[发明专利]一种金属构件锈蚀检测装置及检测方法在审
申请号: | 202210903643.1 | 申请日: | 2022-07-27 |
公开(公告)号: | CN116106419A | 公开(公告)日: | 2023-05-12 |
发明(设计)人: | 杜欢欢;朱建海;范子恺;何畏 | 申请(专利权)人: | 浙江金誉工程咨询有限公司 |
主分类号: | G01N29/07 | 分类号: | G01N29/07;G01N29/22;G01N29/34;G01N29/44;G01B17/00 |
代理公司: | 温州金瓯专利事务所(普通合伙) 33237 | 代理人: | 陈晖 |
地址: | 325000 浙江省温州市龙湾区*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 金属构件 锈蚀 检测 装置 方法 | ||
本发明公开了一种金属构件锈蚀检测装置及检测方法,该装置包括:震动脉冲发生机构,用于提供不同频率的震动脉冲信号源;两个压电陶瓷片,所述两个压电陶瓷片紧密粘贴于待测金属构件并用导线接出,其中一个压电陶瓷片设于震动脉冲信号源与锈蚀之间,用于记录初始脉冲信号,另一个压电陶瓷片设于远离锈蚀和震动脉冲信号源的一侧,用于记录通过锈蚀区域之后的脉冲信号。本装置通过两个压电陶瓷片记录经过待测金属构件的初始震动脉冲信号和通过锈蚀部分的震动脉冲信号,并通过改变震动脉冲信号的频率,可实现快速精确测量金属构件的锈蚀损伤,结构简单,操作便捷。
技术领域
本发明涉及金属构件锈蚀检测技术领域,具体涉及一种金属构件锈蚀检测装置及检测方法。
背景技术
目前,试验室中采用法拉第公式通过控制电流强度以改变栓钉等金属构件的锈蚀率,然而,实际锈蚀率在受电流强度影响的同时也受试验条件的影响,导致理论公式推导的锈蚀率可能与实际锈蚀率相差较大。为了保证栓钉锈蚀率的测量精度,需要对锈蚀后的栓钉进行酸洗去锈后称重或三维激光扫描以获得实际锈蚀率,但是这些技术存在缺乏理论模型的支持,操作过程繁琐且结果精度较低,仪器相对昂贵等缺点。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种金属构件锈蚀检测装置及检测方法。
本发明所提供的技术方案为:
一种金属构件锈蚀检测装置,包括:
震动脉冲发生机构,用于提供不同频率的震动脉冲信号源;
两个压电陶瓷片,所述两个压电陶瓷片紧密粘贴于待测金属构件并用导线接出,其中一个压电陶瓷片设于震动脉冲信号源与锈蚀之间,用于记录初始脉冲信号,另一个压电陶瓷片设于远离锈蚀和震动脉冲信号源的一侧,用于记录通过锈蚀区域之后的脉冲信号。
还包括夹具,所述夹具分设于待测金属构件两侧,用于夹紧待测金属构件。
所述震动脉冲发生机构包括底座,所述底座上设有弹性杆,所述弹性杆顶部设有金属实心球。
所述弹性杆下端设有用于调整弹性杆长度的卡榫。
所述弹性杆上标有刻度。
所述弹性杆横截面为矩形,且其垂直于运动平面的长度大于平行于运动平面的长度。
所述弹性杆为橡胶材质。
一种金属构件锈蚀检测方法,包括以下步骤:
步骤一:将两个压电陶瓷片紧密粘贴于待测金属构件并用导线接出,且两个压电陶瓷片分设于锈蚀部分的两侧;
步骤二:对待测金属构件一侧施加固定频率的震动脉冲,并记录两个压电陶瓷片的信号强度;
步骤三:依次提高震动脉冲的频率,当首次出现两个压电陶瓷片的信号强度衰减率低于待测金属构件不存在锈蚀时的衰减率时,记录此时的震动脉冲周期,并通过两个压电陶瓷片收集信号之间的相位差计算震动在金属构件内部的传递速度,计算出锈蚀区域的长度。
本发明的有益效果:本发明通过两个压电陶瓷片记录经过待测金属构件的初始震动脉冲信号和通过锈蚀部分的震动脉冲信号,并通过改变震动脉冲信号的频率,可实现快速精确测量金属构件的锈蚀损伤,结构简单,操作便捷。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
图2为本发明实施例弹性杆的横截面图。
具体实施方式
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