[发明专利]一种材料表面微裂纹宽度的检测方法有效
申请号: | 201610280954.1 | 申请日: | 2016-04-28 |
公开(公告)号: | CN105954355B | 公开(公告)日: | 2018-12-07 |
发明(设计)人: | 宋国荣;肖珍;秦登千;吕炎;卢东;邢智翔;何存富;吴斌 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | G01N29/04 | 分类号: | G01N29/04;G01N29/07;G01B17/00 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 沈波 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了一种材料表面微裂纹宽度的检测方法,属于无损检测技术领域。材料表面裂纹缺陷检测方法研究,不仅对材料完整性评价具有重要的研究意义,而且对结构健康安全监测具有重要的应用价值。建立双通道线聚焦超声换能器模型,分析不同裂纹宽度时的接收信号,探究材料表面微裂纹检测的有效方法。结果显示:随着裂纹宽度的增加,通道①接收的回波信号呈规律性变化,依次信息可实现材料表面微裂纹宽度的检测及定量表征。本发明具有可消除材料上表面直接反射回波对接收信号的干扰,有利于从接收信号中更好地提取与缺陷相关的信息;可对材料的表面微裂纹位置进行检测;可对材料表面微裂纹宽度进行定量表征。 | ||
搜索关键词: | 一种 材料 表面 裂纹 宽度 检测 方法 | ||
【主权项】:
1.一种材料表面微裂纹宽度的检测方法,其特征在于:该方法的具体步骤如下,步骤1)有限元分析模型的压电材料及尺寸参数的选取压电材料作为超声波换能器的激励和接收元件,本质是实现电能与机械能的转换,因此模型的核心部分为压电材料的选择及尺寸确定;为了增加换能器的频宽特性,提高能量的传输效率,模型选取压电材料PVDF薄膜作为激励/接收元件,钨‑环氧树脂为背衬,组成线聚焦换能器模型,换能器聚焦半径为20mm;步骤2)有限元分析模型建立基于PVDF线聚焦超声换能器,换能器由壳盖(1)、壳体(2)、导线(3)、PVDF压电薄膜(4)、背衬(5)、UHF接头(6)组成;壳盖(1)设置在壳体(2)的顶部,PVDF压电薄膜(4)设置在壳体(2)的底部;壳体(2)内填充有背衬(5),UHF接头(6)设置在壳盖(1)的中间位置并通过导线与PVDF压电薄膜(4)连接;将整块压电薄膜进行分割,建立双通道线聚焦超声换能器有限元模型,通道①为激励/接收电极,通道②为接收电极;为使声波在材料表面产生表面波,由斯涅耳定律,换能器半张角应大于材料的瑞利角;为了排除边界回波对信号的干扰,模型的边界设置为吸收边界,采用计算速度更快的标准矩形网格划分模型,模型网格划分时,单个波长里包含的网格数过少,接收的上表面回波信号拖尾现象严重;而单个波长里包含的网格数过多,又会导致计算时间过长;综合两方面因素,选取单个波长内包含50个网格划分模型,这样既能保证计算结果准确,消除信号拖尾现象,同时也能缩短计算时间;步骤3)材料表面微裂纹宽度检测为了检测材料表面微裂纹宽度,换能器置于试件上表面散焦测量位置处,试件上表面设置一定尺寸的裂纹缺陷,通道①激励2‑8MHz超声波,到达试件表面转换为表面波,沿试件表面传播,然后与裂纹发生相互作用,进而被换能器接收,分析换能器接收的回波信号,即可得到裂纹的相关信息;步骤4)数据提取对换能器通道①接收的回波信号进行提取分析,得到某一裂纹宽度时的回波信号;从回波信号的波形可知,标记信号呈现规律性变化,随着时间推移,信号幅值逐渐降低;在任意裂纹宽度时,标记信号间的时间差大致相等;步骤5)波形信号传播路径分析分析波形信号的传播路径,上述波形主要是由通道①激发超声波在液固表面转化为表面波R,沿试件表面传播遇裂纹的前沿端点1,由惠更斯原理,前沿端点1相当于一个次声源,表面波在此发生散射形成纵波,部分纵波被通道①接收,形成#1波形;部分纵波会沿着缺陷端口向左传播遇裂纹的后沿端点2,发生散射,部分纵波沿着缺陷端口向右传播遇裂纹的前沿端点1,同理可知,在前沿端点1发生散射产生的部分纵波会再次被通道①接收,形成#2波形,依此类推会再次形成#3、#4波形;通过分析,得到裂纹宽度与回波信号的接收时间之间的关系式,如式(1)所示,由此推算出裂纹宽度;
式中d——材料表面裂纹宽度△t——回波信号的时间间隔Vw——水中的超声波波速。
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