外文翻译-基于超声TOFD浅埋藏缺陷检测方法.doc
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1、基于超声TOFD浅埋藏缺陷检测方法Dazhao Chi Tie Gang收到:2011年11月1日/接受:2012年12月16日/网上公布:2013年1月3日Springer科学+商业媒体2013年纽约摘要:超声波衍射时差(TOFD)遭受近表面分辨率不足的缺点,主要是针对横向波和浅埋缺陷叠加(SBD)波,和不敏感区域下方的表面因为检验探针的限制束宽度。本文提出了一种基于传统的TOFD检测SBD法。该方法为TOFDW因为它采用一种在传播的路径看起来像字母“W”的三倍反射纵波。基于毕达哥拉斯的理论,,数学模型的开发定位SBD。在TOFDW模式中,横向波和SBD波之间的时间差可以大大增加,他们将不会
2、叠加。此外,通过反射的底面入射纵波,对试件的表面附近的区域覆盖有强烈的声场,使TOFDW探头的波束宽度无限制。这些有助于近表面分辨率的提高。实验结果表明,所提出的TOFDW模型和数学模型,用1毫米的埋深的人工缺陷尖端可以被检测到,并且定位0.3毫米的缺陷;2毫米的埋深的焊缝缺陷可以有效的识别和定位,并且定位0.5毫米的缺陷。关键词: 飞行时间衍射、浅埋缺陷、缺陷检测、缺陷位置1介绍超声波衍射时差法(TOFD)已被证明能高效的检验钢板、管状管道和储罐。这项技术有很多优势这使它在材料中较好的无损检测(NDT)检测方法,特别是对于检测厚壁焊缝缺陷尺寸。尽管TOFD已经开始采取方法来取代其他超声检测技
3、术,它仍然存在一些技术的局限性。在厚壁组件中TOFD可以很容易地进行测试简单的几何形状,而复杂的几何形状和薄壁组件很难检查。通过一个手动超声TOFD检测系统,纳特S.K.等人开发的检测概率(POD)和概率分级(POS)曲线的检测和分级的表面破坏裂缝具有复杂几何组件。实验表明,该曲线规划了基于风险的检测元件如汽轮机转子轴1、2。然而,扫描程序、校准、数据显示和分析过程过程往往跟几何本身一样复杂。对于微型高频探头和横波,TOFD巴斯卡拉等人克服薄片的限制。在这些情况下,最小厚度检查可以检查被限制在7毫米3。基于组合TOFD和浸泡技术,萨伯瑞坦等人提出了一种新的方法,扩展了TOFD应用薄片技术下降到
4、3毫米4。虽然TOFD提供了高速检查,高分级的可靠性和低假缺陷迹象,缺陷的识别和分类仍然是频繁质疑,因为它在很大程度上依赖于知识和经验的操作者。如今,即使在最先进的TOFD扫描系统,检测和分级一个缺陷几乎完全是一个手动过程。为了自动解释TOFD收集的数据,模式识别技术,如人工神经网络、采用分类的缺陷信号5、6。自动数字图像处理技术进行了研究识别和定位的缺陷图像采集TOFD。皮特和迪克逊提出了修改霍夫变换法,可以提取的缺陷自动从TOFD快成像7。岗T.卡阿尔及利亚提出了基于合成的一种方法孔径聚焦技术,TOFD快成像可以增强和缺陷技巧可以自动定位8。从上述的研究获得的结果是非常有用的,通过TOFD
5、技术检查焊接缺陷的检测和定位,可以给一个分类的自动化系统发展的提供相关贡献。 近表面分辨率缺乏是迄今为止对TOFD的限制,它已被证实铁的事实。一个元素的梁TOFD检测直接从发射机到接收机旅行只是在材料表面。这被称为“横向波”,这是一个相对较短的脉冲和低振幅信号发生在一个固定的位置。这一事实它总是存在意味着不久的表面总是包含通常被理解为一种消极的信号因素影响表面附近的决议。此外,有一个不敏感地区检查下表面由于限制双探针的波束宽度。这意味着作为波收集使用TOFD很难发现,因为幅度不足。数字信号处理技术开发的一些研究致力于克服信号叠加的限制。与嵌入式信号识别技术, 巴斯卡拉等人通过将部分叠加信号中遇
6、到薄片开发自动化缺陷分级算法9。赤阿尔及利亚等人开发了一个背景图像算法,在TOFD表面缺陷信号附近D扫描图像可以从横向分离有效波10。该方法有助于提SBD在TOFD模式的识别,但他们强烈依赖信号叠加的程度。为了检测结合域,本文提出了一种新的测试方法,基于TOFD技术与三倍反射纵波。它被称为TOFDW是由于纵波的传播路径测试面看起来像字母“W”。从毕达哥拉斯的理论的基础上,简单的数学模型被开发在TOFDW定位缺陷模式。人工级距和焊接缺陷制造和测试使用TOFDW方法的灵敏度和精度进行了研究。(a) (b)图1 TOFDW测试模式 (a)探测器和声音的安排路径 (b)射频波形2 TOFDW原理图1显
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