管状结构中微裂纹的超声导波混频定位方法

    公开(公告)号:CN118641642B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410751798.7

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明公开了管状结构中微裂纹的超声导波混频定位方法,包括:筛选模式对,在管状结构的两端确定第一声学信号和第二声学信号,进一步获取第一激励超声导波和第二激励超声导波;调整激励时间,提取声学信号;将声学信号转化为电信号,电信号经过带通滤波器和示波器,示波器共测量若干次时域信号并进行平均,获得时域信号;提取第一基波的幅值、第二基波的幅值及混频组分的幅值,计算声学非线性参量,获得归一化声学非线性参量;以混频区中心的位置为x轴、归一化声学非线性参量为y轴,绘制折线图,根据折线图判断微裂纹的轴向位置;令接收点的角度为极角、归一化声学非线性参量为极径,绘制极坐标图像,根据极坐标图像判断微裂纹的周向位置。

    管状结构中微裂纹的超声导波混频定位方法

    公开(公告)号:CN118641642A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410751798.7

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明公开了管状结构中微裂纹的超声导波混频定位方法,包括:筛选模式对,在管状结构的两端确定第一声学信号和第二声学信号,进一步获取第一激励超声导波和第二激励超声导波;调整激励时间,提取声学信号;将声学信号转化为电信号,电信号经过带通滤波器和示波器,示波器共测量若干次时域信号并进行平均,获得时域信号;提取第一基波的幅值、第二基波的幅值及混频组分的幅值,计算声学非线性参量,获得归一化声学非线性参量;以混频区中心的位置为x轴、归一化声学非线性参量为y轴,绘制折线图,根据折线图判断微裂纹的轴向位置;令接收点的角度为极角、归一化声学非线性参量为极径,绘制极坐标图像,根据极坐标图像判断微裂纹的周向位置。

Patent Agency Ranking