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一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统技术方案

技术编号:16947064 阅读:43 留言:0更新日期:2018-01-03 23:15
本实用新型专利技术公开了一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统,包括移动终端、蓝牙超声附件和云端服务器,通过一种轻量化的解决方案,在保证系统的稳定性以及抗干扰能力的同时,提高超声检测的应用范围、工作效率、以及测量精度。本实用新型专利技术利用现在移动终端开发便利,资源丰富,易于联网等的优势,提供一种“蓝牙附件+移动终端+云端服务器”的智能超声检测系统,以解决现有的超声探伤设备不便携带,电路复杂,开发时间长,功能简单,结果不直观,难以实时更新和升级等问题。

【技术实现步骤摘要】
一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统
本技术涉及超声探测领域,具体的涉及一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统。
技术介绍
随着现代工业的迅速发展,无损检测已经成为很多领域中不可或缺的一项重要技术。无损检测可以有效地提高结构或设备的安全性和可持续性,大大降低了运营及维护成本。超声检测是诸多无损检测方法中最重要以及应用最广泛的一种。通过对超声信号的处理与分析,大量关于结构健康的信息可以被揭示。在当今无损检测领域,开发智能化便携式超声无损检测设备已然成为趋势。大多数现有便携式超声检测设备都基于PC平台,并在此平台上开发、配备相应的硬件及软件以实现数据采集、信号处理分析、结果可视化等功能。由于PC技术已相当成熟,此种方法相对较容易实施。超声检测的应用多为野外、现场勘测。因此,PC机本身相对较大的体积以及相对较高重量使得此类设备并未真正实现“便携”这一概念,同时制约了应用范围、工作效率、以及测量精度。另外,基于PC平台的超声检测设备的其他缺点包括开发周期长、造价昂贵、调试困难等。
技术实现思路
本技术针对现有技术的不足设计了一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统,通过一种轻量化的解决方案,在保证系统的稳定性以及抗干扰能力的同时,提高超声检测的应用范围、工作效率、以及测量精度。本技术为实现以上目的,采用如下方案:一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统,包括移动终端、蓝牙超声附件和云端服务器,所述移动终端包括蓝牙通信模块、前端参数模块、系统设置模块、信号处理模块、云服务模块、结果显示模块和存储管理模块,所述蓝牙通信模块向所述超声蓝牙附件传递命令和读取测量数据,所述前端参数模块用于识别探头类型,接收触屏输入,翻译成相关命令,通过蓝牙向前端硬件传递参数和控制命令,所述系统设置模块用于设置系统参数,所述信号处理模块用于将所述蓝牙超声附件所测量的信号进行预处理,所述云服务模块与所述云端服务器建立通信并传递数据,所述结果显示模块用于显示结果图像和探伤报告,所述存储管理模块用于存储数据,所述蓝牙超声附件进行超声探测和采集测量数据,所述云端服务器接收所述移动终端传递的数据进行计算并将结果返回至所述移动终端。进一步的,所述蓝牙超声附件包括蓝牙芯片、微处理器、电池、FIFO存储器、CPLD芯片、发射电路、增益电路、AD采样电路和超声探头,所述蓝牙芯片与所述移动终端建立蓝牙连接,所述CPLD芯片包括脉冲控制模块、增益控制模块、AD采样控制模块、数据流控制模块、FIFO控制模块、ARM接口模块,所述脉冲控制模块与所述发射电路连接,所述增益控制模块与所述增益电路连接,所述AD采样控制模块与所述AD采样电路连接,所述数据流控制模块的输入端与所述AD采样电路的输出端连接,所述数据流控制模块的输出端与FIFO控制模块的输入端连接,所述FIFO控制模块的输出端与所述FIFO存储器连接,所述微控制器通过ARM控制接口与CPLD芯片连接,所述发射电路与所述超声探头连接,所述超声探头的输出端与所述增益电路连接,所述增益电路的输出端与所述AD采样电路连接,所述微处理器与所述FIFO存储器连接,用于读取测量数据,所述微处理器与所述蓝牙芯片连接,用于接收所述移动终端发送的控制命令和上传测量数据至所述移动终端,所述电池为整个蓝牙超声附件供电。进一步的,所述蓝牙芯片为CC2540或CC2541,所述微处理器为STM32。进一步的,所述云端服务器包括网络模块、CPU、内存和存储系统,所述移动终端通过网络模块与所述云端服务器连接。进一步的,所述云端服务器上运行有智能超声检测算法和大数据分析算法。进一步的,所述信号处理模块对信号的预处理包括信号调整、信号滤波和快速傅里叶变换。本技术和现有技术相比,具有如下优点和有益效果:1、采用移动终端代替传统PC,具有便携性,由于需要长时间暴露在网络信号下,移动设备内部的硬件都具有很高的抗电磁干扰能力,另外,移动设备上的触摸式显示屏大大降低了人机交互的难度;2、蓝牙超声附件采取极度轻量化设计,旨在完成数据传输、信号发射及采集等核心功能,移动终端与蓝牙超声附件的连接由蓝牙完成,以避免对物理连接线以及电压匹配的需求;3、云端服务器与移动终端通过移动网络或Wi-Fi连接,用于储存超声检测算法及对超声信号的检测运算,此举避免在移动终端进行检测运算对电池带来的负荷,同时,云端服务器将提供给开发者和终端用户一个有效的交流平台,开发者可轻松更新检测算法,终端用户可及时享用,云端服务器亦用于储存历史数据及进行大数据处理,大数据分析结果有助于开发者研发更有效的检测算法,也可为终端用户在新的设备、结构设计中提供参考数据;4、由于云端服务器的算法可以实时更新,用户不必升级硬件设备即可获得更高精度的测量结果,既方便用户使用也节省了用户的成本。附图说明图1为系统架构图;图2为移动终端的原理示意图;图3为移动终端系统功能模块示意图;图4为云端服务器的原理示意图;图5为蓝牙超声附件的硬件模块原理图;图6为本技术用于无损检测的方法流程图;图中:1:移动终端;2:智能探伤软件;3:云端服务器;4:蓝牙超声附件;5:CC2540/CC2541蓝牙芯片;6:STM32芯片;7:CPLD芯片;8:发射电路;9:超声探头;10:增益电路;11:AD采样电路;12:FIFO存储器;13:电池。具体实施方式如图1所示,一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统,包括移动终端1、蓝牙超声附件4和云端服务器3,移动终端1作为系统主体和人机交互工具,通过蓝牙模块与所述蓝牙超声附件4连接,蓝牙超声附件4连接有超声探头用来进行超声探测和采集测量数据,智能探伤软件2运行在所述移动终端1上并且通过移动网络或者Wi-Fi与云端服务器3连接。如图2所示,所述的移动终端1指的是可以在移动中使用的计算机设备,主要包括手机、平板电脑、笔记本、智能手表等,其内部的控制核心SoC(System-on-a-Chip)集成了CPU、GPU、DSP、内存、网络模块以及无线通信模块。在软件系统上,所述的移动终端1必须具备操作系统,如iOS、Android、Ubuntu、Windows10等。本技术主要使用移动终端1的DSP作为控制核心,读取用户在触摸显示屏上的输入信号,通过蓝牙模块与蓝牙超声附件4连接,与RAM连接进行直接通信,控制GPU在显示屏上显示结果图像,DSP通过网络模块以移动网或者Wi-Fi的方式与云端服务器3连接。DSP与外部存储系统(如ROM、硬盘等)连接,同时与外部通信接口(如USB口等)连接。本技术的移动终端1负责人机交互、硬件控制、信号预处理、数据上传、数据下载、结果显示和结果存储,并不负责结果运算,所有的结果运算在云端服务器3完成。如图3所示,所述移动终端包含有:蓝牙通信模块、前端参数模块、系统设置模块、云服务模块、结果显示模块和存储管理模块。蓝牙通信模块通过蓝牙4.0协议与蓝牙超声附件4建立蓝牙通信,向超声蓝牙附件4传递命令和读取测量数据。使用蓝牙方式进行通信可以保证移动终端1在蓝牙通信的同时,通过移动网络或者Wi-Fi连接互联网。前端参数模块用于识别探头类型,接收触屏输入,翻译成相关命令,通过蓝牙向前端硬件传递参数和控制命令。系统设置模本文档来自技高网...
一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统

【技术保护点】
一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统,包括移动终端、蓝牙超声附件和云端服务器,其特征在于:所述移动终端包括蓝牙通信模块、前端参数模块、系统设置模块、信号处理模块、云服务模块、结果显示模块和存储管理模块,所述蓝牙通信模块向所述蓝牙超声附件传递命令和读取测量数据,所述前端参数模块用于识别探头类型,接收触屏输入,翻译成相关命令,通过蓝牙向前端硬件传递参数和控制命令,所述系统设置模块用于设置系统参数,所述信号处理模块用于将所述蓝牙超声附件所测量的信号进行预处理,所述云服务模块与所述云端服务器建立通信并传递数据,所述结果显示模块用于显示结果图像和探伤报告,所述存储管理模块用于存储数据,所述蓝牙超声附件进行超声探测和采集测量数据,所述云端服务器接收所述移动终端传递的数据进行计算并将结果返回至所述移动终端;所述蓝牙超声附件包括蓝牙芯片、微处理器、电池、FIFO存储器、CPLD芯片、发射电路、增益电路、AD采样电路和超声探头,所述蓝牙芯片与所述移动终端建立蓝牙连接,所述CPLD芯片包括脉冲控制模块、增益控制模块、AD采样控制模块、数据流控制模块、FIFO控制模块、ARM接口模块,所述脉冲控制模块与所述发射电路连接,所述增益控制模块与所述增益电路连接,所述AD采样控制模块与所述AD采样电路连接,所述数据流控制模块的输入端与所述AD采样电路的输出端连接,所述数据流控制模块的输出端与FIFO控制模块的输入端连接,所述FIFO控制模块的输出端与所述FIFO存储器连接,所述微处理器通过ARM控制接口与CPLD芯片连接,所述发射电路与所述超声探头连接,所述超声探头的输出端与所述增益电路连接,所述增益电路的输出端与所述AD采样电路连接,所述微处理器与所述FIFO存储器连接,用于读取测量数据,所述微处理器与所述蓝牙芯片连接,用于接收所述移动终端发送的控制命令和上传测量数据至所述移动终端,所述电池为整个蓝牙超声附件供电。...

【技术特征摘要】
1.一种基于移动终端的便携式智能无损检测系统,包括移动终端、蓝牙超声附件和云端服务器,其特征在于:所述移动终端包括蓝牙通信模块、前端参数模块、系统设置模块、信号处理模块、云服务模块、结果显示模块和存储管理模块,所述蓝牙通信模块向所述蓝牙超声附件传递命令和读取测量数据,所述前端参数模块用于识别探头类型,接收触屏输入,翻译成相关命令,通过蓝牙向前端硬件传递参数和控制命令,所述系统设置模块用于设置系统参数,所述信号处理模块用于将所述蓝牙超声附件所测量的信号进行预处理,所述云服务模块与所述云端服务器建立通信并传递数据,所述结果显示模块用于显示结果图像和探伤报告,所述存储管理模块用于存储数据,所述蓝牙超声附件进行超声探测和采集测量数据,所述云端服务器接收所述移动终端传递的数据进行计算并将结果返回至所述移动终端;所述蓝牙超声附件包括蓝牙芯片、微处理器、电池、FIFO存储器、CPLD芯片、发射电路、增益电路、AD采样电路和超声探头,所述蓝牙芯片与所述移动终端建立蓝牙连接,所述CPLD芯片包括脉冲控制模块、增益控制模块、AD采样控制模块、数据流控制模块、FIFO控制模块、...

【专利技术属性】
技术研发人员:张潮邹芳鑫
申请(专利权)人:张潮邹芳鑫
类型:新型
国别省市:北京,11

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