RU2472145C1 - Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов - Google Patents

Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2472145C1
RU2472145C1 RU2011138975/28A RU2011138975A RU2472145C1 RU 2472145 C1 RU2472145 C1 RU 2472145C1 RU 2011138975/28 A RU2011138975/28 A RU 2011138975/28A RU 2011138975 A RU2011138975 A RU 2011138975A RU 2472145 C1 RU2472145 C1 RU 2472145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
khz
gain
acoustic
channel
frequency
Prior art date
Application number
RU2011138975/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Валерьевич Королев
Владимир Алексеевич Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет"
Priority to RU2011138975/28A priority Critical patent/RU2472145C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472145C1 publication Critical patent/RU2472145C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов. Сущность: заключается в том, что устройство акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов содержит два электроакустических тракта, включающих приемный преобразователь, предварительный усилитель с коэффициентом усиления 40 дБ, фильтр, основной усилитель, при этом в первом электроакустическом тракте содержится приемный преобразователь с резонансной частотой 100…200 кГц, полосовой фильтр с полосой пропускания 20…200 кГц и подавлением вне полосы 40 дБ, основной усилитель с регулируемым коэффициентом усиления 20…60 дБ, детектор огибающей и АЦП, во втором электроакустическом тракте содержится приемный преобразователь с резонансной частотой 20…50 кГц, фильтр нижних частот с частотой среза 20 кГц и подавлением верхних частот 40 дБ, основной усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, детектор огибающей и АЦП, причем выход детектора огибающей первого канала и выход основного усилителя второго канала подключены к АЦП дискретного звукового адаптера с частотой дискретизации 192 кГц, нормируемым отношением сигнал/шум и нормируемой неравномерностью АЧХ, а ЦАП интегрированного на системной плате ПЭВМ звукового адаптера используется для генерации меандра переменной амплитуды, используемого в цепи регулировки коэффициента усиления усилителя первого канала, при этом сигналы с аналого-цифрового преобразователя первого канала принимаются как несущие информацию об акустическом событии тогда и только тогда, когда разность уровней сигналов первого и второго каналов по абсолютной величине превышает некоторое заранее установленное пороговое значение, причем дискриминация сигналов и выбор значения коэффициента усиления осуществляются управляющей программой. Технический результат: увеличение помехозащищенности и расширение динамического диапазона устройства акустико-эмиссионного контроля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля строительных материалов, в частности к средствам неразрушающего контроля, основанным на анализе сигналов акустической эмиссии.
Областью применения изобретения является обнаружение изменений внутренней структуры строительных материалов, в частности - изменений внутренней структуры наномодифицированных и наноструктурированных строительных композитов.
Выделение информативных сигналов акустической эмиссии на фоне посторонних помех является одной из наиболее сложных задач, решение которой затрудняется наличием на входе электронного тракта регистрирующих устройств помех различного рода (акустических помех от соударений и трения в узлах испытательного оборудования, электромагнитных помех и т.д.). Решение этой задачи особенно важно для контроля качества ответственных изделий, изготовленных из наномодифицированных и наноструктурированных композиционных строительных материалов. Контроль качества обычно выполняется для образцов заданной формы и не требует локации дефектов.
Известен способ акустико-эмиссионного контроля (патент РФ 2379677 «Способ акустико-эмиссионного контроля качества сварного шва в процессе сварки и устройство для его осуществления»), в соответствии с которым осуществляют прием возникающих в зоне сварки акустических сигналов смещенными друг относительно друга и относительно сварного шва К широкополосными акустическими преобразователями, регистрируют непрерывные сигналы, усредняют их амплитуду на заданном интервале времени и по ее значению регулируют порог селекции канала преобразования информации. Недостатком известного способа применительно к решаемой задаче является необходимость использования К широкополосных акустических преобразователей, а также сложность выполнения обратной коррекции АРУ в аналоговой части электронного тракта (учет коэффициента усиления аналоговой части целесообразно совмещать с постобработкой сигнала в цифровом тракте).
Известно устройство неразрушающего контроля материалов (патент США 4738137 «Acoustic emission frequency discrimination»), включающее один первичный датчик импульсов акустической эмиссии и три электронных тракта, причем первый тракт содержит узкополосный усилитель (полоса 80…160 кГц), пороговый детектор и счетчик событий акустической эмиссии; второй и третий тракты включают общий широкополосный усилитель (50…1000 кГц), второй тракт включает ФНЧ и генератор блокирующих импульсов, запускаемый акустическим сигналом в полосе частот 80…160 кГц, третий тракт включает ФВЧ и генератор блокирующих импульсов, запускаемый акустическим сигналом в полосе частот 325…360 кГц, причем импульсы генераторов второго и третьего трактов управляют логической цепью, отбрасывающей сигнал первого тракта тогда и только тогда, когда прием импульса акустической эмиссии сопровождается импульсами генераторов второго и третьего трактов. Применительно к решаемой задаче недостатками известного устройства являются: необходимость применения трех электроакустических трактов и отдельной логической схемы, выполняющей частотную дискриминацию сигнала; необходимость применения широкополосного (неселективного) приемного преобразователя акустической эмиссии, АЧХ которого достаточно равномерна в полосе 50…1000 кГц и, как следствие, сильная зависимость параметров устройства от АЧХ единственного приемного преобразователя.
Функционально близким (в части наличия детектора огибающей) является устройство (патент США 4884449 «Apparatus for detecting a failure in bearings»), включающее приемный преобразователь, предварительный усилитель, полосовой фильтр (100…500 кГц), детектор для выделения огибающей и пороговый детектор. Применительно к решаемой задаче недостатками устройства являются: высокое значение нижней частоты среза полосового фильтра, фиксированное значение коэффициента усиления аналогового тракта (как следствие - потеря возможности расширения динамического диапазона), а также наличие в аналоговой части электронного тракта элементов, без необходимости усложняющих аналоговую часть и увеличивающих стоимость устройства. Особенности схемотехнической и программно-алгоритмической реализации цифрового тракта в источнике с достаточной полнотой не оговариваются.
Функционально близкими (в части метода селекции информативного сигнала акустической эмиссии) являются устройство и метод (пат. США 5557969 «Apparatus and method for detection ultrasonic waves propagated from withing a selected distance») регистрации акустической эмиссии, при этом устройство включает низкочастотный и высокочастотный каналы, а метод состоит в вычислении частного от деления сигнала высокочастотного канала на сигнал низкочастотного, причем сигнал классифицируется как информативный в том случае, если указанное отношение превышает заранее заданный уровень. Недостатком метода является ложная классификация сигнала как полезного при малом уровне сигнала низкочастотного тракта (который может быть обусловлен нарушением акустического и/или электрического контакта или иными неисправностями низкочастотного тракта).
Наиболее близким по технической сущности является устройство (патент РФ 2207561 «Устройство для акустико-эмиссионного контроля строительных материалов»), включающее два разнесенных в пространстве контролируемого объекта идентичных резонансных первичных пьезоэлектрических датчика на основе керамики ЦТС-19 и два электроакустических тракта, содержащех в каждом тракте предварительный усилитель с коэффициентом усиления 40 дБ, полосовой фильтр, усилитель и детектор, причем выходы детекторов каждого электроакустического тракта соединены с линейными входами 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя, работающего на частоте 44,1 кГц, а сигналы с аналого-цифрового преобразователя принимаются как несущие информацию об акустическом событии тогда и только тогда, когда разность их уровней по абсолютной величине не превышает некоторого заранее установленного порогового уровня, причем дискриминация сигналов осуществляется программно ПЭВМ. Особенности схемотехнической и программно-алгоритмической реализации цифрового тракта в источнике также не раскрываются в достаточной полноте.
Известному устройству присущи недостатки:
1. В электронном тракте используется АЦП со сравнительно низкой частотой дискретизации, ненормированным отношением сигнал/шум и ненормированной неравномерностью АЧХ. Это затрудняет количественный анализ регистрируемой информации.
2. Фиксированное значение коэффициента усиления аналоговой части сужает динамический диапазон регистрируемых сигналов.
3. Использование идентичных приемных преобразователей и электроакустических трактов затрудняет селекцию информативных сигналов. Селекция возможна при возникновении помехи только в одном из трактов, в то время как помеха, возникшая в трактах одновременно, будет классифицирована как информативный сигнал. Это снижает помехозащищенность устройства.
Целью изобретения является увеличение помехозащищенности и расширение динамического диапазона устройства акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов, предназначенного для регистрации сигналов акустической эмиссии в полосе частот 20…200 кГц, возникающих в композиционных материалах на стадии структурообразования и при механических испытаниях.
Поставленная цель достигается тем, что устройство акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов (рис.1), содержащее два электроакустических тракта, включающих приемный преобразователь, предварительный усилитель с коэффициентом усиления 40 дБ, фильтр, основной усилитель, в первом электроакустическом тракте содержит приемный преобразователь с резонансной частотой 100…200 кГц, полосовой фильтр с полосой пропускания 20…200 кГц и подавлением вне полосы 40 дБ, основной усилитель с регулируемым коэффициентом усиления 20…60 дБ, детектор огибающей и АЦП, во втором электроакустическом тракте содержит приемный преобразователь с резонансной частотой 20…50 кГц фильтр нижних частот с частотой среза 20 кГц и подавлением верхних частот 40 дБ, основной усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, детектор огибающей и АЦП, причем выход детектора огибающей первого канала и выход основного усилителя второго канала подключены к АЦП дискретного звукового адаптера с частотой дискретизации 192 кГц, нормируемым отношением сигнал/шум и нормируемой неравномерностью АЧХ, а ЦАП интегрированного на системной плате ПЭВМ звукового адаптера используется для генерации меандра переменной амплитуды, используемого в цепи регулировки коэффициента усиления усилителя первого канала, при этом сигналы с аналого-цифрового преобразователя первого канала принимаются как несущие информацию об акустическом событии тогда и только тогда, когда разность уровней сигналов первого и второго каналов по абсолютной величине превышает некоторое заранее установленное пороговое значение, причем дискриминация сигналов и выбор значения коэффициента усиления осуществляются управляющей программой.
Отличительными признаками предлагаемого технического решения являются:
- использование двух различных электроакустических трактов: высокочастотного (полоса 20…200 кГц) и низкочастотного (полоса до 20 кГц);
- использование сигнала низкочастотного тракта для селекции информативного сигнала и помех;
- использование в высокочастотном тракте основного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления.
Классификация сигнала низкочастотного тракта как сигнала помехи позволяет увеличить помехозащищенность устройства.
Использование в высокочастотном тракте основного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления позволяет расширить динамический диапазон устройства.
Использование двух электроакустических трактов позволяет применить АЦП, входящие в состав двухканальных дискретных звуковых адаптеров, выпускаемых серийно.
Рис.1. Функциональная схема устройства для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов:
1 - приемный преобразователь первого канала;
2 - предварительный усилитель первого канала;
3 - полосовой фильтр;
4 - основной усилитель (с переменным коэффициентом усиления) первого канала;
5 - ЦАП, управляющий коэффициентом усиления основного усилителя первого канала;
6 - детектор, выделяющий огибающую информативного сигнала акустической эмиссии;
7 - приемный преобразователь второго канала;
8 - предварительный усилитель второго канала;
9 - фильтр нижних частот;
10 - основной усилитель второго канала;
11 - АЦП первого и второго каналов, конструктивно объединенные на дискретном звуковом адаптере.

Claims (1)

  1. Устройство акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов, содержащее два электроакустических тракта, включающих приемный преобразователь, предварительный усилитель с коэффициентом усиления 40 дБ, фильтр, основной усилитель, отличающееся тем, что в первом электроакустическом тракте содержится приемный преобразователь с резонансной частотой 100…200 кГц, полосовой фильтр с полосой пропускания 20…200 кГц и подавлением вне полосы 40 дБ, основной усилитель с регулируемым коэффициентом усиления 20…60 дБ, детектор огибающей и АЦП, во втором электроакустическом тракте содержится приемный преобразователь с резонансной частотой 20…50 кГц, фильтр нижних частот с частотой среза 20 кГц и подавлением верхних частот 40 дБ, основной усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, детектор огибающей и АЦП, причем выход детектора огибающей первого канала и выход основного усилителя второго канала подключены к АЦП дискретного звукового адаптера с частотой дискретизации 192 кГц, нормируемым отношением сигнал/шум и нормируемой неравномерностью АЧХ, а ЦАП интегрированного на системной плате ПЭВМ звукового адаптера используется для генерации меандра переменной амплитуды, используемого в цепи регулировки коэффициента усиления усилителя первого канала, при этом сигналы с аналого-цифрового преобразователя первого канала принимаются как несущие информацию об акустическом событии тогда и только тогда, когда разность уровней сигналов первого и второго каналов по абсолютной величине превышает некоторое заранее установленное пороговое значение, причем дискриминация сигналов и выбор значения коэффициента усиления осуществляются управляющей программой.
RU2011138975/28A 2011-09-23 2011-09-23 Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов RU2472145C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138975/28A RU2472145C1 (ru) 2011-09-23 2011-09-23 Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138975/28A RU2472145C1 (ru) 2011-09-23 2011-09-23 Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2472145C1 true RU2472145C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48806198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138975/28A RU2472145C1 (ru) 2011-09-23 2011-09-23 Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2472145C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599327C1 (ru) * 2015-06-09 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) г. Новосибирск Акустико-эмиссионный способ диагностирования изделий из композиционных материалов на основе углепластика и устройство для его осуществления
RU2674573C1 (ru) * 2017-06-14 2018-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Способ акустико-эмиссионного контроля дефектов в композиционных конструкциях на основе углепластика

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4944185A (en) * 1989-01-17 1990-07-31 Westinghouse Electric Corp. System and method for qualitatively and nondestructively inspecting adhesive joints and other materials
BG50466A1 (en) * 1990-06-07 1992-08-14 Vissh Khim T I Method for non- destruction testing of the beginning and the degree of crack formation in ceramics made of aluminium titanate
RU2020476C1 (ru) * 1991-05-14 1994-09-30 Егоров Петр Васильевич Способ определения долговечности образцов из композиционных материалов
RU2145416C1 (ru) * 1998-07-09 2000-02-10 Закрытое акционерное общество фирма "ТОКЕМ" Способ определения долговечности образцов из композиционных материалов при циклических нагрузках
RU2206088C2 (ru) * 2001-05-10 2003-06-10 Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона" Способ контроля качества бетонирования строительных конструкций
RU2207561C2 (ru) * 2001-03-27 2003-06-27 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Устройство для акустико-эмиссионного контроля строительных материалов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4944185A (en) * 1989-01-17 1990-07-31 Westinghouse Electric Corp. System and method for qualitatively and nondestructively inspecting adhesive joints and other materials
BG50466A1 (en) * 1990-06-07 1992-08-14 Vissh Khim T I Method for non- destruction testing of the beginning and the degree of crack formation in ceramics made of aluminium titanate
RU2020476C1 (ru) * 1991-05-14 1994-09-30 Егоров Петр Васильевич Способ определения долговечности образцов из композиционных материалов
RU2145416C1 (ru) * 1998-07-09 2000-02-10 Закрытое акционерное общество фирма "ТОКЕМ" Способ определения долговечности образцов из композиционных материалов при циклических нагрузках
RU2207561C2 (ru) * 2001-03-27 2003-06-27 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия Устройство для акустико-эмиссионного контроля строительных материалов
RU2206088C2 (ru) * 2001-05-10 2003-06-10 Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона" Способ контроля качества бетонирования строительных конструкций

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599327C1 (ru) * 2015-06-09 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) г. Новосибирск Акустико-эмиссионный способ диагностирования изделий из композиционных материалов на основе углепластика и устройство для его осуществления
RU2674573C1 (ru) * 2017-06-14 2018-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Способ акустико-эмиссионного контроля дефектов в композиционных конструкциях на основе углепластика

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8020444B2 (en) Functional actuator-sensor path optimization in structural health monitoring system
US10180410B2 (en) Ultrasonic test system, ultrasonic test method and aircraft structural object
US10481131B2 (en) Ultrasonic test system, ultrasonic test method and method of manufacturing aircraft part
CN201051092Y (zh) 一种声、超声无损检测装置
JP5081430B2 (ja) 超音波検査用デジタル対数増幅器
JP2014503072A (ja) 超音波発生装置および超音波を発生させる方法における、またはそれらに関連する改良
KR101723523B1 (ko) 탄성파 신호 추출 성능이 향상된 음향방출 시험장치
US6679119B2 (en) Multi-function stress wave sensor
RU2599327C1 (ru) Акустико-эмиссионный способ диагностирования изделий из композиционных материалов на основе углепластика и устройство для его осуществления
RU2472145C1 (ru) Устройство для акустико-эмиссионного контроля композиционных материалов
KR20100060257A (ko) 음향방출 기법을 이용한 코팅재의 손상진단을 위한 장치 및방법
JP3653667B2 (ja) 異常放電検出装置、異常放電検出方法、及び、プラズマ処理装置
JP2015010888A (ja) 超音波センサ装置
Moschioni et al. Sound source identification using coherence-and intensity-based methods
WO2017154731A1 (ja) 振動検査装置
KR101703104B1 (ko) 퇴적물 시료의 음파전달속도 및 음파감쇠를 측정하는 음파측정 방법 및 시스템
RU2207561C2 (ru) Устройство для акустико-эмиссионного контроля строительных материалов
RU2572067C1 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля качества кольцевого сварного шва в процессе многопроходной сварки и устройство для его осуществления
JP4396169B2 (ja) 超音波探傷装置、超音波探傷プログラム及び超音波探傷方法
RU2191375C1 (ru) Широкодиапазонная многофункциональная система диагностики
Bhagat et al. Acoustic emission signal conditioning and analysis using digital storage oscilloscope
RU2785863C1 (ru) Электронная система устройства для обнаружения течи
JP5497448B2 (ja) 超音波試験の干渉保護を強化する方法及びこの方法を実行する装置
Ion et al. Pulse amplifier used in ultrasonic nondestructive testing
JP2011099740A (ja) 微小信号検出装置、および、その方法