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原文传递 使用超声波来检测部件的多元件方法及装置
专利名称: 使用超声波来检测部件的多元件方法及装置
摘要: 本发明涉及一种用于对包括细长微结构(M)的部件(P)进行无损检测的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:将线性换能器(TT)移动至位于面对所述部件表面(S)的多个位置({P1,P2,...,Pm}),所述线性换能器包括沿着主方向(O)对齐的多个换能器元件({T‑1,T2,...,Tn});发射多个基本超声波束({F1,F2,...,Fn}),由所述多个换能器元件中的每一个在所述表面的方向上发射所述多个基本超声波束中的每一个;测量多个回波信号({E1,E2,...,Em})和多个结构噪声({B1,B2,...,Bm}),由所述多个换能器元件中的每一个来测量所述多个回波信号中的每一个和所述多个结构噪声中的每一个,由在该部件表面之下的缺陷(Df)对基本超声波束的反向散射来产生所述回波信号中的每一个,由所述细长微结构对基本超声波束的反向散射来产生所述结构噪声中的每一个;以及当在所述多个位置上多个所测量的结构噪声中的一个的振幅最小时,确定该细长微结构的伸长方向(D)。本发明还涉及一种用于实现该检测方法的无损检测系统。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 法国;FR
申请人: 赛峰集团
发明人: 奥雷利安·巴埃尔德;弗雷德里克·詹森;马赛阿斯·芬克;杰罗姆·劳伦特;克莱尔·普拉达
专利状态: 有效
申请日期: 2018-01-23T00:00:00+0800
发布日期: 2019-09-03T00:00:00+0800
申请号: CN201880006531.8
公开号: CN110199194A
代理机构: 北京派特恩知识产权代理有限公司
代理人: 张玮;王琳
分类号: G01N29/04(2006.01);G;G01;G01N;G01N29
申请人地址: 法国巴黎
主权项: 1.一种用于对包括细长微结构(M)的部件(P)进行无损检测的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤: a)在位于面对所述部件的表面(S)的多个位置({P1,P2,…,Pm})上移动线性换能器(TT),所述线性换能器包括沿着所述线性换能器的主方向(O)对齐的多个换能器元件({T1,T2,…,Tn}); b)发射多个基本超声波束({F1,F2,…,Fn}),由所述多个线性换能器元件中的每一个线性换能器元件在所述表面的方向上发射所述多个基本超声波束中的每一个; c)测量多个回波信号({E1,E2,…,Em})和多个结构噪声信号({B1,B2,…,Bm}),由所述多个换能器元件中的每一个换能器元件来测量所述多个回波信号中的每一个回波信号和所述多个结构噪声中的每一个结构噪声,由在所述部件的所述表面之下的缺陷(Df)对基本超声波束的反向散射来产生所述回波信号中的每一个回波信号,由所述细长微结构对基本超声波束的反向散射来产生所述结构噪声中的每一个结构噪声;以及 d)当根据所述多个位置所测量的多个结构噪声中的一个的振幅最小时,确定所述细长微结构的伸长方向(D)。 2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,在所述多个位置{P1,P2,…,Pm}中的每一个位置上所发射的所述多个基本超声波束{F1,F2,…,Fn}被聚焦从而形成聚焦区域{R1,R2,…,Rm}。 3.根据权利要求1或2所述的检测方法,其特征在于,沿着平行于所述主方向(O)的方向确定所述细长微结构(M)的所述伸长方向(D)。 4.一种用于对包括细长微结构(M)的部件(P)进行无损检测的系统,其特征在于,所述系统包括: -线性换能器(TT),所述线性换能器包括沿着所述线性换能器主方向(O)对齐的多个换能器元件({T1,T2,…,Tn}),所述多个换能器元件中的每个换能器元件能够发射超声波束;以及 -检测设备,包括: ·位于面对所述部件表面(S)的多个位置({P1,P2,…,Pm})上的所述线性换能器(TT)的位移装置(MA); ·多个基本超声波束({F1,F2,…,Fn})的发射装置(MB),所述多个基本超声波束中的每一个基本超声波束由所述多个换能器元件中的每一个换能器元件在所述表面的方向上发射; ·多个回波信号({E1,E2,…,Em})和多个结构噪声({B1,B2,…,Bm})的测量装置(MC),所述多个回波信号中的每一个回波信号和所述多个结构噪声中的每一个结构噪声由所述多个换能器元件中的每一个来测量,由所述部件的所述表面之下的缺陷(Df)对所述基本超声波束的反向散射来产生所述回波信号中的每一个回波信号,由所述细长微结构对所述基本超声波束的反向散射来产生所述结构噪声中的每一个结构噪声;以及 ·用于当根据所述多个位置所测量的多个所述结构噪声中的一个的振幅最小时确定所述细长微结构的伸长方向(D)的装置(MD)。 5.根据权利要求4所述的检测系统,其特征在于,所述多个换能器元件({T1,T2,…,Tn})中的每一个换能器元件具有基本矩形形状,所述基本矩形形状包括大尺寸(a)和小尺寸(b),所述换能器元件沿着所述大尺寸(a)彼此连续地布置。 6.根据权利要求4或5所述的检测方法,其特征在于,所述发射装置(MB)包括聚焦装置(ME)以使在所述多个位置({P1,P2,…,Pm})中的每一个位置上所发射的所述多个基本超声波束({F1,F2,…,Fn})聚焦从而形成聚焦区域({R1,R2,…,Rm})。 7.根据权利要求6所述的检测系统,其中,所述多个换能器元件({T1,T2,…,Tn})中的每一个换能器元件包括沿着所述大尺寸(a)布置的聚焦镜头。 8.根据前述权利要求中任一项所述的检测系统,其特征在于,所述位移装置(MA)被配置为使所述线性换能器(TT)沿着三个正交轴({X,Y,Z})平移移动,并且围绕三个正交轴旋转移动。 9.根据前述权利要求中任一项所述的检测系统,其特征在于,所述多个换能器元件中的每一个换能器元件的频率大于等于1MHz并且小于等于20MHz。 10.根据前述权利要求中任一项所述的检测系统,其特征在于,所述换能器元件的数量选自16、64、96或128。 11.根据前述权利要求中任一项所述的检测系统,其特征在于,所述多个换能器元件{T1,T2,…,Tn}中的每一个换能器元件的所述大尺寸(a)和所述小尺寸(b)分别等于10毫米和0.4毫米。
所属类别: 发明专利
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