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斯泰尔玛有限公司阿列克谢·叶夫多基莫夫获国家专利权

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龙图腾网获悉斯泰尔玛有限公司申请的专利用于检测高温下导电结构的表面和内部不连续的EMAT系统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:CN116420072B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-27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:202180056151.7,技术领域涉及:B06B1/08;该发明授权用于检测高温下导电结构的表面和内部不连续的EMAT系统是由阿列克谢·叶夫多基莫夫;阿特米·苏波廷;谢尔盖·马林卡设计研发完成,并于2021-10-13向国家知识产权局提交的专利申请。

用于检测高温下导电结构的表面和内部不连续的EMAT系统在说明书摘要公布了:一种用于在高温下检测厚导电结构90中的表面和内部不连续2的EMAT系统1,包括产生静态磁场SMF的磁体4和用于在材料14中感应涡流或被涡流感应的HF电线圈6。它包括放置在HF电线圈6和被检查材料3之间的穿孔矩阵层压磁芯22,该穿孔矩阵层压磁芯由多个结合了铁磁材料的有孔HF有源薄层29和有孔绝缘无源薄层53组成。穿过每个层板29、53钻出通孔41、57并形成带槽圆柱形孔口39。平行感应电流回路43环绕HF有源薄层29的每个磁性通孔41。冷却装置58迫使热传递流体60通过带槽圆柱形孔口39。

本发明授权用于检测高温下导电结构的表面和内部不连续的EMAT系统在权利要求书中公布了:1.一种电磁声换能器1,用于检测导电的被检查材料3中的表面和内部不连续2,其特征在于,包括: a.至少一个磁体4或电磁体,配置为在所述被检查材料3中产生静态或准静态磁场; b.至少一个HF电线圈6,后者为这种类型: i.如果所述EMAT1在发射模式中使用,则配置为发射HF电磁场的HF电磁发射器9,并且连接到至少一个交流电流的输出源11,以超声波频率驱动所述HF电线圈6中的HF交流电, •在所述被检查材料3的方向上感应出所述发射HF电磁场, •在所述被检查材料3的表面产生材料涡流14, •通过所述材料涡流14与所述静态磁场的相互作用和或磁致伸缩,在所述被检查材料3中以超声波频率产生洛伦兹力15, •其扰动直接在所述被检查材料3中产生初级超声波17; ii.和或,如果EMAT1在接收模式中使用,则配置为HF电磁接收器18,然后被超声波频率的次级超声波电信号88穿过, •通过所述发射HF电磁场产生, •由所述材料涡流14感应,所述材料涡流14是在超声波源的影响下,通过次级超声波21在所述被检查材料3的被检查表面8上产生的,与所述静态磁场相互作用,并且代表所述被检查材料3的所述表面和内部不连续2; c.至少一个穿孔矩阵层压磁芯22,配置为将所述发射HF电磁场集中和引导到所述被检查材料3的方向或来自所述被检查材料3;为包括夹层矩阵23的类型, i.由沿着矩阵轴线25周期性地堆叠的多个层压薄片24组成,这些薄片24定位在所述夹层矩阵23的两个主要矩阵面26之间,所述矩阵面平行于其堆叠平面27, ii.具有多个相邻的横向边缘面35,所述横向边缘面基本上垂直于所述堆叠平面27和垂直于所述矩阵轴线25延伸; •一个横向边缘面,所述矩阵23的第一边缘面36,面向所述被检查材料3的所述被检查表面8, •另一个横向边缘面35,所述矩阵23的第二边缘面37,基本上位于所述第一边缘面36的对面,并且面向所述HF电线圈6; iii.所述矩阵23的每个层压薄片24 •具有与所述矩阵23中的相邻薄片24相似的空间几何形状和横向尺寸;并且, •具有两个主要的横向片表面32,所述横向片表面平行于所述堆叠平面27; iv.其中,每个薄片24的组合的连续相邻外围边缘33构成所述矩阵23的带槽边缘表面34,所述带槽边缘表面围绕所述矩阵轴线25,并且, v.限定所述矩阵23的芯轴线38,所述芯轴线基本上连接所述第一边缘面36和所述第二边缘面37的中心;基本上垂直于所述矩阵轴线25定位; d.所述夹层矩阵23,所述夹层矩阵包括至少一个HF有源薄层29或这种薄层组的第一群组28,它们中的每一个 i.彼此隔离, ii.外部结合了导电材料;和或在其外围边缘33上用导电层从外部覆盖,并且,iii.内部结合了铁磁或亚铁磁类型的磁性材料,并且具有居里温度TC; 所述电磁声换能器1的特征组合在于: a.包括带槽圆柱形孔口39,所述带槽圆柱形孔口39 i.穿过所述矩阵23的每个薄片24,沿着所述夹层矩阵23的孔口轴线40,所述孔口轴线基本上平行于所述矩阵轴线25并垂直于所述芯轴线38,并且, ii.在两个横向矩阵面26中的每一个上开口; b.包括多个磁性通孔41,所述多个磁性通孔41 i.具有相似的横截面尺寸, ii.沿着基本上平行于所述被检查表面8的轴线穿孔通过并基本上位于所述矩阵23的多个有孔HF有源薄层29中的每一个的中心, iii.具有沿着所述矩阵23的所述孔口轴线40布置的通孔纵向包络42,其横向周边是连续闭合的,并且, iv.对齐,以通过其对齐形成所述带槽圆柱形孔口39;并且, c.包括多个闭合感应电流回路43,当所述EMAT1操作时,所述多个闭合感应电流回路 i.由所述发射HF电磁场感应,所述发射HF电磁场由所述HF电线圈6中超声波频率的所述HF交流电发射,和或由所述被检查材料3中超声波频率的材料涡流14发射, ii.位于所述穿孔矩阵层压磁芯22的每个HF有源薄层29外围的有源薄层表皮48内, iii.根据回路映射布置,所述回路映射限定所有感应电流回路43的拓扑结构和相对位置; d.每个HF有源薄层29中的每个磁性通孔41位于面向所述被检查表面8的所述第一边缘面36和面向所述HF电线圈6的所述第二边缘面37之间; e.所述带槽圆柱形孔口39的每个磁性通孔41内部没有任何硬质材料,特别是没有任何电导体穿过; f.所述回路映射在拓扑上是离散的,由彼此远离的HF有源薄层29的感应电流回路43的多个离散部分组成; g.远离的感应电流回路43, i.在HF有源薄层29的所述外围边缘33上的所述有源层压表皮48内被感应, ii.每个都沿着平行于所述堆叠平面27且基本上垂直于所述被检查材料3的所述表面的回路的平面布置; iii.在其各自的HF有源薄层29之间基本上平行且彼此分开, iv.环绕其HF有源薄层29的磁性通孔41并绕其旋转;并且, a.位于两个相邻的HF有源薄层29之间的穿孔矩阵层压磁芯22及其表面的每个芯间隔切片49没有任何感应电流回路43; 从而在所述穿孔矩阵层压磁芯22内出现组合和交互的双重物理效果: a.每个有孔HF有源薄层29的多个平行且拓扑离散的感应电流回路43中的每一个, i.分别产生高频磁场, ii.分别和局部地增加面向所述HF有源薄层29的所述被检查表面8的窄局部有源部分44和HF电线圈6之间的离散和选择性高频磁耦合,并且, iii.参与所述EMAT1的高频磁阻的相互降低; b.所述矩阵23的每个HF有源薄层29中的每个磁性通孔41的内周45, i.在其HF有源薄层29的中心产生自由的导热和对流表面46, ii.产生内部热冷却效果,以消散由其特定HF有源薄层29的特定感应电流回路43产生的局部电能和热能的一部分,并且, iii.参与提高所述EMAT1的效率。

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