一种光纤双频干涉激光超声探伤设备及方法

    公开(公告)号:CN114018821A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111098326.9

    申请日:2021-09-18

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种光纤双频干涉激光超声探伤设备,包括:第一光纤耦合器与激光器相连;振镜与第一光纤耦合器相连;光纤偏振分束器与第一光纤耦合器相连;第二光纤耦合器与光纤偏振分束器相连;第三光纤耦合器与光纤偏振分束器相连;第四光纤耦合器分别与第二光纤耦合器和第三光纤耦合器相连;第一光纤环形器与第二光纤耦合器相连;光纤反射镜布置在第一光纤环形器的出射端;第二光纤环形器与第三光纤耦合器相连;第一场镜与第二光纤环形器相连;第五光纤耦合器分别与第一光纤环形器和第二光纤环形器相连;双通道光电探测器分别与第四光纤耦合器和第五光纤耦合器相连;信号处理端与双通道光电探测器电连接。有益效果是:能探测微弱信号,抗环境影响。

    一种激光超声可视化方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113870152A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111033501.6

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: G06T5/10 G06T5/20 G06T7/90

    摘要: 本发明涉及一种激光超声可视化方法,包括如下步骤:一维数据采集;滤波处理;一维数组转换为二维数组,并截取部分;二维数组转换三维数组;空间卷积滤波;信号动态可视化。本发明的有益效果为:将一维数据转化为动态图像显示,并利用图像处理方法提高可视化分辨率,以便于直观识别到目标缺陷。

    一种远距离TOFD激光超声焊缝无损检测设备及方法

    公开(公告)号:CN113640384A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111188037.8

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: G01N29/06 G01N29/22 G01N29/24

    摘要: 本发明涉及一种远距离TOFD激光超声焊缝无损检测设备,包括:场镜布置在第一激光器的出射端;分光器件布置在第二激光器的出射端;电动反射镜布置在分光器件的一个出射端;第一反射镜布置在分光器件的一个出射端;成像镜头布置在第一反射镜的出射端;光电探测器布置在分光器件的一个出射端;信号处理端分别与第一激光器、第二激光器和光电探测器电连接。使用激光器激发超声信号,代替传统压电探头发射信号,传统压电探头只能发射一种模式的超声波,而激光可以超声各种模式的波,各种缺陷类型均可检测,声波扩散面大,便于信号检测,缺陷测量精度高。

    一种激光电磁二合一探头及含其的无损检测装置

    公开(公告)号:CN113702495B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202110851800.4

    申请日:2021-07-27

    发明人: 赵成 周永祥 李震

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/24

    摘要: 本发明涉及一种激光电磁二合一探头,包括:外壳,其内部具有由树脂材料制作并盛装铬酸钾溶液的容器;光学棱镜,其设置于外壳内,并位于容器上方;其底部镀有能量吸收层;QBH连接器,其设置于外壳上,并位于光学棱镜的上方;电磁探头,其设置于外壳上,且其工作面平齐或凸出于外壳底面。一种无损检测装置,包括:激光器、数据处理器和激光电磁二合一探头;激光器与QBH连接器相连,数据处理器与电磁探头电连接。有益效果是:解决了在激光无损情况下信号较弱等问题,摒弃了传统压电超声检测过程中耦合剂的使用;适用于在线监测,可替代传统作业方式。

    一种远距离激光无损探伤装置及方法

    公开(公告)号:CN114018822B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111098330.5

    申请日:2021-09-18

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种远距离激光无损探伤装置,包括:第一光纤耦合器与激光器相连;振镜与第一光纤耦合器相连;第二光纤耦合器与第一光纤耦合器相连;第一光纤环形器与第二光纤耦合器相连;第二光纤环形器与第二光纤耦合器相连;第一场镜与第二光纤环形器相连;第三光纤耦合器分别与第一光纤环形器和第二光纤环形器相连;光电探测器与第三光纤耦合器相连;信号处理端与光电探测器电连接;第一光纤准直器与第一光纤环形器相连;聚焦镜布置在第一光纤准直器的出射端;反光镜布置在聚焦镜的出射端。有益效果是:将激光激励和激光干涉接收结合为一体,且激光激励和激光接收实时同步,激光激励和激光干涉用同一个光源,体积大大减小;可远距离进行表面无损检测。

    一种激励接收一体的激光超声探伤设备及方法

    公开(公告)号:CN114018823B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111098765.X

    申请日:2021-09-18

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种激励接收一体的激光超声探伤设备,包括:第一分光器布置在激光器的出射端,且其具有两个出射端;衰减器布置在第一分光器的一个出射端;振镜布置在第一分光器的另一个出射端;第二分光器布置在衰减器的出射端,其具有两个出射端;第一反射镜布置在第二分光器的一个出射端;第一场镜布置在第一反射镜的出射端;反光镜布置在第二分光器的另一个出射端;光电探测器布置在反光镜的反射端;信号处理端分别与振镜、光电探测器和激光器电连接。有益效果是:使用空间光路设计,能量损耗小,可承载激光能量大;激光激励和激光干涉用同一个光源;可远距离进行表面无损检测;激光激励和激光接收实时同步。

    一种针对管材无损检测的激光超声能量补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN113959954B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202111026510.2

    申请日:2021-09-02

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种针对管材无损检测的激光超声能量补偿方法,分析激光发射点距探测点距离‑激光入射角‑管材曲率‑能量衰减量的映射关系;根据映射关系,获得能量随各因素的衰减曲线;获取管材探测点处在激光激励下所产生的超声数据,并根据该超声数据获知探测点处实际激光能量,再将实际激光能量乘以衰减曲线中所对应的衰减比例的倒数,然后以该值作为激光超声能量补偿结果。系统,振镜布置在激光器的出射端,并用以将激光器所发射点射激光源变为面射点阵激光源;PC控制端用以进行数据处理。可以弥补产生的超声能量不足的问题,实现管材的无损缺陷检测。

    一种激光清洗和无损检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113953271B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111021728.9

    申请日:2021-09-01

    IPC分类号: B08B7/00 B08B13/00 G01N21/17

    摘要: 本发明涉及一种激光清洗和无损检测系统,包括:激光器用以发射脉冲激光;振镜布置在激光器的出射端,以将激光器所发射的点状脉冲激光转换为面光源或体光源;激光能量调节组件布置在振镜的出射端,以调整由振镜所发射的面光源或体光源的能量;超声波信号接收器用以接收工件在面光源或体光源的激励下所产生的超声波信号;信号处理器分别与激光器、振镜、激光能量调节组件和超声波信号接收器电连接。脉冲激光同时能满足,激光清洗(能量高)和激光超声检测(能量低)的要求;振镜进行扫描时,仅扫描一次,在同一个点位先完成激光清洗的,再进行激光超声检测,从而实现快速清洗和检测的目的。

    一种基于剪切散斑干涉的激光超声无损检测设备及方法

    公开(公告)号:CN114018827A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111131190.7

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及基于剪切散斑干涉的激光超声无损检测设备,包括:分束器件,其布置在激光器的出射端,具有两个出射端;振镜,其布置在分束器件的其中一个出射端;扩束镜,其布置在分束器件的另一个出射端;剪切装置,其用于获取工件表面所产生的漫射光;CCD相机,其布置在剪切装置的出射端;信号处理器,其分别与CCD相机、激光器和振镜电连接。利用剪切散斑术进行位移测量,测量的位移导数即应变,以实现缺陷检测,对应力集中处较敏感,灵敏度高;激光激励和激光干涉用同一个光源,体积重量大幅度减小;采用CCD相机,视场大;剪切装置形成的两个干涉场基本上是共光路的,因此不易受到外界环境振动、空气扰动等因素的干扰,克服了隔振的要求。

    一种光偏转法激光超声无损检测设备及方法

    公开(公告)号:CN114018826A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111131183.7

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及光偏转法激光超声无损检测设备,包括:分束器件布置在激光器的出射端,具有两个出射端;振镜布置在分束器件的其中一个出射端;能量衰减器件布置在分束器件的另一个出射端;第一正透镜布置在能量衰减器件的出射端;第二正透镜与第一正透镜同侧布置;第三正透镜布置在第二正透镜的出射端;遮光器件布置在第二正透镜与第三正透镜之间,并用以部分遮挡从第二正透镜射向第三正透镜的光束;光电二极管布置在第三正透镜的出射端;信号处理端分别与激光器、振镜和光电二极管电连接。效果为:利用光学非干涉技术检测超声信号,更容易调试设备,仅一个激光器就可完成激光超声信号激励和超声信号接收,成本极低,且激光激励和激光接收实时同步。