Page 18 - 2022'中国无损检测年度报告
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的时间信息没有影响或可以校正。由于褶皱缺陷
的几何形态特征是空间信息,其对信号的相位信
息要求较高,应尽量避免相位失真,需要选择线
性相位滤波器或者频域滤波器,因此,提出了一
种使用线性相位滤波的超声阵列数据进行皱褶检
测的方法。
为了尽量减小层间反射回波之间的干涉影 (d) 分析图例四
响,选择利用中心频率为 10 MHz 的线阵换能器 图 1 全矩阵数据中部分 A 型信号时频分析图
(10L64-0.3×5-D77 EJA557) 采 集 数 据。 利
用短时傅里叶变换对全矩阵数据内的 A 型信号进
行时频分析(见图 1),确定层间回波信息主要
集中在 9 MHz 附近,据此设计线性相位滤波器,
其幅频特性与相频特性如图 2 所示。对含有随机
孔洞的人工褶皱缺陷(见图 3)进行检测,其滤
波前、后全聚焦成像结果与全聚焦相位成像的余
弦值如图 4 所示。对比图 4(c) 与图 4(d) 可知,
图 2 滤波器的幅频特性与相频特性
滤波后成像结果中的错位现象明显得到改善。图
5 为滤波后全聚焦相位成像余弦值的峰值与褶皱
横截面叠加对比图,可见,滤波后成像结果可以
准确地反演出褶皱缺陷的几何形态特征。
图 3 褶皱试样图
(a) 分析图例一
(a) 滤波前全聚焦成像结果
(b) 分析图例二
(c) 分析图例三
(b) 滤波前全聚焦相位成像的余弦值
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