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CN114518408A - 一种皮革表面超声波探伤方法 - Google Patents

一种皮革表面超声波探伤方法 Download PDF

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Publication number
CN114518408A
CN114518408A CN202111634784.XA CN202111634784A CN114518408A CN 114518408 A CN114518408 A CN 114518408A CN 202111634784 A CN202111634784 A CN 202111634784A CN 114518408 A CN114518408 A CN 114518408A
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CN
China
Prior art keywords
leather
flaw detection
defect
maximum value
detection signals
Prior art date
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Pending
Application number
CN202111634784.XA
Other languages
English (en)
Inventor
彭玲
彭敏
张利萍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuxi Andi Auto Parts Sorting Service Co ltd
Original Assignee
Wuxi Andi Auto Parts Sorting Service Co ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Wuxi Andi Auto Parts Sorting Service Co ltd filed Critical Wuxi Andi Auto Parts Sorting Service Co ltd
Priority to CN202111634784.XA priority Critical patent/CN114518408A/zh
Publication of CN114518408A publication Critical patent/CN114518408A/zh
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/041Analysing solids on the surface of the material, e.g. using Lamb, Rayleigh or shear waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/44Processing the detected response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种皮革表面超声波探伤方法,具有以下步骤:将皮革平铺于检测台上;将沿着皮革宽度方向排列的多个振子组成线性超声波探头与皮革相对配置;使上述超声波探头沿皮革的长度方向相对移动的;基于从上述超声波探头输出的探伤信号,计算存在于皮革表面的缺陷的面积。根据本发明的超声波探伤方法,能高精度且简便地测量皮革表面缺陷存在的位置以及皮革表面缺陷的面积,取代了人工肉眼观察,能够更好的检测出皮革表面缺陷。

Description

一种皮革表面超声波探伤方法
技术领域
本发明涉及无损探伤检测方法技术领域,具体涉及一种皮革表面超声波探伤方法。
背景技术
皮革伤痕是影响成品皮革质量的关键因素,许多微小伤痕在皮革加工处理过程中被填充或遮盖,但是由于现有技术或材料的原因,使得许多孔状伤痕没有填封严密,造成在使用过程中经过摩擦或外力作用,使孔状伤痕露出,严重影响了产品质量。目前人们采用最多的皮革检测是通过肉眼观察,这样不仅费时费力,而且只能观察到皮革表面,内在伤痕难以检出。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种皮革表面超声波探伤方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种皮革表面超声波探伤方法,具有以下步骤:
(1)将皮革平铺于检测台上;
(2)将沿着皮革宽度方向排列的多个振子组成线性超声波探头与皮革相对配置;使上述超声波探头沿皮革的长度方向相对移动的;基于从上述超声波探头输出的探伤信号,计算存在于皮革表面的缺陷的面积。
进一步地,计算上述缺陷的面积的步骤包括:
根据沿宽度方向排列的多个振子的探伤信号,抽取沿皮革宽度方向上的探伤信号的最大值,并生成上述振子的排列方向上的探伤信号的最大值分布;
基于上述振子的排列方向上的探伤信号的最大值分布,计算皮革之中的缺陷的宽度方向的两端部,利用该计算出的两端部间的距离,计算皮革表面上的缺陷的宽度;
根据皮革沿其长度方向同一个振子的输出的探伤信号的最大值分布,生成沿所述皮革长度方向的探伤信号的最大值分布;
基于由上述沿所述皮革长度方向上的探伤信号的最大值分布,计算上述缺陷的长度;
基于由上述步骤计算出的缺陷的长度和宽度,计算上述缺陷的面积。
本发明的有益效果为:
根据本发明的超声波探伤方法,能高精度且简便地测量皮革表面缺陷存在的位置以及皮革表面缺陷的面积,取代了人工肉眼观察,能够更好的检测出皮革表面缺陷,
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
实施例1
本实施例提供一种皮革表面超声波探伤方法,具有以下步骤:
(1)将皮革平铺于检测台上;
(2)将沿着皮革宽度方向排列的多个振子组成线性超声波探头与皮革相对配置;使上述超声波探头沿皮革的长度方向相对移动的;基于从上述超声波探头输出的探伤信号,计算存在于皮革表面的缺陷的面积。
计算上述缺陷的面积的步骤包括:
根据沿宽度方向排列的多个振子的探伤信号,抽取沿皮革宽度方向上的探伤信号的最大值,并生成上述振子的排列方向上的探伤信号的最大值分布;
基于上述振子的排列方向上的探伤信号的最大值分布,计算皮革之中的缺陷的宽度方向的两端部,利用该计算出的两端部间的距离,计算皮革表面上的缺陷的宽度;
根据皮革沿其长度方向同一个振子的输出的探伤信号的最大值分布,生成沿所述皮革长度方向的探伤信号的最大值分布;
基于由上述沿所述皮革长度方向上的探伤信号的最大值分布,计算上述缺陷的长度;
基于由上述步骤计算出的缺陷的长度和宽度,计算上述缺陷的面积。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在上面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本发明的总体背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

Claims (2)

1.一种皮革表面超声波探伤方法,其特征在于,具有以下步骤:
(1)将皮革平铺于检测台上;
(2)将沿着皮革宽度方向排列的多个振子组成线性超声波探头与皮革相对配置;使上述超声波探头沿皮革的长度方向相对移动的;基于从上述超声波探头输出的探伤信号,计算存在于皮革表面的缺陷的面积。
2.如权利要求1所述的皮革表面超声波探伤方法,其特征在于,计算上述缺陷的面积的步骤包括:
①根据沿宽度方向排列的多个振子的探伤信号,抽取沿皮革宽度方向上的探伤信号的最大值,并生成上述振子的排列方向上的探伤信号的最大值分布;
②基于上述振子的排列方向上的探伤信号的最大值分布,计算皮革之中的缺陷的宽度方向的两端部,利用该计算出的两端部间的距离,计算皮革表面上的缺陷的宽度;
③根据皮革沿其长度方向同一个振子的输出的探伤信号的最大值分布,生成沿所述皮革长度方向的探伤信号的最大值分布;
④基于由上述沿所述皮革长度方向上的探伤信号的最大值分布,计算上述缺陷的长度;
⑤基于由上述步骤计算出的缺陷的长度和宽度,计算上述缺陷的面积。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09145686A (ja) * 1995-11-24 1997-06-06 Kawasaki Steel Corp 圧延金属板の多チャンネル自動超音波探傷方法および装置
WO2005121771A1 (ja) * 2004-06-14 2005-12-22 Kabushiki Kaisha Toshiba 3次元超音波画像化装置
CN102016566A (zh) * 2008-03-27 2011-04-13 住友金属工业株式会社 超声波探伤方法和装置
CN102282462A (zh) * 2008-11-19 2011-12-14 住友金属工业株式会社 超声波探伤方法及装置
CN103765206A (zh) * 2011-06-22 2014-04-30 新日铁住金株式会社 超声波探伤方法和超声波阵列探头
CN104350381A (zh) * 2012-07-04 2015-02-11 新日铁住金株式会社 缺陷检测装置、缺陷检测方法、程序以及存储介质

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09145686A (ja) * 1995-11-24 1997-06-06 Kawasaki Steel Corp 圧延金属板の多チャンネル自動超音波探傷方法および装置
WO2005121771A1 (ja) * 2004-06-14 2005-12-22 Kabushiki Kaisha Toshiba 3次元超音波画像化装置
CN102016566A (zh) * 2008-03-27 2011-04-13 住友金属工业株式会社 超声波探伤方法和装置
CN102282462A (zh) * 2008-11-19 2011-12-14 住友金属工业株式会社 超声波探伤方法及装置
CN103765206A (zh) * 2011-06-22 2014-04-30 新日铁住金株式会社 超声波探伤方法和超声波阵列探头
CN104350381A (zh) * 2012-07-04 2015-02-11 新日铁住金株式会社 缺陷检测装置、缺陷检测方法、程序以及存储介质

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