Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использов ано . ; . . .2-.. для получения изображения дефектов при акустическом контроле, основанном на явлении диффузного или зеркального отражения сигналов от дефектов. Целью изобретения является расширение области применения за счет использования при зеркальном и теневом акустических методах контроля. Заранее рассчитывают значения параметров акустических сигналов, соответствующих различным участкам контролируемой зоны, образованным линиями положения дефектов. Озвучивают зону с четырех взаимно перпендикулярных направлений, сравнивают параметры сигналов с расчетными и оценивают изображение дефекта по четырем точкам его поверхности. 4 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (л)з G 01 N 29/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4755940/28 (22) 25.09.89 (46) 29.02.92, Бюл. М 8 (71) Институт электросварки им. Е.Î,Патона (72) В.Ф.Давиденко (53) 620,179.16 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

ЬВ 211857, кл. G 01 N 29/14, 1968,, Акустйческая эмиссия и ее применение для нераэруаающего контроля в ядерной . энергетике.М.: Атомиздат, 1980, с, 87-92; (54) СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ (57) Изобретение. относится к неразрушающему контролю и может. быть использовЪно

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для получения изображения дефектов при акустическом контроле, основанном на явлении диффузного или зеркального отражения сигналов от дефектов.

Целью изобретения является расширеwe области использования путем применения при зеркальном и теневом акустических методах коцтроля.

На фиг. 1 представлены линии положения дефекта при зеркальном эхо-методе контро. ля; на фиг.2 — то же, при диффузном эхо-методе контроля; на фиг,З вЂ” схема озвучивания контролируемой зоны сварного стыкового соединения при диффузном эхо-методе контроля; на фиг.4- структурная схема устройства для реализации способа

„„5U„„1716425 А1 для получения изображения дефектов при акустическом контроле, основанном на явлении диффузного или зеркального отражения сигналов от дефектов. Целью изобретения является расширение области применения за счет использования при зеркальном и теневом акустических методах контроля. Заранее рассчитывают значения параметров акустических сигналов, соответствующих различным участкам контролируемой зоны, образованным линиями положения дефектов, Озвучивают зону с четырех взаимно перпендикулярных направлений, сравнивают параметры сигналов с расчетными и оценивают иэображение дефекта по четырем точкам его поверхности. 4 ил.

1 восстановления изображения дефектов при акустическом контроле. авввВр

В устройстве; реализующем способ. четыре преобразователя 1 — 4 соединены через секцию коммутатора 5 с генератором 6 зон-; + дирующих импульсов, который запускаю- ЬЭ щим входом соединен через первую линию Ql

7 задержки с первым выходом синхронизатора 8, Второй выход синхронизатора 8 оо-: ) единен со счетным входом четырехразрядного счетчика 9, выходы которого соединены с входами дешифратора

10, имеющего четыре раздельные выхода; эти выходы соединены с управляющими входами трех секций коммутатора 5. Между первой и второй секциями коммутатора 5 включен усилитель 11 эхо-сигналов, а выход второй секции коммутатора 5 соединен с

1716425

15

25

40

— — j{R n — ) ан»»»»»

Н fl »H

-«44 nff2i„w»»)b ан)ф fl

5 0

» усилителем 12 теневых сигналов. Выход ге- . нератора 6 зондирующих импульсов соединен также со второй линией 13 задержки, задержка которой равна удвоенной задержке акустических сигналов в призме преобразователей 1-4. Выход второй линии 13 задержки соединен с установочным входом триггера 14, а выход триггера 14 соединен с входом регулируемого генератора 15 тактовой частоты, выход которого соединен с входом многоразрядного делителя 16 частоты.

Выходы первых "К" разрядов делителя 16 частоты соединены с информационными входами четырех ОЗУ 17 — 20, записывающие входы которых соединены с выходами второй секции коммутатора 10. Многоразрядные выходы ОЗУ 17 — 20 соединены с входами четырех ПЗУ 21-24 так, что входы каждого ПЗУ 21 — 24 соединены с выходами двух соседних ОЗУ 17-20

Многоразрядные выходы ПЗУ 21-24 через мультиплексор 25 соединены с дисплеем 26. В ыход усилителя 12 теневых сигналов соединен с первыми входами первой и второй схем 27 и 28 совпадения. Вторые входы первой и второй схем 27 и 28 совпадения соединены с прямым выходом К+1.разряда делителя 16 частоты и с инверсным выходом

К+2 разряда делителя 16 частоты; их выходы соединены соответственно с первой и второй сигнальными лампочками 29 и 30, Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле осуществляют следующим образом.

Например, осуществляют контроль сварного:стыкового соединения листов. Озвучивание осуществляют при помощи четы- рех наклонных преобразователей 1 — 4 с углами ввода 45о, Преобразователи располагают симметрично относительно оси сварного соединения, образуя две пары встречно направленных преобразователей

1-4, сдвинутых один относительно другого на один ход центрального луча в листе данной толщины. Каждая из двух пар преобразователей 1-4 может пропускать акустические сигналы поочередно в двух направлениях, изменяя у двух преобразователей функции излучателя и приемника ультразвука. Прошедшие теневые сигналы используют для точной настройки частоты дискретизации времени прохождения акустических сигналов между преобразователем и дефектом в зависимости от толщины листа.

На развертке лучей, направленных из четырех центров излучения, образуют квадрат с диагональю, равной одному ходу центрального луча, На этот квадрат условно накладывают четыре сетки из линий положения, которыми являются окружности, проведенные иэ центров, совпадающих с точками ввода четырех преобразователей

1 — 4.

Первая сетка из линий положения соответствует излучению ультразвука из 1-й и

2-й точек ввода, вторая сетка — иэ 2-й и 3-й точек ввода, третья сетка — из 3-й и 4-й точек ввода и четвертая сетка — из 4-й и 1-й точек ввода, Линии положения — это геометрические места равных задержек сигналов, являющиеся окружностями при равных во всех направлениях скоростях распространения ультразвука.

В прямоугольной системе координат с началом в нижнем левом углу квадрата линии положения для четырех центров излучения будут описываться следующими уравнениями:

Xã+ Уг+ 4Н Х 6Н Y+ 13Нг - R<ã

Х +У +2Н Х+2Н Y+2H — Вгг 0;

Х +У вЂ” 4Н Х+2Н Y+5H — йз =0;

Х + Y — 6Н Х вЂ” 6Н Y+ 18Н вЂ” R4 = О, где Н вЂ” толщина контролируемых листов; й{; Вг; йз; R4 — дальности отражающих поверхностей дефектов от точек ввода соответствующих преобразователей;

Х и У вЂ” координаты точек в прямоугольной системе координат.

Эти уравнения решают совместно и попарно в соответствии со схемами четырех указанных сеток, получают алгоритмы преобразования натуральных координат, которыми являются измеряемые в цифровом виде задержки сигналов, в прямоугольные координаты дисплея 26, Для каждой сетки получают пару уравнений отдельно для Х и для У, вычисляемые через пары натуральных координат. Заранее вычисленные преобразования координат записывают в ПЗУ

21-24.

Приведены алгоритмы преобразования координат для четырех ПЗУ 21-24. т = р ({2 »»» ) (1ьа » ) j — ({2 п — ) -{» и — дhH»d ЬН Ф а»» 2»б d»» 1 d»» „- ({ »»н)*Ф ан) ) - ».з;

1716425 где п1, и, пз. п4 — цифровые значения задержек сигналов в соответствующих акустических каналах, отсчитываемые от углов квадрата, образующего кадр дисплея 26;

Ь Н вЂ” шаг дискретизации диагонали квадрата;

- -н- число дискретов в диагонали квадрата(это число удобно брать равным 2К где k — число разрядов двоичного счетчика

9, с которого считывается код текущей КООрдинзты дефекта).

Эти алгоритмы переводят на язык программы для соответствующих Э ВМ, по которым рассчитываются таблицы, входными данными которых являются натуральные координаты, з выходными — прямоугольные координаты дисплея. Эти таблицы записывают в ПЗУ 21-24 для четырех пар натуральных координат.

Синхронизатор 8 вырабатывает импульсы, следующие с частотой, которая в четырех раза больше частоты коммутации каналов и равна частоте зондирования. Эти импульсы, пройдя первую линию 7 задержки, запускают генератор 6 зондирующих импульсов. С другой стороны импульсы той же частоты поступают на четырехразрядный счетчик 9 и с него на дешифратор 10, на выходах которого последовательно образуются импульсные напряжения, которыми запитываются управляющие катушки герконовых реле "а", "б", "в" и "г".

Одновременно каждая катушка включает нормально открытые контакты трех реле, каждое из которых входит в состав трех разных секций коммутатора 5. Зондирующие импульсы, подаваемые в первую секцию коммутатора 5, по четыре раза провходят на каждый из четырех преобразователей и через эти же контакты обратно проходят на усилитель 11 зхо-сигналов, которые далее через контакты третьей секции коммутатора 5 уже усиленными проходят на записывающие входы ОЗУ 17-20.

В это же время через контакты второй секции коммутатора 5 проходят теневые сигналы от преобразователей 1-4, расположенных встречно с возбуждаемым (1-3, 2-4, 3 — 1 и 4 — 2), которые усиливаются в усилителе

12 теневых сигналов и поступают на две схемы совпадения. Выходы схем совпадения запитывают сигнальные лампочки 19 и

20, по которым оператор производит настройку частоты генератора 15 тактовой частоты, В результате того, что момент стыковки прямого выхода k+1-ro и инверсного выхода

1+2-го разрядов совмещается с моментом прихода теневых сигналов по признаку за5

55 горания обеих лампочек 19 и 20, что достигается регулированием частоты генератора

15 тактовой частоты, то каждый из четырех периодов, соответствующих. одному ходу луча между встречно направленными преобразователями 1-4, будет дискретизироваться на Ъ" частей. Какое-либо стробирование эхо-сигналов не требуется, так как преждевременно поступающие сигналы будут перезаписаны, т.е. стерты теми сигналами, которые придут позже. Изменять характер записываемой информации можно лишь регулированием уровня дискриминации эхо-сигналов.

После переключения коммутатора 5 информация хранится в ОЗУ 17-20 следующего цикла работы этого канала. С двух соседних по времени ОЗУ 17-20 информация поступает на вход ПЗУ 21-24, где преобразуется в выходы соответствующих прямоугольных координат Х и У, которые мгновенно отображают точку на экране дисплея 26. Затем происходит включение следующей пары преобразователей 1 — 4, озвучивающих дефект под другим ракурсом, и отображение следующей точки, принадлежащей дефекту. Всегр каждый дефект будет отображаться четырьмя точками, соответствующими точкам пересечения четырех линий положения, каждая из которых проходит через наиболее характерную, "Светящуюся" точку поверхности дефекта.

Если провести отрезки линий положения между точками их пересечения, то образовавшаяся фигура будет охватывать дефект как бы касательными к его поверхности, вогнутыми внутрь. Получаемые фигуры вполне могут служить для расшифровки характера дефектов и измерения их характерных размеров, Таким образом предлагаемый способ позволяет расширить область применения путем озвучивания контролируемой зоны во взаимно перпендикулярных направлениях и оценке изображения дефекта по фигуре, образованной отрезками соответствующих

"линий положения", Формула изобретения

Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле. заключающийсяся,в том, что располагают акустические преобразователи по периферии контролируемой зоны, наносят в контролируемой зоне с заданным шагом дискретности измеряемого параметра сигнала линии положения дефектов относительно преобразователей, определяют значения параметров сигналов для участков, ограниченных пересекающимися линиями положения, полученную таблицу значений л

1716425

3цниу положения: снап эллипс

t >8,рсоа

<Риг.f параметров и соответствующих им участков запоминают, измеряют текущие значения параметров сигналов от дефектов, сравнивают их с табличными значениями, по результатам сравнения определяют координаты точек, принадлежащих изображениюдефекта, отл Ичаю щийся тем, что, с целью расширения области использования, направляют диаграммы направленности преобразователей в контролируемую зону, производят поочередное обнаружение дефекта по четырем взаимно перпендикулярным направлениям по диффузному или зеркальному отражению сигналов от дефектов, поочередно получают координаты точек пересечения двух последова5 тельных линиИ положения, после получения четырех точек пересечения образуют соответствующий участок путем соединения их отрезками линий положения, образующими вогнутый четырех10 угольник, а изображение дефекта оценивают по фигуре, образованной этими линиями.

1716425

Составитель К. Хилков

Редактор С. Лисина Техред ММоргентал Корректор О. Кравцова

Заказ 609 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

ИЗОЗ5, Москва, Ж-35, Раушсквя нэб. ° 4!5

Производственно-издательский комбинат "Патент", f. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле Способ восстановления изображения дефектов при акустическом контроле 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для дефектоскопии и визуализации внутренней структуры материалов и изделий, а также для медицинской диагностики

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для визуализации внутренней структуры и дефектоскопии промышленных изделий и материалов, а также для медицинской диагностики

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к сканирующей акустической микроскопии, и может быть использовано для визуализации пространственного распределения структурно-механических характеристик микрообъектов

Изобретение относится к неразрушающему контролю акустическими методами

Изобретение относится к исследованию твердотельных материалов акустическими методами и может найти применение в физических исследованиях, а также при неразрушающем контроле материалов и изделий

Изобретение относится к фотоакустической микроскопии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к акустической технике и может быть использовано при ультразвуковой интроскопии внутренней структуры акустически прозрачных сред

Изобретение относится к ультразвуковой дефектоскопии изделий и материалов и может быть использовано в различных отраслях промышленности для определения качества продукции при контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю ультразвуковым методом и используется для обнаружения, визуализации и определения размеров дефектов

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий ультразвуковым методом и может быть использовано для контроля толстолистового проката

Изобретение относится к медицинской ультразвуковой диагностической аппаратуре, более конкретно к ультразвуковым средствам формирования и визуализации трехмерных изображений строения костных структур при неинвазивных медицинских обследований пациентов

Изобретение относится к области контроля качества листового стекла и может быть использовано для контроля структуры листового стекла при его производстве и последующей эксплуатации

Изобретение относится к области физической оптики и акустоэлектронике и может быть использовано для контроля качества многослойных плоских пластин на предмет выявления дислокации и формы внутренних неоднородностей в таких объектах путем визуализации неоднородностей в видимом свете

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для эхолокации подводных объектов при задачах ультразвукового неразрушающего контроля и ультразвуковой медицинской диагностики внутренних органов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при ультразвуковой диагностике плоских металлоконструкций определенной толщины
Наверх