[go: up one dir, main page]

RU2493672C2 - Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн - Google Patents

Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн Download PDF

Info

Publication number
RU2493672C2
RU2493672C2 RU2011138739/28A RU2011138739A RU2493672C2 RU 2493672 C2 RU2493672 C2 RU 2493672C2 RU 2011138739/28 A RU2011138739/28 A RU 2011138739/28A RU 2011138739 A RU2011138739 A RU 2011138739A RU 2493672 C2 RU2493672 C2 RU 2493672C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric element
circular
waves
selective
acoustic emission
Prior art date
Application number
RU2011138739/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011138739A (ru
Inventor
Евгений Васильевич Несмашный
Владимир Алексеевич Гуменюк
Николай Александрович Казаков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2011138739/28A priority Critical patent/RU2493672C2/ru
Publication of RU2011138739A publication Critical patent/RU2011138739A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493672C2 publication Critical patent/RU2493672C2/ru

Links

Landscapes

  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для акустико-эмиссионной (АЭ) диагностики состояния объектов контроля. Сущность: заключается в том, что селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн с круговой диаграммой направленности на плоской или развертке криволинейной листовой конструкции включает круговой пьезоэлемент, поверхности которого образованы вращением плоской фигуры в виде выпуклого многоугольника с числом сторон не менее четырех вокруг оси, перпендикулярной основанию пьезоэлемента, с нанесенным на нем рабочим электродом, при этом в его состав введен акустический блок, включающий упомянутый круговой пьезоэлемент, выполненный в виде конечного цилиндра или усеченного конуса, с углом наклона боковой поверхности к основанию не более 90°, и призму-протектор, вставленную в круговой пьезоэлемент и сопрягающуюся по форме с его внутренней рабочей поверхностью, материал которой имеет скорость продольных волн меньше скорости распространения селектируемой моды нормальных волн, причем рабочий электрод нанесен на внутреннюю поверхность кругового пьезоэлемента. Технический результат: обеспечение возможности создания селективного ультразвукового пьезопреобразователя сигналов АЭ с круговой диаграммой направленности в плоскости развертки поверхности объекта контроля, обеспечивающего избирательное излучение и прием наиболее информативных высокоамплитудных мод нормальных волн с целью увеличения точности локации растущих дефектов и повышения надежности оценки степени их опасности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к акустико-эмиссионной (АЭ) диагностике состояния объектов контроля (ОК) типа сварных металлоконструкций и касается вопросов создания избирательных приемников АЭ сигналов для выделения наиболее информативных мод колебаний и волн, возникающих в ОК при локальной дискретной перестройке его напряженно-деформированного состояния в связи с возникновением и подрастанием дефектов.
Основным типом диагностируемых промышленных ОК являются листовые сварные конструкции плоской, цилиндрической, сферической и прочих конфигураций со стенками различной толщины, как правило, с параллельными поверхностями. К ним относятся различного рода сосуды давления, хранилища опасных химических сред, сжиженных газов, испытательные камеры высокого давления, корпуса транспортных объектов, летательных и подводных аппаратов; магистральных, холодильных, корабельных и прочих видов трубопроводов, а также строительные конструкции.
Известны различные акустико-эмиссионные пьезопреобразователи (ПАЭ) - резонансные, полосовые. и широкополосные - на основе применения пьезоэлементов (ПЭ) с круговой диаграммой направленности излучения и приема сигналов на плоскости или развертке криволинейной листовой конструкции как основного технического требования к ПАЭ для возможности определения координат источников АЭ и оценки степени их опасности (В.В. Клюев Неразрушающий контроль. Справочник, Т.7, кн.1, В.И. Иванов, И.Э. Власов Метод акустической эмиссии, М. Машиностроение, 2005 г.).
В существующих ПАЭ в основном используют схемы прямых пьезопреобразователей ультразвуковой дефектоскопии, состоящие из ПЭ в виде цилиндров, усеченных конусов или колец, с электродами, поляризованных по толщине, с рабочей поверхностью, защищенной твердым протектором, недемпфированных с тыльной поверхности и принимающих АЭ сигналы через тонкий жидкостной контактный слой (ЖКС), распространяющиеся под поверхностью ОК.
Такие пьезопреобразователи неэффективно выделяют высокоамплитудные моды нормальных волн в твердых слоях (И.А. Викторов, Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике. М., Наука, 1966 г.), так как плоскопараллельная структура слоев в ПАЭ под различными углами преломляет приходящие на рабочую поверхность ПЭ пучки возможных мод нормальных волн, создавая условия их некогерентной интерференции, и неоптимального углового выделения высокоамплитудных составляющих суммарного сигнала.
В ультразвуковой дефектоскопии известны селективные призматические пьезопреобразователи продольных волн состоящие из ПЭ с нанесенными на него электродами на которых создается электрическое напряжение U АЭ сигнала, возникающее за счет пьезоэффекта под действием преломленных упругих волн объемного или поверхностного типа, и призмой из оргстекла (или других пластмасс) с постоянным или переменным углом ввода при излучении поверхностных волн Рэлея или поперечных волн в ОК под углом, большим первого критического угла (Н.П. Алешин Методы акустического контроля металлов, М., Машиностроение, 1989 г.). Например, угол преломления продольной объемной волны в призму при приеме из ОК поверхностной волны Рэлея рассчитывают по формуле:
Θ п р = a r c S i n ( c п р / V R ) , ( 1 )
Figure 00000001
где спр - скорость продольных волн в призме;
VR - скорость волн Рэлея в ОК.
Этот угол аналогично определяют и при приеме отдельных симметричных и антисимметричных мод нормальных волн Лэмба на определенной частоте при замене VR в формуле 1 на фазовую скорость VN распространения моды с индексом N (0,1,2,…∞):
Θ п р = a r c S i n ( c п р / V N ) . ( 2 )
Figure 00000002
Указанные пьезопреобразователи ультразвукового контроля (УЗК) обладают узкой угловой апертурой излучения и приема сигналов и их нельзя применять для ненаправленного приема АЭ сигналов в плоскости или на развертке в плоскость криволинейных листовых конструкций, поскольку для АЭ локации дефектов необходима круговая диаграмма направленности приема в этих плоскостях.
Известен также ПЭ для полосовых приемных преобразователей, в котором реализуется круговая диаграмма направленности (Патент РФ №2152140, МПК H04R 17/00, В06В 1/06, G01N 29/04, 2000 г.), принятый за прототип. Данный преобразователь состоит из кругового ПЭ, поверхности которого образованы вращением плоской фигуры в виде выпуклого многоугольника с числом сторон не менее четырех вокруг оси, перпендикулярной основанию ПЭ.
Основные недостатки прототипа:
- электрод его рабочей поверхности расположен параллельно поверхности ОК, что позволяет принимать через ЖКС только часть упругого смещения поверхности - нормальную составляющую;
- использование протектора только для защиты электрода (посеребрение) рабочей поверхности ПЭ прямого преобразователя от повреждения и акустического согласования материалов протектора и пьезокерамики для максимальной передачи нормального смещения на ПЭ;
- в условиях отсутствия угловой избирательности приема селектируемой моды лучевые пучки отдельных мод поступают на рабочую поверхность кольцевого ПЭ прототипа разновременно и под разными углами, создают в структуре "протектор-пьезоэлемент" некогерентную интерференцию различных мод волн (реверберационный фон) и уменьшают, таким образом, соотношение "сигнал/шум";
- неэффективен по амплитуде излучаемого сигнала при использовании в качестве имитатора АЭ сигналов при проведении калибровки и проверки качества (стабильности) акустического контакта отдельных ПАЭ с поверхностью ОК в общей антенне АЭ, поскольку является излучателем прямого, а не наклонного типа.
Задачей предлагаемого изобретения является создание селективного ультразвукового пьезопреобразователя сигналов АЭ с круговой диаграммой направленности в плоскости развертки поверхности ОК, обеспечивающего избирательное излучение и прием наиболее информативных высокоамплитудных мод нормальных волн с целью увеличения точности локации растущих дефектов и повышения надежности оценки степени их опасности.
Указанный технический результат достигается тем, что в состав селективного ПАЭ упругих волн введен акустический блок, включающий в себя круговой ПЭ, выполненный в виде конечного цилиндра или усеченного конуса, с углом наклона боковой поверхности к основанию не более 90°, и призму-протектор, вставленную в круговой ПЭ, сопрягающуюся по форме с его внутренней рабочей поверхностью. Причем материал призмы-протектора имеет скорость продольных волн меньше скорости распространения селектируемой моды нормальных волн, а рабочий электрод нанесен на внутреннюю поверхность кругового ПЭ.
Введение в состав селективного ПАЭ упругих волн призмы-протектора позволяет не только защитить ПЭ от повреждений, но и использовать его одновременно в качестве преломляющей призмы, подающей полное смещение частиц протектора нормально к рабочей поверхности ПЭ для обеспечения условий угловой избирательности приема и излучения выбранной моды нормальных волн.
Нанесение рабочего электрода на внутреннюю поверхность кругового ПЭ позволяет осуществлять прием полного смещения поверхности ОК за счет нормального падения преломленного пучка лучей селектируемой моды на рабочую поверхность ПЭ, то есть создания условия угловой избирательности приема. Это так же позволяет эффективно использовать пьезопреобразователь в режиме излучения АЭ сигналов при калибровке на ОК и проверке качества (стабильности) акустического контакта отдельных ПАЭ с поверхностью ОК в общей антенне АЭ.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется рисунком, где на фигуре представлена принципиальная схема одного из вариантов селективного ПАЭ упругих волн с параллельными друг к другу электродами и с внутренней полостью в виде цилиндра.
Селективный ПАЭ упругих волн с круговой диаграммой направленности, состоит из кругового ПЭ 1, поверхности которого образованы вращением плоской фигуры в виде выпуклого многоугольника с числом сторон не менее четырех вокругоси, перпендекулярной основанию ПЭ, с нанесенными на его боковые поверхности электродами 2 с вектором поляризации E
Figure 00000003
, на которых создается электрическое напряжение U АЭ сигнала, возникающее за счет пьезоэффекта под действием преломленных упругих волн из ОК 3, и точно сопрягающейся по форме с ПЭ, например, путем вклеивания призмы-протектора 4. Между ОК и ПАЭ нанесен ЖКС 5, предназначенный для создания акустического контакта между ними. Стрелками на фигуре условно обозначены акустические волны, распространяющиеся в ОК и ПАЭ.
Предложенное устройство селективного ПАЭ упругих волн работает следующим образом.
При выполнении калибровки на ОК или проверки стабильности жидкостного акустического контакта предлагаемые селективные ПАЭ эффективно излучают поверхностные волны в ОК по закону взаимности излучения и приема как излучатели наклонного типа с круговой диаграммой направленности, трансформирующие продольные объемные волны, распространяющиеся в призме-протекторе в поверхностные волны в ОК. В случае, когда селективный ПАЭ используется в качестве приемника АЭ сигналов при любом угле падения поверхностных или поверхностно-объемных волн Лэмба из ОК на поверхность призмы-протектора, преломленная волна в ней будет поверхностной с глубиной проникновения не более 1,5-2 длин волн, так как призма-протектор изготовлена из материала, в котором скорость распространения поперечных волн больше скорости поперечных волн в ОК. Это позволяет добиться необходимой чувствительности и минимизировать общие габариты пьезопреобразователя при соответствующей минимизации физической емкости кольцевого ПЭ за счет уменьшения его ширины до двух длин волн. Кроме того, упрощает технологию изготовления из пьезокерамики и поляризации ПЭ, а также его экранирование в корпусе ПАЭ, что существенно удешевляет производство идентичных ПАЭ, используемых в многоканальных системах АЭ диагностики.
Таким образом, применение принципов работы узконаправленных призматических ультразвуковых преобразователей и использование специальной конфигурации круговых ПЭ-приемников АЭ сигналов, посредством ввода в структуру ПАЭ призмы-протектора, преломляющей лучи селектируемой моды нормальных волн под углом нормального падения на рабочий электрод ПЭ в направлении распространения, создаются, по сравнению с прототипом, необходимые условия получения основных технических характеристик селективных ПАЭ упругих волн - круговой диаграммы направленности и повышенной избирательной чувствительности приема высокоамплитудных мод нормальных волн, распространяющихся в листовых конструкциях.

Claims (1)

  1. Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн с круговой диаграммой направленности на плоской или развертке криволинейной листовой конструкции, включающий круговой пьезоэлемент, поверхности которого образованы вращением плоской фигуры в виде выпуклого многоугольника с числом сторон не менее четырех вокруг оси, перпендикулярной основанию пьезоэлемента, с нанесенным на нем рабочим электродом, отличающийся тем, что в его состав введен акустический блок, включающий упомянутый круговой пьезоэлемент, выполненный в виде конечного цилиндра или усеченного конуса, с углом наклона боковой поверхности к основанию не более 90°, и призму-протектор, вставленную в круговой пьезоэлемент и сопрягающуюся по форме с его внутренней рабочей поверхностью, материал которой имеет скорость продольных волн меньше скорости распространения селектируемой моды нормальных волн, причем рабочий электрод нанесен на внутреннюю поверхность кругового пьезоэлемента.
RU2011138739/28A 2011-09-22 2011-09-22 Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн RU2493672C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138739/28A RU2493672C2 (ru) 2011-09-22 2011-09-22 Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138739/28A RU2493672C2 (ru) 2011-09-22 2011-09-22 Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011138739A RU2011138739A (ru) 2013-03-27
RU2493672C2 true RU2493672C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49124054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138739/28A RU2493672C2 (ru) 2011-09-22 2011-09-22 Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493672C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU996933A1 (ru) * 1980-12-12 1983-02-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов "Вниинк" Кишиневского Производственного Объединения "Волна" Преобразователь сигналов акустической эмиссии
SU1078314A1 (ru) * 1982-07-01 1984-03-07 Предприятие П/Я В-2190 Пьезоэлектрический преобразователь дл приема второй симметричной волны Лэмба в металлах
US4680499A (en) * 1985-04-10 1987-07-14 Hitachi, Ltd. Piezoelectric ultrasonic transducer with acoustic matching plate
SU1379725A1 (ru) * 1986-07-30 1988-03-07 Ростовский государственный университет им.М.А.Суслова Ультразвуковой преобразователь сигналов акустической эмиссии
US5091820A (en) * 1987-03-18 1992-02-25 Tdk Corporation Ceramic piezoelectric element with electrodes formed by reduction
RU2152140C1 (ru) * 1997-10-07 2000-06-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Пьезоэлемент для полосовых приемных преобразователей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU996933A1 (ru) * 1980-12-12 1983-02-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов "Вниинк" Кишиневского Производственного Объединения "Волна" Преобразователь сигналов акустической эмиссии
SU1078314A1 (ru) * 1982-07-01 1984-03-07 Предприятие П/Я В-2190 Пьезоэлектрический преобразователь дл приема второй симметричной волны Лэмба в металлах
US4680499A (en) * 1985-04-10 1987-07-14 Hitachi, Ltd. Piezoelectric ultrasonic transducer with acoustic matching plate
SU1379725A1 (ru) * 1986-07-30 1988-03-07 Ростовский государственный университет им.М.А.Суслова Ультразвуковой преобразователь сигналов акустической эмиссии
US5091820A (en) * 1987-03-18 1992-02-25 Tdk Corporation Ceramic piezoelectric element with electrodes formed by reduction
RU2152140C1 (ru) * 1997-10-07 2000-06-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Пьезоэлемент для полосовых приемных преобразователей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011138739A (ru) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bulletti et al. An integrated acousto/ultrasonic structural health monitoring system for composite pressure vessels
US4210028A (en) Method and apparatus for ultrasonically measuring concentrations of stress
US8532940B2 (en) Systems and methods for the inspection of structures having unknown properties
US20070068253A1 (en) Uni-index variable angle phased array probe
JP2014077804A (ja) 任意の表面輪郭を有する部材の超音波浸漬検査
US9797867B2 (en) Apparatus and method for inspecting a laminated structure
KR101882838B1 (ko) 적층체의 박리 검사 방법 및 박리 검사 장치
Bolotina et al. Ultrasonic arrays for quantitative nondestructive testing an engineering approach
US10883969B2 (en) System and method for inspecting a structure with coda acoustic waves
RU2629896C1 (ru) Способ ультразвукового контроля трубопровода и система для его осуществления
Sternini et al. A match coefficient approach for damage imaging in structural components by ultrasonic synthetic aperture focus
RU2560754C1 (ru) Способ ультразвукового контроля профиля внутренней поверхности изделия с неровными поверхностями
Engineer The mechanical and resonant behaviour of a dry coupled thickness-shear PZT transducer used for guided wave testing in pipe line
Weston Advanced ultrasonic digital imaging and signal processing for applications in the field of non-destructive testing
RU2493672C2 (ru) Селективный акустико-эмиссионный пьезопреобразователь упругих волн
Wilcox et al. An EMAT array for the rapid inspection of large structures using guided waves
US8513860B2 (en) Acoustic monitoring system
US7934425B2 (en) Non-destructive ultrasound inspection method and measurement probe for implementing the method
Papulak An inverse acoustical phased array technique for impact detection and location
Rocha et al. Structural health monitoring system using piezoelectric networks with tuned lamb waves
Bolotina et al. 3D Ultrasonic Imaging by Cone Scans and Acoustic Antennas
US20180372688A1 (en) Method for ultrasonic testing of an object
US10502715B2 (en) Systems and methods for specimen inspection using ultrasonic wave generation
Diligent et al. Reflection of the S~ 0 Lamb Mode from a Part-Depth Circular Defect in a Plate, When the Incident Wave is Created by a Small Source
RU2335038C1 (ru) Ультразвуковая антенная решетка

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200630