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仪器科学与技术系
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武新军
教授
电 话
邮 箱
xinjunwu@hust.edu.cn
办公地点
机械大楼东楼叠503
个人主页
个人介绍
武新军(Wu Xinjun,Professor),华中科技大学麻花星空MV高清免费教授。主要从事工程测试与信号处理、无损检测新技术、数字化仪器仪表的教学和科研工作。针对石油化工成套装置和桥梁等基础设施朝着大型化、长周期运行方向发展,传统检测方法可达性差、效率低,难以满足要求,基于金属材料的电磁特性和电磁检测非接触、速度快、穿透深的特点,提出了利用常见材料损伤的不同电磁响应特征来实现压力容器、管道、桥梁缆索等基础设施关键部件检测的新思路。建立并求解带保护层非铁磁性金属管道脉冲涡流检测模型,获取脉冲涡流在金属构件中的扩散规律,实现不拆包覆层的腐蚀在线检测;提出电磁超声与导波传感阻抗模型及调控方法,实现构件不可达区域缺陷的远距离检测;开展桥梁缆索损伤空间磁场图检测方法研究,研发机器人化检测系统,实现大直径缆索深层断丝检测。研制的漏磁、磁致伸缩导波、脉冲涡流、电磁超声等系列检测仪器已得到广泛应用,作为主要起草人参与编制国际/国家/行业标准20余项,极大推动了我国无损检测新技术的发展。获包括国家科技进步奖二等奖在内的多项奖励。
研究方向
无损检测新技术,包括脉冲涡流检测、电磁超声检测、磁致伸缩导波检测、电-磁-声复合检测新原理及传感器研究等 数字化仪器仪表,FPGA嵌入式开发与应用 信号处理算法与软件开发,成像检测方法
开设课程
工程测试技术(本科生) 无损检测(本科生) 无损检测新技术(研究生)
科研项目
[1] 国家重点研发计划项目子课题,水泥厚覆盖层下金属损失电磁成像检测关键技术与仪器研制 [2] 国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目,机器人辅助大载荷桥梁缆索安全无损检测方法基础研究 [3] 国家重点研发计划项目课题,储罐腐蚀电-磁-声复合在油检测模块开发 [4] 国家重点研发计划项目课题,非铁磁性材料脉冲涡流与微磁检测关键技术研究及仪器研制 [5] 国家重大科学仪器设备开发专项任务,频域可变局部磁化检测的关键技术和算法研究及部件研制 [6] 国家自然科学基金,在役缆索索力时空变换电磁检测原理与方法 [7] 国家科技支撑计划项目, 大型观览车拉索检测关键技术研究与设备研制 [8] 国家质检公益性行业专项,“无损检测红外检测设备”国际标准的研制 [9] 国家质检公益性行业专项,漏磁检测关键技术研究和设备与标准研制 [10] 国家自然科学基金,带包覆层大壁厚管道腐蚀脉冲涡流检测理论与方法研究 [11] 国家863计划项目,斜拉索锚固区磁致伸缩导波检测关键技术的研究
论文专着与专利
代表性著作: [1] Junjie Wang, Xinjun Wu, Wenlong Zhang. Analysis of Coil-Dependent Receiving Frequency Response of PPM EMAT Receiver Using Equivalent Model. Journal of Nondestructive Evaluation (2024) 43:61. [2] Yun Song , Xinjun Wu, and Junjie Wang. Optimization of Excitation Coil in Pulsed Eddy Current Testing of a Pipe based on the Incident Field. IEEE Sensors Journal, Vol. 23, No. 3, 1 February 2023, 2031-39 [3] Lingsi Sun, Xinjun Wu, Quan Ouyang, Junjie Wang. A novel broken wire evaluation method for bridge cable magnetic flux leakage testing under lift-off uncertainty. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 570, 15 March 2023, 170525 [4] Shuyu Duan, Xinjun Wu, Yiqing Zou, Lijun Jiang. Corrosion characterization of steel wires based on persistent homology theory for magnetostrictive guided wave testing signal. Structural Health Monitoring, 2023, Vol. 22(3) 2147–2165 [5] 史明澄,王俊杰,孙令司,胡斌,沈功田,武新军.储罐底板电-磁-声复合检测仪器的研制[J].化工自动化及仪表,2023,50(04):459-466. [6] 田劭坤,王俊杰,史明澄,饶臻浩,陈金忠,沈功田,武新军. 管道电磁超声周向导波内检测系统研制. 仪表技术与传感器,2023,(8): 44-48,60. [7] Yun Song, Xinjun Wu. An analytical solution for vertical coils near a multi-layered metallic pipe in Pulsed Eddy Current Testing. NDT&E International 125 (2022) 102570, January 2022 [8] 沈功田,武新军,王宝轩,胡斌. 基于频域可变的大型钢结构钢板腐蚀电磁检测仪器的开发.机械工程学报. 2021,57(06):1-9. [9] 李威,段淑玉,宋韵,武新军. 基于Laplace小波特征频率的不锈钢钢板脉冲涡流测厚方法. 仪器仪表学报. 2020,41(12):166-172 [10] Qing Zhang, Xinjun Wu. Study on the Shielding Effect of Claddings with Transmitter–Receiver Sensor in Pulsed Eddy Current Testing. Journal of Nondestructive Evaluation, December 2019, 38:99. [11] D. Deng, X. Wu, Feasibility study of determining axial stress in ferromagnetic bars using reciprocal amplitude of initial differential susceptibility obtained from static magnetization by permanent magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 449, 1 March 2018, Pages 243-256. [12] 张卿, 武新军. 基于电磁波反射和折射理论的平底孔试件脉冲涡流检测解析模型. 物理学报, Vol. 66, No. 3 (2017) 038102. [13] 沈功田, 李建, 武新军, 承压设备脉冲涡流检测技术研究及应用[J/OL]. 机械工程学报, 2017,53(4):49-58. [14] Ming Cong, Xinjun Wu, Ran Liu. Dispersion analysis of guided waves in the finned tube using the semi-analytical finite element method. Journal of Sound and Vibration, Volume 401, 4 August 2017, Pages 114–126 [15] Mingxi Tang, XinjunWu, Ming Cong, Kai Guo, A method based on SVD ford etecting the defect using the magnetostrictive guided wave technique, Mechanical Systems and Signal Processing, Volumes(70–71), March 2016, Pages 601–612. [16] 丁旭,武新军. 在役螺栓轴力电磁超声测量系统的研制. 无损检测,2016,38(6):48-52,64. [17] 邓东阁, 武新军, 左苏. 基于永磁恒定磁场激励的起始磁化曲线测量研究. 物理学报. 2016, 65 (14): 148101 [18] 武新军, 张卿, 沈功田. 脉冲涡流无损检测技术综述. 仪器仪表学报, 2016,37(8): 1698-1712. [19] Jian Li, Xinjun Wu, Qing Zhang, Pengfei Sun. Pulsed eddy current testing of ferromagnetic specimen based on variable pulse width excitation. NDT & E International, 69(2015), 28–34 [20] 孙鹏飞,武新军,从明. 磁致伸缩纵向导波管道检测数值建模与分析, 仪器仪表学报 , 2015, 36(6):1250-1256. [21] 邓东阁, 武新军. 基于时空变换恒定磁化的起始磁化曲线推算方法.物理学报, 64, 237503 (2015) [22] Xinjun Wu, Jianming Yuan and Anran Ben. A novel magnetic testing method for the loss of metallic cross-sectional area of bridge cables. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 39 (2012) 195–201 [23] 武新军; 徐江; 沈功田. 非接触式磁致伸缩导波管道无损检测系统的研制. 无损检测, 2010,32(3):166-170 [24] 武新军; 黄琛; 丁旭; 林树青; 沈功田. 钢腐蚀脉冲涡流检测系统的研制与应用. 无损检测, 2010,32(2):127-130 [25] Xu Ding, Xinjun Wu, Yugang Wang. Bolt Axial Stress Measurement Based on a Mode-converted Ultrasound Method using an Electromagnetic Acoustic Transducer. Ultrasonics 54 (2014) 914–920. [26] Chen Huang, Xinjun Wu, Zhiyuan Xu, Yihua Kang. Ferromagnetic material pulsed eddy current testing signal modeling by equivalent multiple-coil-coupling approach. NDT&E International 44 (2011) 163–168. [27] XU Jiang, WU Xinjun, WANG Liangyun, HUANG Chen, KANG Yihua. Detecting the flaws in prestressing strands using guided waves based on magnetostritive effect. Insight, 2007,49(11):647-650. 授权发明专利: [1] 武新军,李威.一种基于特征频率的金属构件脉冲涡流测厚方法及设备,2021,5.中国发明专利,ZL202010052606.5 [2] 武新军,段淑玉.一种磁致伸缩导波拓扑信号处理方法及无损检测方法, 2021,8.中国发明专利,ZL 2020109844379 [3] 武新军,金泽淏.一种探头可调式全向漏磁检测装置及方法2024,11.中国发明专利,ZL 202011438517.0 [4] 武新军;姜超. 一种基于频域分析的电磁超声测厚方法2021,4.中国发明专利,ZL 201910152431.2 [5] 武新军; 左苏 ; 邓东阁.一种在役缆索索力检测装置及方法2022,9.中国发明专利,ZL 201710044953.1 [6] 武新军,丁秀莉,赵昆明.一种基于FPGA控制的数据采集方法及装置2017,10.中国发明专利,ZL 201511000382.9 [7] 武新军, 丁秀莉,孙鹏飞.基于磁致伸缩效应的导波传感器2016,8.中国发明专利,ZL 201410349737.4 [8] 武新军, 孙鹏飞.基于电磁超声纵向导波的管道缺陷检测方法与装置2016,8.中国发明专利,ZL 201410350794.4 [9] 武新军, 张 卿, 李 建.一种管道弯头脉冲涡流检测装置2016,8.中国发明专利,ZL 201310683517.0 [10] 武新军,巴洪,沈功田,丁旭. 水平剪切电磁超声探头, 2014.6.中国发明专利, ZL201210140304.9 [11] 武新军, 贲安然, 袁建明. 在役拉索缺陷检测装置,2014.2.中国发明专利, ZL201110263788.1. [12] 武新军, 丁旭. 用于测量试件壁厚的电磁超声传感器及其测量方法, 2013.12. 中国发明专利, ZL 201110444492.X. 国际/国家/行业标准: [1] ISO 20669:2017 Non-destructive testing — Pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components [2] ISO 18251-1:2017 Non-destructive testing — Infrared thermography – Part 1: Characteristics of system and equipment [3] GB/T 31211.1-2024无损检测 超声导波检测第1部分:总则 [4] GB/T 31211.2-2024无损检测 超声导波检测第2部分:磁致伸缩法 [5] GB/T 41120-2021 无损检测 非铁磁性金属材料脉冲涡流检测 [6] GB/T 41119-2021 无损检测 微磁检测 总则 [7] GBT/T 38238-2019 无损检测 红外热成像 系统与设备性能描述 [8] GB/T 34885-2017 无损检测 电磁超声检测 总则 [9] GB/T 31211-2014 无损检测 超声导波检测 总则 [10] GB/T 31212_2014 无损检测 漏磁检测 总则 [11] GB/T 26832-2012无损检测钢丝绳电磁检测仪技术条件 [12] GB/T 28704-2012无损检测 磁致伸缩超声导波检测方法 [13] GB/T 28705-2012无损检测 脉冲涡流检测方法 [14] JB/T 10765-2023 无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法 [15] NB/T 47013.12-2015 承压设备无损检测 第12部分:漏磁检测 [16] NB/T 47013.13-2015 承压设备无损检测 第13部分:脉冲涡流检测
荣誉获奖
[1] 国家科技进步奖二等奖,大型承压设备不停机电磁无损检测技术及应用 [2] 国家市场监督管理总局市场监管科研成果奖一等奖,基于频域可变的高端电磁检测仪器开发及应用 [3] 中国机械工业科学技术奖(科技进步类)一等奖,国家大型油气储运设施服役安全关键技术及应用 [4] 国家质量监督检验检疫总局“科技兴检奖”,埋地与带保温层管道腐蚀和泄漏检测技术研究及设备研制 [5] 教育部科技进步奖一等奖,锅炉长周期安全高效运行关键技术及其应用 [6] 中国石化集团公司科技进步奖三等奖,石化储运设备新一代检测系统开发 [7] 霍英东青年教师奖(教学类)
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