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      非破壞性超聲測試方法以及用于實現(xiàn)該方法的設(shè)備的制作方法

      文檔序號:5864308閱讀:247來源:國知局
      專利名稱:非破壞性超聲測試方法以及用于實現(xiàn)該方法的設(shè)備的制作方法
      非破壞性超聲測試方法以及用于實現(xiàn)該方法的設(shè)備本發(fā)明涉及用于超聲材料測試的脈沖-回聲方法。由此,這是一種用于發(fā)現(xiàn)材料 瑕疵的聲學(xué)方法,其中使用了超聲。超聲測試屬于非破壞性測試方法。由此,也可以測試處 于內(nèi)置狀態(tài)中的多種部件,例如,飛機的軸承元件。對于聲音傳導(dǎo)材料(包括大多數(shù)金屬), 比如焊縫、鍛件、鑄件、半成品或管子,超聲測試是一種用于發(fā)現(xiàn)內(nèi)部和外部瑕疵的合適的 測試方法。在機器構(gòu)造過程中,檢查部件的質(zhì)量是一項重要的要求,為的是確保乘用運輸設(shè) 備或有毒材料管路的安全。測試火車定期地測試鋪設(shè)的鐵軌。因此,目標(biāo)是增大這種方法 的可靠性。像所有的測試方法那樣,超聲檢測也是標(biāo)準(zhǔn)化的并且根據(jù)一些指南來執(zhí)行(比如 DIN EN 10228-3 1998-07, "Non-Destructive Testing of Forgings of Steel-Part 3 Ultrasonic Testing of Forgings of Ferritic and Martensitic Steel,,,該指南弓|用在 此作為參考)。對于用超聲對測試工件進(jìn)行非破壞性測試而言,已知有合適的測試裝置和方 法。通常會參考 J.和H. KrautkrSmer教科書"Materials Testing with Ultrasound”(第 六版)。這種方法通常基于聲波到邊界面的反射。作為聲源,大多數(shù)情況下使用超聲換能 器或探頭,其輻射處于IOkHz到IOOMHz的頻率范圍中。使用脈沖-回聲方法時,超聲換能 器不發(fā)射任何連續(xù)的輻射,而是發(fā)射非常短的聲學(xué)脈沖,其持續(xù)時間是1 μ s和更小。從發(fā) 射機發(fā)出的脈沖按照合適的聲速穿過待測的測試工件,并且被幾乎完全地反射到金屬-空 氣界面。這種聲換能器一般可以不僅發(fā)出脈沖,也還能將輸入的脈沖轉(zhuǎn)換成電學(xué)測量信號; 由此,它也用作接收機。用示波器或計算機單元來測量聲學(xué)脈沖從發(fā)射機穿過工件再返回 所需要的時間,模數(shù)轉(zhuǎn)換器在上游連接到該示波器或計算機單元。使用該材料中已知的聲 速c,可以按照這種方式來測試樣品的厚度。對于工件與超聲換能器之間的耦合,將耦合劑 (例如,膏(溶液)、膠、水或油)涂到待測工件的表面。大多數(shù)情況下,使用這種探頭會使 待測表面報廢。這可以手動地實現(xiàn),或按照機械化的方式實現(xiàn),或自動地實現(xiàn)(在裝配線路 之內(nèi))。對于后者,測試工件通常被浸入到合適的流體中(浸入技術(shù)),或者被局部弄濕,為 的是傳送聲學(xué)信號。邊界面(即用于限定測試工件的外表面)以及內(nèi)部邊界面(即內(nèi)部的瑕疵,比如 腔(中空的空間)、內(nèi)含物、裂紋或待測工件內(nèi)部結(jié)構(gòu)中的另一處分離)處的聲學(xué)性質(zhì)的變 化反射該聲學(xué)脈沖并且將其發(fā)送回給該探頭中的振蕩器,該探頭既用作發(fā)射機又用作接收 機。發(fā)射和接收之間的時差允許計算該路徑。通過測得的時差,產(chǎn)生了信號圖像,并且在監(jiān) 視器或示波器上顯示出該信號圖像。通過該圖像,可以確定位置,并且如有必要,可以通過 與替換反射器(平底洞(圓形盤狀反射器)、溝槽、橫鉆孔)進(jìn)行比較,來評估瑕疵(用技術(shù) 術(shù)語稱之為“不連續(xù)之處”)的尺寸。一般,可以檢測其尺寸約為0.6mm的不連續(xù)之處,使用 特殊的方法也可以檢測達(dá)到0. Imm或更小的不連續(xù)之處。使用自動測試裝備時,存儲該信 息,針對該測試工件而綜合地考慮該信息,并且立刻或隨后按照不同的方式對該信息進(jìn)行 存檔。上述探頭所產(chǎn)生的超聲脈沖通常都按照固定的脈沖重復(fù)頻率被重復(fù)地照射到該工件中。因為工件的側(cè)壁表面或側(cè)壁表面部分通常取向成垂直于傳播方向并彼此平行,所 以這些側(cè)壁表面處發(fā)生多重反射(多個回聲),由此脈沖在工件中來回穿行,這些反射與其 它可能的反射都穿過不連續(xù)之處而被探頭接收到。因高反射系數(shù)的緣故,這些多重反射的 脈沖是清晰可辨的。如果這些脈沖接在清晰的時間-延遲之后,如果脈沖重復(fù)頻率是相對 較低的,則通過信號圖像中的時間分離,多重反射可以很容易地歸因于相關(guān)聯(lián)的脈沖。如果 脈沖重復(fù)頻率如此之高(即脈沖之間的時間-延遲如此之小),則看起來很不同的是多重 反射(由此,那些被不止一次反射到工件側(cè)壁表面的多個脈沖)是在發(fā)射下一個或后續(xù)脈 沖之后才被首次檢測到的。然后,下列危險是存在的在后續(xù)脈沖之后發(fā)生的在先脈沖的 多重反射沒有被這樣檢測,而是被錯誤地視為緊接在前面的脈沖的反射(即回到后者的反 射),這可能是通過工件中存在的不連續(xù)之處產(chǎn)生的。這導(dǎo)致了工件測試過程中的錯誤的警 報,使得該工件被重新檢查或者有可能被錯誤地丟棄。這種生產(chǎn)成本就增大了。上述配置 問題因脈沖重復(fù)頻率的石英穩(wěn)定性而增大了。本發(fā)明的發(fā)明人已認(rèn)識到這個問題并看到了 他的任務(wù)。此外,發(fā)明人已提供了針對這個問題的解決方案。本發(fā)明的任務(wù)是使工件測試的脈沖-回聲方法更可靠,并指定一種超聲測試設(shè) 備,該設(shè)備允許更可靠地測試工件。該任務(wù)是通過權(quán)利要求1的方法和權(quán)利要求7的設(shè)備 來實現(xiàn)的。從屬權(quán)利要求涉及到各種有優(yōu)勢的實施方式。本發(fā)明涉及一種非破壞性超聲測試方法,其中,具有脈沖重復(fù)頻率的超聲脈沖通 過超聲發(fā)射機而在待測工件中反復(fù)回蕩,該待測工件主要由聲音傳導(dǎo)材料構(gòu)成。根據(jù)本發(fā) 明,超聲脈沖被反射到工件中的多個邊界面。在本發(fā)明中,邊界面這一概念可以被寬泛地解 釋。例如,它可以是外部邊界面(即工件限定性側(cè)壁表面),然而,它也可以是內(nèi)部邊界面 (即工件內(nèi)部瑕疵,比如腔(中空的空間)、內(nèi)含物、裂紋或該結(jié)構(gòu)中的另一處分離)。被反 射的超聲取決于邊界面的反射行為,在大多數(shù)情況下,被反射的超聲也是脈沖形式的信號, 根據(jù)本發(fā)明通過超聲接收機來記錄被反射的超聲。關(guān)于超聲接收機和超聲發(fā)射機,它可以 是一個即同一個超聲換能器;然而,并非必須如此。按照與時間或位置有關(guān)的描繪方式,通 過示波器或計算機程序產(chǎn)品來顯示所記錄的信號,計算機程序產(chǎn)品是在帶有顯示設(shè)備的計 算機上執(zhí)行的。例如,通過傳播速度,將與位置有關(guān)的描繪以及與時間有關(guān)的描繪連起來。根據(jù)本發(fā)明,上述方法的特征在于,在該方法的實現(xiàn)過程中,脈沖重復(fù)頻率f至少 突然變化一次,即較佳地,脈沖重復(fù)頻率f至少有一次增大或減小預(yù)設(shè)的跳變量值Δι。由 此,該方法變得更可靠,因為脈沖重復(fù)頻率f的變化允許將多重反射清晰可見地分配給它 們的相關(guān)聯(lián)的脈沖。盡管脈沖重復(fù)頻率f有變化,但是特別是在具有共平面?zhèn)缺诘墓ぜ?按規(guī)則出現(xiàn)的多重反射(多個回聲)在與時間有關(guān)的描繪中保持它們的相互距離。然而, 通過改變脈沖重復(fù)頻率f,脈沖及其經(jīng)描繪的多重反射發(fā)生了時間偏移;使用與時間有關(guān) 的或與位置有關(guān)的描繪方式,這種偏移是可辨識的和可標(biāo)識的。這種標(biāo)識是有優(yōu)勢的,特別 是在先前發(fā)射的脈沖的多重反射在時間上落在發(fā)射后續(xù)脈沖之后并由此被錯誤地視為后 續(xù)脈沖被工件中的不連續(xù)之處的反射的時候。在這種情況下,根據(jù)本發(fā)明的程序方法是特 別有用的。通過改變脈沖重復(fù)頻率f,在先脈沖的這種多重反射改變了其在關(guān)于后續(xù)脈沖或 關(guān)于后續(xù)脈沖的反射的、與時間有關(guān)的或與位置有關(guān)的描繪中的距離。如果不是這樣,則它 一定是后續(xù)脈沖的反射,并且如有必要,根據(jù)時序,它是可歸因于工件中的不連續(xù)之處的反 射。由此,根據(jù)本發(fā)明的方法增大了使用超聲脈沖的這種測試方法的可靠性,使反射達(dá)到最少,并減小了生產(chǎn)成本。較佳地,脈沖重復(fù)頻率f落在500Hz到1. 5kHz的范圍中,落在900Hz到1. IkHz的 范圍中更佳,落在990到IkHz的范圍中尤佳。例如,它等于994Hz。已經(jīng)顯示出,使用這種 脈沖重復(fù)頻率f時,可以執(zhí)行特別快的且可靠的測試。在更有利的實施方式中,跳變Δ ·(脈沖重復(fù)頻率f改變了這個量值)即跳變寬度 是在0. 25到IOHz的范圍中,在0. 5Hz到5Hz的范圍中更佳。尤佳地,跳變寬度等于1Hz。 在擴大的采樣過程中,已顯示出,在按不同時序排列的脈沖的反射之間如此選擇的頻率跳 變Δ f足以在使用通常出現(xiàn)的脈沖半寬的情況下使其多重反射保持清晰可辨地分離狀態(tài)。較佳地,根據(jù)已定義的時間間隔,重復(fù)地(比如來回地)改變脈沖重復(fù)頻率。由此, 已定義的時間間隔落在100到500ms的范圍中并且最好等于400ms。如果脈沖重復(fù)頻率f是石英穩(wěn)定化的,則該方法經(jīng)證明是特別有優(yōu)勢的。因為如 此一來比較穩(wěn)定地產(chǎn)生連續(xù)的脈沖的頻率f,所以相關(guān)聯(lián)的反射的時序可以比較精準(zhǔn)地確 定。根據(jù)本發(fā)明的方法在一個實施方式中是自動地啟用的,其中,在400ms的持續(xù)時 間到期之后通過定時器電路使脈沖重復(fù)頻率f從994Hz減小IHz達(dá)到993Hz,為的是在 400ms的持續(xù)時間到期之后再次增大至994Hz。這被周期性地重復(fù),一直到根據(jù)本發(fā)明的方 法中斷為止。在另一個實施方式中,例如,使用了 CA 211a類型的超聲換能器(由GE Inspection Technologies GmbH 公司提供,公司地址是 Robert Bosch 大街 3 號,50354 Htoth,德國),該超聲換能器與同一公司提供的USLT 2000類型的超聲測試裝置結(jié)合著使 用。例如,用厚度大于200mm的待測不銹鋼單元來實現(xiàn)該方法,其中,按垂直進(jìn)入的方式來 注入該超聲。其它有優(yōu)勢的實施方式源自根據(jù)本發(fā)明的下述設(shè)備的各種方法裝備,它們也可以 被完整地畫出來以進(jìn)一步開發(fā)本發(fā)明的方法。提供了一種根據(jù)本發(fā)明的設(shè)備,用于對有生命的或無生命的待測單元進(jìn)行非破壞 性超聲測試。它具有超聲發(fā)射器,配備成產(chǎn)生超聲脈沖并使聲音進(jìn)入待測單元。提供了超 聲接收機,它也可以與超聲發(fā)射機完全一樣,以接收進(jìn)入到待測單元中的超聲脈沖的回聲 信號。此外,提供了控制單元,配備成激發(fā)該超聲發(fā)射機,以便發(fā)射具有已定義的脈沖重復(fù) 頻率f的一系列超聲脈沖。由此,提供了最好在參考振蕩器上穩(wěn)定化的時鐘脈沖發(fā)生器,以 使脈沖重復(fù)頻率f穩(wěn)定,例如,一種石英穩(wěn)定化的振蕩電路。根據(jù)本發(fā)明,現(xiàn)在進(jìn)一步提供頻率變化單元,最好該頻率變化單元是在控制單元 中,配備成使脈沖重復(fù)頻率f改變了預(yù)設(shè)的量值Δι。在該過程中,變化量值A(chǔ)f可以被調(diào) 節(jié)或改變,較佳地由操作人員手動地進(jìn)行調(diào)節(jié)或改變。在特別好的實施方式中,在控制單元 中提供了一種(機械)調(diào)節(jié)元件(像機械旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)旋鈕那樣),通過這種元件,可以連續(xù)地 或準(zhǔn)連續(xù)地改變頻率變化Δ f(例如,使用超聲發(fā)射機的數(shù)字啟動)?;蛘?,變化量值A(chǔ)f可以被如此調(diào)節(jié)(最好自動地進(jìn)行調(diào)節(jié)),使得與有用的回聲 (即與待測單元的真實結(jié)構(gòu)相關(guān)連的回聲)相比,調(diào)節(jié)至評估單元的顯示器的成像區(qū)域的 3-5%的幻影回聲的移動是可分辨的。在執(zhí)行示例的框架中,討論了一種合適的算法。在另一個有優(yōu)勢的實施方式中,例如,在控制單元中提供了軟件-實現(xiàn)的檢測單元,配備成檢測這種回聲信號,在脈沖重復(fù)頻率f改變了 Δ f期間,這種回聲信號從在先激 發(fā)脈沖起的時滯T明顯發(fā)生了變化。特別是,檢測單元可以配備成獲取檢測到的回聲信號 的時滯T的明顯變化Δ T,并且將其與脈沖重復(fù)的變化量Af進(jìn)行比較。若配備檢測單元, 則產(chǎn)生了特別的優(yōu)點,以標(biāo)記和/或抑制進(jìn)一步處理檢測到的回聲信號,特別是那些其時 滯T隨頻率Af而變化的回聲信號。這樣,例如,可以從分配給該設(shè)備的顯示單元的顯示中 排除掉被標(biāo)識為“幻影回聲”的信號,或者以特殊方式(比如彩色標(biāo)記)指出這種信號。在備選或補充的實施方式中,檢測單元配備成改變脈沖重復(fù)頻率f,直到不再檢測 到任何回聲信號,在脈沖重復(fù)頻率f變化期間,這種回聲信號從在先激發(fā)脈沖起的時滯T明 顯發(fā)生了變化。在該過程中,脈沖重復(fù)頻率f的變化可以是連續(xù)地發(fā)生的,或者按多個分立 的階段發(fā)生變化的。較佳地,向本發(fā)明的設(shè)備分配一個顯示單元,或者顯示單元集成到本發(fā)明的設(shè)備 中,在顯示單元上,按照與時間或位置有關(guān)的分辨率顯示由超聲接收機記錄的回聲信號。尤佳地,本發(fā)明的設(shè)備相當(dāng)普遍地配備成在不同的實施方式中以(半)自動方式 執(zhí)行本發(fā)明的方法。在下文中,通過附圖,更為詳細(xì)地解釋了本發(fā)明,但并不限于所示的那樣。在附圖 中

      圖1是根據(jù)本發(fā)明的設(shè)備的示意圖,圖2-4是根據(jù)本發(fā)明的方法的框架的典型信號運行的示意圖(“A-掃描”),以及圖5是評估單元的顯示器上所描繪的回聲連續(xù)序列的示意圖,用于說明脈沖變化 頻率Af的自動調(diào)節(jié)。例如,圖1示意性地示出了根據(jù)本發(fā)明的設(shè)備1的實施方式。根據(jù)本發(fā)明的設(shè) 備1包括控制單元20,控制單元20電連接到超聲發(fā)射機10,超聲發(fā)射機10同時用作超聲 接收機。超聲發(fā)射機10包括超聲換能器,超聲換能器被安排在啟動主體12上(例如,由 plexiglas 制造),其中,這兩者都被安排在同一外殼中??刂茊卧?0配備成激發(fā)超聲發(fā) 射機10,用于發(fā)射一系列超聲脈沖,這些脈沖具有規(guī)定的脈沖重復(fù)頻率f,該頻率f通常落 在約為IkHz的范圍中。為了使脈沖重復(fù)頻率f穩(wěn)定化,在控制單元20中提供了石英穩(wěn)定 化時鐘脈沖發(fā)生器22,其中,最好將溫度穩(wěn)定化石英晶體用作參考振蕩器。超聲發(fā)射機10配有啟動主體12,啟動主體12位于待測單元100的輸入表面101 上,超聲發(fā)射機10將這些具有聲頻(該聲頻落在IOkHz到IOMHz的范圍中,落在1到5MHz 的范圍中則更佳)的超聲脈沖按上述脈沖重復(fù)頻率f送入到待測單元100中。這些超聲脈 沖在待測單元中沿著聲音路徑S傳播,被待測單元100的底面102反射,并且在聲音路徑S 上返回至超聲發(fā)射機10,超聲發(fā)射機10由控制單元20驅(qū)動且交替地用作超聲發(fā)射機和超 聲接收機。由超聲接收機10記錄的來自待測單元100的回聲信號(其中包括輸入表面的 回聲、底面回聲以及回聲信號可能是源自待測單元的體積中的缺陷10 在控制單元20中 被強化、數(shù)字化且隨后在控制單元20中所提供的顯示單元30上被顯示。圖1示出了接收 回聲信號的時間-分辨的描繪(A-掃描)。為了確定,也可以產(chǎn)生一種全面深入分辨的描 繪。在根據(jù)圖1的執(zhí)行示例中,大多數(shù)峰被描繪在顯示單元30上,由此,以Pl所標(biāo)示的峰 是被送入到待測單元100的脈沖的入口處回聲。而另外描繪的峰Pl'、P1"和Pl〃 ‘則是 第一、第二和第三底面回聲。
      現(xiàn)在,如果待測單元100的幾何尺寸使得脈沖沿著聲音路徑S從超聲發(fā)射機10到 底面102再回到超聲接收機10的聲音行走時間落在兩個連續(xù)的發(fā)射脈沖Pl的時滯的大 小的量級中,特別是,如果該行走時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于兩個連續(xù)的發(fā)射脈沖的時滯,則這是有問題 的,關(guān)于圖1中用“P ? ”標(biāo)識另一個峰值,究竟它是因待測單元100的體積內(nèi)的瑕疵103所 導(dǎo)致的回聲信號,還是先前的激發(fā)脈沖Pl的更高階的底面回聲信號呢?然而,為了能夠做 出這種區(qū)分,在用“P ? ”標(biāo)記的峰值的分類過程中至少要給檢查員一些輔助,圖1所描繪的 設(shè)備1配備成實現(xiàn)本發(fā)明的方法,下文會詳細(xì)描述。通常,在本發(fā)明的設(shè)備的控制單元20中,設(shè)計了頻率變化單元40,可以用硬件或 軟件方式來實現(xiàn)該頻率變化單元40。這種頻率變化單元40配備成使激發(fā)脈沖的脈沖重復(fù) 頻率f改變了一個預(yù)設(shè)的量值Δ f。較佳地,它被配備成周期性地改變脈沖重復(fù)頻率并改變 上述量值A(chǔ)f,由此這種頻率變化量值最好落在0. 1和IOOHz的范圍中,落在1和IOHz之間 尤佳。在所示的執(zhí)行示例中,控制單元20包括機械調(diào)節(jié)元件42,它被設(shè)計成控制標(biāo)度盤。 這種調(diào)節(jié)元件42允許操作人員手動地改變頻率變化Δ f,借此頻率變化單元40周期性地改 變了發(fā)射脈沖的脈沖重復(fù)頻率f。此外,在控制單元20中,設(shè)計了檢測單元50,可以用硬件或軟件方式來實現(xiàn)檢測 單元50。這種檢測單元50配備成檢測這種回聲信號,這種回聲信號從先前的激發(fā)脈沖Pl 起的時滯T明顯地隨脈沖重復(fù)頻率f的變化而變化。特別是,檢測單元50可以配備成獲取 檢測到的回聲信號的時滯T的明顯變化ΔΤ,并且將這種明顯變化ΔΤ與脈沖重復(fù)頻率f的 變化量Af進(jìn)行比較。如果時滯T的明顯變化ΔT基本上對應(yīng)于(即落在預(yù)設(shè)的誤差限度 之內(nèi))脈沖重復(fù)頻率f的變化量Δ f,則配備上述頻率變化單元,以將這種回聲信號分辨為 “幻影回聲”并且將它們標(biāo)記為適于進(jìn)一步處理。特別是,可以配備檢測單元50,例如,通過 啟動控制單元20中所提供的機械開關(guān)20從而啟動相應(yīng)的“屏蔽功能”,從顯示單元30上的 描繪中排除掉用上述方式標(biāo)識的回聲信號。圖2示意性地示出了在具有共平面的厚工件中由超聲接收機10測量的信號運 行。從第一超聲脈沖P獲得的反射(1.R,第一底面回聲)以及用于限定工件的側(cè)壁表面上 的多重反射(2.R,3.R,4.R……)在每一種情況下都是用連續(xù)的線條描繪的。從第二超聲 脈沖P'獲得的反射(1.R')以及用于限定工件的側(cè)壁表面上的多重反射(2. R',3.R', 4. R'……)在每一種情況下都是用虛線描繪的。為了簡化,入口處回聲被抑制了,并且直 接選擇多重反射的信號強度。事實上,隨著反射增加信號變?nèi)趿?,例如,這是因反射損耗造 成的。如圖2所示,在密集的脈沖序列中,第一脈沖P'的反射可以出現(xiàn)在第二脈沖P"的 第一底面回聲之后。在所示的情況下,第一脈沖P的第四次反射(4.R)按時間順序排在第 二脈沖P的第一次反射(1.R')之后。由此,提出了這樣一個問題究竟該峰值實際上是 可歸因于第二脈沖P'并由此可能歸因于工件中的不連續(xù)之處的反射,還是它實際上是第 一脈沖P的一個多重反射4. R0這可以通過本發(fā)明的方法的脈沖重復(fù)頻率f的頻率跳變Af來澄清;參見圖3、4 通過減小頻率f,第二脈沖P'在時間上相對于第一脈沖P而移動,同樣地,相關(guān)聯(lián)的反射 和多重反射1.R'到4. R'也發(fā)生移動,然而,因工件幾何尺寸未變而保留了它們的相互距 離。因為現(xiàn)在在圖3所示的情況中峰值4. R保留了其到第一脈沖P的反射和多重反射(1.R 到3.R)的時滯,所以峰值4.R可以被清晰地識別為第一脈沖P的又一個多重反射。推定為不連續(xù)之處的幻影回聲由此作為“簡單的”(第四)多重反射(4.R)而出現(xiàn)。相反,如果使用如圖3所示的脈沖重復(fù)頻率f的跳變,則出現(xiàn)峰值F的移動,這對 應(yīng)于受頻率跳變影響的第二脈沖P'的移動,這種反射必須歸因于第二脈沖P'并且可以 被清晰地識別為工件的不連續(xù)之處。如上所述,變化量值A(chǔ)f可以被自動地調(diào)節(jié),使得與有用的回聲(即與待測單元的 真實結(jié)構(gòu)相關(guān)的回聲)相比,調(diào)節(jié)至評估單元的顯示器的成像區(qū)域的3到5%的幻影回聲的 移動是可分辨的。圖5描繪了用于這種顯示器的示例。此處,Pl描繪了具有脈沖重復(fù)頻率 (PRF) fl = 1000Hz的幻影回聲以及具有PRF f2 = f 1-Δ f的第二幻影回聲。然后,幻影回 聲Pl和P2之間的時滯被確定如下
      權(quán)利要求
      1.一種用于非破壞性超聲測試的方法,其中,超聲發(fā)射機10將具有脈沖重復(fù)頻率f的 超聲脈沖照射到待測工件100中,并且,超聲脈沖被反射至工件100中的邊界面,并且,通 過超聲接收機10記錄經(jīng)反射的超聲,并且,按照與時間或位置有關(guān)的分辨率來顯示這些信 號,其特征在于,在所述方法中脈沖重復(fù)頻率f改變至少一次。
      2.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于, 脈沖重復(fù)頻率f是突然地和連續(xù)地改變的。
      3.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,脈沖重復(fù)頻率f落在500Hz到1. 5kHz的范圍中,落在900Hz到1. IkHz的范圍中更佳, 落在990到IkHz的范圍中尤佳。
      4.如上述任一項權(quán)利要求所述的方法,其特征在于,脈沖重復(fù)頻率f變化的跳變Δ f落在0. 25到IOHz的范圍中,落在0. 5Hz到5Hz的范 圍中更佳,最好等于1Hz。
      5.如上述任一項權(quán)利要求所述的方法,其特征在于,在已定義的時間間隔之后,重復(fù)地改變脈沖重復(fù)頻率f。
      6.如上述任一項權(quán)利要求所述的方法,其特征在于,已定義的時間間隔是選自100到500ms的范圍中,等于400ms更佳。
      7.如上述任一項權(quán)利要求所述的方法,其特征在于, 以石英穩(wěn)定化的方式來產(chǎn)生脈沖重復(fù)頻率f。
      8.一種用于非破壞性超聲測試的設(shè)備(1),該設(shè)備具有a.超聲發(fā)射器(10),配備成產(chǎn)生超聲脈沖并將聲音送入到待測單元(100);b.超聲接收機(10),配備成排除掉被送入到待測單元(100)中的超聲脈沖的回聲信號;c.控制單元(20),配備成激發(fā)超聲發(fā)射機(10),以便發(fā)射具有已定義的脈沖重復(fù)頻率 f的一系列超聲脈沖,由此,提供了經(jīng)穩(wěn)定化的時鐘脈沖發(fā)生器0 以使脈沖重復(fù)頻率f穩(wěn) 定化,其特征在于,d.進(jìn)一步提供了頻率變化單元(40),配備成使脈沖重復(fù)頻率f改變一個預(yù)設(shè)的量值A(chǔ)f。
      9.如權(quán)利要求8所述的設(shè)備(1),其特征在于,頻率變化單元(40)配備成使脈沖重復(fù)頻率f周期性地改變Af。
      10.如權(quán)利要求9所述的設(shè)備(1),其特征在于,脈沖重復(fù)頻率f的周期性變化是按頻率F出現(xiàn)的,頻率F等于0. IHz到IKHz之間,在 IHz到IOOHz之間較佳,在IHz到IOHz之間尤佳。
      11.如權(quán)利要求8所述的設(shè)備(1),其特征在于,提供了檢測單元(50),配備成檢測這種回聲信號,這種回聲信號從先前的激發(fā)脈沖起 的時滯T明顯地隨脈沖重復(fù)頻率f的變化而變化。
      12.如權(quán)利要求11所述的設(shè)備(1),其特征在于,檢測單元(50)配備成獲取檢測到的回聲信號的時滯T的明顯變化ΔΤ,并且與脈沖重 復(fù)頻率f的變化量Δ f進(jìn)行比較。
      13.如權(quán)利要求11或12所述的設(shè)備(1),其特征在于,檢測單元(50)配備成標(biāo)記以便進(jìn)一步處理和/或抑制檢測到的回聲信號,特別是那些 其時滯T隨頻率Af而變化的回聲信號。
      14.如權(quán)利要求11或12所述的設(shè)備(1),其特征在于,檢測單元(50)配備成改變脈沖重復(fù)頻率f,直到不再檢測到任何回聲信號,這種回聲 信號從前面的激發(fā)脈沖起的時滯T明顯地隨脈沖重復(fù)頻率f的變化而改變。
      15.如權(quán)利要求14所述的設(shè)備(1),其特征在于,脈沖重復(fù)頻率f是連續(xù)地變化的或者是在很多分立的階段中變化的。
      16.如權(quán)利要求8所述的設(shè)備(1),其特征在于,提供了顯示單元(30),其上按照與時間或位置有關(guān)的分辨率顯示了由超聲接收機 (10)記錄的回聲信號。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及一種非破壞性超聲測試方法,其中,超聲發(fā)射機將具有一脈沖重復(fù)頻率的超聲脈沖照射到待測工件中,并且超聲脈沖被反射至工件里的邊界面,并且超聲接收機記錄經(jīng)反射的超聲,并且按照與時間或位置有關(guān)的分辨率顯示這些信號。該方法的特征在于,在該方法期間脈沖重復(fù)頻率至少改變一次。
      文檔編號G01S7/52GK102124327SQ200980122405
      公開日2011年7月13日 申請日期2009年6月10日 優(yōu)先權(quán)日2008年6月13日
      發(fā)明者P·倫澤爾 申請人:通用電氣傳感與檢測科技有限公司
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