CN112986398B - 一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法 - Google Patents

一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112986398B
CN112986398B CN202110274311.7A CN202110274311A CN112986398B CN 112986398 B CN112986398 B CN 112986398B CN 202110274311 A CN202110274311 A CN 202110274311A CN 112986398 B CN112986398 B CN 112986398B
Authority
CN
China
Prior art keywords
barker code
zigzag
code sequence
signal
ultrasonic
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.)
Active
Application number
CN202110274311.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112986398A (zh
Inventor
石文泽
黄祺凯
卢超
胡力萍
程进杰
童艳山
程豆
何敏
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.)
Nanchang Hangkong University
Gannan Normal University
Original Assignee
Nanchang Hangkong University
Gannan Normal University
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 Nanchang Hangkong University, Gannan Normal University filed Critical Nanchang Hangkong University
Priority to CN202110274311.7A priority Critical patent/CN112986398B/zh
Publication of CN112986398A publication Critical patent/CN112986398A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112986398B publication Critical patent/CN112986398B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/24Probes
    • G01N29/2412Probes using the magnetostrictive properties of the material to be examined, e.g. electromagnetic acoustic transducers [EMAT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/023Solids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法,其中换能器包括壳体及设置于壳体内的N个永磁体及N个曲折线圈;N个永磁体一一对应设置于N个曲折线圈上方,且N个永磁体呈单列排布,N个曲折线圈通过并联方式连接;N个曲折线圈的电流流向和N个永磁体的放置方向基于Barker码序列设置,用于使N个曲折线圈通入相同正弦脉冲串电流信号时,在待测件内产生的超声波与通入Barker码激励信号时产生的超声波对应;其中N的值取Barker码序列长度值。通过该特殊设计,可在激励信号为传统正弦脉冲串的前提条件下,实现Barker码脉冲压缩技术。可以减小Barker码激励信号持续时间对功率放大器的参数限制,并减小始波及其电磁串扰信号的持续时间和检测盲区。

Description

一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法
技术领域
本发明涉及超声检测领域,尤其涉及一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法。
背景技术
大规格板类金属构件广泛应用于建筑、船舶等多个领域,金属损伤裂纹、腐蚀等缺陷是构件服役过程中最常见的失效形式,而且腐蚀缺陷会严重影响金属构件服役的安全性和可靠性。蒸汽管道长期处于高温高压环境下,在腐蚀作用下会导致管壁减薄,甚至出现裂纹造成***事故;海洋下的钢板桩极易受到腐蚀,极易发生断裂;桥梁的结构钢板在雨水冲刷等因素作用下,产生腐蚀缺陷,将提前结束使用寿命。
电磁超声换能器(EMAT)通过电磁耦合方式在试样中激励和接收超声波,EMAT这种非接触、无需耦合剂等特点,使其适用于高温、快速、在线、表面粗糙或涂层等检测场合,但因其换能效率低和易受环境电磁干扰等缺点,极大地限制了这种技术广泛地工程应用。将脉冲压缩技术应用于EMAT检测,对提高EMAT的信噪比(SNR)和空间分辨率具有重要意义。
超声探测距离与发射超声波能量有关,超声波能量越大,其探测距离也增大。在实际检测中,采用短脉冲激励时由于功放电路的极限输出电压和传感器的耐压发热等限制,很难通过增大激励电压以达到增强发射超声波能量的目的。脉冲压缩技术将大时宽、低幅值的脉冲信号作为激励信号以激发超声波,使超声波有足够的能量以保证探测距离;将接收到的超声波信号经过匹配滤波和旁辦抑制,并压缩成小时宽、高幅值的超声波信号,避免波包重叠,并提高EMAT换能效率和空间分辨率。
Barker码是一种单次发射的二进制相位编码压缩技术,采用匹配滤波的方式进行脉冲压缩,有较低的距离旁瓣。Barker码脉冲压缩算法的压缩比与序列长度成正比,目前常见的Barker码序列长度为2、3、4、5、7、11、13位。
如图7所示,将正弦脉冲串作为Barker码序列的码元,作为EMAT的激励信号。激励信号u[m]和码元序列v[s]可以表示为:
Figure BDA0002975942920000011
Figure BDA0002975942920000012
式中,N代表Barker码的码长,M代表子脉冲的时间宽度,Tc代表码元的持续时间,Ck=±1代表Barker码编码序列。
Barker码信号u[m]加载到EMAT激励端,EMAT接收到的超声波信号为s[m],两者关系如下所示:
Figure BDA0002975942920000021
式中,yi[m]为脉冲压缩后的信号。
图7(b)和图7(c)为脉冲压缩前后的超声波信号。对脉冲压缩后信号(如图7(c))进行旁瓣抑制,得到的信号如图7(d)为所示。经过旁辦抑制后,峰值旁瓣水平(PSL)从20.6dB提高至43.0dB。
超声回波的SNR随着Barker码信号持续时间的增加而增加,但Barker码持续时间过长,会导致Barker码波包与始波及其电磁串扰信号无法分开,使缺陷波包部分淹没在初始电磁串扰中,影响其近距离检测能力。脉冲功率放大器等设备性能(例如占空比,单次最大脉冲宽度等)限制了Barker码激励信号的持续时间,过长的Barker码激励电流将会导致设备性能不稳定甚至功能性损坏。
发明内容
本发明提供了一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法,以解决脉冲功率放大器等设备性能限制了Barker码激励信号的持续时间的问题。
第一方面,提供了一种电磁超声Lamb波换能器,包括壳体及设置于所述壳体内的N个永磁体及N个曲折线圈;
所述N个永磁体一一对应设置于所述N个曲折线圈上方,且N个永磁体呈单列排布,N个曲折线圈通过并联方式连接;
所述N个曲折线圈的电流流向和所述N个永磁体的放置方向基于Barker码序列设置,用于使所述N个曲折线圈通入相同正弦脉冲串电流信号时,在待测件内产生的超声波与通入Barker码激励信号时产生的超声波对应;其中N的值取Barker码序列长度值。
在往N个曲折线圈通入相同正弦脉冲串电流信号后,在待测件中产生频率相同、方向相反的高频电涡流,在偏置磁场作用下,待测件表面质点在洛伦兹力作用下发生周期性振动,从而激发出超声波,沿着待测件的长度方向传播。因为将N个曲折线圈的电流流向和N个永磁体的放置方向基于Barker码序列设置,可在待测件内产生超声波,其波包形式与通入Barker码激励信号时产生的超声波相同。通过该特殊设计,可在激励信号为传统正弦脉冲串的前提条件下,实现Barker码脉冲压缩技术。采用按照Barker码脉冲压缩技术设计的Lamb波换能器可以减小Barker码激励信号持续时间对功率放大器的参数(例如占空比,单次最大脉冲宽度等)限制,同时可以减小始波信号的持续时间,特别是减小电磁串扰引起的快速恢复时间,能有效降低检测盲区对近距离缺陷检测的影响。
进一步地,所述N的取值范围为{2,3,4,5,7,11,13};
当N取2时,Barker码序列为{+1,+1}或{+1,-1};
当N取3时,Barker码序列为{+1,+1,-1};
当N取4时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1}或{+1,+1,-1,+1};
当N取5时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,+1};
当N取7时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,-1,+1,-1};
当N取11时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,-1,-1,+1,-1,-1,+1,-1};
当N取13时,Barker码序列为{+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,+1,+1,-1,+1,-1,+1}。
进一步地,每个所述曲折线圈及其上方对应的永磁体构成一个EMAT;
N个EMAT中,对应Barker码序列中为+1的位置的EMAT与对应Barker码序列中为-1的位置的EMAT在通入相同正弦脉冲串电流信号时在待测件中产生方向相反的洛伦兹力。
进一步地,所述N个永磁体呈周期性排列,相邻的两个永磁体充磁方向相反;按第一充磁方向放置的永磁体对应的曲折线圈,当其对应Barker码序列中的+1的位置时,其电流流向为第一方向,当其对应Barker码序列中的-1的位置时,其电流流向为第二方向,所示第一方向和第二方向相反;按第二充磁方向放置的永磁体对应的曲折线圈,当其对应Barker码序列中的+1的位置时,其电流流向为第二方向,当其对应Barker码序列中的-1的位置时,其电流流向为第一方向,第一充磁方法和第二充磁方法相反;或,
任意选取上述结构中一个或多个永磁体及对应的曲折线圈,并同时将选取的永磁体的充磁方向及对应的曲折线圈的电流流向改为相反的方向。
进一步地,所述曲折线圈通过PCB制板、柔性PCB制板、漆包线在骨架上绕制中的一种制备方式制备而成。
进一步地,所述曲折线圈的每匝线由多根导线组成。
进一步地,所述壳体包括外壳、碳钢支架、BNC接头,所述碳钢支架安装于所述外壳内部,所述N个永磁体安装于所述碳钢支架上,所述N个曲折线圈设置于所述N个永磁体下方,所述BNC接头设置于所述外壳上,所述N个曲折线圈通过连接导线与所述BNC接头连接。
进一步地,还包括设置于所述外壳下方的多个滚动轴承。
第二方面,提供了一种在线检测***,包括如上所述的电磁超声Lamb波换能器,以及上位机、信号发生器、脉冲功率放大器、激励端阻抗匹配电路、EMAT接收探头、接收端阻抗匹配电路、前置滤波放大器、可调增益放大器和AD数据采集卡;
所述信号发生器、脉冲功率放大器、激励端阻抗匹配电路、电磁超声Lamb波换能器依次连接;所述EMAT接收探头、接收端阻抗匹配电路、前置滤波放大器、可调增益放大器、AD数据采集卡、上位机依次连接。
信号发生器产生正弦脉冲串电流信号,脉冲功率放大器对正弦脉冲串电流信号进行放大,然后经过激励端阻抗匹配电路进行阻抗匹配后进入电磁超声Lamb波换能器,进而在待测件内产生超声波,其波包形式与与通入Barker码信号时产生的超声波相同;EMAT接收探头接收超声回波信号,经接收端阻抗匹配电路进行阻抗匹配后,通过前置滤波放大器、可调增益放大器进行滤波和放大,然后经过AD数据采集卡进行模数转换后输入上位机中,上位机对接收的超声回波信号进行处理,得到脉冲压缩后的超声信号,并进行旁瓣抑制,然后对缺陷回波信号进行分析,即可得到检测结果。
第三方面,提供了一种在线检测方法,利用如上所述的电磁超声Lamb波换能器进行检测,步骤包括:
将所述电磁超声Lamb波换能器置于待测件表面;
将正弦脉冲串电流信号通入所述电磁超声Lamb波换能器中;
采用EMAT探头接收超声波信号;
将接收的超声波信号进行滤波和放大,并经模数转换后送入上位机中;
上位机将接收的超声波信号与Barker码激励标准参考信号进行卷积运算,得到脉冲压缩后的超声波信号,并进行旁瓣抑制;
对旁瓣抑制后的信号中的缺陷超声回波信号的幅值、到达时间进行分析处理,通过d=v/f计算得到缺陷的位置,通过缺陷超声回波信号的幅值与人工预置缺陷超声回波信号进行对比,获取缺陷的当量;其中,d表示缺陷与电磁超声Lamb波换能器距离,v表示Lamb波波速,f表示Lamb波频率。
有益效果
本发明提出了一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法,通过将N个曲折线圈的电流流向和N个永磁体的放置方向基于Barker码序列设置,可确保往N个曲折线圈通入相同正弦脉冲串电流信号后,在待测件内产生超声波,其波包形式与通入Barker码激励信号时产生的超声波相同。通过该特殊设计,可在激励信号为传统正弦脉冲串的前提条件下,实现Barker码脉冲压缩技术。采用按照Barker码脉冲压缩技术设计的Lamb波换能器可以减小Barker码激励信号持续时间对功率放大器的参数(例如占空比,单次最大脉冲宽度等)限制,同时可以减小始波信号的持续时间,特别是减小电磁串扰引起的快速恢复时间,能有效降低检测盲区对近距离缺陷检测的影响,提高近距离检测能力、缺陷检测灵敏度和分辨率,适用于大型板类金属构件的表面和内部缺陷的在线快速扫查。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的序列长度为13位的Barker码电磁超声Lamb波换能器的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的EMAT换能原理;
图3是图1提供的电磁超声Lamb波换能器的13个曲折线圈的电流流向(相位)控制;
图4是图1提供的电磁超声Lamb波换能器的配置形式示意图;
图5是本发明实施例提供的电磁超声Lamb波换能器及EMAT接收探头布置方式及曲折线圈结构示意图;
图6是本发明实施例提供的在线检测***组成示意图;
图7是本发明实施例提供的13位Barker码信号脉冲压缩及旁瓣抑制过程;
图8(a)是本发明实施例提供的13位Barker码激励信号;图8(b)是本发明实施例提供的正弦脉冲串电流信号;
图9是本发明实施例提供的采用正弦脉冲串电流信号激励及接收超声回波信号的处理过程。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中心”、“纵向”、“横向”、“竖直”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1
如图1至图5所示,本实施例提供了一种电磁超声Lamb波换能器,其主要基于洛伦兹力机理,对曲折线圈与垂直充磁的永磁体进行组合,设计为按Barker码脉冲压缩技术设计的换能器,其包括壳体及设置于所述壳体内的N个永磁体1及N个曲折线圈2;
所述N个永磁体1一一对应设置于所述N个曲折线圈2上方,每个永磁体1宽度与其对应的曲折线圈2宽度相同,且N个永磁体1呈单列排布,N个曲折线圈2通过并联方式连接;
所述N个曲折线圈2的电流流向和所述N个永磁体1的放置方向基于Barker码序列设置,用于使所述N个曲折线圈2通入相同正弦脉冲串电流信号时,在待测件内产生的超声波与通入Barker码激励信号时产生的超声波对应;其中N的值取Barker码序列长度值。
在往N个曲折线圈2通入相同正弦脉冲串电流信号后,在待测件中产生频率相同、方向相反的高频电涡流,在偏置磁场作用下,待测件表面质点在洛伦兹力作用下发生周期性振动,从而激发出超声波,沿着待测件的长度方向传播。因为将N个曲折线圈2的电流流向和N个永磁体1的放置方向基于Barker码序列设置,可在待测件内产生超声波,其波包形式与通入Barker码激励信号时产生的超声波相同。通过该特殊设计,可在激励信号为传统正弦脉冲串的前提条件下,实现Barker码脉冲压缩技术。采用按照Barker码脉冲压缩技术设计的Lamb波换能器可以减小Barker码激励信号持续时间对功率放大器的参数(例如占空比,单次最大脉冲宽度等)限制,同时可以减小始波信号的持续时间,特别是减小电磁串扰引起的快速恢复时间,能有效降低检测盲区对近距离缺陷检测的影响。
具体实施时,所述N的取值范围为{2,3,4,5,7,11,13};
当N取2时,Barker码序列为{+1,+1}或{+1,-1};
当N取3时,Barker码序列为{+1,+1,-1};
当N取4时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1}或{+1,+1,-1,+1};
当N取5时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,+1};
当N取7时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,-1,+1,-1};
当N取11时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,-1,-1,+1,-1,-1,+1,-1};
当N取13时,Barker码序列为{+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,+1,+1,-1,+1,-1,+1}。
本实施例中,以N取13为例对本方案进行说明。
每个所述曲折线圈2及其上方对应的永磁体1构成一个EMAT;N个EMAT中,对应Barker码序列中为+1的位置的EMAT与对应Barker码序列中为-1的位置的EMAT在通入相同正弦脉冲串电流信号时在待测件中产生方向相反的洛伦兹力。
如图3、图4所示,为了实现上述目的,本实施例中,所述N个永磁体1呈周期性排列,相邻的两个永磁体1充磁方向相反;按第一充磁方向放置的永磁体1对应的曲折线圈2,当其对应Barker码序列中的+1的位置时,其电流流向为第一方向,当其对应Barker码序列中的-1的位置时,其电流流向为第二方向,所示第一方向和第二方向相反;按第二充磁方向放置的永磁体1对应的曲折线圈2,当其对应Barker码序列中的+1的位置时,其电流流向为第二方向,当其对应Barker码序列中的-1的位置时,其电流流向为第一方向,第一充磁方法和第二充磁方法相反。所有曲折线圈2采用并联方式连接,可减小激励EMAT的等效阻抗。
当然,在其他实施例中,我们也可以通过任意选取上述结构中一个或多个永磁体1及对应的曲折线圈2,并同时将选取的永磁体1的充磁方向及对应的曲折线圈2的电流流向改为相反的方向,也可实现N个EMAT中,对应Barker码序列中为+1的位置的EMAT与对应Barker码序列中为-1的位置的EMAT在通入相同正弦脉冲串电流信号时在待测件中产生方向相反的洛伦兹力。
实施时,所述曲折线圈2通过PCB制板、柔性PCB制板、漆包线在骨架上绕制中的一种制备方式制备而成。本实施例中,曲折线圈2选择为每匝由四***导线组成的PCB线圈,单根导线为0.15mm宽×0.035mm高,相邻单根导线间距0.3mm,四根***导线为1匝,曲折线圈2匝间距与超声波模态、频率、试样厚度有关,如单个永磁体1尺寸为9mm高×14mm宽×24mm长,采用Lamb波A0模态时,当激励频率为1MHz,通过计算曲折线圈2匝间距的工作线与厚度为5.6mm钢板Lamb波相速度频散曲线的交点可以得到:曲折线圈匝间距为1.5mm,曲折线圈2匝数可选6-14匝。当然,曲折线圈2的匝数、匝间距、单根导线规格、相邻导线间距等都可根据实际检测需求选择。
本实施例中,所述壳体包括外壳3、碳钢支架4、BNC接头5,所述碳钢支架4通过螺丝8安装于所述外壳3内部,所述N个永磁体1安装于所述碳钢支架4上,所述N个曲折线圈2设置于所述N个永磁体1下方,所述BNC接头5设置于所述外壳3上,所述N个曲折线圈2通过连接导线6与所述BNC接头5连接;所述外壳3下方设置有多个滚动轴承7。
在其他实施例中,N取其他值时,可根据上述记载更改永磁体1及曲折线圈2的数量,以及根据对应的Barker码序列调整对应位置的永磁体1的充磁方向和曲折线圈2的电流流向,在此不再一一赘述。
实施例2
如图5、图6所示,本实施例提供了一种在线检测***,包括如上所述的电磁超声Lamb波换能器14,以及上位机21、信号发生器11、脉冲功率放大器12、激励端阻抗匹配电路13、EMAT接收探头16、接收端阻抗匹配电路17、前置滤波放大器18、可调增益放大器19和AD数据采集卡20;
所述信号发生器11、脉冲功率放大器12、激励端阻抗匹配电路13、电磁超声Lamb波换能器14依次连接;所述EMAT接收探头16、接收端阻抗匹配电路17、前置滤波放大器18、可调增益放大器19、AD数据采集卡20、上位机21依次连接。
EMAT换能原理如图2所示。永磁体1置于曲折线圈2之上,曲折线圈2通以高频大功率激励电流Ic,在待测件15表面产生方向相反、频率相同的感应涡流Je。曲折线圈2相邻导线所产生的感应涡流方向相反,在静态偏置磁场Bs和交变磁场Bd作用下,产生方向相反洛伦兹力fL。fL带动质点振动,在待测件表层产生超声波。
本实施例中,信号发生器11将频率为1MHz的正弦脉冲串(5周期-20周期)输入至脉冲功率放大器12,如图8(b)所示,经过功率放大后,然后经过激励端阻抗匹配电路13进行阻抗匹配后进入电磁超声Lamb波换能器14的曲折线圈2中;如图2所示,当曲折线圈2中通入正弦脉冲串电流后,会在待测件15表面产生感应电涡流,电涡流在永磁体1提供的偏置磁场作用下,产生洛伦兹力,将N个EMAT(一个永磁体1及对应的曲折线圈2)组合后,产生与Barker码信号(如图8(a)所示)相似的超声波。本实施例中,EMAT接收探头16(采用单个EMAT,即一个永磁体1及对应的曲折线圈2)接收超声回波信号,根据逆洛伦兹力效应,待测件15表面发生振动导致其周围磁场发生变化,从而在曲折线圈2中产生感应电压信号,EMAT接收探头16接收到超声回波信号后,经接收端阻抗匹配电路17进行阻抗匹配后,通过前置滤波放大器18、可调增益放大器19进行滤波和放大,然后经过AD数据采集卡20进行模数转换后输入上位机21中,上位机21通过LabVIEW软件,对对接收的超声回波信号进行处理,得到脉冲压缩后的超声信号,并进行旁瓣抑制,然后对缺陷回波信号进行分析,即可得到检测结果。
实施例3
本实施例提供了一种在线检测方法,利用如上所述的电磁超声Lamb波换能器进行检测,步骤包括:
将所述电磁超声Lamb波换能器置于待测件表面;
将正弦脉冲串电流信号通入所述电磁超声Lamb波换能器中;
采用EMAT接收探头接收超声波信号;
将接收的超声波信号进行滤波和放大,并经模数转换后送入上位机中;
上位机将接收的超声波信号与Barker码激励标准参考信号进行卷积运算,得到脉冲压缩后的超声波信号,并进行旁瓣抑制;
对旁瓣抑制后的信号中的缺陷超声回波信号的幅值、到达时间进行分析处理,通过d=v/f计算得到缺陷的位置,通过缺陷超声回波信号的幅值与人工预置缺陷超声回波信号进行对比,获取缺陷的当量;其中,d表示缺陷与电磁超声Lamb波换能器距离,v表示Lamb波波速,f表示Lamb频率。。
如图9所示,图9(a)为通入的正弦脉冲串电流信号,图9(b)为EMAT接收探头接收的超声回波信号,图9(c)为脉冲压缩后的超声波信号,图9(d)为进行旁瓣抑制后的超声波信号,经过旁辦抑制后,峰值旁瓣水平(PSL)从20.0dB提高至42.7dB。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
现有方案中很少涉及Barker码编码压缩技术与电磁超声技术相结合,将脉冲压缩技术引入电磁超声表面波换能器中,可以极大程度地提高检测回波的信噪比和分辨率,但Barker码激励信号持续时间过长,将会对脉冲功率放大器等设备性能(例如占空比,单次最大脉冲宽度等)要求很高,甚至可能会对功放电路造成一定程度的损坏,且始波持续时间及其引起的电磁串扰时间较长,影响近距离缺陷检测能力。
Barker码是单次发射的二进制编码序列,通常使用匹配滤波的方式进行脉冲压缩,因为匹配滤波可以获得较低的距离旁瓣,EMAT比常规压电换能器的换能效率低20dB-40dB,将脉冲压缩技术用于EMAT可有效提高接收信号信噪比和分辨率,可以拓宽EMAT的检测能力和应用范围。
本发明采用N个单个EMAT通过Barker码序列原理组合成新型EMAT配置形式,激励信号采用单一频率脉冲串,即可激励出可实施Barker码脉冲压缩技术的超声波信号,通过单个EMAT接收的超声波信号,可以减小始波及其电磁串扰信号的持续时间,减小了检测盲区,降低了对脉冲功率放大器的占空比和单次激励最大脉冲宽度等性能参数的要求,可以激励更长持续时间、具备Barker码序列特征的超声波信号,可以有效提高检测回波信号的信噪比和空间分辨率。
本发明基于Barker码相位编码脉冲压缩原理,设计一种在激励信号为单一频率正弦脉冲串、基于Barker码脉冲压缩技术设计的电磁超声导波换能器及在线检测***、方法,可激励能够进行实施脉冲压缩技术的表面波或Lamb波,适用于大规格板类金属构件表面和内部缺陷的在线快速扫查,与传统Barker码脉冲压缩技术相比,对设备性能参数(例如占空比和单次激励最大脉冲宽度等)要求降低,减小了检测盲区,并提高了EMAT检测的信噪比和空间分辨率。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (9)

1.一种电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,包括壳体及设置于所述壳体内的N个永磁体及N个曲折线圈;
所述N个永磁体一一对应设置于所述N个曲折线圈上方,且所述N个永磁体呈单列排布,所述N个曲折线圈通过并联方式连接;
所述N个曲折线圈的电流流向和所述N个永磁体的放置方向基于Barker码序列设置,用于使所述N个曲折线圈通入相同正弦脉冲串电流信号时,在待测件内产生的超声波与通入Barker码激励信号时产生的超声波对应;其中N的值取Barker码序列长度值;
所述N个永磁体呈周期性排列,相邻的两个永磁体充磁方向相反;按第一充磁方向放置的永磁体对应的曲折线圈,当其对应Barker码序列中的+1的位置时,其电流流向为第一方向,当其对应Barker码序列中的-1的位置时,其电流流向为第二方向,所示第一方向和第二方向相反;按第二充磁方向放置的永磁体对应的曲折线圈,当其对应Barker码序列中的+1的位置时,其电流流向为第二方向,当其对应Barker码序列中的-1的位置时,其电流流向为第一方向,第一充磁方法和第二充磁方法相反;或,
任意选取其中一个或多个永磁体及对应的曲折线圈,并同时将选取的永磁体的充磁方向及对应的曲折线圈的电流流向改为相反的方向。
2.根据权利要求1所述的电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,所述N的取值范围为{2,3,4,5,7,11,13};
当N取2时,Barker码序列为{+1,+1}或{+1,-1};
当N取3时,Barker码序列为{+1,+1,-1};
当N取4时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1}或{+1,+1,-1,+1};
当N取5时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,+1};
当N取7时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,-1,+1,-1};
当N取11时,Barker码序列为{+1,+1,+1,-1,-1,-1,+1,-1,-1,+1,-1};
当N取13时,Barker码序列为{+1,+1,+1,+1,+1,-1,-1,+1,+1,-1,+1,-1,+1}。
3.根据权利要求2所述的电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,每个所述曲折线圈及其上方对应的永磁体构成一个EMAT;
N个EMAT中,对应Barker码序列中为+1的位置的EMAT与对应Barker码序列中为-1的位置的EMAT在通入相同正弦脉冲串电流信号时在待测件中产生方向相反的洛伦兹力。
4.根据权利要求1至3任一项所述的电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,所述曲折线圈通过PCB制板、柔性PCB制板、漆包线在骨架上绕制中的一种制备方式制备而成。
5.根据权利要求4所述的电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,所述曲折线圈的每匝线由多根导线组成。
6.根据权利要求1至3任一项所述的电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,所述壳体包括外壳、碳钢支架、BNC接头,所述碳钢支架安装于所述外壳内部,所述N个永磁体安装于所述碳钢支架上,所述N个曲折线圈设置于所述N个永磁体下方,所述BNC接头设置于所述外壳上,所述N个曲折线圈通过连接导线与所述BNC接头连接。
7.根据权利要求6所述的电磁超声Lamb波换能器,其特征在于,还包括设置于所述外壳下方的多个滚动轴承。
8.一种在线检测***,其特征在于,包括如权利要求1至7任一项所述的电磁超声Lamb波换能器,以及上位机、信号发生器、脉冲功率放大器、激励端阻抗匹配电路、EMAT接收探头、接收端阻抗匹配电路、前置滤波放大器、可调增益放大器和AD数据采集卡;
所述信号发生器、脉冲功率放大器、激励端阻抗匹配电路、电磁超声Lamb波换能器依次连接;所述EMAT接收探头、接收端阻抗匹配电路、前置滤波放大器、可调增益放大器、AD数据采集卡、上位机依次连接。
9.一种在线检测方法,其特征在于,利用如权利要求1至7任一项所述的电磁超声Lamb波换能器进行检测,步骤包括:
将所述电磁超声Lamb波换能器置于待测件表面;
将正弦脉冲串电流信号通入所述电磁超声Lamb波换能器中;
采用EMAT接收探头接收超声波信号;
将接收的超声波信号进行滤波和放大,并经模数转换后送入上位机中;
上位机将接收的超声波信号与Barker码激励标准参考信号进行卷积运算,得到脉冲压缩后的超声波信号,并进行旁瓣抑制;
对旁瓣抑制后的信号中的缺陷超声回波信号的幅值、到达时间进行分析处理,通过d=v/f计算得到缺陷的位置,通过缺陷超声回波信号的幅值与人工预置缺陷超声回波信号进行对比,获取缺陷的当量;其中,d表示缺陷与电磁超声Lamb波换能器距离,v表示Lamb波波速,f表示Lamb波频率。
CN202110274311.7A 2021-03-15 2021-03-15 一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法 Active CN112986398B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110274311.7A CN112986398B (zh) 2021-03-15 2021-03-15 一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110274311.7A CN112986398B (zh) 2021-03-15 2021-03-15 一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112986398A CN112986398A (zh) 2021-06-18
CN112986398B true CN112986398B (zh) 2022-06-28

Family

ID=76335166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110274311.7A Active CN112986398B (zh) 2021-03-15 2021-03-15 一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112986398B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117288360B (zh) * 2023-11-24 2024-02-13 零声科技(苏州)有限公司 电磁超声传感器

Citations (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3009048A1 (de) * 1980-03-08 1981-09-17 Kuttruff, Heinrich, Prof. Dr., 5100 Aachen Piezoelektrischer mehrschichtwandler fuer ultraschall
CN2185774Y (zh) * 1993-11-06 1994-12-21 吴彩虹 数字磁性编码汽车防盗锁
EP1160975A2 (en) * 2000-06-02 2001-12-05 Research In Motion Limited A wireless communication system using surface acoustic wave (SAW) second harmonic techniques
CN201608680U (zh) * 2010-01-13 2010-10-13 南通博比特软件有限公司 电机旋转检测装置
CN102027386A (zh) * 2008-01-09 2011-04-20 海浪科技有限公司 利用双频弹性脉冲复合体的非线性弹性成像
CN102788845A (zh) * 2012-09-04 2012-11-21 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 混凝土结构缺陷的巴克编码激励超声检测方法
CN103412049A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 清华大学 一种高温注汽管道缺陷监测方法
CN103424471A (zh) * 2013-08-14 2013-12-04 哈尔滨工业大学深圳研究生院 一种基于磁致伸缩导波的检测装置及检测方法
CN103505212A (zh) * 2012-06-19 2014-01-15 三星电子株式会社 共振成像装置及其弥散加权图像获得方法
CN104297346A (zh) * 2014-09-11 2015-01-21 天津大学 超声平板导波的金属板材无损检测***及其检测方法
CN105092693A (zh) * 2015-08-19 2015-11-25 中国医学科学院生物医学工程研究所 一种基于脉冲编码的磁声成像信号处理装置及处理方法
CN105136913A (zh) * 2015-09-22 2015-12-09 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 用于钢轨轨底缺陷检测的磁致伸缩式剪切导波换能器
CN105628795A (zh) * 2015-12-24 2016-06-01 哈尔滨工业大学 利用频率相位复合编码激励信号进行焊缝超声检测的方法
CN107132282A (zh) * 2017-06-26 2017-09-05 北京海冬青机电设备有限公司 一种车轮踏面轮辋电磁耦合超声的自动检测装置及方法
CN109444838A (zh) * 2018-09-12 2019-03-08 上海无线电设备研究所 一种基于脉冲积累帧双重频解速度模糊方法及***
CN109781850A (zh) * 2019-01-26 2019-05-21 零声科技(苏州)有限公司 一种基于脉冲压缩方法的电磁超声在线监测***
CN109856238A (zh) * 2019-03-20 2019-06-07 北京航空航天大学 一种基于超声检测技术的锂离子电池气泡缺陷检测方法
US10572024B1 (en) * 2016-09-28 2020-02-25 Facebook Technologies, Llc Hand tracking using an ultrasound sensor on a head-mounted display
CN110865124A (zh) * 2019-11-27 2020-03-06 华东理工大学 一种基于线性功放的非线性超声导波检测***及方法
CN111380961A (zh) * 2020-03-31 2020-07-07 南昌航空大学 一种超高温铸锻件检测电磁超声探头及在线快速检测方法
CN111426756A (zh) * 2020-05-13 2020-07-17 南昌航空大学 钢轨轨底裂纹高阶sh导波成像检测方法及***
CN111595946A (zh) * 2020-06-05 2020-08-28 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 身管曲面电磁超声变入射角体波加权组合成像检测方法及其装置
CN212540248U (zh) * 2020-06-05 2021-02-12 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 用于身管曲面检测的电磁超声斜入射sv波探头及装置
CN112462310A (zh) * 2020-10-16 2021-03-09 电子科技大学 一种基于电感线圈对梯度涡流检测和补偿的装置和方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2755125B2 (ja) * 1993-09-30 1998-05-20 株式会社島津製作所 Mrイメージング装置
EP1298429B1 (en) * 2001-04-25 2010-09-22 JFE Steel Corporation Method of producing continuously cast pieces of steel
CN103257184A (zh) * 2013-05-16 2013-08-21 哈尔滨工业大学 一种单向线聚焦电磁超声斜入射体波换能器及采用该换能器检测金属内部缺陷的方法
WO2015134387A1 (en) * 2014-03-03 2015-09-11 Divergent, Inc. Generation and use of magnetic vector potential
WO2016174659A1 (en) * 2015-04-27 2016-11-03 Snapaid Ltd. Estimating and using relative head pose and camera field-of-view
CN109733216B (zh) * 2018-11-29 2020-11-17 中海阳能源集团股份有限公司 一种基于自动泊车技术的无线充电线圈对位***
CN110672718B (zh) * 2019-07-08 2022-05-24 南昌航空大学 用于钢轨踏面检测的电磁超声点聚焦/发散表面波方法及其装置

Patent Citations (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3009048A1 (de) * 1980-03-08 1981-09-17 Kuttruff, Heinrich, Prof. Dr., 5100 Aachen Piezoelektrischer mehrschichtwandler fuer ultraschall
CN2185774Y (zh) * 1993-11-06 1994-12-21 吴彩虹 数字磁性编码汽车防盗锁
EP1160975A2 (en) * 2000-06-02 2001-12-05 Research In Motion Limited A wireless communication system using surface acoustic wave (SAW) second harmonic techniques
CN102027386A (zh) * 2008-01-09 2011-04-20 海浪科技有限公司 利用双频弹性脉冲复合体的非线性弹性成像
CN201608680U (zh) * 2010-01-13 2010-10-13 南通博比特软件有限公司 电机旋转检测装置
CN103505212A (zh) * 2012-06-19 2014-01-15 三星电子株式会社 共振成像装置及其弥散加权图像获得方法
CN102788845A (zh) * 2012-09-04 2012-11-21 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 混凝土结构缺陷的巴克编码激励超声检测方法
CN103412049A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 清华大学 一种高温注汽管道缺陷监测方法
CN103424471A (zh) * 2013-08-14 2013-12-04 哈尔滨工业大学深圳研究生院 一种基于磁致伸缩导波的检测装置及检测方法
CN104297346A (zh) * 2014-09-11 2015-01-21 天津大学 超声平板导波的金属板材无损检测***及其检测方法
CN105092693A (zh) * 2015-08-19 2015-11-25 中国医学科学院生物医学工程研究所 一种基于脉冲编码的磁声成像信号处理装置及处理方法
CN105136913A (zh) * 2015-09-22 2015-12-09 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 用于钢轨轨底缺陷检测的磁致伸缩式剪切导波换能器
CN105628795A (zh) * 2015-12-24 2016-06-01 哈尔滨工业大学 利用频率相位复合编码激励信号进行焊缝超声检测的方法
US10572024B1 (en) * 2016-09-28 2020-02-25 Facebook Technologies, Llc Hand tracking using an ultrasound sensor on a head-mounted display
CN107132282A (zh) * 2017-06-26 2017-09-05 北京海冬青机电设备有限公司 一种车轮踏面轮辋电磁耦合超声的自动检测装置及方法
CN109444838A (zh) * 2018-09-12 2019-03-08 上海无线电设备研究所 一种基于脉冲积累帧双重频解速度模糊方法及***
CN109781850A (zh) * 2019-01-26 2019-05-21 零声科技(苏州)有限公司 一种基于脉冲压缩方法的电磁超声在线监测***
CN109856238A (zh) * 2019-03-20 2019-06-07 北京航空航天大学 一种基于超声检测技术的锂离子电池气泡缺陷检测方法
CN110865124A (zh) * 2019-11-27 2020-03-06 华东理工大学 一种基于线性功放的非线性超声导波检测***及方法
CN111380961A (zh) * 2020-03-31 2020-07-07 南昌航空大学 一种超高温铸锻件检测电磁超声探头及在线快速检测方法
CN111426756A (zh) * 2020-05-13 2020-07-17 南昌航空大学 钢轨轨底裂纹高阶sh导波成像检测方法及***
CN111595946A (zh) * 2020-06-05 2020-08-28 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 身管曲面电磁超声变入射角体波加权组合成像检测方法及其装置
CN212540248U (zh) * 2020-06-05 2021-02-12 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 用于身管曲面检测的电磁超声斜入射sv波探头及装置
CN112462310A (zh) * 2020-10-16 2021-03-09 电子科技大学 一种基于电感线圈对梯度涡流检测和补偿的装置和方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Analytical Model of Slotted Air-Gap Surface Mounted Permanent-Magnet Synchronous MotorWith Magnet Bars Magnetized in the Shifting Direction;Kamel Boughrara et,;《IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS》;20090228;第747-758页 *
Optimal design of spiral coil electromagnetic acoustic transducers considering lift-off sensitivity operating on non-ferromagnetic media;Wenze Shi et;《Nondestructive Testing and Evaluation》;20161231;第1-20页 *
基于MBN法的应力检测参数优化及试验;程志远 等,;《科研成果与学术交流》;20180430;第40卷(第4期);第13-18页 *
基于NLFM Barker 编码的板材焊缝缺陷;宋寿鹏 等,;《仪器仪表学报》;20200430;第41卷(第4期);第246-254页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN112986398A (zh) 2021-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108802185B (zh) 基于脉冲涡流与电磁超声的金属材料缺陷检测传感器
US7426867B2 (en) Electromagnetic acoustic transducers for use in ultrasound inspection systems
CN112986399B (zh) 一种电磁超声sh导波换能器及在线检测***、方法
US7546770B2 (en) Electromagnetic acoustic transducer
CN109444262B (zh) 一种基于倾斜静磁场的斜入射式电磁声传感器
CN112050981B (zh) 一种结构一体式电磁超声横纵波应力测量方法
CN109444257A (zh) 一种基于频域提离交叉点的脉冲涡流检测装置及方法
CN108562642A (zh) 纵向模态超声导波的电磁换能装置、管道检测***及方法
CN112986398B (zh) 一种电磁超声Lamb波换能器及在线检测***、方法
CA2592094A1 (en) Device for testing ferromagnetic component walls without destruction of the same
CN108776178A (zh) 一种用于激发管道扭转导波的电磁超声换能器及其工作方法
CN104090034A (zh) 一种用于导波层析成像的电磁超声兰姆波换能器
CN109946379A (zh) 一种单向应力的电磁超声检测方法
CN106768283A (zh) 一种基于长距离波导的管道超声导波在线检测装置及检测方法
CN103235046A (zh) 一种单向发射电磁超声表面波换能器及采用该换能器检测金属表面缺陷方法
CN106996957A (zh) 一种基于电磁加载的铁磁性金属无损检测方法
CN112305065A (zh) 一种产生sh0导波的周期电磁铁阵列电磁声换能器
CN201184875Y (zh) 基于磁致伸缩扭转波检测导磁构件缺陷的装置
US20220065823A1 (en) Measurement method and measurement arrangement for interference suppression in a receive signal of an EMAT transducer
CN1268922C (zh) 海洋平台结构缺陷的电磁导波检测装置和方法
US6234026B1 (en) Main bang recovery EMAT
CN110702799B (zh) 一种基于变角度磁集中器的全向型高阶Lamb波模态电磁声传感器
CN114441641A (zh) 一种纵波式电磁超声探头及检测方法
CN208383813U (zh) 一种用于激发管道扭转导波的电磁超声换能器
CN220819921U (zh) 不等间距曲折线圈、emat探头、在线监测装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant