對聲波檢測穿透信號波形變化規(guī)律和量化的探討
摘要:超聲檢測應(yīng)用聲學(xué)信息聲時(shí)、波幅、頻率、波形判斷被測介質(zhì)的物性。前三個(gè)信息均有定量或半定量數(shù)學(xué)表達(dá)式為依據(jù),波形還無法有定量解釋。為尋求波形的變化規(guī)律,采用模型試塊進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果證實(shí):符合聲學(xué)邊界條件的均勻介質(zhì),接收信號的波形基本與發(fā)射的子波具有相似性,介質(zhì)中存在異物(缺陷)接收信號發(fā)生變異,可由斯奈爾定律、疊加定律作出解釋,總結(jié)出一定規(guī)律,提出定量的量化方法。
關(guān)鍵詞:缺陷;首波波組;波形變異;互相關(guān)函數(shù)
1. 前言
眾所周知,非金屬超聲檢測可利用聲波穿透信號或反射信號的聲速、波幅、頻率、波形等聲學(xué)信息對被檢測介質(zhì)的物性進(jìn)行評價(jià)。
聲速可由彈性波動(dòng)理論導(dǎo)出的數(shù)學(xué)式為依據(jù)做出評價(jià)依據(jù)即:
2. 解釋波形信號變化規(guī)律的聲學(xué)原理
滿足聲學(xué)邊界條件下的非均勻介質(zhì),超聲脈沖信號的接收波形難于給出量化解釋,這是由于超聲波在介質(zhì)中傳播規(guī)律比較復(fù)雜引起的。特別是當(dāng)介質(zhì)內(nèi)存在不同聲(波)阻抗界面時(shí),超聲波在介質(zhì)中將不再是完全直接傳播到達(dá)接收點(diǎn),同時(shí)還有不同聲阻抗界面反射后到達(dá)接收點(diǎn)的信號。根據(jù)疊加定律,這些經(jīng)不同路徑傳播到達(dá)接收點(diǎn)的超聲脈沖信號疊加后,使接收波形不再是 “子波”波形。疊加定律的定義是:振動(dòng)系統(tǒng)同時(shí)受到兩個(gè)以上驅(qū)動(dòng)力作用時(shí),所產(chǎn)生的振動(dòng)為各個(gè)力分別作用時(shí)的和[1]。
超聲檢測中,經(jīng)常發(fā)生的有兩種情況:①是振幅、相位不同、頻率相近兩個(gè)或多個(gè)波的疊加;②振幅、相位不同、頻率相差較遠(yuǎn)的兩個(gè)波的疊加。圖1、圖2給出連續(xù)正弦信號疊加后的干涉波形,它簡單說明了波的疊加干涉現(xiàn)象。實(shí)際脈沖波的疊加往往是千變?nèi)f化的
下面將借用疊加定律,通過模型試驗(yàn)來探討聲波透射接收波形變化的一般規(guī)律。
3. 用模型試驗(yàn)研究超聲透射波形的變化規(guī)律
超聲模型試驗(yàn),是研究聲波傳播規(guī)律的重要方法。旨在用尺度較小的模型試驗(yàn)來探討和
論證工程現(xiàn)場結(jié)構(gòu)混凝土中聲波的傳播規(guī)律。模型試驗(yàn)必須遵守模型試驗(yàn)相似準(zhǔn)則,即模型尺度的縮小和探測頻率的提高是成比例的。
選用頻率500kHz縱波換能器(輻射面尺度為18mm),模型尺度定為50mm??深惐痊F(xiàn)場
用50kHz換能器在500mm尺度的結(jié)構(gòu)混凝土梁、柱、樁上的檢測。
模型材質(zhì)的選擇,選用聲學(xué)邊界條件下的均勻介質(zhì)和非均勻介質(zhì)兩類。均勻介質(zhì)采用有
機(jī)玻璃、紫銅、致密的閃長巖、水泥砂漿(經(jīng)過細(xì)篩過的細(xì)砂)試塊,非均勻介質(zhì)采用人工嵌入石子(粒徑10mm左右)的細(xì)沙水泥砂漿試塊。
模型試驗(yàn)的測試系統(tǒng)采用自制發(fā)射電路驅(qū)動(dòng)換能器輻射超聲波,接收采用UT2025C數(shù)字示波器接收放大、顯示穿透信號波形。
4. 模型超聲測試的方法及測試結(jié)果
將500kHz超聲換能器與不同材質(zhì)模型試塊用凡士林耦合。發(fā)射電路提供的脈沖電壓約400V送入發(fā)射換能器,接收換能器接收到的信號直接送入數(shù)字示波器放大顯示接收波形。鑒于關(guān)注的是子波和接收到的直達(dá)波波組,故試驗(yàn)結(jié)果主要將他們加以顯示,如表1。
表1. 500kHz換能器在相同尺寸不同材質(zhì)模型的超聲波形穿透波形
7. 結(jié)語
用模型試塊測試研究超聲波穿透信號首波波組波形變化規(guī)律尚屬。受條件限制,試驗(yàn)的內(nèi)容偏少,但僅此已略見端倪,說明了一些基本規(guī)律性問題:
⑴ 現(xiàn)場結(jié)構(gòu)混凝土檢測使用50kHz換能器,混凝土可視為均勻介質(zhì),凡符合聲學(xué)邊界條件下的均勻介質(zhì),聲波穿透信號的首波波組波形基本與發(fā)射的子波波形相似;
⑵ 現(xiàn)場使用的50KHz換能器余振較長,一般有8-10個(gè)周期,余振時(shí)間長達(dá)160-200以上。此時(shí)結(jié)構(gòu)混凝土邊界反射波可能落入直達(dá)波組的余振部位,形成干擾。在這種情況下,就應(yīng)當(dāng)觀察首波波組前4-5個(gè)周期是否受到缺陷反射波疊加干涉,故還是可以由波形判斷缺陷是否存在;
⑶ 鑒此,有必要研制100KHz短余振換能器,適應(yīng)梁、柱、板的缺陷檢測,此乃題外話;
⑷ 由表1序號5和6的波形對比說明:介質(zhì)存在缺陷時(shí)首波波組波形會(huì)變異。本次實(shí)驗(yàn)的模型試塊水泥砂漿是同批次攪拌的,序號6的試塊制作時(shí),在一定位置人為放入粒徑10mm大小的石子數(shù)塊來模擬異物,所以這兩塊模型試塊的聲速相同,均為3360m/s。但波形相異甚多,說明缺陷的反射不只一組,圖3對其進(jìn)行的解釋應(yīng)是合理的。所以,盡管此次實(shí)驗(yàn)僅此一塊有異物的非均勻試塊,已能夠說明問題。當(dāng)然,今后在有條件時(shí),進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)證實(shí)。
⑸ 由上述分析可知,結(jié)構(gòu)混凝土邊界的反射干擾,在了解結(jié)構(gòu)混凝土幾何尺寸和測點(diǎn)位置時(shí),是可以推論排除的;
⑹ 介質(zhì)中缺陷的類型較多,缺陷反射波的相位不盡相同,缺陷所處位置是隨機(jī)的,故有缺陷混凝土聲波穿透信號波形是千變?nèi)f化的。絕不是以前曾把有缺陷混凝土接收信號首波波組總結(jié)成兩到三種類型那么簡單,而且還沒有去和子波對比。
⑺ 綜上所述,可以由發(fā)射子波S(t)和接收信號的首波波組R(t)的互相關(guān)函數(shù),來定量量化接收波形的變異?;ハ嚓P(guān)系數(shù)可由S(t)和R(t)的卷積求得互相關(guān)函數(shù)