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北京科技大学邱琳获国家专利权

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龙图腾网获悉北京科技大学申请的专利一种基于谐波信号的多热物性参数的无损测量系统及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:CN120044068B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-07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:202510201661.9,技术领域涉及:G01N25/00;该发明授权一种基于谐波信号的多热物性参数的无损测量系统及方法是由邱琳;欧阳裕新;冯妍卉设计研发完成,并于2025-02-24向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于谐波信号的多热物性参数的无损测量系统及方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种基于谐波信号的多热物性参数的无损测量系统及方法,涉及材料的热物性参数测量技术领域。该发明包括分形柔性传感器、信号处理模块和数据分析模块,采用分形柔性传感器直接接触待测材料的测试方案,基于分形柔性传感器的边长修正半径,并基于多层热扩散模型获取待测材料的多个热物性参数,构建了多模型集成框架,实现了材料的热导率、体积热容和各层之间接触热阻同时无损测量,达到了多层材料堆叠的产品对测量技术的精细性的需求,同时通过传感器单元的Peano曲线设计,增强了分形柔性传感器对于不平整表面测量的抗干扰能力,并且通过分形探测单元和分形加热单元的结构设计,抑制了弯曲形变引起的干扰,提高了系统的抗干扰能力。

本发明授权一种基于谐波信号的多热物性参数的无损测量系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种基于谐波信号的多热物性参数的无损测量系统,其特征在于,所述系统包括: 分形柔性传感器,用于贴合待测材料表面,提供热源激励并采集所述待测材料在响应过程中产生的信号; 信号处理模块,用于为所述分形柔性传感器提供加热电流和偏置信号,接收并处理所述分形柔性传感器采集的信号并发送给数据分析模块; 数据分析模块,用于根据所述信号处理模块的信号数据和所述分形柔性传感器,采用非线性拟合方法进行迭代拟合,同时得到待测材料的热物性参数,所述待测材料的热物性参数,包括:材料的热导率、材料的体积热容和材料之间的接触热阻; 所述分形柔性传感器,包括: 传感器单元,用于提供热源激励并采集所述待测材料在响应过程中产生的信号; 绝缘保护单元,用于对所述传感器单元进行电气绝缘和物理保护; 所述传感器单元,包括:电流加热单元、分形探测单元和连接加热单元; 所述传感器单元采用Peano曲线设计,所述分形探测单元位于所述电流加热单元和所述连接加热单元中间; 所述得到待测材料的热物性参数,包括: 根据所述信号处理模块的信号数据,通过公式1,得到待测材料的谐波扰动温度峰值, 式中:ΔTpeak为待测材料的谐波扰动温度峰值,U2ω为待测材料的二次谐波电压,UDC为可调程控电阻单元的放大电压,αCR为分形探测单元的电阻温度系数; 根据所述信号处理模块的信号数据和所述分形柔性传感器,得到分形柔性传感器的发热功率和分形柔性传感器边长修正的热源半径; 根据所述待测材料的谐波扰动温度峰值,所述分形柔性传感器的发热功率和所述分形柔性传感器边长修正的热源半径,在所述信号处理模块设定的输入角频率集内,测量所述待测材料的多个位置并通过公式2~6采用非线性拟合方法进行迭代拟合,同时得到待测材料的热物性参数; κxz,j=κx,jκz,j1≤j≤n6 式中:n为材料和保护膜的层数,其中第1层为柔性绝缘保护膜,第2层至第n层为待测材料,P为分形柔性传感器的发热功率,κj为第j层的热导率,θj为第j层的迭代系数,cV,j为第j层的体积热容,b为分形柔性传感器边长修正的热源半径,ω为输入信号的角频率值,κz,j为第j层z竖直位置点的热导率,κx,j为第j层x水平位置点的热导率,κxz,j为第j层水平点x位置的热导率和竖直点z位置的热导率的比值,为第j层的热穿透深度倒数的修正项,RCj,j+1为第j层和第j+1层之间的接触热阻,ηj为第j层的材料厚度与热穿透深度的比值,dj为第j层的厚度。

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北京科技大学,其通讯地址为:100083 北京市海淀区学院路30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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