[发明专利]一种金属材质分析方法及其装置在审
| 申请号: | 202111091065.8 | 申请日: | 2021-09-17 |
| 公开(公告)号: | CN113792675A | 公开(公告)日: | 2021-12-14 |
| 发明(设计)人: | 谢勇;于亚婷 | 申请(专利权)人: | 上海兰宝传感科技股份有限公司 |
| 主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00 |
| 代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 侯军洋 |
| 地址: | 201404 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 金属 材质 分析 方法 及其 装置 | ||
本发明实施例公开了一种金属材质分析方法及其装置。金属材质分析方法包括:获取待测金属材料的涡流响应信号,基于离散小波变换模型从待测金属材料的涡流响应信号中获取待测金属材料的材质比对特征,材质比对特征包括细节特征、近似特征、降噪后特征和离散分析特征,当待测金属材料的材质比对特征与金属材料特征库中的样本金属材料的材质比对特征相匹配时,确定待测金属材料的材质为对应的样本金属材料的材质,以此实现了对待测金属材料的无损、高灵敏度、高精准度和高效率的材质确定。
技术领域
本发明实施例涉及金属材质分析技术领域,尤其涉及一种金属材质分析方法及其装置。
背景技术
金属材料的高度一致性,是高端制造业、军工、航空航天工业关键质量要素之一。现有技术中,通常利用滴定法、光谱法等离线检测方法来确定来料金属材料的成分,以确定其材质。然而,滴定法、光谱法等离线检测方法会不可避免的对金属材料造成一定的损坏。
发明内容
本发明实施例提供一种金属材质分析方法及其装置,以无损、高灵敏度、高精准度和高效率地对金属材料的材质进行确定。
第一方面,本发明实施例提供了一种金属材质分析方法,所述金属材质分析方法包括:
获取待测金属材料的涡流响应信号;
基于离散小波变换模型从所述待测金属材料的涡流响应信号中获取所述待测金属材料的材质比对特征,所述材质比对特征包括细节特征、近似特征、降噪后特征和离散分析特征;
当所述待测金属材料的材质比对特征与金属材料特征库中的样本金属材料的材质比对特征相匹配时,确定所述待测金属材料的材质为对应的所述样本金属材料的材质。
可选的,还包括:当所述待测金属材料的材质比对特征与所述金属材料特征库中的样本金属材料特征的材质对比特征不匹配时,将所述待测金属材料的材质对比特征存储至所述金属材料特征库中,以将所述待测金属材料作为样本金属材料。
可选的,当所述待测金属材料的材质比对特征与金属材料特征库中的样本金属材料的材质比对特征相匹配时,确定所述待测金属材料的材质为对应的所述样本金属材料的材质包括:
根据所述待测金属材料的细节特征、近似特征、降噪后特征、离散分析特征和对应的预设权重计算所述待测金属材料的材质比对特征加权平均值;
根据所述金属材料特征库中的样本金属材料的细节特征、近似特征、降噪后特征、离散分析特征和所述预设权重计算所述金属材料特征库中的样本金属材料的材质比对特征加权平均值;
将所述待测金属材料的材质比对特征加权平均值与所述金属材料特征库中的样本金属材料的材质比对特征加权平均值进行比对。
可选的,基于离散小波变换模型从所述待测金属材料的涡流响应信号中获取所述待测金属材料的材质比对特征,所述材质比对特征包括细节特征、近似特征、降噪后特征和离散分析特征包括:
从所述涡流响应信号中获取离散输入信号;
对所述离散输入信号分别进行高通滤波计算和低通滤波计算,得到高频信号和低频信号;
根据所述高频信号确定所述细节特征,并根据所述低频信号确定所述近似特征。
可选的,根据所述高频信号确定所述细节特征并根据所述低频信号确定所述近似特征之后还包括:
通过经验模态分解算法对所述低频信号进行分解,得到低频内涵模态分量和高频内涵模态分量;
基于小波分解算法和小波重构算法对所述高频内涵模态分量进行滤波;
将所述低频内涵模态分量与滤波后的所述高频内涵模态分量进行信号重构,得到降噪信号,并根据所述降噪信号确定所述降噪后特征。
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