【摘 要】
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针对常规电磁超声换能器检测时难以根据回波直接判定缺陷位置的问题,提出单向电磁超声导波换能器结构.建立波叠加数学模型,推导控制超声波传播方向与强度的参数.通过控制换能器双激励线圈的相对位置与延迟时间参数实现超声波强弱的控制.建立有限元仿真模型,验证理论分析的正确性.实验研究了不同参数对超声波幅值与方向控制的影响,验证了理论与仿真的正确性.结果表明:管道中单向电磁超声导波换能器产生单向超声导波,实现了管道检测中缺陷的精准识别与定位,增强了信号识别能力,提高了检测信号的信噪比,为管道缺陷检测提供了理论和实验依据
【机 构】
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沈阳工业大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳 110870;上海宇航系统工程研究所,上海 201108
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针对常规电磁超声换能器检测时难以根据回波直接判定缺陷位置的问题,提出单向电磁超声导波换能器结构.建立波叠加数学模型,推导控制超声波传播方向与强度的参数.通过控制换能器双激励线圈的相对位置与延迟时间参数实现超声波强弱的控制.建立有限元仿真模型,验证理论分析的正确性.实验研究了不同参数对超声波幅值与方向控制的影响,验证了理论与仿真的正确性.结果表明:管道中单向电磁超声导波换能器产生单向超声导波,实现了管道检测中缺陷的精准识别与定位,增强了信号识别能力,提高了检测信号的信噪比,为管道缺陷检测提供了理论和实验依据.
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