CN103018334A - 汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置 - Google Patents

汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103018334A
CN103018334A CN201310007762XA CN201310007762A CN103018334A CN 103018334 A CN103018334 A CN 103018334A CN 201310007762X A CN201310007762X A CN 201310007762XA CN 201310007762 A CN201310007762 A CN 201310007762A CN 103018334 A CN103018334 A CN 103018334A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voussoir
type root
bacterial type
transducer
blade bacterial
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201310007762XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN103018334B (zh
Inventor
杨旭
汪毅
李世涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
Henan Jiuyu Enpai Power Technology Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Electric Power Research Institute of State Grid Henan Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201310007762.XA priority Critical patent/CN103018334B/zh
Publication of CN103018334A publication Critical patent/CN103018334A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103018334B publication Critical patent/CN103018334B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

本发明公开了一种汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法和一种相控阵换能装置,本发明采用的超声相控阵检测方法及换能器具有良好的声束可达性,通过使用楔块改变超声发射声束,使该声束能入叶片菌型根部内部覆盖所有重点检测部位能对复杂几何形状的工件进行全面成像检查,在不移动或少移动探头的情况下,优化控制焦点尺寸,焦区深度和声束方向,在检测速度,范围,分辨率,信噪比和灵敏度等方面均得到提高,并且成像直观,缺陷反射回波可迅速准确定位。

Description

汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置
技术领域
本发明涉及一种超声成像检测方法及相控阵换能装置,尤其涉及一种汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置。
背景技术
目前,汽轮机转子叶片作为重要的受监金属部件,除了承受巨大的交变应力和扭矩之外,还要承受高温高速汽体的冲击,叶片菌型根部是叶片与轮缘相连接的部分,为了保证在任何运行条件下叶片都能牢靠地固定在叶轮上,叶片菌型根部埋藏在叶轮内部。若叶片菌型根部存在缺陷而不能及时发现,将会叶片在转动过程中出现飞脱现象,造成严重的生产事故。因此,对叶片菌型根部进行预防性检查是消除设备隐患、确保机组安全运行的重要手段。
叶片菌型根部在超超临界发电机组中大量应用,以某600MW发电机组汽轮机为例,其高压转子二级动叶片、中压转子末三级动叶片和低压转子前五级动叶片均为叶片菌型根部。叶片菌型根部的形状如图1所示,其中,D1为75mm,D2为45.5mm,D3为17mm,D4为25mm,D5为33.5mm,夹角A为24.8°。叶片菌型根部结构复杂,应力集中部位较多,缺陷多存在于菌型齿弧面部位。目前的现有技术中,对叶片菌型根部检测多采用常规超声检测,常规超声检测主要采用纵波、横波的一次脉冲反射法,仅能检测到叶片菌型根部第一齿弧面位置,其余部分几乎全部处于失检状态。并且,检测过程中存在干扰因素多的缺点,对检测人员要求很高,检测准确性不佳。
发明内容
本发明的目的是提供一种汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置,具有良好的声束可达性,能够对复杂几何形状的叶片菌型根部进行全面准确地成像检查。
本发明采用下述技术方案:
一种汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,包括以下步骤
A:选用具备成像功能的相控阵检测仪与相控阵换能器连接,所述的相控阵换能器中心频率为5MHz-10MHz,阵元数目为16-32个,阵元间距为0.5mm-1mm,阵元长度为8mm-10mm,由矩形压电陶瓷晶片构成的阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局,嵌于相控阵换能器基体内,偏转角范围为15°-75°;
B:在叶片菌型根部进汽侧肩台与出汽侧肩台部位刷涂耦合剂;
C:将相控阵换能器固定在第一楔块上,在叶片菌型根部进汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部进行扇形扫查,以叶片菌型根部的第一槽前侧圆弧面、第一齿后侧圆弧面和第二槽前侧圆弧面的反射回波为特征回波进行定位,所述的第一楔块底部前切割角为24.8°;将相控阵换能器固定在第二楔块上,在叶片菌型根部出汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部进行扇形扫查,以叶片菌型根部的第三槽前弧面、第三齿端面和叶片菌型根部端面的反射回波为特征回波进行定位,所述的第二楔块底部后切割角为24.8°,所述的第一楔块和第二楔块采用有机玻璃或聚丙乙烯制成,内部声速为2337m/s;
D:利用相控阵换能器将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,并判读缺陷信息;
E:对受检叶片菌型根部进行质量评定并记录。
所述的C步骤中,按照预设的顺序依次激发阵元晶片,形成扇形扫查,扇形扫查起始角度为15°-45°,终止角度为60°-75°。
所述的C步骤中,扇形扫查时,扇形扫查起始角度为30°,终止角度为70°。
所述的D步骤中,利用相控阵换能器将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,调取叶片菌型根部工件轮廓图,调节工件图形尺寸,使工件图形相应位置对应至反射波位置,反射波即可视为实际反射,同时调整第一齿弧面反射波高至满屏80%,扫差灵敏度为基准反射波增益10dB,通过最终生产的图像判读缺陷信息。
所述的第一楔块和第二楔块顺声束方向设置有消声橡胶,消声橡胶以锯齿方式与第一楔块和第二楔块本体结合,第一楔块和第二楔块通过螺纹孔与换能器螺栓连接。
所述的相控阵检测仪工作频率范围为1MHz-10MHz,水平线性误差不大于2%,垂直线性误差不大于8%。
所述的相控阵换能器为倒T形,长28mm,宽15mm,高24mm。
一种相控阵换能装置,包括相控阵换能器和楔块,所述的相控阵换能器中心频率为5MHz-10MHz,阵元数目为16-32个,阵元间距为0.5mm-1mm,阵元长度为8mm-10mm,由矩形压电陶瓷晶片构成的阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局,嵌于相控阵换能器基体内,偏转角范围为15°-75°,所述的楔块包括底部前切割角为24.8°的第一楔块和底部后切割角为24.8°的第二楔块,第一楔块和第二楔块采用有机玻璃或聚丙乙烯制成,内部声速为2337m/s。
所述的第一楔块和第二楔块顺声束方向设置有消声橡胶,消声橡胶以锯齿方式与第一楔块和第二楔块结合,第一楔块和第二楔块通过螺纹孔与换能器螺栓连接。
所述的相控阵换能器为倒T形,长28mm,宽15mm,高24mm。
本发明采用的超声相控阵检测方法及换能器具有良好的声束可达性,通过使用楔块改变超声发射声束,使该声束能入叶片菌型根部内部覆盖所有重点检测部位能对复杂几何形状的工件进行全面成像检查,在不移动或少移动探头的情况下,优化控制焦点尺寸,焦区深度和声束方向,在检测速度,范围,分辨率,信噪比和灵敏度等方面均得到提高,并且成像直观,缺陷反射回波可迅速准确定位。
附图说明
图1为叶片菌型根部的结构示意图;
图2为本发明所述相控阵换能器的结构示意图;
图3、图4为本发明所述第一楔块的结构示意图;
图5、图6为本发明所述第二楔块的结构示意图;
图7为相控阵换能器配合第一楔块时声束覆盖模拟效果图;
图8为相控阵换能器配合第二楔块时声束覆盖模拟效果图。
具体实施方式
本发明所述的汽轮机叶片菌型根部3超声成像检测方法包括以下步骤:
第一步:选用具备成像功能的相控阵检测仪与相控阵换能器1连接,所述的相控阵检测仪工作频率范围为1MHz-10MHz,水平线性误差不大于2%,垂直线性误差不大于8%;所述的相控阵换能器1为倒T形,长28mm,宽15mm,高24mm,相控阵换能器1的中心频率为5MHz-10MHz,阵元数目为16-32个,阵元间距为0.5mm-1mm,阵元长度为8mm-10mm,由矩形压电陶瓷晶片构成的阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局,嵌于相控阵换能器1基体内,偏转角范围为15°-75°。
第二步:在叶片菌型根部3进汽侧肩台与出汽侧肩台部位刷涂耦合剂。
第三步:将相控阵换能器1通过螺纹孔与第一楔块2固定,按照预设的顺序依次激发阵元晶片,在叶片菌型根部3进汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部3进行扇形扫查,扇形扫查起始角度为15°-45°,终止角度为60°-75°,最佳角度为起始角度30°,终止角度70°;扫查时,以叶片菌型根部3的第一槽前侧圆弧面、第一齿后侧圆弧面和第二槽前侧圆弧面的反射回波为特征回波进行定位;
将相控阵换能器1通过螺纹孔与第二楔块4固定,按照预设的顺序依次激发阵元晶片,在叶片菌型根部3进汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部3进行扇形扫查,扇形扫查起始角度为15°-45°,终止角度为60°-75°,最佳角度为起始角度30°,终止角度70°;扫查时,以叶片菌型根部3的第三槽前弧面、第三齿端面和叶片菌型根部3端面的反射回波为特征回波进行定位。
所示的第一楔块2和第二楔块4上设置有与换能器连接的螺纹孔,第一楔块2底部前切割角为24.8°,第二楔块4底部后切割角为24.8°,第一楔块2和第二楔块4采用有机玻璃或聚丙乙烯制成,内部声速为2337m/s;第一楔块2和第二楔块4顺声束方向设置有消声橡胶,消声橡胶以锯齿方式与第一楔块2和第二楔块4本体结合。
第四步:利用相控阵换能器1将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,调取叶片菌型根部3工件轮廓图,调节工件图形尺寸,使工件图形相应位置对应至反射波位置,反射波即可视为实际反射,同时调整第一齿弧面反射波高至满屏80%,扫差灵敏度为基准反射波增益10dB,通过最终生产的图像判读缺陷信息。
第五步:对受检叶片菌型根部3进行质量评定并记录。
本发明所述的相控阵换能装置,包括相控阵换能器1和楔块,所述的相控阵换能器1为倒T形,长28mm,宽15mm,高24mm;相控阵换能器1中心频率为5MHz-10MHz,阵元数目为16-32个,阵元间距为0.5mm-1mm,阵元长度为8mm-10mm,由矩形压电陶瓷晶片构成的阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局,嵌于相控阵换能器1基体内,偏转角范围为15°-75°,所述的楔块包括底部前切割角为24.8°的第一楔块2和底部后切割角为24.8°的第二楔块4,第一楔块2和第二楔块4采用有机玻璃或聚丙乙烯制成,内部声速为2337m/s。第一楔块2和第二楔块4顺声束方向设置有用于吸收界面反射声波、减小回波干扰的消声橡胶,消声橡胶以锯齿方式与第一楔块2和第二楔块4结合,第一楔块2和第二楔块4通过螺纹孔与换能器螺栓连接。
现有的相控阵换能器1使用时,声场分布除了主瓣外还会出现副瓣和较高的旁瓣。栅瓣是产生伪像的主要原因之一,但旁瓣的出现会降低主瓣的能量和***的对比度分辨力,同时也可能会造成伪像。由于***的横向分辨力主要取决于主瓣的宽度,所以减少主瓣宽度即可提高***的横向分辨力,综上所述,本发明所述相控阵换能器1的设计主要原则即为最优化波束指向性,抑制旁瓣,消除栅瓣。
换能器涉及的主要参数为:阵元数量为N,阵元中心间距为d,阵元宽度为α,中心波长为λ。
为更好描述波束指向性起见,引入一个参数η,其定义为方向锐角与π的比值,公式如下:
η = 1 π [ sin - 1 ( sin θ s + λ Nd ) - sin - 1 ( sin θ s - λ Nd ) ] ,
其中θs为点声源与线阵换能器界面法线的夹角,上式中0≤η≤1,η值越小,波束指向性越好,方向锐角不受α的影响;增加N,加大d或减小λ均可获得较低的η值,且N或d趋于无穷时,η值趋于零。但在实际应用中,由于受到控制电路以及换能器体积与质量的限制,N较少时(N<8),η值急剧下降;N趋于无穷时,η值接近于零;N>32后,η值的变化极为微小。因此可知,当d/λ=1/2且θs=30°时,16个阵元的阵列即可保证良好的波束指向性。
对于线性矩阵阵列而言,当d达到某一临界值
Figure BDA00002718064100072
时,第一级栅瓣将会出现。通过确定第一级栅瓣声压峰值的位置,可得临界阵元间距
d cr 0 = &lambda; 1 + sin ( &theta; s )
当考虑α时,相控阵的临界阵元间距dcr不同于
Figure BDA00002718064100082
两者之间存在偏差Δd。可以用下述公式描述
&Delta;d = d cr - d cr 0 = - 3 &lambda; [ 1 - &pi;&alpha; &lambda; cot ( &pi;&alpha; &lambda; ) ] &pi; 2 ( N 2 - 1 )
由上式可知,在一个相当大的范围内,Δd值几乎可被忽略;当α趋于λ时,
Figure BDA00002718064100084
之值趋于无穷大。实际上,α总小于d,故有
&alpha; &lambda; &le; &lambda; 1 + sin ( &theta; s ) ( 1 + &Delta;d d cr 0 )
由上式可知,如果所需的偏转角足够大时,α将限定在λ的某一范围内。另外,即使阵元数量N较少,但α/λ值足够小时,
Figure BDA00002718064100086
亦可被忽略。这意味着当偏转角较大时,α对dcr的影响可被忽略,即可用
Figure BDA00002718064100087
以来近似表示dcr。当N较大时(如N>16),随着N的增大,Δd急剧减小。故α对偏转特性的影响很微弱。
旁瓣中幅值最大的波瓣称为第一级旁瓣,其幅值公式为:
H ( &theta; ps ) = | 1 N sin ( 3 &pi; 2 N ) sin &theta; s sin ( &pi;&alpha; sin &theta; s &lambda; ) | &times; | sin ( &pi;&alpha; sin &theta; s &lambda; - 3 &pi;&alpha; 2 Nd ) sin &theta; s - 3 &lambda; 2 Nd |
由上式可知,相控阵的第一级旁瓣幅值不仅与α有关,还受到N、d、λ、θs等参数的影响,且当N→∞时,H(θps)→2π/3。令η=H(θps)/H2ps),且
Figure BDA00002718064100089
以θs取不同值时,α/λ值增加,H(θps)值亦增加(即α越大,波束指向性越差);当α<λ/2且θs较小时,α对H(θps)值的影响较小。
据上述分析可知,增加阵元数量N,减小波长λ,波束可获得较好的指向性,同时还可抑制第一级旁瓣幅值,但实际制作中阵元数量越多则相控阵形成的声束性能越好,焦点比较明显。但导致电路复杂,成本提高。而阵元数控制在16到32效果较好。过少则声束性能较差,过多则成本过高且改进效果不明显。较短的波长λ需较小的阵元间距,这会受到晶片制作工艺的限制。超声波频率一般应选择中等的频率,使阵元宽度变得较宽,从而优化声束主瓣;同时也能保证超声波在指向性、穿透力方面的优势。
增加阵元间距d可改善波束的指向性,但存在一个既无有害栅瓣又保持良好波束指向性的最佳阵元间距。阵元中心距越大声束性能越好,但中心距过大会出现较多旁瓣,所以应使阵元间隙尽可能小,受加工工艺限制,本发明所述换能器阵元间隙取值为0.5mm-1mm。
增加阵元宽度α可抑制栅瓣的幅值,且当阵元数量较多时,阵元宽度对旁瓣峰值的影响也很微弱。阵元宽度越大则主瓣能量越集中,有利于检测。本发明所述换能器阵元宽度取值为10mm。
综上所述,本发明所述相控阵换能器1使用中心频率7.50×106Hz的阵列超声波束,取阵元中心距为0.5mm、阵元数目为16个,可以保证声束指向性良好,声场分布集中。
16个阵元由矩形压电陶瓷晶片构成,其长度远大于自身宽度,嵌入于相控阵换能器1基体内,阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局。进行扇形扫查时,对上述阵元晶片不同时给予脉冲激励,而是使施加到各阵元晶片的激励脉冲存在适当的时间差,就可以在一定角度范围内使合成波束发生偏转。考虑到组装完毕的叶片间隙较小,为了方便检测,手持稳固,并结合目前生产加工工艺,本发明所述相控阵换能器1设计为倒T形,长度为28mm,宽度为15mm,高度为24mm,如图2所示。
如图3和图4、图5和图6所示,第一楔块2和第二楔块4由有机玻璃或聚丙乙烯制作,内部声速为2337m/s,顺声束方向设置消声橡胶,以锯齿方式与第一楔块2和第二楔块4本体结合,第一楔块2和第二楔块4设计螺纹孔,可通过螺栓与相控阵换能器1连接。为使主声速指向叶片菌型根部3内部,第一楔块2底部前切割角M为24.8°,第二楔块4底部后切割角N为24.8°,上述两个角度可与叶片菌型根部3肩台完全耦合。
在使用本发明所述的相控阵换能装置对汽轮机叶片菌型根部3进行超声成像检测时,具体步骤如下:
1.选用具备成像功能的相控阵检测仪与相控阵换能器1连接;
2.在叶片菌型根部3进汽侧肩台与出汽侧肩台部位刷涂耦合剂;
3.将相控阵换能器1通过螺纹孔5与第一楔块2固定,形成相控阵换能装置,由于第一楔块2底部前切割角为24.8°,可与叶片菌型根部3肩台完全耦合,因而可使主声速指向叶片菌型根部3内部。第一楔块2与相控阵换能器1、第一楔块2与叶片菌型根部3进汽侧肩台与出汽侧肩台部位均通过耦合剂进行耦合;然后按照预设的顺序依次激发阵元晶片,使施加到各阵元晶片的激励脉冲存在适当的时间差,就可以在一定角度范围内使合成波束发生偏转;在叶片菌型根部3进汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部3进行扇形扫查,扇形扫查起始角度为15°-45°,终止角度为60°-75°,本实施例中,起始角度30°,终止角度70°。如图7所示,扫查范围可覆盖叶片菌型根部3的第一齿全部区域、第一槽全部区域、第二槽部分区域。以叶片菌型根部3的第一槽前侧圆弧面、第一齿后侧圆弧面和第二槽前侧圆弧面的反射回波为特征回波进行定位;
将相控阵换能器1通过螺纹孔6与第二楔块4固定,形成相控阵换能装置,由于第二楔块4底部后切割角为24.8°,可与叶片菌型根部3肩台完全耦合,因而可使主声速指向叶片菌型根部3内部。第二楔块4与相控阵换能器1、第第二楔块4与叶片菌型根部3进汽侧肩台与出汽侧肩台部位均通过耦合剂进行耦合;然后按照预设的顺序依次激发阵元晶片,使施加到各阵元晶片的激励脉冲存在适当的时间差,就可以在一定角度范围内使合成波束发生偏转;在叶片菌型根部3进汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部3进行扇形扫查,扇形扫查起始角度为15°-45°,终止角度为60°-75°,本实施例中,起始角度30°,终止角度70°。如图8所示,扫查范围可覆盖叶片菌型根部3的第二槽剩余部分区域、第二齿全部区域、第三槽全部区域、第三齿全部区域。以叶片菌型根部3的第三槽前弧面、第三齿端面和叶片菌型根部3端面的反射回波为特征回波进行定位;
4.将相控阵换能器1与第一楔块2固定时将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,调取叶片菌型根部3工件轮廓图,调节工件图形尺寸,使工件图形相应位置对应至反射波位置,反射波即可视为实际反射,同时调整第一齿弧面反射波高至满屏80%,扫差灵敏度为基准反射波增益10dB;将相控阵换能器1与第二楔块4固定时将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,调取叶片菌型根部3工件轮廓图,调节工件图形尺寸,使工件图形相应位置对应至反射波位置,反射波即可视为实际反射,同时调整第一齿弧面反射波高至满屏80%,扫差灵敏度为基准反射波增益10dB。
在成像过程中,若扇扫波束遇到声阻抗断续区域,比如结构界面、缺陷界面等,既可发生发射,成像图可直观显示缺陷所在位置,反射信号的幅值和相位包含反射区域的大小、形状、性质等信息。工作人员可通过相控阵检测仪最终生产的图像判读缺陷信息。
5.对受检叶片菌型根部3进行质量评定并记录。

Claims (10)

1.一种汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:包括以下步骤
A:选用具备成像功能的相控阵检测仪与相控阵换能器连接,所述的相控阵换能器中心频率为5MHz-10MHz,阵元数目为16-32个,阵元间距为0.5mm-1mm,阵元长度为8mm-10mm,由矩形压电陶瓷晶片构成的阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局,嵌于相控阵换能器基体内,偏转角范围为15°-75°;
B:在叶片菌型根部进汽侧肩台与出汽侧肩台部位刷涂耦合剂;
C:将相控阵换能器固定在第一楔块上,在叶片菌型根部进汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部进行扇形扫查,以叶片菌型根部的第一槽前侧圆弧面、第一齿后侧圆弧面和第二槽前侧圆弧面的反射回波为特征回波进行定位,所述的第一楔块底部前切割角为24.8°;将相控阵换能器固定在第二楔块上,在叶片菌型根部出汽侧肩台和出汽侧肩台对叶片菌型根部进行扇形扫查,以叶片菌型根部的第三槽前弧面、第三齿端面和叶片菌型根部端面的反射回波为特征回波进行定位,所述的第二楔块底部后切割角为24.8°,所述的第一楔块和第二楔块采用有机玻璃或聚丙乙烯制成,内部声速为2337m/s;
D:利用相控阵换能器将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,并判读缺陷信息;
E: 对受检叶片菌型根部进行质量评定并记录。
2.根据权利要求1所述的汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:所述的C步骤中,按照预设的顺序依次激发阵元晶片,形成扇形扫查,扇形扫查起始角度为15°-45°,终止角度为60°-75°。
3.根据权利要求1或2所述的汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:所述的C步骤中,扇形扫查时,扇形扫查起始角度为30°,终止角度为70°。
4.  根据权利要求3所述的汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:所述的D步骤中,利用相控阵换能器将采集到的反射声波信号转换成电信号,送入相控阵检测仪保存成像,调取叶片菌型根部工件轮廓图,调节工件图形尺寸,使工件图形相应位置对应至反射波位置,反射波即可视为实际反射,同时调整第一齿弧面反射波高至满屏80%,扫差灵敏度为基准反射波增益10dB,通过最终生产的图像判读缺陷信息。
5.根据权利要求4所述的汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:所述的第一楔块和第二楔块顺声束方向设置有消声橡胶,消声橡胶以锯齿方式与第一楔块和第二楔块本体结合,第一楔块和第二楔块通过螺纹孔与换能器螺栓连接。
6.根据权利要求5所述的汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:所述的相控阵检测仪工作频率范围为1MHz-10MHz,水平线性误差不大于2%,垂直线性误差不大于8%。
7.根据权利要求6所述的汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法,其特征在于:所述的相控阵换能器为倒T形,长28mm,宽15mm,高24mm。
8.一种相控阵换能装置,包括相控阵换能器和楔块,其特征在于:所述的相控阵换能器中心频率为5MHz-10MHz,阵元数目为16-32个,阵元间距为0.5mm-1mm,阵元长度为8mm-10mm,由矩形压电陶瓷晶片构成的阵元以线性形式在平行于换能器基体宽度方向布局,嵌于相控阵换能器基体内,偏转角范围为15°-75°,所述的楔块包括底部前切割角为24.8°的第一楔块和底部后切割角为24.8°的第二楔块,第一楔块和第二楔块采用有机玻璃或聚丙乙烯制成,内部声速为2337m/s。
9.根据权利要求8所述的相控阵换能装置,其特征在于:所述的第一楔块和第二楔块顺声束方向设置有消声橡胶,消声橡胶以锯齿方式与第一楔块和第二楔块结合,第一楔块和第二楔块通过螺纹孔与换能器螺栓连接。
10.根据权利要求9所述的相控阵换能装置,其特征在于:所述的相控阵换能器为倒T形,长28mm,宽15mm,高24mm。
CN201310007762.XA 2013-01-09 2013-01-09 汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置 Active CN103018334B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310007762.XA CN103018334B (zh) 2013-01-09 2013-01-09 汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310007762.XA CN103018334B (zh) 2013-01-09 2013-01-09 汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103018334A true CN103018334A (zh) 2013-04-03
CN103018334B CN103018334B (zh) 2015-06-10

Family

ID=47967173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310007762.XA Active CN103018334B (zh) 2013-01-09 2013-01-09 汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103018334B (zh)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103537423A (zh) * 2013-10-11 2014-01-29 新疆通奥油田技术服务有限公司 相控阵换能装置、石油钻铤螺纹检测装置及检测方法
CN103698399A (zh) * 2013-12-19 2014-04-02 国家电网公司 一种汽轮机叶片枞树型根部超声成像检测方法
CN104515808A (zh) * 2014-12-01 2015-04-15 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮发电机护环超声成像检测方法
CN104535648A (zh) * 2014-12-03 2015-04-22 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮机叶片超声导波检测方法
CN105319269A (zh) * 2015-09-29 2016-02-10 国家电网公司 汽轮机叶片根部螺栓孔超声相控阵成像检测方法
CN105445374A (zh) * 2015-12-30 2016-03-30 中核核电运行管理有限公司 核电汽轮机枞树型叶片根部超声相控阵检测方法
US20160169733A1 (en) * 2014-12-15 2016-06-16 Siemens Energy, Inc. Acoustic measurement system for detecting turbine blade lockup
CN105699492A (zh) * 2014-11-27 2016-06-22 中国科学院声学研究所 一种用于焊缝检测的超声成像方法
CN105784843A (zh) * 2016-04-28 2016-07-20 江苏方天电力技术有限公司 异形结构件焊缝相控阵成像检测用换能装置及检测方法
CN107247090A (zh) * 2017-06-15 2017-10-13 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司 一种汽轮机转子轮缘t型槽检测方法
CN108020597A (zh) * 2016-10-28 2018-05-11 核动力运行研究所 一种用于自动超声检测的相控阵探头
CN110320275A (zh) * 2019-08-09 2019-10-11 华中科技大学无锡研究院 提升超声探头声场有效覆盖范围的方法和超声检测楔块
CN111351865A (zh) * 2018-12-20 2020-06-30 核动力运行研究所 一种用于高温紧固螺栓中心孔内侧超声检测的相控阵探头
CN112485334A (zh) * 2020-11-20 2021-03-12 西安热工研究院有限公司 一种动叶片叶根相控阵超声检测部件形状实时判别方法
CN113624849A (zh) * 2021-08-11 2021-11-09 广州多浦乐电子科技股份有限公司 可优化固有波的延时块及超声探头
CN113702497A (zh) * 2021-08-25 2021-11-26 苏州热工研究院有限公司 一种核电厂叉型叶根的检查方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6082198A (en) * 1998-12-30 2000-07-04 Electric Power Research Institute Inc. Method of ultrasonically inspecting turbine blade attachments
US20060283250A1 (en) * 2005-06-20 2006-12-21 Siemens Westinghouse Power Corporation Phased array ultrasonic testing system and methods of examination and modeling employing the same
CN101027552A (zh) * 2004-06-01 2007-08-29 西门子公司 确定透平叶片内缺陷的方法和设备
CN101413927A (zh) * 2008-09-02 2009-04-22 周南岐 双斜换能器
CN101887049A (zh) * 2010-04-19 2010-11-17 北京欧宁航宇检测技术有限公司 汽轮机叶片根部超声相控阵自动检测方法
US20120255360A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Tejas Testing & Inspection, Inc. Phased array ultrasonic examination system and method
CN102818851A (zh) * 2011-06-10 2012-12-12 中国商用飞机有限责任公司 对l形工件的弧形角部进行超声检测的检测方法
CN203011895U (zh) * 2013-01-09 2013-06-19 河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮机叶片菌型根部超声成像相控阵换能装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6082198A (en) * 1998-12-30 2000-07-04 Electric Power Research Institute Inc. Method of ultrasonically inspecting turbine blade attachments
CN101027552A (zh) * 2004-06-01 2007-08-29 西门子公司 确定透平叶片内缺陷的方法和设备
US20060283250A1 (en) * 2005-06-20 2006-12-21 Siemens Westinghouse Power Corporation Phased array ultrasonic testing system and methods of examination and modeling employing the same
CN101413927A (zh) * 2008-09-02 2009-04-22 周南岐 双斜换能器
CN101887049A (zh) * 2010-04-19 2010-11-17 北京欧宁航宇检测技术有限公司 汽轮机叶片根部超声相控阵自动检测方法
US20120255360A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Tejas Testing & Inspection, Inc. Phased array ultrasonic examination system and method
CN102818851A (zh) * 2011-06-10 2012-12-12 中国商用飞机有限责任公司 对l形工件的弧形角部进行超声检测的检测方法
CN203011895U (zh) * 2013-01-09 2013-06-19 河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮机叶片菌型根部超声成像相控阵换能装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SEUNG-HAN YANG ET AL.: "Phased Array Ultrasonic Examination of NPP Low Pressure Steam Turbine Blades", 《TRANSACTIONS OF THE KOREAN NUCLEAR SOCIETY AUTUMN MEETING》, 28 October 2005 (2005-10-28) *
SUNG-JIN SONG ET AL.: "Development of an ultra sonic phased array system for nondestructive tests of nuclear power plant components", 《NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN》, vol. 214, 31 May 2002 (2002-05-31) *
黄桥生 等: "汽轮机转子菌型叶根超声相控阵检测", 《实践经验》, vol. 34, no. 11, 10 November 2012 (2012-11-10) *

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103537423A (zh) * 2013-10-11 2014-01-29 新疆通奥油田技术服务有限公司 相控阵换能装置、石油钻铤螺纹检测装置及检测方法
CN103537423B (zh) * 2013-10-11 2016-05-11 新疆通奥油田技术服务有限公司 相控阵换能装置、石油钻铤螺纹检测装置及检测方法
CN103698399A (zh) * 2013-12-19 2014-04-02 国家电网公司 一种汽轮机叶片枞树型根部超声成像检测方法
CN105699492A (zh) * 2014-11-27 2016-06-22 中国科学院声学研究所 一种用于焊缝检测的超声成像方法
CN104515808A (zh) * 2014-12-01 2015-04-15 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮发电机护环超声成像检测方法
CN104535648B (zh) * 2014-12-03 2017-04-05 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮机叶片超声导波检测方法
CN104535648A (zh) * 2014-12-03 2015-04-22 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种汽轮机叶片超声导波检测方法
US20160169733A1 (en) * 2014-12-15 2016-06-16 Siemens Energy, Inc. Acoustic measurement system for detecting turbine blade lockup
US9618384B2 (en) * 2014-12-15 2017-04-11 Siemens Energy, Inc. Acoustic measurement system for detecting turbine blade lockup
CN105319269A (zh) * 2015-09-29 2016-02-10 国家电网公司 汽轮机叶片根部螺栓孔超声相控阵成像检测方法
CN105445374A (zh) * 2015-12-30 2016-03-30 中核核电运行管理有限公司 核电汽轮机枞树型叶片根部超声相控阵检测方法
CN105784843A (zh) * 2016-04-28 2016-07-20 江苏方天电力技术有限公司 异形结构件焊缝相控阵成像检测用换能装置及检测方法
CN108020597A (zh) * 2016-10-28 2018-05-11 核动力运行研究所 一种用于自动超声检测的相控阵探头
CN107247090A (zh) * 2017-06-15 2017-10-13 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司 一种汽轮机转子轮缘t型槽检测方法
CN111351865A (zh) * 2018-12-20 2020-06-30 核动力运行研究所 一种用于高温紧固螺栓中心孔内侧超声检测的相控阵探头
CN110320275A (zh) * 2019-08-09 2019-10-11 华中科技大学无锡研究院 提升超声探头声场有效覆盖范围的方法和超声检测楔块
CN112485334A (zh) * 2020-11-20 2021-03-12 西安热工研究院有限公司 一种动叶片叶根相控阵超声检测部件形状实时判别方法
CN113624849A (zh) * 2021-08-11 2021-11-09 广州多浦乐电子科技股份有限公司 可优化固有波的延时块及超声探头
CN113624849B (zh) * 2021-08-11 2024-04-26 广州多浦乐电子科技股份有限公司 可优化固有波的延时块及超声探头
CN113702497A (zh) * 2021-08-25 2021-11-26 苏州热工研究院有限公司 一种核电厂叉型叶根的检查方法
CN113702497B (zh) * 2021-08-25 2024-05-14 苏州热工研究院有限公司 一种核电厂叉型叶根的检查方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103018334B (zh) 2015-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103018334B (zh) 汽轮机叶片菌型根部超声成像检测方法及相控阵换能装置
CN103698399B (zh) 一种汽轮机叶片枞树型根部超声成像检测方法
RU2381497C2 (ru) Способ ультразвуковой дефектоскопии
US7779694B2 (en) Ultrasonic testing system and ultrasonic testing technique for pipe member
US20220107290A1 (en) Method for reconstructing crack profiles based on composite-mode total focusing method
US6736011B2 (en) Inspection of shrunk-on steam turbine disks using advanced ultrasonic techniques
AU2009201801B2 (en) Flaw detection testing method
CN105699492A (zh) 一种用于焊缝检测的超声成像方法
CN103115960B (zh) 在役汽轮机转子叶片超声相控阵检测方法
CN203981638U (zh) 一种复合绝缘子内部缺陷的相控阵超声检测装置
WO2012008144A1 (ja) 超音波探傷装置および超音波探傷方法
US9261486B2 (en) Technique for imaging using array of focused virtual sources using phased excitation
CN103698405A (zh) 汽轮机叶片枞树型根部超声成像检测相控阵换能装置
CN203011895U (zh) 一种汽轮机叶片菌型根部超声成像相控阵换能装置
CN111257426A (zh) 火箭燃料贮箱焊缝的多模式全聚焦检测方法、***及介质
CN113075297A (zh) 钛合金相控阵线阵超声检测声场模型构建方法
CN203798776U (zh) 汽轮机叶片枞树型根部超声成像检测相控阵换能装置
CN105806947A (zh) 一种用于检测倾斜缺陷的超声检测方法
Jin et al. Corrected Mode-Converted Wave Method for Detecting Defects in TOFD Dead Zone
CN104471386B (zh) 超声波计测方法以及超声波计测装置
Xi et al. Development and validation of independent dual-focusing transducer for internal inspection of tubes
JP3442057B2 (ja) 超音波検査方法及び超音波検査装置
JP2000131297A (ja) 漏洩弾性表面波測定用探触子
Margetan et al. Ultrasonic signal attenuation in engine titanium alloys
CN211086201U (zh) 一种超声波纵波反射法与衍射时差法联合检测探头组

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: HENAN ENPAI HIGH-TECH GROUP CO., LTD. STATE GRID C

Free format text: FORMER OWNER: STATE GRID CORPORATION OF CHINA

Effective date: 20150511

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
C53 Correction of patent of invention or patent application
CB02 Change of applicant information

Address after: 450008 Songshan South Road, Henan, No. 85, No.

Applicant after: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Applicant after: State Grid Corporation of China

Address before: 450008 Songshan South Road, Henan, No. 85, No.

Applicant before: Henan Electric Power Corporation Electric Power Science Research Institute

Applicant before: State Grid Corporation of China

COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: APPLICANT; FROM: HE'NAN ELECTRIC POWER CORPORATION, ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE TO: ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER COMPANY

TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20150511

Address after: 450008 Songshan South Road, Henan, No. 85, No.

Applicant after: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Applicant after: HENAN ENPAI HIGH-TECH GROUP Co.,Ltd.

Applicant after: State Grid Corporation of China

Address before: 450008 Songshan South Road, Henan, No. 85, No.

Applicant before: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Applicant before: State Grid Corporation of China

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 450008 No. 85 South Songshan Road, Henan, Zhengzhou

Co-patentee after: Henan jiuyu enpai Power Technology Co.,Ltd.

Patentee after: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Co-patentee after: State Grid Corporation of China

Address before: 450008 No. 85 South Songshan Road, Henan, Zhengzhou

Co-patentee before: HENAN ENPAI HIGH-TECH GROUP Co.,Ltd.

Patentee before: STATE GRID HENAN ELECTRIC POWER CORPORATION ELECTRIC POWER SCIENCE Research Institute

Co-patentee before: State Grid Corporation of China