دانلود ترجمه مقاله تست غیرمخربی مواد افزودنی مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸:در این مطالعه داده های backscattering التراسونی که توسط ریزساختار در مواد مصنوعی متصل القاشدهاند با استفاده از آماره های مقادیر آستانه اندازه گیری شدند. دامنه حداکثر/حداقل آزمایشی موج های جمعآوریشده بهطور مستقیم با میانگین فضایی و انحراف استاندارد این موج ها در مقادیر آستانه تئوری مرتبط است. بنابراین، یک الگوریتم تصحیح کننده-پیش بینی کننده معرفی شد تا حدود اطمینان آزمایشی را در دامنه حداکثر/حداقل بدون نیاز به نمونه منبع معرفی کند. مهمترین کاربرد روش حاضر بررسی شکاف داخل نمونه های ساختهشده الحاقی با منافع بالا است.
عنوان فارسی مقاله: |
تست غیرمخربی مواد افزودنی مصنوعی مبنی بر اندازه گیری پراکندگی اولتراسونیک |
عنوان انگلیسی مقاله: | |
سال انتشار میلادی: | 2018 |
نشریه: |
Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت) اندازه گیری – Measurement |
کلمات کلیدی فارسی: | |
کلمات کلیدی انگلیسی: | Ultrasonic testing, Selective laser melting, Ultrasonic scattering measurement, Structural noise, Extreme value statistics |
تعداد صفحات ترجمه شده: | 17 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin |
نویسندگان: |
Michael Khonsari
|
موضوع: | مهندسی مواد و متالوژی, ساخت و تولید, |
دسته بندی رشته: | مهندسی مکانیک, مهندسی مواد |
فرمت فایل انگلیسی: | 8 صفحه با فرمت pdf |
فرمت فایل ترجمه شده: | Word |
کیفیت ترجمه: | عالی |
نوع مقاله: | isi |
تعداد رفرنس: | دانلود ترجمه مقاله مواد افزودنی مصنوعی |
مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی
فهرست مطالب
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ روش
۳٫ آزمایش ها
۳٫۱ آماده سازی
۳٫۲٫ معیارهای التراسونیک
۳٫۳٫ تحلیل و بحث
۴٫ خلاصه
چکیده
بهمنظور بهبود قابلیت آزمون التراسونیک برای مواد افزودنی تولیدی، مقدار آماره های آستانه برای محاسبه محدوده اطمینان آزمایش صداهای ساختاری استفاده شد که می توانند بهعنوان آستانه های مستقل از زمان برای تقسیم-بندی تصویر التراسونیک c-scan مورد آزمایش قرار گیرد. یک نمونه استیل زنگ نزن 316L ساختهشده توسط ذوب انتخابی با پرتو لیزر برای اندازه گیری پراش التراسونیک با یک مبدل متمرکز استفاده شد. با مقایسه آستانه ثابت مورداستفاده در تقسیمبندی تصویر C-scan سنتی، آستانه مستقل از زمان می تواند بهطور مؤثری شکاف در پژواک را از پیش زمینه صدای ساختاری تشخیص دهد. اندازه گیری میکروسکوپ نوری حاصل نشان داد که روش حاضر می تواند از هرگونه نقص در شناسایی و مثبت بودن کاذب اجتناب کند.
Abstract
To improve ultrasonic testing capability for additively manufactured materials, extreme value statistics is employed to calculate the experimental confidence bounds of structural noise, which can be treated as time-dependent thresholds for ultrasonic C-scan image segmentation. A 316L stainless steel sample manufactured by selective laser melting is used for ultrasonic scattering measurements with a focused transducer. Compared with the fixed threshold used in the traditional C-scan image segmentation, the time-dependent threshold can effectively distinguish the flaw echoes from the background of structural noise. The optical microscopy measurement results show that the present method can avoid both missed detections and false positives.
نمونه ترجمه مقاله:
- مقدمه
بخشهای اضافی تولیدشده (AM) میتوانند از طریق فرایند ذوب انتخابی با پرتو لیزر (SLM) تولید شوند که خصوصیات مکانیکی نامطلوب قابلتوجهی نسبت به قطعات ریختهگری معمولی دارند (1). بااینوجود، شکافهای ماکروسکوپی (مانند حفرات مجزا، شکافها و نبود اتصال) میتوانند خصوصیات مکانیکی مواد فلزی زائد ساختهشده SLM را تخریب کند (2). بر اساس استانداردهای بالای امنیتی، تضمین کیفیت با استفاده از بازرسی اولتراسونیک ادامه مییابد. Rieder و همکاران، (1) و Lévesque و همکاران (3) روشهای بازرسی آنلاینی را برای مواد AM به ترتیب با استفاده از مبدل تماسی زیر بستر ساختهشده و لیزر غیر تماسی التراسونیک ارائه دادند. روشهای بازرسی آفلاین نیز از طریق آرایش فازی (1) و روشC-scan رایج توسعهیافتهاند (2). بااینوجود، بازرسی اولتراسونی مواد AM هنوز بهعنوان یک چالش مطرح است چون وقتی پژواک از شکاف انعکاس مییابد درزها آشکار نمیشوند و توسط صداهای ساختاری نامطلوب در شکل موج اولتراسونیک مخفی میمانند.
صدای ساختاری بهعنوان سیگنال backscattering التراسونیک شناخته میشود که دارای امواج پراکنده منسجم است که به پشت مبدل در سمت مخالف موج التراسونیک مهاجرت میکنند (4). پراکندگی موج التراسونیک ناشی از تفاوت امپدانس صوتی موجود بین محیط انتشار، اثر مخرب قابلتوجهی بر کاربردهای آزمایشی غیر تخریبی دارد (5). بهمنظور دستیابی به کیفیت بهتر آزمون، صدای ساختاری التراسونیک یک موضوع تحقیقی پویا برای دهه گذشته است (6). علاوه بر این، این واقعیت که سیگنال backscattering التراسونی حامل اطلاعات مهمی درزمینهٔ ژئومتریک و خصوصیات کشسانی ریزساختارهای مواد است که منجر به افزایش علاقهمندی به معیارهای پراش التراسونی و مدلسازی میشود (7).
اگر تخلخل و فاز غیرفلزی در محیط انتشار وجود نداشته باشد، صدای ساختاری میتواند بهعنوان grain noise نیز شناخته شود. اولین مدل تحقیقی درزمینهٔ توسط Rose (8) ارائه شد. Han و Thompson (9) مطالعات Rose را به پراکندگی در مواد پلی کریستال ششضلعی ریزساختار دوبلکس بسط داد. مدل grain noise برای پلیکریستالها به همراه کریستالهای دلخواه و تقارن بافت ماکروسکوپی توسط Li و Rokhlin توسعه یافت (7). بااینوجود همه این مطالعات در دامنه فرکانس هستند که میتواند در تعیین خصوصیات مواد استفاده شود و بهسختی برای شناخت درزها قابلاستفاده است. اخیراً Ghoshal و Turner (10) یک مدل grain noise وابسته به زمان را ارائه دادند که مدل تک واگرا (SSR) نامیده میشود که نتایج برابری را ایجاد میکند و بهعنوان مدل در دنباله تناوب رفتار میکند. مدل تئوریک SSR فرض میکند که توزیع امواج التراسونیک تنها در میکرو ساختارها روی میدهد و شامل سه قسمت: کالیبراسیون تجربی، ضرایب backscattering و الگوی پرتو مبدل (10) است.
اخیراً، Song و همکاران (11) یک مدل پراکندگی روبهجلو را برای تخمین کران بالایی grain noise بر اساس مدل SSR (10.12) و تئوری مقادیر آستانه تخمین زدند (13). کران بالایی میتواند بهعنوان یک آستانه مستقل از زمان در بازرسی التراسونی تلقی شده و برای مکانیابی خودکار درزها استفاده شود؛ بااینوجود، مدل SSR پیشین (12) برای توزیع قوی استیل زنگ نزن ساختهشده توسط SLM قابلاستفاده نیست که در آن صداهای ساختاری نهتنها به دانههای ستونی بلکه به خصوصیات ذاتی منافذ، بافت و تنش پسماند ارتباطی ندارد. علاوه بر این تأثیر میانگین فضایی غیر صفر grain noise بر مرز تئوریک نادیده گرفتهشده است (11).