[发明专利]一种基于触发表的多通道超声检测设备触发方法有效

专利信息
申请号: 201110103333.3 申请日: 2011-04-25
公开(公告)号: CN102759575A 公开(公告)日: 2012-10-31
发明(设计)人: 李浩;李瑞忠;杨嘉凯 申请(专利权)人: 上海宝信软件股份有限公司
主分类号: G01N29/22 分类号: G01N29/22
代理公司: 上海浦一知识产权代理有限公司 31211 代理人: 刘昌荣
地址: 201203 上海市浦*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 触发 通道 超声 检测 设备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及超声检测设备的触发方法,尤其是涉及一种基于触发表的多通道超声检测设备触发方法。

背景技术

超声检测是工业上无损检测的一种方法,它主要是利用了超声波在工件中的传播特性,其检测原理是:声源产生超声波,以一定的方式让超声波进入工件;超声波在工件中传播,并与工件材料及其中的缺陷相互作用,使超声波的传播方向或特征被改变;通过检测设备接收改变后的超声波,对其进行处理和分析,根据其特征评估工件表面及内部是否存在缺陷以及缺陷的特性。

为了保证数据采集的正确性,超声波的产生和回波数据的采集之间必须严格同步,同步触发脉冲的使用是严格同步的关键。在多通道超声检测设备中,每个通道都需要一个同步触发脉冲。由于检测对象的不同,以及检测要求的多样性,需要有一种机制来保证每个通道的触发都能够满足检测工艺的要求。

但是,现有的超声检测设备的触发方法比较简单,一般分为同时和分时两种,同时触发即所有通道一起触发,分时触发为通道依次触发。这两种触发方式只能满足常规的检测要求,在一些有特殊要求的场合,比如需要某几个通道跳跃触发,这样的触发方式就不能满足要求了。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种基于触发表的多通道超声检测设备触发方法,它方便灵活,适应性强。

为解决上述技术问题,本发明的基于触发表的多通道超声检测设备触发方法,包括以下步骤:

1)以触发通道和触发时刻为坐标编制触发表,触发表中两坐标的交叉点定义为触发点;

2)用户根据超声检测的需要,在触发表中选择相应的触发点;

3)判断用户选择的触发点是否有效,若是,则转到步骤4);若否,则结束;

4)将触发表的内容,至少包括各有效触发点所对应的触发通道号和触发时刻,下发给触发信号产生器;

5)触发信号产生器根据接收到的触发表的内容,以及触发脉冲宽度和触发周期,产生触发信号。

所述触发通道包括实际检测通道和空闲通道;当某一触发点所对应的触发通道为空闲通道时,在该触发点对应的触发时刻只进行时间的延时,不触发任何实际通道。

所述触发表中,触发时刻总数与实际检测通道总数一致。

所述步骤3)中,可以根据以下原则判断用户选择的触发点是否有效:

同一个实际检测通道只能在一个触发时刻下被选中;

同一触发时刻下,空闲通道和实际检测通道不能同时被选中;

同一触发时刻下选中的触发通道,触发脉冲宽度和触发周期一致。

定义有效触发点对应的触发时刻为有效触发时刻,则步骤5)中,可以根据有效触发时刻的大小决定各个通道的触发顺序,并实行循环触发。

本发明的多通道超声检测设备触发方法,通过设计触发表,实现了控制通道触发顺序的目的,使用户能够根据实际检测的需要,灵活、方便地任意组合通道触发,如此,不仅为多通道在线式超声检测设备提供了一种更为灵活方便的通道触发方法,拓宽了其应用范围,还可解决超声波相控阵检测的通道触发难题。

附图说明

图1是本发明实施例的触发表示意图;

图2是本发明实施例的循环触发方式示意图。

具体实施方式

为对本发明的技术内容、特点与功效有更具体的了解,现结合图示的实施方式,详述如下:

本发明实施例中,多通道超声检测设备的通道数为N(N为自然数,且N≥1),以触发通道为纵坐标,触发时刻为横坐标,设计该N通道超声检测设备的触发表,并将该触发表作为上位机的人机交互界面。如图1所示,该触发表为一张N×(N+1)的表格,纵坐标为需要触发的通道,其中,通道1~N为实际检测通道,通道O为空闲通道;横坐标为通道触发的时刻,分别为1~N;定义纵坐标和横坐标的交叉点(即触发通道和触发时刻的交点)为触发点,表示该交叉点对应的通道在该交叉点对应的时刻被触发,其中,纵坐标为O的交叉点表示在该交叉点对应的时刻不触发任何实际通道,只进行时间的延时。

进行超声检测时,首先,用户根据检测的实际需要,在触发表中选择相应的触发点。然后,上位机根据以下原则判断用户选中的触发点是否有效:

1、同一个实际检测通道只能在一个触发时刻下被选中;

2、同一触发时刻下,空闲通道和实际检测通道不能同时选中;

3、同一触发时刻下选中的触发通道,触发脉冲宽度和触发周期一致。

如果用户选中的触发点符合上述要求,即为有效触发点,上位机就将该触发表的内容(包括需要触发的通道号及触发的时刻等信息)下发给触发信号产生器。本实施中采用FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)作为触发信号产生器。FPGA根据接收到的触发表信息,以及触发脉冲宽度和触发周期等信息,产生触发信号,其中,通道的触发顺序由其触发时刻的大小决定,如图2所示,有效触发时刻小的通道先触发,有效触发时刻大的通道后触发,有效触发时刻相同的通道则同时触发,在最后一个有效触发时刻对应的通道触发后,再重新触发第一个有效触发时刻对应的通道,如此依次循环触发。(图2中,“○”表示有效触发时刻,表示无效触发时刻。)

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