成果介绍
近年来,磁致伸缩导波由于具有单点激励即可实现长距离检测的优点得到了广泛而深入的研究。本项目综合运用理论分析、数值仿真和实验研究等方法,研制了基于磁致伸缩效应的超声导波检测仪。该仪器集成度高,耗电少,可便携,方便于现场检测;传感器可根据检测结构和检测需求,该超声导波检测仪可以根据检 测需要,更换不同结构的传感器,用于不同结构的超声导波检测。可检结构包括管道、板和杆等。
成果亮点
导波不需要对待检测管道的表层进行特殊处理并且可以对高温环境下和表面存在一定厚度保护层的被测物进行在线检测。目前,在充分发挥磁致伸缩导波自身优势的基础上,通过与其他新技术相结合、并应用新的建模方法和信号处理方法,磁致伸缩导波的功能已变得日益强大。充分利用该技术优点,本项目研发的磁致伸缩导波检测仪的先进性包括:检测信号可调;超声导波模态可选;传感器可安装在某点,对数米或数十米的结构进行检测;检测全面、效率高。
团队介绍
我校材料与制造学部拥有工业大数据应用技术国家工程实验室和国家产学研激光技术中心2个国家级科研平台以及12个省部级科研平台,大量科技成果被成功应用于多项国家重点工程或实现产业化。例如"变极性等离子弧穿孔立焊工艺及装备”成功完成天宫一号/二号主结构的焊接制造、多元复合稀 土阴极成功应用于国产大型装置的新型电子源阴极、中高强高耐蚀可焊接5系铝铝合金成功应用于国产大型水面艇体材料以及单晶LaB6空心阴极成功应用于世界首台磁聚焦霍尔推力器等。
成果资料
产业化落地方案