[实用新型]超声波无损检测楔块有效
申请号: | 201220155221.2 | 申请日: | 2012-04-13 |
公开(公告)号: | CN202614727U | 公开(公告)日: | 2012-12-19 |
发明(设计)人: | 王强;肖琨;胡栋;马冶浩 | 申请(专利权)人: | 中国计量学院 |
主分类号: | G01N29/22 | 分类号: | G01N29/22 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 杜军 |
地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超声波 无损 检测 | ||
技术领域
本实用新型属于超声波无损检测领域,尤其是一种超声波无损检测楔块。
背景技术
楔块是超声无损检测常用的部件之一,通常情况下楔块可以用来改变超声波束入射到工件中的角度,从而达到无损检测的目的。目前在超声波无损检测领域内楔块的使用非常的频繁,但是常规的楔块有以下2个缺点。首先,目前使用的楔块是一个整体,如果在使用中想要改变入射到工件中的超声波束方向,就必须移动整个的楔块,使用起来很不灵活。其次,目前使用的楔块是固定的,不能够灵活的改变折射角的角度,如果在使用中需要实现多角度的扫描就必须更换多个不同的楔块,效率不高。
发明内容
本实用新型针对现有技术的不足,提供了一种超声波无损检测楔块。
一种超声波无损检测楔块包括一个一级楔块、一个二级楔块、耦合剂导管接口、超声探头接口、耦合剂通孔和吸声材料,一级楔块的上平面开有超声探头接口,一级楔块的其余侧面通过耦合剂与二级楔块的一个侧面活动连接,耦合剂导管接口安装在二级楔块的除底面外的侧面上,二级楔块上开有耦合剂通孔,耦合剂通孔的一个出口与耦合剂导管接口连接,二级楔块除上下侧面以外的侧面设有吸声材料;
所述的耦合剂为工业无损检测用耦合剂,耦合剂可以为甘油、机油、浆糊、水;
所述的超声探头接口为内螺纹接口,个数大于等于两个;
所述的一级楔块制造材料为工业无损检测楔块制造材料,可以为有机玻璃、聚酰亚胺、聚苯乙烯、丙烯酸树脂、有机荧光玻璃等材料,一级楔块为半球形或者为半圆柱形;
所述的二级楔块制造材料为工业无损检测楔块制造材料,可以为有机玻璃、聚酰亚胺、聚苯乙烯、丙烯酸树脂、有机荧光玻璃等材料,二级楔块开有与一级楔块相对应的半球形凹槽或者半圆柱形凹槽;
所述的耦合剂导管接口为:可以使用软管直接插接,可防止耦合剂泄漏,可防止软管脱出,耦合剂导管接口内径等于耦合剂通孔直径,耦合剂导管接口数量为大于等于两个,耦合剂导管接口数量等于耦合剂通孔数量;
所述的耦合剂通孔直径大于等于1毫米。
本实用新型的有益效果:本实用新型根据检测需要通过滑动改变各个楔块之间的相对位置,最终改变超声波束入射到工件中的各个方向的角度,而无需移动整个楔块,也无需更换不同的楔块,增加了超声波无损检测的效率,提高了超声波无损检测的方便性。
附图说明
图1为本实用新型的一种超声波无损检测楔块的结构示意图;
图2为本实用新型的一种超声波无损检测楔块的使用原理示意图;
图中,1、二级楔块,2、耦合剂导管接口、3、一级楔块,4、超声探头接口,5、耦合剂通孔,6、吸声材料,7、超声探头,8、超声波入射波束,9、超声波折射波束,10、被检工件。
具体实施方式
下面结合附图给出本实用新型的实施例,详细说明本实用新型的技术方案。
如图1所示,一种超声波无损检测楔块包括一个一级楔块3、一个二级楔块1、耦合剂导管接口2、超声探头接口4、耦合剂通孔5和吸声材料6,一级楔块1的上平面开有超声探头接口4,一级楔块3的其余侧面通过耦合剂与二级楔块1的一个侧面活动连接,耦合剂导管接口2安装在二级楔块1的侧面,二级楔块1上开有耦合剂通孔5,耦合剂通孔5的一个出口与耦合剂导管接口2连接,二级楔块1除上下侧面以外的侧面设有吸声材料6;
耦合剂为工业无损检测用耦合剂,耦合剂可以为甘油、机油、浆糊、水;超声探头接口为内螺纹接口,个数大于等于两个;一级楔块制造材料为工业无损检测楔块制造材料,可以为有机玻璃、聚酰亚胺、聚苯乙烯、丙烯酸树脂、有机荧光玻璃等材料,一级楔块为半球形或者为半圆柱形;二级楔块制造材料为工业无损检测楔块制造材料,可以为有机玻璃、聚酰亚胺、聚苯乙烯、丙烯酸树脂、有机荧光玻璃等材料,二级楔块开有与一级楔块相对应的半球形凹槽或者半圆柱形凹槽;耦合剂导管接口为:可以使用软管直接插接,可防止耦合剂泄漏,可防止软管脱出,耦合剂导管接口内径等于耦合剂通孔直径,耦合剂导管接口数量为大于等于两个,耦合剂导管接口数量等于耦合剂通孔数量;耦合剂通孔直径大于等于1毫米。
如图2所示,超声探头7通过超声探头接口4连接在一级楔块3的上平面,二级楔块1的下平面通过耦合剂与工件10相连,二级楔块1与一级楔块3之间保持相对独立,当一级楔块3滑动时超声波入射波束8的角度将发生改变,从而超声波折射波束9的角度也将发生改变。
假如在实际检测中使用的是扇形扫描,传统方法的扫描区域是一个扇形平面,而采用一种超声波无损检测楔块之后,可以通过滑动改变超声波入射波束的入射方向,最终形成的检测区域为一个锥形立体区域,增加了检测区域,从而增加了检测效率,提高了超声波无损检测的方便性。
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