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合肥工业大学潘建华获国家专利权

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龙图腾网获悉合肥工业大学申请的专利一种基于漏磁检测的管道复合缺陷识别方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115993394B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211685881.6,技术领域涉及:G01N27/83;该发明授权一种基于漏磁检测的管道复合缺陷识别方法是由潘建华;高伦;赵冬军设计研发完成,并于2022-12-26向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于漏磁检测的管道复合缺陷识别方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于漏磁检测的管道复合缺陷识别方法,涉及管道缺陷检测技术领域,利用缺陷漏磁信号径向分量的特点,通过对缺陷的漏磁信号径向分量的分布曲线的分析,快速判断是否为互相干扰的复合凹坑缺陷,再结合比值E的大小再次确认是否产生干扰。若满足式1以及E2.5,可看做两个独立的凹坑缺陷,漏磁信号互不干扰;若满足式2以及0.5≤E≤2.5,即为漏磁信号相互干扰的复合凹坑缺陷;若E0.5,可将复合凹坑缺陷视为一个大缺陷,该方法为后续复合缺陷的准确量化提供帮助。

本发明授权一种基于漏磁检测的管道复合缺陷识别方法在权利要求书中公布了:1.一种基于漏磁检测的管道复合缺陷识别方法,其特征在于,包括以下步骤: S1,获取缺陷的漏磁信号径向分量,得到漏磁信号径向分量的分布曲线; S2,根据缺陷的漏磁信号径向分量的分布曲线,对缺陷进行初步判定: 在缺陷的漏磁信号径向分量的分布曲线中,存在最大波峰和最大波谷;若在最大波谷和最大波峰之间存在呈对称分布极性相反的次波峰和次波谷,则将该缺陷初步判定为包括两个凹坑缺陷的复合缺陷;若在最大波谷和最大波峰之间不存在呈对称分布极性相反的次波峰和次波谷,则将该缺陷初步判定为一个单独的凹坑缺陷; 其中,最大波谷、次波峰、次波谷、最大波峰的幅值依次为Bz-max1、Bz-max2、Bz-max3、Bz-max4; S3,根据此四个幅值Bz-max1、Bz-max2、Bz-max3、Bz-max4对初步判定为包括两个凹坑缺陷的复合缺陷进行进一步判定: 若此四个幅值Bz-max1、Bz-max2、Bz-max3、Bz-max4满足式1,则表示该复合缺陷中两个凹坑缺陷之间的漏磁信号不产生干扰,即将该复合缺陷进一步判定为包括两个互不干扰的凹坑缺陷: Bz-max2+Bz-max3>Bz-max1+Bz-max4·z%式1 其中,z%为设定的比例系数; 若此四个幅值Bz-max1、Bz-max2、Bz-max3、Bz-max4满足式2,则表示该复合缺陷中两个凹坑缺陷之间的漏磁信号产生干扰,即将该复合缺陷进一步判定为包括两个互相干扰的凹坑缺陷: Bz-max2+Bz-max3≤Bz-max1+Bz-max4·z%式2 S4,对复合缺陷进行量化: S41,若复合缺陷为包括两个互不干扰的凹坑缺陷,则根据复合缺陷中互不干扰的两个凹坑缺陷的半径即r1、r2,以及该复合缺陷的最大波谷值Bz-max1和最大波峰值Bz-max4,对复合缺陷中互不干扰的两个凹坑缺陷分别进行量化; S42,若复合缺陷为包括两个互相干扰的凹坑缺陷,则该复合缺陷的量化方式为: 根据该复合缺陷中的两个凹坑缺陷的半径即r1、r2,以及实际中心距D,计算该复合缺陷的量化系数E=Dr1+r2;中心距是指两个凹坑的球心距离; 若量化系数E2.5,则将该复合缺陷视为包括两个互不干扰的凹坑缺陷,并按照步骤S41的方式对复合缺陷中互不干扰的两个凹坑缺陷分别进行量化; 若量化系数0.5≤E≤2.5,则根据该复合缺陷中互相干扰的两个凹坑缺陷的半径即r1、r2,该复合缺陷的最大波谷值Bz-max1和最大波峰值Bz-max4,以及量化系数E,对复合缺陷中互相干扰的两个凹坑缺陷分别进行量化; 若量化系数0E0.5,则将该复合缺陷视为一个单独的缺陷,对该复合缺陷进行整体量化。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人合肥工业大学,其通讯地址为:230009 安徽省合肥市包河区屯溪路193号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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