Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 1-17 все.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.05 Mб
Скачать

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 = (В0ф)/(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

Свойства зрения. При работе с приборами визу­ального контроля (микроскопы, проекторы, эндоскопы, телескопы, телевизионные системы и др.) важно пра­вильно использовать свойства зрения оператора. Зрение (видение) является сложным динамическим нелинейным процессом, включающим сканирующие, конвергенцион ные (фокусировочные) и адаптационные (изменение диаметра зрачка) движения глаз и обработку зрительной информации в центральной нервной системе человека.

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; - 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.