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公开(公告)号:CN105973990A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610267163.5
申请日:2016-04-27
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 大连理工大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 为降低实施难度,扩大适用范围,本发明提出一种基于几何关系的倾斜裂纹TOFD定量检测方法,属于超声无损检测领域。该方法采用一套包括TOFD超声检测仪、检测探头、校准试块、扫查装置的超声检测系统对焊缝结构中与焊缝纵断面成一定角度的倾斜裂纹进行TOFD扫查,根据D扫查图像确定倾斜裂纹的位置及其沿焊缝长度方向的投影长度;在偏离焊缝中心线距离相同的两个位置开始对倾斜裂纹进行两次B扫查,两次B扫查沿焊缝长度方向上的间隔为d,从B扫查图像中分别可得到达声程最短时探头的移动距离L1和L2。根据计算得出倾斜裂纹相对于焊缝纵断面的倾斜角θ的值,并根据计算出倾斜裂纹的长度L。该方法可操作性强,适用范围广,具有较好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN104090033B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410339381.6
申请日:2014-07-16
Applicant: 大连理工大学 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01N29/30
Abstract: 一种基于EBSD图谱的粗晶材料FDTD超声检测仿真模型建立方法,属于超声无损检测技术领域。其步骤为:直接利用EBSD技术获取粗晶材料的晶体取向图谱后,根据宏观金相照片中的实际晶粒结构,选择阈值角定义图谱中的晶粒,并以主取向对应的颜色对晶粒进行填充,并通过灰度处理获得由方形像素点组成的图像。晶粒取向由灰度值对应的欧拉角Φ、表示,用以定量计算晶粒的弹性各向异性刚度矩阵。相比于以往模型,本模型具有晶粒结构和晶粒取向描述准确、运算效率高等优点,为解决粗晶材料超声检测中的缺陷定量、定位、定性问题提供模型基础。本发明还可以拓展至奥氏体焊缝、双相钛合金等其他弹性各向异性多晶材料超声仿真模型的建立,具有良好的推广及应用前景。
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公开(公告)号:CN105628610A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610207616.5
申请日:2016-04-05
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于界面断裂韧性评价涂层结合强度的集成设备及检测方法,属于材料表面工程技术领域。该设备采用计算机控制四个功能模块操作,包括超声检测模块、硬度测试模块、连续压入测试模块、界面裂纹检测模块,通过人机交互软件系统集成处理各功能模块的数据采集与传输、界面压入力学模型分析运算以及数据显示与输出,通过涂层与基体弹性模量超声无损测量和涂层-基体界面连续压入测试,在一套设备中完成界面断裂韧性公式所有参量的定量检测,获得涂层-基体界面开裂的临界载荷PC及其对应的界面断裂韧性Kca。本发明设备与检测原理清晰,模块化设计有利于力学模型库更新与扩充,检测试样制备简便。
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公开(公告)号:CN105403627A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510981152.9
申请日:2015-12-24
Applicant: 大连理工大学 , 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01N29/44
CPC classification number: G01N29/44
Abstract: 一种用于增强超声检测图像横向分辨率的方法,属于超声无损检测领域。该方法采用一套包括超声探伤仪、检测探头、扫查装置的超声检测系统对缺陷进行检测,获得图像,并导出构成图像的A扫描信号。首先对检测图像中所得到的A扫描信号进行图像重建。然后,利用欧拉公式提取A扫描信号的相位信息,基于时间延时和相位叠加得到相位分布矩阵。利用相位分布矩阵对重建图像进行加权处理后,增强了检测图像中缺陷的横向分辨率。本发明提出的增强超声检测图像横向分辨率的方法可嵌入到探伤仪中,实现超声检测系统的自动实时成像,具有较好的推广及应用价值。
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公开(公告)号:CN105388218A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510915526.7
申请日:2015-12-10
Applicant: 大连理工大学 , 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01N29/06
CPC classification number: G01N29/069 , G01N2291/0234 , G01N2291/0289 , G01N2291/267
Abstract: 一种用于粗晶奥氏体不锈钢焊缝超声检测的图像降噪方法,属于超声无损检测领域。首先,该方法采用一套包括探伤仪、探头、扫查装置的超声检测系统对焊缝进行检测,获得超声图像并导出构成图像的A扫描信号数据。然后,通过对信号的时移和幅值叠加处理重建超声图像。最后,利用希尔伯特变换提取A扫描信号的相位信息,并基于相位的标准差建立用于表征重建图像各点相位分布的权重因子,放大信号相位分布对图像中缺陷回波幅值的贡献,实现相位随机分布的结构噪声幅值抑制,为粗晶材料超声缺陷检测问题提供解决途径,具有较好的应用及推广价值。
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公开(公告)号:CN104897550A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510338525.0
申请日:2015-06-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种确认碳纤维增强复合材料孔隙率与超声衰减系数关系的方法,其属于超声无损检测技术领域。首先借助超声C扫描检测方法,选取CFRP层压板一次底面反射回波幅值较为均匀的区域为研究对象,通过连续切片法得到该区域金相照片,并采用中值滤波等方法获得含有真实形貌孔隙的原位图像。进一步利用时域有限差分方法建立真实形貌孔隙模型,经数值计算得到CFRP孔隙率P与超声衰减系数α之间的多值对应关系,并获得实验数据的支持。借助该方法首次确认了P与α之间的多值对应关系,并为深刻阐述CFRP复杂形貌孔隙的超声衰减机理提供了更有效的模型基础。
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公开(公告)号:CN103292753B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310210459.X
申请日:2013-05-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种采用超声波水浸聚焦技术测量热障涂层厚度的方法,属于超声无损检测技术领域。它采用一套包括水槽、超声波水浸点聚焦探头、XYZ三维步进装置、超声波探伤仪、数字示波器以及计算机构成的超声测试系统。该系统产生的超声波以小角度入射至热障涂层/金属基体结构,在基体/水的界面产生折射横波并经过基体/涂层以及涂层/水等界面,由探头接收到一个混叠信号。计算混叠信号的声压反射系数功率谱,通过测量热障涂层的横波声速值并读取一个准确的fm,实现涂层测厚。本发明采用常规超声水浸点聚焦探头及测量系统即可实现50-250μm热障涂层厚度的测量。与现有的超声测厚方法相比,检测系统复杂程度及成本均大大降低,具有较大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN104090033A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410339381.6
申请日:2014-07-16
Applicant: 大连理工大学 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01N29/30
Abstract: 一种基于EBSD图谱的粗晶材料FDTD超声检测仿真模型建立方法,属于超声无损检测技术领域。其步骤为:直接利用EBSD技术获取粗晶材料的晶体取向图谱后,根据宏观金相照片中的实际晶粒结构,选择阈值角定义图谱中的晶粒,并以主取向对应的颜色对晶粒进行填充,并通过灰度处理获得由方形像素点组成的图像。晶粒取向由灰度值对应的欧拉角Φ、表示,用以定量计算晶粒的弹性各向异性刚度矩阵。相比于以往模型,本模型具有晶粒结构和晶粒取向描述准确、运算效率高等优点,为解决粗晶材料超声检测中的缺陷定量、定位、定性问题提供模型基础。本发明还可以拓展至奥氏体焊缝、双相钛合金等其他弹性各向异性多晶材料超声仿真模型的建立,具有良好的推广及应用前景。
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公开(公告)号:CN103292753A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310210459.X
申请日:2013-05-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种采用超声波水浸聚焦技术测量热障涂层厚度的方法,属于超声无损检测技术领域。它采用一套包括水槽、超声波水浸点聚焦探头、XYZ三维步进装置、超声波探伤仪、数字示波器以及计算机构成的超声测试系统。该系统产生的超声波以小角度入射至热障涂层/金属基体结构,在基体/水的界面产生折射横波并经过基体/涂层以及涂层/水等界面,由探头接收到一个混叠信号。计算混叠信号的声压反射系数功率谱,通过测量热障涂层的横波声速值并读取一个准确的fm,实现涂层测厚。本发明采用常规超声水浸点聚焦探头及测量系统即可实现50-250μm热障涂层厚度的测量。与现有的超声测厚方法相比,检测系统复杂程度及成本均大大降低,具有较大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN103148815A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310036748.2
申请日:2013-01-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种基于声压反射系数自相关函数的薄层厚度超声检测方法,属于无损检测技术领域。该方法使用超声脉冲回波技术和声压反射系数自相关信号处理方法进行薄层厚度测量。首先使用超声脉冲回波系统采集一个包含薄层上表面和下表面的反射回波信号,再采集一个标准试块的上表面回波信号。然后分别对采集到的信号进行快速傅里叶变换,求出薄层声压反射系数自相关函数。最后在自相关函数中读取各极大值对应的频率,并结合材料声速计算得到薄层厚度。本方法克服了传统的超声干涉测厚法必须能够读取信号频谱中两个谐振频率才能准确获得薄层厚度的局限性,具有测量精度高、可操作性强、设备成本低、适应范围广等优点。
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