专利名称: |
基于返回式飞船层合防热材料的无损检测方法 |
摘要: |
本发明基于返回式飞船层合防热材料的无损检测方法,利用空气耦合超声检测方法取得穿透返回式飞船层合防热材料的透射波,通过检测的超声波透射波波峰值表征返回式飞船层合防热材料的密度;本发明解决了普通超声检测过程中耦合剂对材料的污染问题;通过对返回式飞船层合防热材料无损检测的研究,确定适合于疏松防热材料的测试参数,实现对返回式飞船层合防热材料的无损检测;通过研究超声波在防热材料中的衰减与材料密度之间的关联,实现对返回式飞船层合防热材料密度的无损检测,可以在不损伤材料试样的前提下,大范围直观的检测返回式飞船层合防热材料的密度。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
北京;11 |
申请人: |
北京卫星制造厂有限公司 |
发明人: |
张鑫;张鹏飞;梁龙;陶积柏;董薇;宫顼;张玉生;黎昱 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-04-04T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-07-05T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910271760.9 |
公开号: |
CN109975408A |
代理机构: |
中国航天科技专利中心 |
代理人: |
张晓飞 |
分类号: |
G01N29/04(2006.01);G;G01;G01N;G01N29 |
申请人地址: |
100190 北京市海淀区知春路63号 |
主权项: |
1.基于返回式飞船层合防热材料的无损检测方法,利用空气耦合超声检测方法取得穿透返回式飞船层合防热材料的透射波,通过检测的超声波透射波波峰值表征返回式飞船层合防热材料的密度,其特征在于具体步骤如下: 1)将待测试试样与两个标准密度试样制成相同厚度试样,清除试样表面的污垢、毛刺; 2)将密度为ρA的标准密度试样A放入空气耦合超声检测仪的两个超声波探头之间,设置空气耦合超声检测仪参数,包括扫描频率、试样与探头之间的距离、采集延迟及增益;在空气耦合超声检测仪的显示屏幕上观察并记录标准密度试样A对应的峰值高度hA; 3)将密度为ρB的标准密度试样B放入空气耦合超声检测仪的两个超声波探头之间,且放置位置与标准密度试样A的位置相同;在空气耦合超声检测仪的显示屏幕上观察并记录标准密度试样B对应的峰值高度hB; 4)将待测试的试样放入空气耦合超声检测仪的两个超声波探头之间,且放置位置与标准密度试样A的位置相同,在空气耦合超声检测仪的显示屏幕上观察并记录待测试样的波形峰值高度h; 5)根据标准密度试样A对应的峰值高度hA、标准密度试样B对应的峰值高度hB以及待测试样的波形峰值高度h,计算获得待测试样的密度值ρ。 2.根据权利要求1所述的基于返回式飞船层合防热材料的密度无损检测方法,其特征在于:所述超声波探头的扫描频率选用50KHz或120KHz或250KHz或400KHz。 3.根据权利要求2所述的基于返回式飞船层合防热材料的密度无损检测方法,其特征在于:所述超声波探头的扫描频率选择50KHz,试样与两个超声波探头之间的距离均为9cm。 4.根据权利要求2所述的基于返回式飞船层合防热材料的密度无损检测方法,其特征在于:所述超声波探头的扫描频率选择120KHz,试样与两个超声波探头之间的距离均为2.7cm。 5.根据权利要求1所述的基于返回式飞船层合防热材料的密度无损检测方法,其特征在于:调整空气耦合超声检测仪的采集延迟及增益,调整原则为待测波形显示清晰稳定,波形曲线位于屏幕正中,波峰高度为显示的测试最高值的2/3至1之间。 6.根据权利要求1所述的基于返回式飞船层合防热材料的密度无损检测方法,其特征在于:所述步骤5)中计算获得待测试样的密度值ρ具体公式为: 7.根据权利要求1-6任一所述的基于返回式飞船层合防热材料的无损检测方法,其特征在于:所有试验的厚度为5mm-30mm。 8.根据权利要求1-6任一所述的基于返回式飞船层合防热材料的无损检测方法,其特征在于:所述的待测试试样材料为轻质防热材料。 |
所属类别: |
发明专利 |