RU2137120C1 - Method of ultrasonic inspection and gear for its realization - Google Patents
Method of ultrasonic inspection and gear for its realization Download PDFInfo
- Publication number
- RU2137120C1 RU2137120C1 RU97118390/28A RU97118390A RU2137120C1 RU 2137120 C1 RU2137120 C1 RU 2137120C1 RU 97118390/28 A RU97118390/28 A RU 97118390/28A RU 97118390 A RU97118390 A RU 97118390A RU 2137120 C1 RU2137120 C1 RU 2137120C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acoustic
- signals
- acoustic contact
- blocks
- flaw
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к исследованию материалов с помощью ультразвуковых волн и предназначено для обнаружения дефектов (несплошностей) в твердых телах, в частности для контроля качества сварных швов. The invention relates to the study of materials using ultrasonic waves and is intended to detect defects (discontinuities) in solids, in particular for quality control of welds.
Известны способы и устройства для ультразвукового контроля (заявка GB, 2292610, кл. G 01 N 29/16, 1996; заявка PCT, WO 94/19686, кл. G 01 N 29/04; патент US, 5511425, кл. G 01 N 29/04, 1996; патент Франции N 2594550, кл. G 01 N 29/04, опубл. 1987). Known methods and devices for ultrasonic testing (application GB, 2292610, class G 01
Известен способ (патент Франции N 2594550, кл. G 01 N 29/04, 1987), который включает в себя установку блоков акустических преобразователей с разных сторон от контролируемого сварного шва, перемещение их вдоль шва, облучение ультразвуковыми волнами всей зоны сварного шва, прием УЗ волн, автоматическую обработку принятых сигналов и получение на каждом этапе прямого изображения дефекта. Устройство, реализующее указанный способ, содержит корпуса, в каждом из которых установлен блок акустических преобразователей. Блоки акустических преобразователей подключены к системе обработки, связанной с системой визуализации. Система обработки и система визуализации - дефектоскоп. Корпуса снабжены средством для перемещения их вдоль сварного шва. A known method (French patent N 2594550, class G 01
Недостатками известного способа и устройства является недостоверность контроля, обусловленная внесением в измерения погрешностей, связанных с нарушением акустического контакта, отсутствие определения типа дефекта. Кроме того, контролируются изделия только одной толщины, т.к. акустические блоки жестко зафиксированы относительно друг друга. The disadvantages of the known method and device is the inaccuracy of control, due to the introduction in the measurement of errors associated with the violation of acoustic contact, the lack of determination of the type of defect. In addition, products of only one thickness are monitored, as acoustic blocks are rigidly fixed relative to each other.
Задачей предлагаемого решения является создание способа и устройства контроля с автоматической расшифровкой результатов измерений, позволяющих достоверно определять координаты дефекта, его высоту, тип и протяженность за счет дискретности обработки измерений, задаваемой датчиком пути, и осуществления корректировки чувствительности на каждом шаге обработки в соответствии с уровнем акустического контакта. Кроме того, одной из задач является создать устройство для контроля сварных соединений (стыковых, нахлесточных), позволяющее перестраивать устройство при контроле с одной толщины на другую. The objective of the proposed solution is to create a control method and device with automatic decoding of measurement results that can reliably determine the coordinates of the defect, its height, type and extent due to the discreteness of the measurement processing specified by the path sensor, and the adjustment of sensitivity at each processing step in accordance with the level of acoustic contact. In addition, one of the tasks is to create a device for the control of welded joints (butt, lap), which allows you to rebuild the device during control from one thickness to another.
Поставленная задача достигается тем, что в способе ультразвукового контроля, включающем в себя установку блоков акустических преобразователей по обе стороны от контролируемого сварного соединения, перемещение их вдоль сварного соединения, прозвучивание ультразвуковыми волнами всего поперечного сечения сварного соединения, прием ультразвуковых волн и обработку сигналов для выявления дефектов, дискретность обработки принятых сигналов задают сигналом с датчика пути, при этом на каждом шаге обработки проводят контроль акустического контакта, и осуществляют нормирование принятых амплитуд сигналов от дефекта относительно уровня соответствующих сигналов акустического контакта, по измеренным амплитудам определяют высоту и тип дефекта в соответствии с заданным алгоритмом, измеряют пройденный путь и определяют координаты дефекта. Контроль акустического контакта проводят путем переизлучения ультразвуковых волн в контролируемый объект от одного преобразователя в другой внутри каждого акустического блока. The problem is achieved in that in the method of ultrasonic testing, which includes installing blocks of acoustic transducers on both sides of the controlled welded joint, moving them along the welded joint, sounding by ultrasonic waves the entire cross section of the welded joint, receiving ultrasonic waves and processing signals to detect defects , the processing resolution of the received signals is set by the signal from the path sensor, and at each processing step, the acoustic contact, and carry out the normalization of the received amplitudes of the signals from the defect relative to the level of the corresponding signals of the acoustic contact, the measured amplitudes determine the height and type of defect in accordance with a given algorithm, measure the distance traveled and determine the coordinates of the defect. Acoustic contact control is carried out by re-emitting ultrasonic waves to a controlled object from one transducer to another inside each acoustic unit.
В устройстве поставленная задача достигается тем, что оно, содержащее корпуса, на которых установлены блоки акустических преобразователей, средства для перемещения корпусов вдоль контролируемого соединения и дефектоскоп, электрически соединенный с блоками акустических преобразователей, дополнительно снабжено датчиком измерения пройденного пути и индикатором наличия акустического контакта, а дефектоскоп содержит микропроцессор, соединенный с узлом памяти, узлом управления и узлом сопряжения с внешними устройствами и к входам которого подключены датчик измерения пройденного пути, клавиатура, а к выходам - узел формирования строб-импульсов, экран и индикатор наличия акустического контакта, причем узел формирования строб-импульсов через последовательно соединенные узел управления и блок возбуждения и усиления соединен с акустическими блоками. In the device, the task is achieved in that it contains cases on which the acoustic transducer blocks are mounted, means for moving the bodies along the controlled connection, and a flaw detector electrically connected to the acoustic transducer blocks is additionally equipped with a sensor for measuring the distance traveled and an indicator of the presence of acoustic contact, and the flaw detector contains a microprocessor connected to a memory node, a control node and a node for interfacing with external devices and to the inputs of which the sensor for measuring the distance traveled, a keyboard are connected, and a strobe forming unit, a screen and an indicator of the presence of acoustic contact are connected to the outputs, the strobe forming unit through the serially connected control unit and the excitation and amplification unit connected to the acoustic units.
Возможность контроля изделий разной толщины достигается тем, что корпуса соединены между собой с возможностью изменения расстояния между ними и фиксации их в различных положениях, блоки акустических преобразователей подпружинены относительно корпусов, а на одном из корпусов установлен подпружиненный датчик измерения пройденного пути, электрически связанный с дефектоскопом, при этом блоки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей установлены в корпусах с возможностью съема. The ability to control products of different thicknesses is achieved by the fact that the housings are interconnected with the possibility of changing the distance between them and fixing them in different positions, the acoustic transducer blocks are spring-loaded relative to the housings, and on one of the housings there is a spring-loaded sensor for measuring the distance traveled, electrically connected to the flaw detector, while the blocks of ultrasonic piezoelectric transducers are installed in housings with the possibility of removal.
При осуществлении указанных решений повышается достоверность и оперативность контроля, а также вывод информации осуществляется в удобной для оператора форме. Кроме того, расширяется номенклатура контролируемых соединений. When implementing these decisions, the reliability and efficiency of control is increased, and information is also displayed in a form convenient for the operator. In addition, the range of controlled compounds is expanding.
На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства, реализующего заявляемый способ; на фиг. 2 - устройство ультразвукового контроля осуществляющее предлагаемый способ; на фиг. 3 - алгоритм работы дефектоскопа в режиме контроля; на фиг. 4 - кинематическая схема устройства, реализующего заявляемый способ; на фиг. 5 - сечение A-A на фиг. 4; на фиг. 6 - функциональная схема микропроцессора. In FIG. 1 shows a functional diagram of a device that implements the inventive method; in FIG. 2 - a device for ultrasonic testing implementing the proposed method; in FIG. 3 - flaw detector operation algorithm in control mode; in FIG. 4 is a kinematic diagram of a device that implements the inventive method; in FIG. 5 is a section A-A in FIG. 4; in FIG. 6 is a functional diagram of a microprocessor.
Устройство для осуществления способа содержит (фиг. 1) блоки 1 и 2 акустических преобразователей, соединенные с дефектоскопом 3, датчик 4 измерения пройденного пути и индикатор 5 акустического контакта. Дефектоскоп 3 содержит микропроцессор 6, соединенный со входами и выходами узла 7 памяти, узла 8 управления и узла 9 сопряжения с внешними устройствами, и входами подключенный к выходам датчика измерения пройденного пути 4 и клавиатуре 10, а выходами - к входам узла 11 формирования строб-импульсов, экрану 12 и индикатору 5 наличия акустического контакта, причем узел 11 формирования строб-импульсов через последовательно соединенные узел 8 управления и блок 13 возбуждения и усиления соединен с акустическими преобразователями 14...21 блоков 1 и 2 (фиг. 2). Блоки 1 и 2 представляют собой многоэлементную акустическую систему, например, как на фиг. 2. Они содержат 6...16 штук пьезопреобразователей, установленных в соответствующей рамке замкнутого профиля, предназначены для излучения в изделие контактным способом ультразвуковых волн частотой 2.5...5 МГц и принятия отраженных и трансформированных волн от дефектов (трещин, непроваров, шлаковых включений, пор и др.) сварного соединения. Диапазон толщин при контроле одним комплектом блоков - до 25 мм. A device for implementing the method comprises (Fig. 1)
В качестве контролирующих элементов могут применяться различные типы акустических блоков, отличающиеся между собой различным расположением ПЭП внутри блоков, и тем самым происходит реализация различных известных схем и методик контроля, таких как эхо-, эхо-зеркальный, зеркально-теневой ; совмещенные, раздельно-совмещенные ("тандем", "дельта") схемы контроля, что, наряду с применением ПЭП с широкими диаграммами направленности и с большими углами ввода, позволяет выявить дефекты всех типов во всем сечении сварного соединения. As control elements, various types of acoustic blocks can be used, differing among themselves in the different arrangement of the probe in the blocks, and thereby various well-known control schemes and techniques are implemented, such as echo, echo-mirror, mirror-shadow; combined, separately-combined ("tandem", "delta") control schemes, which, along with the use of probes with wide radiation patterns and with large input angles, makes it possible to identify defects of all types throughout the welded joint section.
Блоки 1 и 2 (фиг. 4) установлены соответственно в корпусах 22 и 23, которые снабжены средством 24 перемещения, выполненным в виде подшипников, закрепленных на торцевых стенках корпусов и перемещающих блоки 1 и 2. Корпуса 22 и 23 соединены, например, между собой с возможностью изменения расстояния между ними, например, по типу телескопического соединения, для быстрой перестройки устройства для контроля другой толщины и снабжены регулировочно- фиксирующим механизмом 25.
Блоки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) 1 и 2 подпружинены пружиной 26 относительно соответствующего корпуса. Блок 1 устанавливается на корпусе 22, а блок 2 на корпусе 23 с помощью подвески 27. Датчик измерения пройденного пути 4 смонтирован на одном из корпусов, например, 22. Индикатор 5 акустического контакта установлен на наружной поверхности корпуса 22 (фиг. 2). The blocks of ultrasonic piezoelectric transducers (PES) 1 and 2 are spring-loaded with a
Корпуса 22 и 23 выполнены по типу конструкции коробчатого сечения (фиг. 4).
Регулировочно- фиксирующий механизм 25, содержащий подпружиненный шарик, закрепленный на корпусе 23 и находящийся между корпусами 22 и 23, обеспечивает фиксацию взаимного расположения корпусов за счет фиксации шарика в углублениях, выполненных в расчитанных местах корпуса 22. Подвеска 27 включает пружины 26 и фиксирующие винты 28 (фиг. 5). С помощью винтов 28 блок 1 фиксируется на подвеске 27, которая в свою очередь соединена с корпусом 22 посредством пружин 26. Аналогично устроен узел крепления блока 2. Пружинный поджим 26 обеспечивает надежный акустический контакт блоков ПЭП 1 и 2 с контролируемой поверхностью. The adjusting and
Приведенные в описании тип соединения корпусов, выполнение регулировочно-фиксирующего механизма 25 и узла установки - подвески 27 блоков акустических преобразователей являются одними из примеров их выполнения, которые иллюстрируют изобретение, но не ограничивают его объема. The type of connection of the enclosures described in the invention, the implementation of the adjusting and
Микропроцессор 6 (фиг. 6) включает в себя устройство ввода 29, устройство ввода-вывода 30, аналого-цифровой преобразователь 31, арифметико-логическое устройство 32, регистровое устройство 33, контроллер 34 и устройство вывода 35, которые соединены с общей шиной 36. К входам устройства ввода 29 подключены датчик пути 4 и клавиатура 10. Устройство ввода-вывода 30 соединено с узлом 9 сопряжения с внешними устройствами. Выход узла управления 8 подключен к аналого- цифровому преобразователю 31. Контроллер 34 соединен с узлом памяти 7. Устройство вывода 35 подключено к входам индикатора 5 наличия акустического контакта, узлу 8 управления, узлу 11 формирования строб-импульсов и экрану 12. The microprocessor 6 (Fig. 6) includes an
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. The proposed method is as follows.
Блоки 1 и 2 акустических преобразователей (фиг. 2) устанавливают по обе стороны от контролируемого сварного соединения и затем перемещают их вдоль шва. The
При движении блоков 1 и 2 сигналом с датчика 4 пути задают дискретность обработки информации, т.е. импульсы с датчика 4 пути поступают в дефектоскоп 3, который включает преобразователи. Дискретность обработки информации или шаг обработки выбирают произвольно, например, 1 мм. When blocks 1 and 2 move with a signal from the
Каждый миллиметр контролируемого соединения озвучивают числом К тактов. В каждом такте реализуется определенная схема контроля, т.е. в такте определенным ПЭП излучают и определенным ПЭП принимают ультразвуковые сигналы (фиг. 2), например, 17 и 21. Месторасположение сигнала от дефекта определяют расчетно-экспериментальным путем и в зоне появления этого сигнала устанавливают строб-импульс определенной длительности, при этом значение амплитуды сигнала зависит от величины этого дефекта, по превышению амплитуды сигнала определенных пороговых значений определяют высоту дефекта. Each millimeter of the controlled compound is voiced by the number of K cycles. In each step, a certain control scheme is implemented, i.e. ultrasound signals are emitted by a certain probe from a probe and ultrasonic signals are received by a certain probe (Fig. 2), for example, 17 and 21. The location of the signal from the defect is determined experimentally and in the zone of the appearance of this signal, a strobe pulse of a certain duration is set, and the signal amplitude value depends on the magnitude of this defect, by exceeding the signal amplitude of certain threshold values, the height of the defect is determined.
По окончании последнего такта, т.е. по окончании одного цикла измерений, значения измерений сохраняют. Количество циклов, до появления следующего импульса от датчика пути 4, определяется скоростью движения акустических блоков 1 и 2, длительностью такта и их числом, т.е. на каждом миллиметре пути происходит N циклов измерений, каждый из которых состоит из К тактов. На каждом "мм" пути проводят автоматическое слежение за уровнем акустического контакта в блоках ПЭП путем поочередного излучения ультразвуковых волн в металл одного ПЭП, например 17 (фиг. 2 ), и приема этих волн и измерение амплитуды сигнала другим ПЭП, например 14 (фиг. 2), по зеркально-теневой схеме контроля внутри каждого блока. В случае изменения уровня чувствительности, например, из-за изменения шероховатости в околошовной зоне на рабочей или донной поверхностях изделия, изменится и амплитуда сигнала акустического контакта. При измерении амплитуд сигналов от дефектов проводят корректировку чувствительности за счет нормирования амплитуд сигналов от дефектов относительно уровня соответствующих сигналов акустического контакта. Затем по амплитудам принятых сигналов определяют средние значения высоты дефектов, по определенной комбинации сигналов в тактах - тип дефекта, согласно алгоритму определения типа дефекта. Запоминают параметры дефекта. Суммируя импульсы с датчика пути 4, определяют общую протяженность проконтролированного участка сварного соединения и координаты дефектов (фиг. 3). At the end of the last measure, i.e. at the end of one measurement cycle, the measurement values are saved. The number of cycles until the next pulse from the
Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. A device that implements the proposed method works as follows.
Перед началом контроля поверхности сварных соединений подготавливают к работе: зачищают и покрывают равномерным слоем контактной жидкости, например трансформаторным маслом. Before starting the control, the surfaces of the welded joints are prepared for work: they are cleaned and covered with a uniform layer of contact liquid, for example, transformer oil.
Исходя из заданной толщины контролируемого сварного соединения и соответствующей ширины валика усиления, раздвигают корпуса 22 и 23, уставливая их на определенном расстоянии, при этом происходит фиксация положения корпусов с помощью регулировочно- фиксирующего механизма 25. После этого выбирают необходимые блоки ПЭП 1, 2 и закрепляют их на соответствующем корпусе при помощи винтов 28 к подвескам 27. Based on the specified thickness of the controlled welded joint and the corresponding width of the reinforcement roller, the
Подсоединяют кабель от дефектоскопа 3 (не показан) к блокам ПЭП, фиксируют соединение соответствующими разъемами, включают дефектоскоп 3 и производят набор толщины изделия, номер акустического блока с помощью клавиатуры 10 дефектоскопа, ввод других традиционных параметров настройки дефектоскопа не требуется. Connect the cable from the flaw detector 3 (not shown) to the probes, fix the connection with the appropriate connectors, turn on the
Устройство устанавливают на контролируемое сварное соединение, околошовная зона которого подготовлена для проведения контроля. Перемещение производят вручную, со скоростью не более 1 м/мин, что обеспечивается механизмом перемещения 24. Во время контроля возможны остановки и плавное нарастание скорости в пределах 1 м/мин, а также корректировка положения блоков 1 и 2 относительно оси сварного соединения. При перемещении устройства осуществляют прозвучивание всего сечения сварного соединения. Акустический контакт, в случае переезда через препятствие, обеспечивается поджатием блоков ПЭП пружиной 26 и наличием слоя смазки на поверхности сварных соединений. The device is installed on a controlled welded joint, the heat-affected zone of which is prepared for testing. The movement is carried out manually, with a speed of not more than 1 m / min, which is provided by the
С момента движения акустических блоков 1 и 2 датчик пути 4 (фиг. 1,4), который является задатчиком реперных меток с шагом, например, 1 мм, посылает импульс в микропроцессор 6, а именно через устройство 29 ввода в регистровое 33 устройство, которое программно загружает параметры контроля через устройство вывода 35 в узел управления 8 (фиг. 1) - пороговые значения амплитуды сигналов в каждом такте, номера усилителей, генераторов, включающихся в определенном такте, и устанавливает коэффициент усиления в каждом такте, и в узле формирования строб-импульсов 11 устанавливает начало стробов и их длительность, после чего все строб- импульсы помещают в узел управления 8. From the moment of movement of the
В каждом такте узел управления 8 по определенному алгоритму посылает сигналы в узел возбуждения и усиления 13, который в определенной последовательности включает усилители и генераторы (не показаны). Например, в первом такте работают ПЭП 16 и 20, ПЭП 16 излучает ультразвуковые волны и принимает, а ПЭП 20 только принимает. Все сигналы, которые поступают на усилители, работающие в первом такте с ПЭП 16 и 20, пересылаются в узел управления 8. Если принятые сигналы попадают в строб-импульсы, соответствующие первому такту, то значения амплитуд этих сигналов поступают в аналого-цифровой преобразователь 31 микропроцессора 6, где эти сигналы обрабатывают арифметико-логическое 32 и регистровое 33 устройства, согласно программе, и затем измерения временно отсылают через контроллер 34 в узел 7 памяти. Во втором такте работают, например, ПЭП 19 и 15, сигналы, попадающие в строб-импульсы, соответствующие второму такту, аналогично пересылают в аналого- цифровой преобразователь 31 микропроцессора 6 и далее после обработки в узел 7 памяти. Аналогично работают ПЭП в других тактах. Два последних такта связаны с сигналом акустического контакта. ПЭП 21 блока 1 посылает ультразвуковую волну, а ПЭП 18 ее принимает, значение амплитуды этого сигнала пересылают в микропроцессор 6. Аналогично для блока 2, ПЭП 17 посылает, а ПЭП 14 принимает сигнал акустического контакта, значение которого также пересылают в микропроцессор 6. Далее в микропроцессоре 6 в арифметико-логическом устройстве 32 все поступившие сигналы нормируют относительно сигналов акустического контакта, т. е., если сигналы акустического контакта меньше нормы, например, на 4 дБ, то все остальные амплитуды сигналов увеличивают на 4 дБ. Если сигнал акустического контакта отличается от нормы не более, например, 12 дБ, то через устройство 35 вывода подают сигнал на включение индикатора 5 наличия акустического контакта. Если сигнал акустического контакта отличается больше чем, например, на 12 дБ от нормы, то считают, что акустический контакт нарушен, и индикатор 5 наличия акустического контакта не включают, при этом выводят на экран сообщение о нарушении акустического контакта после окончания контроля и на распечатку. In each cycle, the
По окончании последнего такта, т.е. по окончании цикла измерений, значения всех амплитуд обрабатывают в арифметико- логическом 32 устройстве микропроцессора 6 и результаты обработки пересылают в узел памяти 7, где они временно сохраняются. Количество циклов, до появления следующего импульса от датчика пути 4, определяется скоростью движения блоков 1 и 2, длительностью такта и их числом, т.е. на каждом миллиметре пути происходит N циклов измерений. At the end of the last measure, i.e. at the end of the measurement cycle, the values of all amplitudes are processed in the arithmetic-logical 32 device of the
При появлении следующего импульса от датчика пути 4 арифметико-логическое 32 устройство через контроллер 34 вызывает все временные измерения из узла памяти 7, суммирует измерения циклов, определяет среднее значение высоты дефекта, по определенной комбинации сигналов в тактах определяет тип дефекта, согласно алгоритму определения типа дефекта, и записывает параметры: тип дефекта (плоскостной или объемный или объемно- плоскостной), высота дефекта в узел памяти 7. Далее микропроцессор 6, считывая импульсы с датчика пути 4 и суммируя их, определяет общую протяженность проконтролированного участка сварного соединения, при появлении сигналов в тактах, микропроцессор 6 обрабатывает их, записывает в узел памяти 7, что дает возможность, после окончания контроля, определить координату начала дефекта, его высоту, тип и протяженность. Результаты контроля просматривают на экране 12 дефектоскопа 3 и оператор по результатам контроля принимает решение о качестве сварного соединения, а, подключив к дефектоскопу 3 принтер, нажатием соответствующих кнопок на клавиатуре 10 распечатывает результаты. When the next pulse from the
При необходимости устройство ультразвукового контроля качества сварных соединений может быть подключено к компьютеру для дополнительного ввода параметров контроля и изменения алгоритмов работы с помощью узла сопряжения с внешними устройствами 9. If necessary, the device of ultrasonic quality control of welded joints can be connected to a computer for additional input of control parameters and change of operating algorithms using the interface node with
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97118390/28A RU2137120C1 (en) | 1997-11-04 | 1997-11-04 | Method of ultrasonic inspection and gear for its realization |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97118390/28A RU2137120C1 (en) | 1997-11-04 | 1997-11-04 | Method of ultrasonic inspection and gear for its realization |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2137120C1 true RU2137120C1 (en) | 1999-09-10 |
Family
ID=20198754
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97118390/28A RU2137120C1 (en) | 1997-11-04 | 1997-11-04 | Method of ultrasonic inspection and gear for its realization |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2137120C1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD2839C2 (en) * | 2004-11-05 | 2006-05-31 | Андрей Аким ТКАЧЕНКО | Method of welds ultrasonic testing |
RU2560753C1 (en) * | 2014-07-04 | 2015-08-20 | Алексей Михайлович Кашин | Mirror-shadow method for ultrasonic inspection with differential compensation for interfering factors |
RU178440U1 (en) * | 2017-10-31 | 2018-04-04 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | DEVICE FOR AUTOMATED ASSESSMENT OF QUALITY OF ASSEMBLY OF WELDED JOINT |
RU2787645C1 (en) * | 2022-04-13 | 2023-01-11 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" | Method for non-destructive testing of ceramic products by ultrasonic method |
-
1997
- 1997-11-04 RU RU97118390/28A patent/RU2137120C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD2839C2 (en) * | 2004-11-05 | 2006-05-31 | Андрей Аким ТКАЧЕНКО | Method of welds ultrasonic testing |
RU2560753C1 (en) * | 2014-07-04 | 2015-08-20 | Алексей Михайлович Кашин | Mirror-shadow method for ultrasonic inspection with differential compensation for interfering factors |
WO2016003326A1 (en) * | 2014-07-04 | 2016-01-07 | Алексей Михайлович КАШИН | Method of ultrasound inspection with differential compensation of interfering factors |
RU178440U1 (en) * | 2017-10-31 | 2018-04-04 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | DEVICE FOR AUTOMATED ASSESSMENT OF QUALITY OF ASSEMBLY OF WELDED JOINT |
RU2787645C1 (en) * | 2022-04-13 | 2023-01-11 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" | Method for non-destructive testing of ceramic products by ultrasonic method |
RU2787948C1 (en) * | 2022-06-08 | 2023-01-13 | Акционерное общество "РАДИОАВИОНИКА" | Method for mirror-shadow ultrasonic testing with an adaptive threshold level |
RU2789244C1 (en) * | 2022-07-21 | 2023-01-31 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" | Method for ultrasonic control of the surface of quartz ceramic products for the presence of scratches |
RU2801895C1 (en) * | 2023-04-04 | 2023-08-17 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Ultrasonic testing method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5535044B2 (en) | Circuit device for ultrasonic nondestructive testing of subjects | |
CN102650619A (en) | Ultrasonic flaw detecting method, manufacturing method for welded steel pipe, and ultrasonic flaw detecting apparatus | |
CA2616900C (en) | Method for error-free checking of tubes for surface faults | |
US5591912A (en) | Method and apparatus for inspecting conduits | |
US7762137B2 (en) | Method for checking a weld between two metal pipelines | |
RU2308027C1 (en) | Method of ultrasonic test of rail head | |
JP2007046913A (en) | Welded structure flaw detection testing method, and steel welded structure flaw detector | |
RU2308029C1 (en) | Device for testing weld of rail joint | |
KR101698746B1 (en) | Phased Array Ultrasonic Testing Device And Testing Method Using Thereof | |
RU2621216C1 (en) | Intra tube method of ultrasonic testing of welds | |
JP2011529170A (en) | Improved ultrasonic non-destructive inspection using coupling check | |
RU2137120C1 (en) | Method of ultrasonic inspection and gear for its realization | |
JP3713007B2 (en) | Ultrasonic inspection equipment | |
RU177780U1 (en) | Device for automated ultrasonic testing of welded joints | |
CN100387983C (en) | An Ultrasonic Phased Array Inspection System for TKY Pipe Joint Welds | |
US7694566B2 (en) | Method of evaluating ultrasonic signals of a flaw in a workpiece | |
JP2006138672A (en) | Ultrasonic inspection method and apparatus | |
JP6173636B1 (en) | Ultrasonic inspection method and ultrasonic inspection apparatus | |
JP2004077292A (en) | Method and device for inspecting stress corrosion cracking | |
JPH07244028A (en) | Apparatus and method for ultrasonically detecting flaw on spherical body to be detected | |
JPH09171005A (en) | Defect type determination method by ultrasonic flaw detection | |
RU93157U1 (en) | DEVICE FOR DEFECT DETECTION IN WELDED CONNECTIONS USING THE ULTRASONIC METHOD | |
JPH0419558A (en) | Image processing method for ultrasonic flaw detection test | |
JP2747825B2 (en) | Ultrasonic tomography detection method and apparatus | |
RU2739385C1 (en) | Soldered joints ultrasonic testing method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NF4A | Reinstatement of patent | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161105 |