RU2726277C1 - Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа - Google Patents
Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726277C1 RU2726277C1 RU2019145701A RU2019145701A RU2726277C1 RU 2726277 C1 RU2726277 C1 RU 2726277C1 RU 2019145701 A RU2019145701 A RU 2019145701A RU 2019145701 A RU2019145701 A RU 2019145701A RU 2726277 C1 RU2726277 C1 RU 2726277C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flaw detector
- amplitude
- ultrasonic
- sensitivity
- ultrasonic signal
- Prior art date
Links
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 title claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 19
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000012549 training Methods 0.000 claims description 4
- 230000003321 amplification Effects 0.000 abstract description 5
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 23
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 3
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/30—Arrangements for calibrating or comparing, e.g. with standard objects
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа. Сущность изобретения заключается в том, что преобразователем дефектоскопа излучают в настроечный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, для чего настроечный образец с известным отражателем устанавливают на предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля, сканируют поверхность объекта контроля, определяют положение, при котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, амплитуду ультразвуковых сигналов регулируют пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N0, после этого устанавливают преобразователь на настроечный образец, определяют усиление N1, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, снимают настроечный образец с объекта контроля и повторно определяют усиление N2, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, определяют поправку к чувствительности дефектоскопа и корректируют усиление дефектоскопа путем снижения его значения на величину поправки. Технический результат: повышение точности настройки чувствительности дефектоскопа. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий ультразвуковым методом и может быть использовано для настройки чувствительности дефектоскопа перед проведением контроля деталей и составных частей железнодорожного и авиационного транспорта, элементов конструкций ответственных производственных объектов.
Известен способ имитации дефектов при ультразвуковом контроле изделий (см. патент РФ №2278377, МПК G01N 29/04), заключающийся в том, что в процессе проведения контроля акустическим блоком дефектоскопа периодически излучают импульсные ультразвуковые колебания в изделие, эти колебания принимают электроакустическим преобразователем имитатора с тыльной стороны изделия, задерживают принятые колебания на заданную величину, задержанный на эту величину синхроимпульс запускает генератор импульсов, имитирующий эхо-импульсы, амплитуда которых может регулироваться с помощью регулятора амплитуды пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта, формируемые генератором импульсов электрические колебания поступают в преобразователь, из которого ультразвуковые колебания проходят в изделие, после чего их принимают акустическим блоком дефектоскопа, при этом формируемые генератором импульсов электрические колебания поступают на второй преобразователь имитатора, причем при имитации дефектов, обнаруживаемых в процессе контроля прямым ультразвуковым лучом, время задержки tз линии задержки выбирают в пределах
T-2⋅tH≤tз≤T, где Т - период следования зондирующих импульсов дефектоскопа; tH - время пробега ультразвуковых колебаний по высоте (толщине) изделия, а глубину залегания hд имитируемого дефекта определяют из выражения
hд=(2-tН+tз-T)⋅k,
где k=(ct-cos(α))/2 - для наклонных ПЭП и k=c1/2 - для прямых (α=0); ct и c1 - скорости распространения ультразвуковых колебаний для поперечной и продольной волны соответственно.
Недостатком данного способа является значительная трудоемкость предварительных операций для определения зависимости амплитуды имитируемых эхо-импульсов от эквивалентной площади моделируемого дефекта, а также недопустимая погрешность настройки чувствительности, связанная с неизвестным коэффициентом прохождения имитируемых импульсов из преобразователя имитатора в объект контроля.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа (см. патент РФ №2603332, МПК G01N 29/30), заключающийся в том, что дефектоскопом излучают в калибровочный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, при этом в качестве калибровочного образца используют сам дефектоскопируемый рельс, в качестве известных отражателей - его конструктивные элементы, а при оценке амплитуды ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, учитывают все сигналы, принятые от конструктивных элементов дефектоскопируемого рельса.
Недостатком данного способа является ограниченность его применения только для объектов контроля, в которых имеются конструктивные элементы, изготовленные с точностью, которая равна или выше точности изготовления моделирующих дефект отражателей, установленная в нормативной и технической документации. В объектах, в которых отсутствуют конструктивные элементы, изготовленные с необходимой точностью, невозможно обеспечить требуемый уровень чувствительности ультразвукового контроля.
Основной задачей изобретения является уменьшения влияния мешающих факторов, таких как точность изготовления отражателей и нестабильность акустического контакта, возникающих при настройке чувствительности ультразвукового дефектоскопа, на абсолютное значение чувствительности ультразвукового дефектоскопа и, следовательно, повышение достоверности обнаружения дефектов и уменьшения вероятности ложной браковки объектов контроля.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа, заключающемся в том, что преобразователем дефектоскопа излучают в настроечный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, настроечный образец с известным отражателем устанавливают на предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля, сканируют поверхность объекта контроля, определяют положение, при котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, амплитуду ультразвуковых сигналов регулируют пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N0, после этого устанавливают преобразователь на настроечный образец, определяют усиление N1, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, снимают настроечный образец с объекта контроля и повторно определяют усиление N2, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, определяют поправку к чувствительности дефектоскопа по формуле:
и корректируют усиление дефектоскопа путем снижения его значения на величину поправки.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении точности настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа. В предлагаемом способе по сравнению с прототипом исключается влияние неопределенности размеров конструктивных элементов за счет использования отражателей, изготовленных с требуемой в нормативной документации точностью в настроечном образце, который устанавливается на поверхность объекта контроля.
На фиг. 1 приведена схема прозвучивания рельса наклонным преобразователем, на фиг. 2 - вид А (увеличено), на фиг. 3 - схема прозвучивания наклонным преобразователем настроечного образца, установленного на объекте контроля.
1 - кабель;
2 - наклонный совмещенный преобразователь;
3 - настроечный образец;
4 - известный отражатель;
5 - донная поверхность объекта контроля;
6 - слой контактной жидкости;
7 - ультразвуковой сигнал, излучаемый в объект контроля;
8 - ультразвуковой сигнал, отраженный от известного отражателя.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
На предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля устанавливают настроечный образец 3 с известным отражателем 4, размеры которого изготовлены в соответствии с требованиями нормативной документации. Устанавливают наклонный совмещенный преобразователь 2 на объект контроля, ориентируя его плоскость падения волны в направлении настроечного образца 3. Преобразователь 2 через слой контактной жидкости 6 излучает в объект контроля ультразвуковой сигнал 7, который отражается от донной поверхности объекта контроля 5 и через слой контактной жидкости 6 попадает в настроечный образец 3. Отраженный от известного отражателя 4 ультразвуковой сигнал 8 через слой контактной жидкости 6 попадает в объект контроля 5, отражается от донной поверхности и попадает через слой контактной жидкости 6 в преобразователь 2, который принимает дефектоскоп по кабелю 1. Затем, перемещая преобразователь 2 по поверхности объекта контроля, определяют положение, в котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда (пороговый уровень) ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя 4 и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N0. Устанавливают преобразователь 2 на настроечный образец 3, определяют усиление N1, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня. Снимают настроечный образец 3 с объекта контроля и повторно определяют усиление N2, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня. Определяют поправку к чувствительности дефектоскопа по формуле:
после чего уменьшают усиление N0 на величину ΔN и, таким образом, компенсируют неопределенность коэффициента прохождения ультразвукового сигнала через контактную жидкость между объектом контроля и настроечным образцом.
Пример. Предлагаемый способ был реализован при настройке чувствительности ультразвукового дефектоскопа УД2-102 «Пеленг» перед контролем стыковых сварных соединений типа С21 объекта котлонадзора. Толщина свариваемых элементов соединения составила 14 мм. Настроечный образец представлял собой прямоугольную пластину 30×20 мм и толщиной 14 мм, которая соответствовала толщине свариваемых элементов. В настроечном образце был изготовлен известный отражатель прямоугольной формы таким образом, чтобы угол между его нормалью к поверхности и нормалью к поверхности, прилегающей к объекту контроля, составлял 60°. Это обеспечивало отражение ультразвукового сигнала обратно на преобразователь и, следовательно, возможность приема ультразвуковых сигналов, отраженных от известного отражателя. Размеры прямоугольного отражателя составили 3×2 мм с погрешностью не более δ2=1%. При этом определяли чувствительность ультразвукового дефектоскопа, которая составила δ2=1,4%. Настроечный образец устанавливали на поверхность объекта контроля, предварительно смазанную трансформаторным маслом, используемым в качестве контактной жидкости. Ультразвуковым преобразователем П121-65-2,5, входящем в комплект дефектоскопа УД2-102 «Пеленг», сканировали по поверхности объекта контроля до положения, в котором излучаемые сигналы проходят через соединение объекта контроля с настроечным образцом, отражаются от известного отражателя обратно на преобразователь и принимаются дефектоскопом.
Амплитуду сигнала оценивали по шкале экрана дефектоскопа и изменяли усиление дефектоскопа, добиваясь достижения амплитудой сигнала порогового уровня фиксации дефектоскопа. Усиление дефектоскопа, соответствующее настройке на заданную чувствительность дефектоскопа, составило 36 дБ. Для компенсации коэффициента прохождения ультразвукового сигнала через контактную жидкость между объектом контроля и настроечным образцом, преобразователь устанавливали на настроечный образец и определяли усиление дефектоскопа, при котором амплитуда сигнала достигает порогового уровня, когда настроечный образец установлен на объекте контроля N1 и когда снят с него N2. Определяли поправку к коэффициенту усиления для компенсации коэффициента прохождения через слой контактной жидкости. Поправка составила ΔN=8 дБ. Чувствительность скомпенсировали на величину коэффициента прохождения, уменьшив коэффициент усиления дефектоскопа, равный 36 дБ, на 8 дБ. Таким образом, дефектоскоп с установленным усилением 28 дБ настроили на предельную чувствительность 6 мм2.
Преимущество предлагаемого способа по сравнению с прототипом заключается в более высокой точности настройки чувствительности, так как в заявляемом способе ультразвуковые сигналы отражаются от известного отражателя, изготовленного по чертежам с точностью 1%. При этом по сравнению с прототипом точность настройки выше в 20 раз, так как используемые в прототипе для настройки конструктивные отражатели имеют отклонение размеров от номинальных около 20%.
Claims (3)
- Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа, заключающийся в том, что преобразователем дефектоскопа излучают в настроечный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, отличающийся тем, что настроечный образец с известным отражателем устанавливают на предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля, сканируют поверхность объекта контроля, определяют положение, при котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, амплитуду ультразвуковых сигналов регулируют пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N0, после этого устанавливают преобразователь на настроечный образец, определяют усиление N1, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, снимают настроечный образец с объекта контроля и повторно определяют усиление N2, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, определяют поправку к чувствительности дефектоскопа по формуле:
- и корректируют усиление дефектоскопа путем снижения его значения на величину поправки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019145701A RU2726277C1 (ru) | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019145701A RU2726277C1 (ru) | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2726277C1 true RU2726277C1 (ru) | 2020-07-10 |
Family
ID=71510635
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019145701A RU2726277C1 (ru) | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2726277C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU207025U1 (ru) * | 2021-06-10 | 2021-10-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Цилиндрический настроечный образец для настройки чувствительности профилированных пьезоэлектрических преобразователей при проведении ультразвукового контроля цилиндрических деталей диаметром до 300 мм |
CN113671346A (zh) * | 2021-08-18 | 2021-11-19 | 青岛汉泰电子有限公司 | 一种探伤仪的双晶控制电路、电气性能测试方法 |
RU2813144C1 (ru) * | 2023-05-30 | 2024-02-06 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ настройки ультразвукового дефектоскопа при контроле керамических изделий |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1982003919A1 (en) * | 1981-05-06 | 1982-11-11 | Ind Inc Automation | Ultrasonic rail testing system |
US7516662B2 (en) * | 2004-01-26 | 2009-04-14 | Force Technology | Detecting rail defects |
RU124397U1 (ru) * | 2012-03-30 | 2013-01-20 | Открытое акционерное общество "Радиоавионика" | Устройство для калибровки ультразвукового зонда |
RU134133U1 (ru) * | 2013-07-05 | 2013-11-10 | Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" | Испытательный рельсовый участок для проверки работоспособности дефектоскопов |
RU134132U1 (ru) * | 2013-06-07 | 2013-11-10 | Открытое акционерное общество "Радиоавионика" | Устройство контроля рельсов |
RU2603332C1 (ru) * | 2015-09-30 | 2016-11-27 | Открытое акционерное общество "Радиоавионика" | Способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа |
-
2019
- 2019-12-31 RU RU2019145701A patent/RU2726277C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1982003919A1 (en) * | 1981-05-06 | 1982-11-11 | Ind Inc Automation | Ultrasonic rail testing system |
US7516662B2 (en) * | 2004-01-26 | 2009-04-14 | Force Technology | Detecting rail defects |
RU124397U1 (ru) * | 2012-03-30 | 2013-01-20 | Открытое акционерное общество "Радиоавионика" | Устройство для калибровки ультразвукового зонда |
RU134132U1 (ru) * | 2013-06-07 | 2013-11-10 | Открытое акционерное общество "Радиоавионика" | Устройство контроля рельсов |
RU134133U1 (ru) * | 2013-07-05 | 2013-11-10 | Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" | Испытательный рельсовый участок для проверки работоспособности дефектоскопов |
RU2603332C1 (ru) * | 2015-09-30 | 2016-11-27 | Открытое акционерное общество "Радиоавионика" | Способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU207025U1 (ru) * | 2021-06-10 | 2021-10-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Цилиндрический настроечный образец для настройки чувствительности профилированных пьезоэлектрических преобразователей при проведении ультразвукового контроля цилиндрических деталей диаметром до 300 мм |
CN113671346A (zh) * | 2021-08-18 | 2021-11-19 | 青岛汉泰电子有限公司 | 一种探伤仪的双晶控制电路、电气性能测试方法 |
RU2813144C1 (ru) * | 2023-05-30 | 2024-02-06 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ настройки ультразвукового дефектоскопа при контроле керамических изделий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2527986A (en) | Supersonic testing | |
US11353430B2 (en) | Phased array probe and method for testing a spot-weld | |
CN110726774B (zh) | 超声衰减系统的测量方法和测量装置 | |
US8770027B2 (en) | Pulse-echo method by means of an array-type probe and temperature compensation | |
RU2726277C1 (ru) | Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа | |
US8767510B2 (en) | Method for controlling transducers of an ultrasonic probe, corresponding computer program and ultrasonic probe device | |
CN101490543A (zh) | 超声波探伤装置和方法 | |
US10309934B2 (en) | Method and system of deducing sound velocity using time-of-flight of surface wave | |
CN102203602A (zh) | 具有前导体几何形状的确定的脉冲回波方法 | |
JPH01114749A (ja) | 斜角超音波探傷法および探触子 | |
Budyn et al. | Sensitivity images for multi-view ultrasonic array inspection | |
RU2550825C1 (ru) | Способ динамической калибровки ультразвукового дефектоскопа | |
RU2554323C1 (ru) | Способ ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением | |
RU2714868C1 (ru) | Способ обнаружения питтинговой коррозии | |
RU2603332C1 (ru) | Способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа | |
RU2791670C1 (ru) | Способ контроля качества акустического контакта между ультразвуковым преобразователем и керамическим изделием при проведении ультразвуковой дефектоскопии | |
JPS61160053A (ja) | 超音波探傷試験方法 | |
US10578589B2 (en) | System and method for ultrasound inspection with time reversal | |
US11067540B2 (en) | Method and device for checking an object for flaws | |
US11054399B2 (en) | Inspection method | |
RU2739385C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля паяных соединений | |
RU2662464C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля | |
RU2760487C1 (ru) | Ультразвуковой способ измерения высоты вертикально ориентированных плоскостных дефектов в стеклокерамических материалах элементов конструкций летательных аппаратов | |
RU2690975C1 (ru) | Способ определения сигнала от стенки трубы по данным ВИП CD статистики энергетических линий | |
RU2789814C1 (ru) | Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект |