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      一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具、測量裝置及測量方法

      文檔序號:5833746閱讀:232來源:國知局
      專利名稱:一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具、測量裝置及測量方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及一種無損超聲波檢測用的夾具、測量裝置及測量方法,主要用于精確測試超聲表面波在鐵磁性材料中的聲速,實現(xiàn)材料性能表征。屬于無損檢測技術領域。
      背景技術
      在無損檢測行業(yè)中,超聲表面波經(jīng)常用來檢測金屬工件的表面缺陷、表征材料的性能以及分析構件的受載情況。在描述超聲波傳播特征的物理量中傳播聲速是一個重要物理量。對于一般的工業(yè)應用表面波聲速可大致進行測量,對測量的精確度并沒有太高的要求,但是對于一些特定的場合,必須對表面波聲速進行精確測量,傳統(tǒng)的測量方法則不能滿足要求。例如用表面波聲速評估材料的微觀組織結構和各向異性,以及用表面波測試構件中載荷應力和焊縫的殘余應力等。當材料在制備和加工過程中其微觀組織結構發(fā)生會變 化,導致材料的聲傳播特性發(fā)生變化和聲各向異性,并最終體現(xiàn)出聲速的微小變化。在用表面波測試材料中的載荷應力和殘余應力時,由聲彈性效應可知應力也將導致聲速的微小變化。用傳統(tǒng)的聲速測試方法則無法分辨上述作用導致的聲速的變化。傳統(tǒng)的表面波聲速測定方法是飛行時間法,手工或/和機械控制聲表面波換能器改變聲程,由測得的時間延遲計算聲速。測量時間時可用相位比較法或者回振法。若測試要求不高時,可直接測試發(fā)射波和第一次底面回波的時間進行計算,要求高時則通過采用二次波法,即利用第一次、第二次底面回波測試聲波在材料中的傳播時間。對于第一種方法測試的時間不僅包括了聲波的傳播時間,也包括了聲波在線路中、耦合劑和探頭中的時間。第二種測試方法雖然消除了測試的系統(tǒng)誤差,但在測試過程中只考慮了傳播時間,并沒有考慮材料變形等其它因素的影響,而這一點在用表面波法測應力時尤其重要,手工控制無法保證測量過程中換能器與構件間耦合穩(wěn)定,機械控制并非彈性接觸,因為材料受力必然引起變形,可能造成聲程的改變,控制裝置的受力變形也會影響耦合狀態(tài)。如果在測試聲速時沒有考慮這一點,也將導致誤差。例如,在中國專利200810054608中揭示了通過二次波法測量材料聲速的方法。發(fā)明人針對傳統(tǒng)表面波聲速測量的不足之處,設計發(fā)明了精確測量鐵磁性材料的表面波聲速專門夾具,測量裝置及測量方法,不僅改善了探頭與材料之間的耦合條件,而且具有操作簡單,使用便捷的特點。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明所要解決的技術問題是設計一種用于精確測量鐵磁性材料的表面波聲速的夾具,測量裝置及測量方法,能夠實現(xiàn)聲表面波換能器(以下簡稱換能器)與材料之間彈性接觸,測量時無需手工改變聲程,同時適用于豎直或傾斜測試面的聲速測量。為解決上述技術問題,本發(fā)明提供的技術方案是一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具,其特征在于所述夾具具鐵磁性,外形呈_π_,其包括具有長條開口的槽及位于所述槽的兩側壁壁端的側翼;在所述槽的槽頂處開設有至少三個槽孔;所述夾具通過吸附裝置吸附在被測工件上。所述吸附裝置為永磁圓鋼片,所述永磁圓鋼片吸附在所述側翼與所述被測工件之間。本發(fā)明提供的另一技術方案為一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于包括夾具、起發(fā)射作用的發(fā)射聲表面波換能器、起接收作用的接收聲表面波換能器、脈沖裝置、信號放大裝置、信號觸發(fā)裝置、延遲器、計數(shù)器,其中所述發(fā)射聲表面波換能器、接收聲表面波換能器分別通過所述夾具夾持限位;所述脈沖裝置的輸出端與所述發(fā)射聲表面波換能器連接;所述接收聲表面波換能器與所述信號放大裝置的輸入端連接;所述信號放大裝置的輸出端與所述信號觸發(fā)裝置的輸入端連接;所述信號觸發(fā)裝置的輸出端與所述延遲器的輸入端連接,所述延遲器的輸出端分別與所述脈沖裝置的輸入端和所述計數(shù)器的輸入端連接;所述夾具通過吸附裝置吸附固定在被測工件表面。所述發(fā)射聲表面波換能器、接收聲表面波換能器依次相向設置在所述夾具的槽 內(nèi),所述發(fā)射聲表面波換能器和接收聲表面波換能器的接線座分別穿過所述槽孔進行定位;所述吸附裝置位于所述側翼與被測工件之間對所述夾具進行固定;所述槽內(nèi)深度和所述吸附裝置的高度之和小于所述發(fā)射聲表面波換能器高度或接收聲表面波換能器高度,且其高度差小于1mm。所述接收聲表面波換能器為兩個依次同向設置的第一接收聲表面波換能器和第二接收聲表面波換能器,所述第一接收聲表面波換能器和第二接收聲表面波換能器的接線座分別穿過所述夾具的槽孔進行定位;所述第一接收聲表面波換能器和第二接收聲表面波換能器不同時與所述信號放大裝置連接。所述夾具的槽寬與槽孔分別和所述發(fā)射聲表面波換能器和所述接收聲表面波換能器的寬度和接線座相匹配。所述信號放大裝置及所述信號觸發(fā)裝置的輸出端分別與示波器的輸入端連接。所述信號放大裝置由依次連接的信號放大器、門放大器及自動增益放大器組成,所述信號放大器的輸入端與所述接收聲表面波換能器連接,所述自動增益放大器的輸出端分別與所述信號觸發(fā)裝置的輸入端和示波器的輸入端連接。本發(fā)明提供的另一技術方案是一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量方法,包括如下步驟1)設置測量裝置,將發(fā)射聲表面波換能器和接收聲表面波換能器相向設置于涂抹有耦合劑的被測工件表面,并通過夾具進行夾持限位,通過吸附裝置將夾具吸附固定在被測工件表面;發(fā)射聲表面波換能器的接線座與脈沖裝置連接,接收聲表面波換能器的接線座與信號放大裝置連接,信號放大裝置與信號觸發(fā)裝置連接,信號放大裝置和信號觸發(fā)裝置分別和示波器連接,信號觸發(fā)裝置通過延遲器分別與脈沖裝置和計數(shù)器連接;2)第一次測試通過脈沖裝置產(chǎn)生脈沖激勵發(fā)射聲表面波換能器發(fā)出超聲波,并產(chǎn)生在被測工件表面?zhèn)鞑サ谋砻娌?,接收聲表面波換能器接收到傳播的表面波并將其轉換為電信號傳輸給信號放大裝置;信號放大裝置將接收到的電信號進行放大后并將其分別傳輸給信號觸發(fā)裝置與示波器,通過示波器監(jiān)測放大后的波形;信號觸發(fā)裝置接收到電信號后,產(chǎn)生觸發(fā)電信號分別輸出到延遲器和示波器,通過示波器監(jiān)測顯示的波形;通過延遲器延遲一定時間后將觸發(fā)電信號傳輸給脈沖裝置和計數(shù)器,激勵脈沖裝置發(fā)出脈沖信號,并將發(fā)出的脈沖信號發(fā)送給發(fā)射聲表面波換能器進行下一個發(fā)射、接收、放大、觸發(fā)的脈沖循環(huán),計數(shù)器記錄第一次測試的脈沖循環(huán)次數(shù),并記錄完成脈沖循環(huán)次數(shù)后的累積時間;3)第二次測試在完成第一次測試后,使進行第二次測試的接收聲表面波換能器的位置與進行第一次測試時聲表面波換能器所在位置保持距離,再重復步驟2)進行第二次測試,計數(shù)器記錄第二次測試時的脈沖循環(huán)次數(shù),記錄第二次測試的累計時間;4)通過累積時間除以脈沖循環(huán)次數(shù),可得第一次測試的單次脈沖循環(huán)的平均時間T1和第二次測試的單次脈沖循環(huán)的平均時間T2 ;根據(jù)第一次測試接收聲表面波換能器和第二次測試接收聲表面波換能器之
      間的距離,通過公示
      權利要求
      1.一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具,其特征在于所述夾具具鐵磁性,外形呈其包括具有長條開口的槽及位于所述槽的兩側壁壁端的側翼;在所述槽的槽頂處開設有至少三個槽孔;所述夾具通過吸附裝置吸附在被測工件上。
      2.根據(jù)權利要求I所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具,其特征在于所述吸附裝置為永磁圓鋼片,所述永磁圓鋼片吸附在所述側翼與所述被測工件之間。
      3.一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于包括夾具、起發(fā)射作用的發(fā)射聲表面波換能器、起接收作用的接收聲表面波換能器、脈沖裝置、信號放大裝置、信號觸發(fā)裝置、延遲器、計數(shù)器,其中所述發(fā)射聲表面波換能器、接收聲表面波換能器分別通過所述夾具夾持限位;所述脈沖裝置的輸出端與所述發(fā)射聲表面波換能器連接;所述接收聲表面波換能器與所述信號放大裝置的輸入端連接;所述信號放大裝置的輸出端與所述信號觸發(fā)裝置的輸入端連接;所述信號觸發(fā)裝置的輸出端與所述延遲器的輸入端連接,所述延遲器的輸出端分別與所述脈沖裝置的輸入端和所述計數(shù)器的輸入端連接;所述夾具通過吸附裝置吸附固定在被測工件表面。
      4.根據(jù)權利要求3所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述夾具具鐵磁性,外形呈_11_,其包括具有長條開口的槽及位于所述槽的兩側壁端的側翼;在所述槽的槽頂處開設有至少三個槽孔。
      5.根據(jù)權利要求4所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述發(fā)射聲表面波換能器、接收聲表面波換能器依次相向設置在所述夾具的槽內(nèi),所述發(fā)射聲表面波換能器和接收聲表面波換能器的接線座分別穿過所述槽孔進行定位;所述吸附裝置位于所述側翼與被測工件之間對所述夾具進行固定;所述槽內(nèi)深度和所述吸附裝置的高度之和小于所述發(fā)射聲表面波換能器高度或接收聲表面波換能器高度,且其高度差小于 Imnin
      6.根據(jù)權利要求5所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述吸附裝置為永磁圓鋼片。
      7.根據(jù)權利要求5所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述接收聲表面波換能器為兩個依次同向設置的第一接收聲表面波換能器和第二接收聲表面波換能器,所述第一接收聲表面波換能器和第二接收聲表面波換能器的接線座分別穿過所述夾具的槽孔進行定位;所述第一接收聲表面波換能器和第二接收聲表面波換能器不同時與所述信號放大裝置連接。
      8.根據(jù)權利要求5所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述夾具的槽寬與槽孔分別和所述發(fā)射聲表面波換能器和所述接收聲表面波換能器的寬度和接線座相匹配。
      9.根據(jù)權利要求3所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述信號放大裝置及所述信號觸發(fā)裝置的輸出端分別與示波器的輸入端連接。
      10.根據(jù)權利要求9所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量裝置,其特征在于所述信號放大裝置由依次連接的信號放大器、門放大器及自動增益放大器組成,所述信號放大器的輸入端與所述接收聲表面波換能器連接,所述自動增益放大器的輸出端分別與所述信號觸發(fā)裝置的輸入端和示波器的輸入端連接。
      11.一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量方法,包括如下步驟1)設置測量裝置,將發(fā)射聲表面波換能器和接收聲表面波換能器相向設置于涂抹有耦合劑的被測工件表面,并通過夾具進行夾持限位,通過吸附裝置將夾具吸附固定在被測工件表面;發(fā)射聲表面波換能器的接線座與脈沖裝置連接,接收聲表面波換能器的接線座與信號放大裝置連接,信號放大裝置與信號觸發(fā)裝置連接,信號放大裝置和信號觸發(fā)裝置分別和示波器連接,信號觸發(fā)裝置通過延遲器分別與脈沖裝置和計數(shù)器連接;2)第一次測試通過脈沖裝置產(chǎn)生脈沖激勵發(fā)射聲表面波換能器發(fā)出超聲波,并產(chǎn)生在被測工件表面?zhèn)鞑サ谋砻娌ǎ邮章暠砻娌〒Q能器接收到傳播的表面波并將其轉換為電信號傳輸給信號放大裝置;信號放大裝置將接收到的電信號進行放大后并將其分別傳輸給信號觸發(fā)裝置與示波器,通過示波器監(jiān)測放大后的波形;信號觸發(fā)裝置接收到電信號后,產(chǎn)生觸發(fā)電信號分別輸出到延遲器和示波器,通過示波器監(jiān)測顯示的波形;通過延遲器延遲一定時間后將觸發(fā)電信號傳輸給脈沖裝置和計數(shù)器,激勵脈沖裝置發(fā)出脈沖信號,并將發(fā)出的脈沖信號發(fā)送給發(fā)射聲表面波換能器進行下一個發(fā)射、接收、放大、觸發(fā)的脈沖循環(huán),計數(shù)器記錄第一次測試的脈沖循環(huán)次數(shù),并記錄完成脈沖循環(huán)次數(shù)后的累積時間;3)第二次測試在完成第一次測試后,使進行第二次測試的接收聲表面波換能器的位置與進行第一次測試時聲表面波換能器所在位置保持距離At,再重復步驟2)進行第二次測試,計數(shù)器記錄第二次測試時的脈沖循環(huán)次數(shù),記錄第二次測試的累計時間;4)通過累積時間除以脈沖循環(huán)次數(shù),可得第一次測試的單次脈沖循環(huán)的平均時間T1和第二次測試的單次脈沖循環(huán)的平均時間T2 ;根據(jù)第一次測試接 收聲表面波換能器和第二次測試接收聲表面波換能器的距離,通過公式 計算 聲表面波在被測工件中的傳播聲速V。
      12.根據(jù)權利要求11所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量方法,其特征在于所述接收聲表面波換能器包括同向設置在所述夾具內(nèi)的第一聲表面波換能器和第二聲表面波換能器,其距離為M所述第一接收聲表面波換能器和所述第二接收聲表面波換能器不同時與所述信號放大裝置連接;在所述步驟2)中的第一次測試時,將所述第一接收聲表面波換能器的接線座與所述信號放大裝置連接進行測試;在所述步驟3)中的第二次測試時,將所述第二接收聲表面波換能器的接線座與所述信號放大裝置連接進行測試。
      13.根據(jù)權利要求11或12所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量方法,其特征在于所述夾具具鐵磁性,其外形呈—廠匕,其包括具有長條開口的槽及位于所述槽的兩側壁壁端的側翼;在所述槽的槽頂處開設有至少三個槽孔;所述夾具通過所述吸附裝置吸附在被測工件上;所述發(fā)射聲表面波換能器和所述接收聲表面波換能器分別位于所述夾具的槽內(nèi),其接線座分別穿過所述槽孔進行限位;所述槽內(nèi)深度和所述吸附裝置的高度之和小于所述發(fā)射聲表面波換能器高度或所述接收聲表面波換能器高度,且其高度差小于Imnin
      14.根據(jù)權利要求13所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量方法,其特征在于所述吸附裝置為永磁圓鋼片,所述永磁圓鋼片吸附在所述側翼與所述被測工件之間。
      15.根據(jù)權利要求11所述的用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的測量方法,其特征在于所述信號放大裝置由信號放大器、門放大器、自動增益放大器依次連接組成,所述信號放大器的輸入端與所述接收聲表面波換能器連接,所述自動增益放大器輸出端分別與所述示波器和所述信號觸發(fā)裝置的輸入端連 接。
      全文摘要
      一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具、測量裝置及測量方法。夾具外形呈,由槽及位于槽的兩側的側翼組成;在槽頂處開設有三個槽孔;夾具通過吸附裝置吸附在被測工件上。通過夾具固定三只聲表面波換能器于被測工件材料表面,通過由脈沖裝置、信號放大裝置、信號觸發(fā)裝置、延遲器、計數(shù)器及發(fā)射換能器、接收換能器及夾具組成的測量裝置實現(xiàn)換能器與材料表面之間彈性接觸,減小外界干擾和換能器移動引起的耦合變化和測量誤差。采用本夾具、測量裝置及測試方法測試材料的表面波聲速,不僅不需移動換能器位置,簡化了測試過程,消除聲波信號在電路和換能器中的延遲,實現(xiàn)鐵磁性材料表面波聲速的精確測量。
      文檔編號G01H5/00GK102928062SQ20121044144
      公開日2013年2月13日 申請日期2012年11月8日 優(yōu)先權日2012年11月8日
      發(fā)明者宋廣三, 魏勤, 王寧偉, 李丙祥, 王成, 陸毅, 朱金連, 朱登峻, 衛(wèi)婷 申請人:鎮(zhèn)江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心
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