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        反應(yīng)堆壓力容器封頭螺栓自動(dòng)超聲檢驗(yàn)成像軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

        2014-05-14 06:45:36,,,,
        無(wú)損檢測(cè) 2014年4期
        關(guān)鍵詞:封頭B型幅值

        ,,,,

        (中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司,武漢 430223)

        封頭螺栓是緊固壓力容器殼體和頂蓋的重要部件[1],其質(zhì)量直接影響核反應(yīng)堆的安全運(yùn)行。按照核電無(wú)損檢測(cè)規(guī)范要求,必須定期對(duì)反應(yīng)堆壓力容器封頭螺栓進(jìn)行超聲檢驗(yàn),以檢測(cè)封頭螺栓在高溫高壓條件下是否產(chǎn)生裂紋等缺陷。傳統(tǒng)的螺栓超聲自動(dòng)檢驗(yàn)采用條形圖方式按時(shí)間連續(xù)記錄超過(guò)閾值的反射信號(hào),只能反映出對(duì)應(yīng)于時(shí)間軸的信號(hào)幅值強(qiáng)弱,無(wú)法反映信號(hào)在螺栓中的具體位置,對(duì)顯示信號(hào)不能直觀(guān)分析,所以無(wú)法達(dá)到日益嚴(yán)格的核電無(wú)損檢測(cè)要求。為了滿(mǎn)足對(duì)螺栓超聲自動(dòng)檢驗(yàn)缺陷信號(hào)準(zhǔn)確定位和定量的要求,通過(guò)針對(duì)性的試驗(yàn)研究,開(kāi)發(fā)出了一套封頭螺栓自動(dòng)超聲檢驗(yàn)軟件,實(shí)現(xiàn)了超聲信號(hào)的B型、C型和M型成像以及準(zhǔn)確的定位定量分析。

        1 檢驗(yàn)技術(shù)

        反應(yīng)堆壓力容器封頭螺栓直徑一般為φ150~200 mm,檢驗(yàn)范圍包括螺栓的光桿區(qū)及上、下螺紋區(qū),主要目的是探測(cè)螺紋部位是否有腐蝕、撕裂引起的金屬缺損以及螺紋根部和光桿區(qū)是否存在裂紋等缺陷。自動(dòng)超聲檢驗(yàn)系統(tǒng)包括機(jī)械、控制裝置和超聲信號(hào)采集分析系統(tǒng),采用頻率為2~5 MHz的45°水浸或接觸式橫波探頭進(jìn)行檢驗(yàn),耦合劑為水。檢驗(yàn)時(shí),將螺栓垂直固定于機(jī)械裝置底座上,超聲探頭固定在一根螺桿上并利用探頭支架安置于螺栓的中心孔內(nèi)并與中心孔圓心重合。在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,螺栓旋轉(zhuǎn)并帶動(dòng)超聲探頭沿螺栓軸線(xiàn)向下運(yùn)動(dòng),如圖1所示。同時(shí)通過(guò)超聲信號(hào)采集分析系統(tǒng)采集超聲數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)經(jīng)運(yùn)算處理后實(shí)時(shí)成像顯示。

        圖1 自動(dòng)超聲檢驗(yàn)示意圖

        2 超聲成像難點(diǎn)

        檢驗(yàn)時(shí)螺栓的旋轉(zhuǎn)速度約為60 r/min,探頭與螺栓的相對(duì)運(yùn)動(dòng)較快,且運(yùn)動(dòng)軌跡為螺旋形,超聲波傳播距離也較大,對(duì)信號(hào)的實(shí)時(shí)存儲(chǔ),運(yùn)動(dòng)位置的記錄,信號(hào)位置的運(yùn)算,數(shù)據(jù)重建和圖形成像處理都存在一定難度。另外,按照RSE-M標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,用螺栓上深度0.5 mm的刻槽進(jìn)行基準(zhǔn)靈敏度標(biāo)定,大于0.5 mm深槽的信號(hào)顯示應(yīng)予記錄。在靈敏度標(biāo)定時(shí),螺紋區(qū)較強(qiáng)的螺紋反射信號(hào)與刻槽信號(hào)的幅值差異很小,數(shù)據(jù)成像后要求能將這一差異較小信號(hào)從螺紋信號(hào)中清晰區(qū)分開(kāi),這對(duì)信號(hào)成像的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)提出了較高要求。

        3 超聲成像技術(shù)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)

        針對(duì)螺栓的超聲波自動(dòng)成像技術(shù)是將超聲波信號(hào)與機(jī)械位置等進(jìn)行運(yùn)算,繪制出被檢對(duì)象的二維剖面圖、信號(hào)圖等,便于直觀(guān)的分析和缺陷定量。

        3.1 M型條形圖成像

        M型條形圖是自定義的成像方式,是針對(duì)傳統(tǒng)條形圖無(wú)法反映信號(hào)與探頭位置關(guān)系的一種改進(jìn)。傳統(tǒng)條形圖是按時(shí)間間隔記錄A型波形中閘門(mén)內(nèi)的峰值并將峰峰值連線(xiàn)形成的圖像,橫坐標(biāo)是時(shí)間,縱坐標(biāo)是聲波幅值。而M型條形圖是按照探頭螺旋運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,按照位置間隔進(jìn)行采樣,記錄A型波形中閘門(mén)內(nèi)的峰值,并將其連線(xiàn)形成的圖像。如圖2所示,橫坐標(biāo)為探頭移動(dòng)位置,縱坐標(biāo)為聲波幅值。通過(guò)它能夠觀(guān)察整個(gè)螺栓缺陷幅值及缺陷分布情況,同時(shí)能夠查找螺栓某位置上對(duì)應(yīng)的聲波幅值。

        圖2 M型波形成像

        由于完成一次螺栓全體積掃查,數(shù)據(jù)采樣點(diǎn)非常多,往往大于計(jì)算機(jī)屏幕能夠容納的像素點(diǎn),因此,需要將其進(jìn)行坐標(biāo)變換,能夠自適應(yīng)計(jì)算機(jī)窗口的大小,其計(jì)算公式如式(1)~(2):

        式中:x′,y′為計(jì)算機(jī)窗口屏幕像素點(diǎn)位置;x,y為數(shù)據(jù)點(diǎn)實(shí)際位置;Sx,Sy為比例因子;W/W′為計(jì)算機(jī)窗口屏幕寬度與數(shù)據(jù)點(diǎn)寬度比值;H/H′為計(jì)算機(jī)窗口高度與聲波幅值范圍的比值。

        3.2 幅值-調(diào)色技術(shù)

        幅值-調(diào)色技術(shù)是超聲波成像的基礎(chǔ),因?yàn)锽,C型成像圖的像素點(diǎn)顏色取值取決于超聲波幅值。幅值-調(diào)色技術(shù)就是確定超聲波幅值映射到聲學(xué)成像圖的像素點(diǎn)的顏色值,0%~100%幅值的對(duì)應(yīng)顏色如圖3所示。

        圖3 幅值調(diào)色板

        由于所使用的超聲儀[2]A/D轉(zhuǎn)換器位數(shù)為8位,幅值取值范圍為0~255,因此,設(shè)計(jì)了一個(gè)包括256種顏色的調(diào)色板,使用該調(diào)色板中的顏色屬性作為成像圖的像素點(diǎn)顏色,根據(jù)需要,可任意設(shè)置調(diào)色板中的顏色。但256種顏色不可能通過(guò)手動(dòng)方式一一設(shè)置,對(duì)此,采用了插值法簡(jiǎn)化操作步驟。其具體方法是首先將0~255的幅值范圍劃分為16個(gè)等分,每個(gè)等分代表一種RGB顏色屬性,根據(jù)個(gè)人喜好手動(dòng)設(shè)置每個(gè)等分的顏色值,然后程序?qū)⒌确种g的點(diǎn)采用插值的算法進(jìn)行顏色自動(dòng)計(jì)算并設(shè)置。通過(guò)這種方式,只需設(shè)置16種顏色就可以確定256種顏色的調(diào)色板的顏色屬性。這里采用了兩種插值方法,一種是線(xiàn)性插值,另一種是對(duì)數(shù)插值,對(duì)數(shù)插值計(jì)算如式(3)所示[3]。

        式中:A,B為已知點(diǎn);C為內(nèi)插值點(diǎn);X為A,C兩點(diǎn)間距;L為A,B兩點(diǎn)間距。

        3.3 B型掃描成像設(shè)計(jì)

        與傳統(tǒng)的B型[4]掃描成像不同的是螺栓的B型成像是螺栓周向方向的二維截面圖,它是超聲探頭旋轉(zhuǎn)一周后,聲速在螺栓周向截面的投影,投影圖像將是一個(gè)以螺栓軸線(xiàn)為圓心,以聲波傳播深度為半徑的圓,如圖4所示。圖像的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)均為圓的直徑,即聲波傳播深度的2倍,顏色為聲程上聲波幅值在幅值-調(diào)色調(diào)色板上所對(duì)應(yīng)的顏色值。

        圖4 B型掃查成像原理

        由于超聲儀的采樣是離散的,同時(shí)軟件也是按照探頭運(yùn)動(dòng)間隔距離離散采樣,因此B型掃描圖像將也是離散的,是若干個(gè)離散點(diǎn)組成的圓。為了使B型圖像變得連續(xù),看上去平滑,采用了雙線(xiàn)性插值法[5]對(duì)圖像中的離散采樣點(diǎn)之間的像素顏色值進(jìn)行求解,待插點(diǎn)的像素顏色值由離其最近的4個(gè)點(diǎn)值加權(quán)求得。

        除了探頭旋轉(zhuǎn)一周形成的單層B型圖像外,還設(shè)計(jì)了多個(gè)單層B型疊加圖像。即將若干個(gè)單層B型圖像,通過(guò)數(shù)字圖像處理進(jìn)行疊加,合成一幅B型圖。通過(guò)這種方法,可以觀(guān)察一段螺紋區(qū)間內(nèi)的螺栓周向截面的情況。

        3.4 C型掃描成像設(shè)計(jì)

        C型掃描成像與傳統(tǒng)的C型成像類(lèi)似,能夠反映工件內(nèi)部缺陷的位置,相當(dāng)于將螺栓的一面剖開(kāi)拉直,展開(kāi)成一個(gè)矩形立方體,C型圖像就是矩形立方體的平面投影圖。但不同的是,由于探頭旋轉(zhuǎn)使得角度從0°到360°周而復(fù)始,因此螺栓的C型成像圖橫坐標(biāo)是0°~360°,縱坐標(biāo)是螺栓的長(zhǎng)度,像素顏色由聲波幅值在幅值-調(diào)色調(diào)色板上所對(duì)應(yīng)的顏色值確定。C型掃描成像也采用了與B型成像一樣的技術(shù),通過(guò)插值進(jìn)行圖像處理。

        聲程上某一位置的采樣點(diǎn)所形成的C型圖像是單層圖像,采用數(shù)字圖像處理技術(shù),將多個(gè)單層的圖像合成一幅C型圖像,即是聲程上的一段區(qū)間內(nèi)的多個(gè)單層C型圖像的疊加。通過(guò)疊加C型圖可以觀(guān)察螺栓內(nèi)部的缺陷在螺栓周向方向和軸向方向的分布情況及位置。

        4 超聲成像軟件

        超聲成像軟件采用Visual C# 2008在Windows 7平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā),主要完成超聲波數(shù)據(jù)采集、信號(hào)處理、A/B/C型成像圖、M型條形圖、峰值測(cè)量、缺陷位置測(cè)量、軟增益等主要功能,界面如圖5所示。軟件結(jié)構(gòu)主要分為三層,即用戶(hù)交互層、業(yè)務(wù)邏輯層和控制層。

        圖5 超聲探傷軟件界面圖

        用戶(hù)交互層主要負(fù)責(zé)和用戶(hù)交換信息,用戶(hù)通過(guò)該層輸入數(shù)據(jù)和指令,同時(shí)計(jì)算機(jī)又將采集和處理后的數(shù)據(jù)輸出到顯示器。業(yè)務(wù)邏輯層主要負(fù)責(zé)信號(hào)處理,包括FFT、IFFT、峰值保存、數(shù)據(jù)壓縮、軟增益、A/B/C型成像圖繪制、M型條形圖繪制、數(shù)據(jù)平滑處理以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)??刂茖觿t是軟件最底層的部分,負(fù)責(zé)與超聲儀進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通訊、參數(shù)輸入、指令交互、工作時(shí)序控制等。

        5 測(cè)試試驗(yàn)

        利用標(biāo)定螺栓[6]對(duì)超聲成像軟件進(jìn)行了測(cè)試試驗(yàn)。如圖6所示,標(biāo)定螺栓刻有兩組人工切槽,第一組切槽編號(hào)A~F,第二組切槽與第一組切槽以螺栓長(zhǎng)度的一半為中心軸對(duì)稱(chēng)分布。其中槽A~C深度為2,1,0.5 mm,周向方向都位于180°位置,與退刀槽距離分別為第10齒、第20齒、第30齒,螺紋螺距為4 mm,槽D~F,周向方向分別位于0°,120°和240°,與退刀槽距離分別為40,80,120 mm。筆者只列舉了第一組切槽的實(shí)際測(cè)試結(jié)果,如表1所示。從表中結(jié)果可以看出,通過(guò)對(duì)成像后的超聲數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,槽信號(hào)的位置顯示非常準(zhǔn)確。

        圖6 標(biāo)定螺栓示意圖

        表1 測(cè)試結(jié)果

        6 結(jié)論

        與傳統(tǒng)條形圖相比,封頭螺栓自動(dòng)超聲檢驗(yàn)軟件具有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):第一能夠直觀(guān)清晰地呈現(xiàn)缺陷分布狀態(tài);其次能夠準(zhǔn)確、直接的測(cè)量缺陷位置;再者通過(guò)偽彩色圖像的視覺(jué)反差,人眼能夠敏銳的識(shí)別與螺紋信號(hào)差異較小的缺陷信號(hào),避免漏檢;除此之外,該軟件還具有數(shù)據(jù)記錄全面,具備多種測(cè)量工具等優(yōu)點(diǎn),具有一定的推廣價(jià)值。

        [1]馬官兵,肖學(xué)柱,袁書(shū)現(xiàn).反應(yīng)堆壓力容器主螺栓超聲波檢測(cè)技術(shù)[J].無(wú)損檢測(cè),2010,32(10):770-772.

        [2]徐大專(zhuān),樊迅,潘雄.虛擬超聲波探傷儀關(guān)鍵技術(shù)研究[J].無(wú)損檢測(cè),2002,24(4):144-146.

        [3]宮本賢,于曉咪.對(duì)數(shù)內(nèi)插值計(jì)算法在編制噪聲等量線(xiàn)圖中的應(yīng)用[J].噪聲與振動(dòng)控制,1996,5(3):42-43.

        [4]郭立偉,李文靜.自動(dòng)超聲波成像檢測(cè)系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)[J].哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2012,28(6):589-691.

        [5]帥金曉,顏永紅,彭琰,等.雙線(xiàn)性插值圖像放大算法優(yōu)化及硬件實(shí)現(xiàn)[J].核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù),2009,29(1):55-58.

        [6]金麗蓉.承壓螺栓超聲檢查波形分析[J].核動(dòng)力工程,1995,15(5):390-393.

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