
- •Лекция 1
- •Классификация контролируемых параметров и дефектов
- •Лекция 2
- •1.2 Стандартизация нк и д
- •1.3Автоматизация средств нк и д (снк и д)
- •Лекция 3
- •1.4.Экспертные системы (эс)
- •1.5. Эффективность применения снк и д
- •8. Формулы для расчета технической эффективности системы
- •14.1 Общие сведения
- •Приборы, основанные на регистрации искажения электромагнитного поля
- •Термоэлектрические приборы
- •Электроискровые, трибоэлектрические и электростатические приборы
- •Лекция 6
- •Электрорезистивные методы и средства контроля и диагностики
- •Общие сведения и физические основы
- •Диагностические параметры и модели
- •Лекция 7
- •Методы и средства дефектоскопии
- •Лекция 8
- •Методы и средства контроля отклонений формы поверхностей
- •Лекция 9
- •15.1. Физические основы оптического неразрушающего контроля
- •1. Основные области применения оптических методов нк и контролируемые параметры изделий
- •15.2. Структурные схемы и элементная база приборов оптического контроля
- •Лекция 10
- •Приборы оптической дефектоскопии
- •15.5.1. Приборы для контроля внутренних поверхностей и обнаружения дефектов в труднодоступных местах
- •Лекция 11
- •15.11. Лазерные сканирующие микроскопы (лсм)
- •Приборы оптической интроскопии
- •Лекция 12
- •Спектральные методы оптической структуроскопии
- •Метрологическое обеспечение оптического контроля
- •16.2. Средства контроля температуры
- •16.3. Методы экспериментального определения теплофизических характеристик объектов
- •Другие возможные методы и средства тнк
- •Лекция 16
- •Основы вибродиагностики
- •20.3. Принципы и приборы измерения вибрации
- •22.1. Общие сведения и основные понятия
- •22.2. Определение оптимальных физических методов для решения поисковых задач
1. Основные области применения оптических методов нк и контролируемые параметры изделий
Область применения |
Вид контроля |
Металлургия |
Контроль геометрии проката (проволоки, листов, труб, прутков, профилей), качества внутренней поверхности труб |
Химическая промышленность |
Спектральный анализ, контроль структуры пластмасс и полимеров, колориметрический контроль растворов |
Стекольное производство |
Контроль геометрии стеклянных листов и труб, обнаружение инородных включений, определение напряжений и фотометричеких характеристик |
Текстильная промышленность |
Контроль цветности материала, диаметра нитей, структуры ткани, люминесцентный контроль наличия жировых плен |
Пожарная техника |
Пожарные извещатели |
Контроль окружающей среды |
Определение степени запыленности и задымленности |
Область применения |
Вид контроля |
Производство цемента |
Гранулометрический анализ исходных материалов |
Строительство |
Контроль геометрии строительных конструкций, колориметрические измерения цвета плиток и т.д. |
Маркшейдерия и горное дело |
Контроль геометрии шахтных стволов, штреков, контроль абразивного износа тросов, определение степени запыленности и задымленности |
Авиастроение |
Контроль геометрии, визуальная эндоскопия двигателей |
Электронная промышленность |
Контроль двупреломления и других характеристик полупроводниковых материалов, контроль геометрии полупроводниковых структур (эллипсометрия) |
Радиопромышленность |
Контроль качества печатных плат на телевизионных и оптических проекторах, контроль геометрии фотошаблонов и др. |
Электровакуумная промышленность |
Контроль напряжений в корпусах кинескопов, фотометрических характеристик люминофоров и источников света, геометрии элементов вакуумных приборов и т.д. |
Производство фотоматериалов |
Контроль однородности фотоэмульсии в ИК-лучах и толщины основы, спектрометрия, сенситометрия, резольвометрия |
Нефтехимическая промышленность |
Обнаружение мест утечки газа и нефти, анализ состава нефти |
Пищевая промышленность |
Люминесцентный контроль качества продуктов, визуальная микроскопия, спектральный анализ |
Сельское хозяйство |
Автоматическая сортировка семян и плодов по цвету, контроль качества молока, разделение клубней от комков земли, определение содержания белка в зерне, белизны муки, качества яиц и т.п. |
Полиграфическая промышленность |
Контроль колориметрических характеристик репродукций, денситометрия |
Основной характеристикой ОИ является поток излучения (мощность светового потока) Ф = dQ/dt, где Q - энергия, Дж; t - время, с. Пространственные характеристики ОИ описываются силой излучения I = dФ/dt (Вт/ср) (лучистый поток в единице телесного угла d) и лучистостью L=dI/dScosa (Вт/ср • м2) (отношение силы излучения в направлении а к проекции излучающей поверхности dS на плоскость, нормальную этому направлению) и формой индикатрис этих величин. Важной характеристикой является плотность лучистого потока по облучаемой поверхности Е = dФ<dS (Вт/м2), где dS - площадь облучаемого элемента.
В видимой области спектра применяют систему световых единиц, соответствующую зрительному ощущению лучистых потоков с учетом спектральной чувствительности глаза. Единицей светового потока является люмен (1 лм = 1/683 Вт для = 0,55 мкм), сила света измеряется в канделах (кд), освещенность Е - в люксах (лк), яркость - кд/м2 (1 кд = лм/ср, 1 лк = 1 лм/м2).
Эффективность применения ОНК существенно зависит от правильности выбора геометрических, спектральных, светотехнических и временных характеристик условий освещения и наблюдения ОК. Главное при этом - обеспечить максимальный контраст дефекта подбором углов освещения и наблюдения, спектра и интенсивности источника (непрерывного или стробоскопического), а также состояния поляризации и степени когерентности света. Необходимо учитывать различия оптических свойств дефекта и окружающей его области фона. Контраст определяют по формуле
к = (В0-Вф)/(В0 + Вф),
где В0иВф- яркости объекта в областях дефекта и фона.
Аналитический расчет контраста дефектов в зависимости от описанных выше факторов представляет сложную задачу, решение которой получено пока только для простейших случаев. Поэтому необходимы экспериментальные спектрогониофотометрические и поляризационные исследования оптических свойств ОК и его дефектов.
В общем случае между спектральными и (или) интегральными фотометрическими коэффициентами отражения , пропускания , поглощения и рассеяния ОК существует связь +++=1.
487
Разрешающая способность зрения , т.е. способность различать мелкие детали изображения, зависит от яркости, контраста, цветности и времени наблюдения ОК. Она максимальна в белом или желто-зеленом свете при яркости 10 ... 100 кд/м2, высоком контрасте объекта (|k|≥ 0,5) и времени наблюдения 5 ... 20 с.
Угловая разрешающая способность глаза (т.е. минимальный угол между деталями изображения, которые он различает) равна I’ при расстоянии до объекта l = 250 мм и соблюдении указанных выше условий. Линейное разрешение в плоскости OK е=l 250 • 0,0003 0,08 мм. Частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) глаза имеет максимум при угловом размере объекта а 1° и спад в областях как низких, так и высоких пространственных частот. Использование увеличивающей оптики (лупа, микроскоп) повышает разрешение в число раз, равное увеличению прибора. Применение микроскопов обеспечивает разрешение е 1 ... 5 мкм.
Дифракционный предел линейного разрешения оптического прибора определяется длиной волны света и составляет lmax 0,5 мкм для зеленого света.
Стереоскопическое разрешение глаза, т.е. способность раздельно различать по глубине детали объекта, составляет примерно 5 ... 10" для оптимальных условий наблюдения, указанных выше. Применение специальных приборов (стереомикроскоп и др.) повышает разрешение по глубине пропорционально их увеличению.
Глаз способен различать большое число цветовых оттенков, что широко используют в колориметрических системах ОНК, в том числе на основе систем цветного телевидения. В основе методов количественной оценки цветов лежит гипотеза о наличии в глазе трех типов рецепторов, имеющих различную спектральную чувствительность. Для проверки цветового зрения выпускают специальные атласы цветов, состоящие из наборов пластинок разного цвета с известными координатами цвета.
Поле зрения глаза составляет примерно 125 х 150° (180° по горизонту для обоих глаз). При этом зона четкого видения составляет около 2°. Время инерции зрения - около 0,1 с.
Важнейшей характеристикой зрения является контрастная чувствительность (КЧ), т.е. минимальная обнаруживаемая разность яркостей k = объекта и фона, причем kmin примерно равно 0,01 прй В = 10 ...100 кд/м2
в зеленом свете и угловом размере объекта более 1°.
Качество изображения дефекта, определяющее его выявляемость, называется видимостью V=k/kmin, где
k и kmin - фактический и минимальный в данных условиях контрасты.
Эффективность процесса визуальной дефектоскопии определяется оптическими характеристиками объекта контроля, светотехническими параметрами внешней среды, свойствами оператора и качеством применяемых оптических приборов. Эти факторы находятся в сложном взаимодействии и в совокупности составляют диалектическое единство условий, влияющих на производительность контроля, его надежность и точность.
В практической работе оператор решает зрительную задачу, состоящую из следующих основных элементов: обнаружение из фона, различение в деталях и распознавание конкретного объекта как обобщенного образа. В ряде случаев необходимо измерение изображения объекта или другие операции, связанные с его обработкой.
Вероятность успешного решения зрительных задач зависит от контраста объекта (К), его углового размера (), яркости фона (L) и времени наблюдения (Т).
П
роцесс
обнаружения объекта начинается со
случайного поиска. В течение 1 с глаз
совершает 3 ... 5 скачков длительностью
0,04 с на угол 6 ... 8° при поле обзора 30° и
на угол 2° при поле обзора 9°. После
очередного скачка происходит фиксация
взгляда примерно в течение 0,3 с, во время
которой глаз совершает микродвижения:
тремор, дрейф, микросаккады. Тремор
характеризуется частотой около 100 Гц и
амплитудой около 1. Плавные смещения
взора (до 1,3°) определяют дрейф; резкие
скачки в пределах центральной ямки
называют микросаккадами. Если в зоне
фиксации объект не обнаружен, происходит
следующий скачок. Вероятность обнаружения
одиночного объекта на однородном фоне
в зависимости от длительности поиска
описывается формулой Травниковой:
где СБ - 16 град2 (кд/м2)-0,3 (угл. мин)-3 с-2; К0 = L/LV - яркостный контраст объекта на фоне яркостью LV; γ0 — угловой размер объекта; t - время поиска; 2β - угловой диаметр поля обзора.
В
ероятность
обнаружения движущихся объектов
где
Сд
= 4 (угл. мин)-3
• (кд/м2)-0,3
•
; 2β/t
- угловая cкорость
движения объекта.
При использовании оптических приборов для наблюдения поля обзора необходимо пересчитать входящие в выражения величины для пространства изображений:
где Г - увеличение оптики; qp = 0,05 ... 0,1 - коэффициент светорассеяния; - коэффициент светопропускания оптики.
Если на наблюдаемом изображении заметны помехи, для ориентировочной оценки вероятности обнаружения объекта рекомендуется пользоваться формулой
воспринимаемое
оператором отношение сигнал/помеха.
При использовании последней формулы
применительно к телевизионным изображениям
необходимо, чтобы число строк на высоту
кадра превышало 232, а на объект обнаружения
приходилось не менее четырех строк.