RU2295124C1 - Способ ультразвукового контроля - Google Patents
Способ ультразвукового контроля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2295124C1 RU2295124C1 RU2005122697/28A RU2005122697A RU2295124C1 RU 2295124 C1 RU2295124 C1 RU 2295124C1 RU 2005122697/28 A RU2005122697/28 A RU 2005122697/28A RU 2005122697 A RU2005122697 A RU 2005122697A RU 2295124 C1 RU2295124 C1 RU 2295124C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- product
- channel
- products
- plate
- ultrasonic
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для контроля крупногабаритных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что при ультразвуковом контроле изделий с каналами малого диаметра осуществляют ввод ультразвуковых колебаний в изделие, прозвучивание свода изделия и прием ультразвуковых колебаний приемным преобразователем в воздушной среде, при этом прошедшие свод изделия и введенные в воздушное пространство канала изделия ультразвуковые колебания направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри канала изделия предмета, например, пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в установленную внутри изделия трубу, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы и, кроме того, соблюдают определенную сумму расстояний, включающих расстояние от поверхности канала изделия до пластины и от пластины до приемного преобразователя. Технический результат: обеспечение возможности неразрушающего контроля изделий с каналами малого диаметра и повышение качества и надежности контроля за счет обеспечения достаточно стабильных уровня и формы сигнала. 2 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего ультразвукового контроля изделий, например, цилиндрической формы, в том числе зарядов твердого ракетного топлива и ракетных двигателей на твердом топливе.
Известны способы ультразвукового контроля изделий, основанные на теневом прозвучивании изделий ультразвуковыми колебаниями:
- Матаушек И. Ультразвуковая техника, М.: Металлургиздат, 1962.
- Бергман Л. Ультразвук. М.: ПИЛ, 1957.
- Шрейбер Д. Ультразвуковая дефектоскопия, М.: Металлургия, 1965.
По данным способам излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи, в качестве которых могут быть использованы преобразователи на основе пьезоэлектрических или магнитострикционных материалов, устанавливают взаимно противоположно по разные стороны изделия и путем перемещения преобразователей или изделия относительно друг друга сканируют поверхность изделия в процессе его контроля.
При контроле изделий цилиндрической или конической формы с каналами внутри изделия один из ультразвуковых преобразователей вводят в канал изделия. При этом для обеспечения акустических контактов ультразвуковых преобразователей с поверхностью контролируемого изделия используют различные жидкости, например, воду, глицерин, трансформаторное масло и т.д. и т.п., которые используются или в виде тонкой прослойки между преобразователем и поверхностью контролируемого изделия или в виде иммерсионной жидкости, в которую погружают и преобразователи и контролируемое изделие.
Существенный недостаток описанных способов заключается в трудности обеспечения стабильного акустического контакта ультразвуковых преобразователей с контролируемым изделием, как со стороны корпуса изделия, так и еще в большей степени в канале изделия. Обеспечение контакта преобразователя с изделиями, имеющими в своей конструкции элементы из твердого топлива, связано с опасностью его возгорания. Погружение ультразвуковых преобразователей и контролируемых изделий в жидкость с одной стороны существенно усложняет и удорожает процесс контроля в связи с необходимостью разработки, изготовления и установки специального дорогостоящего оборудования, а с другой стороны возможность погружения изделий в жидкость зависит от степени воздействия ее на физико-механические характеристики материалов изделия.
Известен способ ультразвукового контроля (Заклюковский В.И., Карцев Г.Т. Применение пьезоэлектрических преобразователей для бесконтактного ультразвукового контроля изделий / Дефектоскопия, 1978, №3, стр.28-33), позволяющий избежать указанных выше недостатков. Данный способ выбран авторами за прототип. Сущность данного способа (фиг.1) заключается в том, что ввод ультразвуковых колебаний в контролируемый заряд излучающим преобразователем 1 и прием ультразвуковых колебаний, прошедших свод заряда 2, приемным преобразователем 3 осуществляют в воздушной среде.
Данный способ позволяет контролировать изделия цилиндрической и конической формы с внутренними каналами, в том числе и зарядов твердого ракетного топлива. Одним из условий реализации данного способа является то, что диаметр канала изделия должен быть достаточно большим. Это необходимо, во-первых, для обеспечения возможности ввода одного из ультразвуковых преобразователей в канал изделия и установки преобразователя перпендикулярно поверхности канала изделия, а во-вторых, для удаления ультразвукового преобразователя от поверхности канала изделия на достаточное для исключения интерференции ультразвуковых колебаний в воздушном промежутке между поверхностью канала изделия и ультразвуковым преобразователем расстояние. Данное расстояние должно удовлетворять условию
а>с*t/2,
где а - расстояние между ультразвуковым преобразователем и поверхностью канала изделия;
с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздушной среде;
t - длительность импульса ультразвуковых колебаний.
Недостатком данного способа, как это видно из условий его реализации, является то, что контроль изделий с каналами малых диаметров практически невозможен. А если и возможен, то резко падает надежность контроля и соответственно разбраковки изделий, т.к. вследствие интерференции ультразвуковых колебаний в воздушном промежутке между поверхностью канала изделия и рабочей плоскостью ультразвукового преобразователя уровень и форма сигнала будут претерпевать в процессе контроля значительные и независимые от качества изделия изменения.
Технической задачей предлагаемого изобретения является, во-первых, обеспечение возможности неразрушающего контроля изделий с каналами малого диаметра, т.е. изделий, контроль которых известным способом невозможен, а во-вторых, повышение качества и надежности контроля за счет обеспечения достаточно стабильных уровня и формы сигнала.
Технический результат достигается тем, что ультразвуковые колебания вводят в изделие с каналом малого диаметра, прозвучивают ультразвуковыми колебаниями свод изделия, вводят ультразвуковые колебания в воздушное пространство канала изделия и направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри изделия предмета 5, например, пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в устанавливаемую внутри изделия трубу 4, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы, при этом соблюдают соотношение
a+b>c*t/2,
где а - расстояние от поверхности канала изделия до пластины;
b - расстояние от пластины до приемного преобразователя;
с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;
t - длительность импульса (пакета) ультразвуковых колебаний.
Как видно из приведенного выше соотношения, уменьшение составляющей а достаточно просто можно скомпенсировать увеличением второй составляющей b этого же соотношения, а именно путем отодвигания преобразователя от пластины, т.е. условие реализации предложенного способа сохраняется независимо от расстояния от пластины до поверхности канала изделия, поскольку величина b не ограничивается ни конструктивными, ни какими то другими факторами, что позволяет исключить интерференцию ультразвуковых колебания между поверхностью изделия и приемным преобразователем и обеспечить качественный и надежный контроль.
Сущность способа поясняется на фиг.2,
где 1 - излучающий преобразователь;
2 - изделие;
3 - приемный преобразователь;
4 - труба;
5 - пластина.
Таким образом, предлагаемый способ реализуется следующим образом:
1. Устанавливают излучающий ультразвуковой преобразователь с внешней стороны изделия.
2. Внутрь канала вводят пластину и ориентируют ее под углом к оси канала изделия.
3. Соосно с каналом изделия устанавливают в канале трубу и приемный ультразвуковой преобразователь.
4. Вводят ультразвуковые колебания в контролируемое изделие.
5. Прошедшие свод изделия колебания направляют на пластину, с помощью которой ультразвуковые колебания вводят в трубу, на выходном торце которой их принимают приемным ультразвуковым преобразователем, преобразуют в электрические колебания и обрабатывают в электронном блоке дефектоскопа.
Предлагаемый способ апробирован в условиях лаборатории на макетных образцах и в условиях производства на натурных изделиях различных типоразмеров. В качестве аппаратуры использовались ультразвуковые дефектоскопы типа ДУК-8, ЗТА-1П, УД22КБ и другие. Рабочие частоты выбирались в диапазоне 40-70 кГц, частоты следования импульсов ультразвуковых колебаний выбирались в диапазоне 25-50 Гц. Длительность развертки электронного луча выбиралась в диапазоне 1500-7500 мкс. С целью увеличения отношения сигнал/шум аппаратуры к дефектоскопу подключался дополнительный предварительный полосовой усилитель с коэффициентом усиления порядка 100.
В результате проведенных работ подтверждена эффективность применения предложенного способа ультразвукового контроля изделий по сравнению с прототипом в отношении диапазона применения, качества и надежности неразрушающего ультразвукового контроля. Как на образцах, так и на натурных изделиях постоянно имели место четкая регистрация ультразвуковых колебаний, стабильные форма и уровень сигнала, адекватность реакции на искусственные дефекты типа расслоений, хорошая чувствительность к выявлению нарушений сплошности изделий.
Таким образом, предложенный способ обеспечивает надежный, качественный ультразвуковой контроль большой номенклатуры изделий различных конструкций и типоразмеров с диаметрами каналов от 20 мм и выше.
Claims (1)
- Способ ультразвукового контроля изделий с каналами малого диаметра, включающий ввод ультразвуковых колебаний в изделие, прозвучивание свода изделия и прием ультразвуковых колебаний приемным преобразователем в воздушной среде, отличающийся тем, что прошедшие свод изделия и введенные в воздушное пространство канала изделия ультразвуковые колебания направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри канала изделия предмета, например пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в установленную внутри изделия трубу, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы, при этом соблюдают соотношениеа+b>с·t/2,где а - расстояние от поверхности канала изделия до пластины;b - расстояние от пластины до приемного преобразователя;с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;t - длительность импульса ультразвуковых колебаний.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005122697/28A RU2295124C1 (ru) | 2005-07-18 | 2005-07-18 | Способ ультразвукового контроля |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005122697/28A RU2295124C1 (ru) | 2005-07-18 | 2005-07-18 | Способ ультразвукового контроля |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2295124C1 true RU2295124C1 (ru) | 2007-03-10 |
Family
ID=37992560
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005122697/28A RU2295124C1 (ru) | 2005-07-18 | 2005-07-18 | Способ ультразвукового контроля |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2295124C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2472144C1 (ru) * | 2011-09-02 | 2013-01-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Способ ультразвукового контроля изделия |
RU2504764C1 (ru) * | 2012-09-28 | 2014-01-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Способ ультразвукового контроля изделий |
RU2619833C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-05-18 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Способ ультразвукового контроля изделия |
RU2639585C2 (ru) * | 2013-05-30 | 2017-12-21 | Снекма | Усовершенствованный способ контроля с помощью ультразвука |
RU2658071C1 (ru) * | 2015-11-13 | 2018-06-19 | Зе Боинг Компани | Ультразвуковая система для неразрушающего контроля |
-
2005
- 2005-07-18 RU RU2005122697/28A patent/RU2295124C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2472144C1 (ru) * | 2011-09-02 | 2013-01-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Способ ультразвукового контроля изделия |
RU2504764C1 (ru) * | 2012-09-28 | 2014-01-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Способ ультразвукового контроля изделий |
RU2639585C2 (ru) * | 2013-05-30 | 2017-12-21 | Снекма | Усовершенствованный способ контроля с помощью ультразвука |
RU2658071C1 (ru) * | 2015-11-13 | 2018-06-19 | Зе Боинг Компани | Ультразвуковая система для неразрушающего контроля |
RU2619833C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-05-18 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | Способ ультразвукового контроля изделия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Alleyne et al. | The long range detection of corrosion in pipes using Lamb waves | |
US20170268950A1 (en) | An apparatus and method for measuring the pressure inside a pipe or container | |
US9383238B2 (en) | Apparatus, system and process for characterizing multiphase fluids in a fluid flow stream | |
CA3110818A1 (en) | Continuous wave ultrasound or acoustic non-destructive testing | |
CN110914682B (zh) | 用于具有复杂形状的管状产品的无损检验 | |
CN113874721B (zh) | 一种用于板材的无损测试的方法和设备 | |
RU2295124C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля | |
US20230049260A1 (en) | Acoustic Detection of Defects in a Pipeline | |
RU2408008C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделий | |
JP2004301613A (ja) | Sh波による管検査方法 | |
JP4241529B2 (ja) | 超音波検査方法及び超音波検査装置 | |
CN115266947B (zh) | 一种聚乙烯燃气管道超声纵向导波激励装置及检测方法 | |
RU2188414C2 (ru) | Способ выявления нарушений соединения полиэтиленового антикоррозионного покрытия заводского нанесения с металлическими трубами | |
JP2004245598A (ja) | 探触子及びこれを用いた材料評価試験方法 | |
RU2377555C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделий | |
JP2014211398A (ja) | 管状構造物の欠陥検査方法及び装置 | |
JPS5821558A (ja) | 非金属物超音波探傷装置 | |
RU2789814C1 (ru) | Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект | |
US20240210358A1 (en) | Method and Device for Checking the Wall of a Pipeline for Flaws | |
RU2791670C1 (ru) | Способ контроля качества акустического контакта между ультразвуковым преобразователем и керамическим изделием при проведении ультразвуковой дефектоскопии | |
RU2359262C1 (ru) | Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний | |
RU2472144C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделия | |
US20250093302A1 (en) | Ultrasonic flaw detection system | |
RU2504764C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделий | |
Suzuki et al. | Feasibility study of air-coupled ultrasonic vertical reflection method using a single probe |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20140807 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180719 |