CN114660172A - 一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法 - Google Patents

一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,属于无损检测领域。首先获取复杂曲面工件外形尺寸,对其进行检测路径规划,保证扫查过程中,探头与工件垂直;然后在工件进行超声检测,并接收超声脉冲透射回波信号,储存超声波激励时的工件扫查点位的坐标信息;将若干扫查点进行曲面拟合,构建成像曲面,将包含超声数据的透射波信号与曲面对应成像,得到三维C扫图像。本发明优化了复杂曲面缺陷的成像效果,避免了缺陷形状的扭曲与错位现象,将缺陷的坐标信息与超声扫查数据建立映射关系进行成像。

Description

一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法
技术领域
本发明涉及一种复杂曲面工件缺陷的成像方法,具体涉及一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,属于无损检测领域。
背景技术
随着科学技术的不断进步,各行各业也都获得了长足的发展,尤其在制造业领域。在增材制造(AM)、超塑成形/扩散连接(SPF-DB)等新工艺的不断应用背景之下,新工艺产品的质量控制对无损检测提出了新的挑战,主要体现在常规金属材料、复合材料及其他新型材料对于表面及内部的声学表征。包括简单形状工件(如平板状和管状)、复杂形状工件(如自由曲面)等各种工件均可能存在超标缺陷,缺陷的存在往往会对相关领域造成潜在的事故风险。因此,这些工件材料都需要严格的安全把关才能够正常投入使用。超声成像检测技术是在不损害检测对象的情况下,利用缺陷或材料结构异常导致的对超声波反应的变化,对被检对象的结构、性质、状态做出判断的一种检测手段。然而,随着制造技术的不断发展,传统超声成像检测技术局限于常规形状的工件,检测效率较低,无法满足复杂曲面构型工件的无损检测需求。当前的超声成像检测技术也显得愈发局限。
航天飞机蒙皮属于复杂曲面工件,其状态直接影响到整个飞机的性能和使用寿命。对于航天飞机蒙皮的检测,存在蒙皮为复杂曲面,所以超声扫查困难以及成像表征形式有限的困难。美国Panametrics公司研制出ARGUS自动机械臂双梁结构的大型曲面超声自动扫查***。德国Nukem Nutronik公司研制的超声自动化检测***Multi Aix UltrasonicSystem(MAUS)可实现曲面的轮廓追踪,但需检测人员编程控制完成。美国MATEC公司研制出复杂曲面形状工件超声自动化检测***,可以通过被检工件CAD模型或者示教的方法生成超声探头的扫查路径轨迹,并运行轨迹程序完成对工件的超声检测。周正干等利用激光超声技术对复合材料层压板进行超声成像检测,采用脉冲回波式和脉冲透射式两种方法进行实验检测研究,分析复合材料层压板边缘分层处激光超声的传播路径规律,总结出了分层缺陷的激光超声表征方法,可精确辨别缺陷形状及空间位置。但现阶段超声C扫描技术的质量评价主要集中在二维彩图的绘制及增强。
针对当前的技术现状,尚需进一步发展复杂曲面工件缺陷的表征方法,充分利用超声波探头和机械扫查装置,实现复杂曲面工件缺陷的成像。
发明内容
本发明针对航天飞机蒙皮缺陷表征问题,创新性地提出一种将曲面工件缺陷的超声回波信息与其坐标数据进行匹配的成像方法。
本发明提供了一种针对复杂曲面工件缺陷超声扫查时进行成像的方法。利用六自由度机械臂夹持双探头对曲面工件进行透射式超声扫查,一端放置激励探头,一端放置接收探头。在利用超声波探伤技术扫查复杂曲面过程中,激励探头发射激励声波,利用接收探头接收透射超声A扫描信号,可获得工件缺陷形态信息,同时获取此时探头的坐标信息,可确定缺陷在工件的位置信息,最终实现复杂曲面工件缺陷的形态及位置表征。该方法可解决复杂曲面工件缺陷成像时的缺陷错位的问题,可达到缺陷形状和位置精确测量的目的。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为利用超声探头在扫查过程中的透射波数据和扫查点位信息,对其进行计算和处理,将探头透射波数据信息与扫查点位信息建立映射关系,最终在C扫描成像后得到复杂曲面缺陷的形状和位置,实现该检测方法所需装置包括机械臂、探头夹具、超声信号激励/接收源、2个5MHz超声水浸探头和示波器、上位机(计算机)等。其中,机械臂与探头夹具相连,探头夹具夹持2个超声水浸探头,超声水浸激励探头与信号激励/接收源连接,超声水浸接收探头和示波器连接,示波器与上位机连接,将采集的信号传输到上位机。
一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,利用机械臂夹持超声探头对复杂曲面工件进行超声检测,该方法具体实施步骤包括:
S1、获取复杂曲面工件外形尺寸,对其进行检测路径规划,保证扫查过程中,探头与工件垂直(即与工件表面的法向量方向一致);
S2、在工件进行超声检测,并接收超声脉冲透射回波信号,储存超声波激励时的工件扫查点位的坐标信息;
S3、将若干扫查点进行曲面拟合,构建成像曲面,将包含超声数据的透射波信号与曲面对应成像,得到最终的三维C扫图像。
在步骤S1中,复杂曲面又叫双曲面,即在x,y方向都存在曲率变化,在规划扫查路径时,要保证探头的朝向与工件表面的法向量一致,在机械臂仿真软件中,编写探头扫查路径程序。根据复杂曲面工件的外形尺寸,在机械臂中设置探头检测路径:先将复杂曲面模型导入到仿真软件中,设置其位置参数,保证与实际工件位置相符,然后编写设置轨迹规划程序,包括扫查速度、扫查方向及步进距离等,最后设置扫查水声距,确保能够接收到超声透射信号。
超声检测路径由若干个离散扫查点组成,将设置的路径程序导入到机械臂示教器中,控制机械臂进行超声扫查。
在步骤S2中,进行超声检测时,将超声信号激励/接收源(超声波脉冲发射/接收仪)的输出接口通过同轴电缆与示波器的输入接口连接;将超声激励探头通过同轴电缆与超声信号激励/接收源(超声波脉冲发射/接收仪)的激励(发射)接口连接,将超声接收探头与超声信号激励/接收源(超声波脉冲发射/接收仪)的接收接口连接,超声激励探头和超声接收探头分别夹持在探头夹具上,两个超声探头在扫查过程中,始终保持在复杂曲面工件两侧,探头夹具与机械臂连接,两个超声探头与复杂曲面工件之间设有耦合剂。优选的,所述的耦合剂为去离子水。
在步骤S2中,利用超声信号激励/接收源激励超声水浸激励探头,设置扫查参数,采用一激一收的模式,能量设置为12.5微焦,重复频率为100Hz,采集接收探头的透射波数据并记录下此时探头的三维数据坐标。
在扫查过程中,获取每次激励时的超声A扫描数据并记录此时的三维数据坐标;利用示波器采集超声接收探头的透射波信号,扫查方式为弓字形扫查,将每一行数据存为一个数据文件。通过软件编程的方式,利用上位机记录超声探头采集时的三维数据坐标。
在步骤S3中,利用双调和样条插值方法对(三维数据坐标的)离散点进行曲面拟合,构造出复杂曲面工件轮廓的成像曲面。
处理示波器存储的超声扫查数据,将弓字形扫查所得数据转化为同一方向存储的超声B扫数据,建立二维矩阵,将二维矩阵中的超声数据与成像曲面对应成像,得到最终的三维C扫图像。
上述方法基于MATLAB平台进行操作,先通过MATLAB软件采用双调和样条插值方法,利用griddata函数创建拟合曲面,得到成像曲面后,将采集到的超声数据转化为声波特征值矩阵,同时利用surf函数将成像曲面与声波特征值矩阵进行匹配,完成三维成像。
与现有技术相比较,本发明具有如下增益效果。
1.本发明利用复杂曲面工件模型的信息,获得扫查点的坐标信息,将若干个扫查点拟合为新的成像曲面,在新曲面上进行缺陷成像。在当前技术中,仅考虑平面工件或者单曲面工件缺陷的成像,而忽略了复杂工件缺陷成像的研究价值。本发明充分利用复杂曲面模型的信息计算出扫查点的坐标,对其进行曲面拟合后,在拟合曲面上进行缺陷成像。
2.本发明优化了复杂曲面缺陷的成像效果,避免了缺陷形状的扭曲与错位现象,将缺陷的坐标信息与超声扫查数据建立映射关系进行成像。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
附图说明
图1是本发明实施例扫查的复杂曲面模型图;
图2是本发明超声检测原理示意图;
图3是本发明实施例中水浸探头采集的时域波形;
图4是本发明复杂曲面工件成像图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做详细说明。
现阶段具有复杂曲面的工件越来越多,工件可能存在各种超标缺陷,该缺陷直接影响工件的使用,其质量能否继续满足使用要求,需要依靠无损检测手段进行检验。
本发明实施例提供了一种针对复杂曲面缺陷的成像方法。首先,获取复杂曲面工件外形尺寸,对其进行检测路径规划,保证扫查过程中,激励探头与接收探头与扫查点的法向量方向应一致;其次,在工件表面进行超声检测,接收超声脉冲透射波信号,储存超声波激励时的工件表面扫查点位的坐标信息;最后,将探头扫查点进行曲面拟合,构建成像曲面,将包含超声数据的脉冲透射波信号与曲面对应成像,得到最终的C扫图像。
本实施例采用的设备包括1台超声信号激励/接收仪--超声波脉冲发射/接收仪、2个5MHz超声波传感器--激励探头和接收探头、一个透射式探头夹具、1台机械臂、1台信号采集设备,1台数字示波器和上位机。具体实施步骤如下:
S1、获取复杂曲面工件外形尺寸,如图1所示;对其进行检测路径规划,按照扫查点的法向量方向进行偏移,得到成像曲面;
复杂曲面又叫双曲面,即在x,y方向都存在曲率变化,在规划扫查路径时,如图2所示,要保证探头的朝向与工件表面的法向量一致,在机械臂仿真软件SimPro中,编写探头扫查路径程序。先将复杂曲面模型导入到仿真软件SimPro软件中,设置其位置参数,保证与实际工件位置相符。然后编写轨迹规划程序,包括其扫查速度、扫查方向及步进距离等,最后设置其扫查水声距,确保能够接收到超声透射信号。
绘制扫查路径,以长度200mm,宽度150mm的曲面工件为例,其中x方向为长度方向,y方向为宽度方向,x方向扫查范围设定为220mm,步进距离为0.2mm;y方向扫查范围设定为170mm,步进距离为0.2mm。选用5MHz超声聚焦探头,直径为10mm,水声距为50mm。
该路径由若干个离散扫查点组成,将该路径程序导入到机械臂示教器中,控制机械臂进行超声扫查。
S2、在工件进行超声检测,并接收超声脉冲回波信号;
检测前,将安装好检测设备,先将超声波脉冲发射/接收仪的发射(激励)接口通过同轴电缆与激励探头连接,超声波脉冲发射/接收仪的接收接口通过同轴电缆与接收探头连接,数字示波器的接入接口与超声波脉冲发射/接收仪的输出接口连接,这里的超声波脉冲发射/接收仪型号可选用5800PR,超声激励探头和超声接收探头分别夹持在透射式探头夹具的两端,在扫查过程中分别位于复杂曲面工件的两侧,探头保持在工件两侧,一个发生信号,一个接收信号,透射式探头夹具与机械臂连接,将复杂曲面工件平放于检测水槽中,采用去离子水作为耦合剂。
利用超声信号激励源激励水浸超声探头,设置扫查参数,采用一激一收的模式,能量设置为12.5微焦,重复频率为100Hz。
超声探头在扫查过程中,获取每次激励时的超声A扫描数据并记录此时的三维数据坐标;利用示波器采集超声探头透射波信号,扫查方式为弓字形扫查,将每一行数据存为一个数据文件。通过软件编程的方式,利用上位机记录超声探头采集时的三维数据坐标。
检测时,将探头固定于机械臂的末端夹具上,启动机械臂扫查程序,使探头遍历每一个检测点,检测过程中脉冲发射仪发生纵波脉冲信号,从而引起探头发生振动并产生超声波发射到复杂曲面工件中,如图2所示,纵波在复杂曲面工件中遇到缺陷后透射波幅值会发生明显衰减,衰减后的透射波信号会被接收传感器接收,透射波信号转换为电信号被脉冲接收器接收,并作为时域信号记录在数字示波器上,这里的数字示波器型号为TektronixDPO 3012型,波形如图3所示。
S3、将若干扫查点进行曲面拟合,构建成像曲面,将包含超声数据的透射波信号与曲面对应成像,得到最终的C扫图像。
在步骤S3中,为方便坐标转换,以机械臂基坐标系为基准,建立空间直角坐标系,提取数据采集点的坐标,将其拟合为成像曲面,新得到的曲面与曲面工件轮廓应一致。利用双调和样条插值方法对扫查离散点进行曲面拟合,得到新的拟合曲面,新得到的曲面与曲面工件表面轮廓应一致。
处理示波器存储的超声扫查数据,建立成像矩阵,将成像矩阵中的超声数据与三维曲面对应成像,得到最终的三维C扫图像。
上述方法基于MATLAB平台进行操作,先通过MATLAB软件采用双调和样条插值方法,利用griddata函数创建拟合曲面,得到成像曲面后,将采集到的超声数据转化为声波特征值矩阵,同时利用surf函数将成像曲面与声波特征值矩阵进行匹配,完成三维成像,如图4所示。
本发明根据超声成像原理,利用超声探头向工件发射超声波,超声波在传播过程中,遇到工件缺陷时,透射波幅值会发生明显下降,分析此时的声波能量,即可反应工件的声学特征信息。本发明将复杂曲面工件扫查时,超声探头的扫查路径拟合成一个曲面,将该扫查曲面与接收探头接收的透射信号建立映射关系,分析A扫描波形首波幅值变化,最终在进行C扫描成像后得到复杂曲面缺陷的形状和位置,进而实现了复杂曲面工件缺陷的成像。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,在任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围之内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,利用机械臂夹持超声探头对复杂曲面工件进行超声检测,包括如下步骤:
S1、获取复杂曲面工件外形尺寸,对其进行检测路径规划,保证扫查过程中,探头与工件垂直;
S2、在工件进行超声检测,并接收超声脉冲透射回波信号,储存超声波激励时的工件扫查点位的坐标信息;
S3、将若干扫查点进行曲面拟合,构建成像曲面,将包含超声数据的透射波信号与曲面对应成像,得到三维C扫图像。
2.根据权利要求1所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:根据复杂曲面工件的外形尺寸,在机械臂中设置探头检测路径:先将复杂曲面模型导入到仿真软件中,设置其位置参数,保证与实际工件位置相符,然后编写设置轨迹规划程序,包括扫查速度、扫查方向和步进距离,最后设置扫查水声距,确保能够接收到超声透射信号。
3.根据权利要求2所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:超声检测路径由若干个离散扫查点组成,将设置的路径程序导入到机械臂示教器中,控制机械臂进行超声扫查。
4.根据权利要求1所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:进行超声检测时,将超声信号激励/接收源的输出接口通过同轴电缆与示波器的输入接口连接;将超声激励探头通过同轴电缆与超声信号激励/接收源的激励接口连接,将超声接收探头与超声信号激励/接收源的接收接口连接,超声激励探头和超声接收探头分别夹持在探头夹具上,在扫查过程中两个超声探头保持在复杂曲面工件两侧,探头夹具与机械臂连接,两个超声探头与复杂曲面工件之间设有耦合剂。
5.根据权利要求4所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:利用超声信号激励/接收源激励超声水浸激励探头,设置扫查参数,采用一激一收的模式,采集接收探头的透射波数据并记录下此时探头的三维数据坐标。
6.根据权利要求5所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:在扫查过程中,获取每次激励时的超声A扫描数据并记录此时的三维数据坐标;利用示波器采集超声接收探头的透射波信号,扫查方式为弓字形扫查,将每一行数据存为一个数据文件;利用上位机记录超声探头采集时的三维数据坐标。
7.根据权利要求6所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:利用双调和样条插值方法对三维数据坐标的离散点进行曲面拟合,构造出复杂曲面工件轮廓的成像曲面。
8.根据权利要求7所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:处理示波器存储的超声扫查数据,将弓字形扫查所得数据转化为同一方向存储的超声B扫数据,建立二维矩阵,将二维矩阵中的超声数据与成像曲面对应成像,得到最终的三维C扫图像。
9.根据权利要求8所述的针对复杂曲面工件缺陷的透射式超声波成像方法,其特征在于:基于MATLAB平台进行操作,先通过MATLAB软件采用双调和样条插值方法,利用griddata函数创建拟合曲面,得到成像曲面后,将采集到的超声数据转化为声波特征值矩阵,同时利用surf函数将成像曲面与声波特征值矩阵进行匹配,完成三维成像。
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