Cтраница 3
Можно видеть, что достигается очень хорошая боковая ( латеральная) разрешающая способность ( в противоположность осевой) акустической голографии, в данном случае линейной. [31]
![]() |
Измерение коэффициента. [32] |
Оптимальным средством распознавания формы и размеров дефектов при УЗ-контроле следует считать применение когерентных методов контроля, в особенности компьютерной акустической голографии. Возможности этого метода рассмотрены в разд. [33]
Развитие технической диагностики связано с широким применением автоматизированных систем обработки информации в рентгенографии, рентгенотелевидении, тепловидении, звуковидении, оптической и акустической голографии, вычислительной томографии и в других современных методах диагностирования. [34]
Оптимальный способ идентификации формы и измерения истинных размеров несплошности - с помощью дефектоскопов с когерентной обработкой сигналов и визуализацией дефектов, а именно, с помощью акустической голографии ( см. разд. [35]
Если в дополнение к амплитуде в качестве первичной измеряемой величины учитывается также и фаза звукового дав - - ления, то получается метод, обобщенно называемый акустической голографией ( раздел 13.14) - по аналогии с оптической голографией. [36]
Применение высокочувствительных пьезоприемников позволило добиться значительных успехов в визуализации ультразвуковых полей, что при повышении рабочей частоты зондирующих пучков обеспечило значительный рост разрешения, в том числе при работе методами акустической голографии. [37]
![]() |
Принцип когерентной обработки информации. [38] |
К когерентным методам обработки данных относится ряд методов, использующих аналоговые средства, но в настоящее время в связи с развитием компьютерной техники наибольшее распространение получили цифровые методы обработки данных: акустическая голография, метод SAFT, вычислительная томография. Ниже будут рассмотрены два первых наиболее активно развивающихся в дефектоскопии когерентных цифровых метода формирования изображения. [39]
Уже по самому названию книги видно, что она не перекрывает всех направлений голографии, охватывая только оптическую голографию ( и некоторые проблемы обработки информации), оставляя в стороне радиоголографию и акустическую голографию. Однако оптическая голография занимает столь много места в этой новой области науки и техники, что часто, говоря о голографии, имеют в виду именно оптическую. [40]
Акустическая голография - типичный когерентный метод, который активно развивается в применении к дефектоскопии. Основное отличие акустической голографии от оптической на стадии регистрации состоит в том, что измерения акустического поля осуществляются с помощью приемников, обеспечивающих его линейную регистрацию, т.е. регистрируется амплитуда, а не интенсивность сигнала, как в оптике. Это дает возможность построить изображение, используя различные методы цифровой обработки данных. [41]
Данные табл. 5.11 показывают, что при толщине сварного соединения 10 мм и более акустическая голография по чувствительности и возможности выявления объемных дефектов не уступает радиографии. Несколько ухудшаются возможности акустической голографии при контроле очень тонких сварных соединений ( менее 10 мм), поскольку в этом случае уменьшается зона поверхности ввода, на которой фиксируется отражение от дефекта. [42]
Этот способ обработки данных, основанный на применении аппарата быстрого преобразования Фурье, иногда называют FT SAPT. Таким образом, метод многочастотной акустической голографии и метод SAFT оказываются близкими по применяемому математическому аппарату. [43]
Благодаря этому повышается на порядок разрешающая способность методов отражения и появляется возможность наблюдать изображения дефектов, близкие к реальным. Наиболее эффективным когерентным методом является компьютерная акустическая голография. [44]
![]() |
Схемы контроля тавровых сварных соединений при выявлении дефектов.| Схема определения ширины непровара в корне шва. [45] |