面内全向波动场矢量探测系统技术方案

技术编号:38523141 阅读:29 留言:0更新日期:2023-08-19 17:01
本申请提供一种面内全向波动场矢量探测系统,涉及电磁超声探测技术领域。该系统包括:矢量电磁超声传感子系统,用于同时检测被测位置N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偏置磁场的作用下形成的,N为大于或等于2的正整数;信号传输与处理子系统,其输入与所述矢量电磁超声传感子系统连接,用于对所述矢量电磁超声传感子系统检测到的感应信号进行传输和处理;矢量接收解析子系统,与所述信号传输子系统连接,用于接收和解析所述感应信号,并确定所述被测位置的面内全向波动场。通过本申请的面内全向波动场矢量探测系统,可实现面内全向波动场的探测,有效缩小接收器换能面积,提高波动场测量分辨率。分辨率。分辨率。

【技术实现步骤摘要】
面内全向波动场矢量探测系统


[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系统。

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,且由于其复杂的机电控制系统本文档来自技高网...

【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系统,其特征在于,包括:矢量电磁超声传感子系统,用于同时检测被测位置N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偏置磁场的作用下形成的,N为大于或等于2的正整数;信号传输与处理子系统,其输入与所述矢量电磁超声传感子系统连接,用于对所述矢量电磁超声传感子系统检测到的感应信号进行传输和处理;矢量接收解析子系统,与所述信号传输子系统连接,用于接收和解析所述感应信号,并确定所述被测位置的面内全向波动场。2.根据权利要求1所述的面内全向波动场矢量探测系统,其特征在于,所述矢量电磁超声传感子系统包括矢量电磁超声传感器;所述矢量电磁超声传感器包括N个传感单元,分别用于检测所述N个方向上的感应信号。3.根据权利要求2所述的面内全向波动场矢量探测系统,其特征在于,所述矢量电磁超声传感子系统还包括第一信号调理器;所述第一信号调理器用于对所述矢量电磁超声传感器检测到的N个感应信号分别进行放大、滤波和阻抗匹配。4.根据权利要求1所述的面内全向波动场矢量探测系统,其特征在于,所述信号传输与处理子系统包括通道切换器;所述通道切换器包括M个输入接口和一个输出接口;其中,M个所述输入接口中的N个输入接口分别与所述矢量电磁超声传感子系统连接,并分别用于接收所述矢量电磁超声传感子系统检测到的N个感应信号;所述输出接口与所述矢量接收解析子系统连接,用于将接收到的N个所述感应信号中的一个感应信号输出至所述矢量接收解析子系统;其中,M≥N,M、N均为大于或等于2的正整数。5.根据权利要求4所述的面内全向波动场矢量探测系统,其特征在于,所述信号传输与处理子系统还包括第二信号调理器;所述第二信号调理器为单通道接收信号调理器,其包括一个输入通道,与所述通道切换器的所述输出接口连接,用于接收所述通道切换器输出的感应信号。6.根据权利要求1...

【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:

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