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一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:21138875 阅读:35 留言:0更新日期:2019-05-18 04:33
本发明专利技术涉及一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法及装置,所述方法步骤包括:步骤S1:发射激光按照扫描路径扫描待检测混凝土;步骤S2:接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;步骤S3:基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否存在微裂缝并精确定位微裂缝。与现有技术相比,本发明专利技术中超声波的激发方式为激光非接触式激发,相比于传统压电式激发超声波,无需在混凝土表面涂耦合剂,大大提高了检测效率。

A Rapid Laser Ultrasound Detection Method and Device for Micro-cracks on Concrete Surface

The invention relates to a laser ultrasonic rapid detection method and device for micro-cracks on concrete surface. The method steps include: transmitting laser to scan concrete according to scanning path; receiving and pretreatment of ultrasonic signals propagated on concrete to be detected; and waveform change of ultrasonic signals based on adjacent incident points on scanning path. Degree judges the existence of micro-cracks and locates micro-cracks accurately. Compared with the prior art, the ultrasonic excitation mode of the invention is laser non-contact excitation. Compared with the traditional piezoelectric excitation mode, there is no need to coat coupling agent on the surface of concrete, which greatly improves the detection efficiency.

【技术实现步骤摘要】
一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法及装置
本专利技术涉及混凝土缺陷快速检测领域,尤其是涉及一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法及装置。
技术介绍
微裂缝一般是指宽度小于0.2mm的裂缝,是裂缝最根源的形态,通常由施工、运营荷载及环境因素造成。外部荷载的增加或环境的进一步恶化,会促使微裂缝不断发展、张开,进而影响结构的使用功能。及时发现混凝土结构表面的微裂缝,对结构运维养护特别是防水性能要求较高的工程具有重要意义。目前混凝土裂缝检测除了传统的肉眼观察手段外,还包括数码照相识别、超声、红外、雷达和CT等先进无损检测技术,主要适用于明显张开、宽度不小于0.2mm的裂缝,且要求表面干净、没有污浊物。对于表面有灰尘附着或未张开的微裂缝,无论是肉眼观察还是采用无损检测技术,都很难有效的识别检测。
技术实现思路
本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法及装置。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现:一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,包括:步骤S1:发射激光按照扫描路径扫描待检测混凝土;步骤S2:接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;步骤S3:基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否存在微裂缝并定位微裂缝。所述步骤S3具体包括:步骤S31:获取经过预处理的扫描路径上各入射点的超声波信号;步骤S32:基于各入射点的超声波信号,获取其波前时间和振幅;步骤S33:基于各超声波信号所对应的阵列入射点位置,判断是否存在相邻入射点的波前时间差达到设定时间间隔,且振幅差达到设定阈值,若为是,则判断存在微裂缝,且定位微裂缝的位置为此两个入射点之间。所述设定时间间隔默认为10微秒,支持参数化配置。所述设定阈值默认为1厘米,支持参数化配置。所述步骤S2中,超声波信号的接收点宜位于扫描路径所在直线上。一种实现所述的方法的检测装置,包括:激光激发器,用于激发激光点源以发射激光;光路控制模块,位于激光激发器和待检测混凝土之间,用于将激光激发器发射的激光聚焦并改变光路至待检测混凝土上,形成入射点阵列;超声波接收模块,连接至待检测混凝土,用于接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;检测主机,与超声波接收模块连接,用于基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否存在微裂缝并定位微裂缝。所述光路控制模块包括振镜、聚焦镜,以及用于调整所述振镜和聚焦镜的导轨,所述振镜、聚焦镜通过支架滑动连接于所述导轨上。所述超声波接收模块包括依次连接的探头、信号放大器和示波器,所述示波器与检测主机连接。所述激光激发器为高能量固体脉冲激光发射器。与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:1)超声波的激发方式为激光非接触式激发,相比于传统压电式激发超声波,无需在混凝土表面涂耦合剂,大大提高了检测效率。2)利用超声波波形的突变进行微裂缝识别,可以提高微裂缝的检测能力。3)采用波前时间和振幅的差值作为判据,可以降低检测的难度,并保证检测的准确度和精度。4)配置在车载移动平台上,联合红外、数字图像等技术快速检测工民建、桥梁、隧道等结构表观病害,空间分辨率、定位精度、检测效率都明显高于传统检测技术。附图说明图1为本专利技术方法的主要步骤流程示意图;图2为本专利技术组成的架构示意图;图3为本专利技术的结构示意图;图4为激光扫描区域和接收点布置示意图;图5为超声波信号波形平铺示意图;图6为激光超声检测隧道衬砌微裂缝示意图;其中:1、激光激发器,2、光路控制模块,3、待检测混凝土,4、超声波接收模块,5、检测主机,6、车体,21、振镜,22、聚焦镜,23、导轨,41、探头,42、信号放大器,43、示波器,44、探头支座,61、车轮。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术进行详细说明。本实施例以本专利技术技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本专利技术的保护范围不限于下述的实施例。针对传统压电式超声检测存在的超声波激发效率低、需结合耦合剂方可使用、为接触式检测等缺点,本申请提出了一种激光超声检测技术,利用光能、热能、机械能的转化,实现超声波的激发与接收,不仅具有可实现非接触式激发、多模式同时激发、频带宽等优点,还可以实现快速自动化检测,大幅提升了检测的精度和效率。本专利技术借鉴金属损伤探测领域的激光超声检测技术理念,将激光超声检测技术应用于混凝土微裂缝的检测中,由于金属为各向同性、均质材料,超声波检测信号干扰源极少,而混凝土为各向异性、非均质材料,超声波信号存在众多干扰,因此利用激光超声技术检测混凝土表面微裂缝需要进行创造性的专利技术劳动。一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,如图1所示,包括:步骤S1:发射激光按照扫描路径扫描待检测混凝土;步骤S2:接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号,其中,超声波信号的接收点位于扫描路径所在直线上;步骤S3:基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否存在微裂缝并定位微裂缝,具体包括:步骤S31:获取经过预处理的扫描路径上各入射点的超声波信号;步骤S32:基于各入射点的超声波信号,获取其波前时间和振幅;步骤S33:基于各超声波信号所对应的入射点位置,判断是否存在相邻入射点的波前时间差达到设定时间间隔,且振幅差达到设定阈值,若为是,则判断存在微裂缝,且定位微裂缝的位置为此两个入射点处。其中,优选的,设定时间间隔为10微秒,设定阈值为1厘米,并支持参数化配置。为了实现上述方法,本申请提供一种检测装置,如图2和图3所示,包括:激光激发器1,用于激发激光点源以发射激光,其中,激光激发器1采用能量较大的固体脉冲激光发射器,能量可以利用旋钮进行调节,满足不同情形下的需求,并在点源处配置水循环散热装置;光路控制模块2,位于激光激发器1和待检测混凝土3之间,用于将激光激发器1发射的激光聚焦并改变光路至待检测混凝土3上的入射点阵列,其中,激光发射器1放置在距离光路控制系统2不小于0.5m处,防止激光器能量过大对定位精度产生影响;超声波接收模块4,连接至待检测混凝土3,用于接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;检测主机5,即计算机,与超声波接收模块4连接,用于基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否存在微裂缝并定位微裂缝。光路控制模块2包括振镜21、聚焦镜22,以及用于调整振镜21和聚焦镜22的导轨23,振镜21、聚焦镜22通过支架滑动连接于导轨23上,激光发射器1、振镜21和聚焦镜22、扫描区域需处在同一水平高度,以保证激光准确入射到扫描点阵列上。传播路径可以实现自动化控制,激光激发器1发射出的激光比较发散,而且难以控制路径,直接入射混凝土表面难以达到试验预期的效果,需要对光路进行调整,包括改变光路、聚焦。将振镜和聚焦镜连接在导轨上,用电脑编程控制,可按照指令自动移动,移动速度和间距都可任意调节。聚焦镜22与待检混凝土3表面平行且距离为200mm,使激光垂直入射混凝土表面并使混凝土处在聚焦镜最佳焦距内。振镜21和聚焦镜22通过移动平台安装在导轨23上,通过检测主机5控制平台沿着导轨23移动和振镜21转动来调整激光的传播路径,实现依次自动化扫描预定的扫描区域内的入射点阵列。超声波接本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,其特征在于,包括:步骤S1:发射激光按照扫描路径扫描待检测混凝土;步骤S2:接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;步骤S3:基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否产生微裂缝并定位微裂缝。

【技术特征摘要】
1.一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,其特征在于,包括:步骤S1:发射激光按照扫描路径扫描待检测混凝土;步骤S2:接收并预处理在待检测混凝土上传播的超声波信号;步骤S3:基于扫描路径上相邻入射点的超声波信号的波形的变化程度判断是否产生微裂缝并定位微裂缝。2.根据权利要求1所述的一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括:步骤S31:获取经过预处理的扫描路径上各入射点的超声波信号;步骤S32:基于各入射点的超声波信号,获取其波前时间和振幅;步骤S33:基于各超声波信号所对应的入射点位置,判断是否存在相邻入射点的波前时间差达到设定时间间隔,且振幅差达到设定阈值,若为是,则判断存在微裂缝,且定位微裂缝的位置为此两个入射点之间。3.根据权利要求2所述的一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,其特征在于,所述设定时间间隔默认为10微秒,并支持参数化配置。4.根据权利要求2所述的一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,其特征在于,所述设定阈值默认为1厘米,并支持参数化配置。5.根据权利要求1所述的一种混凝土表面微裂缝的激光超声快速检测方法,其特征在于,所述步骤S2中,超声波信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘学增潘永东周若阳桑运龙黄文翾唐精金谏顾乐静
申请(专利权)人:同济大学上海同岩土木工程科技股份有限公司侬泰轲昆山检测科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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