RU2469312C2 - Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом - Google Patents

Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом Download PDF

Info

Publication number
RU2469312C2
RU2469312C2 RU2011104429/28A RU2011104429A RU2469312C2 RU 2469312 C2 RU2469312 C2 RU 2469312C2 RU 2011104429/28 A RU2011104429/28 A RU 2011104429/28A RU 2011104429 A RU2011104429 A RU 2011104429A RU 2469312 C2 RU2469312 C2 RU 2469312C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
scanner
contact
contact surface
emitter
Prior art date
Application number
RU2011104429/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011104429A (ru
Inventor
Эндрю БОНД-ТОРЛИ
Original Assignee
Эйрбас Оперэйшнз Лимитед
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 Эйрбас Оперэйшнз Лимитед filed Critical Эйрбас Оперэйшнз Лимитед
Publication of RU2011104429A publication Critical patent/RU2011104429A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469312C2 publication Critical patent/RU2469312C2/ru

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
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/28Details, e.g. general constructional or apparatus details providing acoustic coupling, e.g. water
    • 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
    • G01N29/221Arrangements for directing or focusing the acoustical waves

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)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение используется для ультразвукового сканирования компонентов воздушного судна из композиционных материалов. Сущность заключается в том, что ультразвуковой сканер для сканирования изделия содержит ультразвуковой излучатель, представляющий собой ультразвуковую матрицу в виде линейной матрицы, определяющую направление сканирования, твердый элемент обеспечения акустического контакта, имеющий поверхность контакта с излучателем и поверхность контакта со сканируемым изделием, при этом указанный элемент по меньшей мере частично окружает излучатель в виде матрицы с обеспечением требуемого расположения излучателя относительно поверхности контакта со сканируемым изделием так, что линейная матрица расположена параллельно поверхности контакта с излучателем и поверхности контакта с изделием. Технический результат - обеспечение возможности создания устройства для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом, обладающим низкими акустическими потерями и низким коэффициентом трения. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству для контроля компонентов. Более конкретно, настоящее изобретение относится к устройству для ультразвукового сканирования компонентов воздушного судна из композиционных материалов.
Уровень техники
Невидимые области материалов, например внутренние части компонентов, сварочных швов и композиционных материалов, можно анализировать при помощи ультразвукового контроля. Этот тип неразрушающего контроля (non-destructive testing, NDT) использует отражение звуковых волн для обнаружения дефектов и особенностей, которые было бы сложно определить другим способом без разрушения анализируемого компонента. Ультразвуковой контроль является распространенным в авиационно-космической промышленности способом контроля целостности материалов в процессе производства и технического обслуживания.
Сканеры бывают портативного типа, более пригодные для технического обслуживания, или непортативного типа, в частности, для производственных целей.
Особенность ультразвукового контроля заключается в необходимости наличия контактной смазки для передачи ультразвуковой энергии исследуемому образцу вследствие большого расхождения между акустическим импедансом воздуха и твердой фазы, в частности, исследуемого образца. Это расхождение вызывает отражение звуковых волн и потерю качества сканирования, если контактная смазка не используется. Контактные смазки, как правило, представляют собой воду, гель или деформируемое твердое тело, в частности эластомер с низкими акустическими потерями.
Другая особенность ультразвукового контроля заключается в том, что ультразвуковой излучатель должен быть правильно ориентирован (обычно перпендикулярно ориентирован) относительно контролируемого объекта или дефекта. В ламинатных композиционных материалах дефекты имеют главным образом параллельную ориентацию к поверхности изделия. Поэтому важной является правильная ориентация сканера, когда его направление сканирования перпендикулярно поверхности изделия.
Традиционно ультразвуковой контроль ограничен скоростью проведения анализа, поскольку процесс необходимо выполнять последовательно во всех точках. Усовершенствования привели к разработке матричного сканирования, или "кистевого" сканирования, которые позволяют производить непрерывное сканирование поверхности для получения двухмерного изображения требуемого участка контролируемого компонента. Однако такое оборудование является громоздким, имеет применение, ограниченное производственной средой (в отличие от технического обслуживания), и не является портативным.
Проблема заключатся в том, что эластомеры с низкими акустическими потерями имеют относительно высокий коэффициент трения, что затрудняет их перемещение по сканируемой поверхности. При этом в общем случае материалы с более низким трением обычно не обладают необходимыми акустическими свойствами.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является обеспечение усовершенствованного устройства для контроля.
Согласно настоящему изобретению предусмотрен ультразвуковой сканер для сканирования изделия, содержащий ультразвуковой излучатель и твердый элемент обеспечения акустического контакта, имеющий поверхность контакта с излучателем и поверхность контакта со сканируемым изделием, при этом указанный элемент по меньшей мере частично окружает излучатель для обеспечения требуемого расположения излучателя относительно поверхности контакта с изделием.
Граница раздела между излучателем и указанным элементом предпочтительно обеспечивает правильную ориентацию излучателя относительно (например, нормально) сканируемой поверхности.
Согласно второму аспекту изобретения предусмотрен элемент для обеспечения акустического контакта ультразвукового сканера, имеющий тело, выполненное из эластомерного полимера и содержащее слой материала с низким трением, по меньшей мере частично покрывающий тело для образования поверхности контакта с изделием, причем коэффициент трения указанного материала меньше 0,5.
Слой материала с низким трением предпочтительно способствует более легкому перемещению элемента по поверхности изделия.
Под термином "коэффициент трения" в данном описании следует понимать коэффициент трения, измеренный стандартным способом для полимеров, т.е. по отношению к полированной стали.
Краткое описание чертежей
Ниже приведено подробное описание примеров осуществления сканера со ссылками на прилагаемые чертежи, где показаны:
фигура 1а - вид в перспективе первого варианта сканера согласно изобретению,
фигура 1b - вид в перспективе сканера с фигуры 1а,
фигура 1с - вид сбоку сканера с фигуры 1а в рабочем положении,
фигура 2а - вид в перспективе второго варианта сканера согласно изобретению,
фигура 2b - вид сбоку сканера с фигуры 2а в рабочем положении,
фигура 3а - перспективное изображение в разобранном виде третьего варианта сканера согласно изобретению,
фигура 3b - вид в перспективе сканера с фигуры 3а,
фигура 3с - вид сверху сканера с фигуры 3а в рабочем положении,
фигура 3d - вид сбоку части сканера с фигуры 3а, и
фигуры 4а-4с виды в перспективе вариантов нанесения материалов с низким трением на четвертый вариант сканера согласно изобретению.
Осуществление изобретения
Как показано на фигурах 1а-1с, сканер 100 содержит блок 102 обеспечения акустического контакта и ультразвуковую матрицу 104. Блок 102 выполнен из эластомера с низкими акустическими потерями и, как правило, имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Блок 102 имеет поверхность 106 контакта с изделием. Полость 108 для установки матрицы представляет собой выемку в форме прямоугольного параллелепипеда, выполненную в блоке 102 и открытую со стороны установочного отверстия 110.
Ультразвуковая матрица 104 имеет тип, хорошо известный специалистам в данной области техники, как правило, выполнена в форме прямоугольного параллелепипеда и содержит порт 112 для подключения линии 114 передачи данных. Матрица 104 может излучать и принимать ультразвук для сканирования компонента, как описано ниже. Матрица имеет направление 116 сканирования.
Сканер 100 собирают путем вставки матрицы 104 со скольжением в полость 108 для установки матрицы через установочное отверстие 110. Полость 108 для установки матрицы имеет размеры, примерно соответствующие внешним размерам матрицы 104, и поэтому может фиксировать матрицу 104 в нужной позиции. Полость для установки ориентирована таким образом, чтобы направление 116 сканирования было перпендикулярным поверхности 106 контакта.
Небольшое количество контактной жидкости (например, воды или геля) может быть нанесено на стенки отверстия 110 для того, чтобы улучшить передачу ультразвуковой энергии на границе матрица-блок, а также облегчить установку и съем матрицы 104.
Как показано на фигуре 1с, изделие содержит элемент 12 жесткости, имеющий фланец 14, который расположен под углом 90° к основанию 16. Фланец 14 соединяется с основанием 16 двумя противоположными радиусами 18 сопряжения, которые заключают углы по 2°.
Фланец 14 имеет дефект 20, который необходимо обнаружить.
Для обнаружения дефекта сканер 100 располагают на фланце 14 таким образом, чтобы поверхность 106 контакта полностью опиралась на фланец 14. При этом направление 116 сканирования является перпендикулярным фланцу 14. Это обеспечивает оптимальную ориентацию матрицы 104 относительно дефекта, подлежащего обнаружению, и проведение анализа. Данные поступают по линии 114 и анализируются соответствующим образом.
Сканер 100 можно также использовать для обнаружения дефектов в основании 16.
Туман из тонкодисперсной воды (не показан) также наносят на сканер и изделие для того, чтобы уменьшить трение и повысить эффективность передачи ультразвука между этими двумя компонентами.
На фигурах 2а и 2b показан сканер 200. Компоненты, аналогичные компонентам сканера 100, имеют ссылочные номера, увеличенные на 100.
Блок 202 обеспечения акустического контакта, как правило, имеет форму прямоугольного параллелепипеда и содержит поверхность 218, изогнутую в форме арки и противоположную поверхности 206 контакта. Поверхность, изогнутая в форме арки, делает сканер 200 более удобным для удерживания рукой пользователя.
Блок имеет выемку 220, в которой расположен кодовый датчик 222 угла поворота. Кодовый датчик 222 угла поворота содержит колесо 224 и линию 226 передачи данных. Кодовый датчик 222 используют для определения расстояния, пройденного сканером 200.
На фигуре 2b показано применение сканера 200. В отличие от сканера 100 в сканере 200 используется контакт между колесом 224 кодового датчика и фланцем 14 для определения расстояния, пройденного сканером 200 по фланцу 14. Сканер 200 можно также использовать для обнаружения дефектов в основании 16.
На фигурах 3а-3с показан сканер 300. Компоненты, аналогичные компонентам сканера 100, имеют ссылочные номера, увеличенные на 200.
Сканер 300 содержит корпус 328, выполненный из пластмассы. Корпус 328, как правило, имеет С-образное сечение и содержит основание 330, первое плечо 332 и второе плечо 334. Каждое плечо 332, 334 содержит монтажное крепление 336, 338 соответственно для кодового датчика. Корпус имеет эргономичную форму для удобства удержания в руке пользователя.
Сканер 300 содержит первый кодовый датчик 340 и второй кодовый датчик 342, каждый из которых аналогичен кодовому датчику 222. Кодовые датчики 340, 342 прикреплены к корпусу 328 при помощи монтажных креплений 336, 338 кодовых датчиков. Монтажные крепления 336, 338 кодовых датчиков имеют конструкцию, которая позволяет кодовым датчикам 340, 342 перемещаться во время работы, при этом они имеют подпружинивание в направлении изделия для сохранения контакта с ним. Возможность перемещения кодовых датчиков 340, 342 относительно корпуса 228 позволяет сканеру 300 с большей эффективностью проходить по неровным поверхностям, поскольку между поверхностью 306 контакта и изделием сохраняется контакт.
Во время работы блок 302 обеспечения акустического контакта вставляют в корпус 328, как показано на фигуре 3b. Корпус 328 имеет форму, которая позволяет фиксировать блок 302, поскольку первое плечо 332 и второе плечо 334 имеют сужение во внутреннем направлении. При этом плечи 332, 334 фиксируют клиновидный блок 302.
Как показано на фигуре 3с, сканер 300 перемещается в направлении D по фланцу 14 изделия. Во время большей части операции сканирования оба кодовых датчика 340, 342 контактируют с фланцем 14, однако при приближении к концам один из кодовых датчиков 340, 342 теряет контакт. В этих условиях расстояние, проходимое по фланцу 14, определяется при помощи одного кодового датчика. Таким образом, сканер 300 может производить сканирование по всей длине изделия. Сканер 100 можно также использовать для обнаружения дефектов в основании 16.
На фигуре 3d показан вид сбоку блока 302 обеспечения акустического контакта сканера 300. Можно видеть, что блок 302 имеет торцевую часть 344, скошенную под углом А. Благодаря этому торцевая часть 344 позволяет сканировать фланцы 14, расположенные под углами менее 90° к основанию 16.
На фигуре 4а показан сканер 400, содержащий блок 402 обеспечения акустического контакта и излучатель 404. Сканер 400 содержит несколько гибких самоклеющихся полос 406 из политетрафторэтилена (PTFE). Полосы приклеены к основанию блока 402 для того, чтобы создать слой с низким трением между блоком и изделием (не показано).
Обнаружено, что, хотя PTFE, как правило, не проявляет благоприятных акустических свойств для распространения ультразвуковых волн, применение тонкого слоя PTFE порядка от 0,05 до 0,2 мм не вызывает существенного ухудшения характеристик сканера.
На фигуре 4b показана альтернативная конструкция, где полосы 406 ленты PTFE перекрываются.
На фигуре 4с показана оболочка 408 из PTFE, которая по существу повторяет внешнюю форму блока 402. При этом образуется ровный слой PTFE, устраняющий влияние, которое могут оказывать кромки ленты 406 из PTFE в поле сканирования.

Claims (24)

1. Ультразвуковой сканер для сканирования изделия, содержащий ультразвуковой излучатель, представляющий собой ультразвуковую матрицу в виде линейной матрицы, определяющую направление сканирования, твердый элемент обеспечения акустического контакта, имеющий поверхность контакта с излучателем и поверхность контакта со сканируемым изделием, при этом указанный элемент по меньшей мере частично окружает излучатель в виде матрицы с обеспечением требуемого расположения излучателя относительно поверхности контакта со сканируемым изделием так, что линейная матрица расположена параллельно поверхности контакта с излучателем и поверхности контакта с изделием.
2. Ультразвуковой сканер по п.1, отличающийся тем, что поверхность контакта с излучателем и поверхность контакта с изделием являются, по существу, плоскими и, по существу, параллельными.
3. Ультразвуковой сканер по п.1 или 2, отличающийся тем, что излучатель выполнен с возможностью перемещения со скольжением внутри указанного элемента для его установки и съема.
4. Ультразвуковой сканер по п.3, отличающийся тем, что излучатель имеет по существу призматическую наружную поверхность, а указанный элемент имеет соответствующее отверстие для установки излучателя.
5. Ультразвуковой сканер по п.4, отличающийся тем, что излучатель имеет многоугольное поперечное сечение.
6. Ультразвуковой сканер по п.1, отличающийся тем, что содержит слой материала с низким трением, по меньшей мере частично покрывающий поверхность контакта с изделием, причем коэффициент трения указанного материала меньше 0,5.
7. Ультразвуковой сканер по п.6, отличающийся тем, что материал с низким трением имеет коэффициент трения порядка 0,1.
8. Ультразвуковой сканер по п.7, отличающийся тем, что материал с низким трением представляет собой политетрафторэтилен.
9. Ультразвуковой сканер по одному из пп.6-8, отличающийся тем, что материал с низким трением предусмотрен в виде клейкой ленты.
10. Ультразвуковой сканер по одному из пп.6-8, отличающийся тем, что материал с низким трением предусмотрен в виде оболочки, окружающей по меньшей мере часть указанного элемента.
11. Ультразвуковой сканер по п.1, отличающийся тем, что содержит корпус, к которому прикреплен указанный элемент и который имеет поверхность для удержания пользователем при эксплуатации.
12. Ультразвуковой сканер по п.1, отличающийся тем, что содержит первый кодовый датчик, прикрепленный к сканеру для контактирования с изделием и определения расстояния, пройденного относительно изделия при эксплуатации.
13. Ультразвуковой сканер по п.12, отличающийся тем, что содержит второй кодовый датчик, по существу аналогичный первому кодовому датчику и установленный на боковой стороне сканера, противоположной первому кодовому датчику.
14. Ультразвуковой сканер по п.12 или 13, отличающийся тем, что первый кодовый датчик и/или второй кодовый датчик прикреплены к сканеру с подпружиниванием в направлении изделия.
15. Ультразвуковой сканер по п.1, отличающийся тем, что содержит устройство базирования, которое обеспечивает контакт с изделием и сохраняет ориентацию сканера относительно изделия.
16. Ультразвуковой сканер по п.15, отличающийся тем, что устройство базирования содержит первый ролик, расположенный, по существу, напротив поверхности контакта с изделием, прикрепленный к сканеру с возможностью вращения и подпружиненный в направлении поверхности контакта с изделием для прижатия к плоской части изделия между первым роликом и поверхностью контакта с изделием.
17. Ультразвуковой сканер по п.16, отличающийся тем, что содержит второй ролик, расположенный напротив первого ролика и прикрепленный к сканеру для контактирования с изделием со стороны поверхности контакта с изделием.
18. Ультразвуковой сканер по п.17, отличающийся тем, что содержит третий ролик, расположенный напротив первого ролика и прикрепленный к сканеру для контактирования с изделием со стороны поверхности контакта с изделием, при этом третий ролик расположен на стороне сканера, противоположной второму ролику.
19. Элемент для обеспечения акустического контакта ультразвукового сканера, имеющий тело, выполненное из эластомерного полимера и содержащее слой материала с низким трением, по меньшей мере частично покрывающий тело для образования поверхности контакта с изделием, причем коэффициент трения указанного материала меньше 0,5.
20. Элемент по п.19, отличающийся тем, что материал с низким трением имеет коэффициент трения порядка 0,1.
21. Элемент по п.20, отличающийся тем, что материал с низким трением представляет собой политетрафторэтилен.
22. Элемент по одному из пп.19-21, отличающийся тем, что материал с низким трением предусмотрен в виде клейкой ленты.
23. Элемент по одному из пп.19-21, отличающийся тем, что материал с низким трением предусмотрен в виде оболочки, окружающей по меньшей мере часть указанного элемента.
24. Элемент по одному из пп.19-21, отличающийся тем, что слой материала с низким трением имеет толщину от 0,05 мм до 0,2 мм.
RU2011104429/28A 2008-07-24 2008-07-24 Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом RU2469312C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/GB2008/050623 WO2010010317A1 (en) 2008-07-24 2008-07-24 Ultrasonic inspection device with solid coupling element

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011104429A RU2011104429A (ru) 2012-08-27
RU2469312C2 true RU2469312C2 (ru) 2012-12-10

Family

ID=40513926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104429/28A RU2469312C2 (ru) 2008-07-24 2008-07-24 Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8931343B2 (ru)
EP (1) EP2318828B1 (ru)
CN (1) CN102105784B (ru)
BR (1) BRPI0822993A2 (ru)
CA (1) CA2729654C (ru)
RU (1) RU2469312C2 (ru)
WO (1) WO2010010317A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201018259D0 (en) * 2010-10-29 2010-12-15 Airbus Operations Ltd Ultrasonic inspection tool
RU2491542C1 (ru) * 2012-02-27 2013-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Устройство для неразрушающего контроля труднодоступных элементов конструкции
DE102012206523A1 (de) * 2012-04-20 2013-10-24 Intelligendt Systems & Services Gmbh Ultraschall-Prüfkopf
GB201417164D0 (en) 2014-09-29 2014-11-12 Renishaw Plc Measurement Probe
GB201417162D0 (en) * 2014-09-29 2014-11-12 Renishaw Plc Inspection appartus
CN112697878A (zh) * 2020-11-11 2021-04-23 苏州通富超威半导体有限公司 超声扫描设备及超声扫描方法
WO2023247055A1 (en) * 2022-06-24 2023-12-28 Proceq Sa System for non-destructively testing a specimen

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4848159A (en) * 1987-05-22 1989-07-18 The Boeing Company Ultrasonic inspection probe for laminated structures
US5097710A (en) * 1987-09-22 1992-03-24 Alexander Palynchuk Ultrasonic flash gauge
US5404755A (en) * 1992-04-10 1995-04-11 Olson Engineering, Inc. Scanning apparatus and method for non-destructive materials evaluation and mapping through use of acoustic waves
RU2085933C1 (ru) * 1991-08-14 1997-07-27 Кирпиченко Борис Иванович Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора
US20030135135A1 (en) * 2000-05-22 2003-07-17 Hirohide Miwa Ultrasonic irradiation apparatus
US20070147893A1 (en) * 2005-12-27 2007-06-28 Naoki Nakatake Image forming device, processing unit, and image forming method
WO2008077566A2 (de) * 2006-12-22 2008-07-03 Giesecke & Devrient Gmbh Vorrichtung zur abgabe und/oder zum empfang von ultraschall und ultraschallsensor zur untersuchung eines wertdokuments

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3986389A (en) * 1975-11-03 1976-10-19 Jones & Laughlin Steel Corporation Gating control system in ultrasonic inspection apparatus
US4010635A (en) * 1976-03-17 1977-03-08 United States Steel Corporation Sonic interference suppressor
JPS5763262U (ru) 1980-10-01 1982-04-15
JPS5763262A (en) 1980-10-04 1982-04-16 Usac Electronics Ind Co Ltd Print head
US4567770A (en) * 1983-03-21 1986-02-04 Sonic Instruments Inc. Ultrasonic transducer apparatus and method for high temperature measurements
US4651568A (en) * 1984-08-30 1987-03-24 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Glass bottle inspection
US5031458A (en) * 1987-05-22 1991-07-16 The Boeing Company Portable ultrasonic inspection probe for laminated structures
JPH01291843A (ja) 1988-05-19 1989-11-24 Fujitsu Ltd 超音波探触子用ホルダ
JPH02213329A (ja) * 1989-02-14 1990-08-24 Toshiba Corp 超音波診断装置の探触子
US5251487A (en) * 1989-03-29 1993-10-12 Martin Marietta Corporation Apparatus for acoustically coupling an ultrasonic transducer with a body
JPH0675575B2 (ja) 1990-09-14 1994-09-28 アロカ株式会社 三次元データ取り込み用超音波探触子
US5343750A (en) * 1991-11-25 1994-09-06 General Electric Company Manual ultrasonic scanner for complex surfaces
US5402791A (en) * 1993-08-06 1995-04-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Piezoelectric single crystal, ultrasonic probe, and array-type ultrasonic probe
JPH07103952A (ja) 1993-10-01 1995-04-21 Kawasaki Steel Corp 走査速度表示機能付き手動検査装置
US5623107A (en) * 1995-05-22 1997-04-22 General Electric Co. Wheel dovetail scanner
JPH0949827A (ja) 1995-05-26 1997-02-18 Nkk Corp 金属板用自走式検査装置及びその走行方法
US6039694A (en) * 1998-06-25 2000-03-21 Sonotech, Inc. Coupling sheath for ultrasound transducers
GB9925373D0 (en) 1999-10-27 1999-12-29 Schlumberger Ltd Downhole instrumentation and cleaning system
US6349599B1 (en) * 2000-05-02 2002-02-26 Panametrics, Inc. Layered ultrasonic coupler
JP2004023863A (ja) 2002-06-14 2004-01-22 Nikon Corp 振動アクチュエータ
US6945113B2 (en) * 2002-08-02 2005-09-20 Siverling David E End-to-end ultrasonic inspection of tubular goods
US6782751B2 (en) * 2002-09-13 2004-08-31 Ctes, L.C. Pipe inspection systems and methods
JP4360175B2 (ja) 2003-10-24 2009-11-11 株式会社日立製作所 超音波の送受信アレーセンサ及び超音波探傷装置並びにその超音波探傷方法
US7021143B2 (en) * 2003-12-11 2006-04-04 General Motors Corporation Cylindrically-rotating ultrasonic phased array inspection method for resistance spot welds
RU2262036C1 (ru) 2004-04-22 2005-10-10 Мешковский Игорь Касьянович Система внутритрубного обследования трубопроводов
JP2005315583A (ja) 2004-04-26 2005-11-10 Toshiba Corp 超音波検査用センサ装置
JP2006317417A (ja) 2005-05-16 2006-11-24 Toshiba Corp 超音波検査装置およびこの検査装置に用いられる超音波プローブ装置
US7637163B2 (en) * 2006-02-02 2009-12-29 The Boeing Company Thin-film ultrasonic probe
DE102006010010A1 (de) * 2006-03-04 2007-09-06 Intelligendt Systems & Services Gmbh & Co Kg Verfahren zur Ultraschallprüfung eines Werkstückes in einem gekrümmten Bereich seiner Oberfläche und zur Durchführung des Verfahrens geeignete Prüfanordnung
JP4793636B2 (ja) 2006-03-20 2011-10-12 株式会社日立エンジニアリング・アンド・サービス 水浸用アレイプローブ装置
US7694560B1 (en) * 2007-06-07 2010-04-13 Cosense, Inc. Non-invasive bottom up continuous liquid level transmitter

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4848159A (en) * 1987-05-22 1989-07-18 The Boeing Company Ultrasonic inspection probe for laminated structures
US5097710A (en) * 1987-09-22 1992-03-24 Alexander Palynchuk Ultrasonic flash gauge
RU2085933C1 (ru) * 1991-08-14 1997-07-27 Кирпиченко Борис Иванович Устройство для ультразвукового контроля плотности раствора
US5404755A (en) * 1992-04-10 1995-04-11 Olson Engineering, Inc. Scanning apparatus and method for non-destructive materials evaluation and mapping through use of acoustic waves
US20030135135A1 (en) * 2000-05-22 2003-07-17 Hirohide Miwa Ultrasonic irradiation apparatus
US20070147893A1 (en) * 2005-12-27 2007-06-28 Naoki Nakatake Image forming device, processing unit, and image forming method
WO2008077566A2 (de) * 2006-12-22 2008-07-03 Giesecke & Devrient Gmbh Vorrichtung zur abgabe und/oder zum empfang von ultraschall und ultraschallsensor zur untersuchung eines wertdokuments

Also Published As

Publication number Publication date
US20110107837A1 (en) 2011-05-12
EP2318828A1 (en) 2011-05-11
EP2318828B1 (en) 2016-05-25
JP2011529178A (ja) 2011-12-01
WO2010010317A1 (en) 2010-01-28
CA2729654A1 (en) 2010-01-28
CN102105784B (zh) 2017-02-22
CA2729654C (en) 2016-04-26
RU2011104429A (ru) 2012-08-27
JP5639583B2 (ja) 2014-12-10
BRPI0822993A2 (pt) 2018-05-29
CN102105784A (zh) 2011-06-22
US8931343B2 (en) 2015-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2469312C2 (ru) Устройство для ультразвукового контроля с твердым контактным элементом
US9372174B2 (en) Ultrasonic inspection tool
JP5567561B2 (ja) 曲面状ワークピースのための超音波検査装置
JP5331821B2 (ja) 超音波探触子
EP2282187B1 (en) Inspecting device including detachable probe
RU2492465C2 (ru) Сканирующее устройство
KR101549828B1 (ko) 비파괴 검사용 고정치구 및 이를 이용한 비파괴 검사 장비
JP2007511970A (ja) 複数の放射エレメント及びエレメントの接触手段を有する接触型超音波トランスデューサ
JP5639583B6 (ja) 固体結合素子を有する超音波検査デバイス
KR20190010993A (ko) 철도 차량용 제동디스크 표면 측정장치
CN219810897U (zh) 风机叶片超声波检测单元
Reusser et al. Plate wave transmission/reflection at geometric obstructions: Experiment
WO2023035085A1 (en) Enhanced coverage local immersion for non-destructive test (ndt)
RU105742U1 (ru) Ультразвуковод

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160725