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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于超声波检测,更具体地,涉及一种应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法。
技术介绍
1、目前,大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测无法基于常规超声波检测仪来实现。大型奥氏体不锈钢锻件的材料是奥氏体不锈钢,其主要特性之一就是晶粒相对粗大,这一特性会引起超声波散射衰减严重,被散射的超声波沿着复杂的路径传播至探头,形成草状回波,导致信噪比降低,进而可能会引起两种情况:其一为噪声信号高于缺陷回波,造成缺陷无法检出;其二为将晶粒的回波信号误判为缺陷信号。如果采用常规超声波检测仪对大型奥氏体不锈钢锻件进行超声波检测,当检测深度小于300mm时,回波信号的信噪比是足以实现正常检测的,而当检测深度处于300mm至600mm范围内时,回波信号的信噪比逐渐变小,甚至小于6db,且工件几何形状复杂亦无法获得有效的平行面的底面回波反射,因此常规超声波检测难以实施。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于利用常规超声波检测仪实现大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测。
2、为了实现上述目的,本专利技术提供一种应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,该方法包括以下步骤:
3、按照检测声程,将待测锻件由内至外划分为中心区域、外层和近表层;
4、采用超声波检测仪并基于单晶直探头对多个不同深度的参考反射体进行超声波检测,将得到的第一dac曲线作为基准灵敏度以对所述外层进行超声波检测;
5、采用噪声法对所述中心区域进行超声波检测;
6、采用超声波检
7、作为可选的是,所述中心区域对应的检测声程大于300mm,所述外层对应的检测声程为大于45mm至300mm,所述近表层的检测声程为0至45mm。
8、作为可选的是,用于获取第一dac曲线的多个不同深度的参考反射体之中的最大声程者的声程至少为300mm;
9、用于获取第二dac曲线的一块包含不同深度的参考反射体的最大声程至少为45mm。
10、作为可选的是,所述将得到的第一dac曲线作为基准灵敏度以对所述外层进行超声波检测包括:
11、将所述第一dac曲线作为基准灵敏度,将扫查灵敏度设置为高于所述基准灵敏度6db;
12、采用超声波检测仪并基于单晶直探头对所述外层进行超声波检测,对所有大于所述第一dac曲线的水平的回波信号进行记录,并参照所述基准灵敏度对记录的回波信号进行评定。
13、作为可选的是,所述采用噪声法对所述中心区域进行超声波检测包括:
14、将单晶直探头置于待测锻件上,调节超声波检测仪的检测声程,调节超声波检测仪的增益以使待测锻件的本体噪声达到仪器满屏高度的20%;
15、将达到仪器满屏高度的20%的本体噪声作为基准灵敏度,将扫查灵敏度设置为与所述基准灵敏度相同;
16、采用超声波检测仪并基于单晶直探头对所述中心区域进行超声波检测,对达到仪器满屏高度的40%的回波信号进行记录并不予验收。
17、作为可选的是,所述将得到的第二dac曲线作为基准灵敏度以对所述近表层进行超声波检测包括:
18、将所述第二dac曲线作为基准灵敏度,将扫查灵敏度设置为高于所述基准灵敏度6db;
19、采用超声波检测仪并基于双晶直探头对所述近表层进行超声波检测,对所有大于所述第二dac曲线的水平的回波信号进行记录,并参照所述基准灵敏度对记录的回波信号进行评定。
20、本专利技术的有益效果在于:
21、本专利技术的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,首先,按照检测声程,将待测锻件由内至外划分为中心区域、外层和近表层;其次,采用超声波检测仪并基于单晶直探头对多个不同深度的参考反射体进行超声波检测,将得到的第一dac曲线作为基准灵敏度以对所述外层进行超声波检测;再次,采用噪声法对所述中心区域进行超声波检测;最后,采用超声波检测仪并基于双晶直探头对一块包含不同深度的参考反射体进行超声波检测,将得到的第二dac曲线作为基准灵敏度以对所述近表层进行超声波检测。
22、本专利技术利用常规的超声波检测仪,例如a型脉冲反射式超声波检测仪,以及相应的参考反射体,即可实现大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测,有效地解决了现有技术中无法基于常规超声波检测仪实现大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测的问题。
23、本专利技术的其他特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。
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1.一种应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,所述中心区域对应的检测声程大于300mm,所述外层对应的检测声程为大于45mm至300mm,所述近表层的检测声程为0至45mm。
3.根据权利要求2所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,用于获取第一DAC曲线的多个不同深度的参考反射体之中的最大声程者的声程至少为300mm;
4.根据权利要求3所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,所述将得到的第一DAC曲线作为基准灵敏度以对所述外层进行超声波检测包括:
5.根据权利要求4所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,所述采用噪声法对所述中心区域进行超声波检测包括:
6.根据权利要求5所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,所述将得到的第二DAC曲线作为基准灵敏度以对所述近表层进行超声波检测包括:
【技术特征摘要】
1.一种应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,所述中心区域对应的检测声程大于300mm,所述外层对应的检测声程为大于45mm至300mm,所述近表层的检测声程为0至45mm。
3.根据权利要求2所述的应用于大型奥氏体不锈钢锻件的超声波检测方法,其特征在于,用于获取第一dac曲线的多个不同深度的参考反射体之中的最大声程者的声程至少为300mm;<...
【专利技术属性】
技术研发人员:张平波,陈鑫,刘斌,杨博威,刘劲,方超,余正保,
申请(专利权)人:上海电气上重铸锻有限公司,
类型:发明
国别省市:
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