Преобразовательный элемент для приема/передачи ультразвуковых колебаний в среде жидкого натрия, приемная/передающая решетка, антенна, способ ультразвуковой визуализации и устройство ультразвуковой визуализации в оптически непрозрачной среде
Изобретение относится к ультразвуковой визуализации, осуществляемой в реальном времени в жидкой непрозрачной среде. Техническим результатом является возможность визуализации в агрессивной и высокотемпературной среде в активной зоне ядерного реактора. Преобразовательный элемент передачи и/или приема ультразвуковых колебаний содержит пьезокомпозитный керамический слой (12), слой термостойкой смолы (14) и слой силикона (16). Предлагаются также решетка, содержащая ультразвуковые преобразовательные элементы, антенна, содержащая решетки, способ ультразвуковой визуализации объектов в оптически непрозрачной среде с использованием упомянутой антенны и устройство ультразвуковой визуализации в оптически непрозрачной среде с использованием антенны. 10 с. и 14 з.п. ф-лы, 7 ил.
Область техники Настоящее изобретение относится к преобразовательному элементу, предназначенному для передачи и/или приема ультразвуковых колебаний, и к антенне, предназначенной для передачи и/или приема ультразвуковых колебаний и содержащей преобразовательный элемент передачи и/или приема ультразвуковых колебаний.
Изобретение относится также к устройству быстрой ультразвуковой визуализации, т.е. визуализации, осуществляемой в реальном времени в жидкой непрозрачной среде. Точнее говоря, настоящее изобретение относится к системе быстрой ультразвуковой визуализации в среде жидкого натрия, имеющей в своем составе антенну передачи и/или приема ультразвуковых колебаний. Данное изобретение предлагает средства, позволяющие получить трехмерные изображения объектов, погруженных в непрозрачную жидкую среду, при помощи ультразвуковых колебаний, отраженных от поверхностей упомянутых объектов, например, металлических, т.е. не только на основе зеркально отраженного ультразвукового сигнала, но также и на основе рассеянных сигналов, отраженных шероховатостями поверхностей объектов, изготовленных, например, из металла. Погруженные в жидкую непрозрачную среду объекты, которые могут быть визуализированы таким способом, представляют собой объекты, по меньшей мере, одна поверхность которых имеет коэффициент отражения ультразвуковых колебаний, близкий к 1, например, металлические объекты. Предлагаемое изобретение может быть использовано, например, для проведения инспекционных осмотров в корпусе находящегося в эксплуатации ядерного реактора на быстрых нейтронах, а также для визуализации погруженных в жидкую непрозрачную среду металлических конструкций, визуального контроля выполнения различных механических манипуляций и поиска объектов, утерянных внутри корпуса данного реактора. Корпус ядерного реактора на быстрых нейтронах, в котором размещена активная зона этого реактора, заполнен некоторым жидким металлом, в данном случае жидким натрием, выполняющим функцию теплоносителя. Использование натрия в качестве жидкого теплоносителя в ядерных реакторах на быстрых нейтронах позволяет потреблять или производить плутоний, а также обеспечивает наилучший коэффициент полезного действия благодаря высокой теплопроводности жидкого натрия, но осложняет, вследствие его оптической непрозрачности, проведение инспекционных осмотров в процессе эксплуатации таких реакторов. Жидкий натрий представляет собой химически агрессивную и непрозрачную для света среду. Кроме того, поскольку он является жидким теплоносителем в активной зоне ядерного реактора и несмотря на то, что визуализация будет осуществляться в период остановки реактора, жидкий натрий может иметь температуру, доходящую до 200oС. Таим образом, эта среда является весьма неблагоприятной для обычных систем визуализации. Поэтому вследствие хорошего распространения ультразвуковых волн в среде натрия технология формирования изображений при помощи ультразвука уже давно была выбрана в качестве одного из способов осуществления инспекционных проверок действующих ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Предшествующий уровень техники В заявке на патент Франции FR-A-1 588 441 описывается устройство визуализации объектов в корпусе ядерного реактора, позволяющее получить определенную информацию относительно положения топливных сборок, образующих активную зону реактора. Устройство содержит ультразвуковой приемопередатчик, размещенный за пределами корпуса ядерного реактора. Приемопередатчик излучает ультразвуковые колебания в, по меньшей мере, один волновод, расположенный перед ним и входящий во внутреннюю полость корпуса реактора ниже уровня поверхности заполняющей этот корпус жидкой среды, выполняющей функцию теплоносителя. Волновод имеет расположенное под прямым углом колено, в котором размещено зеркало, отражающее ультразвуковые волны, и орган для перекрытия, смонтированный в торце этого колена и вибрирующий в полуволне для передачи ультразвуковых колебаний из волновода в жидкую среду внутри корпуса реактора. Такая система ультразвуковой визуализации позволяет обнаружить наличие тех или иных объектов в пространстве между активной зоной и крышкой-заглушкой активной зоны ядерного реактора. Однако система требует механического сканирования, которое исключает возможность получения ультразвуковых изображений в реальном времени. Кроме того, ультразвуковые изображения, которые способна выдать данная система визуализации, содержат только точки зеркального отражения, т.е. точки, для которых направление распространения сигнала от его излучения до приема удовлетворяют отношению равенства между углом падения и углом отражения относительно нормали к поверхности объекта, подлежащей визуализации. Таким образом, данная система не позволяет обеспечить визуализацию шероховатых металлических поверхностей. Система ультразвуковой визуализации в соответствии с предлагаемым изобретением основана на концепции ортогонального формирования изображений, которая позволяет получить доступ к формированию трехмерных или пространственных изображений в реальном времени, не прибегая при этом к использованию некоторой двухмерной ультразвуковой антенны или к применению механического сканирования или обзора пространства. В соответствии с упомянутой выше концепцией первая сеть ультразвуковых преобразователей, расположенная вертикально и предназначенная для излучения пучка ультразвуковых колебаний в виде веера, отклоненного в соответствии с заданным углом места, фокусируется на заданном расстоянии, тогда как вторая сеть ультразвуковых преобразователей, расположенная горизонтально, принимает идентичный пучок ультразвуковых колебаний, отклоненный в соответствии с заданным азимутом и сфокусированный на нескольких расстояниях или в нескольких фокальных зонах. Взаимное пересечение двух упомянутых выше пучков определяет ячейку или элемент разрешения данной системы формирования изображения. Сканирование по углу места и по азимуту излучения и приема ультразвуковых колебаний позволяет получить трехмерную информацию о данной среде. Этот принцип формирования изображений был положен в основу многих разработок акустической аппаратуры, используемой на подводных лодках и других подводных аппаратах. В статье P.ALAIS, N.CESBPON "Система формирования трехмерных изображений". Физический Журнал IV, семинар С5, дополнение к Физическому Журналу III, том 4, 1994 г., описана акустическая камера. Камера построена на основе двух ортогональных сетей из шестидесяти четырех преобразователей. Акустическая камера формирует секторное изображение шестидесяти четырех лучей для каждого облученного места. Передающая и приемная антенны акустической камеры идентичны. Они выполнены на основе фрагментированной керамики, встроенной в некоторую полимерную матрицу. Используемая в акустической камере антенна содержит две перпендикулярные друг другу сети, состоящие из 64 преобразователей, располагающихся с шагом 4 мм и имеющих на частоте 500 КГц селективную апертуру или раскрыв 30 х 30o, что позволяет уменьшить уровень ложных сигналов или атефактов изображения. Секторное изображение воссоздается цифровым способом на основе 64 принятых сигналов. Тем не менее известные системы подводной ультразвуковой визуализации не могут быть использованы для осуществления инспекционных проверок ядерных реакторов на быстрых нейтронах, поскольку они не приспособлены для противостояния характерным для данного варианта использования жестким условиям по температуре, имеющей достаточно высокое значение, а также не выдерживают высокоагрессивной химической среды жидкого натрия, в которой эти системы должны работать, и не соответствуют условиям габаритов, накладываемых собственными размерами корпуса или камеры ядерного реактора В то же время диапазон частот, в котором обычно работают акустические камеры, их динамические характеристики, а также их разрешающая способность в продольном и боковом направлениях не позволяют оптимальным образец использовать отраженные сигналы, рассеянные шероховатостями металлических конструкций, погруженных в жидкий натрий. Кроме того, известные ортогональные системы формирования ультразвуковых изображений в данной области содержат ультразвуковые преобразователи, выполненные на основе фрагментированной керамики, встроенной в некоторую полимерную матрицу. Такие конструкции не подходят для работы при высоких температурах, а также в таких коррозионных химических средах, как жидкий натрий. В заявке на патент Франции FR-A-2 152 348 описан ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь, пригодный для использования в условиях высоких температур окружающей среды. Высокотемпературные ультразвуковые преобразователи реализованы на основе монокристаллических пьезоэлектрических капсул или датчиков небольших размеров. В упомянутой ссылке описаны пьезоэлектрические кристаллы или пластинки, изготовленные на основе метаниобатов щелочных металлов с общей химической формулой М. NbО3, где М представляет металл, например литий. Монокристаллические пьезоэлектрические пластинки закреплены своими активными сторонами на некотором общем основании. При этом упомянутые пластинки равномерно распределены на по меньшей мере одной окружности, центрированной на оси ультразвукового датчика, и расположены в некоторой плоскости, перпендикулярной упомянутой оси. Эти пластинки электрически параллельно соединены между собой таким образом, чтобы излучаемые ими ультразвуковые сигналы имели одну и ту же фазу. Такие ультразвуковые преобразователи не позволяют получить формирования трехмерных изображений в реальном времени при их использовании в оптически непрозрачной среде. Действительно, высокое полное электрическое сопротивление или импеданс передней металлической кромки этих ультразвуковых преобразователей не позволяет реализовать антенны с достаточно высокими акустическими характеристиками. Краткое изложение существа изобретения Целью предлагаемого изобретения является создание системы ультразвуковой визуализации различных объектов в жидкой оптически непрозрачной среде, например, в среде жидкого натрия, способной сформировать трехмерные ультразвуковые изображения на основе информации, получаемой не только при помощи зеркально отраженных сигналов, но также и при помощи отраженных сигналов, рассеянных шероховатостями подлежащих визуализации конструкций. Предлагаемая система ультразвуковой визуализации основана на концепции ортогонального формирования изображений. Конструкции или объекты, которые могут быть визуализированы при помощи предлагаемой системы ультразвуковой визуализации, представляют собой конструкции или объекты, по меньшей мере одна поверхность которых имеет коэффициент отражения ультразвуковых колебаний порядка 1, например, металлические поверхности. Для достижения поставленной цели данное изобретение предлагает некоторый преобразовательный элемент передачи или приема ультразвуковых колебаний, содержащий пьезокомпозитный керамический элемент, слой высокотемпературной смолы и слой силикона или кремнийорганического соединения. В соответствии со способом реализации преобразовательного элемента передачи или приема ультразвуковых колебаний в соответствии с предлагаемым изобретением этот преобразовательный элемент содержит пьезокомпозитную керамическую конструкцию, слой, выдерживающей достаточно высокую температуру смолы, покрывающей по меньшей мере одну сторону упомянутого пьезокомпозитного керамического элемента, и некоторый слой силикона или кремнийорганического соединения, покрывающий слой высокотемпературной смолы. Слой термостойкой смолы позволяет обеспечить защиту преобразовательного элемента от химически агрессивной окружающей среды, а также от возможных температурных напряжений, связанных с конкретными условиями применения данного преобразовательного элемента. Функция силикона или кремнийорганического соединения состоит в том, чтобы осуществить смачивание той жидкой окружающей средой, в которую может быть погружен данный преобразовательный элемент, предназначенный для ультразвуковой визуализации. В случае применения предлагаемого устройства для ультразвуковой визуализации в среде жидкого натрия в корпусе ядерного реактора на быстрых нейтронах силикон или некоторое кремнийорганическое соединение выполняют функцию смачивания жидким натрием. Используемая в соответствии с предлагаемым изобретением пьезокомпозитная керамика может представлять собой известную из уровня техники в данной области пьезокомпозитную керамику, выполненную, например, на основе метаниобатов щелочных металлов типа метаниобата лития или фрагментированной керамики, встроенной в некоторую полимерную матрицу. Поверхность пьезокомпозитного керамического элемента, покрытая термостойкой смолой, образует фронтальную поверхность преобразовательного элемента передачи или приема ультразвуковых колебаний в соответствии с предлагаемым изобретением. В соответствии с предпочтительным способом реализации изобретения пьезокомпозитный керамический элемент и слой термостойкой смолы или система, образованная этим пьезокомпозитным элементом и этой смолой, имеют форму части цилиндра. В этом случае слой термостойкой смолы позволяет придать упомянутой системе форму части цилиндра, определяющую фронтальную поверхность ультразвукового преобразовательного элемента. Форма фронтальной поверхности преобразовательного элемента передачи или приема ультразвуковых колебаний в виде части цилиндрической поверхности позволяет увеличить акустическую мощность системы ультразвуковой визуализации. Эта форма в виде части цилиндра определяет поле зрения ультразвукового преобразовательного элемента. В предпочтительном варианте реализации часть цилиндрической поверхности имеет радиус кривизны порядка 20

фиг.5 изображает схематично ядерный реактор на быстрых нейтронах в вертикальном разрезе согласно изобретению;
фиг.6 изображает схематично способ ультразвуковой визуализации для формирования изображения на экране монитора согласно изобретению;
фиг.7 изображает блок-схему контура приема ультразвуковых волн в непрозрачной среде согласно изобретению. Подробное изложение предпочтительных вариантов реализации изобретения
Преобразовательный элемент передачи или приема ультразвуковых волн согласно изобретению схематически представлен на фиг.1. Преобразовательный элемент 2 (фиг.1) содержит, считая от его задней поверхности 4 по направлению к его передней или фронтальной поверхности 6, корпус 8, выполненный, например, из нержавеющей стали и ограничивающий данный преобразовательный элемент, задний амортизирующий слой 10 или упругий амортизатор преобразовательного элемента, керамический слой 12, выполненный из специального пьезокомпозитного материала, слой устойчивой к воздействию высоких температур смолы 14, покрывающий слой пьезокомпозитной керамики 12, и слой силикона 16, покрывающий слой термостойкой смолы 14. Керамический слой 12 покрыт композицией из двух полимерных материалов - смолой, реализующей заданную форму преобразовательного элемента, и силикона, обеспечивающего смачивание поверхности преобразовательного элемента той жидкой средой, в которую может быть погружен преобразовательный элемент, например, жидким натрием, для обеспечения ультразвуковой визуализации в непрозрачной среде. Смола, способная противостоять достаточно высоким температурам окружающей среды, может представлять собой эпоксидную термостойкую и термоотверждаемую смолу. Слой керамики 12 и слой термостойкой смолы 14 образуют систему смола/керамика. В рассматриваемом варианте реализации предлагаемого изобретения система смола/керамика имеет форму части цилиндрической поверхности с радиусом кривизны 20









Чтобы уменьшить уровни ложных сигналов или антрефактов изображения, поддерживают лепестки диаграммы направленности решеток за пределами поля зрения 30o при любом отклонении центрального лепестка диаграммы направленности. Для максимального угла отклонения центрального пучка направление первого лепестка диаграммы направленности решетки превышает 30o в том случае, когда соотношение p/



При этом излучаемая акустическая мощность оказывается достаточной для того, чтобы перекрыть дальность или глубину от 0,5 до 7 м. Эта дальность или глубина соответствуют размерным параметрам корпуса ядерного реактора на быстрых нейтронах. Антенна ультразвуковой визуализации может быть введена во внутреннюю полость корпуса ядерного реактора на быстрых нейтронах. Ядерный реактор на быстрых нейтронах 200 (фиг.5) представляет собой конструкцию с толстыми стенками из бетона 201, ограничивающую внутреннюю полость достаточно больших размеров, в которой установлен основной корпус реактора, содержащий и поддерживающий активную зону 206 ядерного реактора, а также определенный объем жидкого натрия 208, обеспечивающего охлаждение активной зоны. Корпус ядерного реактора закрыт толстой крышкой 202, которая запирает активную зону реактора. В толстой крышке 202 предусмотрены специальные технологические отверстия 204 для загрузки и разгрузки ядерного реактора. Диаметр технологических отверстий 204 ограничивает максимально возможные габаритные размеры антенн системы ультразвуковой визуализации. Для диаметра 0,5 м выбирается антенна системы ультразвуковой визуализации, диаметр которой меньше или вписывается в цилиндр диаметром 0,5 м. Максимальная длина антенны, составляющая 0,5 м, фиксирует минимальную частоту ультразвукового излучения на уровне примерно 0,8 МГц. Установка для реализации способа ультразвуковой визуализации различных объектов в ядерных реакторах на быстрых нейтронах содержит антенну 20 описанного выше типа, предназначенную для передачи и приема ультразвуковых колебаний, и электронную систему 152 обработки ультразвуковых сигналов. Электронная система обработки ультразвуковых сигналов 152 располагается в так называемой холодной зоне за пределами корпуса ядерного реактора на быстрых нейтронах. Электронная система обработки 152 ультразвуковых сигналов системы ультразвуковой визуализации в соответствии с предлагаемым изобретением содержит систему сбора 80 всех 128 входящих сигналов, принятых решеткой приема 24. Система сбора 80 (фиг.7) ультразвуковых сигналов содержит линейный усилитель 82 сигналов на уровне 50 дБ, полосовой фильтр 84 в диапазоне от 500 КГц до 2 МГц, логарифмический усилитель 86, проводящий динамику цифрового преобразователя от 48 до 77 дБ и аналого-цифровой преобразователь 88 с разрешающей способностью 8 бит. Электронная система может также содержать запоминающее устройство 90 и/или цифровую линию задержки 92. Упомянутые сигналы переводятся в цифровую форму с частотой квантования, десятикратно превышающей максимальную частоту излученного ультразвукового импульса, или с частотой порядка 20 МГц. Система обработки 152 содержит также систему 156 обработки 128 входных ультразвуковых сигналов, принятых приемной решеткой ультразвуковых преобразовательных элементов антенны. Эта система может осуществлять для каждого элемента изображения операцию динамического отклонения и фокусирования на основе 128 входных сигналов. Операция реализует сканирование по азимуту входного пучка ультразвуковых колебаний в поле зрения данной системы визуализации. Система 152 содержит также систему передачи 158, способную подать в передающую решетку антенны 20 некоторую последовательность ультразвуковых импульсов. В предпочтительном варианте реализации изобретения эта последовательность задерживается таким образом, чтобы сформировать пучок ультразвукового излучения в форме веера и обеспечить сканирование по углу места поля зрения системы ультразвуковой визуализации, и экран визуализации 154 ультразвукового изображения, сформированного системой обработки 156. Ортогональная антенна 20 располагается во внутренней полости корпуса ядерного реактора на быстрых нейтронах и погружена в жидкий натрий, а электронная система располагается за пределами корпуса ядерного реактора. Могут быть предусмотрены специальные средства удерживания и перемещения антенны в среде жидкого натрия во внутренней полости корпуса реактора на быстрых нейтронах. Эти средства позволяют обеспечить перемещение антенны с двумя степенями свободы, а именно: антенна может быть повернута вокруг оси ее поступательного перемещения и может быть перемещена поступательно вдоль оси соответствующего средства перемещения. В описанном примере средство перемещения представляет собой некоторую полую штангу 150. Соединение антенны 20 с электронными системами обработки сигналов 152 осуществляется при помощи кабелей. Эти кабели проходят внутри полой штанги 150. Изобретение представляет интерес для любых способов визуализации тех или иных объектов в некоторой оптически непрозрачной среде, даже в среде с высокой химической агрессивностью, и обеспечивает возможность визуализации гладких и шероховатых поверхностей в этой непрозрачной среде.
Формула изобретения




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7