2022年超声波检测高速数据采集和传输技术的分析研究.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 超声波检验高速数据采集和传输技术的讨论摘要 : 研制了用于超声波数据高速采集和传输的检测系统;采样频率 100MHZ以上,可以满意超声波检测数据实时采集的需要;采纳的PCI 实时技术解决了高速大容量现场检测数据的储备和传输;同时应用的关键硬件 FPGA 和 PLD 器 件可以较强地适用于科研开发和调试,具有肯定的保密性,可以大大缩小硬件 的体积 1引言 超声波检测技术作为无损检测技术的重要手段之一,在其进展过程中起着 重要的作用,它供应了评判固体材料的微观组织及相关力学性能、检测其微观 和宏观不连续性的有效通用方法;由于其信号的高频特性,超声波
2、检测早期仅 使用模拟量信号的分析,大部分检测设备仅有 A 扫描形式,需要通过有体会的 无损检测人员对信号进行人工分析才能得出正确的结论,对检测和分析人员的 要求较高,因此,人为因素对检测的结果影响较大,波形也不易记录和储存,不相宜完成自动化检测;八十岁月后期,由于运算机技术和高速器件的不断进展,使超声波信号的 数字化采集和分析成为可能;目前国内也相继显现了各类数字化超声波检测设 备,并已成为超声波检测的进展方向;但是,这些设备也仅停留在超声波检测频率较低的频段的信号处理上,主要是受到高速A/D 和高速储备技术的限制;为了削减人为因素对检测结果的影响,使波形能记录和储存,并达到检测 结果的直观性
3、,需实现超声波检测分析和成像处理,这就要求实现数据的高速 采集和大数据量缓冲;因此,开展数据高速采集技术的讨论和实现是特别必要 的,它是能否实现超声波检测分析和成像处理的关键技术之一; 2 国内外讨论现状及意义 目前国内外在超声波检测领域都向着数字化方向进展,数字式超声波检测 仪器的进展速度很快;国内近几年也相继显现了很多数字式超声波仪器和分析 系统;国际上对超声波检测数字化技术的讨论特别重视,国外生产类似产品和研究的公司有美国的泛美 PANAMETRICS)公司、 METEC 公司,加拿大的R/D TECH 公司,德国的 K-K 公司、法国的 SOFRATEST 公司和西班牙的 TECNAT
4、OM 公司等等,上述这些公司生产的超声波检测采集、分析和成像处 理系统的技术水平较高,在世界上处于领先水平;国外已把 100MHZ 以上采样频率的高速 A/D 技术用于超声波信号的采 A、集,大容量缓冲技术也达到肯定的水平,信号的分析和成像处理已实现 B、C 扫描;虽然国内已开展这方面的讨论与开发,但是在技术应用上仍是存 在肯定的差距;因此,开展该项技术的讨论,如何把高速A/D 技术、大容量缓冲技术以及信号的处理、分析和成像技术进行开发和讨论,并应用到超声波检测的工程需 要上去,是一项具有现实意义的课题,它可提高我国无损检测技术水平,跟上世界先进的现代工业检测技术步伐,使我国超声波检测水平上一
5、个台阶; 3 系统的基本结构 我们所讨论和开发的数字式超声波检测和成像处理系统是采纳 PC 微机,以高速实时采集和储备及数字成像为主要技术的实时检测系统;系统主要由下1 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 列部分组成:双微机 或工控机)系统、超声波脉冲发射器、超声波信号接收 器、高速数据采集卡、数据处理和分析软件包以及传感器、探头运动和扫描控制系统等; 3 1 系统的基本功能 l 具有 A 型扫描超声波探伤设备的全部功能和分析方法 l DAC 曲线调校点数 132 点任选 l 工作频率: 140MHZ l 具有
6、可程控和可挑选的四通道方式和数据的实时记录 l 检测数据实时存盘 l 全汉化的 WINDOWS NT l 多窗户的图形分析用户界面,双运算机和谐工作 l 可事后分析、处理、测试任何位置范畴内的探伤情形 l 实时的 A 扫描显示 单、双、四通道方式可选)、扫查掌握显示 l 事后 A 扫描显示、 B 扫描显示、 C 扫描显示, 3D 显示,各显示方式可相 互比较 l 分析结果和检测报告软件,打印出分析结果和检测报告 l 扫查掌握接口和谐 3 2 主要讨论内容 以上采样频率; l 高速 A/D 转换技术,具有 100MHZ l 检测数据的储备 乘以取样函数: dt= t-nT 式中: T- 取样时间
7、间隔;2 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 离散增量函; +如 t= nT ,就有: t-nT=1, 且 t nT 时, t-nT=0 富氏变换 Df 也是采样函数: Df=1/T f-kF 式中: F=1/T t-nT 项用于定义离散序列 Sn ,写成离散脉冲函数加权和的形式: Sn= st t-nT 式中 Sn 表示取样信号,这里用方括号取代用于表示连续函数的圆括号;使用卷积定理,可把富氏变换写成 st 和 t-nT 的富氏变换的卷积: Sk=SfDf= 1/T f-kF 离散富氏变换 Sk 是 Sf 的
8、间歇复制,复制的频率间距为 F=1/T ;可按两种特殊情形: F2 fM 时,相邻频谱无重叠; F2 fM 时,相邻频谱有重叠,这一现象就是所谓的同名现象;取样频率极限 FN=2 fM ,超过此频率时便不再有重叠,该频率就是内奎斯特 2 fM ,原始信号的复原将可以实现,只需将取样信号波形通过矩形低通滤波器即可;如取样频率低于此值,原始连续信号便不行能依据它的取样信号波形得到不失真的复原; 4 12 A/D转换按转换器的工作原理不同,A/D 转换器通常可分为积分型和比较型;积分型 A/D 转换器先将输入的模拟量转换为中间量,然后再将此中间量变换成相应的数字量;这种类型的A/D 器件的特点是抗干
9、扰才能强,精度高,但速率较低;高速 A/D 转换器一般采纳比较型;下面介绍几种适用于高速变换的 A/D转换器; 1) 闪耀式 A/D 转换器:将采样的模拟信号直接与各个不同的参考电压比较,从而得出相应的数字信号大小;这种方式只需一个 A/D 内部周期即可得到数字结果,速度相当快,但辨论率不高;它需要 2NN 为 A/D 的位数)个内部比较器,电路特别复杂; 2) 逐次比较型 A/D 转换器:其原理是利用比较器不断地对采样模拟信号与 D/A 转换器产生的标准模拟电压进行比较,直到两者之差小于 1LSB 为止;这种方式需要 N 个内部周期来完成一次转换 , 但只需一个比较器 ,比较简洁提高辨论率
10、,电路较简洁; 3) A/D 转换器:其原理是将模拟信号先进行 调制,再通过高性能的数字滤波,就能得到高辨论率的数字信号;这种方式能获得较大的信噪比,它实际上利用了下面要介绍的过采样技术;为了满意软件无线电对数据采集模块的需求,进一步提高采集的性能,在上述基本结构的基础上,采纳了一些改进的采集技术,现分别介绍如下: 1) 正交采样技术:将要进行数字化的信号分成两个重量,其中一个乘以正弦波,下变频到零中心频率上;另一个乘以 900 相移的正弦波,下变频到零中心频率上;每一重量只以原信号的二分之一带宽显现,以原信号的二分之一采样速率进行取样; 2) 带通信号采样技术:假如前一模块送出的是带通模拟信
11、号,可以以低于抽样定理中的 Nyquist 采样率进行模数转换;只要采样率 fs 不低于两倍的信号带宽 fh-fl),就不会导致信号的频谱的重叠,同时,fs 仍应满意: 2fh/k 这里 k 是满意如下关系的整数 23 ) 过采样技术:以远大于3 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - Nyquist 采样率进行采样的方法称之为过采样技术,采纳过采样技术会带来两 个好处;第一,高速采样可降低对前级抗混叠滤波器性能的设计要求;其次,过采样技术可提高信噪比; 4) 并行 ADC 、DAC 技术:软件无线电的进展方向是A
12、DC 和 DAC 尽量靠近射频端;高频宽带信号的数字化对采样频率、位数及动态范畴都提出了较高要求,这时可采纳并行A/D 转换技术;这样用多个高速采样保持和A/D可完成超高速转换; 4 2 高速 A/D 数据采集 4 21 采样频率和缓冲容量的确定 本课题是针对超声波工业检测设备而开发的高速数据采集技术,因此,检测对象基本上为钢体材料;超声波在钢中传播时,纵波CL 的传播速度为5900M/ 秒,横波 CS 的传播速度为 3230M/ 秒,可见,超声波在钢中的传播速度很快;因此,对于肯定厚度的工件进行检测时,超声波在工件中的传播时间很短,特殊对于薄壁材料检测,传播距离更短;从以下超声波检测的基本方
13、法可以运算出超声波的传播时间,确定检测频率和缓冲的容量要求; 4 22 超声波传播时间的运算超声波在钢中的传播速度、距离和时间的关系公式为: D=C T 式中: D 表示声程 式中: H 表示工件厚度 C 表示声速 T 表示传播时间 表示探头入射角采纳二次声程探伤,在其探测范畴内的传播时间: T=4H/cos C 式中: H 表示工件厚度 C 表示声速 T 表示传播时间 表示探头入射角 4 2 3 采样频率的确定从以上的超声波传播时间可以看出,对于钢质材料的超声波检测,由于超声波在钢中传播时间很短,因此,一般需采纳较高的检测频率;特殊对于薄壁材料的检测,为了得到足够的辨论率,采纳高的检测频率就
14、更为重要;这就要求有足够的采样频率才能满意信号采集的要求;如对于 1mm 厚的材料进行检测,由于超声波在其中的传播时间仅为4 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 0.339 s,要达到 10%0.1mm)的检测精度,必需要能辨论0.0339 s的信号周期,不至于信号重叠而无法辨论;这就要求检测频率至少大于29.5MHZ1/0.0339 s)的检测频率 fM ;因此,对于采样频率 FN 至少满足内奎斯特 2 fM ,也就是采样频率至少达到 60MHZ 以上;对于整个系统的设计检测频率上限 40MHZ ,采样频率必
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