RU2646955C1 - Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток - Google Patents

Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток Download PDF

Info

Publication number
RU2646955C1
RU2646955C1 RU2016152367A RU2016152367A RU2646955C1 RU 2646955 C1 RU2646955 C1 RU 2646955C1 RU 2016152367 A RU2016152367 A RU 2016152367A RU 2016152367 A RU2016152367 A RU 2016152367A RU 2646955 C1 RU2646955 C1 RU 2646955C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rays
defect
assigning
elements
passing
Prior art date
Application number
RU2016152367A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Евгеньевич Базулин
Евгений Геннадиевич Базулин
Александр Витальевич Бутов
Алексей Харитонович Вопилкин
Дмитрий Сергеевич Тихонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+"
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 "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+"
Priority to RU2016152367A priority Critical patent/RU2646955C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646955C1 publication Critical patent/RU2646955C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/44Processing the detected response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor

Landscapes

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

Abstract

Использование: для ультразвуковой дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что присвоение значения 0 или 1 каждому элементу матрицы осуществляется по вероятностному закону, заданному индивидуально для каждого элемента, отличается тем, что вероятность присвоения значения принимается такой, чтобы при соединении центров излучающих и приемных элементов АР геометрическими лучами, в соответствии с выбранным способом контроля и с учетом известных законов прохождения и отражения, проходящими через поверхности объекта контроля и, возможно, отражающимися от поверхностей контроля и проходящими через возможный дефект или отражающимися от возможного дефекта в месте возможного положения дефекта, обеспечить заданное распределение геометрических лучей по коридорам между лучами от излучающих элементов к приемным элементам АР с одинаковыми номерами. Технический результат: обеспечение возможности уменьшения количества снимаемых при контроле данных без существенных потерь качества получающегося изображения по сравнению с полным набором данных. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области ультразвуковой дефектоскопии.
Известен способ ультразвукового контроля с применением антенных решеток (АР), называемый full matrix capture (FMC) или total focusing method (TFM), изложенный в статье Post-Processing of the Full Matrix of Ultrasonic Transmit-Receive Array Data for Non-Destructive Evaluation. Caroline Holmes Bruce W. Drinkwater Paul D. Wilcox. NDT & E International 38(8):701-711, December, 2005.
Недостатком указанного способа является необходимость реализации и последующей обработки большого количества однотипных данных от всех возможных комбинаций «излучающий преобразователь - приемный преобразователь», равному N2 для случая режима приема и излучения АР из N элементов, что требует затрат времени на контроль и обработку данных.
Известен способ визуализации ультразвукового контроля заготовок, изложенный в патенте DE 102012025535 A1 Verfahren zur bildgebenden
Figure 00000001
von
Figure 00000002
. Schmitte, Till, Dr., 44807, Bochum, DE; Nemitz, Oliver, Dr., 47058, Duisburg, DE; Kersting, Thomas, 46049, Oberhausen, DE. Опубл. 18.06.2014, основанный на вышеуказанном методе.
Недостатком указанного способа является отсутствие указаний на метод сокращения количества комбинаций «излучающий преобразователь - приемный преобразователь» без существенных потерь качества получающегося изображения.
Известен способ ускорения регистрации эхо-сигналов с помощью ультразвуковой антенной решетки, изложенный в патенте RU 2560756 «Способ ускорения регистрации эхо-сигналов с помощью ультразвуковой антенной решетки» Базулин Е.Г., Вопилкин А.X., Тихонов Д.С, описывающий модификацию метода TFM, именуемую C-SAFT, позволяющую использовать не все возможные комбинации «излучающий преобразователь - приемный преобразователь» АР.
Недостатком указанного способа является отсутствие указаний на метод сокращения количества комбинаций «излучающий преобразователь - приемный преобразователь» без существенных потерь качества получающегося изображения.
Наиболее близким, принятым за прототип, является патент RU 2560756 «Способ ускорения регистрации эхо-сигналов с помощью ультразвуковой антенной решетки» Базулин Е.Г., Вопилкин А.X., Тихонов Д.С, описывающий модификацию метода TFM, именуемую C-SAFT, позволяющую использовать не все возможные комбинации «излучающий преобразователь - приемный преобразователь» АР.
Известный способ предполагает, что использованные комбинации «излучающий преобразователь - приемный преобразователь» описываются коммутационной матрицей, элементы которой могут иметь значения 1 - если комбинация используется, или 0 - если комбинация не используется, но не указывает способа получения неполной (содержащей нули) коммутационной матрицы, обеспечивающей минимальные потери качества получающегося изображения по сравнению с полной коммутационной матрицей.
Предложен способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток, состоящий в том, что присвоение значения 0 или 1 каждому элементу матрицы осуществляется по вероятностному закону, заданному индивидуально для каждого элемента, отличающийся тем, что вероятность присвоения значения принимается такой, чтобы при соединении центров излучающих и приемных элементов АР геометрическими лучами, в соответствии выбранным способом контроля и с учетом известных законов прохождения и отражения, проходящими через поверхности объекта контроля и, возможно, отражающимися от поверхностей контроля и проходящими через возможный дефект или отражающимися от возможного дефекта в месте возможного положения дефекта, обеспечить заданное распределение геометрических лучей по коридорам между лучами от излучающих элементов к приемным элементам АР с одинаковыми номерами.
Предлагаемый способ позволяет уменьшить количество снимаемых при контроле данных без существенных потерь качества получающегося изображения по сравнению с полным набором данных.
Предложенный способ осуществляется следующим образом.
В простейшем случае применения эхо-теневого метода C-SAFT или full matrix capture (FMC) или total focusing method (TFM) имеются два параллельных ряда элементов линейной АР, расположенных на расстоянии L, а предполагаемое расположение поглощающего ультразвук дефекта находится на расстоянии X от центра между рядами элементов АР, как показано на Фиг. 1. Геометрическая интерпретация плотности лучей для четырехэлементной АР на длине пробега L. На Фиг. 1 п. 1 обозначены преобразователи АР (число преобразователей N=4), п. 2 - линия положения предполагаемого дефекта. Из построения Фиг. 1 видно, что в геометрической интерпретации все возможные лучи между излучающими и приемными элементами АР проходят в коридоре между лучами, соединяющими соответствующие крайние преобразователи (1-1 и N-N), и что в середине (Х=0) в центре (напротив элемента N/2) плотность лучей максимальна, тогда как напротив крайних элементов (1, N) в середине (Х=0) проходит только один луч.
Предлагается плотность лучей в месте возможного положения дефекта характеризовать гистограммой - числом лучей, попадающих в коридор между соседними элементами АР с одинаковыми номерами 1-1, 2-2, …, N-N и проводить прореживание лучей по вероятностному закону так, чтобы обеспечить желаемую форму этой гистограммы.
Пример гистограммы прореживания матрицы для АР из N=32 элементов для предполагаемого расположения дефекта посередине между АР (Х=0) и при задании вероятностного закона, обеспечивающего равномерное распределение на гистограмме, показан на Фиг. 2, поз. 3. Сама матрица показана на Фиг. 3, для наглядности элементы «0» показаны пробелами. Из представленного примера видно, что гистограмма коммутационной матрицы до прореживания имеет треугольный вид Фиг. 2, поз. 1, а после прореживания до 29% предложенным способом Фиг. 2, поз. 3 гистограмма близка к трапециевидной. При случайном прореживании, не учитывающем положение элемента в коммутационной матрице, гистограмма сохраняет треугольный вид, Фиг. 2, поз. 2.
Предлагается для коммутационной матрицы для методов C-SAFT, TFM или FMC размером N×N для выбранного возможного положения дефекта для совмещенного или раздельньного, эхо- зеркального или эхо-теневого и других вариантов применения, в том числе с учетом отражений от поверхностей объекта контроля, строить гистограмму плотности лучей и на ее основании прореживать коммутационную матрицу по вероятностному закону следующим способом:
- геометрические центры всех излучающих и всех приемных элементов АР попарно соединяются лучами количеством N2 с учетом известных законов преломления и отражения на границах раздела сред и отражения или поглощения от возможного дефекта;
- в месте возможного положения дефекта проводится подсчет числа лучей ji, попадающих между лучами, соединяющими соседние элементы с номерами i и i+1, и строится гистограмма непрореженной коммутационной матрицы ji, для i=1, 2, …, N; таким образом, каждому лучу - элементу коммутационной матрицы ставится в соответствие столбец гистограммы i;
- задается требуемый закон распределения лучей (равномерное распределение, нормальное распределение, распределение sin(x)/x или другое) в виде гистограммы ki такой же размерности (i=1, 2, …, N);
- для указанных гистограмм для каждого столбца i задается вероятность обнуления элемента коммутационной матрицы pi, которая обеспечивает требуемый закон распределения:
- если число лучей ji, попадающих в столбец I, больше требуемого ki, ji>ki, то pi=1-ki/ji,
- если число лучей ji, попадающих в столбец I, равно или меньше требуемого ki, ji≤ki, то pi=0 (прореживание не проводится);
- для всех элементов коммутационной матрицы выполняется случайное прореживание (обнуление) вероятностью рi в зависимости от номера столбца гистограммы i, на который они попадают.
Полезность предлагаемого способа показана на примере изображения боковых отверстий ∅ 2 мм в диапазоне углов 60-72° в образце из углеродистой стали, полученном при ультразвуковом контроле по совмещенной схеме методом C-SATF при применении АР из 32-х элементов с шагом между элементами 1 мм, рабочей частотой 5 МГц, установленной на призме из рексолита с углом наклона 35°, Фиг 4. За основу взяты данные, полученные при полной матрице коммутации и дающие при обработке изображение Фиг. 4, поз. 1. Для сравнения на этих данных было выполнено прореживание коммутационной матрицы до 29% случайным образом, не зависящим от положения элемента в матрице, Фиг. 4, поз. 2 и как описано выше при задании на гистограмме равномерного закона распределения для предполагаемого расположения дефекта посередине между АР, Фиг. 4, поз. 3. Для наглядного сравнения размеров вокруг каждого изображения бокового отверстия показана прямоугольная рамка по уровню 0,5 от максимума изображения, полученного при полной коммутационной матрице, одна из которых обозначена буквой А.
Сравнение максимумов амплитуд изображений боковых отверстий приведено на Фиг. 5, сравнение вертикальных размеров изображений боковых отверстий по уровню 0,5 от максимума приведено на Фиг. 6, варианты коммутационной матрицы на Фиг. 5 и 6 обозначены: 2 - случайное прореживание до 29%; 3 - прореживание предложенным способом до 29%. В качестве базы для отсчета выбраны соответствующие показатели изображения боковых отверстий при полной коммутационной матрице. Из сравнения видно, что при предложенном способе прореживания по равномерному закону амплитуды изображений боковых отверстий составили 106…126%, а вертикальный размер изображений боковых отверстий составил 60…88%, в то время как при случайном прореживании эти показатели составляют 91…105% и 100…110% соответственно.
Применение предложенного способа позволяет получить изображения боковых отверстий с большими амплитудами и меньшими размерами как по сравнению с полной коммутационной матрицей, так и по сравнению с матрицей, прореженной, не зависящим от положения элемента в матрице, случайным образом, что позволяет уменьшить количество снимаемых и обрабатываемых данных до 29% при малых потерях качества изображения.

Claims (2)

  1. Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток, состоящий в том, что присвоение значения 0 или 1 каждому элементу матрицы осуществляется по вероятностному закону, заданному индивидуально для каждого элемента,
  2. отличающийся тем, что вероятность присвоения значения принимается такой, чтобы при соединении центров излучающих и приемных элементов антенной решетки геометрическими лучами, в соответствии с выбранным способом контроля и с учетом известных законов прохождения и отражения, проходящими через поверхности объекта контроля и, возможно, отражающимися от поверхностей контроля и проходящими через возможный дефект или отражающимися от возможного дефекта в месте возможного положения дефекта, обеспечить заданное распределение геометрических лучей по коридорам между лучами от излучающих элементов к приемным элементам антенной решетки с одинаковыми номерами.
RU2016152367A 2016-12-29 2016-12-29 Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток RU2646955C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152367A RU2646955C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152367A RU2646955C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646955C1 true RU2646955C1 (ru) 2018-03-12

Family

ID=61627580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152367A RU2646955C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646955C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213358C2 (ru) * 1998-01-06 2003-09-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для ультразвукового формирования изображения обсаженной скважины
JP2009097972A (ja) * 2007-10-16 2009-05-07 Toshiba Corp 超音波溶接欠陥探傷装置および方法
RU2458342C1 (ru) * 2011-05-25 2012-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Акустические Контрольные Системы" Способ ультразвуковой томографии и устройство для его осуществления
US8291766B2 (en) * 2009-05-15 2012-10-23 Intelligendt Systems & Services Gmbh Method and device for ultrasound testing
RU2560756C1 (ru) * 2014-05-16 2015-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" Способ ускорения регистрации эхо-сигналов с помощью ультразвуковой антенной решетки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213358C2 (ru) * 1998-01-06 2003-09-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для ультразвукового формирования изображения обсаженной скважины
JP2009097972A (ja) * 2007-10-16 2009-05-07 Toshiba Corp 超音波溶接欠陥探傷装置および方法
US8291766B2 (en) * 2009-05-15 2012-10-23 Intelligendt Systems & Services Gmbh Method and device for ultrasound testing
RU2458342C1 (ru) * 2011-05-25 2012-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Акустические Контрольные Системы" Способ ультразвуковой томографии и устройство для его осуществления
RU2560756C1 (ru) * 2014-05-16 2015-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" Способ ускорения регистрации эхо-сигналов с помощью ультразвуковой антенной решетки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230266463A1 (en) Sonar data compression
JP6073389B2 (ja) 任意の表面輪郭を有する部材の超音波浸漬検査
US10401328B2 (en) Synthetic data collection method for full matrix capture using an ultrasound array
CN107219305A (zh) 一种基于环形阵列换能器的全聚焦成像检测方法
CN105738478A (zh) 基于线性阵列聚焦-时间反转的钢板Lamb波检测成像方法
EP3037813A1 (en) Probe, ultrasonic flaw detection apparatus, and ultrasonic flaw detection control method
US11933765B2 (en) Ultrasound inspection techniques for detecting a flaw in a test object
Tremblay et al. Development and validation of a full matrix capture solution
Nanekar et al. SAFT-assisted sound beam focusing using phased arrays (PA-SAFT) for non-destructive evaluation
RU2646955C1 (ru) Способ создания неполной коммутационной матрицы при использовании антенных решеток
US20140305219A1 (en) Conical ultrasonic probe
Han et al. Application of ultrasonic phased array total focusing method in weld inspection using an inclined wedge
US20240061108A1 (en) Volumetric inspection using row-column addressed probe
Li et al. Adaptive array processing for ultrasonic non-destructive evaluation
CN110967404B (zh) 核电站常规岛轴类锻件相控阵超声检测系统及检测方法
Nanekar et al. Sound beam focusing using phased array–SAFT technique
US20220042951A1 (en) Method for reconstructing a three-dimensional surface using an ultrasonic matrix sensor
Zhou et al. Effects of directivity function on total focusing method imaging performance
US12007362B2 (en) Method for reconstructing crack profiles based on composite-mode total focusing method
US11474075B2 (en) Total focusing method (TFM) with acoustic path filtering
US20220107290A1 (en) Method for reconstructing crack profiles based on composite-mode total focusing method
Higuti Ultrasonic image compounding method based on the instantaneous phase image
Kerbrat et al. Detection and imaging in complex media with the DORT method
CN106290575B (zh) “米”字形相控超声阵列检测三维工件裂纹的装置及方法
Li et al. An automatic flaw classification method for ultrasonic phased array inspection of pipeline girth welds.