[發明專利]用于超聲波檢測細長中空型材的方法在審
| 申請號: | 201780033522.3 | 申請日: | 2017-05-31 |
| 公開(公告)號: | CN109196348A | 公開(公告)日: | 2019-01-11 |
| 發明(設計)人: | 斯特凡·韋爾特根;羅伯特·彼得斯;克里斯托夫·德爾黑斯;斯特凡·尼切;拉斐爾·米歇爾 | 申請(專利權)人: | 瓦盧瑞克德國有限公司 |
| 主分類號: | G01N29/04 | 分類號: | G01N29/04;G01N29/22;G01N29/26;G01N29/28;G01N29/30 |
| 代理公司: | 北京華夏正合知識產權代理事務所(普通合伙) 11017 | 代理人: | 韓登營 |
| 地址: | 德國杜*** | 國省代碼: | 德國;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 中空型材 換能器 超聲波檢測 半徑區域 超聲波信號 檢測 超聲波檢測裝置 導聲材料 檢測裝置 內側表面 質量保證 縱向缺陷 耦合 入射角 探頭 測體 適配 標尺 自動化 金屬 參考 | ||
1.一種用于由導聲材料尤其是金屬構成的有角中空型材(5)的超聲波檢測的方法,所述方法包括超聲波檢測裝置(11),所述檢測裝置(11)由具有以相陣技術布置在換能器標尺(4)上的換能器(A至G)的探頭(1)構成,其中用于檢測所述中空型材(5)上的外側和內側缺陷的超聲波信號(10)由所述換能器(A至G)產生并耦合至所述中空型材(5)的表面中,其特征在于,為了檢測所述中空型材(5)的表面區域(5.6)和半徑區域(5.5)中的內側和外側缺陷,依賴于所述換能器(A至G)相對于所述表面區域(5.6)的位置和所述換能器(A至G)相對于所述有角中空型材(5)的半徑區域(5.5)的位置來控制所述換能器(A至G),使得所生成的超聲波信號(10)具有適配于在所述表面區域(5.6)和所述半徑區域(5.5)中的外側和內側缺陷的入射角,并且在對所述中空型材(5)進行實際超聲波檢測之前,對參考型材(5’)進行超聲波檢測,相關待激活的換能器(A至G)或換能器組的有關入射角由對布置在所述參考型材(5’)的半徑區域(5.5)中的內側和外側的半徑區域上(5.5)的參考缺陷進行檢測而確定,根據換能器(A至G)相對于參考輪廓(5’)的表面區域(5.6)或半徑區域(5.5)的相應位置來采用所確定的入射角,以檢測中空型材(5)。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,待激活的所述換能器(A至G)的位置均與參考平面(R)相關,所述參考平面與所述中空型材(5)的縱向軸線(L)平行且與所述換能器標尺(4)和待檢測的半徑區域(5)的外表面的開始處呈直角而延伸。
3.根據權利要求1或2所述的方法,其特征在于,對相對于所述中空型材(5)的縱向軸線(L)縱向定向的外側和內側缺陷進行檢測。
4.根據權利要求1至3任一項所述的方法,其特征在于,對相對于所述中空型材(5)的縱向軸線(L)橫向或傾斜定向的外側和內側缺陷進行檢測。
5.根據權利要求1至4任一項所述的方法,其特征在于,通過能夠在所述中空型材(5)的縱向軸線(L)上移動的超聲波檢測裝置(11)在一個檢測周期中對所述中空型材(5)的整個表面進行檢測。
6.根據權利要求1至5任一項所述的方法,其特征在于,所述超聲波裝置(11)包括填充由耦合劑(3)的殼體(2),所述殼體(2)安裝成能夠繞布置在其中的探頭(1)旋轉,其中所述探頭(1)與所述殼體(2)的內壁相隔開,其中所述殼體(2)通過可旋轉安裝的側向引導件(6)來移動,所述引導件(6)在所述中空型材(2)的側向表面上滾動,使得所述殼體在所述換能器(A至G)相對于所述中空型材(5)的表面的固定位置處沿所述中空型材(5)的縱軸方向而在所述中空型材(5)的表面上移動,并且所述殼體(2)通過用耦合劑(3)潤濕所述表面來與中空型材(5)耦合。
7.根據權利要求1至6任一項所述的方法,其特征在于,所述超聲波測試以手動、半自動或全自動的方式進行。
8.根據權利要求1至7任一項所述的方法,其特征在于,通孔或平底盲孔或凹槽作為參考缺陷被垂直地或與所述中空型材(5)的半徑區域(5.5)成一角度地引入所述中空型材(5)的半徑區域(5.5)中。
9.根據權利要求1至8任一項所述的方法,其特征在于,所述換能器(A至G)或換能器(A至G)組被各自激活以調整入射角。
10.根據權利要求1至9任一項所述的方法,其特征在于,所述換能器標尺(4)的長度如此選擇,使得所述探頭(1)通過所述耦合劑(3)耦合到待檢測的所述中空型材(5)表面的包括表面區域(5.6)和兩個半徑區域(5.5)的整個寬度。
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