[go: up one dir, main page]

RU2587536C1 - Способ измерения коэффициента затухания ультразвука - Google Patents

Способ измерения коэффициента затухания ультразвука Download PDF

Info

Publication number
RU2587536C1
RU2587536C1 RU2015113413/28A RU2015113413A RU2587536C1 RU 2587536 C1 RU2587536 C1 RU 2587536C1 RU 2015113413/28 A RU2015113413/28 A RU 2015113413/28A RU 2015113413 A RU2015113413 A RU 2015113413A RU 2587536 C1 RU2587536 C1 RU 2587536C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
amplitude
transducer
attenuation coefficient
pulse
Prior art date
Application number
RU2015113413/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Павлов
Сергей Германович Шуткин
Original Assignee
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2015113413/28A priority Critical patent/RU2587536C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587536C1 publication Critical patent/RU2587536C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн (УЗВ) в различных средах. Сущность изобретения заключается в том, что на первую поверхность образца устанавливают первый преобразователь, совмещенно подключенный к дефектоскопу, измеряют амплитуду второго донного импульса, устанавливают на противоположной поверхности образца соосно первому второй преобразователь, не подключенный к дефектоскопу, измеряют амплитуду первого донного импульса, подключают второй преобразователь к дефектоскопу взамен первого, не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца, измеряют амплитуду первого донного импульса, снимают с образца первый преобразователь, измеряют амплитуду второго донного импульса и по соотношению измеренных амплитуд судят о величине коэффициента затухания. Технический результат: повышение точности измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн. 4 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн (УЗВ) в различных средах при исследованиях физико-механических характеристик материалов и дефектоскопии.
Известен способ измерения коэффициента затухания ультразвука (а.с. №669285), основанный на измерении отношения амплитуд сигналов, полученных в двух точках исследуемого образца при его прозвучивании в двух противоположных направлениях. Причем излучение производят из двух точек, расположенных по обе стороны от точек приема на проходящей через них прямой, при этом прозвучивание в двух противоположных направлениях осуществляют последовательно, а коэффициент поглощения определяют по формуле
Figure 00000001
где m1 - отношение амплитуд сигналов в точках приема с координатами х1 и х2 при излучении со стороны точки х1;
m2 - отношение амплитуд сигналов в точках приема с координатами х2 и х1 при излучении со стороны точки х2;
F - поправочная функция, учитывающая ослабление сигнала за счет расхождения волны (для плоской волны F=0).
К достоинству известного метода следует отнести независимость результата измерения от качества акустических контактов (достаточно, чтобы в процессе измерения акустические контакты были стабильны), к недостаткам - возможность измерения только при поверхностном прозвучивании.
Известен также способ измерения коэффициента затухания (а.с. 1147973) (прототип). При реализации данного метода на контролируемый образец с эквидистантными поверхностями, через слой контактной смазки, устанавливают преобразователь П1, подключенный к дефектоскопу в совмещенном режиме, и измеряют амплитуду второго донного импульса A12. После этого к донной поверхности образца, через слой контактной смазки, соосно преобразователю П1 устанавливают второй преобразователь П2, идентичный первому, не присоединенный к дефектоскопу, и измеряют амплитуду первого донного импульса А11. Коэффициент затухания α1 определяют по формуле
Figure 00000002
где Н - толщина образца;
R1, R2 - коэффициенты отражения УЗВ на границах образца с первым и со вторым преобразователями соответственно;
φ(4Н), φ(2H) - поправочные функции, учитывающие ослабление сигнала за счет расхождения волны.
Недостатком данного метода является низкая точность измерения, так как в общем случае R1≠R2, что связано с неполной идентичностью преобразователей П1 и П2 и неодинаковыми условиями их акустического контакта с контролируемым образцом.
Технической задачей данного изобретения является повышение точности измерения коэффициента затухания.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения коэффициента затухания с использованием двух преобразователей - активного П1 (подключенного к дефектоскопу) и пассивного П2 (не подключенного к дефектоскопу), после проведения измерения амплитуд второго и первого донных импульсов, не меняя положение преобразователей относительно контролируемого образца, преобразователь П1 отсоединяют от дефектоскопа, подключают на его место преобразователь П2, измеряют амплитуду первого донного импульса, убирают с образца преобразователь П1, измеряют амплитуду второго донного импульса и по соотношению амплитуд всех измеренных импульсов судят о величине коэффициента затухания УЗВ.
Данный способ измерения коэффициента затухания УЗВ позволяет устранить ошибку, вызванную различными коэффициентами отражения УЗВ на границах образца с преобразователями П1 и П2.
На фигурах 1-4 показана схема проведения измерения коэффициента затухания.
Способ осуществляется следующим образом.
На контролируемый образец 1 устанавливают (через слой контактной смазки) преобразователь П1 и подключают его в совмещенном режиме к дефектоскопу 2. Измеряют амплитуду второго донного сигнала A12 (фиг. 1). После этого к донной поверхности образца 1, через слой контактной смазки, соосно преобразователю П1 устанавливают второй преобразователь П2, идентичный первому, не присоединенный к дефектоскопу 2, и измеряют амплитуду первого донного импульса А11 (фиг. 2). Не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца 1, преобразователь П1 отсоединяют от дефектоскопа 2 и вместо него подключают преобразователь П2. Преобразователем П2 измеряют амплитуду первого донного импульса A21 (фиг. 3), после чего снимают с образца 1 преобразователь П1 и измеряют амплитуду второго донного импульса А22 (фиг. 4). Положение первого и второго донных импульсов показано на развертке дефектоскопа 3 (фиг. 1-4)
Коэффициент затухания, измеренный при активном положении преобразователя П2, можно рассчитать по формуле
Figure 00000003
Окончательно коэффициент затухания α можно определить как среднее арифметическое значение величин α1 и α2
Figure 00000004
Таким образом, значения коэффициентов отражения на границах образца с преобразователями П1 и П2 не влияют на результат измерения коэффициента затухания, из-за чего повышается точность измерения коэффициента затухания.

Claims (1)

  1. Способ измерения коэффициента затухания ультразвука, заключающийся в том, что на исследуемый образец с эквидистантными поверхностями устанавливают первый преобразователь, подключенный к дефектоскопу в совмещенном режиме, измеряют амплитуду второго донного импульса, после чего на противоположной стороне образца соосно первому устанавливают второй, не подключенный к дефектоскопу преобразователь, и измеряют амплитуду первого донного импульса, и по соотношению амплитуд донных импульсов судят о величине коэффициента затухания, отличающийся тем, что дополнительно к дефектоскопу подключают второй преобразователь взамен первого, не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца, измеряют амплитуду первого донного импульса, снимают с образца первый преобразователь, измеряют амплитуду второго донного импульса, а коэффициент затухания определяют по формуле
    Figure 00000005

    где H - толщина образца;
    A11, A12 - амплитуды первого и второго донных импульсов, измеренные при активном положении первого преобразователя;
    A21, A22 - амплитуды первого и второго донных импульсов, измеренные при активном положении второго преобразователя;
    φ(4H), φ(2H) - поправочные функции, учитывающие ослабление сигнала за счет расхождения волны.
RU2015113413/28A 2015-04-10 2015-04-10 Способ измерения коэффициента затухания ультразвука RU2587536C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113413/28A RU2587536C1 (ru) 2015-04-10 2015-04-10 Способ измерения коэффициента затухания ультразвука

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113413/28A RU2587536C1 (ru) 2015-04-10 2015-04-10 Способ измерения коэффициента затухания ультразвука

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2587536C1 true RU2587536C1 (ru) 2016-06-20

Family

ID=56132225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113413/28A RU2587536C1 (ru) 2015-04-10 2015-04-10 Способ измерения коэффициента затухания ультразвука

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587536C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174203U1 (ru) * 2017-04-10 2017-10-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Устройство для измерения акустических потерь

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1147973A1 (ru) * 1983-10-17 1985-03-30 Научно-Производственное Объединение По Технологии Машиностроения "Цниитмаш" Способ определени коэффициента затухани ультразвуковых волн в изделии
SU1185221A1 (ru) * 1983-06-24 1985-10-15 Белорусский Центр Стандартизации И Метрологии Способ измерени коэффициента затухани продольных ультразвуковых колебаний в материале
SU1245991A1 (ru) * 1984-12-12 1986-07-23 Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского Способ измерени коэффициента затухани ультразвука
JP2002174627A (ja) * 2000-12-07 2002-06-21 Non-Destructive Inspection Co Ltd 超音波減衰係数測定方法
RU2301420C2 (ru) * 2005-08-26 2007-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (ООО "Уралтрансгаз") Способ определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале
JP2010246640A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Aloka Co Ltd 超音波診断装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1185221A1 (ru) * 1983-06-24 1985-10-15 Белорусский Центр Стандартизации И Метрологии Способ измерени коэффициента затухани продольных ультразвуковых колебаний в материале
SU1147973A1 (ru) * 1983-10-17 1985-03-30 Научно-Производственное Объединение По Технологии Машиностроения "Цниитмаш" Способ определени коэффициента затухани ультразвуковых волн в изделии
SU1245991A1 (ru) * 1984-12-12 1986-07-23 Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского Способ измерени коэффициента затухани ультразвука
JP2002174627A (ja) * 2000-12-07 2002-06-21 Non-Destructive Inspection Co Ltd 超音波減衰係数測定方法
RU2301420C2 (ru) * 2005-08-26 2007-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" (ООО "Уралтрансгаз") Способ определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале
JP2010246640A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Aloka Co Ltd 超音波診断装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174203U1 (ru) * 2017-04-10 2017-10-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Устройство для измерения акустических потерь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010127782A (ru) Устройство и способ контроля трубопровода с использованием ультразвуковых волн двух разных типов
CN110726774B (zh) 超声衰减系统的测量方法和测量装置
CN103149274B (zh) 一种混凝土缺陷检测方法
CA3110818A1 (en) Continuous wave ultrasound or acoustic non-destructive testing
CN104049038A (zh) 一种复合材料的超声-声发射检测方法
RU2655478C1 (ru) Способ измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука от поверхности
KR20130080084A (ko) 굴곡면을 가지는 재료의 초음파 비파괴검사가 가능한 고분자재료 기반 유연한 위상배열 초음파 탐촉자
Shen et al. Fast concrete crack depth detection using low frequency ultrasound array SH waves data
RU2587536C1 (ru) Способ измерения коэффициента затухания ультразвука
US20210278373A1 (en) Ultrasonic probe
JP2011047763A (ja) 超音波診断装置
JP4405821B2 (ja) 超音波信号検出方法及び装置
RU2596242C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
RU2673871C1 (ru) Способ измерения коэффициента отражения звука от поверхности
US10620162B2 (en) Ultrasonic inspection methods and systems
JP5061891B2 (ja) 亀裂状欠陥深さの測定方法
JP2021081189A (ja) 欠陥検知方法
Fromme Health monitoring of plate structures using guided waves
CN202066785U (zh) 一种光纤耦合光声检测探头
JP6761780B2 (ja) 欠陥評価方法
Lasaygues et al. Use of a chirp-coded excitation method in order to improve geometrical and acoustical measurements in wood specimen
RU2770435C2 (ru) Способ измерения воздушного ультразвука на рабочих местах, в жилых помещениях
Ganguli et al. Experimental investigation of ultrasound wave focusing in attenuative solids
Waag et al. Feasibility of pulse-echo thickness measurements in air with a laterally displaced receiver
RU2614195C2 (ru) Способы измерения параметров ультразвукового сигнала при наличии помехи

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180411