十堰市水下监测施工单位常规的水下无损检测方法一般有水下目视检测(UWVT)、水下磁粉检测(UWMT)、水下超声波检测(UWUT)和水下射线检测(UWRT)等。但是,这些检测方法都存在一定的不足,如检测能力有限、检测可靠性低、检测时间长、费用高或者对人体有害等。为了提高检测效率与精度,降低劳动强度,节省检测费用,人们一直都在探索更有效的检测手段和方法。近年来,一些新的方法开始应用于近海水下 结构物的检测,主要有交流电磁场测量法(ACFM)、进水构件测试法(MFD)和水下检测成像技术等。以下对这些方法的原理、特点和设备进行介绍,对它们在我国的应用前景进行评估,并对其未来的发展进行展望。
十堰市水下监测施工单位水下声成像系统利用高频率声波获得水下目标高质量图像,由于声波的波长较长,水中悬浮颗粒的散射较弱。因此,声学监测几乎不受水下浑浊度的影响,而且可以在较大范围内迅速寻找目标(如100~200m范围内的海底管线)。水下声成像系统利用兆赫级声波、稀疏的阵列技术、单位字节(one??bit)数字化技术以及声信号照度技术生成高清晰度的三维图像,解决了水下成像技术难题。该系统适用于检测海底管线和近海结构的表面缺陷。微光成像技术[7,] 微光成像是指自然环境照度<10-1lx时的光学成像。
在浑浊水条件下,水的能见度极低,透明度只有空气的千分之一,光波在水中传输时产生强烈的吸收与散射效应,使得图像信号衰减很快,所以浑浊 水成像属于典型的微光成像范畴。微光成像仪器中的光学系统设计有其特殊性。目前主要的微光成像系统有微光SIT(硅增强靶型)、摄像机微光CCD(电荷耦合器件)摄像机、微光ICCD(增强CCD)摄像机和微光EBCCD(电子轰击CCD)摄像机等。英国、美国、日本、俄罗斯等都在积极开展水下微光成像的研究。zui近英国科学家采用像增强器制成海豚25SIT型水下电视摄像机,即使在00m水深处,只要物体表面有相当于镰月夜空的10 -21 lx的照度,便可摄取 清晰的电视图像。英国Osprey公司推出的高灵敏度、高质量水下微光摄像机成为当今世界这一领域的;英国KongsbergSimrad公司开发的水下电视摄像系统OE1325也采用了微光成像技术。国内这方面的研究才刚刚起步,目前还很少有公司能生产成熟的水下微光成像产品,主要靠进口,但是很多高校和科研院所都在开展这方面的研究。
水下激光成像技术 水下激光成像技术是20世纪0年代末出现的成像技术,其发展很快,发展潜力很大。由于水介质的吸收和散射,电磁波在水中的传播距离受到严重限制。而蓝绿激光具有高强度、高准直性和单色性好等特性,在水中传播时具有透明窗口效应,成像系统选用激光作为光源可获得zuijia的成像效果。水下激光成像系统就是基于海水对蓝绿激光(波长40~540nm)的透明窗口效应所开发的一种新型水下成像系统。这种成像系统不但能用于普通水中,还能用于浑浊水中,甚至在漆黑的海底也能进行观察。近十年来,水下激光成像研究取得重大进展[9~11],开始走向应用。目前水下蓝绿激光成像关键技术主要有距离选通技术、同步扫描技术、偏振技术和时间选通法,其成像距离远、分辨力高,在海洋工程领域有着十分广泛的应用前景。
为了开发我国近海丰富的石油、天然气资源,已有上百座海洋平台投入使用。我国海上早期开发建造的固定平台寿命一般为10~15a(年),单从时间计算已接近役龄,由各种原因造成的安全隐患不断出现,如渤海湾水域的某些平台在使用期内,由于结构发生破坏影响生产不得不进行加固。为了保证安全、保护海洋环境,必须进行全面的安全例检。然而水下无损检测技术在我国起步较晚,检测手段落后、检测精度低,不能满足实际工程的需要,特别是在传统的检测领域与国外存在较大差距,而且传统的检测方法费用高、检测时间长,已有的检测方法不适合我国特殊海洋环境,因此水下无损检测新技术在我国有着广泛的应用前景,加快检测新技术的研究和应用具有以下重要意义: (1)可大大缩短检测时间、节省检测费用。如采用ACFM检测技术可以节省60%的时间和费用。巴西石油公司zui近采用ACFM技术对海洋平台进行测,节省费用200万美元。
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