Page 139 - 无损检测2023年第四期
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                                                                 可大幅度提高复杂小直径管路检测距离的相控阵
                                                                 定向增强电磁超声导波传感器及缺陷检测方法。
                                                                 同时,提出了基于新型激光超声的涂层厚度无损
                                                                 测量方法,建立了一种基于光栅激光超声表面波
                                                                 声谱的薄膜涂层厚度无损测量方法,有效解决了
                                                                 传统超声方法表面盲区效应导致的不可测问题。
                                                                 小直径复杂管路相控阵定向增强电磁超声导波传
                                                                 感器及检测方法示意如图 5 所示。


                                (a)检测样机










                                                                    图 5  小直径复杂管路相控阵定向增强电磁超声导波
                                                                               传感器及检测方法示意
                             (b)检测结果示例                           2.3 金属构件缺陷多物理场同步检测
               图 3  阵列检出柔性相控阵电磁超声检测样机及典型检测                            针对团队提出的脉冲涡流 - 电磁超声一体化
                                 结果示例                            复合无损检测方法,基于检测信号的时频特性,

                   开展了新型柔性贴片磁致伸缩超声导波传感                           开发了基于滤波和小波变换的复合信号分离方法,
              器设计开发。提出和开发了一种新型高性能柔性                              成功提取出被始波淹没的瞬态信号(见图 6),
              贴片磁致伸缩超声导波传感器 [ 见图 4(a)],具有                        攻克了超声检测的表面盲区难题,实现了表面 -
              结构轻薄柔性,可实现单一模态超声导波的激发                              内部缺陷的同步检测,并在多种能源结构检测中
              和接收,在结构健康监测领域具有很大应用潜力。                             得到应用。同时,为判断缺陷对金属结构的危害
              研发了基于柔性贴片磁致伸缩传感器阵列的曲面                              程度,基于电磁检测信号对缺陷进行了定量评估。
              结构健康监测方法及系统 [ 系统框架见图 4(b)],                        开发了基于遗传算法和神经网络的缺陷反演重构
              建立了基于柔性贴片磁致伸缩超声导波传感器阵                              方法和相应的程序软件。基于数值模拟和实验测
              列的结构健康监测方法,可实现曲面结构内部缺                              量信号对表面裂纹和底部减薄缺陷进行了定量重
              陷的在线检测和成像。                                         构,明确了缺陷定量重构方法的有效性(见图 7)。









                                                                    (a) 原始时域信号                        (b) 原始频域信号


                   (a)传感器                        (b)系统框架

                 图 4  柔性贴片磁致伸缩超声导波传感器及曲面结构
                               健康监测系统
                   针对小直径复杂管路,提出了相控阵定向增
              强电磁超声导波传感器及检测方法,开发了一种                                (c) 滤波脉冲涡流信号              (d) 滤波电磁超声信号
                                                                            图 6  原始检测信号的分离提取
                                                                                                           101
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                                                                                                  无损检测
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