徐菲菲,柏松,袁志剛
(1.中國科學院沈陽計算技術研究所有限公司,遼寧 沈陽 1 1 0 1 6 8;2.中航工業沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司,遼寧 沈陽 1 1 0 0 4 3)
一種新型數字水浸超聲探傷系統的研制
徐菲菲1,柏松2,袁志剛2
(1.中國科學院沈陽計算技術研究所有限公司,遼寧 沈陽 1 1 0 1 6 8;2.中航工業沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司,遼寧 沈陽 1 1 0 0 4 3)
本文介紹了一種新型數字水浸超聲探傷系統的設計方法與實現工藝。該系統采用A型脈沖反射式結構,利用可編程A S I C技術實現超聲數字信號處理,基于P C和F P G A平臺研制一種新型模塊化的超聲探傷系統,成功應用于航空復合材料餅盤件的缺陷檢測,并取得良好的應用效果。
水浸超聲探傷系統;A型脈沖反射式;A S I C;F P G A
無損檢測被認為是現代工業的重要支柱,而超聲波探傷技術是無損檢測重要手段之一,它是提高產品質量,保證產品性能的必要手段。由于超聲波探傷是利用材料本身或內部缺陷對超聲波傳播所表現出來的聲學性質不同,從而非破壞性的檢測被測工件內部以及表面的缺陷情況,被廣泛應用于機械制造、交通運輸、國防、電力等各個領域。
水浸超聲檢測技術是將超聲探頭和被測工件全部浸入水中,水作為超聲波傳播的耦合介質,超聲波通過水媒介傳遞到被檢測工件進行工件內部缺陷檢測的技術。由于水的介質特性,只有超聲縱波能夠在水介質中進行傳播,但是隨著超聲波聲束相對于被檢測工件表面可以以不同的入射角入射,因此試塊中仍然可以產生出縱波、橫波、表面波、蘭姆波等波形,從而實現不同性質的超聲檢測。近年來微電子學和計算機技術的飛速發展,為超聲探傷技術提供了巨大的發展動力。早期的水浸超聲探傷系統已不能適應探傷技術發展的需要,一些關鍵性的性能指標已滿足不了實際探傷的需求。當代超聲檢測技術不僅要實現缺陷檢測的高準確率和高可靠性,而且還要融合現代信息處理技術,從而實現超聲檢測的數字化、圖像化、實時化、智能化。因此,為提高國產水浸超聲探傷系統的水平,本文研制出一種新型數字水浸超聲探傷系統,對傳統探傷儀中信號采樣與壓縮等功能設計成專用硬件模塊,以提高系統響應速度。并使用小波變換算法對采集的超聲回波信號進行降噪處理,基于神經網絡技術實現缺陷的定量分析。
1.1 超聲波探傷的基本原理
超聲波具有束射性,在一定介質中傳播時具有保持速度不變的特性,在不同介質的界面傳遞時會出現反射、折射等現象。超聲波探傷技術就是利用這種超聲波束的這種性質來判斷被檢工件內部是否存在缺陷、異物以及其缺陷、異物的位置和大小等。
超聲波的發射和接受過程實際上就是能量轉換的過程。由于超聲波本質上就是一種高頻率聲波,它可以通過在具有壓電特性或磁滯伸縮效應的材料上施加高頻率可變電壓便可實現。即在壓電晶片兩面的電極上施加高頻交流電壓,壓電晶片就會隨著電壓的方向和大小、在厚度方向產生伸縮現象。利用壓電晶片的這一特性,把伸縮振動加載被檢測工件上,工件材料質點就會產生振動,從而產生超聲波。超聲波的接收過程,則是與超聲波發射相反的過程,當超聲波回波傳回到被檢材料表面時帶動表面產生振動,反過來促使壓電晶片隨之發生伸縮動作,因而在壓電晶片的電極間產生會微小的電壓信號。對此小電壓信號進行信號放大及濾波處理,就可在顯示器上進行超聲波回撥的觀察和測定。
1.2 新型水浸超聲探傷系統結構
該新型水浸超聲檢測系統由工控機、超聲發射接收模塊、運動執行機構、探頭、水箱等組成。超聲發射接收模塊是進行超聲檢測的核心部件,而探頭是探傷系統的外部接口。超聲發射接收模塊主要作用是激勵探頭發射超聲波,同時將探頭接收的超聲波回波信號進行采集及小信號處理,將被測工件內部缺陷情況通過工控機以圖形方式顯示出來,從而觀測被探工件內部有無缺陷,以及缺陷位置和缺陷大小等信息,以此來評價被檢測工件的質量情況。探頭安裝在運動執行機構上,可自動執行工控機存儲的探傷掃描程序。被探工件放置在水箱工作臺上和探頭通過水耦合進行缺陷檢測(圖1)。

圖1 數字化水浸超聲探傷系統結構原理圖
超聲發射接收模塊以模擬式超聲探傷儀為基礎,基本功能主要包括超聲波的發射、接受,和對接收到的超聲回波信號進行采樣、壓縮、去噪等處理,采用DS P技術對界面回波和由缺陷引起的回波進行信號處理等。此外還具有閘門控制、濾波器、計算機接口等功能。模塊基本電路構成如圖2所示。

圖2 超聲波發射接收模塊電路原理圖
根據餅盤件的實際情況,研制了一套水浸超聲探傷系統的自動執行機構。設計了機械傳動與探頭A B雙擺頭支架等機構,設計了檢測過程自動控制裝置,該機構帶動探頭運動,實現自動探傷掃描過程。A B雙擺頭支架結構示意圖如圖3所示。
超聲探傷系統軟件從功能上可分為兩大模塊:超聲信號處理模塊和運動控制模塊,如圖4所示。超聲信號處理模塊包含超聲發射參數設定、閘門校準、超聲回波信號采集、小波去噪、波形顯示、缺陷定位、T C G校準等主要功能模塊;運動控制模塊主要包含掃描路徑規劃、運動參數設定、運動安全性監測、手動/自動控制等主要功能。

圖3 A B雙擺頭結構示意圖

圖4 超聲探傷系統軟件結構圖
本文以研究和設計實現一種新型數字水浸超聲探傷系統為主要內容,分析了超聲探傷系統結構原理;為提高回波信號處理速度,設計專用硬件電路進行信號處理;通過設計A B雙擺頭結構對被檢測件實現更好的掃描路徑規劃;此外,專用的超聲探傷系統軟件能更便捷的進行掃描操作及缺陷定位,界面直觀且易于操作。根據掃描圖像,操作人員可以對被檢測件的質量進行準確的判斷,為餅盤件內部質量提供有力依據。
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