سخن روز: |
از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد
تست نشرآوايی
|
۱۳۹۲/۶/۱۸, ۱۲:۳۱ عصر
ارسال: #1
|
|||
|
|||
تست نشرآوايی
تست نشرآوايی ( اکوستيک اميشن ) يک روش نوين و پيشرفته در زمينه تستهاي غير مخرب است. اين روش در محدوده گستردهاي از کاربردهاي قابل استفاده NDT نظير بازرسي مخازن تحت فشار فلزي، سيستمهاي لوله کشي، رآکتورها و غيره گسترش يافته است و از اين روش ميتوان براي تشخيص و موقعيت يابي عيوب مختلف در سازه هاي تحت بار و اجزاي آنها استفاده کرد .
تست اکوستيک اميشن يک تکنيک غير فعال است که پالسهاي فراصوتي منتشر شده به وسيله منابع مختلف درون ماده را در لحظه وقوع آن تحليل ميکند و تفاوت اصلي آن با روشهايي مانند التراسونيک يا پرتونگاري نيز همين مطلب است. در حالي که در اين دو روش براي به دست آوردن اطلاعات راجع به قطعه مورد نظر نياز به اعمال انرژي خارجي است، در روش اکوستيک اميشن انرژي آزاد شده از ماده مورد نظر مرجعي براي کار بازرسي است . ابداع اين روش به آقاي Joseph Kaiser که در سال 1950 در انيستيتو متالورژي دانشگاه فني مونيخ رسالهاي تحت عنوان «بررسي رخداد موج صوتي در تستهاي کششي» ارئه نمودند، نسبت داده شده است. به سبب اين رساله و تحقيقات مستمر بعدي تا زمان فوت وي در سال 1958، دانشگاه فني مونيخ به اين تکنولوژي دست يافت. ادامه تحقيقات توسط مراکز مختلف در طول سالهاي بعد منجر به توسعه تجاري و صنعتي اين روش شده است . تخليه سريع انرژي از يک منبع متمرکز در درون جسم باعث ايجاد امواج الاستيک گذرا و انتشار آنها در ماده ميشود. اين پديده را اکوستيک اميشن مينامند. اين امواج در ماده سير ميکنند و به سطح آن ميرسند. تست غير مخرب به روش اکوستيک اميشن شامل دريافت اين امواج و تحليل آنها به منظور برقراري ارتباط بين امواج دريافت شده و تغييرات ايجاد شده بر روي منبع است. با توجه به انتشار امواج از منبع تا سطح ماده، ميتوان آنها را توسط سنسورهايي ثبت کرد و از اين طريق اطلاعاتي در مورد وجود و محل منبع انتشار امواج به دست آورد . اين امواج ميتوانند فرکانسهايي تا چند MHz داشته باشند. براي شنيدن صداي مواد و شکست سازه ها از سنسورهاي التراسونيک در محدوده kHz 20 تا MHz 1 استفاده ميشود و فرکانسهاي متداول در اين روش در محدوده kHz 300 - 150 هستند . کاربرد اين روش تنها به بازرسي غير مخرب قطعات، تجهيزات و سيستمهاي مختلف محدود نميشود و علاوه بر آن ميتوان از آن براي تخمين عمر قطعات و تجهيزات بهره گرفت. همچنين از اين روش ميتوان براي آشکار سازي و مکان يابي تخليه هاي جزئي ولتاژ در مبدلهاي بزرگ، تحقيق و بررسي خصوصيات و مشخصات مواد، زمين شناسي و تحقيق ميکرو ارتعاش ها استفاده کرد [10، 11، 12، 13]. 8-1 اصول بازرسي به وسيله تست اکوستيک اميشن نحوه انجام تست در شکل (8-1) نشان داده شده است. نيروهاي اعمال شده به قطعه باعث تحريک آن و ايجاد تنشهاي مختلفي ميشود. اين تنشها باعث ايجاد منابعي ميشود که امواج فراصوتي صادر ميکنند. به حوادث فيزيکي که منجر به توليد اکوستيک اميشن شود اتفاق يا حادثه اکوستيک اميشن گفته ميشود . به عنوان مثال ميتوان به شکل گيري ترک اشاره کرد. امواج توليد شده در تمام جهات بدون توقف منتشر ميشوند. اين اتفاق مانند يک زلزله در ابعاد ميکروسکوپي است که مرکز زلزله همان عيب ايجاد شده است . شکل (8-1) نحوه انجام تست اکوستيک اميشن [14] انتشار اين امواج تا سطح قطعه يعني جايي که سنسورها نصب شده اند ادامه مييابد و به وسيله سنسورها ثبت شده و به سيگنالهاي الکتريکي تبديل ميشود. به وقوع پيوستن اکوستيک اميشن و در نتيجه توليد سيگنالهاي اکوستيک اميشن است را فعاليت اکوستيک اميشن مينامند. سيستم اکوستيک اميشن اين سيگنالها را پردازش ميکند و آنها را به بستههاي اطلاعاتي تبديل ميکند. در نهايت اطلاعات آماري نظير مشخصات و موقعيت منابع، محاسبه شده و به صورت نمودارهاي گرافيکي و عددي نمايش داده ميشود تا مورد تفسير قرار گيرند. ميتوان اين عمليات را طي يک سلسله فعاليت که زنجيره فرآيند نام دارد به صورت زير بيان نمود 1- قطعه آزمون : در اثر بارگذاري هاي موجود، تنشهاي مکانيکي در آن شکل گرفته است . 2- مکانيزم منبع : باعث آزاد سازي انرژي الاستيک به صورت امواج ميشود . 3- انتشار موج : امواج از منبع تا سنسورهاي نصب شده منتشر ميشوند . 4- سنسورها : موج مکانيکي را دريافت کرده و به سيگنال الکتريکي اکوستيک اميشن تبديل ميکنند . 5- کسب داده ها : سيگنالهاي الکتريکي به يک مجموعه داده الکترونيکي تبديل ميشوند . 6- نمايش داده ها : اطلاعات به دست آمده ثبت ميشود و بر روي دياگرامهايي نشان داده ميشود . 7- ارزيابي نمايشگر : دياگرامهاي موجود مورد بررسي و تفسير قرار ميگيرند . علاوه بر سيگنالهاي دريافتي، سيستم اکوستيک اميشن پارامترهاي کانالهاي مختلف را به عنوان پارامترهاي مرجع براي شناسایی اکوستيک اميشن اندازهگيري ميکند. اين پارامترها شامل شرايط محيطي و بارهاي خارجي ميشود که بررسي ارتباط آنها با سيگنالهاي منتشر ميتواند به شناسایی خصوصيات منابع درون قطعه منجر شود [10]. 8-2 انواع سيگنالهاي اکوستيک اميشن سيگنال اکوستيک اميشن، سيگنال الکتريکي است که با دريافت موج توسط سنسور توليد شده است. اين امواج که توسط سنسورها ثبت شده و به صورت سيگنالهاي الکتريکي وارد سيستم اکوستيک اميشن ميشوند، به دو دسته تقسيم ميشوند. دسته اول مربوط به اتفاقات اکوستيک اميشن است که براي انجام آزمون ضروري بوده و حاوي اطلاعات مفيدي از حوادث درون قطعه است. دسته دوم شامل تمامي امواج ناخواستهاي که نه تنها حاوي اطلاعات مفيد نيستند بلکه وجود آنها انجام صحيح آزمون را تحت تاثير قرار ميدهد. اين امواج را اصطلاحاً نويز مينامند. سيگنالهاي دريافت شده به دو نوع زود گذر و نوع پيوسته تقسيم ميشوند . • سيگنال زودگذر اين نوع از سيگنالها که سيگنال انفجاري نيز ناميده ميشوند به صورت يک سيگنال مستقل که از يک واقعه اکوستيک اميشن مستقل به وجود ميآيد مشاهده ميشود. انفجار، پالس يا بسته موج کوتاهي است و گاهي اوقات ممکن است در زمينهاي از سيگنالهاي پيوسته و يا نويزها باشد، ولي نقاط شروع و پايان به وضوح از نويزها مشخص ميشود. هنگامي که يک انفجار به وسيله سيستم اکوستيک اميشن شناسایي ميشود اصطلاحاً ميگويند که يک ضربه وارد شده است . • سيگنال پيوسته چنانچه نرخ وقوع زياد باشد سيگنالهاي انفجاري مستقل با يکديگر ترکيب شده و به صورت پيوسته در ميآيند. سيگنالهاي پيوسته شامل دامنهها و فرکانسهاي گوناگوني هستند که پايان نمييابند . در شکل (2-2) سيگنال پيوسته و انفجاري مشاهده ميشود . شکل (8-2) انواع سيگنالهاي موجود در روش تست اکوستيک اميشن سيگنال انفجاري در بالا و سيگنال پيوسته در پايين [15] • نويز منابع نويز ممکن است داخل و يا خارج جسم مورد آزمون باشند و نويزهايي که به طور معمول در محيطهاي آزمايشگاهي و صنعتي مشکل ساز ميباشند شامل موارد زير ميباشند : • نويزهاي مکانيکي در اثر حرکت اجزاي مکانيکي که با هم در تماساند (به عنوان مثال در ياتاقانها) در ماشين آلات ايجاد ميشوند. اين نويزها معمولاً فرکانس پايين و زمان رشد کوتاهي دارند و به راحتي از امواج اصلي تفکيک ميشوند. نوع ديگري از نويزهاي مکانيکي در اثر سايش مثلاً بين مخزن و پايهها و يا اتصالات داراي پين ميباشند که سبب ايجاد نويزهاي انفجاري در هنگام بارگذاري ميشوند و جداسازي آنها نسبتاً مشکل است . • نويزهاي دورهاي در ماشينهاي دوار و يا در حرکتهاي تکرار شونده نيز، نويز ايجاد ميشود که به صورت متناوب منتشر ميگردد. ميتوان با شناسایی دوره تناوب آن و عدم دريافت امواج در لحظاتي که اين نويزها وجود دارند از ورود آنها به سيستم جلوگيري نمود . • نويزهاي الکترو مغناطيسي نويزهايي هستند که توسط تجهيزات الکتريکي توليد شده و به صورت القايي يا تابشي بر روي دستگاههاي انجام تست تاثير ميگذارد. اين نويزها ميتوانند توسط لامپهاي فلورسنت و يا مدارهاي کنترل موتورهاي الکتريکي ايجاد شوند. اقداماتي نظير رد کردن سيمها از زير زمين و يا استفاده از پوششهاي عايق در محيطهاي پر نويز، براي کم کردن آنها مناسب است . • نويزهاي هيدروليکي مواردي نظير جوشش مايع در مخازن، جريانهاي متلاطم و نشتيها نويزهايي به وجود ميآورند که به صورت سيگنالهاي پيوسته با دامنه بلند هستند. سادهترين روش براي حذف اين دسته از نويزها استفاده از محدوده فرکانسي بالا ميباشد . به عنوان نمونه ميتوان به سيگنالها و نويزهاي موجود در تست اکوستيک اميشن مخازن بزرگ تحت فشار اشاره نمود. در اين بازرسيها سيگنالهاي مفيد، سيگنالهاي نوع انفجاري هستند که معمولاً بر اثر شکستگي يا رشد ترک منتشر ميشوند. بيشتر سيگنالهاي پيوسته سيگنالهاي ناخواستهاي همچون نويز اصطکاک يا جريان هستند. اما حتي سيگنالهاي انفجاري هم ميتوانند ايجاد مزاحمت کنند. مثلاً نويزهاي کوچک اصطکاک يا ولتاژ گذراي الکتريکي از اين نوع هستند. در بهترين حالت، سيگنالهاي نويز پس زمينه فقط از نوع الکترونيکي و مربوط به پيش تقويت کننده يا سنسور است [10، 11، 15]. 8-3 حذف نويز جلوگيري از تداخل نويزها و حذف آنها بخش مهمي از روش اکوستيک اميشن است. همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد ميتوان با آگاهي از تفاوت بين منابع اکوستيک اميشن و منابع نويز مانع ورود آنها به سيستم شد و يا از تاثير نويز بر روي نتايج آزمون جلوگيري به عمل آورد. همچنين ميتوان با شناسایي دقيق مشخصات اين سيگنالها، آنها را پس از ورود به سيستم و با استفاده از نرم افزار از سيگنالهاي مفيد متمايز کرده و حذف نمود . از روشهاي متداولي که براي جلوگيري از ورود نويزها به سيستم اکوستيک اميشن استفاده ميشود ميتوان به تعيين آستانه تحريک و استفاده از سنسورهاي محافظ اشاره نمود . در روش تعيين آستانه تحريک، حداقل مقداري براي دريافت سيگنالها ورودي توسط اپراتور تنظيم ميشود. اگر سيگنال اکوستيک اميشن از آستانه تحريک تجاوز کند، اين معني را ميدهد که يک ضربه شروع شده است (يک ضربه يک انفجار شناسائي شده است). مقدار آستانه تحريک با توجه به شرايط تست تنظيم ميشود و اگر مناسب باشد سيگنالهاي مفيد از آن فراتر رفته و ثبت ميشوند ولي نويزهاي موجود دريافت نميشوند . در روش سنسور محافظ منابع خارج از محدوده بازرسي و منابع توليد شده در محدوده بازرسي از همديگر تفکيک ميشوند و از ورود منابع خارجي که نويز هستند به عنوان داده اندازه گيري شده جلوگيري ميشود. در اين شيوه سنسورهاي نصب شده در محدوده مورد نظر سنسور داده ناميده ميشوند و براي شناسایي منابع مربوط به عيوب استفاده ميشوند. اين سنسورها توسط چندين سنسور ديگر که سنسور محافظ نام دارند احاطه ند . در صورتي که موجي قبل از سنسورهاي محافظ به سنسورهاي داده برسد، نشان دهنده اين مطلب است که منبع آن در محدوده بازرسي است و آن موج به عنوان داده اکوستيکي ثبت ميشود. ولي اگر موجي قبل از رسيدن به سنسورهاي داده، دست کم به يکي از سنسورهاي محافظ وارد شود به اين معني است که منبع آن خارج از محدوده بازرسي است و به عنوان نويز شناخته ميشود و به سادگي رد ميشود. اصول روش سنسور محافظ در شکل (8-3) نشان داده شده است [11، 15]. شکل (8-3) نحوه شناسايي نويز با استفاده از سنسورهاي محافظ [15] 8-4 منابع اکوستيک اميشن منبع اکوستيک اميشن به منشا فيزيکي يک يا تعداد بيشتري از حوادث اکوستيک اميشن گفته مي شود. به عنوان مثال ميتوان به رشد تدريجي يک ترک اشاره کرد که در آن رشد هر کدام از ترکها يک اتفاق اکوستيک اميشن است. مکانيزمهاي مختلفي ميتواند سبب ايجاد اکوستيک اميشن شود. اغلب اين منابع را ميتوان در دستهاي که بر مبناي تنش و کرنش ايجاد ميشوند جاي داد به عنوان مثال ميتوان به ايجاد و رشد ترک اشاره نمود. اما منابع ديگري نيز وجود دارند که در اين دسته قرار نميگيرند. منابعي مانند اصطکاک در اجزاي گردنده و نشتي در سيالات و غيره از قبيل منابع هستند. اما ميتوان منابع اکوستيک اميشن را به دو دسته ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک تقسيم ميشوند . در منابع ماکروسکوپيک سطح يا حجم نسبتاً بزرگي از قطعه تحت بار در انتشار موج شرکت دارد. از اين دسته ميتوان به تغيير شکل پلاستيک، رشد ترک، خستگي و خوردگي تحت تنش اشاره کرد. منابعي نظير حرکت نابجاييها و تغييرات فازي که در مقياس دانههاست، به عنوان منابع ميکروسکوپيک دسته بندي ميشوند. به طور کلي منابع اکوستيک اميشن در اثر سه نوع فعاليت ايجاد ميشوند : الف- به واسطه يک تغيير جديد و دائمي که در قطعه ايجاد شده و باعث ايجاد تنشهايي بزرگتر از سطح تنشهاي اصلي قطعه ميشود . ب- فعاليتي که از اجزايي که عضوي از قطعه اصلي نيستند حاصل ميشود. مانند محصولات حاصل از خوردگي . پ- فعاليتي که ناشي از عمليات تکرار شوندهاي مثل سايش سطوح ترکهاست [11]. • منابع حاصل از تنش تمامي مواد صلب داراي خاصيت الاستيکي معيني هستند. هنگامي که تحت بارهاي خارجي قرار ميگيرند دچار کرنش شده و زماني که نيرو حذف ميشود به حالت اوليه بر ميگردند. اعمال نيروهاي شديدتر، تغيير شکل الاستيکي بيشتر و انرژي الاستيکي بالاتري را به همراه دارد. اگر نيرو از محدوده الاستيک فراتر رود، در نقاطي که تمرکز تنش در آنها زياد است بعد از يک تغيير شکل پلاستيک معين گسيختگي ايجاد ميشود و انرژي الاستيکي ذخيره شده در ميدان تنشي کم شده و مقداري از آن آزاد ميشود. آزاد شدن سريع انرژي الاستيکي را يک حادثه اکوستيک اميشن مينامند که در طي آن يک موج الاستيک توليد ميشود و انتشار مييابد . در طول مدت تغيير شکل پلاستيکي، نابجاييها در ميان شبکه کريستالي حرکت ميکنند. اين حرکات هم سيگنالهايي توليد ميکند که اغلب به صورت پيوسته هستند. اما بيشتر اين فرآيندها (به جز دوقلويي شدن) به دليل دامنه بسيار پاييني که دارند تنها در يک فاصله کوتاه از سنسورها به طور قابل اعتماد ميتوانند اندازه گيري شوند. رفتار مواد و شروع نقطه آزاد سازي انرژي الاستيکي به عنوان مثال به وسيله شکل گيري ترک، تحت تاثير خصوصيات مواد و شرايط محيط است . زماني که يک قطعه فلزي يا بقيه مواد جامد ترک بر ميدارند، يا ترکهاي آن رشد ميکند و يا دچار شکست ميشود انفجارهاي شديدي با دامنه بزرگ منتشر ميشود. اينگونه منابع براي تستهاي غير مخرب خيلي با اهميت است و پديدار شدن اين ترکها تهديد جدي براي سازه به شمار ميرود. چرا که باعث گسيخته شدن قطعه در مقابل نيروي اعمالي ميشود. اين ترکها نسبت به ترکهاي ناشي از ناخالصيها دامنه بزرگتري دارند و به راحتي قابل شناسایي هستند . موادي مانند سولفيدها، اکسيدها و کاربيدها در داخل فولاد تمايل به ايجاد ترک دارند. ناخالصيهاي غير فلزي که دربين دانههاي فلزي پخش شدهاند، ناخالصيهاي سرباره که در اثر جوشکاري حاصل ميشوند و يا محصولات خوردگي که به سطح فلز ميچسبند، نسبت به شبکه فلزي تردتر هستند و در اثر کرنش به راحتي شکسته شده و به عنوان منابع اکوستيک اميشن شناسایي ميشوند. انتشار امواج اکوستيک اميشن از طريق سايش سطوح ترکها به همديگر نيز ايجاد ميگردد. زماني که اين ترکها در اثر نيروهاي اعمالي باز و بسته مي شوند امواج بيشتري از خود توليد ميکنند . از آنجايي که رشد ترک يک حادثه منحصر به فرد است و نميتواند دو مرتبه تکرار شود، قابليت تکرار آزمون براي نشان دادن رشد ترک وجود ندارد. ولي اين روش يک تکنيک ديناميک است و سيگنالهاي اکوستيک اميشن دقيقاً در زماني شناسایی و تحليل ميشوند که توليد شدهاند. همين قابليت است که اين روش را از ساير روشهاي غير مخرب ديگر متمايز کرده است و ميتوان با استفاده از آن،از زمان و وسعت فرآيندهاي شکل گيري عيوب مختلف آگاه شد و فوراٌ اقدامات لازم را انجام داد. در مواد کامپوزيتي اگر به علت بارگذاري تغييراتي مانند لايه لايه شدن، کنده شدن رزين، شکسته شدن الياف تقويت کننده و غيره ايجاد شود، سيگنالهاي اکوستيک اميشن توليد ميشود . علاوه بر موارد فوق عيوبي مانند خوردگي و نشتي هم سيگنالهاي فراصوتي منتشر ميکنند. مثلاً ايجاد خوردگي در کف مخازن نفت، سيگنالهاي انفجاري توليد ميکند که از ميان مايع نفت تا ديواره مخزن منتشر ميشود و با نصب سنسورها بر روي ديواره ميتوان اين سيگنالها را شناسایي نمود. سيگنالهاي ايجاد شده بر اثر نشتي ميتواند هم به صورت انفجاري و هم به صورت پيوسته باشد. اساساً انفجارها در فشار بالا رخ ميدهند و زماني که فشار کم است و يا جريان موجود آرام است سيگنالهاي پيوسته با دامنه پايين و فاصله انتشار کوچک ايجاد ميشود. توانايي تست اکوستيک اميشن در شناسایی اين عيوب باعث شده تا استفاده از اين روش در بازرسي تجهيزاتي مانند مخازن تحت فشار، تانکهاي نگهداري و سيستمهاي لوله کشي کاملاً گسترش يابد . در مورد تمامي منابع ذکر شده، مقدار انرژي آزاد شده اکوستيک اميشن و بزرگي دامنه آن به اندازه و سرعت منبع ايجاد کننده آن بستگي دارد. يک اتفاق شديد سيگنالهاي قوي تري از يک اتفاق ضعيف و سست ايجاد خواهد کرد. همچنين دامنه سيگنال ايجاد شده به بزرگي سطوحي که در حال به وجود آمدن هستند بستگي دارد. يک ترک ناگهاني و مستقل سيگنال بزرگتري از يک ترک مداوم در حال رشد ايجاد خواهد کرد و دامنه سيگنال با سرعت رشد ترک متناسب است [10، 11]. 8-5 پارامترهاي توصيف امواج در برخي از موارد، تست اکوستيک اميشن تنها بر اساس تعداد اندکي از انفجارها انجام ميشود ولي در حالت کلي صدها يا هزاران انفجار براي ارزيابي آماري ثبت ميشود. شکل موج دريافتي معمولاً بسيار پيچيده ميباشد و تحت تاثير عوامل زير قرار دارد : الف) خصوصيات منبع توليد کننده سيگنال ب) مسيري که سيگنال از منبع تا سنسور طي ميکند پ) خصوصيات سنسور دريافت کننده شرايط يافتن منبع از روي سيگنال دريافتي کار مشکلي است اما ويژگيهاي مشخص شکل موجها را ميتوان به صورت آماري ارزيابي کرد. ابتدا بايد مهمترين پارامترهاي هر موج را به منظور مقايسه نتايج تست سازه با قطعات عاري از عيب و قطعات معيوب تعيين کرد. متداولترين ويژگيهايي که استفاده ميشوند عبارتند از : • زمان ورود زمان اولين عبور از آستانه تحريک "زمان ورود انفجار" ناميده ميشود. با استفاده از اين پارامتر موقعيت منابع سيگنالها مشخص ميشود . • حداکثر دامنه بيشترين ولتاژي است که يک موج اکوستيک اميشن به آن ميرسد. اين پارامتر يکي از مهمترين ويژگيهاي سيگنال است که مستقيماً با بزرگي اتفاقي که در منبع رخ داده است متناسب ميباشد و معمولاً با واحد دسي بل بيان ميشود . • زمان رشد به فاصله زماني بين اولين عبور از آستانه تحريک و راس دامنه گفته ميشود و به خواص انتشار موج در ماده بستگي دارد.از اين پارامتر براي انواع مختلف اصلاح سيگنال و در نويزها استفاده ميشود. • زمان استمرار فاصله زماني بين اولين و آخرين عبور از آستانه تحريک ميباشد.اين پارامتر با واحد ميکرو ثانيه بيان ميشود و به بزرگي اتفاق اکوستيکي و خواص انعکاسي ماده وابسته بوده و براي شناسایی فرآيندهاي طولاني نظير لايه لايه شدن کامپوزيتها و نيز در فيلتر کردن نويزها بسيار مفيد است . • شمارش پالسها تعداد پاسهايي است که از آستانه تحريک فراتر ميرود و از سادهترين پارامترهايي است که براي بررسي سيگنالها استفاده شده و به شدت به خواص اکوستيکي ماده و سنسور بستگي دارد . • انرژي اتفاق براي نشان دادن بزرگي سيگنال اکوستيک اميشن استفاده ميشود و از جهات زيادي نسبت به شمارش پالسها و حتي دامنه برتري دارد، چرا که هم به دامنه و هم به زمان پالس بستگي دارد و در عين حال وابستگي کمتري به فرکانس کاري و آستانه تعيين شده دارد. انرژي به صورت انتگرال دامنه حول مدت زمان استمرار سيگنال محاسبه ميشود . • RMS (Root Mean Square ) نويزهاي پيوسته پس زمينه انفجارهاي اکوستيک اميشن تنها به وسيله عيوبي که ما آنها را جستجو ميکنيم توليد نشدهاند و ميتوانند از نويزهاي پس زمينه که گهگاهي از آستانه تجاوز ميکنند سرچشمه بگيرند. بنابراين تعيين مشخصاتي براي تشخيص انفجارهاي ناخواسته از انفجارهاي مفيد خيلي اهميت دارد. به اين منظور از ريشه دوم ميانگين توانهاي دوم، در مورد نويزهاي پيوسته پس زمينه استفاده ميشود . با استفاده از پارامترهاي ذکر شده ميتوان درک مناسبي از سيگنالهاي دريافت شده به دست آورد. به مثالهاي زير توجه کنيد : سيگنالهاي ترک دامنههاي متوسط تا بالا را نشان ميدهند و با توجه به خصوصيات اشياي مورد آزمون، زمان استمراري در حدود چندµs 10 دارند. در اغلب موارد، انفجارهايي با کمتر از 3 عبور از آستانه و زمان استمرار کمتر از µs 3 ميتوانند به سيگنالهاي ناخواسته مربوط باشند. بيشتر انفجارهاي با دامنه پايين و زمان استمرار طولاني نويزهاي اصطکاک هستند. سيگنالهاي خيلي کوچک ممکن است به نويز الکتريکي اشاره داشته باشند، خصوصاً اگر آنها در يک زمان به تمام کانالها وارد شوند [10، 11، 15]. 8-6 انتشار امواج زماني که يک منبع شکل ميگيرد، امواجي توليد ميکند که در تمام جهات منتشر ميشوند. اين امواج در سطوح تخت به صورت دواير متحدالمرکز گسترش مييابند و با سرعتي در حدود چند هزارم ثانيه به سنسور ميرسند و معمولاً در حدود چند ثانيه ناپديد ميشوند. وجود سطوح مختلف در درون يک سازه باعث ميشود که امواج اکوستيک اميشن به طور مرتب منعکس شوند و علاوه بر آن در طول انتشار تضعيف ميشوند. حداکثر اندازهاي که يک اتفاق اکوستيک اميشن قابل شناسایي شدن است به پارامترهاي گوناگوني نظير هندسه قطعه و محتوي آن، محيط و غيره بستگي دارد. از نکات قابل اهميت در انتشار امواج اکوستيک اميشن ميتوان به سرعت موج و ميرايي آن اشاره نمود . محاسبات مربوط به موقعيت يابي منبع انتشار بر اساس اختلاف زمانهاي ورودي موج به سنسورها انجام ميشود و اين زمان نيز به سرعت انتشار موج بستگي دارد . منظور از ميرايي امواج، کاهش دامنه سيگنال اکوستيک اميشن است که از منبع انتشار به اطراف پخش شده است. ميرايي و تضعيف امواج در محيط طي مکانيزمهاي مختلفي ايجاد ميشوند که مهمترين آنها عبارتند از : • ميرايي هندسي موجي که در يک منبع در ماده منتشر ميشود داراي انرژي پايستار خواهد بود و چنانچه در محيط انرژي مکانيکي هدر نرود، به علت انتشار موج به صورت کروي با افزايش فاصله از منبع موج، سطح خارجي موج با توان دوم فاصله افزايش مييابد و در نتيجه انرژي و دامنه موج هر دو با افزايش فاصله کاهش مييابند. اين نوع ميرايي در محيط هاي واقعي براي انواع موجها وجود خواهد داشت . • ميرايي ناشي از پراکندگي پراکندگي يک اثر طبيعي است که علت آن وابستگي سرعت موج به فرکانس براي يک سيستم معين است. در يک دسته موج فرکانس هاي متفاوتي با يک فرکانس مرکزي وجود دارد. در هنگام انتشار، هر فرکانس با سرعت مربوط به خود منتشر ميشود و از آنجا که فرکانسهاي بالاتر زودتر ميرا ميشوند، دامنه کلي موج به مرور کاهش خواهد يافت. • ميرايي ناشي از پخش شدن موج در مسير حرکت خود با ناپيوستگيها و مرزهاي پيچيدهاي نظير سوراخها، ترکها، حفره ها و ... برخورد ميکند. قسمتي از موج در اين برخوردها منعکس ميشود اين پديده هنگامي مشکل ساز ميشود که طول موج ارسالي با ابعاد دانههاي محيط قابل قياس باشد. در اين حالت بيشتر موج در برخورد با مرزدانه ها منحرف شده و سبب کاهش سريع دامنه ميشود . |
|||
۱۳۹۵/۱۱/۱۶, ۰۴:۰۶ عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۰۴:۰۶ عصر، توسط sara1200.)
ارسال: #2
|
|||
|
|||
RE: تست نشرآوايی
عالی بود، ممنونم از شما
------------------------------ دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. ،دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. -دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. -دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. - دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید. |
|||
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان