CN114441641A - 一种纵波式电磁超声探头及检测方法 - Google Patents

一种纵波式电磁超声探头及检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114441641A
CN114441641A CN202210110309.0A CN202210110309A CN114441641A CN 114441641 A CN114441641 A CN 114441641A CN 202210110309 A CN202210110309 A CN 202210110309A CN 114441641 A CN114441641 A CN 114441641A
Authority
CN
China
Prior art keywords
excitation
coil
magnets
probe
detection signal
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
CN202210110309.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114441641B (zh
Inventor
裴翠祥
党庚
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.)
Xian Jiaotong University
Original Assignee
Xian Jiaotong University
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 Xian Jiaotong University filed Critical Xian Jiaotong University
Priority to CN202210110309.0A priority Critical patent/CN114441641B/zh
Publication of CN114441641A publication Critical patent/CN114441641A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114441641B publication Critical patent/CN114441641B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • G01N29/043Analysing solids in the interior, e.g. by shear waves
    • 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
    • G01N29/24Probes
    • G01N29/2431Probes using other means for acoustic excitation, e.g. heat, microwaves, electron beams
    • 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
    • G01N2291/0234Metals, e.g. steel

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (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)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种纵波式电磁超声探头及检测方法,该探头由多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组、激励与检测信号线圈、信号连接线和固定磁铁组的探头外壳组成,其中线圈固定在矩形磁铁组的磁铁下方,线圈导体部分位于磁铁正下方,线圈间隙正对于磁铁间隙。将该电磁超声探头直接靠近被检试件表面,磁力线由面对面布置两磁铁N极发出穿过其间隙回到其相邻的两磁铁S极,在磁铁正下方形成左右交替排布的高强度水平偏置磁场,线圈通入射频脉冲电流,在被检试件近表面感应前后交替排布的涡电流,与水平磁场相互作用形成垂直于被检试件表面且同向的洛伦兹力,从而在被检试件中实现超声纵波的高效激发和接收。

Description

一种纵波式电磁超声探头及检测方法
技术领域
本发明涉及非接触超声检测技术,具体涉及一种新型纵波式电磁超声探头及检测方法,易于在非铁磁性材料内激发和接收超声纵波。
背景技术
由于目前对体波中的纵波的激励和接收大多都是由传统的压电超声产生。传统的压电超声优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻,缺点是需要耦合剂以及某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差。而电磁超声(EMAT)无损检测技术由于无需媒介及与被测物体接触,具有可灵活产生各类波形,对检测工件表面质量要求不高和检测速度快等特点。与传统的压电超声相比,其本质区别就在于换能器的不同,传统压电超声换能器是靠压电晶片的压电效应发射和接收超声波,其能量转换是在晶片上进行的。而电磁超声探头则是靠电磁效应发射和接收超声波的。其能量转换则是在被测工件表面的趋肤层内直接进行的。当金属表面有一通以电流的线圈时,此线圈将产生电磁场,金属表面相当于一个整体导电回路,因此金属表面将感应出电流,即涡流。涡流在静态磁场的作用下,在导体内产生洛仑兹力(对于铁磁性材料还要考虑磁滞绅缩效应),而金属介质在应力的作用下将产生超声波。与此相反,由于此效应呈现可逆性,返回声压使质点的振动在磁场作用下也会使涡流线圈两端的电压发生变化,因此可以通过接收装置进行接收并放大显示。我们把用这种方法激发和接收的超声波称为电磁超声。由于传统电磁超声探头主要用于横波检测,而对于电磁超声在金属内部产生的纵波研究较少。因此开发一种新型的纵波式电磁超声传感器是非常有必要的,本发明提供的纵波式电磁超声探头克服了传统电磁超声探头主要用于横波检测,而纵波激发和接收困难的问题。
发明内容
本发明目的在于提供一种体积小、重量轻、低功耗的新型纵波式电磁超声探头及检测方法,易于在非铁磁性材料内激发和接收超声纵波。
为达到以上目的,本发明采用如下技术方案:
一种纵波式电磁超声探头,所述探头由多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组2、激励与检测信号线圈4、信号连接线7和固定磁铁组的探头外壳1组成,其中矩形磁铁组2中相邻磁铁相对面的极性相同,激励与检测信号线圈4固定在矩形磁铁组2的磁铁下方,激励与检测信号线圈导体部分位于磁铁正下方,激励与检测信号线圈间隙正对于磁铁间隙,激励与检测信号线圈4通过信号连接线7连接电流源;探头整体呈长方体结构。
所述的多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组2能够产生0.6-0.8T的高强度水平偏置磁场3。
所述激励与检测信号线圈4能够实现信号收发一体。
所述激励与检测信号线圈4为回折型线圈。
所述的纵波式电磁超声探头的检测方法,使用时将所述探头放于被测试件9的表面,磁力线由面对面布置的两磁铁N极发出穿过其间隙回到其相邻的两磁铁S极,在矩形磁铁组2的磁铁正下方形成左右交替排布的高强度水平偏置磁场3,激励与检测信号线圈4通入射频脉冲电流,在被测试件9近表面感应前后交替排布的涡电流5,涡电流5与水平偏置磁场3相互作用形成垂直于被测试件9表面且同向的洛伦兹力6,而被测试件9在应力的作用下将产生超声波,从而在被测试件9中实现超声纵波8的高效激发和接收;通过信号放大和对反射信号的处理和分析,便能检测出纵波的一次回波和二次回波。
所述被测试件9为非铁磁性金属材料。
和现有技术相比较,本发明具备如下优点:
1)传统的电磁超声探头主要用于横波检测,而本发明的电磁超声探头能够实现纵波的高效激发和接收,实现收发一体,检测效率高,便于携带。
2)所述回折型线圈4,能够实现信号收发一体,并且回折型线圈4固定在矩形磁铁组2的磁铁下方,回折型线圈导体部分位于磁铁正下方,回折型线圈间隙正对于磁铁间隙。易于在非铁磁性材料中产生超声纵波8,具有转化效率高和功耗低等优点。
附图说明
图1为本发明新型纵波式电磁超声探头总体结构示意图。
图2为本发明探头激励与检测信号线圈示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明做进一步详细说明。
如图1所示,本发明提出一种纵波式电磁超声探头,该探头由多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组2、激励与检测信号线圈4、信号连接线7和固定磁铁组的探头外壳1组成,其中矩形磁铁组2中相邻磁铁相对面的极性相同,激励与检测信号线圈4固定在矩形磁铁组2的磁铁下方,激励与检测信号线圈导体部分位于磁铁正下方,激励与检测信号线圈间隙正对于矩形磁铁间隙,激励与检测信号线圈4通过信号连接线7连接电流源;探头整体呈长方体结构。
作为本发明的优选实施方式,所述的纵波式电磁超声探头,由多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组2来提供0.6-0.8T左右高强度水平偏置磁场,为能激发超声纵波提供了先决条件。并能够使所发明的探头结构紧凑。易于携带。
作为本发明的优选实施方式,所述的纵波式电磁超声探头,如图2所示,所述激励与检测信号线圈4为回折型结构,既能激励信号,也能接收信号,实现收发一体。
下面结合图1,图2和具体实施方式,对所提出探头作进一步的详细描述。
本发明的工作原理为:本发明探头能够产生超声纵波。首先准备一块厚的非铁磁性金属块作为被测试件9,采用回折型线圈作为激励与检测信号线圈4固定在矩形磁铁组2的磁铁下方,线圈导体部分位于磁铁正下方,线圈间隙正对于磁铁间隙,如图1,通过多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组2来产生高强度水平偏置磁场,当非铁磁性金属块表面有一通以射频脉冲电流的回折型线圈时,此线圈将产生电磁场,非铁磁性金属块表面相当于一个整体导电回路,因此非铁磁性金属块表面将感应出电流,即涡流5。涡流在静态磁场的作用下,在非铁磁性金属块内产生垂直于非铁磁性金属块表面且同向的洛仑兹力6,而非铁磁性金属块介质在应力的作用下将产生超声纵波8,基于洛伦兹力的逆效应产生回波信号,随后该信号通过连接导线7被传感器接收,最终通过信号放大和对反射信号的处理和分析,便可明显的检测出纵波的一次回波,二次回波等。

Claims (6)

1.一种纵波式电磁超声探头,其特征在于:探头由多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组(2)、激励与检测信号线圈(4)、信号连接线(7)和固定磁铁组的探头外壳(1)组成,其中矩形磁铁组(2)中相邻磁铁相对面的极性相同,激励与检测信号线圈(4)固定在矩形磁铁组(2)的磁铁下方,激励与检测信号线圈导体部分位于磁铁正下方,激励与检测信号线圈间隙正对于磁铁间隙,激励与检测信号线圈(4)通过信号连接线(7)连接电流源;探头整体呈长方体结构。
2.根据权利要求1所述的纵波式电磁超声探头,其特征在于:所述的多个相同磁极面对面布置的矩形磁铁组(2)能够产生0.6-0.8T的高强度水平偏置磁场(3)。
3.根据权利要求1所述的纵波式电磁超声探头,其特征在于:所述激励与检测信号线圈(4)既能激励信号,也能接收信号,实现信号收发一体。
4.根据权利要求1所述的纵波式电磁超声探头,其特征在于:所述激励与检测信号线圈(4)为回折型线圈。
5.权利要求1至4任一项所述的纵波式电磁超声探头的检测方法,其特征在于:使用时将所述探头放于被测试件(9)的表面,磁力线由面对面布置的两磁铁N极发出穿过其间隙回到其相邻的两磁铁S极,在矩形磁铁组(2)的磁铁正下方形成左右交替排布的高强度水平偏置磁场(3),激励与检测信号线圈(4)通入射频脉冲电流,在被测试件(9)近表面感应前后交替排布的涡电流(5),涡电流(5)与水平偏置磁场(3)相互作用形成垂直于被测试件(9)表面且同向的洛伦兹力(6),而被测试件(9)在应力的作用下将产生超声波,从而在被测试件(9)中实现超声纵波(8)的高效激发和接收;通过信号放大和对反射信号的处理和分析,便能检测出纵波的一次回波和二次回波。
6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于:所述被测试件(9)为非铁磁性金属材料。
CN202210110309.0A 2022-01-29 2022-01-29 一种纵波式电磁超声探头及检测方法 Active CN114441641B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210110309.0A CN114441641B (zh) 2022-01-29 2022-01-29 一种纵波式电磁超声探头及检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210110309.0A CN114441641B (zh) 2022-01-29 2022-01-29 一种纵波式电磁超声探头及检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114441641A true CN114441641A (zh) 2022-05-06
CN114441641B CN114441641B (zh) 2023-09-26

Family

ID=81371638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210110309.0A Active CN114441641B (zh) 2022-01-29 2022-01-29 一种纵波式电磁超声探头及检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114441641B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116930325A (zh) * 2023-07-25 2023-10-24 哈尔滨工业大学 用于金属管道缺陷成像的电磁超声复合式换能器

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000146923A (ja) * 1998-11-05 2000-05-26 Nkk Corp 鋼材の超音波計測法
JP2002014083A (ja) * 2000-04-28 2002-01-18 Nkk Corp 鋳片の凝固状態判定方法及び装置並びに連続鋳造鋳片の製造方法
CN101398298A (zh) * 2008-11-10 2009-04-01 清华大学 电磁超声测厚方法
CN102023186A (zh) * 2010-12-29 2011-04-20 钢铁研究总院 电磁超声探头以及使用该电磁超声探头检测管道的方法
CN202305485U (zh) * 2011-10-24 2012-07-04 南通天华和睿科技创业有限公司 电磁超声检测探头
JP2013090237A (ja) * 2011-10-20 2013-05-13 Mitsubishi Electric Corp 電磁超音波探触子および電磁超音波探傷装置
CN203630096U (zh) * 2013-12-02 2014-06-04 天津工业大学 一种用于铁磁材料的电磁超声信号激励装置
CN206177893U (zh) * 2016-11-10 2017-05-17 武汉优凯检测技术有限公司 一种用于棒材探伤的横波直入式电磁超声换能器
CN111505121A (zh) * 2020-05-22 2020-08-07 西安交通大学 内插式全线圈结构电磁超声纵向导波探头及无损检测方法
CN212693676U (zh) * 2020-04-27 2021-03-12 中国特种设备检测研究院 周期性磁体柔性电磁超声探头
CN113640391A (zh) * 2020-04-27 2021-11-12 中国特种设备检测研究院 周期性磁体柔性电磁超声探头

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000146923A (ja) * 1998-11-05 2000-05-26 Nkk Corp 鋼材の超音波計測法
JP2002014083A (ja) * 2000-04-28 2002-01-18 Nkk Corp 鋳片の凝固状態判定方法及び装置並びに連続鋳造鋳片の製造方法
CN101398298A (zh) * 2008-11-10 2009-04-01 清华大学 电磁超声测厚方法
CN102023186A (zh) * 2010-12-29 2011-04-20 钢铁研究总院 电磁超声探头以及使用该电磁超声探头检测管道的方法
JP2013090237A (ja) * 2011-10-20 2013-05-13 Mitsubishi Electric Corp 電磁超音波探触子および電磁超音波探傷装置
CN202305485U (zh) * 2011-10-24 2012-07-04 南通天华和睿科技创业有限公司 电磁超声检测探头
CN203630096U (zh) * 2013-12-02 2014-06-04 天津工业大学 一种用于铁磁材料的电磁超声信号激励装置
CN206177893U (zh) * 2016-11-10 2017-05-17 武汉优凯检测技术有限公司 一种用于棒材探伤的横波直入式电磁超声换能器
CN212693676U (zh) * 2020-04-27 2021-03-12 中国特种设备检测研究院 周期性磁体柔性电磁超声探头
CN113640391A (zh) * 2020-04-27 2021-11-12 中国特种设备检测研究院 周期性磁体柔性电磁超声探头
CN111505121A (zh) * 2020-05-22 2020-08-07 西安交通大学 内插式全线圈结构电磁超声纵向导波探头及无损检测方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HAOCHEN LIU等: "《Numerical simulation method for IR thermography NDE of delamination defect in multilayered plate》", 《INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS》 *
TIANHAO LIU等: "《Adhesive debonding inspection with a small EMAT in resonant mode》", 《NDT AND E INTERNATIONAL》 *
刘天浩等: "《用于管道检测的柔性电磁超声导波传感器开发》", 《2018远东无损检测新技术论坛》 *
田明明等: "《基于脉冲涡流/电磁超声复合检测方法的复杂缺陷检测》", 《无损检测》 *
蔡瑞等: "《金属小径管损伤电磁超声导波检测的高效混合仿真方法及导波换能器可行性研究》", 《机械工程学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116930325A (zh) * 2023-07-25 2023-10-24 哈尔滨工业大学 用于金属管道缺陷成像的电磁超声复合式换能器
CN116930325B (zh) * 2023-07-25 2024-05-24 哈尔滨工业大学 用于金属管道缺陷成像的电磁超声复合式换能器

Also Published As

Publication number Publication date
CN114441641B (zh) 2023-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4127035A (en) Electromagnetic transducer
CN107422027B (zh) 基于双环永磁体阵列的扭转模态导波磁致伸缩传感器
US6924642B1 (en) Magnetorestrictive transducer for generating and measuring elastic waves, and apparatus for structural diagnosis using the same
CN109444262B (zh) 一种基于倾斜静磁场的斜入射式电磁声传感器
US4466287A (en) Non-destructive, non-contact ultrasonic material
CN109759307B (zh) 一种焦距可调的电磁超声相控阵换能器
CN109060206A (zh) 一种铁磁性材料应力测量装置和方法
CN110045021A (zh) 电磁超声相控阵检测系统
CN110487908B (zh) 一种基于阵列磁铁电磁超声的弹性常数测量方法
CN114441641B (zh) 一种纵波式电磁超声探头及检测方法
CN103837605A (zh) 一种全向性的兰姆波磁致伸缩传感器
CN110614213A (zh) 一种管道检测复合振子结构导波激励换能器
CN110152963A (zh) 一种周期永磁铁式全向型水平剪切模态电磁声传感器
CN112305065B (zh) 一种产生sh0导波的周期电磁铁阵列电磁声换能器
US7434467B2 (en) Electromagnetic ultrasound converter
US7395715B2 (en) Electromagnetic ultrasound probe
CN114152672B (zh) 一种柔性相控阵电磁超声检测探头、系统及方法
CN114858106B (zh) 一种纵波-横波一体化电磁超声探头
JP3608423B2 (ja) 電磁超音波計測方法および装置
Chen et al. Oil-tank weld detection using EMAT
CN211217399U (zh) 一种管道检测复合振子结构导波激励换能器
CN113866265A (zh) 一种电磁铁式横波电磁声换能器
Aliouane et al. Electromagnetic acoustic transducers (EMATs) design evaluation of their performances
CA1189947A (en) Non-destructive, non-contact ultrasonic material testing method and apparatus
CN110702798A (zh) 一种基于变角度磁集中器的斜入射式电磁声传感器

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