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高能工業(yè)c技術(shù)的發(fā)展與應用
工業(yè)ct技術(shù)是工業(yè)計算機斷層掃描成像技術(shù)的縮寫。1917年,randonj提出了這一建議,直到20世紀70年代末,它已被廣泛用于破壞檢測。近年來,隨著計算機科學的進步及探測器技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)CT的性能逐年提高,目前工業(yè)CT作為一種實用化的無損檢測手段,正逐漸從滿足一般工業(yè)應用的低能工業(yè)CT,向滿足大型復雜結(jié)構(gòu)件檢測需求的高能工業(yè)CT技術(shù)發(fā)展。廣泛應用于航空航天、核能、軍事等多種領(lǐng)域,以及在制造業(yè)的無損測繪與分層設(shè)計制造等方面。1衰減系數(shù)矩陣的i工業(yè)CT是在射線檢測的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其基本原理是當經(jīng)過準直且能量為I0的射線束穿過被檢物時,根據(jù)各個透射方向上各體積元的衰減系數(shù)μi不同,探測器接收到的透射能量I也不同。按照一定的圖像重建算法,即可獲得被檢工件截面一薄層無影像重疊的斷層掃描圖像(圖1),重復上述過程又可獲得一個新的斷層圖像,當測得足夠多的二維斷層圖像就可重建出三維圖像。當單能射線束穿過非均勻物質(zhì)后,其衰減遵從比爾定律:I=I0e?(∑i=1nμi)χ(1)即lnI0Iχ=(μ1+μ2+?+μi)(2)Ι=Ι0e-(∑i=1nμi)χ(1)即lnΙ0Ιχ=(μ1+μ2+?+μi)(2)式中I,I0為已知量,未知量為μi。一幅M×N個像素組成的圖像,必須有M×N個獨立的方程才能解出衰減系數(shù)矩陣內(nèi)每一點的μi值。當射線從各個方向透射被檢物體,通過掃描探測器可得到M×N個射線計數(shù)和I值,按照一定的圖像重建算法,即可重建出M×N個μ值組成的二維CT灰度圖像。1.2工業(yè)ct圖像特點從本質(zhì)上講,工業(yè)CT是一種射線檢測技術(shù),與常規(guī)射線檢測技術(shù)相比,主要優(yōu)點有:(1)工業(yè)CT圖像目標不受周圍細節(jié)特征的遮擋,可直接獲得目標特征的空間位置、形狀及尺寸信息。(2)工業(yè)CT具有突出的密度分辨能力,高質(zhì)量的CT圖像密度分辨力可達0.1%甚至更高。(3)工業(yè)CT圖像是數(shù)字化的結(jié)果,圖像便于存儲、傳輸、分析和處理。2工業(yè)ct設(shè)備的發(fā)展2.1直線加速器的射線能量射線源常用X射線機和直線加速器。X射線機的峰值能量范圍從數(shù)十到450keV,且射線能量和強度都是可調(diào)的;直線加速器的射線能量一般不可調(diào),常用的峰值射線能量范圍在1~16MeV。其共同優(yōu)點是切斷電源以后就不再產(chǎn)生射線,焦點尺寸可做到微米量級。2.2平板探測單元數(shù)目前常用的探測器主要有高分辨CMOS半導體芯片、平板探測器和閃爍探測器三種類型。半導體芯片具有最小的像素尺寸和最大的探測單元數(shù),像素尺寸可小到10μm左右。平板探測器通常用表面覆蓋數(shù)百微米的閃爍晶體(如CsI)的非晶態(tài)硅或非晶態(tài)硒做成,像素尺寸約127μm,其圖像質(zhì)量接近于膠片照相。閃爍探測器的優(yōu)點是探測效率高,尤其在高能條件下,它可以達到16~20bit的動態(tài)范圍,且讀出速度在微秒量級。其主要缺點是像素尺寸較大,其相鄰間隔(節(jié)距)一般≥0.1mm。2.3掃描方式和速度樣品掃描系統(tǒng)從本質(zhì)上說是一個位置數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。工業(yè)CT常用的掃描方式是平移-旋轉(zhuǎn)(TR)方式和只旋轉(zhuǎn)(RO)方式兩種。RO掃描方式射線利用效率較高,成像速度較快。但TR掃描方式的偽像水平遠低于RO掃描方式,且可以根據(jù)樣品大小方便地改變掃描參數(shù)(采樣數(shù)據(jù)密度和掃描范圍)。特別是檢測大尺寸樣品時其優(yōu)越性更加明顯,源-探測器距離可以較小,以提高信號幅度等。2.4工業(yè)ct成像算法和算法計算機軟件無疑是CT的核心技術(shù),當數(shù)據(jù)采集完成以后,CT圖像的質(zhì)量已經(jīng)基本確定,計算機軟件的好壞就直接影響到圖像的重建質(zhì)量。CT圖像重建通常采用卷積反投影法,其優(yōu)點是圖像質(zhì)量高,易于用硬件設(shè)計為專用圖像處理機,缺點是只能形成某一斷面上的二維灰度信息,不能得到被檢測物的整體描述。為提高缺陷判別的準確性,KudoH研究了Smith和Grangeat的三維投影重建算法的優(yōu)點,提出了Smith-Grangeat方法,該方法得到的圖像依然會有明顯的衰減和失真。馬存寶通過增加窗函數(shù)和平滑濾波的方法,對Smith-Grangeat方法進行修正,得到了較好的重建圖像。在大尺寸構(gòu)件檢測方面,針對RO掃描只能檢測小尺寸構(gòu)件,而TR掃描大尺寸構(gòu)件耗時較長的難題,魏東波提出了一種通過檢臺二次偏置擴大掃描視場的工業(yè)CT成像方法,并基于三代工業(yè)CT投影數(shù)據(jù)存在的冗余特征,推導了它的投影數(shù)據(jù)重排預處理方法和濾波反投影(FilterBackProjection,FBP)重建算法,實現(xiàn)了在增加一次360°回轉(zhuǎn)掃描情況下,其有效掃描視野達到標準三代工業(yè)CT方法的2.8倍左右。且該方法僅需CT掃描臺具備平移和旋轉(zhuǎn)自由度,易于與現(xiàn)有三代工業(yè)CT兼容,工程實現(xiàn)方便。針對CT成像系統(tǒng)中,面陣探測器成像過程相對線陣探測器而言系統(tǒng)散射影響大,動態(tài)范圍小,成像指標遠低于線陣探測器的問題,王黎明研究采用大探測器方法重組像元,用亞像素高分辨率方法重組和補償數(shù)據(jù),同時改變數(shù)據(jù)獲取方法,通過機械系統(tǒng)的精確移動,在大探測器數(shù)據(jù)間進行精確插值,彌補了面陣探測器在動態(tài)范圍的不足,得到了較好的CT重建結(jié)果,見圖2。在算法的具體應用上,楊莞針對球形封閉體內(nèi)外球面輪廓度的檢測,提出了一種精確測量方法,即在獲得球體樣件CT斷層圖像的基礎(chǔ)上,利用CT插值方式提取球體樣件的輪廓線邊界系列CT值,再根據(jù)二次曲線逐次逼近擬合法獲得其圓心坐標及平均半徑,其測量精度達到0.05mm。王玨針對較小的同批、同型號工件進行檢測,提出了一種基于弧半徑投影的多目標圖像搜索方法,即將多個小型工件放在轉(zhuǎn)臺同一圓環(huán)帶上一起掃描,在目標區(qū)域利用Zernike矩進行精確識別,在減少識別耗時的同時,提高了CT圖像識別方法的有效性和實用性,見圖3。3高能集團ct的研究3.1固體火箭發(fā)動機ct2000型ct系統(tǒng)美國是工業(yè)CT技術(shù)研究及設(shè)備研制最先進的國家。1995年ARACOR公司生產(chǎn)的15MeV直線加速器ICT2500型CT系統(tǒng),能夠?qū)χ睆?.5m的固體火箭發(fā)動機進行CT重建,圖4是對2m直徑固體火箭發(fā)動機重建的CT切片。3.2高能工業(yè)ct國內(nèi)方面,北京自動化所、華北工學院等機構(gòu)均開展過高能CT研究,目前清華大學已經(jīng)將高能CT產(chǎn)品系列化,包括2/4/6/9/15MeV工業(yè)CT系統(tǒng),技術(shù)達到國際先進水平。湖北三江航天集團采用9MeV高能工業(yè)CT,對火箭發(fā)動機產(chǎn)品中檢測到的最小裂紋為0.1mm×5mm×10mm,檢測到的最小氣孔為?2mm,如圖5所示。中國工程物理研究院中物儀器公司從1994年就開始了工業(yè)CT的研制工作,目前已成功研制出420keVX光機和2/9MeV加速器工業(yè)CT系統(tǒng),該系統(tǒng)采用獨有的亞像元成像技術(shù)和小間隙測量技術(shù),成像時間短,參數(shù)調(diào)整方便。在高能射線源的使用上,采用了自主研發(fā)、擁有國家發(fā)明專利的新型結(jié)構(gòu)駐波加速管(專利號03135490.4),在縮短了加速管結(jié)構(gòu)長度的同時,可獲得1.4mm的小焦點。其主要技術(shù)指標對比見表1。4典型應用4.1中小至0.1mm的孔對某尺寸約?85mm×3.5mm的圓環(huán)電子束焊縫,采用420kV工業(yè)CT系統(tǒng),檢測結(jié)果見圖6,圖中小至?0.1mm的孔以及0.1mm寬的裂紋皆清晰可辨。圖6(a)中心部分為對?0.1mm孔作局部掃描的CT圖像,圖6(b)為焊后試樣的CT檢測結(jié)果,焊縫中預置的鎢絲影像清晰可辨,左下角為焊縫中的鎢絲已局部熔化,局部密度高于周圍物質(zhì)密度,右下角凹陷處為焊縫表面一肉眼可見的氣孔。4.2顯微工業(yè)ct邵思杰研究發(fā)現(xiàn),采用空間分辨率10~25μm、密度分辨率0.1%~0.05%、穿透厚度150mm鋼的工業(yè)CT系統(tǒng),即可滿足一些結(jié)構(gòu)復雜,信息量大的非常規(guī)靈巧彈藥質(zhì)量檢測的需求。許州針對空間分辨率要求較高的復合材料、微機電(MEMS)器件、石油巖芯檢測等領(lǐng)域,研制了高空間分辨率的顯微工業(yè)CT技術(shù),該系統(tǒng)采用225kV微焦點射線源,非晶硅光電二極管X射線數(shù)字探測器,實現(xiàn)了20~50Lp/mm的空間分辨率。圖7是微焦點工業(yè)CT的典型圖像。4.3結(jié)構(gòu)ct檢測傳統(tǒng)的產(chǎn)品生產(chǎn)過程是從設(shè)計圖紙到加工、組裝成成品的過程,而逆向工程是針對一個結(jié)構(gòu)未知的產(chǎn)品,通過用工業(yè)CT對其進行一系列的斷層掃描,然后將其還原成生產(chǎn)用圖紙或產(chǎn)品的過程。對封閉物體進行CT檢測,不但可以獲得物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)組成,還可以得到偏心、變形和間隙等信息,對判斷裝配質(zhì)量有重要價值。陳慧能針對某外部殼體為金屬材質(zhì),內(nèi)部有非金屬、藥劑等各種材料的準旋轉(zhuǎn)體結(jié)構(gòu)火工品,先用工業(yè)CT進行結(jié)構(gòu)縱向斷層掃描,判斷結(jié)構(gòu)的內(nèi)部裝配關(guān)系和產(chǎn)品的工作機理,并測量縱向結(jié)構(gòu)尺寸;再根據(jù)不同需要,選擇作結(jié)構(gòu)的橫向斷層掃描,進一步了解內(nèi)部結(jié)構(gòu)狀況細節(jié),并測量內(nèi)、外徑等橫向尺寸,從而精確判斷出了內(nèi)部裝配關(guān)系和產(chǎn)品的工作機理,進而作出該結(jié)構(gòu)的測繪圖紙,見圖8。目前工業(yè)CT逆向工程技術(shù)為各行業(yè)研制新產(chǎn)品開辟了新的途徑,已成為各行業(yè)都在研究的新方向。5工業(yè)ct是高能工業(yè)ct在我國解決高能隨著國家對大型構(gòu)件可靠性和安全性要求的不斷提高
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