CN107064296A - 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器 - Google Patents

多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN107064296A
CN107064296A CN201710040382.4A CN201710040382A CN107064296A CN 107064296 A CN107064296 A CN 107064296A CN 201710040382 A CN201710040382 A CN 201710040382A CN 107064296 A CN107064296 A CN 107064296A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
ultrasonic transducer
electromagnetic
electromagnetic ultrasonic
detecting system
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.)
Granted
Application number
CN201710040382.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107064296B (zh
Inventor
郑阳
沈功田
张宗健
谭继东
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.)
Sino Special Technology Development (beijing) Co Ltd
China Special Equipment Inspection and Research Institute
Original Assignee
Sino Special Technology Development (beijing) Co Ltd
China Special Equipment Inspection and Research Institute
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 Sino Special Technology Development (beijing) Co Ltd, China Special Equipment Inspection and Research Institute filed Critical Sino Special Technology Development (beijing) Co Ltd
Priority to CN201710040382.4A priority Critical patent/CN107064296B/zh
Publication of CN107064296A publication Critical patent/CN107064296A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107064296B publication Critical patent/CN107064296B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • G01N29/34Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • 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

本发明公开了一种多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器。其中,该电磁超声传感器在不同中心频率激励信号的激励下产生与中心频率相对应的多种波,该多模式电磁超声检测系统通过产生不同中心频率的窄频脉冲信号,控制该窄频脉冲信号进入该电磁超声传感器,利用电磁超声传感器产生的多种波对待测材料进行检测,并对待测材料的回波信号进行采集与处理,实现了通过一个电磁超声传感器产生多种波,进而通过一个电磁超声检测系统实施多种检测技术的技术效果。本发明解决了同时采用多种检测技术造成的检测系统过于复杂的技术问题。

Description

多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器
技术领域
本发明涉及无损检测技术领域,具体而言,涉及一种多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器。
背景技术
电磁超声具有无需打磨材料表面、无需耦合剂、非接触检测等众多优点,特别适用于自动化超声检测装备。目前已有搭载电磁超声直入射传感器进行脉冲回波测厚的机器人,常用于大型钢结构壁厚测和腐蚀检测,相较于压电超声检测机器人,电磁超声检测机器人无需配备打磨机构和喷水耦合机构,节省了机器机构部件、控制模块、空间、重量和线缆等,具有巨大优越性。
然而工程无损检测中总是多目标的,需要检测多种缺陷,尽可能多的获得缺陷信息,还需要快速高效。比如大型储罐壁板和底板检测,不但需要进行测厚实现腐蚀检测,还需要检测裂纹,同时也期望区分缺陷是存在于板的内侧或外侧,此外还期望有快速扫查缺陷区域位置,然后再精确检测缺陷的高效检测策略,为实现这些目标往往需要多种检测技术并用。上述目标的一个有效解决方案是采用超声导波进行缺陷区域快速定位,用于超声波测厚评估腐蚀剩余壁厚,采用表面波区分缺陷是在内、外表面或检测外表面裂纹尺寸。但是如果把这三种技术用于检测机器人上,检测机器人至少需要搭载电磁超声导波、电磁超声、电磁超声表面波三种传感器及相应的检测系统,导致仪器系统过于复杂。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器,以至少解决同时采用多种检测技术造成的检测系统过于复杂的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种电磁超声检测系统,包括:激励源,用于激励多个不同中心频率的窄频脉冲信号;双工器,分别与所述激励源和电磁超声传感器相连接,用于控制所述窄频脉冲信号进入所述电磁超声传感器,并接收来自所述电磁超声传感器的回波信号;所述电磁超声传感器,用于产生与所述中心频率相对应的波对待测材料进行检测,并采集所述待测材料的所述回波信号;前置放大器,与所述双工器相连接,用于根据所述回波信号的强度进行动态增益调节;信号采集与处理电路,与所述前置放大器相连接,用于采集和处理所述回波信号;信号显示与存储器,与所述信号采集与处理器相连接,用于显示所述回波信号。
进一步地,所述电磁超声检测系统还包括:调频匹配模块,连接在所述双工器和所述电磁超声传感器之间,用于调节所述电磁超声传感器的主频。
进一步地,所述双工器还用于限制所述窄频脉冲信号进入所述前置放大器。
进一步地,所述信号采集与处理电路包括:信号采集电路,与所述前置放大器相连接,用于采集所述回波信号;滤波电路,与所述信号采集电路相连接,用于对采集的所述回波信号进行滤波。
进一步地,所述电磁超声传感器包括:环形线圈;永磁体或脉冲电磁铁,与所述环形线圈匹配设置,用于产生偏置磁场,其中,所述偏置磁场的方向垂直于所述环形线圈的平面。
进一步地,所述环形线圈包括:多个直径不同的圆环,其中,多个圆环共用一个圆心,圆环与圆环之间采用等间距排列,相邻圆环通过斜线连接。
进一步地,所述圆环和所述斜线为导体材料。
进一步地,所述电磁超声传感器用于产生以下至少一种波:超声横波、兰姆波和表面波。
进一步地,在所述电磁超声传感器用于产生所述表面波时,所述电磁超声传感器中相邻两个圆环之间的间距为所述表面波的波长。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电磁超声传感器,包括上述任意一项电磁超声检测系统中的电磁超声传感器。
在本发明实施例中,采用以下结构的系统:激励源,用于激励多个不同中心频率的窄频脉冲信号;双工器,分别与激励源和电磁超声传感器相连接,用于控制窄频脉冲信号进入电磁超声传感器,并接收来自电磁超声传感器的回波信号;电磁超声传感器,用于产生与中心频率相对应的波对待测材料进行检测,并采集待测材料的回波信号;前置放大器,与双工器相连接,用于根据回波信号的强度进行动态增益调节;信号采集与处理电路,与前置放大器相连接,用于采集和处理回波信号;信号显示与存储器,与信号采集与处理器相连接,用于显示回波信号,通过用不同中心频率的激励信号使电磁超声传感器产生与中心频率相对应的波,达到了采用多种检测技术对待测材料进行检测的目的,从而实现了通过一种检测系统实现多种检测技术的技术效果,进而解决了同时采用多种检测技术造成的检测系统过于复杂的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种可选的电磁超声检测系统的示意图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的电磁超声检测系统中电磁超声传感器的结构示意图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的电磁超声检测系统中电磁超声传感器的环形线圈的示意图;
图4(a)是根据本发明实施例的利用超声横波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图4(b)是根据本发明实施例的利用超声横波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图4(c)是根据本发明实施例的利用超声横波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图4(d)是根据本发明实施例的利用超声横波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图5(a)是根据本发明实施例的利用兰姆波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图5(b)是根据本发明实施例的利用兰姆波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图5(c)是根据本发明实施例的利用兰姆波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图5(d)是根据本发明实施例的利用兰姆波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图6(a)是根据本发明实施例的利用表面波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图6(b)是根据本发明实施例的利用表面波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图6(c)是根据本发明实施例的利用表面波检测待测材料的仿真结果的示意图;
图6(d)是根据本发明实施例的利用表面波检测待测材料的仿真结果的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明实施例,提供了一种电磁超声检测系统实施例,图1是根据本发明实施例的一种可选的电磁超声检测系统的示意图,如图1所示,该系统包括:
激励源,用于激励多个不同中心频率的窄频脉冲信号。
激励源激励产生的多个脉冲信号的频率要满足一定的要求,即在激励源所激励的多个脉冲信号的作用下,电磁超声传感器能够产生适用于不同检测技术的波。
双工器,分别与激励源和电磁超声传感器相连接,用于控制窄频脉冲信号进入电磁超声传感器,并接收来自电磁超声传感器的回波信号。
电磁超声传感器,用于产生与中心频率相对应的波对待测材料进行检测,并采集待测材料的回波信号。
在检测时,根据所要采用的检测技术,激励源产生一定中心频率的窄频脉冲信号,脉冲信号在双工器的控制下,进入电磁超声传感器,电磁超声传感器根据该脉冲信号生成相对应的波对待测材料进行检测,同时电磁超声传感器会接收检测时产生的回波信号,并将该回波信号发送给双工器。
前置放大器,与双工器相连接,用于根据回波信号的强度进行动态增益调节。
回波信号的强度通常比较小,一般为微伏级的信号,前置放大器在接收到回波信号之后,将回波信号进行放大,例如,将微伏级的回波信号放大至毫伏级以上的信号。前置放大器还可以根据回波信号的强度动态调节增益,以获得良好的检测信号。
信号采集与处理电路,与前置放大器相连接,用于采集和处理回波信号。
为了保证信号采集的有效性,通过信号采集与处理电路对回波信号进行采集时,其采样频率至少应大于回波信号频率的2倍。
信号显示与存储器,与信号采集与处理电路相连接,用于显示回波信号。
在信号显示与存储器中可以安装有用于显示和存储回波信号的软件。
在本发明实施例中,采用以下结构的系统:激励源,用于激励多个不同中心频率的窄频脉冲信号;双工器,分别与激励源和电磁超声传感器相连接,用于控制窄频脉冲信号进入电磁超声传感器,并接收来自电磁超声传感器的回波信号;电磁超声传感器,用于产生与中心频率相对应的波对待测材料进行检测,并采集待测材料的回波信号;前置放大器,与双工器相连接,用于根据回波信号的强度进行动态增益调节;信号采集与处理电路,与前置放大器相连接,用于采集和处理回波信号;信号显示与存储器,与信号采集与处理器相连接,用于显示回波信号,通过用不同中心频率的激励信号使电磁超声传感器产生与中心频率相对应的波,达到了采用多种检测技术对待测材料进行检测的目的,从而实现了通过一种检测系统实现多种检测技术的技术效果,进而解决了同时采用多种检测技术造成的检测系统过于复杂的技术问题。
可选地,电磁超声检测系统还包括:调频匹配模块,连接在双工器和电磁超声传感器之间,用于调节电磁超声传感器的主频。
调频匹配模块可根据检测时需要的传感器工作模式,选择适当的调频匹配,调节电磁超声传感器的主频,从而使电磁超声传感器达到最佳激励接收效率。
可选地,双工器还用于限制窄频脉冲信号进入前置放大器。
激励源所产生的脉冲信号为大功率信号,双工器只允许小于一定电压的信号进入到前置放大器中,因此前置放大器只能接收到回波信号,从而避免了激励信号进入到前置方大器中对回波信号造成干扰。
作为本发明实施例的一种可选地实施方案,信号采集与处理电路包括:信号采集电路,与前置放大器相连接,用于采集回波信号;滤波电路,与信号采集电路相连接,用于对采集的回波信号进行滤波。最后将经过滤波的信号传送至显示与存储模块,由显示与存储模块对信号进行显示和储存。
在本发明实施使中,当电磁超声检测系统用于检测时,由激励源根据需要采用的检测技术,依次激励多个不同中心频率的窄频脉冲信号,电磁超声传感器根据脉冲信号依次生成与多个与脉冲信号相应的波对待测材料进行检测,从而完成检测目标。
为了更好地描述本发明实施例,图2示出了本实施例的电磁超声检测系统中电磁超声传感器的一种可选的结构,如图2所示,该电磁超声传感器包括:
环形线圈;以及
永磁体或脉冲电磁铁,与环形线圈匹配设置,用于产生偏置磁场,其中,偏置磁场的方向垂直于环形线圈的平面。其中,在采用脉冲电磁铁产生偏置磁场时,需要保证在电磁超声传感器的一次激励和接时过程中,脉冲电磁铁处于工作状态。
在本发明实施例中,当电磁超声检测系统对待测材料进行检测时,由激励源激励产生的脉冲信号进入环形线圈,使得被检材料表面产生涡流,涡流区的质点在偏置磁声中受洛伦兹力作用,产生振动,从而耦合产生与脉冲信号的中心频率相对应的波,对待测材料进行检测。
可选地,环形线圈包括:多个直径不同的圆环,其中,多个圆环共用一个圆心,圆环与圆环之间采用等间距排列,相邻圆环通过斜线连接。圆环和斜线为导体材料。图3示出了本发明实施中的一种可选的环形线圈的结构,如图3所示:
环形线圈主要的结构参数有内径d、外径D以及圆环与圆环之间的间距a。
作为本发明实施例的一种可选地实施方案,环形线圈包括多层,在绕制环形线圈时,将导体材料由外部按不同直径绕线到内部,内部圆形导体材料的尽头通过孔跳线到下一层,并以与上层导线相重的圆形轨迹由内绕线至外部。两层导线绕线方向要满足线圈通电后,各环上相对应的各处电流方向一致。需要注意的是,绕线的方法并不唯一,还可以有双线绕法等其他方法,但无论采用何种绕线方式,均需使得环形线圈的各圆环以及各层对应。
在实际检测工作中,检测中总是多目标的,需要检测多种缺陷,并尽可能多的获得缺陷信息,要求检测系统可以产生多种可用于检测的波,并运用相应的检测技术进行检测,使检测过程快速而高效。
作为本发明实施例的一种可选地实施方案,电磁超声传感器用于产生以下至少一种波:超声横波、兰姆波和表面波。
其中,超声横波用于通过测厚评估腐蚀剩余壁厚以及直入射探伤,兰姆波用于通过大面积粗检板中缺陷对待测材料的缺陷区域进行快速定位,表面波用于检测待测材料在内、外表面的缺陷以及检测外表面裂纹尺寸等。
下面结合具体实例对本发明实施例中电磁超声检测系统利用不同检测波检测待测材料进行说明。
可选地,在电磁超声传感器用于产生表面波时,电磁超声传感器中相邻两个圆环之间的间距为表面波的波长。
具体地,在图3所示的环形线圈中,为了使电磁超声传感器产生表面波,应使其参数满足a=λr并且d=N+1/2λr,其中,λr为表面波的波长。
在即将进行说明的实例中,电磁超声检测系统中电磁超声传感器的环形线圈的尺寸为:D=18.2mm,d=6.2mm,a=0.4mm,该电磁传感器的超声横波工作模式主频为fs=3.5MHz,兰姆波的工作模式主频fl=190kHz,表面波工作模式主频fr=7.5MHz。
图4(a)-(d)是本发明实施例的电磁超声检测系统利用超声横波对6mm厚钢板进行检测的模拟仿真示意图,如图所示:
电磁超声检测系统的激励源激励的脉冲信号的中心频率为3.5MHz,该脉冲信号经过双工器进入电磁超声传感器的环形线圈之后产生超声横波,对待测材料进行检测。图4(a)为电磁超声传感器激励产生超声横波的示意图,图4(b)为电磁超声传感器激发产生的超声横波入射过程示意图,图4(c)为电磁超声传感器激发产生的超声横波反射过程示意图,图4(d)为电磁超声传感器激发产生的超声横波的波形图。电磁超声检测系统通过激励直入射超声横波对待测材较进行测厚和直入射探伤。
图5(a)-(d)是本发明实施例的电磁超声检测系统利用兰姆波对6mm厚钢板进行检测的模拟仿真示意图,如图所示:
电磁超声检测系统的激励源激励的脉冲信号的中心频率为190kHz,该脉冲信号经过双工器进入电磁超声传感器的环形线圈之后产生兰姆波,对待测材料进行检测。图5(a)为电磁超声传感器激励产生兰姆波的示意图,图5(b)为电磁超声传感器激发产生的兰姆波传播过程示意图,图5(c)为电磁超声传感器激发产生的兰姆波传播至端部的示意图,图5(d)为电磁超声传感器激发产生的兰姆波的波形图。由图5(d)可以发现,其中S0模态的兰姆波,信号频散非常小,且能量比A0模态的兰姆波大,能够传播较远的距离,电磁超声检测系统通过激励产生S0模态的兰姆波对待测材较进行板中缺陷大面积粗检。
图6(a)-(d)是本发明实施例的电磁超声检测系统利用表面波对6mm厚钢板进行检测的模拟仿真示意图,如图所示:
电磁超声检测系统的激励源激励的脉冲信号的中心频率为7.5MHz,该脉冲信号经过双工器进入电磁超声传感器的环形线圈之后产生表面波,对待测材料进行检测。图6(a)为电磁超声传感器激励产生表面波的示意图,图6(b)为电磁超声传感器激发产生的表面波传播过程示意图,图6(c)为电磁超声传感器激发产生的表面波传播至端部的示意图,图6(d)为电磁超声传感器激发产生的表面波的波形图。电磁超声检测系统通过激励产生表面波对待测材较进行内、外表面的缺陷检测。由图6(a)-(c)可以发现,在电磁超声检测系统激励产生表面波的同时,还会激励产生超声横波,容易对回波信号造成干扰。在本发明实施例中,一种可选的实施方式是,在电磁超声检测系统激励产生表面波对待测材料进行检测时,采用一激一收的工作方式,避免产生的超声横波对回波造成干扰。另一种可选的实施方式是,超声横波的回波信号的特点,在信号采集与处理电路中将超声横波的回波信号消除,从而获取表面波的回波信号。
根据本发明实施例,还提供了一种电磁超声传感器实施例,该电磁超声传感器包括本发明实施例的电磁超声检测系统中的电磁超声传感器。该电磁超声传感器采用环形线圈并配置用于产生偏置磁场的永磁体或脉冲电磁铁,当环形线圈中通过一定中心频率的窄频脉冲信号时,该电磁超声传感器在待测材料表面激励产生相应的波,以对待测材料进行检测。同时,电磁超声传感器还用于接收待测材料的回波信号。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种电磁超声检测系统,其特征在于,包括:
激励源,用于激励多个不同中心频率的窄频脉冲信号;
双工器,分别与所述激励源和电磁超声传感器相连接,用于控制所述窄频脉冲信号进入所述电磁超声传感器,并接收来自所述电磁超声传感器的回波信号;
所述电磁超声传感器,用于产生与所述中心频率相对应的波对待测材料进行检测,并采集所述待测材料的所述回波信号;
前置放大器,与所述双工器相连接,用于根据所述回波信号的强度进行动态增益调节;
信号采集与处理电路,与所述前置放大器相连接,用于采集和处理所述回波信号;
信号显示与存储器,与所述信号采集与处理电路相连接,用于显示所述回波信号。
2.根据权利要求1所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述电磁超声检测系统还包括:
调频匹配模块,连接在所述双工器和所述电磁超声传感器之间,用于调节所述电磁超声传感器的主频。
3.根据权利要求1所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述双工器还用于限制所述窄频脉冲信号进入所述前置放大器。
4.根据权利要求1所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述信号采集与处理电路包括:
信号采集电路,与所述前置放大器相连接,用于采集所述回波信号;
滤波电路,与所述信号采集电路相连接,用于对采集的所述回波信号进行滤波。
5.根据权利要求1所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述电磁超声传感器包括:
环形线圈;
永磁体或脉冲电磁铁,与所述环形线圈匹配设置,用于产生偏置磁场,其中,所述偏置磁场的方向垂直于所述环形线圈的平面。
6.根据权利要求5所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述环形线圈包括:
多个直径不同的圆环,其中,多个圆环共用一个圆心,圆环与圆环之间采用等间距排列,相邻圆环通过斜线连接。
7.根据权利要求6所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述圆环和所述斜线为导体材料。
8.根据权利要求1所述的电磁超声检测系统,其特征在于,所述电磁超声传感器用于产生以下至少一种波:
超声横波、兰姆波和表面波。
9.根据权利要求8所述的电磁超声检测系统,其特征在于,在所述电磁超声传感器用于产生所述表面波时,所述电磁超声传感器中相邻两个圆环之间的间距为所述表面波的波长。
10.一种电磁超声传感器,其特征在于,包括权利要求1至9中任一项所述的电磁超声传感器。
CN201710040382.4A 2017-01-18 2017-01-18 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器 Active CN107064296B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710040382.4A CN107064296B (zh) 2017-01-18 2017-01-18 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710040382.4A CN107064296B (zh) 2017-01-18 2017-01-18 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107064296A true CN107064296A (zh) 2017-08-18
CN107064296B CN107064296B (zh) 2024-04-05

Family

ID=59597993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710040382.4A Active CN107064296B (zh) 2017-01-18 2017-01-18 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107064296B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107991393A (zh) * 2017-11-15 2018-05-04 北京科技大学 一种双频电磁超声检测系统
CN109374733A (zh) * 2018-09-14 2019-02-22 哈尔滨理工大学 一种电磁超声Lamb波探伤系统及检测方法
CN109425376A (zh) * 2017-09-01 2019-03-05 中国特种设备检测研究院 电磁超声传感器
CN111024827A (zh) * 2019-12-11 2020-04-17 湖北工业大学 电磁超声sv波与表面波检测系统
CN112517360A (zh) * 2020-10-29 2021-03-19 中国海洋大学 一种全向性脉冲压缩式电磁超声导波换能器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006064529A (ja) * 2004-08-26 2006-03-09 Fukuoka Institute Of Technology 非線形電磁超音波センサおよびこれを用いた微小傷検出装置並びに微小傷検出方法
CN102288533A (zh) * 2011-04-27 2011-12-21 北京工业大学 基于sh0波电力系统接地网导体的腐蚀检测装置及方法
CN102798667A (zh) * 2012-08-16 2012-11-28 山东省科学院激光研究所 激光-电磁超声无损检测系统的金属缺陷检测方法
CN102818774A (zh) * 2012-08-16 2012-12-12 山东省科学院激光研究所 激光-电磁超声无损检测系统
CN103412049A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 清华大学 一种高温注汽管道缺陷监测方法
CN106198742A (zh) * 2016-08-22 2016-12-07 中国特种设备检测研究院 相控阵电磁超声方法和装置
CN206489119U (zh) * 2017-01-18 2017-09-12 中国特种设备检测研究院 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006064529A (ja) * 2004-08-26 2006-03-09 Fukuoka Institute Of Technology 非線形電磁超音波センサおよびこれを用いた微小傷検出装置並びに微小傷検出方法
CN102288533A (zh) * 2011-04-27 2011-12-21 北京工业大学 基于sh0波电力系统接地网导体的腐蚀检测装置及方法
CN102798667A (zh) * 2012-08-16 2012-11-28 山东省科学院激光研究所 激光-电磁超声无损检测系统的金属缺陷检测方法
CN102818774A (zh) * 2012-08-16 2012-12-12 山东省科学院激光研究所 激光-电磁超声无损检测系统
CN103412049A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 清华大学 一种高温注汽管道缺陷监测方法
CN106198742A (zh) * 2016-08-22 2016-12-07 中国特种设备检测研究院 相控阵电磁超声方法和装置
CN206489119U (zh) * 2017-01-18 2017-09-12 中国特种设备检测研究院 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
焦敬品;吴超;孟祥吉;吴斌;何存富;: "非线性超声谐振方法及在结垢检测中的应用研究", 机械工程学报, no. 08 *
郑阳;李智航;张宗健;谭继东;: "基于吸盘式脉冲电磁铁的EMAT实验研究", 传感技术学报, no. 06 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109425376A (zh) * 2017-09-01 2019-03-05 中国特种设备检测研究院 电磁超声传感器
CN107991393A (zh) * 2017-11-15 2018-05-04 北京科技大学 一种双频电磁超声检测系统
CN107991393B (zh) * 2017-11-15 2020-10-23 北京科技大学 一种双频电磁超声检测系统
CN109374733A (zh) * 2018-09-14 2019-02-22 哈尔滨理工大学 一种电磁超声Lamb波探伤系统及检测方法
CN111024827A (zh) * 2019-12-11 2020-04-17 湖北工业大学 电磁超声sv波与表面波检测系统
CN112517360A (zh) * 2020-10-29 2021-03-19 中国海洋大学 一种全向性脉冲压缩式电磁超声导波换能器

Also Published As

Publication number Publication date
CN107064296B (zh) 2024-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107064296A (zh) 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器
CN107064289A (zh) 多模式电磁超声与漏磁检测的方法、装置和系统及传感器
US10823703B2 (en) Real-time fusion of ultrasound and eddy current data during non-destructive examination
CN206489119U (zh) 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器
CN101788280B (zh) 超声波鉴别纸币厚度异常装置及其方法
CN108844963B (zh) 大型储罐底板腐蚀缺陷在线监测系统及方法
CN1978977A (zh) 管道缺陷的超声导波时间反转检测装置及方法
CN106404911B (zh) 用于板状结构检测的真时延单模态Lamb波相控阵系统
CN109538943A (zh) 基于超声导波的管道结垢检测与识别方法
Trushkevych et al. Miniaturised SH EMATs for fast robotic screening of wall thinning in steel plates
CN206074522U (zh) 相控阵电磁超声装置
CN107430096A (zh) 用于检查管道的装置和方法
CN111537610A (zh) 一种用于金属曲板损伤定位的传感器阵列优化方法
CN104792868A (zh) 一种回旋式扫描筒体超声在线检测方法
CN102928513B (zh) 西瓜成熟度超声无损检测装置
Sohn et al. Delamination detection in composite structures using laser vibrometer measurement of Lamb waves
EP2984479B1 (en) Ultrasonic inspection using incidence angles
CN108267509A (zh) 基于Lamb波的损伤图像化系统
US8624589B2 (en) Magnetostrictive probes for surface wave testing of thick walled structures
Yelve et al. Locating damage in thin metallic plates using Lamb waves and artificial neural network
CN106248790A (zh) 一种基于电磁声传感器的非金属板Lamb波检测方法
Trushkevych et al. Towards guided wave robotic NDT inspection: EMAT size matters
Kessler et al. Hybrid coherent/incoherent beam forming diagnostic approach to naval assets
CN207318423U (zh) 电磁超声传感器控制设备以及装置
Michaels et al. Understanding and exploiting applied loads for guided wave structural health monitoring

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant