CN1888888A - 超声波探伤的相关法评判方法 - Google Patents

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卢明熙
汤建军
王征
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卢明熙
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本发明属于超声波探伤系统的计算机应用技术,适用于中厚钢板或钢坯的超声波自动化探伤的相关法评判方法。其特征在于:超声波探伤的相关法评判方法包括:(1)行为相关评判方法、(2)时间相关评判方法、(3)位置相关评判方法和(4)性质相关评判方法。本发明超声波探伤的相关法评判方法,四种相关法判伤方法各有不同的功能,实际应用时应该结合起来使用,这时不仅使系统有了智能评判功能,而且大大提高系统抗干扰能力。

Description

超声波探伤的相关法评判方法
技术领域
本发明属于超声波探伤系统的计算机应用技术,适用于中厚钢板或钢坯的超声波自动化探伤的相关法评判方法。
背景技术
自动化探伤要求有一次性通过的检验准确率。对人工制造的探伤样品,一般要求达到漏报率低于1%,误报率低于3%。这是很高的要求,只有把握好每个环节,诸如探头、仪器、耦合、机械装置、抗干扰硬、软件措施、分辨真伪的智能评判软件等,才能达到这一要求。为了充分发探数字化系统在自动探伤中的强大威力,需要把人的分析思维能力和各种现场经验编制成软件应用到自动化探伤系统。相关法评判软件可使探伤系统具有智能评判功能,而且大大提高系统的探伤可靠性和抗干扰能力。
发明内容
本发明的目的是为解决在中厚钢板自动化探伤设备中,根据相关原理利用软件实现智能评判,以提高系统的探伤可靠性和抗干扰能力,提供一种超声波探伤的相关法评判方法。
本发明超声波探伤的相关法评判方法内容简述:
本发明超声波探伤的相关法评判方法,其特征在于:超声波探伤的相关法评判方法包括:
(1)行为相关评判方法:缺陷波是连续出现的,但杂散波连续出现次数少或出现不连续,缺陷波连续出现次数n≥3;
(2)时间相关评判方法:缺陷回波时间TF也有连续的相关特征,无论是气孔、夹杂、分层等缺陷,在连续的一小断时间范围内,其回波时间TF大小是连续的,相邻缺陷波出现的时间TFn应满足|TFn-TF(n+1)|≤ΔT=(5/100)TFn;
(3)位置相关评判方法:检测范围是包围在前、后两个界面波之中,应该满足:[ TB-δ/3(μs)]>TF>[ TB-h/3+δ/3(μs)],其中 TB是底波出现时间的平均值,δ是上下盲区,h是板厚;
(4)性质相关评判方法:底波消失或底波幅度降底,与倾斜缺陷或组织疏松有关,连续发生底波消失或底波幅度底低于50%,则记为倾斜缺陷或组织疏松。
本发明超声波探伤的相关法评判方法,四种相关法判伤方法各有不同的功能,实际应用时应该结合起来使用,这时不仅使系统有了智能评判功能,而且大大提高系统抗干扰能力。
附图说明
图1是探伤状态波型图
图2是相关法时序图
具体实施方式
本发明超声波探伤的相关法评判方法的数学运算关系是这样得到的,结合附图作进一步的说明。图1是探伤状态波型图,其中B1为一次底波,B2为二次底波;B3为三次底波。检测闸门包含被测钢板的检测范围,DAC曲线做为缺陷定量的报警曲线。
图2是相关法时序图,其中T是始脉冲,S是界面波,F是伤波;B1为一次底波,B2为二次底波;B3为三次底波。h/3代表对应于钢板厚度的声程渡越时间,δ/3代表对应钢板上下表面检测盲区δmm的声程渡越时间。缺陷波是连续出现的,但杂散波连续出现次数少或出现不连续。因此,缺陷应满足行为相关评判方法。缺陷回波时间TF也有连续的相关特征,无论是气孔、夹杂、分层等缺陷,在连续的一小断时间范围内,其回波时间TF大小应该是连续的,换言之不应该是跳变的,因此应该满足时间相关评判方法。检测范围是包围在前、后两个界面波之中,因此应该满足位置相关评判方法。底波消失或底波幅度降底,与倾斜缺陷或组织疏松有关,因此应该满足性质相关评判方法。

Claims (1)

1、一种超声波探伤的相关法评判方法,其特征在于:超声波探伤的相关法评判方法包括:
(1)行为相关评判方法:缺陷波是连续出现的,但杂散波连续出现次数少或出现不连续,缺陷波连续出现次数n≥3;
(2)时间相关评判方法:缺陷回波时间TF也有连续的相关特征,无论是气孔、夹杂、分层等缺陷,在连续的一小断时间范围内,其回波时间TF大小是连续的,相邻缺陷波出现的时间TFn应满足|TFn-TF(n+1)|≤ΔT=(5/100)TFn;
(3)位置相关评判方法:检测范围是包围在前、后两个界面波之中,应该满足:[ TB-δ/3(μs)]>TF>[ TB-h/3+δ/3(μs)],其中 TB是底波出现时间的平均值,δ是上下盲区,h是板厚;
(4)性质相关评判方法:底波消失或底波幅度降底,与倾斜缺陷或组织疏松有关,连续发生底波消失或底波幅度底低于50%,则记为倾斜缺陷或组织疏松。
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Cited By (5)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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CN106153734A (zh) * 2016-09-06 2016-11-23 合肥超科电子有限公司 二次波轮式探头支架及探头
CN109781854A (zh) * 2019-02-25 2019-05-21 河北普阳钢铁有限公司 一种扁平金属板材中夹杂缺陷的检测方法
CN111812206A (zh) * 2020-06-19 2020-10-23 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 一种多层扩散焊接相控阵超声检测方法
CN111896620A (zh) * 2020-09-15 2020-11-06 九江萍钢钢铁有限公司 一种门座起重机回转支承在役超声探伤的检测方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105699486A (zh) * 2016-02-03 2016-06-22 北京工业大学 一种斜角表面裂纹倾斜角度和深度的检测方法
CN105699486B (zh) * 2016-02-03 2018-06-19 北京工业大学 一种斜角表面裂纹倾斜角度和深度的检测方法
CN106153734A (zh) * 2016-09-06 2016-11-23 合肥超科电子有限公司 二次波轮式探头支架及探头
CN109781854A (zh) * 2019-02-25 2019-05-21 河北普阳钢铁有限公司 一种扁平金属板材中夹杂缺陷的检测方法
CN109781854B (zh) * 2019-02-25 2022-03-29 河北普阳钢铁有限公司 一种扁平金属板材中夹杂缺陷的检测方法
CN111812206A (zh) * 2020-06-19 2020-10-23 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 一种多层扩散焊接相控阵超声检测方法
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PB01 Publication
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication