1.一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:包括电磁噪声接收传感器(3)、传感器外壳(4)、激励传感器(5)、反相器(7)、加法器(8)和阻尼弹簧(13);所述传感器外壳(4)放置在待测样品(1)上,电磁噪声接收传感器(3)、激励传感器(5)、反相器(7)、加法器(8)和阻尼弹簧(13)均位于传感器外壳(4)内,电磁噪声接收传感器(3)和激励传感器(5)均固定连接在待测样品(1)的上表面,且电磁噪声接收传感器(3)和激励传感器(5)上方均放置有阻尼弹簧(13),激励传感器(5)通过反相器(7)与加法器(8)连接,电磁噪声接收传感器(3)通过线缆与加法器(8)连接。
2.根据权利要求1所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述的电磁噪声接收传感器(3)包括电磁漆包线、电磁背衬层和垫层(2),电磁漆包线缠绕在电磁背衬层的外周,缠绕有电磁漆包线的电磁背衬层放置于垫层(2)上,垫层(2)粘结在待测样品(1)上;所述激励传感器(5)包括激励漆包线、激励背衬层和磁致伸缩带材(6),激励漆包线缠绕在激励背衬层的外周,缠绕有激励漆包线的激励背衬层放置于磁致伸缩带材(6)上,磁致伸缩带材(6)粘结在待测样品(1)上,且电磁噪声接收传感器(3)和激励传感器(5)之间间隔布置。
3.根据权利要求1所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述的加法器(8)包括运算放大器(14)、第一输入电阻R 1 、第二输入电阻R 2 、平衡电阻R 3 和反馈电阻R f ,第一输入电阻R 1 的一端引出作为加法器(8)的第一输入端口,第二输入电阻R 2 的一端引出作为加法器(8)的第二输入端口,第一输入电阻R 1 和第二输入电阻R 2 的另一端之间并联,且第一输入电阻R 1 和第二输入电阻R 2 并联后的电路分别与反馈电阻R f 的一端和运算放大器(14)的一个输入端口连接,反馈电阻R f 的另一端和运算放大器(14)的输出端口连接后作为加法器(8)的输出端口,平衡电阻R 3 的一端与运算放大器(14)的另一个输入端口连接,平衡电阻R 3 的另一端接地。
4.根据权利要求2所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述换能器中设置有两组阻尼弹簧(13),一组阻尼弹簧(13)放置在电磁噪声接收传感器(3)的电磁背衬层上,另一组阻尼弹簧(13)放置在激励传感器(5)的激励背衬层上,传感器外壳(4)放置在所述阻尼弹簧(13)上。
5.根据权利要求3所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述激励传感器(5)与反相器(7)的一端连接,反相器(7)的另一端与加法器(8)的第一输入端口连接,电磁噪声接收传感器(3)与加法器(8)的第二输入端口连接,加法器(8)的输出端口通过线缆(10)外接导波检测设备(9)。
6.根据权利要求3所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述平衡电阻R 3 的电阻值按照以下方法处理得到:R 3 =1/((1/R 1 )+(1/R 2 )+(1/R f ))其中,R 1 表示第一输入电阻的电阻值,R 2 表示第二输入电阻的电阻值,R f 表示反馈电阻的电阻值,R 3 表示平衡电阻的电阻值。
7.根据权利要求2所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述的电磁背衬层和激励背衬层采用厚度为0.8mm~1.2mm的非铁磁性材料。
8.根据权利要求2所述的一种自动降噪型磁致伸缩导波监测换能器,其特征在于:所述的磁致伸缩带材(6)采用厚度为1mm~2mm的铁钴镍合金材料垫层(2)采用铝合金材料,垫层(2)的厚度与磁致伸缩带材(6)的厚度一致。