JP5841027B2 - Inspection apparatus and inspection method - Google Patents

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Description

本発明は、検査装置および検査方法に関し、特に、弾性波を用いた非破壊検査装置および方法に関するものである。   The present invention relates to an inspection apparatus and an inspection method, and more particularly to a nondestructive inspection apparatus and method using elastic waves.

各種機械の構成部材、建築部材、建設部材等の長尺部材は、機械の深部に配設されたり、建造物中や土中に埋設されたりすることがある。このような場合には、経時変化などにより亀裂、摩耗、腐食などが生じて断面積や断面形状の変化が生じても、その変化を目視等で直接点検することが困難である。そこで、従来より、長尺部材に直接アクセス可能な場所から長尺部材の軸線に進行する弾性波を送信し、形状が変化した部分から反射される弾性波(エコー)を受信することにより、欠陥の存在、位置、程度等を検出する弾性波パルスエコー法が提案されている(例えば、非特許文献1参照。)。この方法では、弾性波を送信してから反射されたエコーを受信するまでの時間によって欠陥までの距離を評価し、エコーの振幅によって欠陥の程度を評価している。   Long members such as constituent members, building members, and construction members of various machines may be disposed deep in the machine, or may be embedded in a building or soil. In such a case, even if cracks, wear, corrosion, etc. occur due to changes over time and the like, and the cross-sectional area or cross-sectional shape changes, it is difficult to directly check the change visually. Therefore, conventionally, by transmitting an elastic wave that travels to the axis of the long member from a place where the long member can be directly accessed, and receiving an elastic wave (echo) reflected from the portion where the shape has changed, An elastic wave pulse echo method for detecting existence, position, degree, and the like has been proposed (see, for example, Non-Patent Document 1). In this method, the distance to the defect is evaluated by the time from when the elastic wave is transmitted until the reflected echo is received, and the degree of the defect is evaluated by the amplitude of the echo.

亀山俊平、その他、ガイド波探傷システム、(社)日本非破壊検査協会、非破壊検査、第52巻、第12号、672−678頁、平成15年12月1日発行Shunpei Kameyama, others, guided wave flaw detection system, Japan Nondestructive Inspection Association, Nondestructive Inspection, Vol. 52, No. 12, 672-678, issued on December 1, 2003

しかしながら、上述した方法では、形状が変化した部分からのエコーに基づいてその変化を検出しているので、ある程度空間的に急激な形状の変化については検出できるものの、断面形状が軸線方向に緩やかに変化する場合については検出することができなかった。このため、断面形状が緩やかに変化したような場合であっても、その変化を検出できることが望まれていた。   However, in the above-described method, the change is detected based on the echo from the part where the shape has changed. Therefore, although a change in shape that is abrupt in space can be detected to some extent, the cross-sectional shape is gradually lowered in the axial direction. The case of change could not be detected. For this reason, it has been desired that even if the cross-sectional shape changes gently, the change can be detected.

そこで、本発明は、断面形状が緩やかに変化したような場合であっても、長尺部材の形状が変化したか否かを検出することができる検査装置および検査方法を提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide an inspection apparatus and an inspection method capable of detecting whether or not the shape of the long member has changed even when the cross-sectional shape changes gently. To do.

上述したような課題を解決するために、本発明に係る検査装置は、検査対象部材に弾性波を送出する送出部と、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信する受信部と、この受信部が受信した前記弾性波の平均群速度の周波数特性を検出する検出部と、比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性を予め記憶する記憶部と、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する判定部と、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を用いて前記検査対象部材の長さを測定する測定部とを備え、前記平均群速度の周波数特性は、平均群速度の周波数依存性であることを特徴とするものである。 In order to solve the above-described problems, an inspection apparatus according to the present invention includes a transmission unit that transmits an elastic wave to an inspection target member, a reception unit that receives an elastic wave propagated through the inspection target member, and the reception unit. Detected by the detection unit, a detection unit for detecting the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave received by the unit, a storage unit for previously storing the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the comparison target member, and the detection unit The frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member is compared with the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the comparison target member stored in the storage unit. A determination unit that determines whether or not the shape of the target member is the same as the shape of the comparison target member; and a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the shapes of the inspection target member and the comparison target member Use elastic wave And a measuring unit for measuring the length of said object member Te, the frequency characteristic of the average group velocity is characterized in that the frequency dependence of the average group velocity.

上記検査装置において、前記送出部は、検査対象部材および比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を前記検査対象部材に送出し、前記受信部は、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信前記検出部は、この受信部が前記弾性波を受信したときの伝播時間を検出前記測定部は、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず前記平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を前記送出部により前記検査対象部材に送出してから受信するまでの伝播時間を計測し、前記既知の周波数の平均群速度と、前記伝播時間とに基づいて、前記検査対象部材の長さを測定し、前記記憶部は、前記検査対象部材および前記比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を比較対象部材に送出したときに伝播する弾性波の伝播時間を予め記憶前記判定部は、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の伝播時間と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の伝播時間とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定することを特徴とするものである。 In the inspection apparatus, the sending unit sends an elastic wave having a frequency at which a difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is maximum to the inspection target member, and the receiving unit is the inspection target receiving the acoustic waves propagating member, the detecting unit, the receiving unit detects the propagation time at the time of receiving the elastic wave, said measuring section, the shape of said object member and said comparison member Regardless of whether the average group velocity is constant, an elastic wave having a known frequency is transmitted from the sending unit to the inspection target member and received, and the average group velocity of the known frequency is measured. Based on the propagation time, the length of the inspection target member is measured, and the storage unit generates an elastic wave having a frequency at which a difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is maximum. in comparison member Storing the propagation time of the acoustic wave propagating when issued in advance, the determining unit includes a propagation time of the acoustic wave propagating through said object member detected by the detecting unit, which is stored in the storage unit the comparison member is compared with the propagation time of the acoustic wave propagating, it is characterized in that the shape of said object member to determine whether or not the same as the shape of the comparison member.

また、本発明に係る検査方法は、送出部が、検査対象部材に弾性波を送出する送出ステップと、受信部が、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信する受信ステップと、検出部が、前記受信部が受信した前記弾性波の平均群速度の周波数特性を検出する検出ステップと、記憶部が、比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性を予め記憶する記憶ステップと、判定部が、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する判定ステップと、測定部が、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を用いて前記検査対象部材の長さを測定する測定ステップとを有し、前記平均群速度の周波数特性は、平均群速度の周波数依存性であることを特徴とするものである。 Further, in the inspection method according to the present invention, the transmission unit transmits the elastic wave to the inspection target member, the reception unit receives the elastic wave propagated through the inspection target member, and the detection unit includes A detecting step for detecting the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave received by the receiving unit; and a storage step for storing in advance the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the comparison target member; The frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member detected by the detection unit and the average group velocity of the elastic wave propagating through the comparison target member stored in the storage unit A determination step of determining whether or not the shape of the inspection target member is the same as the shape of the comparison target member, and a measuring unit that compares the frequency characteristics of the inspection target member and the comparison target member form A measurement step of measuring the length of the member to be inspected using an elastic wave having a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the frequency characteristic of the average group velocity is the frequency of the average group velocity. It is characterized by dependency .

また、上記検査方法において、前記送出ステップは、検査対象部材および比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を前記検査対象部材に送出し、前記受信ステップは、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信し、前記検出ステップは、この受信部が前記弾性波を受信したときの伝播時間を検出し、前記測定ステップは、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず前記平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を前記送出部により前記検査対象部材に送出してから受信するまでの伝播時間を計測し、前記既知の周波数の平均群速度と、前記伝播時間とに基づいて、前記検査対象部材の長さを測定し、前記記憶ステップは、前記検査対象部材および前記比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を比較対象部材に送出したときに伝播する弾性波の伝播時間を予め記憶し、前記判定ステップは、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の伝播時間と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の伝播時間とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定することを特徴とするものである。 In the inspection method, the sending step sends an elastic wave having a frequency that maximizes the difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member to the inspection target member, and the receiving step includes The elastic wave propagated through the inspection target member is received, and the detection step detects a propagation time when the receiving unit receives the elastic wave, and the measurement step includes the inspection target member and the comparison target member. Measures the propagation time from when the elastic wave having a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the shape is sent to the inspection target member by the sending unit to receive it, and the average group velocity at the known frequency And measuring the length of the inspection object member based on the propagation time, and the storing step has a maximum difference in average group velocity between the inspection object member and the comparison object member. The propagation time of the elastic wave propagating when the elastic wave of the frequency to be sent to the comparison target member is stored in advance, and the determination step includes the propagation time of the elastic wave propagating through the inspection target member detected by the detection unit And the propagation time of the elastic wave propagating through the comparison target member stored in the storage unit to determine whether the shape of the inspection target member is the same as the shape of the comparison target member It is characterized by this.

本発明によれば、検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性と、比較対象部材を伝播する平均群速度の周波数特性とを比較することにより、断面形状が緩やかに変化したような場合であっても、検査対象部材の形状が変化したか否かを検査することができる。   According to the present invention, the cross-sectional shape seems to change gently by comparing the frequency characteristics of the average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member with the frequency characteristics of the average group velocity propagating through the comparison target member. Even in this case, it is possible to inspect whether or not the shape of the inspection target member has changed.

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る検査装置の構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention. 図2は、長尺部材の一例を示す正面図である。FIG. 2 is a front view showing an example of a long member. 図3は、群速度の周波数特性の測定結果を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing the measurement results of the frequency characteristics of the group velocity. 図4は、本発明の第1の実施の形態に係る検査装置の検査動作を示すフローチャートである。FIG. 4 is a flowchart showing the inspection operation of the inspection apparatus according to the first embodiment of the present invention. 図5は、本発明の第2の実施の形態に係る検査装置の構成を示すブロック図である。FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of an inspection apparatus according to the second embodiment of the present invention. 図6は、図3の測定結果から群速度の周波数特性として所定の周波数における弾性波の群速度を用いることを説明するための図である。FIG. 6 is a diagram for explaining that the group velocity of the elastic wave at a predetermined frequency is used as the frequency characteristic of the group velocity from the measurement result of FIG. 図7は、本発明の第2の実施の形態に係る検査装置の検査動作を示すフローチャートである。FIG. 7 is a flowchart showing the inspection operation of the inspection apparatus according to the second embodiment of the present invention.

[第1の実施の形態]
まず、本発明に係る第1の実施の形態について説明する。
[First Embodiment]
First, a first embodiment according to the present invention will be described.

<検査装置の構成>
図1に示すように、本実施の形態に係る検査装置1は、送受信部11と、信号処理部12と、記憶部13と、判定部14と、出力部15とを備えている。
<Configuration of inspection device>
As shown in FIG. 1, the inspection apparatus 1 according to the present embodiment includes a transmission / reception unit 11, a signal processing unit 12, a storage unit 13, a determination unit 14, and an output unit 15.

送受信部11は、図2に示すように、測定対象となる長尺部材10の任意の位置に固定される探触子111と、この探触子111を駆動するとともに探触子111によって検出された信号を信号処理部12に出力する送受信回路112とを有する。   As shown in FIG. 2, the transmitter / receiver 11 drives a probe 111 fixed at an arbitrary position of the long member 10 to be measured, and drives the probe 111 and is detected by the probe 111. And a transmission / reception circuit 112 for outputting the received signal to the signal processing unit 12.

探触子111は、例えば超音波の送受信を行う圧電素子のアレイによって実現することができる。この探触子111は、例えば土中に埋設された金属棒の地表に露出した部分などに取り付けられて、後述する信号処理部12からの指示に基づいて、長尺部材10に固定された位置から長尺部材の延在方向に伝播する弾性波の波束を送信し、この弾性波が長尺部材の端部Eで反射したエコーを受信する。   The probe 111 can be realized by, for example, an array of piezoelectric elements that transmit and receive ultrasonic waves. The probe 111 is attached to, for example, a portion exposed on the surface of a metal bar embedded in the soil, and is fixed to the long member 10 based on an instruction from the signal processing unit 12 described later. A wave packet of an elastic wave propagating in the extending direction of the long member is transmitted, and an echo reflected by the end E of the long member is received.

送受信回路112は、後述する信号処理部12からの指示に基づいて、任意の波形を発生させる波形発生器と、この波形に基づいて探触子111の圧電素子を駆動する電力増幅回路と、探触子111により受信した弾性波の信号を増幅する受信増幅器とを有する。   The transmission / reception circuit 112 includes a waveform generator that generates an arbitrary waveform based on an instruction from the signal processing unit 12 to be described later, a power amplification circuit that drives a piezoelectric element of the probe 111 based on the waveform, a probe And a receiving amplifier that amplifies the elastic wave signal received by the touch element 111.

信号処理部12、記憶部13、判定部14および出力部15は、CPU(Central Processing Unit)等の演算装置と、メモリ、HDD(Hard Disc Drive)等の記憶装置と、キーボード、マウス、ポインティングデバイス、ボタン、タッチパネル等の外部から情報の入力を検出する入力装置と、外部との情報の送受を行うI/F(Interface)装置と、LCD(Liquid Crystal Display)や有機EL(Electro Luminescence)等の表示装置とを備えたコンピュータから構成されている。このような検査装置1は、そのコンピュータにインストールされたプログラムにより上述したようなハードウェア資源が制御されて、ハードウェア装置とソフトウェアが協働することにより、信号処理部12、記憶部13、判定部14および出力部15が実現される。 The signal processing unit 12, the storage unit 13, the determination unit 14, and the output unit 15 are an arithmetic device such as a CPU (Central Processing Unit), a storage device such as a memory and an HDD (Hard Disc Drive), a keyboard, a mouse, and a pointing device. , Buttons, touch panels and other input devices that detect information input from the outside, I / F (Interface) devices that send and receive information to and from the outside, LCD (Liquid Crystal Display), organic EL (Electro Luminescence), etc. It is comprised from the computer provided with the display apparatus. Such an inspection apparatus 1 is configured such that the hardware resources as described above are controlled by a program installed in the computer, and the hardware apparatus and the software cooperate to generate a signal processing unit 12, a storage unit 13, and a determination. The unit 14 and the output unit 15 are realized.

信号処理部12は、送受信部11に対して所定の波形のデータを与えて、長尺部材に弾性波を送出するよう駆動する一方、探触子111が受信した信号を処理して長尺部材を伝播した弾性波の平均群速度の周波数特性を検出する。
本実施の形態において、信号処理部12は、図3において符号a,bで示すような平均群速度の周波数依存性を示す周波数分布プロファイルを検出する。なお、図3において、縦軸は平均群速度[m/sec]、横軸は周波数[kHz]を示している。
このような周波数特性の検出は、次のように行われる。まず、弾性波を送出してから受信するまでの時間を測定し、弾性波が進行した距離から弾性波の平均群速度を算出する。これにより、図3における1点の平均群速度が算出される。そして、このような平均群速度の算出を所定の周波数範囲に渡って繰り返し行うことにより、図3に示すような周波数分布プロファイルを得ることができる。
The signal processing unit 12 gives data of a predetermined waveform to the transmission / reception unit 11 and drives to send an elastic wave to the long member, while processing a signal received by the probe 111 to process the long member. The frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave that propagated through is detected.
In the present embodiment, the signal processing unit 12 detects a frequency distribution profile indicating the frequency dependence of the average group velocity as indicated by symbols a and b in FIG. In FIG. 3, the vertical axis represents average group velocity [m / sec], and the horizontal axis represents frequency [kHz].
Detection of such frequency characteristics is performed as follows. First, the time from sending an elastic wave to receiving it is measured, and the average group velocity of the elastic wave is calculated from the distance traveled by the elastic wave. Thereby, the average group velocity at one point in FIG. 3 is calculated. A frequency distribution profile as shown in FIG. 3 can be obtained by repeatedly calculating such an average group velocity over a predetermined frequency range.

例えば、材料が鉄で、断面形状がどの位置でも直径20[mm]の円形である円柱の棒に弾性波を送信すると、図3の符号aで示すような群速度の周波数プロファイルが得られる。同様に、材料が鉄で、断面形状がどの位置でも直径10[mm]である円柱の場合には、図3の符号bで示すような群速度の周波数プロファイルを得ることができる。
ここで、図2に示す長尺丸棒部材、すなわち、材料が鉄で、長さが10[m]、直径が大部分の範囲で20[mm]、符号Lで示す範囲(長さr[m])の大部分で10[mm]である円柱について考える。各周波数における平均群速度Vaverageは、直径20[mm]の丸棒に対する群速度V20と、直径10[mm]の丸棒に対する群速度V10とをそれらの長さの比を踏まえて平均すると、下式(1)で示すようになる。
For example, when an elastic wave is transmitted to a cylindrical rod whose material is iron and whose cross-sectional shape is a circle having a diameter of 20 [mm] at any position, a frequency profile of a group velocity as indicated by symbol a in FIG. 3 is obtained. Similarly, when the material is iron and the cross-sectional shape is a cylinder having a diameter of 10 [mm] at any position, a frequency profile of the group velocity as shown by symbol b in FIG. 3 can be obtained.
Here, the long round bar member shown in FIG. 2, that is, the material is iron, the length is 10 [m], the diameter is almost 20 [mm], and the range indicated by the symbol L (length r [ Consider a cylinder that is 10 [mm] for most of m]). The average group velocity Vaverage at each frequency is obtained by averaging the group velocity V20 for a round bar with a diameter of 20 [mm] and the group velocity V10 for a round bar with a diameter of 10 [mm] based on the ratio of their lengths. As shown in equation (1).

Vaverage=10・V10・V20/((10-r)・V10+r・V20) ・・・(1) Vaverage = 10 ・ V10 ・ V20 / ((10-r) ・V 10 + r ・ V20) (1)

このような評価を複数の周波数の弾性波波束について行うことによって、図3の符号a,bで表される特性の間に入る平均群速度の周波数プロファイルを得ることができる。
このように、断面形状や断面積が一部でも異なると、平均群速度の周波数プロファイルは変化する。そこで、本実施の形態では、検査対象の長尺部材(以下、「検査対象部材」という。)の使用前の形状など既知の形状を有する部材を比較対象(以下、「比較対象部材」という。)として予め平均群速度の周波数プロファイルを取得しておき、この比較対象部材の周波数プロファイルと、検査対象部材の周波数プロファイルとを比較して、一致するか否かにより検査対象部材が変形したか否かを検査している。なお、図3においては、弾性波としてL(0,1)モードのガイド波を送信した場合の測定結果を示している。ここで、Lモードとは、長尺部材が軸対称に振動するモードを意味しているが、使用する弾性波のモードはこれらに限定されない。
By performing such an evaluation on an acoustic wave packet having a plurality of frequencies, it is possible to obtain a frequency profile of an average group velocity that falls between the characteristics represented by the symbols a and b in FIG.
In this way, if the cross-sectional shape or cross-sectional area is different even in part, the frequency profile of the average group velocity changes. Therefore, in the present embodiment, a member having a known shape such as a shape before use of a long member to be inspected (hereinafter referred to as “inspection member”) is referred to as a comparison target (hereinafter referred to as “comparison target member”). ), The frequency profile of the average group velocity is acquired in advance, and the frequency profile of the comparison target member is compared with the frequency profile of the inspection target member. I am inspecting. FIG. 3 shows a measurement result when a guide wave in the L (0, 1) mode is transmitted as an elastic wave. Here, the L mode means a mode in which the long member vibrates axisymmetrically, but the elastic wave mode to be used is not limited thereto.

記憶部13は、比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数依存性を予め記憶する。本実施の形態においては、平均群速度の周波数特性として、周波数プロファイルが記憶される。ここで、比較対象部材とは、上述したように、検査対象部材が変形したか否かを検出するための比較対象であり、例えば、使用前の検査対象部材やこの使用前の検査対象部材と同一の形状を有する部材などからなる。比較対象部材の周波数プロファイルは、信号処理部12が長尺部材の周波数プロファイルを検出する方法と同等の方法により取得することができる。   The memory | storage part 13 memorize | stores beforehand the frequency dependence of the average group velocity of the elastic wave which propagates a comparison object member. In the present embodiment, a frequency profile is stored as the frequency characteristics of the average group velocity. Here, as described above, the comparison target member is a comparison target for detecting whether or not the inspection target member is deformed. For example, the inspection target member before use or the inspection target member before use is used. It consists of a member etc. which have the same shape. The frequency profile of the comparison target member can be acquired by a method equivalent to the method in which the signal processing unit 12 detects the frequency profile of the long member.

判定部14は、信号処理部12により検出された検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性と、記憶部13に記憶された比較対象部材の平均群速度の周波数特性とを比較して、検査対象部材の形状が比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する。本実施の形態においては、検査対象部材の周波数プロファイルと、比較対象部材の周波数プロファイルとを比較し、これらが同一であるか否かにより検査対象部材が変形したか否かを判定する。この判定結果は、出力部15に出力される。   The determination unit 14 compares the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member detected by the signal processing unit 12 with the frequency characteristic of the average group velocity of the comparison target member stored in the storage unit 13. Then, it is determined whether or not the shape of the inspection target member is the same as the shape of the comparison target member. In the present embodiment, the frequency profile of the member to be inspected is compared with the frequency profile of the member to be compared, and whether or not the member to be inspected has been deformed is determined based on whether or not they are the same. This determination result is output to the output unit 15.

出力部15は、判定部14による判定結果をモニタ等に出力する。   The output unit 15 outputs the determination result by the determination unit 14 to a monitor or the like.

<検査装置の動作>
次に、本実施の形態に係る検査装置1による検査動作について説明する。
<Operation of inspection device>
Next, the inspection operation by the inspection apparatus 1 according to the present embodiment will be described.

まず、検査装置1は、比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数プロファイルを予め記憶部13に記憶しておく(ステップS1)。その周波数プロファイルは、信号処理部12により、送受信部11に対して所定の波形のデータを与えて、比較対象部材に弾性波を送出するよう駆動するとともに、探触子111が受信した信号を処理して比較対象部材を伝播した弾性波の平均群速度の周波数プロファイルを検出させることにより取得することができる。   First, the inspection apparatus 1 stores in advance the frequency profile of the average group velocity of elastic waves propagating through the comparison target member in the storage unit 13 (step S1). In the frequency profile, the signal processing unit 12 gives data of a predetermined waveform to the transmission / reception unit 11, drives the comparison target member to send an elastic wave, and processes the signal received by the probe 111. Then, it can be obtained by detecting the frequency profile of the average group velocity of the elastic wave propagated through the comparison target member.

次に、信号処理部12は、検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数プロファイルを検出する(ステップS2)。具体的には、送受信部11に対して比較対象部材の周波数プロファイルを検出するときと同じ所定の波形のデータを与えて、検査対象部材に弾性波を送出するよう駆動するとともに、探触子111が受信した信号を処理することにより検査対象部材を伝播した弾性波の平均群速度の周波数プロファイルを検出する。検出した検査対象部材の周波数プロファイルは、判定部14に出力される。   Next, the signal processing unit 12 detects the frequency profile of the average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member (step S2). Specifically, the transmitter / receiver 11 is supplied with data having the same predetermined waveform as when the frequency profile of the comparison target member is detected, and is driven to send an elastic wave to the inspection target member. The frequency profile of the average group velocity of the elastic wave propagated through the inspection target member is detected by processing the received signal. The detected frequency profile of the inspection object member is output to the determination unit 14.

検査対象部材の周波数プロファイルが入力されると、判定部14は、記憶部13から比較対象部材の周波数プロファイルを取得し、検査対象と比較対象の周波数プロファイルを比較し、これらが同一であるか否かを判定する(ステップS3)。この比較は、例えば、図3に示すような周波数特性プロファイルを重ね合わせて、一致するか否かを確認することにより行われる。   When the frequency profile of the inspection target member is input, the determination unit 14 acquires the frequency profile of the comparison target member from the storage unit 13, compares the inspection target and the frequency profile of the comparison target, and determines whether these are the same. Is determined (step S3). This comparison is performed, for example, by overlapping frequency characteristic profiles as shown in FIG. 3 and confirming whether or not they match.

検査対象部材と比較対象部材の周波数プロファイルが同一である場合(ステップS3:YES)、判定部14は、検査対象部材が変形していないと判定する(ステップS4)。   When the frequency profiles of the inspection target member and the comparison target member are the same (step S3: YES), the determination unit 14 determines that the inspection target member is not deformed (step S4).

一方、検査対象部材と比較対象部材の周波数プロファイルが同一ではない場合(ステップS3:NO)、判定部14は、検査対象部材が変形していると判定する(ステップS5)。   On the other hand, when the frequency profiles of the inspection target member and the comparison target member are not the same (step S3: NO), the determination unit 14 determines that the inspection target member is deformed (step S5).

判定部14により判定が行われると、出力部15は、その判定結果をモニタ等に出力する(ステップS6)。これにより、ユーザは、モニタ画面を確認することによって、検査対象部材が変形しているか否かを確認することができる。   When the determination is made by the determination unit 14, the output unit 15 outputs the determination result to a monitor or the like (step S6). Thereby, the user can confirm whether the inspection object member is deformed by confirming the monitor screen.

以上説明したように、本実施の形態によれば、検査対象部材を伝播する弾性波の周波数プロファイルと、比較対象部材を伝播する弾性波の周波数プロファイルとを比較することにより、従来では検査することが困難であった断面形状が緩やかに変化したような場合についても、検査対象部材の形状が変化したか否かを検査することができる。   As described above, according to the present embodiment, the inspection is conventionally performed by comparing the frequency profile of the elastic wave propagating through the inspection target member with the frequency profile of the elastic wave propagating through the comparison target member. It is possible to inspect whether or not the shape of the member to be inspected has changed even when the cross-sectional shape that has been difficult to change gradually changes.

[第2の実施の形態]
次に、本発明に係る第2の実施の形態について説明する。なお、本実施の形態は、平均群速度の周波数特性として、所定の周波数の弾性波の平均群速度を用いるものである。したがって、上述した第1の実施の形態と同等の構成要素については、同じ名称および符号を付して、適宜説明を省略する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment according to the present invention will be described. In the present embodiment, the average group velocity of elastic waves having a predetermined frequency is used as the frequency characteristic of the average group velocity. Therefore, components equivalent to those in the first embodiment described above are denoted by the same names and reference numerals, and description thereof is omitted as appropriate.

<検査装置の構成>
に示すように、本実施の形態に係る検査装置2は、送受信部11と、信号処理部2
2と、記憶部23と、判定部24と、出力部15と、測定部26とを備えている。
<Configuration of inspection device>
As shown in FIG. 5 , the inspection apparatus 2 according to the present embodiment includes a transmission / reception unit 11 and a signal processing unit 2.
2, a storage unit 23, a determination unit 24, an output unit 15, and a measurement unit 26.

ここで、信号処理部22は、送受信部11に対して所定の波形のデータを与えて、長尺部材に弾性波を送出するよう駆動する一方、探触子111が受信した信号を処理して長尺部材を伝播した弾性波の平均群速度の周波数特性を検出する。本実施の形態において、その周波数特性としては、所定の周波数の弾性波の平均群速度を用いる。具体的には、探触子111により特定の周波数の弾性波を送信してから探触子111がエコーを受信するまでの伝播時間を、周波数特性として用いる。この理由について以下に説明する。   Here, the signal processing unit 22 gives data of a predetermined waveform to the transmission / reception unit 11 and drives to send an elastic wave to the long member, while processing a signal received by the probe 111. The frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagated through the long member is detected. In the present embodiment, the average group velocity of elastic waves having a predetermined frequency is used as the frequency characteristic. Specifically, a propagation time from when an acoustic wave having a specific frequency is transmitted by the probe 111 to when the probe 111 receives an echo is used as a frequency characteristic. The reason for this will be described below.

図6の符号a,bに示すような平均群速度の周波数プロファイルは、長尺部材の形状によって相違するので、殆どの周波数において平均群速度が異なることとなる。このため、長尺部材の形状によって平均群速度が異なる特定の周波数の弾性波を、異なる形状の長尺部材に送信した場合には、弾性波を送信してからエコーを受信するまでの伝播時間は異なる一方、同じ形状の長尺部材に送信した場合には、その伝播時間は同一となる。なお、図6の符号a,bで示す周波数プロファイルは、図3の符号a,bで示す周波数プロファイルと同一である。   Since the frequency profile of the average group velocity as shown by reference symbols a and b in FIG. 6 differs depending on the shape of the long member, the average group velocity is different at almost all frequencies. For this reason, when an elastic wave having a specific frequency whose average group velocity differs depending on the shape of the long member is transmitted to the long member having a different shape, the propagation time from when the elastic wave is transmitted to when the echo is received. On the other hand, when transmitted to a long member of the same shape, the propagation time is the same. Note that the frequency profiles indicated by symbols a and b in FIG. 6 are the same as the frequency profiles indicated by symbols a and b in FIG. 3.

例えば、図6の符号aで示す周波数プロファイルを有する長さ10[m]の長尺部材と、図6の符号bで示す周波数プロファイルを有する長さ10[m]の長尺部材に対して、平均群速度の差が最大である周波数f1(165[kHz])の弾性波を送信した場合について考える。符号aの長尺部材の伝播時間は、周波数が165[kHz]のときの平均群速度が約1960[m/sec]で、弾性波の進行距離が20[m]であるから、送信から受信までの時間は約10.2[msec]となる。また、符号bの長尺部材の伝播時間は、周波数が165[kHz]のときの平均群速度が約4670[m/sec]であるから、約4.3[msec]となる。   For example, for a long member having a frequency profile of 10 [m] having a frequency profile indicated by symbol a in FIG. 6 and a long member having a frequency profile indicated by symbol b of FIG. 6 having a frequency of 10 [m], Consider a case where an elastic wave having a frequency f1 (165 [kHz]) at which the average group velocity difference is maximum is transmitted. As for the propagation time of the long member denoted by a, the average group velocity when the frequency is 165 [kHz] is about 1960 [m / sec], and the traveling distance of the elastic wave is 20 [m]. The time until is about 10.2 [msec]. Further, the propagation time of the long member denoted by reference symbol b is about 4.3 [msec] because the average group velocity when the frequency is 165 [kHz] is about 4670 [m / sec].

また、図2に示した長尺丸棒部材の伝播時間は、直径が10[mm]である区間Lが実効的に1[m]存在したとすると、18[m]の距離を速度1960[m/sec]、2[m]の距離を速度4670[m/sec]で進行するため、伝播時間は約9.6[msec]となる。このように、長尺部材の形状が異なると、弾性波の伝播時間も異なることとなる。   Further, regarding the propagation time of the long round bar member shown in FIG. 2, if the section L having a diameter of 10 [mm] is effectively 1 [m], the distance of 18 [m] is set to a speed of 1960 [m]. m / sec] and a distance of 2 [m] travel at a speed of 4670 [m / sec], so the propagation time is about 9.6 [msec]. Thus, if the shape of the long member is different, the propagation time of the elastic wave is also different.

なお、断面積が変化した区間における弾性波の伝播時間差(断面積変化の有無による伝播時間差)は、下式(2)により算出することができる。下式(2)において、lは断面積が変化した区間を弾性波が進行する距離(エコーによって評価する場合、往復となるので実際の長さの2倍)の長さ、ν0は断面積が変化していない場合の群速度、ν1は断面積が変化した場合の群速度を意味する。 In addition, the propagation time difference t (propagation time difference depending on whether or not the cross-sectional area is changed) in the section where the cross-sectional area is changed can be calculated by the following equation (2). In the following equation (2), l is the distance of the travel distance of the elastic wave in the section where the cross-sectional area has changed (when it is evaluated by echo, it is a reciprocation and is twice the actual length), and ν 0 is the cross-sectional area The group velocity when ν is not changed, and ν 1 mean the group velocity when the cross-sectional area is changed.

l・(1/ν0−1/ν1)=t ・・・(2) l · (1 / ν 0 −1 / ν 1 ) = t (2)

そこで、本実施の形態では、図6の符号a,bに示すような周波数プロファイルや経験などから検査対象部材と比較対象部材との間で平均群速度の差が最大となる周波数を予め検出しておき、この周波数の弾性波を検査対象部材および比較対象部材に送信してからエコーを受信するまでの伝播時間を測定し、この時間を比較することにより、検査対象の形状が変化したか否かを判定する。   Therefore, in the present embodiment, the frequency at which the difference in the average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is maximized is detected in advance from the frequency profile and experience as shown by reference symbols a and b in FIG. Whether or not the shape of the object to be inspected has changed by measuring the propagation time from the time when the elastic wave of this frequency is transmitted to the member to be inspected and the member to be compared until the echo is received, and comparing this time Determine whether.

記憶部23は、比較対象部材に特定の周波数を送信してからエコーを受信するまで伝播時間を予め記憶する。この比較対象部材の伝播時間は、信号処理部22が検査対象部材の伝播時間を検出する方法と同等の方法により取得することができる。   The memory | storage part 23 memorize | stores propagation time beforehand after transmitting a specific frequency to a comparison object member, and receiving an echo. The propagation time of the comparison target member can be obtained by a method equivalent to the method in which the signal processing unit 22 detects the propagation time of the inspection target member.

判定部24は、信号処理部22により検出された検査対象部材の伝播時間と、記憶部23に予め記憶された比較対象部材の伝播時間とを比較することにより、検査対象部材の形状が比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する。この判定結果は、出力部15に出力される。   The determination unit 24 compares the propagation time of the inspection target member detected by the signal processing unit 22 with the propagation time of the comparison target member stored in the storage unit 23 in advance, so that the shape of the inspection target member is compared. It is determined whether or not the shape of the member is the same. This determination result is output to the output unit 15.

測定部26は、検査対象部材の長さが分からない場合、信号処理部22により、平均群速度が既知である特定の周波数の弾性波を検査対象部材に送信させてからエコーを受信するまでの伝播時間を計測し、この時間と既知の平均群速度から検査対象の長さを測定する。   When the length of the member to be inspected is not known, the measuring unit 26 causes the signal processing unit 22 to transmit an elastic wave having a specific frequency whose average group velocity is known to the member to be inspected until receiving an echo. The propagation time is measured, and the length of the inspection object is measured from this time and the known average group velocity.

図6に示すように、周波数f2(10〜30[kHz])付近の群速度は、符号a,bのプロファイルの何れも同じ値となっている。これは、周波数が10〜30[kHz]の弾性波は、断面の直径が10[mm]〜20[mm]範囲では長尺部材の形状にかかわらず群速度が一定であることを意味する。したがって、その周波数の弾性波を長さが分からない検査対象部材に送信してエコーを受信するまでの伝播時間を測定すれば、この伝播時間とその周波数の弾性波の平均群速度とから検査対象部材の断面の直径の変化の有無にかかわらずその長さを測定することができる。このような原理に基づいて、測定部26は、検査対象部材の長さを測定する。   As shown in FIG. 6, the group velocities near the frequency f2 (10 to 30 [kHz]) have the same value in both the profiles a and b. This means that an elastic wave having a frequency of 10 to 30 [kHz] has a constant group velocity regardless of the shape of the long member when the cross-sectional diameter is in the range of 10 [mm] to 20 [mm]. Therefore, if the propagation time from transmitting an elastic wave of that frequency to a member to be inspected whose length is unknown and receiving an echo is measured, the object to be inspected can be determined from this propagation time and the average group velocity of the elastic waves of that frequency. The length can be measured regardless of whether or not the diameter of the cross section of the member changes. Based on such a principle, the measuring unit 26 measures the length of the inspection target member.

<検査装置の動作>
次に、本実施の形態に係る検査装置2による検査動作について説明する。
<Operation of inspection device>
Next, the inspection operation by the inspection apparatus 2 according to the present embodiment will be described.

まず、検査装置2は、比較対象部材の伝播時間を予め記憶部23に記憶しておく(ステップS11)。その伝播時間は、信号処理部22により、比較対象部材の形状に基づいて予め設定された特定の周波数の弾性波を比較対象部材に送信させてからその弾性波のエコーを受信するまでの時間を計測することにより取得することができる。   First, the inspection device 2 stores the propagation time of the comparison target member in the storage unit 23 in advance (step S11). The propagation time is the time from when the elastic wave having a specific frequency set in advance based on the shape of the comparison target member is transmitted to the comparison target member by the signal processing unit 22 until the echo of the elastic wave is received. It can be acquired by measuring.

次に、測定部26は、検査対象部材の長さが未知の場合、その長さを測定する(ステップS12)。   Next, when the length of the inspection target member is unknown, the measuring unit 26 measures the length (step S12).

次に、信号処理部22は、検査対象部材の伝播時間を検出する(ステップS13)。具体的には、比較対象部材に送信した弾性波と同じ特定の周波数の弾性波を検査対象部材に送信させてからその弾性波のエコーを受信するまでの時間を計測することにより検出する。検出した検査対象部材の伝播時間は、判定部24に出力される。   Next, the signal processing unit 22 detects the propagation time of the inspection target member (step S13). Specifically, the detection is performed by measuring the time from when an elastic wave having the same specific frequency as the elastic wave transmitted to the comparison target member is transmitted to the inspection target member until the echo of the elastic wave is received. The detected propagation time of the inspection target member is output to the determination unit 24.

検査対象部材の伝播時間が入力されると、判定部24は、記憶部23から比較対象部材の伝播時間を取得し、検査対象部材と比較対象部材の伝播時間が同一であるか否かを判定する(ステップS14)。   When the propagation time of the inspection target member is input, the determination unit 24 acquires the propagation time of the comparison target member from the storage unit 23 and determines whether the propagation time of the inspection target member and the comparison target member is the same. (Step S14).

検査対象部材と比較対象部材の伝播時間が同一である場合(ステップS14:YES)、判定部24は、検査対象部材が変形していないと判定する(ステップS15)。   When the propagation times of the inspection target member and the comparison target member are the same (step S14: YES), the determination unit 24 determines that the inspection target member is not deformed (step S15).

一方、検査対象部材と比較対象部材の伝播時間が同一ではない場合(ステップS14:NO)、判定部24は、検査対象部材が変形していると判定する(ステップS16)。   On the other hand, when the propagation times of the inspection target member and the comparison target member are not the same (step S14: NO), the determination unit 24 determines that the inspection target member is deformed (step S16).

判定部24により判定が行われると、出力部15は、その判定結果をモニタ等に出力する(ステップS17)。これにより、ユーザは、モニタ画面を確認することによって、検査対象部材が変形しているか否かを確認することができる。   When the determination is made by the determination unit 24, the output unit 15 outputs the determination result to a monitor or the like (step S17). Thereby, the user can confirm whether the inspection object member is deformed by confirming the monitor screen.

以上説明したように、本実施の形態によれば、検査対象部材を伝播する弾性波の伝播時間と、比較対象部材を伝播する弾性波の伝播時間とを比較することにより、従来では検査することが困難であった断面形状が緩やかに変化したような場合についても、検査対象部材の形状が変化したか否かを検査することができる。   As described above, according to the present embodiment, the inspection is conventionally performed by comparing the propagation time of the elastic wave propagating through the inspection target member and the propagation time of the elastic wave propagating through the comparison target member. It is possible to inspect whether or not the shape of the member to be inspected has changed even when the cross-sectional shape that has been difficult to change gradually changes.

なお、本実施の形態では、平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を送信する場合を例に説明したが、長尺部材の形状により平均群速度が異なる周波数であるならばどのような周波数の弾性波を送信するようにしてもよい。   In this embodiment, the case where an elastic wave having a frequency at which the difference in average group velocity is the maximum is described as an example. However, if the average group velocity is different depending on the shape of the long member, what is the frequency? You may make it transmit the elastic wave of a various frequency.

また、第1の実施の形態において、本実施の形態における測定部26をさらに備えるようにしてもよい。これにより、第1の実施の形態においても、長尺部材の長さを計測することが可能となる。   Further, in the first embodiment, the measurement unit 26 in the present embodiment may be further provided. Thereby, also in the first embodiment, the length of the long member can be measured.

また、第1、第2の実施の形態では、長尺部材の任意の位置から弾性波を送出し、その長尺部材の端部で反射されたエコーを受信する場合を例に説明したが、その任意の位置と端部との間に探触子をさらに設け、この探触子により検出される長尺部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性を検出するようにしてもよい。   In the first and second embodiments, the case where the elastic wave is transmitted from an arbitrary position of the long member and the echo reflected from the end of the long member is received is described as an example. A probe may be further provided between the arbitrary position and the end, and the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the long member detected by the probe may be detected.

また、第1,第2の実施の形態では、長尺部材について変形しているか否かを検査する場合を例に説明したが、弾性波を伝播させることができる部材であれば、その形状は長尺部材に限定されず、各種形状について変形しているか否かを検査することができる。   Further, in the first and second embodiments, the case of inspecting whether or not the long member is deformed has been described as an example, but if it is a member that can propagate an elastic wave, its shape is It is not limited to a long member, It can test | inspect whether it deform | transforms about various shapes.

また、図3においては、ガイド波を送信した場合の測定結果を示しているが、弾性波としてはガイド波に限定されず、受信波によって平均群速度を評価できるのであればバルク波を用いるようにしてもよい。ここで、バルク波とは、無限に大きな(波にとって境界が無いとみなせるような)材質中の平面波等を意味し、音速(群速度、位相速度)の周波数依存性が一般的にないものである。これに対して、ガイド波は、波にとって境界が存在するような状況でその境界条件によって規定される波を意味し、一般に音速の周波数依存性を有するものである。なお、部材形状の変化を評価する場合には、平均群速度の周波数特性が形状によって変化することが必要であるので、バルク波を用いる場合には、一般的には少なくともその経路の一部でガイド波となっていることが必要である。また、検査対象部材の長さを評価する場合には、群速度の周波数特性が形状によって変化しないことが必要である。   Further, FIG. 3 shows the measurement result when a guide wave is transmitted, but the elastic wave is not limited to the guide wave, and a bulk wave is used if the average group velocity can be evaluated by the received wave. It may be. Here, the bulk wave means a plane wave in a material that is infinitely large (which can be regarded as having no boundary for the wave), and generally has no frequency dependence of the sound velocity (group velocity, phase velocity). is there. On the other hand, a guide wave means a wave defined by the boundary condition in a situation where a boundary exists for the wave, and generally has a frequency dependence of sound speed. Note that when evaluating changes in the member shape, it is necessary that the frequency characteristics of the average group velocity change depending on the shape. Therefore, when using a bulk wave, generally at least part of the path is used. It must be a guide wave. Further, when evaluating the length of the inspection target member, it is necessary that the frequency characteristics of the group velocity do not change depending on the shape.

本発明は、地中や構造物中に埋設、設置された長尺部材が変形したか否かを検査する各種検査装置に適用することができる。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be applied to various inspection apparatuses that inspect whether a long member embedded and installed in the ground or a structure is deformed.

1,2…検査装置、10…長尺部材、11…送受信部、12,22…信号処理部、13,23…記憶部、14,24…判定部、15…出力部、26…測定部、111…探触子、112…送受信回路。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, ... Inspection apparatus, 10 ... Long member, 11 ... Transmission / reception part, 12, 22 ... Signal processing part, 13, 23 ... Memory | storage part, 14, 24 ... Determination part, 15 ... Output part, 26 ... Measurement part, 111: Probe; 112: Transmission / reception circuit.

Claims (4)

検査対象部材に弾性波を送出する送出部と、
前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信する受信部と、
この受信部が受信した前記弾性波の平均群速度の周波数特性を検出する検出部と、
比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性を予め記憶する記憶部と、
前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する判定部と
前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を用いて前記検査対象部材の長さを測定する測定部と
を備え、
前記平均群速度の周波数特性は、平均群速度の周波数依存性である
ことを特徴とする検査装置。
A sending section for sending an elastic wave to the inspection target member;
A receiving unit for receiving an elastic wave propagated through the inspection target member;
A detecting unit for detecting frequency characteristics of an average group velocity of the elastic wave received by the receiving unit;
A storage unit that stores in advance the frequency characteristics of the average group velocity of the elastic waves propagating through the comparison target member;
The frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member detected by the detection unit and the frequency characteristic of the average group velocity of the elastic wave propagating through the comparison target member stored in the storage unit In comparison, a determination unit that determines whether the shape of the inspection target member is the same as the shape of the comparison target member ;
A measuring unit that measures the length of the inspection target member using an elastic wave having a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the shapes of the inspection target member and the comparison target member ;
The frequency characteristic of the average group velocity is frequency dependency of the average group velocity.
前記送出部は、検査対象部材および比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を前記検査対象部材に送出し、
前記受信部は、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信
前記検出部は、この受信部が前記弾性波を受信したときの伝播時間を検出
前記測定部は、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず前記平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を前記送出部により前記検査対象部材に送出してから受信するまでの伝播時間を計測し、前記既知の周波数の平均群速度と、前記伝播時間とに基づいて、前記検査対象部材の長さを測定し、
前記記憶部は、前記検査対象部材および前記比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を比較対象部材に送出したときに伝播する弾性波の伝播時間を予め記憶
前記判定部は、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の伝播時間と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の伝播時間とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する
ことを特徴とする請求項1記載の検査装置。
The sending section sends an elastic wave having a frequency at which a difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is maximum to the inspection target member ;
The receiving unit receives the acoustic wave propagated through said object member,
Wherein the detection unit detects the propagation time for the receiver receives the acoustic wave,
The measuring unit transmits an elastic wave having a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the shapes of the inspection target member and the comparison target member to the reception target member after receiving the elastic wave by the transmission unit. And measuring the length of the member to be inspected based on the average group velocity of the known frequency and the propagation time,
The storage unit stores in advance a propagation time of an elastic wave that is propagated when an elastic wave having a frequency that maximizes the difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is sent to the comparison target member. ,
The determination unit compares the propagation time of the acoustic wave propagating through said object member detected by the detecting unit, and a propagation time of the acoustic wave propagating through the comparison member stored in the storage unit an inspection apparatus according to claim 1, wherein the shape of said object member and judging whether or not the same as the shape of the comparison member.
送出部が、検査対象部材に弾性波を送出する送出ステップと、
受信部が、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信する受信ステップと、
検出部が、前記受信部が受信した前記弾性波の平均群速度の周波数特性を検出する検出ステップと、
記憶部が、比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性を予め記憶する記憶ステップと、
判定部が、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の平均群速度の周波数特性とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する判定ステップと、
測定部が、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を用いて前記検査対象部材の長さを測定する測定ステップと
を有し、
前記平均群速度の周波数特性は、平均群速度の周波数依存性である
ことを特徴とする検査方法
A sending step for sending an elastic wave to the inspection target member;
A receiving step for receiving an elastic wave propagated through the inspection target member; and
A detecting step for detecting a frequency characteristic of an average group velocity of the elastic wave received by the receiving unit;
A storage step in which the storage unit stores in advance the frequency characteristics of the average group velocity of the elastic waves propagating through the comparison target member;
The determination unit has a frequency characteristic of an average group velocity of the elastic wave propagating through the inspection target member detected by the detection unit, and an average group velocity of the elastic wave propagating through the comparison target member stored in the storage unit. A determination step of comparing the frequency characteristics and determining whether or not the shape of the inspection target member is the same as the shape of the comparison target member;
A measurement step in which the measurement unit measures the length of the inspection target member using an elastic wave having a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the shapes of the inspection target member and the comparison target member;
Have
The frequency characteristic of the average group velocity, the inspection method, which is a frequency dependence of the average group velocity.
前記送出ステップは、検査対象部材および比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を前記検査対象部材に送出し、
前記受信ステップは、前記検査対象部材を伝播した弾性波を受信し、
前記検出ステップは、この受信部が前記弾性波を受信したときの伝播時間を検出し、
前記測定ステップは、前記検査対象部材および前記比較対象部材の形状にかかわらず前記平均群速度が一定となる既知の周波数の弾性波を前記送出部により前記検査対象部材に送出してから受信するまでの伝播時間を計測し、前記既知の周波数の平均群速度と、前記伝播時間とに基づいて、前記検査対象部材の長さを測定し、
前記記憶ステップは、前記検査対象部材および前記比較対象部材の間の平均群速度の差が最大となる周波数の弾性波を比較対象部材に送出したときに伝播する弾性波の伝播時間を予め記憶し、
前記判定ステップは、前記検出部により検出された前記検査対象部材を伝播する弾性波の伝播時間と、前記記憶部に記憶された前記比較対象部材を伝播する弾性波の伝播時間とを比較して、前記検査対象部材の形状が前記比較対象部材の形状と同一であるか否かを判定する
ことを特徴とする請求項に記載の検査方法
The sending step sends an elastic wave having a frequency at which the difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is maximum to the inspection target member;
The receiving step receives an elastic wave propagated through the inspection target member,
The detecting step detects a propagation time when the receiving unit receives the elastic wave,
In the measurement step, an elastic wave having a known frequency at which the average group velocity is constant regardless of the shapes of the inspection target member and the comparison target member is transmitted to the inspection target member by the transmission unit and then received. And measuring the length of the member to be inspected based on the average group velocity of the known frequency and the propagation time,
The storing step stores in advance a propagation time of an elastic wave that propagates when an elastic wave having a frequency that maximizes the difference in average group velocity between the inspection target member and the comparison target member is sent to the comparison target member. ,
The determination step compares the propagation time of the elastic wave propagating through the inspection target member detected by the detection unit with the propagation time of the elastic wave propagating through the comparison target member stored in the storage unit. 4. The inspection method according to claim 3 , wherein it is determined whether or not the shape of the inspection target member is the same as the shape of the comparison target member .
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