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Method of inspecting a volume of a composite component, apparatus for inspecting the composite component and a computer program (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2918017.A1
Fecha publicacion
13/07/2022
Numero solicitud
ES20220030412
Fecha presentacion
09/05/2022

En detalle

Resumen

The invention refers to a method (100) of inspection of a volume of a component (300), which includes: - Inducing (101) an ultrasound wave in the component; - For several portions of an anterior surface (301) of the component (300): - Receive (1021) an ultrasound wave in response to the induced ultrasound wave; - Estimate a waveform (1031) of the ultrasound wave received; - Estimate (1041) an instant frequency from the estimation of the waveform, being the instant frequency of a portion of the ultrasound wave received, being the portion of the wave received reflected in a posterior surface (302) of the component (300) before receiving the portion of the wave; - Assign (1051) to the portion of the anterior surface (301) The estimation of instant frequency (8). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. REIVINDICACIONES 1. Método (100) de inspección de un volumen de un componente (300), estando el volumen delimitado por una superficie anterior (301) del componente (300) y por una superficie posterior (302) del componente (300); comprendiendo el método (100): • inducir (101), por medio de un transductor de transmisión, una onda de ultrasonido de inspección a una frecuencia central nominal en al menos una porción de la superficie anterior (301) del componente (300); • recibir (1021) una onda de ultrasonido en respuesta a la onda de ultrasonido inducida en la porción de la superficie anterior (301) para cada porción de la superficie anterior (301) del componente (300), • recibir, por medio de un transductor de recepción, una pluralidad de ondas de ultrasonido (1031) en respuesta a la onda de ultrasonido de inspección inducida, representando la forma de la onda una evolución temporal de intensidad de la onda de ultrasonido recibida, • calcular, por medio de un medio de procesamiento (203) conectado al transductor de recepción, la transformada de Hilbert de la forma de la onda de ultrasonido recibida, • calcular la amplitud instantánea a partir de la transformada Hilbert, • Calcular el valor de atenuación para cada porción de la superficie posterior (302) del componente (300), • calcular una representación de la señal C-scan de la atenuación calculada, • calcular al menos una transformada de Fourier para la onda de ultrasonido (s_r2) recibida dentro del rango de la frecuencia de muestreo relativa a un pico del eco de salida máximo (9) para la al menos una porción de la superficie posterior (302) del componente (300), • calcular una señal de ratio R, en valor absoluto, de la al menos una transformada de Fourier calculada dividida entre la transformada de Fourier de la onda de ultrasonido recibida en respuesta a una onda de ultrasonido de referencia (s_r1) inducida en un fluido líquido en proximidad a al menos una porción de la superficie posterior (302) del componente (300), • seleccionar de cada señal de ratio R, al menos un rango de una frecuencia de análisis superior próxima a la frecuencia nominal central y al menos un rango de una frecuencia de análisis inferior que es inferior a la frecuencia de análisis superior e inferior a la frecuencia nominal central, • calcular una imagen del rango de la frecuencia de análisis superior, y del rango de la frecuencia de análisis inferior, • Comparar las imágenes correspondientes a la señal de ratio R de la frecuencia de análisis superior calculada, la señal de ratio R de la frecuencia de análisis inferior calculada y la señal C-scan de atenuación calculada para cada porción de la superficie posterior del componente (300) para clasificar un nivel de porosidad del volumen del componente (300) analizado. El método de acuerdo con la reivindicación 1, comprendiendo el método • Inducir, por medio de un segundo transductor de transmisión, al menos una segunda onda de ultrasonido de inspección en la al menos una porción de la superficie posterior (302) del componente (300), siendo la segunda onda de ultrasonido de inspección menor que la onda de ultrasonido de inspección a la frecuencia central nominal, • recibir, por medio del segundo transductor de recepción, al menos una onda de ultrasonido en respuesta a la segunda onda de ultrasonido de inspección inducida en la al menos una porción de la superficie posterior (302) del componente (300), • Calcular (1031), por medio del medio de procesamiento (203), al menos una forma de onda de la onda de ultrasonido recibida, definiendo la forma de onda fases instantáneas de la onda de ultrasonido recibida, • Calcular, por medio del medio de procesamiento, la amplitud instantánea a partir de la transformada Hilbert calculada para la al menos una forma de onda de la onda de ultrasonido recibida • Calcular (1041), por medio del medio de procesamiento (203), al menos una fase instantánea a partir de la forma de onda calculada, siendo la fase instantánea una porción de la onda de ultrasonido recibida, siendo la porción de la onda reflejada en la superficie posterior (302) del componente (300) antes de la recepción de la porción de la onda, • Calcular, por medio del medio de procesamiento (203), una imagen de la fase instantánea calculada, y una imagen de la amplitud instantánea calculada, • Comparar, por medio del medio de procesamiento (203), las imágenes de la fase instantánea calculada, las imágenes de la amplitud instantánea calculada y las imágenes de la señal C-scan de atenuación calculada para clasificar un nivel de porosidad de defectos de al menos una porción del componente. 3. El método de acuerdo con la reivindicación 2, comprendiendo el método determinar un instante mediante: <o>calcular módulos instantáneos de la transformada de Hilbert de la estimación de la forma de onda, definiendo la forma de onda fases instantáneas y amplitudes instantáneas de la onda de ultrasonido recibida; <o>determinar un instante de un máximo de los módulos instantáneos calculados; y <o>sumar al instante del máximo una estimación de un tiempo de propagación (4) de sonido por el componente (300), transcurriendo el tiempo de propagación desde que la onda inducida atraviesa la porción de la superficie anterior (301) hasta que la onda inducida regresa a la porción de la superficie anterior (301) tras una única reflexión en la superficie posterior (302); y <o>estimar la fase instantánea usando el instante resultante (6) de la suma. 4. El método de acuerdo con la reivindicación 2 o 3, comprendiendo el método determinar un instante mediante: <o>calcular módulos instantáneos de una transformada de Hilbert de la estimación de la forma de onda, definiendo la forma de onda fases instantáneas y amplitudes instantáneas de la onda de ultrasonido recibida; <o>determinar un instante de un máximo de los módulos instantáneos; <o>sumar al instante del máximo una estimación de un tiempo de propagación (4) de sonido por el componente (300), transcurriendo el tiempo de propagación desde que la onda inducida atraviesa la porción de la superficie anterior (301) hasta que la onda inducida regresa a la porción de la superficie anterior (301) tras una única reflexión en la superficie posterior (302); y <o>determinar un instante de un máximo de los módulos instantáneos de un intervalo continuo de tiempo (5) no nulo, comprendiendo el intervalo continuo de tiempo (5) un instante resultante (6) de la suma y teniendo el intervalo continuo de tiempo (5) una extensión de como máximoTmaxsegundos, siendo: <img class="EMIRef" id="e067d4c8-6b0c-4cbb-b8f8-0b7cc885a336-imgf000037-0001" /> donde: e: espesor del componente (300), y v: velocidad de propagación de sonido en un volumen sin defectos del componente (300); y comprendiendo el método estimar la fase instantánea usando el instante del máximo de los módulos instantáneos del intervalo continuo de tiempo (5). 5. El método de la reivindicación 3 o 4, comprendiendo el método estimar el tiempo de propagación de sonido por el componente resolviendo la ecuación: <img class="EMIRef" id="e067d4c8-6b0c-4cbb-b8f8-0b7cc885a336-imgf000038-0001" /> donde: t: es la estimación del tiempo de propagación (4) de sonido; e: es un espesor del componente (300) desde la superficie posterior (301) hasta la superficie posterior (302); y v: es una velocidad de propagación de sonido en un volumen sin defectos del componente (300). 6. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la onda de ultrasonido inducida tiene una frecuencia igual o superior a 5 MHz. 7. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la segunda onda de ultrasonido inducida tiene una frecuencia igual o inferior a 2,5 MHz. 8. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la segunda onda de ultrasonido inducida tiene una frecuencia igual a 0,3 MHz. 9. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, done las imágenes son una representación visual en una escala de colores, representando cada color de la escala de colores una medida de frecuencia; y teniendo cada ubicación de la imagen un color. 10. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo el método identificar porciones de la superficie anteriores (301) que componen una región con forma de línea, siendo las estimaciones de fase instantánea asignadas a las porciones de la región con forma de línea menores que las estimaciones de fase instantánea asignadas a todas las porciones de la superficie anteriores (301) exteriores a la región con forma de línea y contiguas a las porciones de la región con forma de línea. 11. Aparato (200) de inspección por ultrasonido para inspeccionar un componente, comprendiendo el aparato (200): Al menos un transductor de transmisión (201) de ondas de ultrasonido; Al menos un transductor de transmisión (202) de ondas de ultrasonido acoplable a porciones de una superficie de un componente; y Al menos un medio de procesamiento (203) comunicativamente conectado al transductor de recepción (202) de ondas de ultrasonido; estando el medio de procesamiento (203) configurado para: i) recibir datos de una onda de ultrasonido recibida por el transductor de recepción (202) de ondas de ultrasonido; ii) recibir una ubicación del transductor de recepción (202) de ondas de ultrasonido. 12. Programa de ordenador, comprendiendo el programa de ordenador instrucciones para que el aparato de la reivindicación 11 ejecute el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

Etiquetas

Inventores
Caballero Garzón Juan IgnacioSket FedericoMenasalvas Ruiz ErnestinaGonzález Martínez Carlos DanielGonzalo Martin ConsueloCaballero Garzon Juan IgnacioGonzalez Martinez Carlos Daniel
Solicitantes
Universidad Politécnica de MadridFundacion Imdea MatFundacion Imdea Materiales
Clasificacion ipc
G01N 29/ 12 A I
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