涡流论文最新视觉报道_涡流的产生原理(2024年12月全程跟踪)
一条大河波浪宽 @之道无损知道探伤 “一条大河波浪宽……”几乎是每个中国人都会哼唱出来的经典,1989年这首歌的三个创始人乔羽,刘炽,郭兰英因此获得首届金唱片奖。这首歌名是《我的祖国》作为电影《上甘岭》的插曲,会永远激励着中国人。 1952年10月14日朝鲜战场上甘岭战役打响,43天后中国志愿军取得胜利,彻底破灭了侵略者的妄想,1956年12月1日《上甘岭》上映,从此《我的祖国》在中国人的心中总会泛起涟漪。 今天要说的脉冲涡流也形似“波浪”,脉冲涡流技术的发展历程也比较接近这个历史背景。 20世纪五十年代德国福斯特相关涡流技术的系列论文发表,也是脉冲涡流技术的理论研究基础,70年代,美国的利比(Libby)提出使用这项技术检测金属材料,并且很快得到了应用,例如检测核电站供水管道内壁的流水冲蚀状况。 20世纪80年代脉冲涡流检测技术才取得重大进展(算是个80后吧)。 脉冲涡流(简称PEC)的激励信号通常为具有一定占空比的方波脉冲,用品闸管,电容和线圈组成了脉冲涡流激励系统,当电容被充电至1200V以上时,品闸管闭合导通使电容和线圈组成的激励电路产生震荡(如同往水中等速扔石头),这样就产生了一定时长的猝发脉冲,此脉冲以一定的频率重复,施加在探头上的激励方波感应出涡流在被测试件中传播。 根据电磁感应原理,该涡流又会感应出一个快速衰减的磁场。随着感生磁场的衰减,检测元件上就会感应出随时间变化的电压。由于脉冲包含很宽的频谱,当试件的形状和厚度等物理特性发生变化时,会影响到检测信号的相位和峰值等特征量,通过实验证实,试件中缺陷越深,接收到的脉冲信号的宽度越大。 目前已经有成熟商业化的脉冲涡流检测设备,主要用于飞机机身的多层铆接结构,油气管道或者大型核电站带包覆层的供水管道(不用拆卸包覆层是这种检测方式的一个亮点!),以及精密磨削加工中被加工件的厚度控制等领域。成型的商业化设备主要有RTD-INCOTEST系统,ABB 公司和GE 公司的脉冲涡流测厚系统。 中国的这起“波浪”如何呢?后面在中国无损“检”史中再见。 以上信息主要参考图书馆相关专业书籍和搜索引擎。
二十年前的一天,医院里,一位医生轻声问病床上的钱学森:“老先生,我出个简单的算术题考考您,100减去7等于多少?”钱学森不假思索,笑着回答:“93嘛。”医生接着出题:“那93再减去7呢?”钱学森微微皱眉,想了想,还是说:“86。”但医生刚准备继续问“86减去7”时,钱学森突然脸色一沉,声音提高了几分,略带不悦地说:“你可知道,你在和谁说话?” 那时的钱学森,已是91岁高龄,因身体不适而入院治疗。医生想通过这种方式,简单测试一下他的思维反应能力。对于大多数人来说,这样的算术题不过是信手拈来,但对于一位年迈的老人,尤其是像钱学森这样曾为中国科学事业做出巨大贡献的科学家来说,或许已经超出了他当下的精力范围。 钱学森,这个名字在中国科学界乃至世界科学界都如雷贯耳。他的一生,是追求真理、献身科学的一生。早年间,他勤奋刻苦,求知若渴,为中国的国防事业奠定了坚实的基础。无论是研究火箭技术,还是探索航天领域,他都倾注了满腔热血和无尽智慧。 在他的世界里,数字不仅仅是简单的加减乘除,更是他心中那份对科学的执着和热爱的象征。因此,当医生用这种方式去试探他的认知能力时,他或许感到了某种不被尊重,甚至是对他一生追求的轻视。于是,他选择了用这样一种方式,来表达自己的不满和坚持。1911年末,12月11日这天,浙江杭州的一户书香门第迎来了新生命——钱学森。他的父亲钱均夫,是位颇有造诣的文学家,对子女教育极为上心,对钱学森更是寄予厚望,管教甚严。钱学森自幼便聪慧异常,五岁便踏入古典文学的殿堂,成了邻里间口口相传的“小神童”。 时光荏苒,转眼到了1931年,二十岁的钱学森凭借优异的成绩考入了上海交通大学机械工程系。他学习勤奋,尤其痴迷于热学、动力学这些课程,很快便在众多学子中脱颖而出,成了班里公认的学霸。1935年,钱学森经过层层选拔,远赴重洋前往美国深造,在麻省理工学院机械工程系继续他的求学之路。短短两年,他便拿下硕士学位,并未就此止步,而是选择继续攻读航空工程博士学位。 在导师西奥多ⷥ卡门的悉心指导下,钱学森在空气动力学领域大放异彩,开创性地完成了多项研究,并接连发表了多篇高质量的学术论文。1944年,三十三岁的他凭借《悬浮涡流理论》这篇博士论文顺利毕业,成为中国航空工程领域的第一位博士。这段留学时光,不仅让钱学森在科研上得到了系统的锻炼,还让他收获了一群志同道合的朋友,友谊长存至今。1950年,钱学森下定了决心,要响应祖国的召唤,回到那片他魂牵梦绕的土地,为新中国的建设添砖加瓦。可没想到,美国政府却给他设下了重重阻碍,以各种借口将他软禁起来,硬要他留在美国搞国防科研。但钱学森的心意已决,他毫不动摇,毅然决然地给美国总统杜鲁门写信,请求放他回国。美国那边使尽了浑身解数,软硬兼施,甚至搬出了钱学森的老师同学来劝他,可钱学森就像是吃了秤砣铁了心,说啥也不动摇。 就这样,五年时光匆匆流逝。直到后来,在中国政府的不懈努力和外交斡旋下,钱学森终于重获自由,踏上了回国的路,回到了阔别已久的祖国。 1956年,钱学森来到了北京,在北京航空学院当上了教授。他全身心地投入到中国航空事业的建设中,用自己的智慧和汗水,培养出了新中国第一代航空专业人才。后来,他还亲自挂帅,主导实施了“两弹一星”工程,大力发展航天事业,让中国在世界上扬眉吐气。 到了晚年,钱学森虽然身体不太好,但他却没有选择退居二线,而是继续在清华大学执教,把自己的余热都献给了祖国的科技事业。 2002年,已经91岁高龄的钱学森因为生病住进了医院。医生为了检查他的认知能力,就问他一些简单的算术题。没想到钱学森一时情绪激动,反问医生:“你知道你在问谁吗?”但很快,他就意识到了医生的好意,连忙向医生道歉。在病床上躺着的那段日子,钱学森没有抱怨,也没有消沉,而是争分夺秒地思考人生,用自己的实际行动,回报着这片他深爱的土地。钱学森,这位杰出的爱国科学家,用他的一生为我们生动诠释了何为爱国之情。他智慧超群,毅力非凡,始终坚守着对国家的一片赤诚之心,为国家的繁荣富强贡献自己的力量。无论面对怎样的艰难险阻,他都从未退缩;每当国家需要,他总是毫不犹豫地挺身而出。 钱学森的那些感人至深的爱国故事,如同一盏盏明灯,照亮着后人前行的道路,提醒我们不忘初心,奋勇向前。从他以及众多像他一样的爱国科学家身上,我们不难发现,真正的强者从不抱怨环境的恶劣,他们从不会去想“国家能给我带来什么好处”,而是始终在思考“我能为这个国家做些什么”。这种无私奉献、勇于担当的精神,正是我们后辈应当努力学习和传承的宝贵财富。 想了解更多爱国科学家的感人故事,就请持续关注我们的主页吧!感谢您的支持与陪伴,我们下期再见!
2024光学成像与光电子技术国际会议 2024年,中国郑州将举办一场盛大的国际会议——2024光学成像、激光与光电子技术国际会议(OILOT 2024)。这次会议旨在为光学成像、激光与光电子技术领域的科研学者、技术人员及相关人员提供一个交流平台,共享科研成果,了解学术发展趋势,拓宽研究思路,加强学术研究和探讨,促进学术成果产业化合作。 论文收录 所有提交给OILOT 2024的全文论文都将用英语书写,并由至少两名评审员进行评估。评估标准包括原创性、技术或研究内容的深度、正确性、与会议的相关性、贡献和可读性。所有被接受的论文将在会议记录中发表,并提交给Scopus、EI Compendex、CPCI、CNKI、Google Scholar进行索引。 征文主题 芥 学成像 3D光学成像 高分辨率光学显微镜 纳米光学显微系统 计算成像 生物成像 光谱成像 太赫兹成像 平面光学 超分辨成像 算光学成像 散射成像 无透镜成像 偏振成像 高速成像 深度学习成像 射线与太赫兹成像 光谱成像 AR/VR/MR显示 数字全息成像 高清显示 数字全息计算成像 计算显微成像 阵面编码计算成像 去雾、去抖、去糊 3D光场显示 3D全息显示 瞬态计算成像 计算光谱成像 光场计算成像 超表面成像与显示 激光 激光的基本原理 激光加工系统的设计与优化 先进激光加工技术 激光的分类、组成和特性 激光在工业中的应用 几何光学:原理与应用 波动光学:理论与实验 量子光学与信息 大气光学与环境监测 晶体光学和超材料 光学中的电磁波 光电子技术 光学涡流及其应用 非成像光学设备 非线性光学现象与材料 统计光学:原理与技术 光度计与辐度计 集成光学元件 光电子材料与器件的研发 光电成像和检测技术 光纤通信系统与组件 光盘存储技术的最新发展 显示技术和新型显示材料 太赫兹技术 光学传感器 光学计算 光通信技术与系统 薄膜光学设备 通信和感测中的光纤技术 光信息处理和器件 集成光芯片 生物传感 人工智能与光子神经网络 光纤无线融合网络 光纤技术 仪器理论与测量技术 精密和超精密加工测量 新型仪器与测量系统 现代光学与精密测量仪器 传感器、执行器与控制器 光电子系统与光学仪器设计 激光测量技术与仪器 测量系统与仪器校准 MEMS与纳米测量 精度理论与不确定度分析 先进光学加工检测 计算成像先进算法与数学方法
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