CN1924570A - 便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪 - Google Patents

便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪 Download PDF

Info

Publication number
CN1924570A
CN1924570A CN 200610021912 CN200610021912A CN1924570A CN 1924570 A CN1924570 A CN 1924570A CN 200610021912 CN200610021912 CN 200610021912 CN 200610021912 A CN200610021912 A CN 200610021912A CN 1924570 A CN1924570 A CN 1924570A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ultrasonic
frequency
rolling stock
detecting instrument
wheel tread
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
CN 200610021912
Other languages
English (en)
Other versions
CN100561214C (zh
Inventor
王黎
高晓蓉
王泽勇
赵全轲
彭建平
张渝
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.)
Chengdu Leading Technology Co., Ltd.
Original Assignee
Southwest 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 Southwest Jiaotong University filed Critical Southwest Jiaotong University
Priority to CNB2006100219122A priority Critical patent/CN100561214C/zh
Publication of CN1924570A publication Critical patent/CN1924570A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100561214C publication Critical patent/CN100561214C/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,主机中的超声频率信号发生器产生的超声频率信号经逻辑控制单元送功率放大器放大后,通过电磁超声换能器在轮对表面及近表面产生超声表面波,该超声表面波沿轮对表面传播,并又由电磁超声换能器接收到传回的超声表面回波;送主机中的可编程放大单元放大,经模数转换器转换为数字信号,再经逻辑控制单元直接送存储器存储和/或经数字信号处理单元处理后再经逻辑控制单元送存储器存储。该探伤仪能够自动实现车轮踏面圆周的一次性全面覆盖扫描,检测时无须对待测车轮表面进行清洗,在检测中也不需要耦合剂,能够简单、快捷、高效地完成现场不落轮踏面缺陷检测工作,并且携带方便,尤其适合基层站、段使用。

Description

便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪
所属技术领域本发明波及一种超声波探伤装置,特别涉及一种机车车辆轮对踏面缺陷电磁超声探伤仪。
背景技术
近年来,随着我国国民经济的高速发展,列车的运行速度逐年提升。列车的提速运行对列车质量提出了更高的要求。作为列车重要部件的轮对,尤其是踏面表面和近表面的擦伤、剥离、裂纹等缺陷是危及行车安全的重大因素。因此需要随时对车轮进行检测,特别是对车轮踏面的是否存在缺陷进行检测。这是一项极其重要的日常性和经常性的工作。
传统的轮对踏面缺陷检测方式,主要依靠人工检测为主,检测结果主观性较强,准确性较低,容易出现漏检。现有的较先进的检测方式是采用超声探伤仪。常规的超声探伤仪主要采用压电超声检测原理,产生各种波模超声波实现车轮踏面缺陷的无损检测。它们均无法直接探测到车轮踏面表面和近表面连续壳层内的缺陷,需要在车轮解体(落轮)状态下,沿表面连续扫查才能实现车轮表面一周的连续探伤,并且无法进行动态自动连续检测。
压电式超声波检测仪在使用时,需要对待测物体表面进行清洗,去除表面污垢和防锈油漆等预处理;检测完毕后,根据铁路相关规定,还必须对表面进行后处理,例如涂防锈油漆等,其检测时间长,配套工序较多,效率低。在检测过程中,为了提高耦合效率,必须使用耦合剂,给现场检测应用带来不便。
发明内容
本发明的目的就是提供一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪。该探伤仪能够自动实现车轮踏面圆周的一次性全面覆盖扫描,检测时无须对待测车轮表面进行清洗,在检测中也不需要耦合剂,能够简单、快捷、高效地完成现场不落轮踏面缺陷检测工作,并且携带方便,尤其适合基层站、段使用。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案为:一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,由探伤仪主机及电磁超声换能器两部分组成,其结构特点是:探伤仪主机中的超声频率信号发生器产生的超声频率信号经逻辑控制单元送功率放大器放大;放大后的超声频率信号通过电磁超声换能器在轮对表面及近表面产生超声表面波,该超声表面波沿轮对表面传播,并又由电磁超声换能器接收到传回的超声表面回波;送主机中的可编程放大单元放大后,再经模数转换器转换为数字信号,该数字信号经逻辑控制单元直接送存储器存储和/或经数字信号处理单元处理后再经逻辑控制单元送存储器存储。
本发明的基本工作原理和过程为:工作时,将电磁超声换能器(Electromagnetic Acoustic Transducers,缩写为EMAT)贴在车轮踏面表面,在主机控制下电磁超声换能器在轮对表面产生超声表面波即始发波,该始发波的频率与超声频率信号发生器产生信号的频率相同。该始发波沿着车轮踏面圆周方向的表面及近表面传播,当电磁超声表面波传播一周回到超声换能器处时,超声换能器即检测得到一个回波信号,超声表面波在车轮圆周方向绕行数周,连续得到一系列等时间间隔的回波信号,直到能量衰减到无法探测。由主机以时间为参考进行处理,可以描绘出超声换能器检测到的超声表面波信号波形曲线。
如果表面及近表面存在如裂纹,剥离等缺陷,超声表面波在缺陷端面会发生反射和透射,一部分能量被反射并沿着入射路径返回,到达超声换能器位置,形成缺陷反射回波,另一部分能量透过缺陷端面,继续沿圆周方向传播一周后,到达超声换能器位置处,形成正常的回波。超声波将沿着圆周表面绕行数周,直到能量衰减到无法探测。正常的回波及缺陷反射回波经逻辑控制单元控制的可编程放大单元放大后,可按照时间轴描绘出超声波信号,就得到一组含有正常回波信号和缺陷反射回波信号的波形曲线。对该波形曲线由主机进行分析即可得出轮对踏面的缺陷位置及缺陷的大小值。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:采用非接触式无损超声检测技术,由电磁超声换能器产生的超声波自动沿轮对表面及近表面圆周方向绕行传播,并根据接收到绕行传回的回波波形分析,检测出表面缺陷,从而自动实现车轮踏面圆周的一次性不落轮全面覆盖扫描。因此,检测时既不需要落轮和连续扫查,也不需要对接触面进行预处理及后处理,同时采用电磁超声换能原理,检测过程也不使用耦合剂。能省时、简单、快捷,高效地完成现场的车轮踏面缺陷检测工作,并且携带方便,可随时、随地对车辆轮对进行探伤检测,尤其适合基层站、段使用。
上述的超声频率信号发生器为数字频率合成器,由键盘输入的频率数字值,经数字信号处理单元处理后,再经逻辑控制单元送入数字频率合成器,产生输入频率值的超声频率信号。
这样,检测时产生的超声表面波的频率可以直接由人工键盘输入,连续可调。
上述的超声频率信号发生器产生的信号的频率范围为200kHz~5000kHz。
上述的数字信号处理单元处理后的数据还送显示器显示。
上述的数字信号处理单元还设有外接接口。方便将数据送后继的分析处理设备,进行进一步的综合分析。
上述的功率放大器的放大信号,先经阻抗匹配器匹配后,再送电磁超声换能器产生超声表面波。
上述的电磁超声换能器中设有前置放大器,电磁超声换能器接收到传回的超声表面回波,先由前置放大器前置放大后再送主机中的可编程放大单元放大。这样,可提系统的分辨率和抗干扰能力。
上述的电磁超声换能器的组成为:外壳内安放有磁铁,磁铁端部设有高频线圈,高频线圈的外部安装有与外壳相接的保护面板,外壳上设有与高频线圈相连的接线端口。
上述的电磁超声换能器与轮对踏面接触的保护面板为弧形,其曲率半径与轮对踏面的曲率半径相同。可使电磁超声换能器与轮对踏面的接触部分为面接触,二者接触良好,提高电磁超声换能器的转换效率,使检测灵敏度更高,检测结果更精确。
上述的电磁超声换能器的外壳上设有手柄。这样可方便使用时的操作和移动。
下面结合附图和具体的实施方式对本发明进行进一步的详细说明。
附图说明
图1是本发明实施例的电路原理示意图。
图2是本发明实施例的工作时的外形示意图。
图3是本发明实施例在车轮踏面无缺陷时的得到的始发波及回波曲线。
图4是本发明实施例在车轮踏面有缺陷时的得到的始发波及回波曲线。
图3及图4中:横座标为时间,纵座标为始发波及回波的幅值,34为始发波,35为正常回波;图4中:36中为缺陷反射回波。
图5是本发明实施例的电磁超声换能器的放大结构示意图。
具体实施方式
实施例图1、图2示出,本发明的一种具体实施方式为:一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,由探伤仪主机2及电磁超声换能器1两部分组成,其特征在于:探伤仪主机2中的超声频率信号发生器20产生的超声频率信号经逻辑控制单元26送功率放大器21放大;放大后的超声频率信号通过电磁超声换能器1在轮对表面及近表面产生超声表面波,该超声表面波沿轮对表面传播,并又由电磁超声换能器1接收到传回的超声表面回波;送主机2中的可编程放大单元27放大后,再经模数转换器28转换为数字信号,该数字信号经逻辑控制单元26直接送存储器29存储并经数字信号处理单元25处理后再经逻辑控制单元26送存储器29存储。也可直接送存储器29存储,以后再经逻辑控制单元26送数字信号处理单元25处理;或者直接通过外接接口201由外接的处理设备进行处理。
本例的超声频率信号发生器20为数字频率合成器,由键盘24输入的频率数字值,经逻辑控制单元26送入数字频率合成器,产生输入频率值的超声频率信号。
超声频率信号发生器20产生的信号的频率范围为200kHz~5000kHz。
本例的数字信号处理单元25处理后的数据还送显示器23显示。数字信号处理单元25还设有外接接口201,例如USB,COM等常用接口,方便与PC机进行数据传输和打印功能。功率放大器21的放大信号,先经阻抗匹配器22匹配后,再送电磁超声换能器1产生超声表面波。电磁超声换能器1中设有前置放大器,电磁超声换能器1接收到传回的超声表面回波,先由前置放大器前置放大后再送主机2中的可编程放大单元27放大。
本例的电磁超声换能器1的组成为:外壳19安放有磁铁16,磁铁16端部设有高频线圈17,高频线圈17的外部安装有与外壳19相接的保护面板15,外壳19上设有与高频线圈17相连的接线端口18。
电磁超声换能器1与轮对4踏面接触的保护面板15为弧形,其曲率半径与轮对4踏面的曲率半径相同。检测的轮对不同其曲率半径不同,保护面板15的曲率半径范围为:400mm~700mm。
电磁超声换能器的外壳19上设有手柄10。
本发明在实际实施时,电磁超声换能器既可是本实施例中的收发一体,也可以采用发射和接收分离的方式。即一个激发超声波的电磁超声换能单元作为发射机、一个接收超声回波的电磁超声换能单元作为接收机,接收机和发射机共同构成电磁超声换能器。
为了提高探测的准确性,使用时,可以在踏面圆周方向上选取两个以上不同的位置,进行测量验证,同时可以克服测量盲区。
本发明的电磁超声探伤仪采用数字信号处理技术,实时分析检测数据并记录检测结果,提高现场检测效率和准确性,并可提供检测数据档案管理,历史数据分析,统计报表,打印数据等管理功能。

Claims (10)

1.一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,由探伤仪主机(2)及电磁超声换能器(1)两部分组成,其特征在于:探伤仪主机(2)中的超声频率信号发生器(20)产生的超声频率信号经逻辑控制单元(26)送功率放大器(21)放大;放大后的超声频率信号通过电磁超声换能器(1)在轮对(4)表面及近表面产生超声表面波,该超声表面波沿轮对(4)表面传播,并又由电磁超声换能器(1)接收到传回的超声表面回波;送主机(2)中的可编程放大单元(27)放大后,再经模数转换器(28)转换为数字信号,该数字信号经逻辑控制单元(26)直接送存储器(29)存储和/或经数字信号处理单元(25)处理后再经逻辑控制单元(26)送存储器(29)存储。
2.如权利要求1所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的超声频率信号发生器(20)为数字频率合成器,由键盘(24)输入的频率数字值,经数字信号处理单元处理后,再经逻辑控制单元(26)送入数字频率合成器,产生输入频率值的超声频率信号。
3.如权利要求1或2所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的超声频率信号发生器(20)产生的信号的频率范围为200kHz~5000kHz。
4.如权利要求1所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的数字信号处理单元(25)处理后的数据还送显示器(23)显示。
5.如权利要求1所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的数字信号处理单元(25)还设有外接接口(201)。
6.如权利要求1所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的功率放大器(21)的放大信号,先经阻抗匹配器(22)匹配后,再送电磁超声换能器(1)产生超声表面波。
7.如权利要求1所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的电磁超声换能器(1)中设有前置放大器,电磁超声换能器(1)接收到传回的超声表面回波,先由前置放大器前置放大后再送主机(2)中的可编程放大单元(27)放大。
8.如权利要求1或2或4或5或6或7所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的电磁超声换能器(1)的组成为:外壳(19)内安放有磁铁(16),磁铁(16)端部设有高频线圈(17),高频线圈(17)的外部安装有与外壳(19)相接的保护面板(15),外壳(19)上设有与高频线圈(17)相连的接线端口(18)。
9.如权利要求8所述的一种便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪,其特征在于:所述的电磁超声换能器(1)与轮对(4)踏面接触的保护面板(15)为弧形,其曲率半径与轮对(4)踏面的曲率半径相同。
10.如权利要求8所述的一种便携式电磁超声表面波机车车辆轮对踏面探伤仪,其特征在于:所述的外壳(19)上设有手柄(10)。
CNB2006100219122A 2006-09-22 2006-09-22 便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪 Active CN100561214C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2006100219122A CN100561214C (zh) 2006-09-22 2006-09-22 便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2006100219122A CN100561214C (zh) 2006-09-22 2006-09-22 便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1924570A true CN1924570A (zh) 2007-03-07
CN100561214C CN100561214C (zh) 2009-11-18

Family

ID=37817297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2006100219122A Active CN100561214C (zh) 2006-09-22 2006-09-22 便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100561214C (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101927773A (zh) * 2010-08-17 2010-12-29 华南理工大学 基于盲信号分离技术的铁路轨道安全检测系统及方法
CN101639463B (zh) * 2009-09-03 2011-01-19 北京主导时代科技有限公司 一种基于相控阵探头的机车车辆车轮缺陷检测装置
CN102564363A (zh) * 2011-12-23 2012-07-11 哈尔滨工业大学 高速列车车轮踏面缺陷检测的多探头电磁超声检测装置及其检测方法
CN102879469A (zh) * 2012-09-26 2013-01-16 国家电网公司 一种电力塔架重要部位的探伤检测系统
WO2013053140A1 (zh) * 2011-10-13 2013-04-18 成都主导科技有限责任公司 一种轮对故障动态检测数据处理方法和系统
CN104614443A (zh) * 2014-12-25 2015-05-13 奥瑞视(北京)科技有限公司 基于界面波的轨道车辆车轮踏面擦伤超声检测方法及装置
CN106394601A (zh) * 2016-09-26 2017-02-15 西安工程大学 一种基于声表面波技术的列车车轴状态监测装置
CN106403813A (zh) * 2016-08-29 2017-02-15 天津立中车轮有限公司 一种车轮全面检测装置

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101639463B (zh) * 2009-09-03 2011-01-19 北京主导时代科技有限公司 一种基于相控阵探头的机车车辆车轮缺陷检测装置
CN101927773A (zh) * 2010-08-17 2010-12-29 华南理工大学 基于盲信号分离技术的铁路轨道安全检测系统及方法
CN101927773B (zh) * 2010-08-17 2012-06-27 华南理工大学 基于盲信号分离技术的铁路轨道安全检测系统及方法
WO2013053140A1 (zh) * 2011-10-13 2013-04-18 成都主导科技有限责任公司 一种轮对故障动态检测数据处理方法和系统
CN102564363A (zh) * 2011-12-23 2012-07-11 哈尔滨工业大学 高速列车车轮踏面缺陷检测的多探头电磁超声检测装置及其检测方法
CN102879469A (zh) * 2012-09-26 2013-01-16 国家电网公司 一种电力塔架重要部位的探伤检测系统
CN104614443A (zh) * 2014-12-25 2015-05-13 奥瑞视(北京)科技有限公司 基于界面波的轨道车辆车轮踏面擦伤超声检测方法及装置
CN106403813A (zh) * 2016-08-29 2017-02-15 天津立中车轮有限公司 一种车轮全面检测装置
CN106394601A (zh) * 2016-09-26 2017-02-15 西安工程大学 一种基于声表面波技术的列车车轴状态监测装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN100561214C (zh) 2009-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100561214C (zh) 便携式机车车辆轮对踏面电磁超声探伤仪
CN200962102Y (zh) 便携式电磁超声表面波机车车辆轮对踏面探伤仪
US5587534A (en) Wall thickness and flow detection apparatus and method for gas pipelines
CN102043015B (zh) 长距离探测钢轨轨底缺陷的超声导波装置及方法
CA2616900C (en) Method for error-free checking of tubes for surface faults
CN104215203B (zh) 一种基于超声波的变压器绕组变形在线检测方法及系统
CN101706476B (zh) 电磁超声板材自动探伤方法及其装置
WO1996013720A9 (en) Gas pipeline wall thickness and flaw detection
CN104865317A (zh) 一种透射式空气耦合超声扫描成像方法
CN101398410A (zh) 一种电磁超声技术钢轨缺陷检测方法及其装置
CN102564363B (zh) 高速列车车轮踏面缺陷检测的多探头电磁超声检测装置及其检测方法
CN101398411B (zh) 钢轨踏面缺陷快速扫查方法及其装置
CN104297346A (zh) 超声平板导波的金属板材无损检测系统及其检测方法
CN108872393B (zh) 结构疲劳裂纹方向检测用非线性超声混频方法
CN110082428B (zh) 基于裂纹尖端效应结合激光超声测量材料弹性常数的方法
CN104865316A (zh) 一种单侧空气耦合超声扫描成像装置及方法
CN1268922C (zh) 海洋平台结构缺陷的电磁导波检测装置和方法
CN107576726B (zh) 用于导波检测的损伤判别和损伤扩展识别方法
JP2006023215A (ja) 超音波検査方法及び超音波検査装置並びにその装置のガイド波トランスデューサ
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
CN101706477A (zh) 一种基于电磁超声斜入射体波的检测装置及方法
CN205581061U (zh) 一种可移动传感器铝管缺陷检测定位装置
JP2009058238A (ja) 欠陥検査方法および装置
CN109855578B (zh) 一种基于表面形貌粗糙度的工件内部缺陷检测方法
CN1142429C (zh) 变压器绕组变形超声检测方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170407

Address after: 610031 Sichuan City, Chengdu Province, No. two North Ring Road, No. 111

Patentee after: Southwest Jiaotong University

Patentee after: Wang Li

Patentee after: Gao Xiaorong

Patentee after: Wang Zeyong

Patentee after: Zhao Quanke

Address before: 610031 Sichuan City, Chengdu Province, No. two North Ring Road, No. 111

Patentee before: Southwest Jiaotong University

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180502

Address after: 100000 1910, 15 floor, Lian Xiang Yuan, Fengtai District, Beijing.

Co-patentee after: Chengdu Southwest Jiaotong University Tech Park Management Co., Ltd.

Patentee after: Wang Li

Co-patentee after: Gao Xiaorong

Co-patentee after: Wang Zeyong

Co-patentee after: Zhao Quanke

Address before: 610031 No. two, section 111, ring road, Chengdu, Sichuan, China

Co-patentee before: Wang Li

Patentee before: Southwest Jiaotong University

Co-patentee before: Gao Xiaorong

Co-patentee before: Wang Zeyong

Co-patentee before: Zhao Quanke

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20181024

Address after: 100000 1910, 15 floor, Lian Xiang Yuan, Fengtai District, Beijing.

Co-patentee after: Chengdu Southwest Jiaotong University Research Institute Co., Ltd.

Patentee after: Wang Li

Co-patentee after: Gao Xiaorong

Co-patentee after: Wang Zeyong

Co-patentee after: Zhao Quanke

Address before: 100000 1910, 15 floor, Lian Xiang Yuan, Fengtai District, Beijing.

Co-patentee before: Chengdu Southwest Jiaotong University Science and Technology Park Management Co., Ltd.

Patentee before: Wang Li

Co-patentee before: Gao Xiaorong

Co-patentee before: Wang Zeyong

Co-patentee before: Zhao Quanke

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190203

Address after: 100000 1910, 15 floor, Lian Xiang Yuan, Fengtai District, Beijing.

Co-patentee after: Chengdu Leading Technology Co., Ltd.

Patentee after: Wang Li

Co-patentee after: Gao Xiaorong

Co-patentee after: Wang Zeyong

Co-patentee after: Zhao Quanke

Address before: 100000 1910, 15 floor, Lian Xiang Yuan, Fengtai District, Beijing.

Co-patentee before: Chengdu Southwest Jiaotong University Research Institute Co., Ltd.

Patentee before: Wang Li

Co-patentee before: Gao Xiaorong

Co-patentee before: Wang Zeyong

Co-patentee before: Zhao Quanke

TR01 Transfer of patent right