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公开(公告)号:CN114674928A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210276438.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 大连理工大学 , 核工业工程研究设计有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于二阶模式波的薄板结构超声TOFD检测盲区抑制方法,属于无损检测技术领域。该方法采用由超声探伤仪、TOFD探头、有机玻璃倾斜楔块和扫查装置组成的TOFD检测检测系统,沿待测薄板工件表面实施B扫查与信号采集,获得不同扫查位置处的A扫描信号集合。利用费马定理、斯涅尔定律与波型转换原理求解不同扫查位置处的二阶模式波最短传播声时与界面出射点位置,进而结合模拟退火算法确定晶片接收点与盲区内缺陷端点深度。与现有的可替代TOFD技术相比,该方法能够有效抑制薄板结构检测盲区并实现近表面缺陷深度定量,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN103543208A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310508087.9
申请日:2013-10-24
Applicant: 大连理工大学 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01N29/12
Abstract: 一种基于频谱分析原理减小TOFD检测近表面盲区的方法,属于超声无损检测技术领域。该方法采用一套包括TOFD超声检测仪、集成TOFD操作软件的计算机、TOFD探头、扫查装置、校准试块及数字示波器构成的超声测试系统。针对TOFD检测中近表面区域进行扫查,对采集到的包含有缺陷信息的混叠时域信号进行频谱分析,读取幅度谱中谐振频率,结合材料纵波声速计算出直通波与缺陷上尖端衍射波声程差,进而确定近表面盲区内缺陷埋深。与其他减小近表面盲区深度的方法相比,该方法对硬件系统无额外要求,不受限于被检工件厚度,具有较好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN119470647A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411661037.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 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 , 大连理工大学
Abstract: 基于TRL面阵探头的厚壁奥氏体不锈钢焊缝全聚焦成像方法,属于无损检测技术领域。该方法采用一套包括TRL面阵探头、具备全矩阵采集功能的相控阵检测仪器。首先,基于TRL面阵探头采集厚壁奥氏体不锈钢焊缝的全矩阵数据,根据探头和楔块参数计算成像所需的三类空间坐标。然后,利用声传播特性和Snell定理优化折射点计算路径,提升成像速度。最后,根据得到的空间坐标计算成像区域内任一像素点的传播路径耗时,并进行延时叠加,获得高信噪比的检测图像,在此基础上对缺陷进行定位定量。该方法结合TRL面阵探头的“伪聚焦”特性和全聚焦成像算法的空间平均性,提高了厚壁奥氏体不锈钢焊缝成像信噪比,具有较好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN114674928B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210276438.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 大连理工大学 , 核工业工程研究设计有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于二阶模式波的薄板结构超声TOFD检测盲区抑制方法,属于无损检测技术领域。该方法采用由超声探伤仪、TOFD探头、有机玻璃倾斜楔块和扫查装置组成的TOFD检测检测系统,沿待测薄板工件表面实施B扫查与信号采集,获得不同扫查位置处的A扫描信号集合。利用费马定理、斯涅尔定律与波型转换原理求解不同扫查位置处的二阶模式波最短传播声时与界面出射点位置,进而结合模拟退火算法确定晶片接收点与盲区内缺陷端点深度。与现有的可替代TOFD技术相比,该方法能够有效抑制薄板结构检测盲区并实现近表面缺陷深度定量,具有较高的工程应用价值。
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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: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: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:CN111239246B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010164294.7
申请日:2020-03-11
Applicant: 大连理工大学 , 核工业工程研究设计有限公司 , 中国核工业二三建设有限公司
Abstract: 一种分步筛选有效信号的曲面结构缺陷全聚焦成像方法,属于无损检测技术领域。该方法采用相控阵超声检测仪、计算机和线性阵列相控阵探头组成的检测系统,采取水浸耦合方式采集曲面工件全矩阵数据。设置合理阈值进行第一次有效信号筛选,利用全聚焦实现曲面轮廓成像,并获取曲面轮廓位置信息。提高阈值范围,对第一次筛选出的有效信号进行第二次筛选,根据曲面轮廓信息和费马原理计算声束在水和待测工件中的传播路径,并利用全聚焦方法进行内部缺陷成像,实现缺陷定量。本方法能够大幅减少曲面结构缺陷成像中的冗余信号,提高计算效率,同时能够保证成像质量,具有较高的工程应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN109060961B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201810861991.0
申请日:2018-08-01
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
Abstract: 一种基于TOFD周向扫查图像的厚壁管道倾斜裂纹精准定量方法,属于无损检测技术领域。该方法采用由TOFD探伤仪、TOFD探头、倾斜有机玻璃楔块和扫查装置组成的TOFD检测系统,沿厚壁管道外壁实施TOFD周向扫查与图像采集。读取扫查图像中一次底面波和裂纹上、下端点衍射波传播声时,计算裂纹上、下端点到管道外壁的径向距离,即端点深度。结合TOFD探头中心间距、管道壁厚及管道外壁曲率半径之间的几何关系,计算得到裂纹长度和倾斜角度。该方法可实现厚壁管道中裂纹深度、长度和倾斜角度的同时测量,且检测效率高、操作简便,具有较高工程应用价值。
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