一种针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法技术

技术编号:32361160 阅读:25 留言:0更新日期:2022-02-20 03:28
本发明专利技术公开了一种针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法,属于无损检测领域。利用机械臂夹持超声探头对复杂曲面工件进行超声检测,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,探头方向与扫查点的法向量方向一致;对工件进行超声检测,并接收超声脉冲回波信号,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,将包含超声数据的脉冲回波信号与曲面对应成像,得到三维C扫图像。本发明专利技术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回波数据建立映射关系进行成像。成像。成像。

【技术实现步骤摘要】
一种针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法


[0001]本专利技术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表面缺陷的超声波三维成像方法,属于无损检测领域。

技术介绍

[0002]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。
[0003]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系统。德国Nukem Nutronik公司研制的超声自动化检测系统Multi Aix Ultrasonic System(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系统,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。
[0004]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。

技术实现思路

[0005]本专利技术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。
[0006]本专利技术提供了一种针对复杂曲面工件表面缺陷超声扫查时进行三维成像的方法,利用六自由度机械臂夹持探头对曲面工件进行超声扫查,利用扫查路径上数据采集点的坐标信息拟合扫查曲面;同时提取超声探头A扫描信号,将该扫查曲面与探头接收的A扫描信号建立映射关系,对其进行计算和处理,最终拟合一个三维曲面并依据超声A扫数据特征值
表示曲面的颜色,进行复杂曲面工件内部缺陷的三维成像。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,达到缺陷形状和位置精确测量的目的。
[0007]为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案为利用超声探头在扫查过程中的探头回波数据信息和扫查点位信息,对其进行计算和处理,将探头回波数据信息与扫查点位信息建立映射关系,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,实现该检测方法所需装置包括夹持探头用机械臂、超声信号激励/接收源、5MHz超声水浸探头和示波器、上位机(计算机)等。其中,机械臂与超声水浸探头连接,超声水浸探头与信号激励/接收源和示波器连接,示波器与上位机连接,将采集的信号传输到上位机。
[0008]一种针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法,利用机械臂夹持超声探头对复杂曲面工件进行超声检测,该方法包括以下具体实施步骤:
[0009]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,探头方向与扫查点的法向量方向一致;
[0010]S2、对工件进行超声检测,并接收超声脉冲回波信号,储存超声波激励时的工件扫查点位的坐标信息;
[0011]S3、将若干扫查点进行曲面拟合,构建成像曲面,将包含超声数据的脉冲回波信号与曲面对应成像,得到最终的三维C扫图像。
[0012]本专利技术方法采用的检测装置包括超声水浸探头(5

10MHz)、夹持探头用机械臂、超声信号激励/接收源和示波器等;其中,机械臂与超声水浸探头连接,超声水浸探头与超声信号激励/接收源连接,超声信号激励/接收源与示波器连接。所述的超声信号激励/接收源为超声波脉冲发射/接收仪,所述的示波器为数字示波器。
[0013]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的法向量一致,即探头的方向与工件表面的法向量一致。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机械臂仿真软件中,设置其位置参数,保证与实际工件位置相符,然后设置轨迹规划,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反射信号。
[0014]所述的检测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。
[0015]在步骤S2中,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;通过同轴电缆将超声水浸探头与超声信号激励/接收源的发射/接收端(同时是发射端和接收端)连接,喷水夹具与超声水浸探头相连,所述超声探头与复杂曲面工件之间设有耦合剂。喷水夹具(即机械臂夹具),一方面可以辅助机械臂夹持探头,完成仿形功能;另一方面可以与水循环系统配合,完成超声检测所需的喷水耦合功能。优选的,所述的耦合剂为去离子水。
[0016]在步骤S2中,利用超声信号激励/接收源激励超声水浸探头,根据设置的扫查参数,采用自激自收的模式,采集超声水浸探头的回波数据并记录下超声水浸探头实时的三维数据坐标点。优选的,所述的超声信号激励/接收源的能量设置为12.5微焦,重复频率为100Hz。
[0017]在步骤S2中,超声水浸探头在扫查过程中,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;
[0018]利用示波器采集超声水浸探头回波信号,扫查方式为弓字形扫查,将每一行数据存为一个数据文件;
[0019]通过软件编程的方式,利用上位机(计算机)记录超声水浸探头实时采集的三维数据坐标。
[0020]在步骤S3中,利用双调和样条插值方法对若干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。
[0021]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。具体地,调整成像矩阵方向,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,建立若干二维矩阵,将二维矩阵中的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法,利用机械臂夹持超声探头对复杂曲面工件进行超声检测,包括以下步骤: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,探头方向与扫查点的法向量方向一致;S2、对工件进行超声检测,并接收超声脉冲回波信号,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,将包含超声数据的脉冲回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表面缺陷的超声波三维成像方法,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机械臂仿真软件中,设置其位置参数,保证与实际工件位置相符,然后设置轨迹规划,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反射信号。3.根据权利要求1所述的针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法,其特征在于:所述的检测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。4.根据权利要求1所述的针对复杂曲面工件表面缺陷的超声波三维成像方法,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;通过同轴电缆将超声水浸探头与超声信号激励/接收源的发射/接收端连接,所述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表面缺陷的超声波...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋国荣解东赵岩刘兵郭贵良吕炎
申请(专利权)人:国标北京检验认证有限公司
类型:发明
国别省市:

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