CN106645408A - 一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法 - Google Patents

一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106645408A
CN106645408A CN201611235646.3A CN201611235646A CN106645408A CN 106645408 A CN106645408 A CN 106645408A CN 201611235646 A CN201611235646 A CN 201611235646A CN 106645408 A CN106645408 A CN 106645408A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ultrasonic
solid flexible
ultrasonic probe
complicated
testing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201611235646.3A
Other languages
English (en)
Inventor
林莉
罗忠兵
金士杰
曹欢庆
雷明凯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University of Technology
Original Assignee
Dalian University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dalian University of Technology filed Critical Dalian University of Technology
Priority to CN201611235646.3A priority Critical patent/CN106645408A/zh
Publication of CN106645408A publication Critical patent/CN106645408A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/28Details, e.g. general constructional or apparatus details providing acoustic coupling, e.g. water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/023Solids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法,属于超声无损检测技术领域。该方法包括以下步骤:根据待检复杂形状试样和超声探头确定两者之间的空气隙形状尺寸,对固体柔性耦合介质块进行剪裁切割;借助超声探头(或连同夹持工装)压紧固体柔性耦合介质,填充空气隙,以保证声耦合;设定超声检测系统的相关参数,采集超声信号;对超声信号进行分析,确定缺陷的相关信息。该方法对构件表面轮廓具有很好的适应性,保证了复杂形状构件表面有效的超声耦合,检测效果与水浸法相当,克服了无水或不能水浸等特殊情况给检测带来的障碍,对提高复杂形状构件检测质量十分关键。

Description

一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法
技术领域
本发明涉及一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法,属于超声无损检测技术领域。
背景技术
工程中存在大量的复杂形状构件,如树脂基复合材料的T型梁、铝合金角架、合金钢角焊缝等。受制于现有的制造技术,在复杂形状区常常产生缺陷,严重影响构件的使用性能,必须进行有效的检测。超声检测是应用最为普遍的无损检测技术之一,适用性强,检测精度高。然而,无论是常规超声检测技术还是近年来发展起来的相控阵超声检测、超声衍射时差法检测等技术,都存在一定的局限性,都需要借助耦合介质将声能由超声探头传递到被检对象中。
水、液态油等流体在超声纵波检测中应用广泛,耦合效果好,声能损失小。对于复杂形状区而言,超声探头与试件表面无法实现直接接触,只能通过填充相当厚度的耦合剂来传递声能。现有的检测方法多是借助水槽将构件水浸其中,以获得好的耦合效果。但在一些特殊工况下,如构件不允许水浸、野外无水、缺少与大型构件配套的水槽时,声耦合及后续的缺陷检测都不能实现。因此,如何便利地实现良好的声耦合是解决复杂形状构件缺陷检测的关键问题之一。
发明内容
为了克服现有技术中存在的问题,本发明提供一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法。该介质性质柔软,能保持一定的形状,能吸收大量的水。既是“固体”,又具有与水相近的声学特性。因此,本发明提出一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法,对构件表面轮廓具有很好的适应性,克服了无水或不能水浸等特殊情况给检测带来的障碍,且对金属、非金属材料均适用,对提高复杂形状构件检测质量具有十分重要的意义。
一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法,其特征是:确定待检复杂形状试样和超声探头两者之间空气隙的形状尺寸,剪裁切割的固体柔性耦合介质块;借助超声探头或超声探头连同夹持工装压紧固体柔性耦合介质,填充所述空气隙以保证声耦合;设定超声检测系统的相关参数,采集超声信号;对超声信号进行分析,确定缺陷的相关信息;具体步骤如下:
(1)将超声探头按检测位置放置于复杂形状试样表面,测量超声探头与试样之间空气隙的形状尺寸;
(2)利用剪刀对含水量为30-90wt.%的固体柔性耦合介质块进行剪裁,剪裁过的固体柔性耦合介质块形状尺寸与步骤(1)中所述空气隙的形状尺寸相同,取正偏差;
(3)用压紧在超声探头或超声探头连同夹持工装与试样之间的固体柔性耦合介质块进行声耦合;
(4)根据NB 47013.3或GB 32563标准,设定超声检测系统的相关参数,采集超声信号;
(5)对超声信号进行分析,依次确定试样表面回波、缺陷回波的位置,根据步骤(4)中标准确定缺陷的尺寸和位置。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
图1是碳纤维增强树脂基复合材料R区对比试块。
图2是相控阵超声探头与碳纤维增强树脂基复合材料R区对比试块之间的空气隙及尺寸示意图。
图3是剪裁后的含水量为80wt.%的固体柔性耦合介质(水凝胶)块。
图4是水浸条件下的相控阵超声检测结果。
图5是固体柔性耦合介质耦合条件下的相控阵超声检测结果。
具体实施方式
第1步:在图1所示的碳纤维增强树脂基复合材料R区对比试块中,根据曲面相控阵超声纵波探头的曲率半径,将探头放置于对比试块表面,测量探头与试样之间空气隙尺寸,如图2所示,为曲面相控阵超声探头与碳纤维增强树脂基复合材料R区对比试块之间的空气隙及尺寸示意图,两端圆弧的曲率半径分别为25mm和5mm;其中,对比试块R区位置距表面1mm深度处预埋有面积为9mm×3mm的分层缺陷;
第2步:根据测得的空气隙尺寸,对含水量为80wt.%的固体柔性耦合介质(水凝胶)块进行剪裁,剪裁尺寸与测得的空气隙尺寸相当,两端圆弧的曲率半径分别约为25.1mm和5.1mm;
第3步:将水凝胶块的前后表面分别于探头表面和对比试块表面贴近并压紧,保证无空气残留,完成声耦合;
第4步:参照GB 32563标准,应用Olympus公司生产的OmniScan MX2相控阵超声检测仪器检测对比试块,检测使用的曲面相控阵超声纵波探头型号为5CC25-R4,分别采用水浸耦合和水凝胶耦合,进行超声信号的采集,检测结果分别如图4、图5所示。
第5步:根据超声检测结果,确定试样表面回波、缺陷回波的位置,水浸耦合条件下表面回波和缺陷回波位置分别为29.54mm和30.51mm,缺陷深度为0.97mm,根据GB 32563标准确定缺陷的长宽分别为9.4mm和3.5mm;水凝胶耦合条件下分别为28.12mm和29.09mm,缺陷检测深度为0.97mm,根据GB 32563标准确定缺陷的长宽分别为9.0mm和3.2mm。结果表明,水凝胶耦合条件下的定量检测结果与水浸耦合的结果基本一致。

Claims (1)

1.一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法,其特征是:确定待检复杂形状试样和超声探头两者之间空气隙的形状尺寸,剪裁切割固体柔性耦合介质块;借助超声探头或超声探头连同夹持工装压紧固体柔性耦合介质,填充所述空气隙以保证声耦合;设定超声检测系统的相关参数,采集超声信号;对超声信号进行分析,确定缺陷的相关信息;具体步骤如下:
(1)将超声探头按检测位置放置于复杂形状试样表面,测量超声探头与试样之间空气隙的形状尺寸;
(2)利用剪刀对含水量为30-90wt.%的固体柔性耦合介质块进行剪裁,剪裁过的固体柔性耦合介质块形状尺寸与步骤(1)中所述空气隙的形状尺寸相同,取正偏差;
(3)用压紧在超声探头或超声探头连同夹持工装与试样之间的固体柔性耦合介质块进行声耦合;
(4)根据NB 47013.3或GB 32563标准,设定超声检测系统的相关参数,采集超声信号;
(5)对超声信号进行分析,依次确定试样表面回波、缺陷回波的位置,根据步骤(4)中标准确定缺陷的尺寸和位置。
CN201611235646.3A 2016-12-28 2016-12-28 一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法 Pending CN106645408A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611235646.3A CN106645408A (zh) 2016-12-28 2016-12-28 一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611235646.3A CN106645408A (zh) 2016-12-28 2016-12-28 一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106645408A true CN106645408A (zh) 2017-05-10

Family

ID=58833085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611235646.3A Pending CN106645408A (zh) 2016-12-28 2016-12-28 一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106645408A (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107907594A (zh) * 2017-12-21 2018-04-13 爱德森(厦门)电子有限公司 一种在役风电主轴小角度超声监测传感器的耦合方法
CN108593780A (zh) * 2018-05-08 2018-09-28 南昌市建筑科学研究所(南昌市建筑工程质量检测中心) 一种用于波形钢腹板类t形焊缝检测的软膜超声相控阵探头
CN110455719A (zh) * 2019-08-16 2019-11-15 中国科学技术大学 三维光声成像系统及方法
CN110907537A (zh) * 2019-12-11 2020-03-24 江苏新扬新材料股份有限公司 一种复材外涵机匣r区的a扫描无损检测方法及工装媒介
CN111458415A (zh) * 2020-04-13 2020-07-28 润电能源科学技术有限公司 一种超声相控阵换能器与待测工件耦合状态的检测方法
CN112697878A (zh) * 2020-11-11 2021-04-23 苏州通富超威半导体有限公司 超声扫描设备及超声扫描方法
CN116735721B (zh) * 2023-08-15 2023-11-07 浙江大学 一种用于超声检测的柔性耦合楔块及其应用方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS578446A (en) * 1980-06-20 1982-01-16 Chugoku Electric Power Co Ltd:The Probe skirt
US5078149A (en) * 1989-09-29 1992-01-07 Terumo Kabushiki Kaisha Ultrasonic coupler and method for production thereof
CN101069095A (zh) * 2005-01-14 2007-11-07 松下电器产业株式会社 超声波探伤方法和超声波探伤装置
CN101156065A (zh) * 2005-07-11 2008-04-02 松下电器产业株式会社 超声波探伤方法和超声波探伤装置
JP2012173259A (ja) * 2011-02-24 2012-09-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 超音波プローブ用治具及び超音波プローブ装置、並びに、超音波プローブ用治具の製造方法
CN204556578U (zh) * 2014-12-10 2015-08-12 北京工业大学 一种基于超声检测的非水浸装置
CN106198740A (zh) * 2016-07-13 2016-12-07 大连理工大学 一种核电站主管道焊缝自动化相控阵超声检测方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS578446A (en) * 1980-06-20 1982-01-16 Chugoku Electric Power Co Ltd:The Probe skirt
US5078149A (en) * 1989-09-29 1992-01-07 Terumo Kabushiki Kaisha Ultrasonic coupler and method for production thereof
CN101069095A (zh) * 2005-01-14 2007-11-07 松下电器产业株式会社 超声波探伤方法和超声波探伤装置
CN101156065A (zh) * 2005-07-11 2008-04-02 松下电器产业株式会社 超声波探伤方法和超声波探伤装置
JP2012173259A (ja) * 2011-02-24 2012-09-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 超音波プローブ用治具及び超音波プローブ装置、並びに、超音波プローブ用治具の製造方法
CN204556578U (zh) * 2014-12-10 2015-08-12 北京工业大学 一种基于超声检测的非水浸装置
CN106198740A (zh) * 2016-07-13 2016-12-07 大连理工大学 一种核电站主管道焊缝自动化相控阵超声检测方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107907594A (zh) * 2017-12-21 2018-04-13 爱德森(厦门)电子有限公司 一种在役风电主轴小角度超声监测传感器的耦合方法
CN108593780A (zh) * 2018-05-08 2018-09-28 南昌市建筑科学研究所(南昌市建筑工程质量检测中心) 一种用于波形钢腹板类t形焊缝检测的软膜超声相控阵探头
CN110455719A (zh) * 2019-08-16 2019-11-15 中国科学技术大学 三维光声成像系统及方法
CN110907537A (zh) * 2019-12-11 2020-03-24 江苏新扬新材料股份有限公司 一种复材外涵机匣r区的a扫描无损检测方法及工装媒介
CN111458415A (zh) * 2020-04-13 2020-07-28 润电能源科学技术有限公司 一种超声相控阵换能器与待测工件耦合状态的检测方法
CN111458415B (zh) * 2020-04-13 2023-07-18 润电能源科学技术有限公司 一种超声相控阵换能器与待测工件耦合状态的检测方法
CN112697878A (zh) * 2020-11-11 2021-04-23 苏州通富超威半导体有限公司 超声扫描设备及超声扫描方法
CN116735721B (zh) * 2023-08-15 2023-11-07 浙江大学 一种用于超声检测的柔性耦合楔块及其应用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106645408A (zh) 一种基于固体柔性耦合介质的复杂形状构件超声检测方法
US11156587B2 (en) Flexible sensor with piezoelectric array applied for weld defect detection based on feature guided waves and its testing method
US4658649A (en) Ultrasonic method and device for detecting and measuring defects in metal media
CN103245729B (zh) 一种焊缝内部缺陷的检测方法和装置
Xu et al. Transmission analysis of ultrasonic Lamb mode conversion in a plate with partial-thickness notch
CN201408181Y (zh) 具有圆拱形楔块的压力管道弯头超声波探头
CN105021142A (zh) 一种激光搭接焊缝宽度的测量方法和所用装置
CN103364492B (zh) 可调节式焊缝探伤导波探头及使用方法
CN107024535B (zh) 一种基于表面波的垂直缺陷的多系数深度检测方法
US7762137B2 (en) Method for checking a weld between two metal pipelines
CN106370733B (zh) 一种基于超声回波特征的焊点质量评价标准建立方法
Du et al. Damage imaging in composite laminates using broadband multipath lamb waves
CN205449361U (zh) 残余应力测试设备
CN105738017A (zh) 元素含量影响超声波评价金属材料表层应力的修正方法
CN103990592A (zh) 一种适用于曲面板管类零件检测的柔性梳状导波换能器
CN105044215A (zh) 一种非破坏性的材料声速现场测量方法
Robinson et al. Dry-coupled low-frequency ultrasonic wheel probes: application to adhesive bond inspection
CN105973992A (zh) 环氧浇注绝缘件微小气孔缺陷的超声小波检测方法
CN206671260U (zh) 一种未焊透焊缝的超声波检测装置
CN203117167U (zh) 公路钢桥用超声波检测装置
JP2004077292A (ja) 応力腐食割れ検査方法及び検査装置
Nagai et al. Determination of shape profile by SAFT for application of phased array technique to complex geometry surface
CN113533513A (zh) 一种钢轨损伤实时监测方法及其监测装置
KR20090085752A (ko) 초음파를 이용한 레이저 용접부의 용입폭 측정방법
卜阳光 et al. Research on ultrasonic phased array multi-mode total focusing inspection technology for nozzle fillet welds

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170510

RJ01 Rejection of invention patent application after publication