[go: up one dir, main page]

RU2726277C1 - Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа - Google Patents

Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа Download PDF

Info

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
Application number
RU2019145701A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Бехер
Анна Олеговна Рыжова
Татьяна Викторовна Сыч
Алексей Леонидович Бобров
Артем Антонович Попков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
Priority to RU2019145701A priority Critical patent/RU2726277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726277C1 publication Critical patent/RU2726277C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating 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
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/30Arrangements 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:
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
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)

  1. 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:
  2. Figure 00000003
  3. и корректируют усиление дефектоскопа путем снижения его значения на величину поправки.
RU2019145701A 2019-12-31 2019-12-31 Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа RU2726277C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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