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t i童塹厶堂亟堂垃鹼塞 生塞施 墨 中文摘要 摘要:石油鉆桿接頭是石油開采中重要的專用部件之一。為保證在井下的安 全使用,接頭不允許有超過標(biāo)準(zhǔn)的缺陷存在。因此,對石油鉆桿接頭進(jìn)行缺陷檢 測已成為其生產(chǎn)中不可缺少的環(huán)節(jié)。超聲檢測是應(yīng)用于鉆桿接頭缺陷檢測的主要 方法之一。 由于鉆桿接頭的形狀復(fù)雜、規(guī)格較多:同時從使用安全性考慮,又必須對橫 向和縱向缺陷進(jìn)行1 0 0 探傷,因此,對鉆桿接頭進(jìn)行超聲檢測具有定的難度。 在實際生產(chǎn)中,大都采用手工探傷方式進(jìn)行檢測;而手工探傷存在生產(chǎn)效率低、 探傷質(zhì)量難以保證等問題。所以,本課題研發(fā)了適用于實際生產(chǎn)的鉆桿接頭超聲 自動檢測系統(tǒng),它對保證鉆桿接頭的安全使用具有重要意義。 本論文主要分四部分討論了對石油鉆桿接頭超聲波檢測方法的研究。 第一部分首先闡述了超聲波管材探傷的一般方法,然后結(jié)合石油鉆桿接頭的 特殊性,逐步提出解決其探傷問題的特殊方法。 第二部分首先介紹了超聲波檢測系統(tǒng)的組成和探傷數(shù)據(jù)的顯示方式,并對數(shù) 字圖像處理的常用方法進(jìn)行了簡要的介紹;然后對實際探傷數(shù)據(jù),根據(jù)本系統(tǒng)探 傷的特點,提出了有效的圖像處理和缺陷提取方法。 第三部分簡要介紹了本探傷系統(tǒng)的應(yīng)用,對系統(tǒng)實現(xiàn)自動探傷的整體流程作 了概括性說明。 第四部分對裝置的整體效果作了客觀的評價,并對其未來的應(yīng)用領(lǐng)域和改進(jìn) 措施進(jìn)行了討論。 論文從實際的工程項目出發(fā),逐一解決了接頭檢測存在的難點,最終實現(xiàn)了 鉆桿接頭的自動、高效檢測。 圖3 5 幅,表1 個,參考文獻(xiàn)2 5 篇。 關(guān)鍵詞:石油鉆桿接頭:探頭組;探頭架;圖像處理;b 掃描:a 掃描 分類號: e 塞窯煎厶翌亟生位邊塞旦墨! 基! a b s t r a c t a b s t r a c t :t h eo i ld r i l lt u b ej o i n ti so n eo ft h em o s ti m p o r t a n tp a r t so fo i le x p l o i t a t i o n t oa s s u r eb e i n gu s e ds a f e l yu n d e rt h ew e l l ,i td o e sn o ta l l o we x i s t i n gm a c r o s c o p i c a lf l a w s t h a te x c e e dt h es t a n d a r d s oi ti si n d i s p e n s a b l ei nt h ep r o d u c et a c h et od ot h ef l a wd e t e c t i o n u s i n gu l t r a s o n i ct od ot h ed e t e c t i o ni so n eo ft h em a i nm e t h o d s c o n s i d e r i n gt h ep a r t i c u l a r i t yo ft h e i rf o r m sa n dt h er e q u i r e m e n to fs e c u r i t y , t h e y c u s t o m a r i l yn e e da1 0 0 d e t e c t i o na n daf u l lc o v e r i n go ft h ew o r k p i e c e ,s oi t i sh a r dt o d e t e c t p r a c t i c a l l yi nt h er e a lm a n u f a c t u r ep r o c e d u r e ,m a n u a ld e t e c t i o ni sb e i n gu s e dw i t ha l o ww o r k i n ge f f i c i e n c ya n dt e s t i n gp r e c i s i o n i no u rr e s e a r c h ,w ei n v e n tan e wa u t o m a t i c s y s t e md e t e c t i n gt h eo i ld r i l lt u b ej o i n sb yu l t r a s o n i c ,i th a sg r e a t l yi m p r o v e dt h ee f f i c i e n c y a n dh a sp r o v e di t se f f e c t i v e n e s s t h i st h e s i si sd i v i d e di n t of o u rp a r t st od i s c u s so u rr e s e a r c h f i r s t l y , e x p a t i a t i n gt h eg e n e r a l l y m e t h o do ft u b ed e t e c t i o n b yu l t r a s o n i c ,a n dt h e n a c c o r d i n gt ot h ep a r t i c u l a r i t yo ft h eo i ld r i l lt u b cj o i n s ,w eg i v eo u td i f f e r e n tm e t h o d st o s o l v et h ep r o b l e m s s e c o n d l y , w ei n t r o d u c et h ed i f f e r e n tp a r t so ft h es y s t e ma n dt h ed i s p l a ym o d e so ft h ed a t a , t h e ng i v eas i m p l er e c o m m e n d a t i o no ft h ec o m m o nm e t h o d so fd i 舀t a ii m a g ep r o c e s s i n g a f t e rt h a t w ed ot h ea s c a na n dbs c a nw i t ht h ed a t ag o tf r o mp a r to n e t h i r d l y , f r o mt h eu s e r sp o i n to fv i e w , w em a k eai n t r o d u c t i o no ft h es y s t e ma n di t sw h o l e f l o w a tt h el a s tp a r t ,1 1 1 ee f f e c te v a l u a t i o no ft h ed e v i c ei sm a d e a l s o ,t h ea p p l i c a t i o nf i e l di n t h ef u t u r ea n dt h ei m p r o v e m e n tw a yo ft h ed e v i c ea r ee s t i m a t e d b a s e do nt h ea p p l i e dp r o j e c t ,p r o b l e m so ft h eo i ld r i l lt u b ej o i n td e t e c t i o na r es o l v e ds t e p b ys t e p f i n a l l y , a u t o m a t i ca n de f f e c t i v ej o i n tm e a s u r e m e n tm e t h o di sr e a l i z e d k e y w o r d s :t h ed r i l lt u b ej o i n t ;p r o b e s ;p r o b ef r a m e ;i m a g ep r o c e s s i n g ;bs c a n ;a s c a n ; c l a s s n 0 : 致謝 本論文的工作是在我的導(dǎo)師滕永平副教授的悉心指導(dǎo)下完成的,滕永平副教 授嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度和科學(xué)的工作方法給了我極大的幫助和影響。在此衷心感謝三 年來滕老師對我的關(guān)心和指導(dǎo)。 趙中齡老師悉心指導(dǎo)我們完成了實驗室的科研工作,在學(xué)習(xí)上和生活上都給 予了我很大的關(guān)心和幫助,在此向趙老師表示衷心的謝意。 王立新同學(xué)對于我的科研工作和論文都提出了許多的寶貴意見,在此表示衷 心的感謝。 在實驗室工作及撰寫論文期間,吳迪、陳寧寧等同學(xué)對我論文中的基礎(chǔ)研究 和編程工作都給予了熱情的幫助,在此向他們表達(dá)我的感激之情。 另外也感謝我的父母和親友,他們的理解和支持使我能夠在學(xué)校專心完成我 的學(xué)業(yè)。 1 1 超聲波檢測技術(shù)概要 1 緒論 無損檢測技術(shù)( 1 1 ( n d t ) ,又稱非破壞檢查技術(shù),它是以不損傷被檢測物體為 前提,利用材料的物理性質(zhì)因有缺陷而發(fā)生變化這一事實,通過一定的檢測手段 來檢測或測量、顯示和評估相應(yīng)的變化,從而了解和評價材料、產(chǎn)品、設(shè)備構(gòu)件 直至生物等的性質(zhì)、狀態(tài)或內(nèi)部結(jié)構(gòu)等等。 超聲波檢測技術(shù)1 2 1 是無損檢測技術(shù)的一種,它利用超聲波來研究物體內(nèi)部的結(jié) 構(gòu)和缺陷,最早由蘇聯(lián)的薩哈諾夫于1 9 2 9 年提出來,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,如今已 經(jīng)比較成熟。 我國從五十年代開始引進(jìn)超聲探傷技術(shù)對金屬材料及其制品進(jìn)行探傷?,F(xiàn)在, 該技術(shù)已在各個工業(yè)部門得到了普遍應(yīng)用,并產(chǎn)生了大批的專業(yè)技術(shù)人員,進(jìn)行 了大量的研究開發(fā)工作,在某些方面已具有較高的水平。我國已經(jīng)制定了各種探 傷標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)了探傷工業(yè)的逐步規(guī)范化【3 】。 本論文討論超聲波無損檢測技術(shù)在鋼管檢測中的應(yīng)用。 1 2 超聲波檢測技術(shù)原理及其常用方法 超聲無損檢測【4 】是以超聲波作為采集信息的手段,在不損壞被測對象的情況下 探測其內(nèi)部缺陷的方法。由于超聲波獨特的物理特性( 穿透力強(qiáng)、集束性好、信 息攜帶量大等) ,使其易于實現(xiàn)快速準(zhǔn)確的在線無損檢測和無損診斷,因而在工業(yè)、 農(nóng)業(yè)、國防、生物醫(yī)藥和科學(xué)研究等方面得到了廣泛的應(yīng)用。 從探傷原理上說,超聲波探傷方法主要可分為兩大類【5 j = 穿透法、脈沖反射法, 其原理圖如圖1 所示。 4 一 目 l 一發(fā)射探頭;2 一接收探頭;3 - - 發(fā)射一接收探頭 圖1 ( a ) 穿透法探傷圖“b ) 脈沖反射法探傷 透射法探傷由兩組探頭組成,一組探頭專門向工件內(nèi)發(fā)射超聲束,另組探 頭專門接受透過工件的聲信號,由接收到聲信號的強(qiáng)弱來判斷工件內(nèi)部缺陷的有 無及大小。這種方法不存在盲區(qū),且聲程衰減小,適用于高衰減材料,但因其探 測靈敏度低且無法對缺陷進(jìn)行定位,因此實際探傷中使用的較少。 脈沖反射法探傷是利用脈沖波入射到異質(zhì)界面上的反射效應(yīng)進(jìn)行探傷的方 法。它采用一個兼發(fā)兼收的超聲探頭,檢出缺陷反射聲壓信號,并將其顯示在熒 光屏上。相對于穿透法而言,脈沖反射法探測靈敏度高,缺陷定位準(zhǔn)確,且探傷 操作方式靈活,因此是目前世界各國廣泛使用的超聲探傷方法。 此外,還有結(jié)合以上兩種探傷方法優(yōu)點的雙晶探頭脈沖反射法,目前也具有 廣泛的應(yīng)用1 6 j 。 本論文利用脈沖反射法,研究了超聲波對石油鉆桿接頭的檢測方法。 1 3 石油鉆桿接頭超聲波檢測的重要意義 石油鉆桿接頭作為公母螺栓是連接石油鉆桿管體的關(guān)鍵部件由于鉆桿一般 在幾百、幾千米的地下、極為復(fù)雜的地質(zhì)條件下鉆井,承受了拉、壓、扭、沖、 剪等各種作用力,甚至還將承受瞬間的突變載荷作為管體與管體之間的連接件, 在打井的過程中承受了比管體更加惡劣的工況條件、更復(fù)雜的應(yīng)力,其質(zhì)量的優(yōu) 劣直接關(guān)系到石油鉆探的成敗因此,鉆桿接頭的質(zhì)量優(yōu)劣關(guān)系重大,出廠前必 須對其進(jìn)行全面的無損檢測。 鉆桿接頭用鋼主要分油淬鋼種和水淬鋼種,國內(nèi)各大油田現(xiàn)主要使用油淬調(diào) 質(zhì)3 6 c r n i m 0 4 ,國外通常使用水淬調(diào)質(zhì)鋼。 考慮到鉆桿接頭的材質(zhì)及檢測要求,以及超聲波無損檢測的主要特點( 易于 實現(xiàn)快速準(zhǔn)確的在線無損檢測和無損診斷) ,本課題我們使用超聲波對石油鉆桿接 頭進(jìn)行在線檢測。 1 4 本論文的主要工作 本論文以實際工業(yè)項目為背景,以實現(xiàn)石油鉆桿接頭的自動、全面超聲波探 傷為目標(biāo),主要進(jìn)行了以下四大部分的論述: 第一部分首先闡述了超聲波管材探傷的一般方法,然后結(jié)合石油鉆桿接頭的 特殊性,逐步提出解決其探傷問題的特殊方法,以實現(xiàn)接頭的1 0 0 探傷。 第二部分首先介紹了超聲波檢測系統(tǒng)的組成和探傷數(shù)據(jù)的顯示方式,并對數(shù) 字圖像處理的常用方法進(jìn)行了簡要的介紹,然后對第一部分得到的探傷數(shù)據(jù)進(jìn)行 2 了a 掃描和b 掃描圖像顯示、濾波和缺陷提取等操作。 第三部分從用戶的角度簡要介紹了本探傷系統(tǒng)的應(yīng)用,對系統(tǒng)實現(xiàn)自動探傷 的整體流程作了概括性說明。 第四部分對裝置的整體效果作了客觀的評價,并對其未來的應(yīng)用領(lǐng)域和改進(jìn) 措施進(jìn)行了估計。 2 探傷方法研究 管材中常見的缺陷有裂紋、夾層、夾雜、折疊和翹皮等陰,如圖2 所示。由于 工業(yè)上要求進(jìn)行探傷的管材主要是工作在高溫、高壓條件下或有其它特殊用途, 因此必須進(jìn)行絕對嚴(yán)格的安全測試,且必須滿足一定的測試精度。 超聲無損檢測是以超聲波作為采集信息的手段,在不損壞被測對象的情況下 探測其內(nèi)部缺陷的方法。由于超聲波獨特的物理特性( 穿透力強(qiáng)、集束性好、信 息攜帶量大等) ,使其易于實現(xiàn)快速準(zhǔn)確的在線無損檢測和無損診斷,因而在工業(yè)、 農(nóng)業(yè)、國防、生物醫(yī)藥和科學(xué)研究等方面得到了廣泛的應(yīng)用罔。本論文即使研究超 聲波對石油鉆桿接頭的檢測方法。 i 夾 圖2 管材中常見缺陷 2 1 一般管材超聲波探傷的條件分析和常用方法 2 1 1管材探傷條件分析 由于管材在熱軋或冷拔過程中沿軸線方向的壓延伸長,其受力和變形主要在 厚度方向上,從而造成缺陷方向大多數(shù)與管材軸線平行( 軸向缺陷) 。因此在管材探 傷中,本著聲束軸線與缺陷反射面垂直的原則,一般采用垂直于管軸的空間斜入 射的橫波探傷法【9 l ,如圖3 所示。 圖3 平行于管軸的徑向缺陷的探測方向 對于小徑管的探傷,為了解決耦合闖題,一般采用水浸法;對于大徑管的探 傷,耦合和補(bǔ)償問題比較容易解決,可以采用直接接觸法探傷。 超聲波管材軸向缺陷的探傷是有條件的【1 0 1 ,其入射角的確定原則是既能在鋼 管中產(chǎn)生純橫波,又能探測到管內(nèi)外壁缺陷。如圖4 所示管材探傷中,為了使折 射縱波不進(jìn)入管內(nèi),則需要聲束入射角01 大于第一臨界角,既 ,n 撫s i n 4 蘭( 1 ) 式中,c 1 1 入射縱波在第一介質(zhì)中的聲速; c 1 2 折射縱波在鋼管中的聲速。 l l 圖4 管材探傷入射角范圍 同時,為了檢測管內(nèi)壁的缺陷,折射橫波必須投射到管內(nèi)壁上,因此,折射 橫波的折射角必須滿足: 盧ss i n 4 云 ( 2 ) 即入射角必須滿足: 5 島g 式中,c 1 1 - - 入射縱波在第一介質(zhì)中的聲速; c 1 2 - 折射縱波在鋼管中的聲速。 c t 折射橫波在鋼管中的聲速。 綜上,要用單一橫波進(jìn)行管材探傷且可同時探得內(nèi)外壁缺陷, 范圍必須滿足式下式: s i n - t o c t 2 l p s i l l 一1 ( 一c l lj7ctr0 2 、7 ( 3 ) 其入射角取值 ( 4 ) 據(jù)此,可進(jìn)一步推得單橫波管材探傷的條件為( t 為管材壁厚,d 為管材外徑) : 古 0 2 2 6 時,無法使用單一橫波探測軸向缺 陷。因此,在本課題中必須考慮其它方法。 1 常規(guī)方法 現(xiàn)成的厚管壁( t d 0 2 2 6 ) 探傷方法中有兩種用得比較普遍,一種是國標(biāo)建議 使用的探傷方法,如下圖8 所示,即使用折射縱波檢測管外壁缺陷,折射橫波檢 測管內(nèi)壁缺陷,且調(diào)整入射角,使折射縱波檢測外壁的同時不透射到管內(nèi)壁。經(jīng) 計算,滿足以上條件的入射角0 的取值探測范圍為( r 、r 分別表示內(nèi)外壁半徑) : s i n q c t a * r 口蚓n i 罌二) o 鋼r、c s 鋼r ( 6 ) 式中,c l 水水中縱波速度; c l 鋼鋼中縱波速度; c s 鋼鑰中橫波速度。 乍笨 心鄉(xiāng) 圖8 厚管肇軸向缺i ;f ;檢測 另外一種厚管壁探傷的方法( 縱波縱波一橫波法) 如圖9 所示。 9 其中,周左探頭使用橫波探測外部缺陷,并調(diào)整入射角使其不打到內(nèi)壁上, 入射角仃取值范圍為: m 1 p z 叫 周右探頭使用橫波探測內(nèi)部缺陷,入射角a 取值范圍為: a 稍試4 眇z 叫 其中,d m a x 、d m i n 分別表示厚度直徑比廠】) 的最大值和最小值。實際探傷 中,為了保證探測效果,所取角度往往在5 0 度范圍內(nèi)變化。此時,折射產(chǎn)生的縱 波會同時達(dá)到內(nèi)外管壁上,影響觀測效果。實際探傷中,可根據(jù)橫波聲程設(shè)定閘 門位置,只對閘門內(nèi)的傷波進(jìn)行記錄,以消除縱波影響,實驗證明此法可行,且 檢測靈敏度較高。 2 2 2 3 探傷區(qū)的覆蓋問題 ( 1 ) 軸向覆蓋 軸向覆蓋需要考慮覆蓋范圍及周向缺陷取向兩個問題。采用圖1 1 所示探測方 法。兩組探頭晶片相背放置,由于探測范圍不同,各組探頭取不同的角度,每組 探頭又分別包括6 個相同的探頭,以保證完全覆蓋。通過探頭在工件上的水平運 動達(dá)到軸向區(qū)域的覆蓋,并且因為晶片方向相對,可同時檢測到取向相反的周向 缺陷。 輔后曹 - _ - _ _ - 圖1 1 軸向覆蓋區(qū) ( 2 ) 周向覆蓋 使用兩組晶片角度不同的探頭分別檢測內(nèi)外壁軸向缺陷( 每組同樣包含6 個相 同的探頭) ,并通過管壁的旋轉(zhuǎn)達(dá)到周向區(qū)域的完全覆蓋及軸向缺陷的檢測( 如圖 1 2 ) ,角度的選取原則在2 2 2 2 節(jié)中已經(jīng)討論過。 嗣左罔右 圖1 2 周向缺陷覆蓋 絲丞窯通厶至塑至堂位堡塞堡毯左選塹盔 ( 3 ) 斜面部分覆蓋 斜面探傷同樣須考慮沿斜面軸向及周向缺陷的探測。由接頭圖示可見,斜面 探傷分為內(nèi)部斜面探傷和外部斜面探傷。它們有一個共同的特點,即探測體總是 斜面與水平面的組合,探傷方法如圖1 3 ( a x b ) 所示。 a ,( b ) 圖1 3 斜面覆蓋 對于圖1 3 ( a ) 所示情況區(qū)域,用滿足軸向覆蓋的探頭( 2 2 2 3 ( 1 ) ) 1 1 pn - i 覆蓋,并 且因為采用了準(zhǔn)確定位超聲成像法( 工件形狀已知) ,可對內(nèi)部缺陷進(jìn)行精確定位。 對于圖1 3 ( b ) 所示情況,擬采用在斜面上傾斜放置斜探頭的方法解決。放置方 法在2 3 節(jié)中討論。具體角度依斜面傾斜角度而定,又因為其晶片相背放置,所以 可以檢測到不同取向的周向缺陷。 對于難以察覺的淺層缺陷,采用爬坡探頭進(jìn)行探測。 通過以上的討論,可以看到上述各組探頭的組合可以保證工件的完全覆蓋, 并對不同取向的缺陷均有效。 ( 4 ) 其他問題 對于斜面上探頭的安裝及接頭型號多樣性問題,將在2 3 節(jié)中詳細(xì)討論。 2 2 3探頭的制作 2 2 ,3 1 超聲換能器簡介【1 2 1 超聲波探傷中,超聲波的產(chǎn)生和接受過程是一種能量轉(zhuǎn)換過程,這種轉(zhuǎn)換是 通過探頭實現(xiàn)的,探頭的作用就是將電能轉(zhuǎn)換為超聲能( 產(chǎn)生超聲波) 和將超聲 能轉(zhuǎn)換為電能( 接受超聲波) 。 將能量從一種形式轉(zhuǎn)換為另一種形式的器件稱為換能器。探頭是一種電聲能 量轉(zhuǎn)換器件。因此,探頭也稱為超聲換能器或電聲換能器。 超聲波探傷是通過探頭產(chǎn)生和接受超聲波,探頭的核心元件是薄片狀壓電晶 體,通常稱為壓電晶片。探傷儀發(fā)射電路產(chǎn)生的高頻電脈沖加于探頭時,激勵壓 電晶片發(fā)生高頻震動,產(chǎn)生超聲波。相反,當(dāng)超聲波傳至探頭而使晶片發(fā)生高頻 震動時,晶片便產(chǎn)生高頻電震動,送至探傷儀放大電路,經(jīng)放大和檢波,在示波 | e 巫窯迪厶鱟亟堂繾迨塞堡紐左鎏班塞 管上顯示波形。這就是超聲波的產(chǎn)生和接收過程。可以看出,探頭是利用壓電晶 片的逆壓電效應(yīng)產(chǎn)生超聲波,同時利用壓電品片的j 下壓電效應(yīng)接收超聲波的。 2 2 3 2 常用超聲換能器的基本結(jié)構(gòu) 圖1 4 為一般探頭的基本結(jié)構(gòu),主要由阻尼塊1 、晶片2 和保護(hù)膜3 組成。此 外,還有殼體、與儀器連接的同軸高頻電纜的插接件等。 卜阻尼塊;2 一晶片;3 一保護(hù)膜 圖1 4 超盧探頭的基本結(jié)構(gòu) 下面我們就其組成和結(jié)構(gòu)介紹幾種常用的探頭:直探頭、斜探頭和爬波探頭, 并簡要介紹其制作過程。 1 直探頭 直探頭的結(jié)構(gòu)如圖1 5 所示。它可以發(fā)射和接收縱波。其中,壓電晶片是探頭 的核心元件,用來發(fā)射和接收超聲波。保護(hù)膜用來保護(hù)晶片不受到直接磨損,它 必須具備耐磨性能好,強(qiáng)度高、材料聲衰減小、透聲性能好等特點。在液浸法探 傷時,保護(hù)膜材料的聲阻抗z 應(yīng)與晶片材料的聲阻抗z l 和工件的聲阻抗z 2 相匹 配,其最佳關(guān)系是z - 毛毛。這是,保護(hù)膜的厚度為四分之一波長,這時能獲得 聲能的最佳輻射。 2 3 t 5 插頭;2 一引線:3 一阻尼塊;4 一晶片:5 一保護(hù)膜 圖1 5 直探頭結(jié)構(gòu) 加在晶片上的電脈沖,使晶片產(chǎn)生阻尼振蕩。震動頻率主要取決于晶片厚度 ( 半波長) 。阻尼程度與晶片的機(jī)械品質(zhì)因數(shù)q 。有關(guān),也與阻尼塊的聲阻抗有關(guān)。 阻尼塊除影響脈沖超聲波的脈沖寬度以外,還能抑制晶片的徑向震動。 1 3 些盛童塹厶翌亟堂垃詮塞鲞魚應(yīng)壟鯉殛 2 斜探頭 利用透聲塊使聲束傾斜與工件表面射入工件的探頭成為斜探頭,其基本結(jié)構(gòu) 如圖1 6 所示。其中,阻尼塊和晶片的材料和功能,與直探頭相同,但晶片形狀一 般是矩形,對透聲塊的基本要求是聲波在透聲塊中傳播時不能返回晶片,即由透 聲塊反射回來的聲波只能由阻尼塊吸收,以免出現(xiàn)雜波干擾。 i23 4s 卜吸聲材料;2 一斜鍥;3 一壓電晶片;4 一阻尼塊:5 一引線;6 一插頭 圖1 6 斜探頭結(jié)構(gòu) 3 爬波探頭 爬波是一種以縱波臨界角入射時所產(chǎn)生的波式。爬波探頭是斜探頭的特例, 其結(jié)構(gòu)如圖1 7 所示。當(dāng)斜探頭入射角接近第一臨界角時,有波形轉(zhuǎn)換得到沿工件 傳播的爬波,這種斜探頭稱為爬波探頭。爬波探頭其實就是高角度縱波探頭,它 們的的結(jié)構(gòu)相同,只是透聲塊入射角不同。 卜晶片;2 一透聲塊:3 一阻尼塊 圖1 7 爬波探頭結(jié)構(gòu) 2 2 3 3 超聲換能器的參數(shù)選擇1 1 3 l 1 探頭角度的選擇 探頭入射角的選取原則是使聲束能夠完全覆蓋探傷區(qū),盡量減少盲區(qū)的范圍, 同時滿足檢測波形的要求( 如縱波探傷或單一橫波探傷等等) 。在2 2 2 2 節(jié)中,我 們已經(jīng)討論了適合石油鉆桿接頭探傷方法的角度選擇范圍,綜合各種因素,項目 中各探頭的角度選擇見下表。 1 4 e 盛鑾塹厶堂亟:! :堂位逾塞握紐友選叢壅 探頭組探頭數(shù)探頭角度探頭架上位置 用處 軸向前 65 6 4b 掃查架中正向排列測量周向傷 軸向后6 6 5 。b 掃查架中反向排列測量周向傷 周向左 64 5 。b 掃查架左正向排列測量軸向傷 周向右6 4 5 。b 掃查架右正向排列測量軸向傷 斜前左 1斜探頭a 掃查架3 5 。左測量斜面 斜| j 右 1斜探頭a 掃查架3 5 。右測量斜面 斜蒔中 1 收發(fā)探頭a 掃查架3 5 。中測量斜面 斜后左 1斜探頭a 掃查架1 0 。左測量斜面 斜后右 1斜探頭a 掃查架1 0 。右測量斜面 斜后中 1爬波探頭a 掃查架1 0 。中測量斜面 表1 本課題采用的探頭角度 其中,斜前各探頭和斜后各探頭是為適應(yīng)不同工件的斜面角度而準(zhǔn)備的,探 傷時使用其中一組。各探頭的排列方式在下節(jié)中詳細(xì)講解。 2 晶片尺寸的確定 晶片的尺寸影響到產(chǎn)生的超聲波聲場的指向性。對圓形晶片來說,聲場的指 向角由下式確定: 1 s i n o o 。t 1 0 姜 ( 9 ) 式中,t 1 0 = 1 2 2 ,d 為晶片直徑。而尺寸相同的矩形晶片的指向性要好于圓形晶片。 由式( 9 ) 可以看出,晶片尺寸越大,聲束的擴(kuò)散角越小,聲場指向性越好,對檢 測有利,所以在探傷中要盡量選擇較大的晶片尺寸,但根據(jù)實際情況,晶片尺寸 也不宜過大。在本次實驗中,采用了1 2 1 2 的矩形晶片。 3 晶片頻率的選擇 超聲波檢測頻率在( o 5 1 0 ) m h z 之制,選擇范圍比較大,頻率高,靈敏度 和分辨力高,指向性好,對檢測有利。但高頻率也使近場區(qū)長度大,衰減大,又 對檢測不利。 國標(biāo)規(guī)定的管材探傷的工作頻率通常選用2 5 - 1 0 m h z 。根據(jù)探傷靈敏度的需 要,本課題所選用晶片的頻率為2 5 m h z 。 4 探頭的匹配 對于初步加工完畢的探頭,可以通過匹配電感進(jìn)一步調(diào)整超聲波的脈寬、振 蕩次數(shù)和靈敏度。匹配時主要在兩電極引線日j 并聯(lián)一個與壓電晶片靜電容相匹配 的電感。實驗證明,匹配后探頭的振蕩次數(shù)減少,波形較為整齊,而且脈沖短, 且其頻譜較寬而且均勻,有利于探傷。 匙立窯適厶堂亟堂位迨童堡魚應(yīng)選蛆盔 2 3 探頭組合和掃查方式 2 3 1探頭架排列方式 整個探傷裝置同時用兩組探頭架( a 、b ) 安置所有共3 0 個探頭,探頭架組合方 式如下圖1 8 所示 斜前,后 工 前后右 探頭架a探頭架b 圖1 8 探頭架 、b 排列方式 探頭架a 中,為了保證完全覆蓋,軸前、軸后、周左、周右各探頭組分別裝 有6 個探頭。即a 探頭架上共安裝有2 4 個探頭。探傷時,a 架沿工件軸向水平掃 查,根據(jù)工件型號進(jìn)行上下調(diào)整。 探頭架b 中,相對探頭架有l(wèi) i i f 后兩組探頭,前組探頭相對探頭架角度為3 5 。, 包括斜前左、斜前中、斜前右三個探頭;后組探頭角度為1 0 。,包括斜后左、斜 后中、斜后右三個探頭,各探頭分別測量不同取向的缺陷。探傷時,根據(jù)工件型 號選擇使用前或后組探頭。同時,b 架在斜面部分可上下移動,且每個探頭又可根 據(jù)斜面角度調(diào)整入射角。 2 3 2 探頭架掃查方式 下圖是探頭架的掃描方式示意圖,其中水平箭頭指示的是探頭架a 的工作范 圍,工作時探頭架a 由頂部下降至指定位置,然后沿水平方向掃查工件;探頭架 b 直接由頂部下降至指定位置,探傷過程中其不再運動,只待探傷完畢后升起探頭 架a 、b 。 1 6 拉塞鑾逼塞堂亟堂焦逾塞遂籩直迭班窟 襻 圖1 9 探頭架掃描方式 探測點位置是由數(shù)??刂频模菏紫雀鶕?jù)用戶輸入的接頭形狀數(shù)據(jù)在客戶機(jī)( 這 里是p c 機(jī)) 界面上建立起接頭模型圖( 即數(shù)模圖) ,并由軟件計算出數(shù)模圖上的若干 個探測位置( 工位) ,如下圖2 0 所示,然后通過控制電機(jī)來帶動支架按工位順序運 動,使這些工位點最終轉(zhuǎn)化為實際工件上的各個探傷點,達(dá)到全面探傷的目的。 由此可見,通過建立數(shù)模,各種型號的接頭均可被檢測,通過按工位探傷,可對 每個工件都進(jìn)行1 0 0 掃描。 2 4 探傷過程 圖2 0 數(shù)模及工位示意圖 圖2 1 是整個探傷過程的總體流程圖。其中,探頭就位( 移探頭架到工件上特定 位置) 、探傷開始后探頭架的移動和復(fù)位( 探頭架抬離工件) 過程都是由p c 機(jī)控制數(shù) 控機(jī)床,以帶動機(jī)械部分完成的,可以說,探傷過程就是p c 機(jī)一數(shù)控機(jī)床探頭 架的控制過程。 探傷時,首先由使用者在p c 機(jī)控制界面上輸入待探工件的型號、尺寸數(shù)據(jù), 計算機(jī)將自動完成該工件的數(shù)模建立和工位計算,所得工件數(shù)據(jù)及工位點用于控 制與之相連的步進(jìn)電機(jī)的運動。步進(jìn)電機(jī)帶動設(shè)備的機(jī)械部分按要求移動依次完 成工件就位、探頭就位、探傷、探頭復(fù)位、取出工件等操作,探傷結(jié)束。 1 7 j i 塞鑾蘊太堂硒土堂焦途室捱氆友洼班殛 圖2 1 探傷過程流程圖 整個探傷過程完全自動完成,且工件型號數(shù)據(jù)只需由使用者輸入一次,以后 可自動調(diào)出使用,設(shè)備實現(xiàn)了全自動化,具有重要的應(yīng)用價值。另外,如果需要 探測普通管材缺陷,只需在使用時控制探頭架b 不放下,并輸入該鋼管的型號數(shù) 據(jù)即可,因此,該設(shè)備還具有通用性,可適于各種管材探傷。 2 5 小結(jié) 本章主要介紹了鉆桿接頭的超聲波探傷方法。首先,我們介紹了超聲波管材 探傷的條件和常用方法,然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步討論了特殊管材石油鉆桿接 頭的探傷方法。介紹這一部分時,我們首先給出了鉆桿接頭的實際剖面圖,直觀 地提出對其進(jìn)行超聲探傷的特殊性,即厚管壁、形狀復(fù)雜、型號繁多。然后,針 對這幾點特殊性,逐步提出解決辦法,完成管材探傷的探頭設(shè)計;最后,討論了 以上探頭的組合方式和探頭架的掃查方式,實際探傷時由機(jī)械傳動部分帶動探頭 架沿規(guī)定路線掃描,即完成了探傷裝置的硬件設(shè)計部分。 1 8 3 數(shù)字圖像處理程序的設(shè)計 3 1 檢測系統(tǒng)組成及探傷數(shù)據(jù)顯示 第二章已經(jīng)詳細(xì)論述了石油鉆桿接頭的探傷方法和掃查過程,本節(jié)主要介紹 其檢測系統(tǒng)的組成和數(shù)據(jù)顯示方式。 3 1 1檢測系統(tǒng)組成 超聲波檢測系統(tǒng)【1 4 】由探頭、信號發(fā)生接收裝置、放大器、衰減器、模數(shù)( a d ) 轉(zhuǎn)換器,以及對整個系統(tǒng)進(jìn)行控制的計算機(jī)組成。 傳統(tǒng)的檢測設(shè)備,整個系統(tǒng)運行在單機(jī)之上,主機(jī)負(fù)責(zé)硬件控制、信號采集、 轉(zhuǎn)換、處理、顯示等諸多任務(wù),這將導(dǎo)致主機(jī)負(fù)載過重,系統(tǒng)檢測效率較低。 考慮到通過網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)的高速性,我們將掃描檢測任務(wù)分開在兩臺計算機(jī) 中完成,這樣,不僅檢測效率能得到很大提高,而且能減少系統(tǒng)的硬件成本。其 檢測系統(tǒng)示意圖如圖2 2 所示,其中,外部虛線框是整個檢測系統(tǒng)的組成圖。內(nèi)部 虛線框則表示探傷機(jī)的內(nèi)部組成,其主要完成超聲信號的發(fā)射接收、模數(shù)轉(zhuǎn)換、 信號控制等功能。電腦( 計算機(jī)) 主要完成超聲信號的分析、處理和顯示等功能。 探傷機(jī)和計算機(jī)由網(wǎng)絡(luò)連接,其利用t c p f l p 協(xié)議,基于c l i e n t s e r v e r ( 探傷機(jī)計 算機(jī)) 模式,實現(xiàn)了兩臺計算機(jī)之間的實時數(shù)據(jù)傳輸和通信控制。 圖2 2 超聲波檢測系統(tǒng)組成圖 探頭與信號發(fā)生接收裝置相連,并固定在探頭架上,探頭架由步進(jìn)電機(jī)控制, 可根據(jù)工件型號( 用戶輸入) 自動調(diào)整其高度和掃查范圍。檢測位置和檢測距離 由伺服電機(jī)帶動機(jī)械裝置,連接探頭進(jìn)行準(zhǔn)確定位。 a d 轉(zhuǎn)換器將采集到的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并將數(shù)字信號輸入計算機(jī), 在計算機(jī)內(nèi)完成數(shù)據(jù)的顯示和處理工作。 3 1 2數(shù)據(jù)顯示方式 常見的超聲探傷數(shù)據(jù)顯示方式可分為如下幾類f 1 司: ( 1 ) a 掃描顯示:是超聲波探傷中最基本的一種數(shù)據(jù)顯示方式,它以縱坐標(biāo)代 表反射波的幅度,以橫坐標(biāo)代表聲波的傳播時間,從缺陷波的幅度和位置來確定 ( 3 ) c 掃描顯示:是以亮點或暗點顯示接收信號,以熒光屏面代表被檢測對象 的投影面。這種顯示方式能給出缺陷的水平投影位置,但不能給出深度,如圖2 3 t1 j l l 血巨才三彩 卜工件探測面;2 缺陷;3 - 工件底面;t - 始波;f - 缺陷波;b 底波 圖2 3 常見數(shù)據(jù)顯示方式 ( 4 ) 其他顯示方式:除上述三種顯示方式以外,目前國際上正在大力研究和發(fā) 展更加完善的圖像顯示技術(shù),如超聲全息成像技術(shù)、a l o k 成像技術(shù)、衍射成像 技術(shù)和s a f t 成像技術(shù)等。 本課題中,我們采用了a 掃描和b 掃描兩種數(shù)據(jù)顯示方式。由以上的介紹我 們可以看出,a 掃描圖像接近于常見的示波器顯示的圖像,為大家所熟悉。而b 掃描圖像可以直接看出缺陷在整個探測面上的分布情況,比較直觀。 探傷過程中,檢測數(shù)據(jù)以a 掃描的方式進(jìn)行采集。探頭架沿著工件長度方向 進(jìn)行縱向掃描。數(shù)據(jù)采集電路以預(yù)定的采樣頻率進(jìn)行采樣,保證至少探頭每移動 1 r a m 進(jìn)行一次數(shù)據(jù)采集,即采集一組a 掃描圖像數(shù)據(jù)。這樣,就能得到整個工件 2 0 軸向的所有a 掃描圖像數(shù)據(jù)。同時,以工件長度為橫坐標(biāo)軸,以工件周向展開寬 度作為縱坐標(biāo)軸,在同步電路的控制下,在采集a 掃描圖像數(shù)據(jù)信息的同時繪制 b 掃描圖像。這樣,當(dāng)掃查結(jié)束的時候,b 掃描圖像也形成了。b 掃描圖像實際顯 示的是工件的縱截面。 3 1 3探傷數(shù)據(jù)存儲及顯示的實現(xiàn) 探傷過程中,對傷波數(shù)據(jù)的存儲及顯示是非常必要的,有利于對探測情況的 詳細(xì)分析和比較。本小結(jié)我們介紹關(guān)于數(shù)據(jù)存儲及顯示的問題。 3 1 3 1 探傷數(shù)據(jù)的存儲1 1 叼 數(shù)據(jù)的存儲格式被聲明為一個三維數(shù)組c h a rd a t a 嘞啪啕,其中,i 代表所屬 的通道數(shù)( 因為一般的檢測系統(tǒng)都是由若干個通道組成,不同通道使用不同的探 頭組檢測不同的部位。本項目使用的檢測系統(tǒng)包含7 個通道) ;j 代表對應(yīng)b 掃描 的橫坐標(biāo)值,k 代表對應(yīng)b 掃描的縱坐標(biāo)值,d a t a 嘲聊嘲數(shù)值本身代表此( j ,k ) 位置點對應(yīng)信號的幅值大小,在b 掃描圖像中,它被轉(zhuǎn)化為對應(yīng)點的灰度值,以 顏色深淺進(jìn)行顯示。將每一個點的信號值都存儲到這個三維數(shù)組中,并以r s t 格 式存儲成文件供顯示時使用。 3 1 3 2 探傷數(shù)據(jù)的顯示【1 7 l 圖2 4 所示的是數(shù)據(jù)顯示操作界面,其中與數(shù)據(jù)顯示有關(guān)的控件是按鈕“打開,、 “b 掃描顯示比例”和“a 掃描顯示比例”。 圈2 4 數(shù)據(jù)顯示操作界面 圖z 5 “打開”界面 “打開”操作使用以下函數(shù): v o i d c m y p r o j e c t v i e w :o n f i l e o p e n ( ) ) 界面如圖2 5 所示。其完成對數(shù)據(jù)文件( r s t 文件) 的打開、讀取操作,它 將讀出的數(shù)據(jù)存入類c m y p r o j e c t v i e w 的數(shù)據(jù)成員字符數(shù)組: c h a r rd a t a 7 1 2 8 3 6 0 1 q b ,并在函數(shù) v o i dc w o r k v i e w :o n d r a w ( c d c p d c ) 中使用s e t p i x e l ( i n t 】【i n t y ,c o l o r r e fc r c o l o r ) i 函數(shù)將數(shù)組數(shù)據(jù)逐點顯示 在屏幕上,形成b 掃描圖像,其掃描界面如圖2 6 所示。 圖2 6 b 掃描顯示界面 “b 掃描顯示比例”和“a 掃描顯示比例”按鈕可分別控制所畫b 掃描和a 掃描圖像的顯示比例,有助于對圖形的細(xì)致分析,默認(rèn)時顯示比例為1 ,即顯示 原始圖像大小 為了更直觀的觀察某一位置上沿工件長度方向的回波情況,我們用如下方法 顯示用戶選定點的a 掃描圖像:用鼠標(biāo)在b 掃描圖像上點擊左鍵,使事件響應(yīng)函 數(shù)o n l b u t t o n d o w n 調(diào)用函數(shù)d r a w a s c a n 來繪制相應(yīng)點域的a 掃描圖像,調(diào)用過 程為: v o i dc w o r k v i e w :o n l b u t t o n d o w n ( u i n tn n a g s ,c p o i n tp o i n o d r a w a s c a n ( r e _ p o i n t y ) ; 其中變量mp o i n t 記錄了鼠標(biāo)單擊處的坐標(biāo),y 為其縱坐標(biāo)。a 掃描顯示界面 如圖2 7 所示。 3 2 探傷圖像處理 圖2 7 a 掃描顯示界面 由第二章對探傷方法的分析可知,探傷結(jié)果( a 、b 掃描成像圖像) 除包括有用 的傷波信號以外,還存在大量固有波( 工件邊沿波信號) 和隨機(jī)干擾波信號( 噪聲等) , 這些干擾信號會干擾視線、影響探傷效果,嚴(yán)重的甚至造成誤判,給探傷帶來危 害,因此必須消除,即必須進(jìn)行相應(yīng)的圖像濾波處理操作【堋。 目前,廣泛使用的,也是最為有效的圖像處理方法是用計算機(jī)來完成的數(shù)字 圖像處理技術(shù)i ”l ,本實驗中我們采用計算機(jī)v c + + 語言編寫程序來完成圖像的濾 波、處理工作。下面,我們首先介紹一下圖像濾波處理的常用方法,然后給出本 實驗采用的圖像處理方法。 3 2 1幾種常用的濾波算法 濾波操作在圖像處理中也叫做平滑操作,其目的是為了消除噪聲。圖像噪聲 的來源有_ _ _ _ - - 1 2 0 1 :一為在光電、電磁轉(zhuǎn)換過程中引入的人為噪聲;二為大氣層電( 磁) 暴、閃電、電壓、浪涌等引起的強(qiáng)脈沖性沖擊噪聲的干擾;三為自然起伏性噪聲, 由物理量的不連續(xù)性或粒子性所引起,這類噪聲又可分成熱噪聲、散粒噪聲等。 噪聲消除的方法可分為空問域和頻率域,又可分為全局處理和局部處理,還可以 按線性平滑、非線性平滑和自適應(yīng)平滑來區(qū)分。下面簡要介紹鄰域平均、空間濾 波、頻率濾波、多圖像平均、自適應(yīng)濾波及中值濾波濾波等方法1 2 。 1 鄰域平均法 鄰域平均法是一種局部空間域處理的算法。設(shè)一幅圖像f 伍y ) 為n x n 的陣列, 濾波后的圖像為g ( x ,y ) ,它的每個象素的灰度級由包含在( x ,y ) 的預(yù)定鄰域的幾個象 素的灰度級的平均值所決定,即用下式得到平滑的圖像: g ( x ,y ) 吉羅,q ,) ( 1 0 ) 式中的x , y = 0 ,1 ,2 ,n - 1 ,s 是( x ,”點鄰域中一1 5 , 點的坐標(biāo)的集合【不包括點 伍,y ) 】,m 是s 內(nèi)坐標(biāo)點的總數(shù)。 以上算法簡單,計算速度快,但他的主要缺陷是在降低噪聲的同時使圖像產(chǎn) 生模糊,特別在邊沿和細(xì)節(jié)處,鄰域越大,模糊越厲害。 為了減少這種效應(yīng),可以采用閾值法,也就是根據(jù)式( 1 1 ) 所示的準(zhǔn)則形成平滑 圖像- g 力:l 擊磊,伽以若卜力一去。黽似斗丁 l f ( x ,y ) 其他( 1 1 ) 式中t 是一個規(guī)定的非負(fù)域值,當(dāng)一些點和他們鄰值的差值不超過規(guī)定的t 域值時,仍保留這些點的像素灰度值。這樣平滑后的圖像比鄰域平均法模糊程度 減少。當(dāng)某些點的灰度值與各鄰點灰度的均值差別較大時,它必然是噪聲,則取 其鄰域平均值作為該點的灰度值,它的平滑效果仍然是很好的。 2 中值濾波 中值濾波是一種不同于卷積算法的非線性區(qū)域處理方法。它一般采用一個含 有奇數(shù)個點的滑動窗口,將窗口中各點灰度值的中值替代指定點( 一般是窗口的 中心點) 的灰度值。對于奇數(shù)個元素,中值是指按大小排序后,中間的數(shù)值;對 于偶數(shù)個元素,中值是指排序后中間兩個元素灰度值的平均值。 因為區(qū)域中像素值發(fā)生隨機(jī)突變的像素經(jīng)排序后,將位于隊首或隊尾,因此 取得的中問像素值是正常的像素值。所以,中值濾波可以有效地除去隨機(jī)噪聲, 并得到較好的視覺效果。并且由于它在實際運算過程中并不需要圖像的統(tǒng)計特征, 韭壅窯迢太堂亟堂焦j 金塞熬主璺傻熊翼程度毆途進(jìn) 所以比較方便。在一定的條件下,中值濾波可以克服線性濾波器所帶來的圖像細(xì) 節(jié)模糊,而且對慮除脈沖干擾及圖像掃描噪聲最有效。 3 空間域低通濾波 從信號頻譜分析的知識,我們知道信號的慢變部分在頻率域?qū)儆诘皖l部分, 而信號的快變部分在頻率域是高頻部分。對圖像來說,它的邊緣以及噪聲干擾的 頻率分量都處于空間頻率域較高的部分,因此可以采用低通濾波的方法來去除噪 聲,而頻域的濾波又很容易從空間域的卷積來實現(xiàn),為此只要適當(dāng)?shù)卦O(shè)計空間域 系統(tǒng)的單位沖擊響應(yīng)矩陣就可以達(dá)到慮除噪聲的效果。 g 0 ,y ) ;羅y , 一 一再+ 1 ) (12)fm n ) i c ( xm + l , y 式中,6 為n x n 陣列,h 為l l 陣列。 下面是幾種用于噪聲平滑的系統(tǒng)單位沖擊響應(yīng)陣列: 墨= ; ; q2 擊 i ; 也= 去睦i 2 ; 。,。, 以上矩陣h 又叫低通卷積模板。 4 頻域低通濾波 這是一種頻域濾波法,對于一幅圖像,它的邊緣、跳躍部分以及噪聲都代表 圖像的高頻分量,而大面積的背景區(qū)和慢變部分則代表圖像的低頻分量,用頻域 低通濾波法除去其高頻分量就能去掉噪聲,從而使圖像得到平滑。 常用的幾種低通濾波法包括: 1 ) 理想低通濾波器( i u f ) 2 ) 巴特沃思低通濾波器( b l p f ) 3 ) 指數(shù)濾波器( e l p f ) 4 ) 梯形濾波器( 1 r i j f ) 限于篇幅,各個濾波法的實現(xiàn)過程這里不再詳細(xì)敘述。 3 2 2系統(tǒng)采用的圖像處理方法【2 2 】 在圖3 2 數(shù)據(jù)顯示界面中,點擊圖像處理按鈕,彈出“圖像處理”對話框,如 圖2 8 所示。 圖2 8 圖像處理界面 上節(jié)已經(jīng)指出,圖像處理操作主要完成的功能是慮除原始b 掃描圖像中由于 檢測到的工件邊沿信號和由噪聲引起的干擾信號,得到清晰、明顯的傷波信號。 為了達(dá)到這兩個目的,我們采用了兩種濾波方法i 邊緣濾波法和中值濾波法。 為了更形象的說明問題,現(xiàn)給出一組測試試驗中得到的b 掃描圖像,如圖2 9 所示。 圖2 9 軸后探頭對應(yīng)的一組b 掃描圖像 圖中已經(jīng)給出了各信號表示的意義。我們必須分別濾除邊緣波信號和強(qiáng)、弱 噪聲信號,下面分別給予介紹。 3 2 2 1 邊緣信號濾除 邊緣信號濾波原理類似于我們前面3 2 1 節(jié)介紹的鄰域平均法。由于邊緣信號 是由超聲波掃射到工件邊緣( 沿工件一周方向) 后反射回接收器形成的,所以邊 緣信號均為沿工件長度方向自始至終且強(qiáng)度基本不變的信號。根據(jù)這一特性,設(shè) 定合適的闕值k ,沿圖像每一行長度方向各點像素值做和,其值大于某閾值的行 必定為邊緣波信號對應(yīng)的行,令此行對應(yīng)點的像素的灰度值均為r g b ( o ,o ,o ) ,即 些巫窯適厶鱟亟堂位途塞塹主型攫絲堡攫莊絲邀鹽 使其變?yōu)榈咨谏?,從而消除邊緣信號干擾。 3 2 2 2 噪聲濾除i 4 j 由圖2 9 已知噪聲信號分為強(qiáng)噪聲信號和弱噪聲信號【捌。弱噪聲信號的濾除使

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