磁致伸縮導波管道條帶傳感器性能影響因素分析
發(fā)布時間:2022-01-24 07:37
該文利用實驗方法研究磁致伸縮條帶傳感器結(jié)構(gòu)、偏置磁場和激勵電流對傳感器性能的影響。研究結(jié)果表明:傳感器結(jié)構(gòu)對導波模態(tài)控制具有重要作用,采用周向或軸向粘貼鐵鈷條帶及縱向預磁化的方式可激發(fā)縱向?qū)Р?采用周向粘貼方式,永磁鐵周向磁化,可激發(fā)扭轉(zhuǎn)導波,但永磁鐵位于不同周向位置時的激勵效果不同,當永磁鐵位于條帶開口時激勵出的扭轉(zhuǎn)波相對更為純凈;隨著偏置磁場的增大,導波幅值呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,各頻率導波幅值有極大值;激勵電流大小影響扭轉(zhuǎn)波幅值和模態(tài)的純凈性,隨著激勵電流的增大,扭轉(zhuǎn)波幅值呈現(xiàn)先近似線性增大,后趨于不變或減小的趨勢;當激勵電流較大時,檢測信號出現(xiàn)較大幅值的縱波;減小激勵電流可減小縱波幅值,但難以消除。
【文章來源】:中國測試. 2020,46(12)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
檢測系統(tǒng)
當使用圖2(a)中周向粘貼鐵鈷條帶方式,不進行軸向磁化,檢測信號中出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)波模態(tài),如圖3所示,扭轉(zhuǎn)波與縱波幅值比隨頻率變化曲線如圖4所示。圖4 扭轉(zhuǎn)波與縱波幅值比
周向粘貼鐵鈷條帶周向磁化
【參考文獻】:
期刊論文
[1]金屬小徑管損傷電磁超聲導波檢測的高效混合仿真方法及導波換能器可行性研究[J]. 蔡瑞,李勇,劉天浩,裴翠祥,陳振茂. 機械工程學報. 2020(10)
[2]磁致伸縮扭轉(zhuǎn)導波小管徑彎管檢測[J]. 耿海泉,王悅民,陳樂,鄧文力,葉偉. 國防科技大學學報. 2018(01)
[3]超聲導波激勵頻率選取對其模式控制的影響[J]. 王悅民,鄧文力,耿海泉,陳樂,葉偉. 機械工程學報. 2017(24)
[4]激勵頻率對扭轉(zhuǎn)模態(tài)磁致伸縮導波檢測性能影響[J]. 李志農(nóng),孟寧,龍盛蓉. 華僑大學學報(自然科學版). 2017(05)
[5]磁致伸縮扭轉(zhuǎn)導波管道缺陷檢測數(shù)值模擬和實驗研究[J]. 朱龍翔,王悅民,孫豐瑞. 中南大學學報(自然科學版). 2014(09)
[6]磁致伸縮管道缺陷超聲導波檢測系統(tǒng)研制[J]. 魏爭,黃松嶺,趙偉,王珅. 電測與儀表. 2013(09)
[7]磁致伸縮導波技術(shù)檢測管道缺陷[J]. 徐書根,王威強,趙培征,宋明大. 無損檢測. 2008(07)
本文編號:3606155
【文章來源】:中國測試. 2020,46(12)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
檢測系統(tǒng)
當使用圖2(a)中周向粘貼鐵鈷條帶方式,不進行軸向磁化,檢測信號中出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)波模態(tài),如圖3所示,扭轉(zhuǎn)波與縱波幅值比隨頻率變化曲線如圖4所示。圖4 扭轉(zhuǎn)波與縱波幅值比
周向粘貼鐵鈷條帶周向磁化
【參考文獻】:
期刊論文
[1]金屬小徑管損傷電磁超聲導波檢測的高效混合仿真方法及導波換能器可行性研究[J]. 蔡瑞,李勇,劉天浩,裴翠祥,陳振茂. 機械工程學報. 2020(10)
[2]磁致伸縮扭轉(zhuǎn)導波小管徑彎管檢測[J]. 耿海泉,王悅民,陳樂,鄧文力,葉偉. 國防科技大學學報. 2018(01)
[3]超聲導波激勵頻率選取對其模式控制的影響[J]. 王悅民,鄧文力,耿海泉,陳樂,葉偉. 機械工程學報. 2017(24)
[4]激勵頻率對扭轉(zhuǎn)模態(tài)磁致伸縮導波檢測性能影響[J]. 李志農(nóng),孟寧,龍盛蓉. 華僑大學學報(自然科學版). 2017(05)
[5]磁致伸縮扭轉(zhuǎn)導波管道缺陷檢測數(shù)值模擬和實驗研究[J]. 朱龍翔,王悅民,孫豐瑞. 中南大學學報(自然科學版). 2014(09)
[6]磁致伸縮管道缺陷超聲導波檢測系統(tǒng)研制[J]. 魏爭,黃松嶺,趙偉,王珅. 電測與儀表. 2013(09)
[7]磁致伸縮導波技術(shù)檢測管道缺陷[J]. 徐書根,王威強,趙培征,宋明大. 無損檢測. 2008(07)
本文編號:3606155
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