面内全向波动场矢量探测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:38516560 阅读:33 留言:0更新日期:2023-08-19 16:57
本发明专利技术提供一种面内全向波动场矢量探测方法及装置,涉及电磁超声探测技术领域。该方法包括:依据电磁感应原理获取被测位置多个方向上的感应信号,所述感应信号是所述被测位置的面内全向波动场在外置磁场的作用下形成的;根据各个方向上的所述感应信号确定被测位置的感应势场;根据所述感应势场、面内全向波动场以及外置磁场三者的相互作用关系确定被测位置的面内全向波动场信息。本申请基于被测位置多个方向上的感应信号进行矢量解析,可以实现被测位置的平面全向波动场的检测,有效提高全向波动场探测的灵敏度。全向波动场探测的灵敏度。全向波动场探测的灵敏度。

【技术实现步骤摘要】
面内全向波动场矢量探测方法及装置


[0001]本申请涉及电磁超声探测
,具体涉及一种面内全向波动场矢量探测方法及装置。

技术介绍

[0002]固体中传播的波动场测量是声学换能器辐射声场测量、超声波探伤等领域的关键。波动场测量传感器主要包括压电传感器、磁致伸缩传感器、激光测振器及电磁超声传感器等,传统的传感器往往只能接收换能区的合成声压,不具有矢量振动场探测功能。
[0003]如压电传感器和磁致伸缩传感器受限于其换能效应及结构,往往只能获得一个面上的声压,另外一些强指向性的换能器中,往往只能测得某个方向的波动场信息,很难采集到被测点处波动场的矢量振动信息,特别是当这种振动方向为时变多向状态或是在测量区域的各测量点振动方向不一致时。另外受到耦合剂的影响,在大面积的波动场测量中,压电传感器和磁致伸缩传感器较难获得对各测量点良好的一致性。
[0004]三维激光测振仪采用三个激光测振头协同测量,可以获得每一个被测点三维振动时的位移/速度信息,且能便捷地进行大面积扫描探测,在面内全向波动场探测中有较大优势,但其成本高昂,且由于其复杂的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种面内全向波动场矢量探测方法,其特征在于,包括:获取被测位置多个方向上的感应信号,所述感应信号是所述被测位置的面内全向波动场在外置磁场的作用下形成的;根据各个方向上的所述感应信号确定被测位置的感应势场;根据所述感应势场、所述外置磁场以及面内全向波动场三者的相互作用关系确定被测位置的面内全向波动场。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各所述感应信号确定被测位置的感应势场,包括:从多个方向上的所述感应信号中选择第一感应信号和第二感应信号;根据所述第一感应信号、所述第二感应信号以及所述第一感应信号和所述第二感应信号的夹角确定所述感应势场。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述从多个方向上的所述感应信号中选择第一感应信号和第二感应信号,包括:提取各个方向上的所述感应信号的幅值;根据所述幅值对各所述感应信号进行排序;将排序结果中幅值最大的两个感应信号分别确定为所述第一感应信号和第二感应信号。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一感应信号、所述第二感应信号以及所述第一感应信号和所述第二感应信号的夹角确定所述感应势场,包括:根据所述第一感应信号、所述第二感应信号、所述第一感应信号和所述第二感应信号的夹角构建方程组;对所述方程组进行求解,得到所述感应势场的方位和大小;所述方程组为:;其中为第一感应信号,为第二感应信号,为第一感应信号和第二感应信号的夹角,为感应势场,为第一感应信号与感应势场的夹角,为第二感应信号与感应势场的夹角,为所述被测位置的坐标。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各个方向上的所述感应信号确定被测位置的感应势场,包括:根据多个方向上的所述感应信号中的第一感应信号和第二感应信号确定所述感应势场的方位;提取各个方向上的所述感应信号的相位信息,并根据所述相位信息将各所述感应信号调整为同相位;根据同相...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑阳张宗健
申请(专利权)人:中国特种设备检测研究院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1