑类缺陷定量评判提供新的特征量。  相似文献   
38.
研制了一种高灵敏度的工业管道漏磁无损检测仪,其传感器由多个独立的检测模块拼装而成,每个检测模块的磁化器与检测部件分开。检测部件由相互独立的检测单元铰接而成,能适应工业管道的工况特点,具有极大的灵活性和可扩展性。  相似文献   
39.
在分析基于洛伦兹力机理的电磁超声周向导波检测原理的基础上,通过实验方式研究传感器参数对检测信号幅值的影响,根据实验结果确定了传感器参数.设计并制作了电磁超声周向导波传感器.对所研制的传感器进行性能测试,结果表明:该传感器能检测出Φ3.2 mm的通孔缺陷.  相似文献   
40.
储罐底板漏磁检测传感器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
漏磁检测是储罐底板表面腐蚀检测的重要方法。传统的检测传感器主要根据试验结果设计。利用有限元软件ANSYS研究了传感器励磁装置的参数对钢板局部磁化的影响,设计了漏磁信号的后续处理及数据采集电路,研制了相应的漏磁检测传感器。试验证明,该传感器具有较高的检测灵敏度。  相似文献   
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