劉 瑩
(中國人民解放軍電子工程學(xué)院,安徽 合肥 230037)
隨著電子技術(shù),特別是計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,很大程度上提高了我國檢測設(shè)備的相關(guān)性能,并使之朝著計算機化、定量化和智能化的方向前進(jìn)。而信息處理技術(shù)對檢測設(shè)備的總體性能起了決定作用,也是磁性無損技術(shù)檢測設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)依據(jù)。它通過對探頭輸出的檢測信號進(jìn)行相應(yīng)的處理,提高其信號的信噪比和抗干擾能力,進(jìn)一步對信號進(jìn)行識別、分析、顯示、存儲和記錄,以滿足各種檢測性能的要求。
檢測技術(shù)中一個重要組成部分——無損檢測,它作為一種非破壞性的檢測技術(shù),是在對原材料和成品不損傷的前提下,對其內(nèi)部和表面有無缺陷情況進(jìn)行研究。由于材料內(nèi)部及表面若存在問題,檢測系統(tǒng)中的相關(guān)指標(biāo)就會發(fā)生相應(yīng)的變化。無損檢測就是利用這一變化來研究、評價結(jié)構(gòu)異常和缺陷的存在,及其可能帶來的危害程度。與破損檢測相比,它不需要改變物件的狀態(tài)和使用性能,而是直接對使用中的材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與缺陷情況進(jìn)行測試,從而推斷出材料的剩余使用壽命與相應(yīng)的承載能力等。通常情況下,其檢測主要有目視法、超聲波法、渦流法、磁性檢測法等幾種檢測方法。對于磁性無損檢測,它探頭裝置結(jié)構(gòu)簡單,成本低,靈敏度高,且便于對信號的處理,實現(xiàn)非接觸檢測與在線實時檢測。因此,在實際生活中,它的應(yīng)用是最廣泛的,被公認(rèn)為目前既經(jīng)濟(jì)又可靠、實用的檢測方法。
磁性無損檢測就是以磁場為媒介將被測物的狀態(tài)或量轉(zhuǎn)化為可測量的磁場信號,然后再由磁電轉(zhuǎn)化器件或傳感器進(jìn)一步轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的電信號,最后對所得信息進(jìn)行分析和處理。因此,磁場信號的形成和測量是該檢測技術(shù)的基礎(chǔ)部分,而對信息的處理則是其核心部分。
該檢測技術(shù)主要是采用有源磁場檢測法 (AFT),將被測對象進(jìn)行磁源磁化,使之產(chǎn)生磁場信號,進(jìn)而對其進(jìn)行測量。 其中AFT法主要是通過勵磁器采用交變磁場磁化方式和恒定磁場磁化方式,對被測物進(jìn)行檢測,并形成磁場信號。
對于所獲得的磁場信號,通過磁場測量探頭對其實現(xiàn)轉(zhuǎn)化,檢測電信號的信噪比、分辨率和穩(wěn)定性等多項性能,進(jìn)而決定磁性檢測裝置或系統(tǒng)的性能情況,在磁性無損檢測技術(shù)中發(fā)揮著基礎(chǔ)性的核心作用。因此,對磁場信號的測量就有著幾個基本要求:第一,在靈敏性和空間分辨力方面。檢測目的和方法的額不同可選擇不同的敏感元件,而測量靈敏度的提高決定著元件和測量裝置的成本,因此,為獲得最有性價比,應(yīng)根據(jù)被測磁場的強弱選相應(yīng)元件,然后對其靈敏度有所選擇。同時,為測量出空間域變化率較高的磁場信號,就要對測量元件或單元的空間分辨率有一定的要求;第二,具有穩(wěn)定性和可靠性。測量元件要具備對檢測環(huán)境和狀況的適應(yīng)性,使測量信號不受環(huán)境影響,保持穩(wěn)定與可靠;第三,有效信息比和性能價格比。對于所測量來的磁場信號要保持它的有效性,并且設(shè)計出的具有最優(yōu)性能價格比的檢測探頭需符合測量目的和要求。
第一,是對于模擬信號的放大處理。由于磁場測量探頭輸出的信號一般比較微弱,因此,就必須將其放大以后在進(jìn)行處理。其中放大器的選擇和設(shè)計要根據(jù)測量信號的性質(zhì)來決定。在這里,通常存在著空間局部區(qū)域內(nèi)突變和在長的空間位置內(nèi)變化比較緩慢的兩種磁場信號。在處理時,局部變化的信號就可采用交流放大的技術(shù)來調(diào)整消除信號中的低頻或直流分量,而那些變化緩慢的信號就需要采用直流放大或調(diào)制解調(diào)技術(shù)來進(jìn)行處理。同時,檢測信號的放大電路的設(shè)計,需根據(jù)磁敏測量單元的特性和測量信號特點及相應(yīng)的檢測要求來選擇合適的處理方法和元件。
第二,是對于模擬信號的濾波處理。磁性檢測中,從兩方面對信號進(jìn)行濾波處理;對于信號工作是在空間域山的磁場信號,采用空間濾波的方法進(jìn)行濾波處理;相反,磁電信號的工作是在時間域上,因此采用的是時域濾波方法來處理。
第三,磁場信號的時空域采樣。一般來說,磁場信號為空間域上的連續(xù)信號,而通過傳感器測量后的磁電信號則是時間域上的連續(xù)信號,兩者不同。但在實際的檢測中,對檢測信號的采樣通常是在時間域上進(jìn)行的。如果傳感器與被測物兩者做相對勻速掃描運動的時候,磁場信號的空間域離散檢測信號可表示為 xs=xs(i·△s),同時它可以通過在相同時間間隔上采樣后的離散時間域信號 (用 xt(i·△t)表示),就可求出xs(i△s)=xt(i△t),i=0,1,2,…(其中時間域采樣間隔用△t表示,空間域采樣間隔用△s表示,且△s=v0△t,v0表示勻速掃描的速度)同時,對于空間域上磁場信號的采樣,和時間域上的磁電信號,兩者需滿足所在域的相關(guān)定理。如果確定了空間域采樣間隔△s,相對的時域采樣間隔△t就必須滿足這樣一個定式,△t≤△s/v(v為掃描速度)。由此可見,時域采樣的間隔△t與掃描運動的速度是直接相關(guān)的。
第四,對數(shù)據(jù)的預(yù)處理。由于在實際的檢測過程中,信號采集系統(tǒng)可能受到外界環(huán)境和噪聲的干擾,影響數(shù)據(jù)。因此,為了準(zhǔn)確判別數(shù)據(jù),在預(yù)處理時就要對數(shù)據(jù)中可能出現(xiàn)一些無意義的干擾信號和雜亂信號進(jìn)行剔除。同時,在實際應(yīng)用中,必須要考慮到實時處理的問題,因此,漢寧濾波器和滑動中值平滑器等是其主要算法。
第五,信號的特征量與定量解釋。對于磁電信號的解釋關(guān)鍵要看對信號特征量或向量的提取。而對檢測信號的定量解釋作為無損檢測與評價的最終難點,意義重大。在實際的磁性無損檢測中,由于磁力線走向的相關(guān)問題、檢測過程中可能產(chǎn)生的測量間隙等波動問題及不同磁場分布特征等相關(guān)問題會對磁信號的定量解釋造成很大的影響,必須要對這些問題進(jìn)行具體分析和排除。因此,對于不同性質(zhì)的信號要采取不同的解釋方法進(jìn)行識別,如有基于統(tǒng)計模式和模型的定量識別方法等。
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國電子信息技術(shù)、微電子技術(shù)也在不斷完善,加上與無損檢測相關(guān)學(xué)科的開設(shè)和學(xué)習(xí),無損檢測技術(shù)也正朝著理想化的方向發(fā)展。因此,適應(yīng)技術(shù)的發(fā)展和自我的完善需求要創(chuàng)新要求是無損檢測技術(shù)發(fā)展的永恒主題,而推廣應(yīng)用則是其追求的最終目標(biāo)。
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