RU2425362C2 - Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника - Google Patents

Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника Download PDF

Info

Publication number
RU2425362C2
RU2425362C2 RU2009114768/28A RU2009114768A RU2425362C2 RU 2425362 C2 RU2425362 C2 RU 2425362C2 RU 2009114768/28 A RU2009114768/28 A RU 2009114768/28A RU 2009114768 A RU2009114768 A RU 2009114768A RU 2425362 C2 RU2425362 C2 RU 2425362C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
wavelet
frequency
acoustic emission
frequency components
Prior art date
Application number
RU2009114768/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009114768A (ru
Inventor
Олег Викторович Башков (RU)
Олег Викторович Башков
Владимир Алексеевич Ким (RU)
Владимир Алексеевич Ким
Дмитрий Александрович Шпак (RU)
Дмитрий Александрович Шпак
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ")
Priority to RU2009114768/28A priority Critical patent/RU2425362C2/ru
Publication of RU2009114768A publication Critical patent/RU2009114768A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425362C2 publication Critical patent/RU2425362C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: для определения местоположения источников акустической эмиссии. Сущность: заключается в том, что на исследуемом техническом устройстве или образце исследуемого материала на известном взаимном расстоянии S друг от друга размещают два источника, имитирующих сигналы АЭ (калибровочные сигналы), регистрируют их приемной аппаратурой с параллельной оцифровкой данных, осуществляют вейвлет-разложение калибровочных сигналов, выделяют вейвлет-коэффициенты масштабов разложения, соответствующих частотным компонентам F1 и F2 (F1 и F2 расположены в диапазоне спектра регистрируемых акустическими преобразователями частот, F2≥2*F1), определяют максимумы функции взаимной корреляции R, которые будут соответствовать временной задержке между анализируемыми рядами вейвлет-коэффициентов, для каждой из пар вейвлет-коэффициентов частотных компонент F1 и F2, рассчитывают задержку распространения частотной компоненты F1 относительно компоненты F2 по формуле: Δtk=Δt1-Δt2, где Δt1 и Δt2 - задержки между анализируемыми вейвлет-коэффициентами пары калибровочных сигналов для частотных компонент F1 и F2 соответственно, осуществляют нагружение исследуемого технического устройства или образца исследуемого материала, регистрируют сигналы АЭ, осуществляют вейвлет-разложение зарегистрированных сигналов АЭ, после чего, используя определенную математическую обработку в отношении полученных в результате вейвлет-разложения данных, определяют местоположение источников акустической эмиссии. Технический результат: обеспечение возможности определения расстояния до источника сигнала акустической эмиссии с помощью одного приемника сигналов акустической эмиссии. 8 ил.

Description

Изобретение относится к акустико-эмиссионной диагностике материалов и конструкций и может быть использовано для линейной локации источников акустической эмиссии (АЭ) с применением одного приемника и повышения достоверности при определении местоположения источников сигналов АЭ при применении известных методов линейной, плоскостной и объемной локации.
Известен способ измерения расстояния от единственного приемника до источника сигнала АЭ [1], где измеряется разность времени Δt между началом сигнала АЭ и максимумом этого сигнала или максимумом его огибающей, пришедшим на приемник АЭ. Вычисление расстояния осуществляют по формуле L=K*Δt, где К - определяемый экспериментально коэффициент пропорциональности. Недостатком данного способа является зависимость точности определения расстояния от необходимости четкой фиксации начала сигнала и зависимость от числа предварительных измерений разности времени Δt имитационных сигналов АЭ на заранее известных расстояниях «источник-приемник». Число предварительных измерений при этом должно быть достаточно для построения аппроксимирующей зависимости.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ [2] измерения расстояния от единственного приемника АЭ до источника АЭ, где измеряют разность времени прихода Δt на приемник АЭ двух различных типов волн или частотных составляющих одного типа волны, порожденных одним актом АЭ. Физически возможность определения данного расстояния указанным образом объясняется тем, что в дисперсных волноводных системах волновые пакеты с различными центральными частотами распространяются с неодинаковыми фазовыми и групповыми скоростями. Это подтверждается известным из практики физической акустики фактом изменения формы и амплитуды упругого импульса в зависимости от пройденного им в среде распространения, в частности в твердом теле, пути. Поэтому один и тот же путь волновые пакеты с различными центральными частотами пройдут за разное время, что, с учетом величин групповых скоростей каждого пакета, позволяет произвести необходимые вычисления. Скорости V1 и V2 двух различных типов волн или частотных составляющих одного типа волны должны быть заранее известны или измерены. Вычисление расстояния осуществляют по формуле:
Figure 00000001
,
где V1, V2 - скорости распространения различных гармонических составляющих акустического сигнала.
Недостатком ближайшего аналога является необходимость знания скоростей V1 и V2 распространения волн, а также сложное аппаратное решение, заключающееся в изготовлении прецизионных пар фильтров электрических сигналов для выделения частотных компонентов сигналов АЭ с целью распознавания времени прихода на приемник АЭ первого и второго типа акустических волн или частотных составляющих одного типа волн для определения Δt.
Заявляемое изобретение направлено на решение задачи определения расстояния до источника сигнала АЭ с помощью одного приемника сигналов АЭ.
В процессе решения поставленной задачи достигается технический результат, заключающийся в повышении достоверности при определении местоположения источников сигналов АЭ при применении известных методов линейной, плоскостной и объемной локации и определении местоположения источников сигналов АЭ помощью одного приемника сигналов АЭ, если отсутствует техническая возможность установки двух и более приемников сигналов АЭ. Кроме того, существенно упрощается схема аппаратурной реализации данного метода по сравнению с ближайшим аналогом: регистрация сигналов АЭ осуществляется с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), вся дальнейшая обработка осуществляется с применением методов цифровой обработки сигналов.
Указанный технический результат достигается применением специальных методов цифровой обработки спектров принятых сигналов АЭ. Оцифрованный сигнал АЭ подвергается вейвлет-разложению (WT), в результате которого спектр сигнала АЭ представляется дискретным набором частотных вейвлет-коэффициентов. Каждый набор частотных вейвлет-коэффициентов соответствует своему масштабу разложения (а) и определен числом интервалов дискретизации, установленным настройками АЦП. Вследствие дисперсии звуковой волны время распространения различных гармонических составляющих акустического сигнала от источника до приемника сигналов АЭ неодинаково и по разнице времени прихода Δt этих гармонических составляющих можно судить о расстоянии (L) от источника до приемника. Таким образом, для определения расстояния до источника сигналов АЭ достаточно определить задержки на различных масштабах разложения (а) частотных вейвлет-коэффициентов, возникающие при распространении сигналов. Расчет времени задержки необходимо производить относительно двух калибровочных сигналов, т.е. с известным расстоянием до приемника.
Для апробирования метода был проведен ряд экспериментов с использованием модельных сигналов заданной длительности возбуждения, излучаемых на заранее установленных расстояниях источник-приемник (Фигура 1 - Схема для имитации сигналов АЭ, регистрируемых на различных расстояниях источник-приемник сигналов АЭ). Расстояние источник-приемник изменялось в пределах 20÷200 мм, длительность модельных возбуждающих сигналов изменялась в пределах 1÷10 мкс.
Предложенный метод реализуется следующим образом.
На образце исследуемого материала на известном расстоянии друг от друга и от преобразователя АЭ в одну линию располагают источники, имитирующие сигналы АЭ различной длительности (Фигура 1). Регистрируют сигналы АЭ и подвергают их цифровой обработке - разложению в спектр с применением вейвлетов (Фигуры 2, 3). На фигурах 2 и 3 представлены цветовые диаграммы вейвлет-спектров сигналов АЭ, возбуждаемых на расстояниях 20 и 30 мм от приемника АЭ соответственно. Масштаб разложения (а) изменялся от 30 до 128, частота дискретизации АЦП - 6,25 МГц. Существует связь между масштабом разложения (а) и соответствующей ему частотой компоненты анализируемого сигнала:
Figure 00000002
,
где: Fa - частота на масштабе (a), Fc - центральная частота вейвлета на масштабе а=1, Т - период дискретизации АЦП.
Частоты F1 и F2 для численного анализа коэффициентов вейвлет-разложения выбирают из условия их расположения в диапазоне спектра регистрируемых акустическими преобразователями частот, а также из условия F2≥2*F1. В данном случае выбраны два масштаба вейвлет-разложения (а): F1 (а73) и F2 (а41), что соответствует частотным компонентам сигналов АЭ с центральными частотами ~57 кГц и ~102 кГц для выбранного типа вейвлета. Критерием выбора масштабов вейвлет-разложения (а) может быть существенное разнесение соответствующих им частотных компонент сигнала (в два и более раза), а также учет характеристик усилительного тракта (Фигура 4).
На Фигурах 5 и 6 представлены графики коэффициентов вейвлет-разложения масштабов (а73) и (а41) для модельных сигналов с расстоянием источник-приемник 20 мм и 30 мм соответственно.
Оценим задержку коэффициентов вейвлет-разложения масштабов (а73) и (а41), для чего вычислим функцию взаимной корреляции R для указанных коэффициентов:
Figure 00000003
,
где: [a, b] - интервал, на котором определяется задержка между сигналами f и g; τ - величина сдвига по оси времени.
Максимум функции взаимной корреляции R будет соответствовать временной задержке между анализируемыми рядами данных. На Фигуре 7 изображен график функции взаимной корреляции между коэффициентами вейвлет-разложения масштаба а73 (~57 кГц) двух модельных сигналов, расположенных на расстояниях источник-приемник 20 мм и 30 мм. На Фигуре 8 изображен график функции взаимной корреляции между коэффициентами вейвлет-разложения масштаба а41 (~102 кГц) двух модельных сигналов, расположенных на расстояниях источник-приемник 20 мм и 30 мм.
На основании полученных данных о смещении максимумов вейвлет-коэффициентов соответствующих масштабов разложения сигналов АЭ (19 и 10 дискретных интервалов для масштабов разложения а73 и а41 соответственно) оценивают величину задержки распространения частотной компоненты сигнала 57 кГц от частотной компоненты 102 кГц. В данном случае она равна: 19-10=9 дискретных интервалов. Данная задержка пропорциональна расстоянию между двумя источниками сигналов АЭ (для рассмотренного примера расстояние между источниками составляет 30-20=10 мм). Расстояние до источника АЭ, находящегося на неизвестном расстоянии от приемника, после этого рассчитывают с использованием взаимной корреляции коэффициентов вейвлет-разложения для пары: сигнал источника АЭ, находящегося на неизвестном расстоянии - сигнал имитирующего источника АЭ. Таким образом, методика определения расстояния до источника сигнала АЭ может быть представлена следующими этапами.
1. На исследуемом техническом устройстве или образце исследуемого материала размещают два источника, имитирующих сигналы АЭ, на известном взаимном расстоянии S друг от друга и известном расстоянии от приемника сигналов АЭ. Данные сигналы АЭ, излучаемые имитирующими источниками, будем считать калибровочными.
2. Определяют частоты F1 и F2 калибровочных сигналов АЭ для последующего анализа из условий: F1 и F2 должны соответствовать линейной части АЧХ усилительного тракта, F2≥2*F1.
3. Осуществляют вейвлет-разложение анализируемых (калибровочных) сигналов АЭ и выделяют вейвлет-коэффициенты масштабов разложения, соответствующих частотным компонентам F1 и F2.
4. Определяют максимумы функции взаимной корреляции R для каждой из пар вейвлет-коэффициентов частотных компонент F1 и F2. Максимум взаимной корреляции R соответствует временной задержке между анализируемыми рядами вейвлет-коэффициентов.
5. Рассчитывают задержку распространения частотной компоненты F1 относительно частотной компоненты F2 по формуле: Δt=Δt1-Δt2, где Δt1 и Δt2 - задержки между анализируемыми вейвлет-коэффициентами пары калибровочных сигналов для частотных компонент F1 и F2 соответственно.
6. Осуществляют регистрацию сигналов АЭ в процессе испытания исследуемого технического устройства или нагружения образца исследуемого материала.
7. Повторяют пп.3-5 для пар сигналов АЭ, одним из которых является какой-либо из калибровочных, вторым - один из зарегистрированных сигналов АЭ, расстояние до которого необходимо определить, рассчитывая тем самым задержку Δti распространения частотной компоненты F1 относительно F2 для i-го сигнала и одного из калибровочных сигналов.
8. Рассчитывают искомое расстояние Si для всех зарегистрированных сигналов АЭ по формуле:
Figure 00000004
Результаты экспериментов показали, что предлагаемый способ определения местоположения источников АЭ дает достаточно высокую для практического применения точность (1 мм при частоте дискретизации АЦП 6,25 МГц и полосе частот усилителя и преобразователя АЭ 30-500 кГц), которая зависит от частоты дискретизации применяемого при регистрации сигналов АЭ АЦП и частотных характеристик усилительного тракта, и прост в реализации.
Источники информации
1. Патент Российской Федерации №2229121, кл. G01N 29/14, 2002. Способ определения расстояния между преобразователем и источником акустической эмиссии (оценка задержки по максимуму амплитуды или огибающей сигнала).
2. Авторское свидетельство СССР №1536304, кл. G01N 29/04, 1990. Устройство для акустико-эмиссионной диагностики трубопроводов.

Claims (1)

  1. Способ определения местоположения источников акустической эмиссии (АЭ), заключающийся в том, что на исследуемом техническом устройстве или образце исследуемого материала на известном взаимном расстоянии S друг от друга размещают два источника, имитирующих сигналы АЭ (калибровочные сигналы), регистрируют их приемной аппаратурой с параллельной оцифровкой данных, осуществляют вейвлет-разложение калибровочных сигналов, выделяют вейвлет-коэффициенты масштабов разложения, соответствующих частотным компонентам F1 и F2 (F1 и F2 расположены в диапазоне спектра регистрируемых акустическими преобразователями частот, F2≥2·F1), определяют максимумы функции взаимной корреляции R, которые будут соответствовать временной задержке между анализируемыми рядами вейвлет-коэффициентов, для каждой из пар вейвлет-коэффициентов частотных компонент F1 и F2, рассчитывают задержку распространения частотной компоненты F1 относительно компоненты F2 по формуле: Δtk=Δt1-Δt2, где Δt1 и Δt2 - задержки между анализируемыми вейвлет-коэффициентами пары калибровочных сигналов для частотных компонент F1 и F2 соответственно, осуществляют нагружение исследуемого технического устройства или образца исследуемого материала, регистрируют сигналы АЭ, осуществляют вейвлет-разложение зарегистрированных сигналов АЭ, по максимумам функций взаимной корреляции Ri каждой из пар вейвлет-коэффициентов частотных компонент F1 и F2 анализируемых сигналов и одним из калибровочных сигналов определяют расстояние до используемого в расчете источника калибровочных сигналов по формуле:
    Figure 00000005
    где Δti - задержка распространения частотной компоненты F1 относительно F2 для i-го и калибровочного сигналов, отличающийся тем, что задержку распространения частотных компонент F1 и F2 сигналов АЭ рассчитывают с применением методов цифровой обработки сигналов посредством программного обеспечения по полученным вейвлет-коэффициентам масштабов разложения, соответствующих частотам F1 и F2 сигналов АЭ в вейвлет-спектр, и определяют по временному смещению локальных максимумов вейвлет-коэффициентов на основании линейной зависимости между задержкой распространения частотной компоненты F1 относительно частотной компоненты F2 от расстояния между источниками сигналов АЭ, что позволяет осуществлять расчет искомого расстояния Si для всех сигналов АЭ, зарегистрированных на данном объекте по формуле:
    Figure 00000006
RU2009114768/28A 2009-04-21 2009-04-21 Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника RU2425362C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114768/28A RU2425362C2 (ru) 2009-04-21 2009-04-21 Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114768/28A RU2425362C2 (ru) 2009-04-21 2009-04-21 Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009114768A RU2009114768A (ru) 2010-10-27
RU2425362C2 true RU2425362C2 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44041883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114768/28A RU2425362C2 (ru) 2009-04-21 2009-04-21 Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425362C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104965026A (zh) * 2015-05-25 2015-10-07 北京理工大学 一种使用声发射信号能量特征值预测脆性材料临界失稳的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3985024A (en) * 1975-02-28 1976-10-12 Grumman Corporation Acoustic emission process and system for improved flaw source location
SU1019316A1 (ru) * 1981-11-26 1983-05-23 Институт Проблем Машиностроения Ан Усср Устройство дл определени координат источников акустической эмиссии
SU1583834A1 (ru) * 1988-03-09 1990-08-07 Предприятие П/Я Г-4736 Устройство дл определени координат источника сигнала акустической эмиссии
SU1730573A1 (ru) * 1989-10-27 1992-04-30 Научно-исследовательский институт технологии машиностроения Способ определени координат источников акустической эмиссии
RU2150698C1 (ru) * 1997-11-25 2000-06-10 Государственный Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина Многоканальное акустико-эмиссионное устройство для контроля изделий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3985024A (en) * 1975-02-28 1976-10-12 Grumman Corporation Acoustic emission process and system for improved flaw source location
SU1019316A1 (ru) * 1981-11-26 1983-05-23 Институт Проблем Машиностроения Ан Усср Устройство дл определени координат источников акустической эмиссии
SU1583834A1 (ru) * 1988-03-09 1990-08-07 Предприятие П/Я Г-4736 Устройство дл определени координат источника сигнала акустической эмиссии
SU1730573A1 (ru) * 1989-10-27 1992-04-30 Научно-исследовательский институт технологии машиностроения Способ определени координат источников акустической эмиссии
RU2150698C1 (ru) * 1997-11-25 2000-06-10 Государственный Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина Многоканальное акустико-эмиссионное устройство для контроля изделий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104965026A (zh) * 2015-05-25 2015-10-07 北京理工大学 一种使用声发射信号能量特征值预测脆性材料临界失稳的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009114768A (ru) 2010-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103750861B (zh) 一种基于超声的肝脏脂肪检测系统
CN109991590B (zh) 一种在有限空间压力罐内测试换能器低频发射特性的系统与方法
Benmeddour et al. Experimental study of the A0 and S0 Lamb waves interaction with symmetrical notches
EP3164680B1 (en) Method of measuring time of flight of an ultrasound pulse
Sheng et al. Application of pulse compression technology in electromagnetic ultrasonic thickness measurement
CN111586546A (zh) 一种低频换能器谐振点发射响应的测量方法和系统
WO2005015254A3 (en) Apparatus and method for performing time delay estimation
Miqueleti et al. Acoustic impedance measurement method using spherical waves
RU2425362C2 (ru) Способ определения местоположения источников акустической эмиссии с использованием одного приемника
WO1988001054A1 (en) Measuring metal hardness utilizing ultrasonic wave time-of-flight
RU2460093C1 (ru) Способ измерения дистанции гидролокатором
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
JP2011047763A (ja) 超音波診断装置
Chai et al. Characterization of Deep Surface-Opening Cracks in Concrete: Feasibility of Impact-Generated Rayleigh-Waves.
RU2673871C1 (ru) Способ измерения коэффициента отражения звука от поверхности
RU2648292C1 (ru) Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
CN103364779B (zh) 一种基于固定转发强度的目标回波强度测量方法及系统
RU2628672C1 (ru) Способ контроля герметичности и определения координаты места течи в продуктопроводе и устройство для его осуществления
RU2397490C2 (ru) Способ определения расстояния между преобразователем и источником акустической эмиссии
RU2480740C1 (ru) Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления
Xing et al. Estimation of diffraction effect in ultrasonic attenuation by through-transmission substitution technique
RU2593622C1 (ru) Способ измерения радиальной скорости объекта по его шумоизлучению
US5369997A (en) Active doublet method for measuring small changes in physical properties
RU2650747C1 (ru) Способ и устройство определения места прохождения трубопровода
Strange et al. What is the true time range of a GPR system?

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140422