RU2480740C1 - Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2480740C1
RU2480740C1 RU2011148170/28A RU2011148170A RU2480740C1 RU 2480740 C1 RU2480740 C1 RU 2480740C1 RU 2011148170/28 A RU2011148170/28 A RU 2011148170/28A RU 2011148170 A RU2011148170 A RU 2011148170A RU 2480740 C1 RU2480740 C1 RU 2480740C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
echo signal
propagation delays
ultrasonic waves
channel matched
Prior art date
Application number
RU2011148170/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Букварёв
Михаил Владимирович Мартынюк
Лев Абрамович Пасманик
Владимир Алексеевич Смирнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОТЕС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОТЕС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОТЕС"
Priority to RU2011148170/28A priority Critical patent/RU2480740C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480740C1 publication Critical patent/RU2480740C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для измерения механических напряжений в одно- и двухосном напряженном состоянии конструкционных материалов эхо-импульсным методом. Сущность заключается в том, что в среду вводят зондирующий сигнал с узким главным лепестком его автокорреляционной функции и принимают эхо-сигнал, после приема эхо-сигнала получают его автокорреляционную функцию путем согласованной фильтрации, при этом в качестве зондирующего сигнала используют произвольный широкополосный сигнал и осуществляют согласованную фильтрацию для многократно отраженного эхо-сигнала в диапазоне ожидаемых задержек, представляют отображение задержек распространения ультразвуковых волн как результат многоканальной согласованной фильтрации в виде поверхности, образованной отсчетами времени по оси ординат, номерами и выходными сигналами каналов многоканального согласованного фильтра соответственно по осям абсцисс и аппликат. Технический результат: обеспечение возможности различения нескольких сдвиговых и продольных волн, одновременно присутствующих в эхо-сигнале, и измерения задержек их распространения независимо. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для измерения механических напряжений в одно- и двухосном напряженном состоянии конструкционных материалов эхо-импульсным методом на основе явления акустоупругости с помощью сдвиговых и продольных волн, распространяющихся по нормали к плоскости действия напряжений.
Известен ультразвуковой способ измерения толщины изделия с большим затуханием ультразвука, заключающийся в том, что в материал излучают зондирующий фазоманипулированный сигнал с узким главным лепестком его автокорреляционной функции, принимают донный эхо-сигнал, после приема эхо-сигнала получают его корреляционную функцию путем оптимальной фильтрации, фиксируют момент времени, при котором эта функция максимальна, а время распространения сигнала в материале определяют как интервал между моментом окончания фазоманипулированного зондирующего сигнала и зафиксированным моментом времени (патент РФ №20552769, G01B 17/02, опубликованный 20.01.1996) - прототип.
Он же может служить и прототипом устройства для реализации способа, включающего последовательно соединенные генератор широкополосных возбуждающих сигналов и широкополосный излучающий ультразвуковой преобразователь, последовательно соединенные широкополосный приемный ультразвуковой преобразователь, входной усилитель, оптимальный фильтр.
Недостаток этого решения - невысокая точность измерения задержки распространения ультразвуковой волны при наличии в материале двух сдвиговых волн, имеющих разную, но близкую скорость распространения (двух мод), что соответствует малому коэффициенту акустической анизотропии. Снижение точности происходит из-за взаимного влияния двух близкорасположенных пиков корреляционной функции, ширина главного лепестка которых определяется, главным образом, шириной частотной полосы тракта.
Недостатком данного способа также является использование только фазоманипулированных сигналов, т.к. существуют другие классы широкополосных сигналов, например ЛЧМ (линейно-частотно-модулированных) сигналов, имеющих более подходящий вид автокорреляционной функции.
Таким образом, из анализа уровня техники определения задержек распространения ультразвуковых волн видно, что в известных способах и устройствах не решена задача точного определения задержек распространения, одновременно присутствующих в материале сдвиговых и продольных ультразвуковых волн.
Эти недостатки устраняются предлагаемым решением.
Решается задача повышения точности определения задержек ультразвуковых волн.
Технический результат состоит в возможности различения нескольких сдвиговых и продольных волн, одновременно присутствующих в эхо-сигнале и измерения задержек их распространения независимо.
Этот технический результат достигается тем, что в способе измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах, заключающемся в том, что в среду вводят зондирующий сигнал с узким главным лепестком его автокорреляционной функции и принимают эхо-сигнал, после приема эхо-сигнала получают его автокорреляционную функцию путем согласованной фильтрации, в качестве зондирующего сигнала используют произвольный широкополосный сигнал и осуществляют согласованную фильтрацию для многократно отраженного эхо-сигнала в диапазоне ожидаемых задержек, представляют отображение задержек распространения ультразвуковых волн как результат многоканальной согласованной фильтрации в виде поверхности, образованной отсчетами времени по оси ординат, номерами и выходными сигналами каналов многоканального согласованного фильтра соответственно по осям абсцисс и аппликат;
в устройстве для реализации способа, содержащем последовательно соединенные генератор широкополосных возбуждающих сигналов и широкополосный излучающий ультразвуковой преобразователь, последовательно соединенные широкополосный приемный ультразвуковой преобразователь, входной усилитель, фильтр использован многоканальный согласованный, соединенный с выходом входного усилителя, блок отображения сигналов с выхода многоканального фильтра, блок вычисления задержек, причем выходы многоканального согласованного фильтра соединены с входами блока отображения сигналов и блока вычисления задержек.
При данном способе измерения принятый сигнал представляет собой совокупность отраженных ультразвуковых сигналов. При наличии нескольких волн (мод), одновременно присутствующих в эхо-сигнале, принятый сигнал может быть представлен в виде суммы откликов, имеющих разный интервал повторения.
Предлагаемый способ реализуется устройством, блок-схема которого представлена на Фиг.1, на Фиг.2 приведена структура второго каскада многоканального согласованного фильтра. На Фиг.3 представлен пример осциллограммы эхо-сигнала, полученного при акустическом зондировании металлической заготовки с коэффициентом акустической анизотропии ≈7%. Вдоль оси абсцисс - номера отсчетов следующих с частотой 180 МГц, вдоль оси ординат - значения эхо-сигнала после аналого-цифрового преобразования. На Фиг.4 представлен результат согласованной фильтрации сигнала изображенного на Фиг.3, полученный с выхода первого каскада многоканального согласованного фильтра. На Фиг.5 представлен результат многоканальной согласованной фильтрации эхо-сигнала, изображенного на Фиг.4 вторым каскадом многоканального согласованного фильтра, отображенный в виде поверхности.
Устройство для реализации способа включает последовательно соединенные генератор 1 широкополосных возбуждающих сигналов и широкополосный излучающий ультразвуковой преобразователь 2, последовательно соединенные широкополосный приемный ультразвуковой преобразователь 4, входной усилитель 5, многоканальный согласованный фильтр 6 с последовательностью импульсов с ожидаемыми задержками распространения ультразвуковых волн, соединенный с выходом входного усилителя 5, блок 7 отображения сигналов с выхода многоканального согласованного фильтра 6, блок 8 вычисления задержек, причем выходы многоканального согласованного фильтра 6 соединены с входами блока 7 отображения сигналов и блока 8 вычисления задержек.
Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах заключается в следующем.
В среду (блок 3 на Фиг.1) вводят с помощью излучающего ультразвукового преобразователя 2 (Фиг.1) зондирующий сигнал с узким главным лепестком его автокорреляционной функции, с этой же стороны изделия с помощью приемного ультразвукового преобразователя 4 (Фиг.1) принимают многократно отраженный эхо-сигнал в диапазоне ожидаемых задержек, усиливают его во входном усилителе 5 (Фиг.1) и подают на вход многоканального согласованного фильтра 6 (Фиг.1). Многоканальный согласованный фильтр 6 является двухкаскадным фильтром. Первый каскад представляет собой фильтр, согласованный с зондирующим сигналом, и выполняет операцию арифметической свертки усиленного эхо-сигнала с выхода входного усилителя 5 с комплексно-сопряженным образцом зондирующего сигнала. Второй каскад представляет собой набор К межпериодных фильтров порядка NR, выполненных в соответствии с Фиг.2. Каждый из этих фильтров настроен на собственный интервал повторения Tj и выполняет операцию:
Figure 00000001
где S(t) - принятый эхо-сигнал,
Ci - отсчеты весового окна, которое может применяться для уменьшения взаимного влияния близко расположенных мод;
tn - момент времени, соответствующий n-му отсчету эхо-сигнала.
В качестве весового окна, например, может быть использовано единичное весовое окно (Ci=1,
Figure 00000002
i=1÷NR).
Количество фильтров (К) в наборе определяется требуемым диапазоном измеряемых интервалов и дискретностью представления результата.
Степень селекции мод зависит от порядка межпериодных фильтров (NR) и реального количества откликов в эхо-сигнале, формы импульсов в эхо-сигнале, коэффициентов весового окна Ci и, например, для прямоугольного весового окна и эхо-сигнала, представляющего собой последовательность радиоимпульсов, определяется следующей формулой (2):
Figure 00000003
где ΔT - разность интервалов повторения различаемых мод, а τ - период высокочастотного заполнения отдельного отклика.
Дополнительно ослабить влияние боковых лепестков функции Q(ΔT) и, соответственно, уменьшить влияние мешающей моды (помехи) позволяет использование механизма оконного взвешивания коэффициентов C1÷CN в модуле синхронного накопителя пачки (CHj на Фиг.2), например, симметричным окном фон Ханна:
Figure 00000004
Данная операция является частичным отступлением от полностью оптимальной обработки и может применяться при наличии достаточного отношения сигнал-шум в тех случаях, когда доминирующей является методическая погрешность.
Далее, для достижения указанного технического результата предлагается при анализе и отображении сигналы с выходов многоканального согласованного фильтра 6 представлять в виде U(Tj,tn) - функции двух аргументов - интервала повторения (Tj, где j - номера канала многоканального согласованного фильтра 6) и отсчетов времени (tn - задержек распространения), далее, поверхность «интервал-задержка», что позволяет одновременно и при этом независимо анализировать с повышенной точностью несколько сдвиговых волн, имеющих разные, но близкие скорости распространения.
Пример осуществления
В среду (металлическую заготовку с коэффициентом акустической анизотропии ≈7%) был введен зондирующий сигнал, представляющий собой прямоугольный импульс длительностью 144 не и принят эхо-сигнал. На Фиг.3 представлен эхо-сигнал, полученный с выхода входного усилителя 5. Вдоль оси абсцисс - номера временных отсчетов, следующих с частотой 180 МГц, вдоль оси ординат - значения эхо-сигнала после аналого-цифрового преобразования. Далее, путем согласованной фильтрации была получена автокорреляционная функция принятого эхо-сигнала в диапазоне ожидаемых задержек. Результат согласованной фильтрации - выход первого каскада многоканального согласованного фильтра 6 представлен на Фиг.4 (вдоль оси абсцисс - номера временных отсчетов, следующих с частотой 180 МГц). На Фиг.4 хорошо различимы две периодические последовательности откликов, имеющие различный интервал повторения, приблизительно равный 1135 и 1230 отсчетов. Сигналы с выхода второго каскада многоканального согласованного фильтра 6, полученные в соответствии с формулой (1) и представленные в виде поверхности «интервал-задержка», изображены на Фиг.5. Вдоль оси абсцисс (Х - горизонтальная ось на Фиг.5) изменяется интервал повторения (Tj, где j - номера канала многоканального согласованного фильтра 6), вдоль оси ординат (Y - вертикальная ось на Фиг.5) изменяются номера отсчетов времени (tn - задержки распространения), вдоль оси аппликат (значения вдоль оси аппликат отображаются посредством изменения цвета) изменяются значения функции U(Tj,tn).
Способ и устройство проходят промышленные испытания. Технический результат полностью подтвердился.

Claims (2)

1. Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах, заключающийся в том, что в среду вводят зондирующий сигнал с узким главным лепестком его автокорреляционной функции и принимают эхо-сигнал, после приема эхо-сигнала получают его автокорреляционную функцию путем согласованной фильтрации, отличающийся тем, что в качестве зондирующего сигнала используют произвольный широкополосный сигнал и осуществляют согласованную фильтрацию для многократно отраженного эхо-сигнала в диапазоне ожидаемых задержек, представляют отображение задержек распространения ультразвуковых волн, как результат многоканальной согласованной фильтрации в виде поверхности, образованной отсчетами времени по оси ординат, номерами и выходными сигналами каналов многоканального согласованного фильтра соответственно по осям абсцисс и аппликат.
2. Устройство для измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах, содержащее последовательно соединенные генератор широкополосных возбуждающих сигналов и широкополосный излучающий ультразвуковой преобразователь, последовательно соединенные широкополосный приемный ультразвуковой преобразователь, входной усилитель, фильтр, отличающееся тем, что использован многоканальный согласованный фильтр, соединенный с выходом входного усилителя, блок отображения сигналов с выхода многоканального согласованного фильтра, блок вычисления задержек, причем выходы многоканального согласованного фильтра соединены с входами блока отображения сигналов и блока вычисления задержек.
RU2011148170/28A 2011-11-25 2011-11-25 Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления RU2480740C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148170/28A RU2480740C1 (ru) 2011-11-25 2011-11-25 Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148170/28A RU2480740C1 (ru) 2011-11-25 2011-11-25 Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2480740C1 true RU2480740C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148170/28A RU2480740C1 (ru) 2011-11-25 2011-11-25 Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480740C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112526602A (zh) * 2020-11-16 2021-03-19 重庆大学 一种基于长短时窗和ar模型方差激增效应的p波到时拾取方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052769C1 (ru) * 1992-07-30 1996-01-20 Качанов Владимир Клементьевич Ультразвуковой способ измерения толщины изделия с большим затуханием ультразвука и устройство для его осуществления
RU2308228C2 (ru) * 2004-01-23 2007-10-20 Виктор Дарьевич Свет Способ ультразвуковой диагностики и устройство для его реализации
RU2310206C1 (ru) * 2006-02-20 2007-11-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ обнаружения широкополосных фазоманипулированных сигналов и определения вида их модуляции при акустооптической обработке
RU2313110C1 (ru) * 2006-04-10 2007-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Волновой обнаружитель неоднородностей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052769C1 (ru) * 1992-07-30 1996-01-20 Качанов Владимир Клементьевич Ультразвуковой способ измерения толщины изделия с большим затуханием ультразвука и устройство для его осуществления
RU2308228C2 (ru) * 2004-01-23 2007-10-20 Виктор Дарьевич Свет Способ ультразвуковой диагностики и устройство для его реализации
RU2310206C1 (ru) * 2006-02-20 2007-11-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ обнаружения широкополосных фазоманипулированных сигналов и определения вида их модуляции при акустооптической обработке
RU2313110C1 (ru) * 2006-04-10 2007-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Волновой обнаружитель неоднородностей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112526602A (zh) * 2020-11-16 2021-03-19 重庆大学 一种基于长短时窗和ar模型方差激增效应的p波到时拾取方法
CN112526602B (zh) * 2020-11-16 2023-10-20 重庆大学 一种基于长短时窗和ar模型方差激增效应的p波到时拾取方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lobkis et al. On the emergence of the Green’s function in the correlations of a diffuse field
CN102636249B (zh) 一种利用表面波测量材料声速的方法
Le Clezio et al. Numerical predictions and experiments on the free-plate edge mode
RU2480740C1 (ru) Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления
JP2011047763A (ja) 超音波診断装置
CN110824017B (zh) 一种软材料声学参数的测量方法
US10620162B2 (en) Ultrasonic inspection methods and systems
Theobald et al. Acoustic emission transducers—development of a facility for traceable out-of-plane displacement calibration
JP2001343365A (ja) 金属薄板の厚み共振スペクトル測定方法及び金属薄板の電磁超音波計測方法
US5369997A (en) Active doublet method for measuring small changes in physical properties
JP2001519035A (ja) 超音波による境界面領域の検査装置
Liu et al. Acoustic method for obtaining the pressure reflection coefficient using a half-wave layer
SU1288589A1 (ru) Устройство дл определени прочности бетона
Wan et al. Direct measurement of ultrasonic velocity of thin elastic layers
RU103002U1 (ru) Высокочувствительный широкополосный датчик ультразвуковых колебаний
RU2425362C2 (ru) Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника
RU2569039C2 (ru) Способ неразрушающего контроля дефектов с помощью поверхностных акустических волн
SU1226302A1 (ru) Ультразвуковое устройство контрол шероховатости поверхности изделий
Keprt et al. Progress in primary calibration of acoustic emission sensors
RU2614195C2 (ru) Способы измерения параметров ультразвукового сигнала при наличии помехи
RU2005126996A (ru) Способ определения коэффициента затухания ультразвуковых колебаний в материале
RU2589751C2 (ru) Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
SU1552088A1 (ru) Устройство дл исследовани механических характеристик материалов
RU2648292C1 (ru) Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
SU1111097A1 (ru) Устройство дл определени прочности бетона