一种激光超声检测装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115184463A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202211086766.7

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种激光超声检测装置,包括:激光超声扫描模块和麦克风阵列;激光超声扫描模块包括:光纤接口、振镜和场镜;所述光纤接口为设置于激光超声扫描模块表面且与所述振镜连通的通孔;所述振镜、场镜以及麦克风阵列开口同轴。将激光经过激光超声扫描模块的控制,在待测材料表面和内部激发出多次反射的激光超声信号后,由麦克风阵列接收;该激光超声检测装置将激光超声扫描模块和麦克风阵列集成一体,在光纤上即插即用,不仅保证了激光超声信号的检测效果,还增加了检测装置的便携性和通用性。

    一种基于增材制造的激光超声实时检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115166049A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211086735.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于增材制造的激光超声实时检测系统及方法,系统包括:激励激光器、激光扫描模块、麦克风阵列、计算机和增材制造模块,通过计算机以坐标参数间隔预设时间分别控制激光扫描模块和增材制造模块,实现边增材制造边进行激光超声检测,以多中心频率且环形均匀分布的麦克风阵列增加超声波接收频段范围,提高灵敏度,根据激光超声信号进行缺陷分析,控制增材制造模块的工作进程,实现了增材制造构件质量的实时监测,及时对构件存在的缺陷进行处理,避免增材制造材料的浪费,保证了增材制造的构件质量。

    一种基于增材制造的激光超声实时检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115166049B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211086735.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于增材制造的激光超声实时检测系统及方法,系统包括:激励激光器、激光扫描模块、麦克风阵列、计算机和增材制造模块,通过计算机以坐标参数间隔预设时间分别控制激光扫描模块和增材制造模块,实现边增材制造边进行激光超声检测,以多中心频率且环形均匀分布的麦克风阵列增加超声波接收频段范围,提高灵敏度,根据激光超声信号进行缺陷分析,控制增材制造模块的工作进程,实现了增材制造构件质量的实时监测,及时对构件存在的缺陷进行处理,避免增材制造材料的浪费,保证了增材制造的构件质量。

    一种基于声源定位的激光超声检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115166043B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211086756.3

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于声源定位的激光超声检测系统及方法,系统包括:激光器,扩束镜,麦克风阵列和计算机,通过激光器发出的激光束经过扩束器扩束后,使激光束照射区域覆盖待检测物体表面,并通过麦克风阵列获取激光束在待检测物体上激发的激光超声信号,在计算机中进行的声源定位能得到缺陷声源的位置,再对定位后的声源进行分析,得到缺陷的类型等信息,以扩大检测区域来减少现有技术以振镜逐点扫描所消耗的时间,以声源定位法,对声源定位后进行缺陷分析,提高了检测效率。

    一种手持式激光超声检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115166050A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211086757.8

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种手持式激光超声检测系统及方法,系统包括:激光器,激光扫描模块,麦克风阵列和计算机;通过激光器发出激光束,以光纤传导到集成有激光扫描模块和麦克风阵列的手持壳体中,使得检测人员可以手持该壳体对待检测物体进行激光超声检测,在对准待检测物体激发激光超声信号,并以多中心频率的环形均布麦克风阵列接收后,在计算机中进行缺陷检测分析以及成像,提高了激光超声检测的便捷性,以及增加了对物体进行检测时候改变检测区域的灵活性。

    一种基于组合式非接触探头的激光超声检测系统

    公开(公告)号:CN115184462B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211086816.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于组合式非接触探头的激光超声检测系统,包括:激光器、激光扫描模块、组合式非接触探头和计算机。激光器发出的激光束,在经过激光扫描模块在待检测物体产生激光超声信号,再由组合式非接触探头接收,最后在计算机进行信号的缺陷分析,通过组合式非接触探头中的基板旋转,调整距离旋转中心各不相同的麦克风和空气耦合探头之间的排列顺序,使得组合式非接触探头适配于不同的薄厚分布情况的待检测物体,提高激光超声检测的效率,增加激光超声信号的接收精准度。

    一种手持式激光超声检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115166050B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211086757.8

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种手持式激光超声检测系统及方法,系统包括:激光器,激光扫描模块,麦克风阵列和计算机;通过激光器发出激光束,以光纤传导到集成有激光扫描模块和麦克风阵列的手持壳体中,使得检测人员可以手持该壳体对待检测物体进行激光超声检测,在对准待检测物体激发激光超声信号,并以多中心频率的环形均布麦克风阵列接收后,在计算机中进行缺陷检测分析以及成像,提高了激光超声检测的便捷性,以及增加了对物体进行检测时候改变检测区域的灵活性。

    一种基于声源定位的激光超声检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115166043A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211086756.3

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于声源定位的激光超声检测系统及方法,系统包括:激光器,扩束镜,麦克风阵列和计算机,通过激光器发出的激光束经过扩束器扩束后,使激光束照射区域覆盖待检测物体表面,并通过麦克风阵列获取激光束在待检测物体上激发的激光超声信号,在计算机中进行的声源定位能得到缺陷声源的位置,再对定位后的声源进行分析,得到缺陷的类型等信息,以扩大检测区域来减少现有技术以振镜逐点扫描所消耗的时间,以声源定位法,对声源定位后进行缺陷分析,提高了检测效率。

    一种激光超声检测装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115184463B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211086766.7

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种激光超声检测装置,包括:激光超声扫描模块和麦克风阵列;激光超声扫描模块包括:光纤接口、振镜和场镜;所述光纤接口为设置于激光超声扫描模块表面且与所述振镜连通的通孔;所述振镜、场镜以及麦克风阵列开口同轴。将激光经过激光超声扫描模块的控制,在待测材料表面和内部激发出多次反射的激光超声信号后,由麦克风阵列接收;该激光超声检测装置将激光超声扫描模块和麦克风阵列集成一体,在光纤上即插即用,不仅保证了激光超声信号的检测效果,还增加了检测装置的便携性和通用性。

    一种基于组合式非接触探头的激光超声检测系统

    公开(公告)号:CN115184462A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202211086816.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,尤其涉及一种基于组合式非接触探头的激光超声检测系统,包括:激光器、激光扫描模块、组合式非接触探头和计算机。激光器发出的激光束,在经过激光扫描模块在待检测物体产生激光超声信号,再由组合式非接触探头接收,最后在计算机进行信号的缺陷分析,通过组合式非接触探头中的基板旋转,调整距离旋转中心各不相同的麦克风和空气耦合探头之间的排列顺序,使得组合式非接触探头适配于不同的薄厚分布情况的待检测物体,提高激光超声检测的效率,增加激光超声信号的接收精准度。

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